Искусственное освещение

Системы, виды и характеристики производственного освещения. Источники искусственного освещения, их преимущества и недостатки. Определение числа светильников для обеспечения нормированного значения освещенности методом использования светового потока.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.12.2014
Размер файла 62,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Системы и виды производственного освещения

2. Основные светотехнические характеристики

2.1 Количественные характеристики освещения

2.2 Качественные характеристики освещения

3. Санитарные правила и нормы СНиП 23-05-95(часть VII.4)

4. Источники искусственного освещения

5. Основные требования к производственному освещению

6. Нормирование и расчет

7. Расчетная часть

7.1 Схема расположения ЛСП 02

Заключение

Список литературы

Введение

В данной курсовой работе рассмотрены методы расчета искусственного освещения на производстве. Правильно организованное освещение рабочего места обеспечивает сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства. Производительность труда и качество выпускаемой продукции находятся в прямой зависимости от освещения.

1. Системы и виды производственного освещения

Производственное освещение подразделяется на:

естественное -- освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных oграждающих конструкциях;

искусственное -- освещение, создаваемое искусственными источниками света, т.е. устройствами, предназначенными для превращения какого-либо вида энергии в оптическое излучение;

совмещенное -- освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Естественное освещение в свою очередь бывает:

боковым, при котором освещение помещения естественным светом осуществляется через световые проемы в наружных стенах;

верхним -- естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания;

комбинированным -- сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

Верхнее и комбинированное естественное освещение в основном применяется в производственных одноэтажных многопролетных зданиях, в одноэтажных общественных зданиях большой площади (крытые рынки, стадионы и т.п.), а также в зданиях с крупногабаритными технологическими объемами, в частности, производственных транспортных предприятиях, предназначенных для ввода подвижного состава.

Боковое естественное освещение применяется в многоэтажных производственных, общественных и жилых зданиях, а также в одноэтажных общественных и производственных зданиях, в которых отношение глубины помещения к высоте окон над условной рабочей поверхностью (горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола) не превышает 8.

Искусственное освещение может быть двух систем -- общее освещение и комбинированное освещение.

Общее освещение предназначено для освещения всего помещения и может быть равномерным или локализованным. Общее равномерное освещение создает условия для выполнения работы в любом месте освещаемого пространства. При общем локализованном освещении светильники размещают в соответствии с расположением оборудования, что позволяет создать большую освещенность на рабочих местах.

Система общего равномерного освещения рекомендуется в помещениях:

с большой плотностью расположения оборудования и рабочих мест, где нет теней на рассматриваемой поверхности;

при выполнении однотипных работ по всей площади помещения (крупносборчные цеха, литейные цеха);

где не требуется большого и длительного напряжения зрения (работы 5 разряда и ниже).

Общее локализованное освещение применяют:

различное назначение отдельных частей помещения;

наличие громоздкого затеняющего оборудования;

большие размеры рабочих поверхностей или размещение их сосредоточенной группой (конвейер);

желательность определенного направления света.

Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его целесообразно устраивать при работах высокой точности, а также при необходимости создания определенного или изменяемого в процессе работы направления света.

Местное освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей и не создает необходимой освещенности даже на прилегающих к ним площадям. Оно может быть стационарным и переносным. Применение только местного освещения в производственных помещениях не допускается из-за дискомфортной блескости, возникающей при наличии темных окружающих поверхностей и ярких пятен в поле зрения.

Система комбинированного освещения как наиболее экономичная должна предусматриваться:

в помещениях, где выполняются точные зрительные работы (I-Yб разряда);

при работе на оборудовании, создающем глубокие резкие тени (прессы, штампы) или на оборудовании, рабочие поверхности которого расположены вертикально или наклонно;

в случаях необходимости определенного, а тем более изменяемого в процессе работы направления света;

в помещениях в невысокой плотностью расположения рабочих мест.

Искусственное освещение устраивают в помещениях производственных, бытовых и вспомогательных зданий промышленных предприятий, а также в местах работы на открытых пространствах (территории промышленных предприятий, строительных площадок и т.д.) Его применяют, если естественного освещения недостаточно, оно отсутствует или противопоказано по технологическим соображениям.

