Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Искусственное освещение производственных помещений. Учебно-методическое пособие
.pdf
71
При заданном Fл , если известно, какие лампы будут использоваться, находят количество ламп N или светильников m выбранного
типа для создания необходимой освещенности Е на рабочем месте:
N =
л
,ламп.
3.3 . З а д а н и е д л я с а м о с т о я т е л ь н о й р а б о т ы
Задача. Для освещения заданного помещения (табл. 3.14) вы-
брать нормативную освещенность по категории выполняемых зрительных работ (табл. 2.1), соответствующую условиям эксплуатации
осветительную систему (тип светильника и/или лампы) и рассчитать
необходимое количество светильников (ламп), представив схему их
размещения.
Пример расчета освещенности помещения
Исходные данные. Для помещения обработки древесины (жар-
кое с выделениемгорючей пыли), размерами А = 21 м, В = 12 м,
Н = 6 м, и коэффициентами отражения потолка,стен и расчетной поверхности соответственно 50; 30 и 10 % подобрать по условиям эксплуатации тип светильника и источника света и определить методом
коэффициента использования светового потока их количество при
общем освещении.
Решение.
1. Согласно исходным данным принимаем общее освещение.
2. Исходя из вида выполняемых работ по табл. 2.1 определяем
нормируемое значение освещенности в помещении. Объктом различения является шкала прибора, с ценой деления 1–5 мм. Следовательно
разряд работы можно принять – Vг с освещенностью 200 лк.
3. В помещении с малым выделением горючей пыли, в сооответствии с табл. 1.5 рекомендуется применить осветительную установку со светильниками INOXLEDG2, НСП-02 или ЛСП-03Вех
(Н4Т5Л, Н4Т4Л).

Исходные данные для выполнения расчета
Варианты
Характеристика помещения и
вида деятельности
Размеры помеще-
ния, м
Коэффициенты
отражения, ρ, %
Длина (А)
Ширина
(В)
Высота
(H)
стены
потолка
пола
1
Офисные помещения, лаборатории
15
9
4,2
80
50
30
2
Участок дубления кож (помещения с повышенным содержание влаги)
6 6 3,6
70
50
10
3
Помещения с выделением аммиака
18
9
6,0
70
70
30
4
Помещение сборочного цеха
48
12
9,0
70
50
30
5
Помещения с выделением паров
ЛВЖ
24
12
9,0
70
70
30
6
Сварочный участок механического завода
12
6
4,2
50
30
30
7
Складские помещения
36
18
12,0
70
30
30
8
Цех гальванических покрытий
24
12
10,0
50
30
10
9
Цех деревообработки
18
12 8 70
50
30
Таблица 3.14
4. Выбираем светильник серии ЛСП-03Вех (Н4Т5Л, Н4Т4Л)
с двумя светодиодными лампами типа T8 G13. По прил. А в табл. 1.3
или 1.4 выбираем лампу, например Osram L36W/640. Лампа имеет световой поток 4600 лм мощностью 58 Вт.
5. Коэффициент запаса К выбираем по табл. 3.5, исходя из харак-
теристики помещений и выполняемого вида работ. Согласно исходным
данным принимаем для светодиодных ламп коэффициент запаса 1,3.
Коэффициент неравномерности Z рекомендуется 1.0.
6. Коэффициенты отражения окружающих поверхностей согласно исходных данных 70; 50 и 30 % (табл. 3.14).
72

7. Расчитываем индекс помещения i по формуле
Коэффициент использования светового потока, η∙102
потолок
80
80
70
70
70
50
50
50
0
стены
80
50
70
50
30
50
30
30
0
пол
30
30
30
30
30
30
30
10
0
i=1
49
47
46
45
33
42
35
34
30
i=1,25
55
53
52
51
44
47
41
39
33
i=1,5
60
58
57
55
48
51
45
43
40
i=2
68
65
64
62
56
57
52
49
45
i=2,5
73
70
69
67
61
61
56
53
50
i=3
77
74
73
71
65
64
60
56
53
i=4
83
79
77
75
70
68
64
60
56
i =
где А, В, h – длина, ширина и расчетная высота (высота подвеса светильника над рабочей поверхностью) помещения, м (рис. 3.3).
h = Н – hсв – hp,
где H – геометрическая высота помещения; hсв – свес светильника задаем 0,5 м; hp – высота рабочей поверхности принимаем 0,8 м.
h = 8 – 0,5 – 1,0 = 6,5 м,
i = 18 × 12/[6,5(18+12)] = 1,1.
8. Коэффициент использования светового потока для светильника
ЛСП-03Вех (Н4Т5Л, Н4Т4Л) со светодиодными лампами T8 G13 опреде-
ляем по табл. 3.13 на пересечении соответствующих значений i и ρ.
Полученные значения указаны в процентах, поэтому искомое
значение получаем разделив число из таблицы на 102. Поскольку для
зничения i = 1,1 в таблице значений нет, находим его методом интерполяции между значениями 0,45 и 0,51. Найденный таким образом коэффициент использования светового потока для заданных условий равен
η ≈ 0,47.
Таблица 3.15
73

