Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум по БЖД.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
2.77 Mб
Скачать

1. Проектирование установки искусственного освещения для помещении

Чтобы спроектировать такую осветительную установку, необ­ходимо выполнить светотехнический и электротехнический расче­ты. Светотехнический расчет ведут с целью определения потреб­ного количества светильников и правильного их размещения в по­мещении. Для этого применяют три метода расчета; удельной мощ­ности, светового потока и точечный [1,2]. Метод удельной мощ­ности является методом приближенного расчета. Он применяется для предварительного определения мощности осветительной установки и числа светильников, необходимых для создания требуемо­го уровня освещенности по СНиП П-4-79, СП 512-78 или СанПиН [3...5]. Если не требуется большой точности расчета,

- 5 -

то его применяют и для окончательного расчета. Этот метод 1 может быть применен для расчета локализированного освещения; освещения наклонных и вертикальных поверхностей и помещений площадью менее 10 м . Истод светового потока является бол! точным, чем метод удельной мощности. Он применяется для расчета равномерного общего освещения помещения при освещенное1 только в горизонтальной плоскости.

Точечный метод применяется для расчета локализированного местного и комбинированного освещения, освещения наклони! вертикальных поверхностей, а также для проверки освещенности в точках помещения. Он кропотлив и более сложен, чем мет светового потока; более точен и применим при любом расположении светильника и поверхности. Чаще всего его применяют для определения Е в какой-либо точке (например, в точке А) при конкретном размещении светильников (отраженный свет от стен, потолка и пола является ничтожным).

Электротехнический расчет ведут с целью выбора источника питания, как правило, напряжением 220 В, магистральных и групповых щитков и расчета осветительной сети (по расчетному то нагрузки, по потере напряжения, по механической прочности) ее защиты. Он выполняется инженерами-электриками по методика изложенным в главах 10...13 книги [1], в подразделе 10.3 книги[2] или в электротехническом справочнике.

1. Методики светотехнического расчета

Данный расчет реализуется в три этапа. На первом (подготовительном) этапе устанавливает размеры помещения(й), где необходима осветительная установка, и проводят выбор:

1) системы освещения - общая или комбинированная (общая местная). Она определяется характером и особенностями зрительных работ, выполняемых в помещениях. СНиП [3] рекомендует применять систему комбинированного освещения в производственных помещениях, где выполняются зрительные работы разрядов и подразрядов I, П, III, IV, 5а н 5б. При невозможности устройства местного освещения, наличии технико-экономических или гигиенических обоснований данный СНиП допускает применять общее освещение в помещениях со зрительными работами разрядов и подразрадов П, III, IV, 5а и 5б. В других случаях следует применять только общее освещение, если нет специальных рекомендаций в отраслевых нормах;

- 6 -

2) вида освещения - рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное или дежурное. Рабочее освещение обязательно для всех помещений; аварийное - необходимо для продолжения работы при временной погасании рабочего освещения в помещениях, когда от­сутствие искусственного освещения может вызвать тяжелые пос­ледствия для людей, технологических процессов, оборудования и предприятий в целом. Его освещенность должна быть не ниже 5Х нормируемой (рабочей) освещенности, но не менее 2 лк и не бо­лее 30 лк в помещениях; эвакуационное - служит для безопасной эвакуации людей из помещения при аварийном погасании рабочего освещения. Его освещенность должна быть не менее 0,5 лк на проходах в помещениях;