Искусственное освещение подразделяют на:

- рабочее (предусматривается для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта);

- аварийное:

1. освещение безопасности (для продолжения работы в случае отключения производственного освещения)

2. эвакуационное освещение (для эвакуации людей);

3. охранное (располагается по границам охраняемых территорий);

4.дежурное (освещение помещений в нерабочее время).

2. Основные светотехнические характеристики

2.1 Количественные характеристики освещения

Для гигиенической оценки условий освещения используются светотехнические единицы, принятые в физике.

Видимое излучение - участок спектра электромагнитных колебаний в диапазоне длины волн от 380 до 770 нанометров (нм), воспринимаемый человеческим глазом.

Световой поток F - мощность световой энергии, оцениваемой по световому ощущению, воспринимаемому человеческим глазом. За единицу светового потока принят люмен (лм).

Световой поток, отнесенный к пространственной единице -- телесному углу, называется силой света Ia:

, (1)

где dF -- световой поток, равномерно распределяющийся в пределах телесного угла;

За единицу силы света принята кандела (кд).

Освещенность Е - плотность светового потока на освещаемой поверхности. За единицу освещенности принят люкс (лк):

Е = dF/dS, (2)

где dS -- площадь поверхности, на которую падает световой поток dF.

Яркость поверхности L в данном направлении - отношение силы света, излучаемого поверхностью в этом направлении, к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению. Единица яркости - кандела на квадратный метр (кд/м2)

, (3)

где dIa - сила света, излучаемого поверхностью dS в направлении а.

2.2 Качественные характеристики освещения

Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых свойств, от степени освещенности, а в большинстве случаев также от угла, под которым поверхность рассматривается.

Световые свойства поверхностей характеризуются коэффициентами отражения р, пропускания и поглощения . Эти коэффициенты безразмерные и измеряются в долях единицы (р++ = 1) или в процентах:

; ;, (4)

где , , - соответственно отраженный, поглощенный и прошедший через поверхность световой поток F - падающий на поверхность световой поток.

Фон - это поверхность, на которой рассматривается объект различения. Если p<0.2, то фон темный; если 0.2<p<0.4 - средний; при p>0.4 - фон светлый.

Контраст объекта с фоном k, показывает степень различия объекта на данном фоне.

, (5)

где - яркость фона;

- яркость объекта.

Если к<0.2, то малый контраст; если 0.2<к<0.4 - средний; при к>0.4 - большой контраст.

Коэффициент пульсации освещенности Кп - это критерий глубины колебания освещенности в результате изменения во времени светового потока. Кп измеряется в %.

, (6)

где , - минимальное, средние и максимальное значения освещенности за период колебания.

Показатель ослеплённости Pосл:

Pосл=1000(V1/V2-1), (7)

где V1 и V2 - видимость объекта различия при наличии экранированных источниках света и открытых (ярких) источников света.

3. Санитарные правила и нормы СНиП 23-05-10 частьVII

Освещение помещений производственных и складских зданий

Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует производить на основании приложения Е. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

Нормы освещенности, приведенные в табл. 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения - 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения - 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения - 750 лк и менее;

е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;

ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;

з) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.

В помещениях, где выполняются работы IV-VI разрядов, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

При выполнении в помещениях работ I-III, Ivа, Ivб, IVв, Vа разрядов следует применять систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения, согласованных с Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к разряду VIIIа.

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 500 лк при разрядных лампах и более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований.

В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на ОДНУ ступень.

Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I - III разрядов при люминесцентных, лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII -1,5 и 2,0 соответственно.

Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.

В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой освещенности при ремонтно-наладочных работах.

Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений.

Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения.

Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения следует выполнять:

при диффузном отражении фона - светильником, отношение наибольшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не более 0,4 при направлении оптической оси в центр рабочей поверхности под углом не менее 30° к вертикали;

при направленно-рассеянном и смешанном отражении фона - светильником, отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не менее 0,5, а ее яркость - от 2500 до 4000 кд/м2.

Яркость рабочей поверхности не должна превышать значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Площадь рабочей поверхности, м2

Наибольшая допустимая яркость, кд/м2

Менее 1 ? 10-4

2000

От 1? 10-4 до 1 ? 10-3

1500

« 1 ? 10-3 « 1 ? 10-2

1000

« 1 ? 10-2 « 1 ? 10-1

750

Более 1 ? 10-1

500

Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений.