9. Рассчитываем количество ламп по формуле
N =
26 ламп.
Таким образом, для освещения цеха деревообработки с задан-
ными параметрами необходимо N
= 13 светильников серия ЛСП-
свт
03Вех (Н4Т5Л, Н4Т4Л) с двумя светодиодными лампами Osram
L36W/640 каждая со световым потоком 4600 лм, мощностью 58 Вт.
Выбранная система освещения предназначена для производ-
ственных взрывоопасных помещений классов B-Ia, B-Iб, B-II, B-IIа, пожароопасных зон классов П-I, П-II, (нефтеперерабатывающей, деревоперерабатывающей, химической идругих отраслей промышленности). Степень защиты – IP54. Уровень и вид взрывозащиты:
2ExedIICT5. Класс светораспределения – Р. КСС – М.
10. Размещаем светильники в помещении (см. подразд. 3.2.4).
Для обеспечения равномерного распределения освещенности
следует выдерживать определенные соотношения между высотой подвеса h светильника над освещаемой поверхностью и расстоянием lсв
между рядами светильников. Значения отношения = lсв/h выбираются
в диапазоне 0,7–2,0.
Поскольку выбранный светильник относится к линейным излу-
чателям расчитываем сначала расстояние от стены до первого ряда светильников.
Выбрав величину , нетрудно определить расстояние между ря-
дами светильников, м:
lсв= h
Приняв = 0,7 получаем lсв= 0,76,5 = 4,5 м. Кроме расстояния l
.
св
между рядами светильников, необходимо выбрать и расстояние l1 от
стены до первого ряда светильников. Если рабочие поверхности горизонтальны и расположены непосредственно у стен, рекомендуется принимать l1 = (0,25–0,3)·lсв; если у стен расположены проходы, l1 = (0,4–0,5)·lсв.
Принимаем l1= 0,4lсв = 0,44,5=1,8 м.
Расстояние между крайними рядами светильников по ширине по-
мещения, равняется:
l2 = В – 2l1=12–3,6 = 8,4 м,
где В − ширина помещения, м.
74

75
Число рядов светильников, которые можно расположить по ши-
рине помещения, вычисляется по формуле
n = l2 / lсв+ 1= 8,4/ 6,5+ 1= 2,29 ряда.
Округляем в большую сторону до 3 и получаем расстояние
между рядами 8,4/ 2 = 4,2 м.
Полученное ранее общее число светильников N делим на число
рядов n, чтобы определить количество светильников в одном ряду:
nр = N
свт
/ n = 13/34,3 светильников.
Округляем до ближайшего целого и получаем nр = 5 светильни-
ков в одном ряду.
Расстояние между крайними рядами светильников по длине по-
мещения:
l3 = А – 2l1 = 18 – 21,8 = 14,4 м.
Отсюда, расстояние между светильниками в ряду (по центрам)
будет равно
l4=l3/(nр – 1) = 14,4/(5 – 1) ≈3,6 м.
Таким образом схема расположения светильников будет выгля-
деть так (рис. 3.4).
Рис. 3.4. Схема расположения светильников

76
С п и с о к и с п о л ь з в а н н о й л и т е р а т у р ы
1. СП 52.13330.2016.Свод правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. – М.: Госстрой, 2016. – 103 с.
2. СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»,
утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищного
хозяйства РФ№ 845/пр от 24.12.2018 г.
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Главгосэнергонадзор России. – 6-е, 7-е изд. – М., 2003.
4. ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий.
Нормы и методы измерений». – Введ. 2014-07-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с.
5. О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ.
6. Светильники: каталог [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://aich80.narod.ru/index.files/sprav.files/svetilnik.pdf
7. Промышленные светодиодные светильники: типы и произво-
дители [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.syl.ru/artic-
le/301209/promyishlennyie-svetodiodnyie-svetilniki-tipyi-i-proizvoditeli.
8. Промышленные светодиодные светильники [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/promyshlennye-svetodiodnye-svetilniki.html.
9. Lightning technologies [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ltcompany.com/media/catalogues/LT_CATALOG_%202018.pdf
10. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзен-
берга. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Знак, 2006. – 972 с.
11. Расчет количества светильников [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://diode-system.com/kak-rasschitat-kolichestvosvetilnikov.html.
12. Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда:
учеб. пособие / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. – М.: ИНФРА-М, 2015. –
432 с.
13. Безопасность жизнедеятельности. Выпускная квалификационная работа бакалавра : учеб. пособие / И. В. Чепегин, Т. В. Андрияшина; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. –
Казань: Изд-во КНИТУ, 2018. – 128 с.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
Мощность лампы
накаливания, Вт
Световой
поток, лм
Мощность светодиодной лампы, Вт
25
220
3
40
415
4–6
60
710
6–9
75
935
10
98 (max)
1340
14–16
Обозначение
Мощ-
ность, Вт
Световой
поток, лм
Аналог
ЛЛ
Цветовая
температура
Osram L36W/640
Philips TL-D36/33-640
36
2850
ЛБ-40
4000
Osram L36W/765
Philips TL-D36/54-640
36
2850
ЛБ-40
6500
Osram L36W/640
58
4600
ЛБ-80
4000
Osram L36W/675
58
4000
ЛБ-80
6500
Тип лампы
U, В
W, Вт
Лм
Тип цоколя
Б 220-230-25-1
225
25
200
E27
Б 220-230-40-1
225
40
430
E27
Б 220-230-60-1
225
60
730
E27
Б 220-230-75-1
225
75
960
E27
Б 220-230-98-1
225
98
1340
E27
Приложение А
Таблица А1
Соотношение мощностей ламп накаливания и светодиодов
Таблица А2
Лампы накаливания общего назначения (стандартные)
Таблица А3
Светодиодная лампа (T8G13) удлиненной конструкции
(1200–1500). Взамен люминесцентных ламп
77

