Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
533728_E16AD_zhideckiy_v_c_ohrana_truda.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
3.75 Mб
Скачать

Раздел 2

источник света от влияния окружающей пожаре- и взрывоопасной, химически-активной среды, механических повреждений, пыли, грязи, атмосферных осадков.

ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

что в 3—Ь раз превышает световую отдачу ламп накаливания. Срок эксплуатации — до 10 тыс. ч., а температура нагрева (люминесцентные) — 30—60 °С. Кроме того, газорозрядные лампы обеспечивают световой поток практически любого спектра, путем подбора соответствующих инертных газов, паров металла, люминофора. Так, по спектральному составу видимого света выпускают люминесцентные лампы: дневного света (ЛД), дневного света с улучшенной передачей цветов (ЛДЦ), холодного белого (ЛХБ), теплого белого (ЛТБ), белого (ЛБ) и др.

Основным недостатком газорозрядних ламп является пульсация светового потока, которая может обусловить возникновение стробоскопического эффекта. В результате такого эффекта искажается зрительное восприятие передвигающихся и вращающихся предметов, что может увеличить опасность травматизма. К недостаткам этих ламп можно также отнести сложность схемы включения, шум дросселей, значительное время между включением и зажиганием ламп, относительную дороговизну.

Газорозрядные лампы бывают низкого и высокого давления. Газорозрядные лампы низкого давления, которые называются люминесцентными, широко применяются для освещения помещений как на производстве, так и в быту. Однако, они не могут использоваться при низких температурах (плохо загораются) и характеризуются малой единичной мощностью при больших размерах самих ламп.

Газорозрядные лампы высокого давления применяются в условиях, когда необходима высокая световая отдача при компактности источников света и стойкости к условиям внешней среды. Среди этих типов ламп чаще всего используются металлогенные (МГЛ), дуговые ртутные (ДРЛ), и натриевые (ДНаТ).

Кроме газорозрядних ламп для освещения промышленность выпускает лампы специального назначения: бактероцидные, эритемные.

Основными характеристиками источников искусственного освещения являются: номинальное напряжение питания, В; электрическая мощность лампы, Вт; световой поток, лм; световая отдача, лм/Вт; срок эксплуатации; спектральный состав света; стоимость.

Светильники

Светильник — это световой прибор, состоящий из источника света (лампы) и осветительной арматуры (рис. 2.14). Осветительная арматура перераспределяет световой поток лампы в пространстве, или преобразует ее свойства (изменяет спектральный состав излучения), предохраняет глаза

работающих от ослепляющего действия ламп. Кроме того, она защищает —- —_

Рис. 2.14. Светильники:

а — УПД; б — УПМ-15; в — НСП-СЯ; г — ПО-02 (шар молочного стекла): д -- типа ВЗГ; е — ЛОУ; ж — ПВЛП

Светильники отличаются целым рядом светотехнических и конструктивных характеристик.

Основными светлотехническими характеристиками светильников являются: светораспределение, кривая силы света, коэффициент полезного действия и защитный угол.

По светораспределению. которое определяется отношением потока, излучаемого светильником в нижнюю полусферу к полному световому потоку

(Ѳ = F J'FCB ) светильники подразделяются на пять классов: прямого света

(Ѳ>80%); преимущественно прямого света (6O%<0s8O%); рассеянного света (40%<6s60%) преимущественно отраженного света (20%<Ѳ<40%); отраженного света (Ѳ<20%).

Кривые силы света (КСС) светильников могут иметь различную форму в пространстве вокруг светового прибора (рис. 2.15): концентрированную (К), глубокую (Г), косинусную (Д), полуширокую (Л), широкую (Ш), равномерную (М), синусную (С).

Коэффициент полезного действия (КПД) светильника определяется отношением светового потока светильника к световому потоку установленной в нем лампы. Осветительная арматура поглощает часть светового потока, излучаемого источником света, однако благодаря рациональному перераспределению света в необходимом направлении увеличивается освещенность на рабочих поверхностях.

ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Защитный угол светильника у (черт. 2.16) — угол, образованный горизонталью, проходящей через нитку накаливание лампы (поверхность люминесцентной лампы) и линией, соединяющей нитку накаливания (поверхность лампы) с противоположным краем осветительной арматуры. Защитный угол определяет степень защиты глаз от воздействия ярких частей источника света, поэтому его величину учитывают среди других факторов при определении места и высоты расположения осветительных приборов.

40


1 90°

о

іо" 20" 30" Рис. 2.15. Типовые кривые силы света

Рис. 2.16. Защитный угол светильника: а — с ламттой накаливания; 6 — с двумя люминесцентными лампами


По конструктивному исполнению светильники подразделяют на: открытые (лампа не отделена от внешней среды), защищенные (лампа отделена оболочкой, допускающей свободный проход воздуха), закрытые (оболочка защищает от проникновения внутрь светильника крупной пыли), пыленепроницаемые, влагозащищенные, взрывобезопасные и повышенной надежности против взрыва. По назначению светильники могут быть общего и местного освещения.

140

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]