Коэффициент пульсации не ограничивается:

при частоте питания 300 Гц и более;

для помещений с периодическим пребыванием людей при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, необходимо включение соседних ламп в 3 фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронными пускорегулирующими аппаратами.

4. Источники искусственного освещения

Для искусственного освещения производственных помещений используются разрядные лампы и лампы накаливания.

В лампах накаливания (ЛН) свечение возникает в результате нагрева нити лампы до высоких температур.

К преимуществам ламп накаливания относятся их инерционность, компактность, включение в сеть без дополнительных устройств, независимость от окружающей среды и температуры, возможность работы при постоянном и переменном токе, налаженность в массовом производстве, малая стоимость, небольшие размеры, отсутствие мерцание и гудения при работе на переменном токе, отсутствие в спектре ультрафиолетового излучения, высокую надежность работы.

К недостаткам ламп накаливания следует отнести: низкая светоотдача 7...20лм/Вт, небольшой срок службы (1500 часов), преобладание в спектре желтовато-красных лучей, которые искажают цветовое восприятие, низкий КПД (3-4%). В силу перечисленных недостатков лампы накаливания имеют ограниченное применение. В частности для освещения в производственных помещениях лампы накаливания применяют:

для аварийного и эвакуационного освещения;

в помещениях, для питания освещения которых допускается напряжение не более 42 В;

в помещениях с кратковременным пребыванием людей;

для местного освещения;

в случаях, когда применение разрядных ламп невозможно по технологическим причинам (низкая температура воздуха, вибрация).

Галогенная лампа - лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ, пары галогенов(брома или йода). В галогенной лампе йод, окружающий тело накала, вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя их осаждению на колбе. Этот процесс является необратимым - при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются либо на самой спирали, либо возле нее. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру лампы и продлить срок службы (до 2000 час).

Наибольшее распространение получили разрядные лампы. Принцип действия разрядных ламп (РЛ) основан на электрическом разряде между двумя электродами, запаянными в прозрачную для оптического излучения колбу той или иной формы. Внутреннее пространство колбы после удаления воздуха наполняется определенным газом, чаще всего инертным, до заданного давления или же инертным газом и небольшим количеством металла (с высокой упругостью паров), например ртутью, натрием.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) представляют собой разрядные источники света низкого давления, в которых ультрафиолетовое (УФ) излучение ртутного разряда преобразуется люминофором в видимое излучение. Колба лампы заполнена инертным газом -- аргон- криптоновой смесью. В качестве люминофора, как правило, применяется галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем. Подбирая состав люминофоров можно создать излучение любого спектра.

Основными недостатками ЛЛ являются:

относительная сложность схемы включения;

ограниченная единичная мощность и большие размеры при данной мощности;

невозможность переключения ламп, работающих на переменном токе, на питание от постоянного тока;

зависимость характеристик от температуры внешней среды,

значительное снижение потока к концу срока службы,

вредная для зрения пульсация светового потока с частотой 100 Гц при переменном токе 50 Гц.

Достоинством ЛЛ является значительная светоотдача (75... 85лм /Вт), экономичность, срок службы достигает 12000 часов, благоприятный спектральный состав света, близкий к естественному, равномерность светового потока и сравнительно невысокая яркость. ЛЛ выпускаются нескольких типов:

Д - дневного света;

Б - белая;

ХБ - холодно-белая;

ТБ - тепло-белая;

Ц - правильной цветопередачи;

Р - рефлекторная (с внутренним отражающим слоем);

К - кольцевая.

Люминисцентные лампы рекомендуются:

в системе одного общего освещения I-Y разряда зрительных работ (браковочные операции, сварочные цехи, учебные помещения, проектно-конструкторские бюро и т.д.);

для общего освещения в системе комбинированного освещения во всех случаях;

для общего и местного освещения в производствах, где необходимо правильное различение цветности поверхности (малярное отделение, сортировка в приборостроительной промышленности);

в помещениях с недостаточным естественным освещением.

