
- •Кафедра безопасности производственных процессов и электропитания систем связи
- •Содержание
- •1Предоставление первой доврачебной помощи пострадавшим………... .......4
- •Предоставление первой доврачебной помощи пострадавшим
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •3 Ключевые вопросы
- •1Какие две основные процедуры используют к оживлению?
- •8 Какая помощь оказывается во время кровотечения?
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •6 Содержание отчета
- •Применение первичных средств гашения пожара
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •3 Ключевых вопроса
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •6 Содержание отчета
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •Нужное количество светильников определяется как
- •3 Ключевых вопроса
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •6 Содержание отчета
- •Снятие статических зарядов из конденсаторов
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •3 Ключевых вопроса
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •6 Содержание отчета
- •Исследование эффективности механической вентиляции
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •3 Ключевых вопроса
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •6 Содержание отчета
- •Исследование защитного заземления
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •3 Ключевых вопроса
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •6 Содержание отчета
- •Определение электрического сопротивления тела человека
- •1 Цель работы
- •2 Ключевых положения
- •3 Ключевых вопроса
- •4 Домашнее задание
- •5 Лабораторное задание
- •4 Проработки экспериментальных данных:
- •6 Содержание отчета
- •Список рекомендуемой литературы
6 Содержание отчета
Отчет должен отбить такие вопросы:
– цель работы;
– назначение и применение огнетушителей, схемы строения огнетушителей ОХП–10 и ОУ–2 и правила пользования ими;
– описание гашения пожара во время выполнения виртуальных экспериментов;
– дата и подпись студента.
Лабораторная работа № 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
1 Цель работы
Изучение влияния разнообразных факторов на освещенность рабочей поверхности при естественном и искусственном освещении. Знакомство с вычислениями светотехники. Обеспечение освещения рабочей поверхности и его проверка измерениями с помощью ЭВМ.
2 Ключевых положения
Основные понятия светотехники и величины
Единица силы света – кандела (кд) определяется как сила света, который излучает в перпендикулярном направлении из поверхности 1/600 000 м2 эталонного излучателя (черного тела) за температуры затвердения платины 2042 °К и давления 760 мм рт. ст. (101 325 Па).
Световой поток (Ф) определяет мощность излучаемой энергии, оцениваемой за зрительным восприятием. Единицей измерения светового потока является люмен (лм). 1 лм – световой поток, который излучает в единичном телесном углу (одном стерадиане) точечный источник с силой света 1 кд.
Освещенность (Е) характеризирует поверхностную плотность светового потока, что падает на освещаемую плоскость. Определяется как отношение светового потока к площади поверхности, на которую он падает. Единица освещенности – люкс (лк); это есть освещенность поверхности площадью 1 м2 световым потоком 1 лм (лм/м2):
Е = dФ / dS , лк. (2.1)
Для оценивания зрительного восприятия используются величины такой светотехники: яркость, фон, контраст объекта с фоном, видимость, коэффициент пульсации освещенности, показатель дискомфорта. В зависимости от природы источника световой энергии различают естественное, искусственное и комбинированное освещение.
На предприятиях связи, как правило, применяется боковое естественное освещение. В разе, когда лишь естественного освещения в помещении есть недостаточно, применяют комбинированное освещение. В зависимости от характера выполняемых работ искусственное освещение разделяют на рабочее, аварийное и эвакуационное. При проектировании и эксплуатации осветительных установок, в соответствии с санитарными нормами СН 543-82, основное внимание должно обращаться на создание оптимальных условий для работы человека.
Естественное освещение – освещение помещений рассеянными солнечными лучами, которые излучаются из небосклона (прямым или отбитым светом). Оно может быть: боковым, если осуществляется через оконные отверстия; верхним – через фонари в потолках и крышах; комбинированным – верхнее и боковое естественное освещение. В результате сезонных и суточных колебаний внешнего света, а также в зависимости от пояса светового климата, где размещено предприятие связи, обеспечить нормы необходимой освещенности тяжело. Достаточность естественного освещения определяется двумя факторами: коэффициентом естественной освещенности (КЕО) в процентах и световой характеристикой окна (световая площадь и глубина освещения). Коэффициент естественной освещенности вычисляется за формулой
(2.2)
где Евн – освещенность в определенной точке заданной плоскости внутри помещения; Ен – внешняя освещенность, образуемая светом полнее открытого небосклона. При боковом освещении нормируют минимальное значение КЕО в помещении. Наименьшую расчетную освещенность определяют за внешней освещенностью 5 000 лк. Освещенность солнечного летнего дня составляет 10 000 лк, осеннего мрачного – около 100 лк, ночью (в полный месяц) – 0,1...0,15 лк. При условиях зрительной работы санитарными нормами СН 543-82 для восьми разрядов работ установлены такие КЕО при боковом освещении:
И разряд – наивысшая точность, при которой размер объекта различения не превышает 0,15 мм, КЕО = 3,5 %;
II разряд – слишком высокая точность, размер 0,15 ... 0,3 мм, КЕО = 2,8 %;
III разряд – высокая точность, размер 0,3 ... 0,5 мм, КЕО = 2 %;
IV разряд – средняя точность, размер 0,5 ... 1,0 мм, КЕО = 1,5 %;
V разряд – имела точность, размер 1,0 ... 5 мм, КЕО = 1,0 %;
VI разряд – грубая точность, размер свыше 5 мм, КЕО = 0,7 %;
VII разряд – работа со светящимися материалами, размер свыше 0,5 мм,
КЕО = 0,7 %;
VIII разряд – общее наблюдение, КЕО = 0,5 %.