3) типа источника света - лампа накаливания (ЛН), в том числе галогенная ЛН (ГЛН) или газоразрядная лампа (ГЛ), в том числе люминесцентная лампа (ЛЛ). дуговая ртутная лампа (ДРЛ). металлогалогенная лампа (МГЛ) типа ДРИ, натриевая лампа типов ДНаО, ДНаТ, ДНаТМт и т.д., ксеноновая лампа типов ДКсТ и ДКсШ, импульсная лампа и другие ГЛ (о преимуществах и недостатках всех источников света см. главы 2 книги [1] или раздел 4 книги [2]). При выборе лампы следует исходить из ее светоотдачи, срока служба и других показателей, а также руководствоваться требованиям СНиП [3] и отраслевых норм [4,51. Последние реко­мендуют: а) применять по возможности лампы наибольшей единич­ной мощности, не нарушая при этом нормативных требований к ка­честву освещения; б) использовать преимущественно ГЛ для обще­го освещения помещений; в) применять в одном помещении ЛН и ГЛ при технической необходимости или архитектурно-художественным соображениям; г) не питать ГЛ постоянным током, а также не применять их в случаях, когда возможно снижение напряжения до уровня ниже 302 номинального. Как правило, ЛН применяют для общего освещения в производственных помещениях, где выполняют зрительные работы У1 и НШ разрядов; технологических площа­док, мостиков, переходов и площадок обслуживания крупного обо­рудования; в помещениях с тяжелыми условиями среды при отсутс­твии предназначенных для данных условии светильников с ГЛ; в помещениях вспомогательных, битовых и для временного пребыва­ния людей; в установках архитектурного освещения общественных зданий; в жилых помещениях; для аварийного и эвакуационного освещения в помещениях, освещаемых ДРЛ и ДРИ. ГЛ всех типов, за исключением ксеноновых, для внутреннего освещения обяза­тельны для системы общего освещения в помещениях, где выполня-

- 7 -

ются работы 1...5 и 7 разрядов; для общего освещения в сис­теме комбинированного; в помещениях без или с недостаточным естественным светом, предназначенных для постоянного пребывания людей. Выбор типа ГЛ (ЛЛ, ДРЛ и МГЛ) для освещения производс­твенных помещений (при отсутствии специальных требований по цветопередаче) следует производить по табл. 10.2 книги [2];

4) нормируемых минимального значения искусственной ра­бочей освещенности Еж1п и параметров качества освежения (пока­зателей ослепленности и дискомфорта, цилиндрической освещен­ности, коэффициента пульсации освещенности) по СНиП 11-4-79 [3] или отраслевым нормам [4.5] в зависимости от характера зрительной работы, ее подразряда, источника света и системы освещения. Для ЛН Емin устанавливается примечанием 5 табл.1 СНиП П-4-79 [3];

5) типа светильника с учетом его назначения, светотехни­ческих характеристик, конструктивного исполнения и экономичес­кой эффективности. Это достаточно сложный процесс выбора и по­этому следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в книге [2] для основных общепромышленных производств и цехов (раздел 12), общественных зданий и сооружений (раздел 13) и жилых зданий (раздел 14). Можно также воспользоваться главой 3 книги [1], где даны соответствующие рекомендации для светиль­ников (в том числе и снятых с производства в данное время), применяемых в производственных помещениях и общественных зданиях.

Подготовительный этап обязательно выполняется при от­сутствии пяти вышеуказанных сведений по помещению(ям), где предусматривается применение проектируемой осветительной уста­новки. Поэтому он реализуется студентами при выполнении КР по дисциплине "БЕД" и соответствующих разделов аттестационной ра­боты бакалавра и дипломного проекта инженера. На практических занятиях и в контрольной работе заочников этот этап частично не выполняется поскольку в исходных данных заданий многие све­дения даны, кроме нормируемых значения Ем1п и параметров ка­чества освещения.

На втором этапе выполняется расчет потребного количества светильников для конкретного(ых) помещения(й), для чего приме­няют методы удельной мощности и светового потока или только метод светового потока. Точечный метод расчета освещения при­меняют редко и поэтому с ним можно познакомиться в книге [1] на с. 178...211. в книге 12] на с. 173...189 или в практикуме

-8-

[6] на с. 12...17, 23...25. Ниже рассматриваются две вышеуказанные методики расчета освещения.

Первая методика расчета. использует методы удельной мощ­ности и светового потока, когда применяют только один тип лам­пы и светильника. Порядок расчета следующий.