Для производственных целей широко используются также ртутные лампы (РЛ) высокого давления, такие как ДРЛ -- дуговые ртутные люминисцентные и ДРИ -- дуговые ртутные лампы с излучающими добавками (иодида натрия, индия, теллурия). ДРЛ могут использоваться без люминофора, поскольку в спектре более 50% излучения составляет видимое излучение, около 40% -- УФ. Однако это приводит к сильному искажению

цвета предметов, особенно человеческой кожи, вследствие, отсутствия излучения в оранжево-красной части спектра. Недостатком ламп ДРЛ является присутствие в спектре некоторой доли УФ излучения, что может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья работающих. Качество цветопередачи ламп типа ДРЛ намного хуже, чем у ЛЛ. Световая отдача составляет 50... 60 лм/Вт. Кроме того, лампы ДРЛ вызывают большую пульсацию светового потока (63... 74%). На их зажигание также влияет температура окружающей среды и снижение напряжения сети.

Применению ДРЛ благоприятствует:

большая высота помещений;

трудность доступа к светильникам;

работа с поверхностями без выраженной цветности (металл, бетон);

отсутствие специальных требований к качеству освещения;

низкая температура окружающей среды ( ниже +10оС).

При выборе источников света предпочтение следует отдавать люминисцентным лампам как более экономичным и обладающим более благоприятной цветностью излучения.

Создание в производственных помещениях качественного и экономичного освещения обеспечивается применением рациональных светильников.

Распределение света в пространстве -- одна из важнейших светотехнических характеристик светильника, которая описывается кривыми силы света.

Кривой силы света (КСС) называется зависимость силы света светильника от меридиальных и экваториальных углов, получаемая сечением фотометрического тела светильника плоскостью. Под фотометрическим телом понимается геометрическое место концов радиусов - векторов, выходящих из светового центра светильника, длина которых пропорциональна силе света в соответствующем направлении.

Светильник -- это осветительный прибор, осуществляющий перераспределение светового потока лампы внутри значительных телесных углов, содержащее источник света (лампу) и светотехническую арматуру. Светотехническая арматура перераспределяет свет источника света (ИС) в пространстве или преобразует его свойства (изменяет спектральный состав излучения или поляризует его). Наряду с этим светотехническая арматура выполняет функции защиты лампы от воздействия окружающей среды, механических повреждений, обеспечивает крепление лампы и подключение к источнику питания.

Важнейшей светотехнической характеристикой светильника является светораспределение, т.е. распределение его светового потока в пространстве. В зависимости от отношения светового потока, направляемого в нижнюю полусферу, к полному световому потоку светильники подразделяют на пять классов. Светильники прямого света способствуют концентрации большей и части светового потока на рабочих поверхностях. Такие светильники рекомендуется применять в производственных цехах высотой 4... 10 м при невысоких коэффициентах отражения стен.

Светильники отраженного света основную часть светового потока направляют вверх. Они должны применяться в тех помещениях, где нет пыли, а стены и потолок светлые. Такое освещение рекомендуется для чертежно-конструкторских бюро и других помещений, когда необходимо особо равномерное распределение яркости по помещению, а также для работ с блестящими поверхностями (металл, стекло).

Светильники рассеянного света распределяют световой поток более или менее равномерно в обе полусферы. Их изготавливают из молочного или матового стекла и также применяют в помещениях со светлым потолком и стенами, где требуется большая равномерность освещения.

Светильники преимущественно прямого света и преимущественно отраженного света распределяют световой поток преимущественно вниз или вверх.

5. Основные требования к производственному освещению

Рациональное искусственное производственное освещение в приборостроительной и машиностроительной промышленности, отвечающее требованиям существующих санитарных норм и строительных правил обеспечивает возможность нормальной деятельности человека. От особенностей устройства освещения в значительной степени зависят производительность труда и качество выпускаемой продукции.

Основная задача освещения на производстве - создание наилучших условий для видения. Эту задачу можно решить только осветительной системой. Система освещения должна создавать освещенность на рабочем месте, соответствующую характеру зрительной работы. Характеристиками зрительной работы являются:

наименьший размер объекта различения - наименьший или эквивалентный (для протяженных объектов различения, имеющих длину больше их двойной ширины) размер рассматриваемого предмета, который необходимо различить в процессе работы (например, при работе с контрольно-измерительными приборами -- толщина линии градуировки шкалы, при чертежных работах - толщина самой тонкой линии на чертеже);

фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон характеризуется коэффициентом отражения (р). Коэффициент отражения определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока Фотр к падающему на нее световому потоку Фпад

р= Фотр/ Фпад. (4)

Фон считается:

- светлым -- при р > 0,4;

- средним -- при р = 0,2 ... 0,4;

- темным -- при р < 0,2.