Для соблюдения норм естественной освещенности большое значение имеет своевременную очистку стекол, побелка стен и потолков помещения. Грязные стекла задерживают до 70 % света, а закопченные стены и потолок отбивают мало света и уменьшают освещенность в помещении до 30 % от номинальной. Чистка оконных стекол осуществляется дважды на год, а в запиленных помещениях — одноразово ежеквартально.
При вычислении естественного освещения следует придерживаться обязательных норм соотношения площади окон помещения Sв и площади пола Sп:
в административных и бытовых помещениях
;
(2.3)
в производственных помещениях
. (2.4)
Необходимая площадь окон при боковом освещении определяется так:
(2.5)
где ξβ = 0,82...0,2 – световая характеристика окна; Кбуд = 1– (0…0,3) — коэффициент затенения окон домами, которые расположены напротив; Кз = 1,5...2 – коэффициент запаса освещенности через окна с учетом расположения стекол и периодичности их очищения; τηΰγ = 0,15...0,7 – общий коэффициент светопроходимости окон; ρ = 0,3...0,7 – коэффициент, который учитывает влияние отражения света от потолка, стен и пола.
Искусственное освещение – различают такие виды освещения: рабочее, дежурное, аварийное, эвакуационное (за количества людей в помещении свыше 50 или в домах, что они имеют свыше шести этажей), охранительное и специальное освещение радиомачт.
Для освещения помещений применяются газоразрядные лампы низкого и высокого давления: люминесцентные (ЛМ), дуговые ртутные (ДРЛ), металогалогенные (МГЛ), натриевые (ДНат), ксеноновые (ДКс). Лампы накаливания используются лишь в случае невозможности то ли нецелесообразности применения газоразрядных источников света. За конструктивным выполнением искусственное освещение может быть общим и комбинированным. Освещенность, образуемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять 10 % нормируемой, но не менее за 150 лк для люминесцентных и 50 лк для ламп накаливания. Применение лишь местного освещения не допускается. С целью создания комфортной обстановки в помещении искусственное освещение может выполняться: монтируемыми светильниками, светящимися потолками и панелями, отбитым светом, люминесцентными лампами с экранувальными плоскостями, подвесными и потолочными светильниками.
Вычисление искусственного освещения выполняют преимущественно двумя методами: методом коэффициента использования светового потока и точечного метода. В соответствии со ВСН 45.122-77 Минсвязи, чистка светильников осуществляется не реже за однажды на месяц. Измерение уровней освещенности на рабочих местах, в помещениях почтовых и телеграфных предприятий, а также в коммутаторных залах МТС осуществляются не реже за два раза в год (осеннего и зимнего периодов), на других предприятиях связи – не реже за однажды на год (зимнего периода).
Вычислительное уравнение метода коэффициента использования светового потока
,
единиц, (2.6)
где N – количество светильников в ряду при условии равномерного освещения;
Е – нормируемая минимальная освещенность; Кз = 1,4...1,5 – коэффициент запаса, что учитывает опыление светильников и износ источников света при условии чистки светильников не реже за два раза в год; Sп – освещаемая площадь; Z = 1,1…1,2 – коэффициент использования неравномерности освещения; п – количество рядов светильников; Ф = СР – световой поток светильника, что учитывает светоотдачу та мощность ламп (светоотдача люминесцентных ламп (С) типу ЛБ40 достигает 75 лм/Вт, а ламп накаливания типу Б215-225-100 – 13,5 лм/Вт); ρ – коэффициент использования излучаемого светильниками светового потока на вычисляемой плоскости, определяют ρ по справочным данным в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения пола, стен, потолка, индекса помещения l = АВ / [h(А + B)] (здесь А та В – длина и ширина помещения в плане, h – высота подвешивания светильников над рабочей поверхностью); v = 0,8...0,9 – коэффициент затенения, что вводится для помещений с фиксированным положением работающих.
Суммарная мощность осветительной установки проверяется за методом
удельной мощности:
P = ω' S, (2.7)
где ω' = ωΕ / 100 – необходимая удельная мощность равномерного освещения, ω = 5,7; 6,1; 7,0 Вт. /(лк м2) (лампы ЛДЦ, ЛБ, ЛТБ соответственно) – справочная удельная мощность для типичных потолочных светильников с учетом коэффициентов отражения потолка ρο = 70…50 % но стен ρρ = 50...30 % за h ? 3 та S = 50...150 м2.