78
Таблица А4
Светодиодная лампа (T8G13) удлиненной конструкции (600–1500)
Обозначение
Мощ-
ность,
Вт
Световой
поток, лм
Аналог
ЛОН,
Вт
Цветовая
температура
LED T8-10W-840-G13600mm ЭРА
10
800
90
4000 K
LED T8-10W-865-G13600mm ЭРА
10
800
90
6500 K
LED T8-18W-840-G131200mm ЭРА
18
1440
150
4000 К
LED T8-18W-865-G131200mm ЭРА
18
1440
150
6500 К
LED T8-20W-840-G131200mm ЭРА
20
1600
170
4000 K
LED T8-20W-865-G131200mm ЭРА
20
1600
170
6500 K
LED T8-24W-840-G131500mm ЭРА
24
1920
210
4000 K
LED T8-24W-865-G131500mm ЭРА
24
1920
210
6500 K
Таблица А5
Светодиодная лампа типа «колокол» (цоколь Е27)
Обозначение
Мощ-
ность,
Вт
Световой
поток, лм
Аналог
ЛОН,
Вт
Цветовая
температура
LED POWER T80-20W-2700E27 ЭРА
20
1600
200
2700 K
LED POWER T80-20W-4000E27 ЭРА
20
1600
200
4000 K
LED POWER T80-20W-6500E27 ЭРА
20
1600
200
6500 К

79
Таблица А6
Светодиодная лампа типа «груша» (цоколь Е27)
Обозначение
Мощ-
ность,
Вт
Световой
поток, лм
Аналог
ЛОН,
Вт
Цветовая
температура
LED A55-7W-827-E27 ЭРА
7
560
55
2700 К
LED A55-7W-840-E27 ЭРА
7
560
55
4000 К
LED A60-11W-840-E27 ЭРА
11
880
100
4000 К
LED A60-13W-827-E27 ЭРА
13
1040
110
2700 К
LED A60-13W-840-E27 ЭРА
13
1040
110
4000 К
LED A60-15W-827-E27 ЭРА
15
120
130
2700 К
LED A60-17W-860-E27 ЭРА
17
1360
145
6000 К
LED A65-19W-840-E27 ЭРА
19
1520
160
4000 К
LED A65-21W-840-E27 ЭРА
21
1680
175
4000 К
LED A65-25W-840-E27 ЭРА
25
2000
200
4000 К
Таблица А7
Технические характеристики ДРЛ
Наименование
Мощность,
Вт
Световой
поток, лм
Тип
цоколя
ДРЛ 125
125
5900
Е27
ДРЛ 250
250
13500
Е40
ДРЛ 400
400
24000
Е40
ДРЛ 700
700
41 000
Е40
ДРЛ 1000
1000
59000
Е40

80
Приложение Б
СВЕТИЛЬНИКИ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Таблица Б1
АРКТИК
Обозначение
Световой по-
ток, лм
Мощность,
Вт
Лм
Вт
КСС,
степень
защиты
ARCTIC.OPL ECO LED
600 TH* 5000K
1800
16
112
К,
IP65
ARCTIC.OPL ECO LED
1200 TH 5000K
3350
30
112
К,
IP65
ARCTIC.OPL ECO LED
1500 TH 5000K
4000
39
103
К,
IP65
ARCTIC.OPL ECO LED
600 5000K
2650
28
95
К,
IP65
ARCTIC.OPL ECO LED
1200 5000K
4850
47
103
К,
IP65
ARCTIC.OPL ECO LED
1500 5000K
6100
55
110
К,
IP65
* TH – узкий корпус; Оптическая часть: OPL – опасловый рассеиватель;
5000 K – цветовая температура.
Таблица Б2
INOXLED
Обозначение
Световой поток,
лм
Мощность,
Вт
КСС
INOX LED 10 (GL/SS) 5000K
1150
10
Д
INOX LED 20 (GL/SS) 5000K
2320
30
INOX LED 30 (GL/SS) 5000K
3500
30
INOX LED 41 (GL/SS) 5000K
4800
41
INOX LED 60 (GL/SS) 5000K
7000
60
INOX LED 80 (GL/SS) 5000K
9400
80
*5000 K – цветовая температура; GL/SS – прозрачный рассеиватель из за-
каленного темперированного стекла.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
