Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекция по дисициплине БЖД.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
5.67 Mб
Скачать

5.2 Источники искусственного освещения.

Для создания искусственного освещения применяются осветительные установки. К числу наиболее важ­ных их характеристик относятся: излучение, электрический ре­жим и конструктивные параметры.

Они должны быть удобны и просты в эк­сплуатации, долговечны, отвечать требованиям эстетики, элект­робезопасности, а также не должны быть причиной возникнове­ния взрыва или пожара.

Излучение электрических источников света характеризуется световым потоком, силой света (силой излучения), энергетичес­кой (световой) яркостью и ее распределением, распределением излучения по спектру, а также изменением этих величин в зависи­мости от времени работы на переменном токе. Для характеристики цвета излучения осветительных ламп дополнительно вводятся цве­товые параметры. Электрический режим характеризуется мощнос­тью лампы, рабочим напряжением на ней, напряжением пита­ния, силой и родом тока (постоянный, переменный, его частота).

К конструктивным параметрам ламп относятся их габаритные и присоединительные размеры, высота светового центра, размеры излучающего света, форма колбы, ее оптические свойства (про­зрачная, матированная, зеркализированная), конструкция ввода.

К эксплуатационным параметрам электрических источников света относятся эффективность, надежность, экономичность.

Для освещения производственных помещений используют либо лампы накаливания (источники теплового излучения), либо раз­рядные лампы. Видимое излучение в лампах накаливания получа­ется в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона возни­кает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет явлений люминесценции, которое невидимое УФ-излучение преобразует в видимый свет.

При выборе и сравнении источников света друг с другом пользу­ются следующими параметрами: номинальное напряжение пита­ния U(В), электрическая мощность лампы P (Вт); световой поток, излучаемый лампой, Ф (лм), или максимальная сила света I (кд); световая отдача  = Ф/Р (лм/Вт), т.е. отношение светового потока лампы к ее электрической мощности; срок службы лампы и спектральный состав света.

В последние годы все большее распространение получают галогеновые лампы — это лампы накаливания с йодным циклом. Нали­чие в колбе паров йода позволяет повысить температуру нити нака­ла, т.е. световую отдачу лампы (до 40 лм/Вт).

К преимуществам ламп накаливания следует отнести простоту их изготовления, удобство в эксплуатации. Эти лампы включаются в электрическую сеть без использования каких-либо дополнитель­ных устройств. Основные их недостатки — небольшой срок службы (до 2500 ч) и невысокая светоотдача. Кроме того, спектр ламп накаливания, в котором преобладают желтые и красные лучи, зна­чительно отличается от спектра естественного (солнечного) све­та.

В настоящее время используют лампы накаливания следую­щих типов: вакуумные (НВ), газонаполненные биспиральные (НБГ), рефлекторные (НР), обладающие большой мощностью кварцевые галогенные лампы (КГ). Рефлекторные лампы накали­вания являются лампами-светильникам, и часть колбы такой лам­пы покрыта зеркальным слоем.

Разрядные лампы обладают повышенной световой отдачей, боль­шим сроком службы (до 10 000 ч). Спектр их излучения близок к спектру естественного света. К недостаткам разрядных ламп отно­сят пульсацию светового потока, ухудшающую условия зрительной работы.

Из разрядных источников света на промышленных предприя­тиях широко применяют различные люминесцентные лампы (ЛЛ) дуговые ртутные лампы (ДРЛ), рефлекторные дуговые ртутные лампы с отражающим слоем (ДРЛР) и ряд других.