
6 Расчет естественного освещения
Расчет естественного освещения при проектировании промышленных зданий и сооружений заключается в определении площади и числа проемов для обеспечения нормативного значения К.Е.О.
Нормирование естественного освещения производственных помещений сводится к установлению определенных (нормативных) значений коэффициента
естественной освещенности с учетом характера зрительной работы и светового климата в районе расположения здания.
Все нормы естественного освещения, а также указания для его расчета и проектирования приведены в СНиП 23.05-95.
Для расчета естественного освещения необходимо собрать следующие данные:
Наименование цеха.
Размеры цеха: длина 1 = м, ширина В = м, высота Н = м.
Толщина стенки цеха С = м.
Расстояние от расчетной точки до наружной поверхности стены 1рт = м.
Высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна
= м.
Глубина В = В + С = м.
Расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданиями Lm = м.
Высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником.
Окраска стен -, потолка - .
Место расположения цеха: пояс светового климата I, II, III, IV, V.
Расположение светопропускающего материала: вертикальное наклонное, горизонтальное.
Вид светопропускающего материала: стекло матовое, одинарное, двойное, тройное, стеклопластик листовой, плоский, волнистый, бесцветный,
слабое крашенный; органическое стекло прозрачное, стекло матовое,
Вид переплетов: деревянные одинарные, спаренные и т.д.
Степень загрязнения светопропускающего материала: значительное, умеренное, незначительное.
Площадь стандартного окна Sокна = м2.
Руководствуясь СНиП 23.05-95 определить боковое освещение одностороннее или двухстороннее по следующей формуле
,
(12)
где SB - площадь окна, м2;
- нормативное
значение коэффициента естественной
освещенности с
учетом характера зрительной работы и светового климата в районе расположения на территории; СНиП 23.05-95.
- световая
характеристика окон;
к3 - коэффициент запаса пыли;
- коэффициент,
учитывающий затемнение окон противостоящими
зданиями;
-
площадь пола, освещаемая окнами, м2;
- общий коэффициент
светопропускания окон;
- коэффициент,
учитывающий отраженный свет.
Определив площадь
остекленения и зная площадь одного
окна, можно найти количество окон
по формуле
(13)
где
- площадь
остекления, м2;
fok - площадь одного окна, м2.
При верхнем освещении
,
(14)
Где
- площадь остекленения фонарей, м2;
- нормированное
среднее значение коэффициента естественной
освещенности для данного помещения при
верхнем освещении;
-
световая
характеристика фонаря;
- площадь
пола помещения, освещаемая фонарем, м2;
- коэффициент
светопропускания;
-
коэффициент, учитывающий влияние
отраженного света при верхнем освещении.
РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Искусственное освещение применяется в тех случаях, когда естественного свет недостаточно в помещении или он отсутствует. Выбирается система освещения, тип светильника, мощность ламп.
Определяется наименьшая допустимая освещенность на отдельных участках проектируемого производственного помещения. С учетом характера выполняемых работ (разряд работ по СНиП 23.05-95. Выбор типа светильников производится для отдельных производственных помещений, исходя из пожарной и взрывной опасности помещения, повышенная влажность, наличие горючей и взрывоопасной пыли, загрязнение воздуха взрывоопасными газами или парами и др.)
Указывается, какие рабочие места, машины, станки и аппараты в проектируем' цехе оборудуются местным освещением.
Аварийное освещение и источник его питания.
Для расчета искусственного освещения необходимо иметь следующие данные: Наименование цеха:
Размеры цеха: длина - А, м ширина - В, м высота - Н; м окраска стен, потолка.
Выделение пыли, дыма, копоти, мг/м3.
Высота подвески
светильников
=
м.
Характер выполняемых работ.
Размер выполняемых деталей.
Расстояние между светильниками LCB = м; напряжение сети U = В.
Источник света: лампы накаливания, люминесцентные лампы.
При общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами и потолком, световой поток одной электролампы определяют при заданной освещенности по формуле
(15)
Действительная освещенность при заданном потоке
,
(16)
где
- световой
поток, лм;
Е- минимальная нормируемая освещенность, лк;
Sn - площадь помещения, м2;
k - коэффициент запаса, учитывающие загрязнения светильников и наличие в воздухе пыли, дыма, копоти;
z - поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения;
-
коэффициент
использования светового потока;
N- число ламп в помещении.
При применении люминесцентных ламп световой поток определяется по формуле
,
(17)
где N - число светильников;
m - число ламп в светильнике.
Значение коэффициента запаса k в зависимости от загрязненностей воздушной среды помещений приведены в таблице 4 СНиП 23.05-95.
Величина коэффициента z ориентировочно принимается для ламп накаливания 0,8, 0,9; для газообразных ламп 1,1, 1,2.
Показатель помещения для определения коэффициента использования светового потока вычисляют по формуле
,
(18)
где а,в; - длина и ширина помещения, м.
- высота, на которой
светильник подвешен над рабочей
поверхности, м.
На складе сырья и пиломатериалов для выполнения работ в вечернее и ночное время искусственное освещение в основном прожекторное.
Необходимое число прожекторов n определяют по следующей формуле
,
(19)
Действительную освещенность определяют по формуле
,
(20)
где S
– освещаемая площадь,
-
средняя
необходимая освещенность, лк;
k- коэффициент запаса, значения которого находится в пределах 1,25 – 1,5 (в зависимости от пыли);
- световой поток,
лм;
-
КПД осветительной
установки, учитывающий КПД прожектора,
КПД использования светового потока и
коэффициента неравномерности освещения
(принимается равным 0,25).
Определяют мощность осветительной установки
,
(21)
Определяем общую силу тока, обеспечивающую надежность осветительной установки
,
(22)
По силе
плавления предохранителя определяют
диаметр жилки
(мм) и сечение плавкой вставки по формуле
(23)
РАСЧЕТ КОНТУРА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
По исходным данным расчета ведется в следующей последовательности.
1 Определяем
- допустимое (нормативное) сопротивление
растекания тока в заземляющемся (ПУЗ-87).
– допускается не более 4 Ом, принимаем
Ом.
2 Определяем
- приближенное удельное сопротивление
грунта, рекомендуемое для расчета,
принимаем
Ом м.
Определяем значение: К с.в.- коэффициента сезонности для вертикальных заземлений (электродов) по заданной климатической зоне.
Определяем значение К с.г. – коэффициента сезонности для горизонтального заземлителя (электрода) по заданной климатической зоне. Затем принимаем Кс.г.
Определяем
Ом м – расчетное удельное сопротивление грунта вертикальных заземлителей
(24)
Определяем
Ом м – расчетное удельное сопротивление грунта горизонтальных заземлителей
(25)
Определяем t, м – расстояние от поверхности земли до середины вертикального заземлителя
(26)
Определяем
Ом – сопротивление растеканию тока в одном вертикальном заземлителе
9 Определяем Пт.з., шт - теоретическое число вертикальных заземлителей без учета коэффициента использования, т.е. ηи.в. =1
10 Определяем ηи.в.- коэффициент использования вертикальных заземлителей (электрод) при расположении заземлителей согласно исходным данным (один ряд или по четырехугольному контуру) при числе заземлителей и при отношении LB/lB=1 принимаем ηи.в.
11 Определяем Пп,в, шт, - потребное число вертикальных одинаковых заземлителей с учетом коэффициента использования
12 Определяем Lв, м. - расстояние между вертикальными заземлителеями по отношению Lв/1в = 1, отсюда Lв=1lв,
13 Определяем Lс.п.м. - длину соединяющей полосы — горизонтального
заземлителя (электрода)
14 Определяем Rг.с.п. Ом. - сопротивление растеканию тока в горизонтальном заземлителе (соединяющей полосе)
15
Определяем
-коэффициент
использования горизонтального
заземлителя
при расположении вертикальных заземлителей
согласно исходным данным в один ряд или
по четырехугольному контуру при отношении
Lв/1в
=
1 и потребном
числе вертикальных заземлителей
Пп,в,
принимаем
16 Определяем Rрасч.г. Ом. - расчетное сопротивление растеканию тока в горизонтальном заземлителе (соединяющей полосы) при числе электродов Пг. = 1.
17 Определяем Rрасч.в.г., Ом - расчетное теоретическое сопротивление растеканию тока в вертикальных и горизонтальных заземлителях
или
18 Выводы: удовлетворяют требованиям ПУЗ-87 или нет.
19 Выбираем материал и сечение соединительных проводников по таблице. 11.18. принимаем голые стены медные S, мм2, или алюминиевые S, мм2.
20 Выбираем материал и сечение магистральной шины по ПЧЭ, принимаем стальную полосу толщиной 4 мм и болт сечением S = 100 мм3.
21 Разрабатываем схему соединения оборудования с магистральной шиной и соединение магистральной шиной с заземлением.
Заключение
Данные методические указания помогут студентам осветить вопросы по безопасности жизнедеятельности в дипломных проектах и произвести расчеты для соответствующих тем дипломного проекта.
Список рекомендуемой литературы
1 Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов /СВ. Белов [и др.]; под общ. ред. СВ. Белова. - 5-е изд., и доп. - М.: Высш. шк., 2005. - 606с. - Библииогр.: 30 назв. -ISBN5-06-004171-9.
2 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учеб. пособие для вузов / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, В.Я. Богачев и др. - М.: Высш. шк., 2006 - 592с. - ISBN5 - 06 - 004895 - 0.
3 Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях: учеб. пособие для нач. проф. образования /В.Н. Обливин, ЯМ. Никитин, М.В. Грен, - 3-е изд. Стер. - М.: Академия, 2005с. -Библяогр.: 16 назв. -ISBNS -7695 -2384.
4 Обливин В.Н. Безопасность в лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве: учеб. для вузов по специальности «Лесоинженерное дело», «Технология деревообработки», «Лесное и лесопарковое хозяйство» я др. /В.Н. Обливин, ЛИ, Никитин, А.А. Гуревич; под общ. ред. Щербакова А.С.; МГУЛ. - 2 изд., стер. -М.:2001-527с.
5 Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов ЛГ.А. Хван, П.А. Хван. - 5-е изд., и доп. - Ростов Н.Д.: Феникс, 2005. -415с. - Библиогр.: 42 назв. -ISBN5-222-070%-4.
6 Санитарные нормы проектирования производственных предприятий СН 245 - 76. Ввел. 0704.1972.М.: Стройиздат., 1972 -97с.
7 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. М.: Стройиздт, 1995 -48с.
8 СНиП 2.04.05.-91. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. М: Стройиздат. 1991. - 52с.
9 ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Энергобезопасность общие требования. / Система стандартов безопасности труда.: Сб ГОСТов - М. 2001 - с. 75-81.
10 ГОСТ 12.1.030-83 ССБТ. Энергобезопасность. Защитное заземление./Система стандартов безопасности труда.: Сб ГОСТов. - М, 2001 - с.95-106.
11 ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ. Пожарная безопасность. Требования безопасности. / Система стандартов безопасности и труда Сб.ГОСТов. - М, 2001. - с. 156-175 12СНиП 2.09.04.-87. Административные и бытовые здания. М: Стройиздат,
1991.-45с.