Система освещения должна обеспечивать достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства.

Для повышения равномерности естественного освещения больших цехов (литейных, механосборочных, гальванических) осуществляется комбинированное освещение. Светлая окраска производственного оборудования способствует созданию равномерного распределения яркостей в поле зрения.

Система освещения не должна создавать резких теней. Их наличие создает неравномерное распределение поверхностей с различной яркостью в поле зрения, искажает размеры и формы объектов различения, в результате повышается утомляемость, снижается производительность труда.

В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блескость.

Прямую блескость ограничивают уменьшением яркости источников света, правильным выбором защитного угла светильника, увеличением высоты подвеса светильников. Отраженную блескость ослабляют правильным выбором направления светового потока на рабочую поверхность, а также изменением угла наклона рабочей поверхности.

Величина освещенности должна быть постоянной во времени.

Постоянство освещенности во времени достигается стабилизацией питающего напряжения, жестким креплением светильников, применением специальных схем включения разрядных ламп.

Все элементы осветительных установок - светильники, групповые щитки, понижающие трансформаторы, осветительные сети - должны быть достаточно долговечными, электробезопасными, а также не должны быть причиной возникновения пожара и взрыва.

6. Нормирование и расчет

Для искусственного освещения нормируемый параметр - освещенность. СниП 23-05-95 устанавливают минимальные уровни освещенности рабочих поверхностей в зависимости от точности зрительной работы, контраста объекта и фона, яркости фона, системы освещения и типа используемых ламп.

Нормами установлена наименьшая освещенность, при которой обеспечивается выполнение зрительной работы. Кроме того, нормируется степень равномерности освещения источниками общего и местного освещения при комбинированном освещении с целью обеспечения более полной зрительной адаптации в наименьший отрезок времени. Для ослабления слепящего действия открытых источников света и освещенных поверхностей с чрезмерной яркостью (блескостью) нормами предусмотрен ряд защитных мер: наименьшая высота подвеса над уровнем пола светильников общего освещения, наличие отражателей, допустимая яркость светорассеивающей поверхности.

Расчет электрического освещения выполняют при проектировании осветительных установок для определений общей установленной мощности и мощности каждой лампы или числа всех светильников.

Основной задачей расчета искусственного освещения является определение числа светильников или мощности ламп для обеспечения нормированного значения освещенности.

Для расчета искусственного освещения используют один из трех методов: по коэффициенту использования светового потока, точечный и метод удельной мощности.

При расчете общего равномерного освещения основным является метод использования светового потока, создаваемого источником света, и с учетом отражения от стен, потолка, пола.

Расчет освещения начинают с выбора типа светильника, который принимается в зависимости от условий среды и класса помещений по взрывопожароопасности.

Расчет количества светильников производиться по формуле (4.1):

, (4.1)

где N - количество светильников;

Ен - нормированная освещенность, лк;

S - освещаемая поверхность, ;

к - коэффициент запаса;

z - коэффициент минимальной освещенности, для ламп накаливания и ДРЛ z=1,15, для люминесцентных ламп z=1,1;

Фл - световой поток лампы, лм;

? - коэффициент использования светового потока;

n - число ламп в светильнике.

Нормированную освещенность (Ен) принимают по СНиП 23-05-95, в соответствии с принятой системой освещения и условиями зрительной работы.

Количество рядов определяют методом распределения по площади (развешивания) для достижения равномерной освещенности. Основным параметром для развешивания светильников является отношение высоты подвески (Нр) к расстоянию между светильниками или рядами (L), при котором создается равномерное освещение.

Отношение Нр/L принимаются в пределах 1.4?2.

Коэффициенты использования светового потока для принятого типа светильника определяют по индексу помещения i и коэффициентам отражения потолка (?n), стен (?c), и пола (?p) .

Индекс помещения

i= , (2.2)

где А и Б - соответственно длина и ширина помещения, м;

Нр - высота подвеса светильников, м.

7. Расчетная часть

В этой части курсовой работы выполнен расчет искусственного освещения методом по коэффициенту использования светового потока для помещения пользователей станков в соответствии с СНиП 23-05-2013 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Описание помещения пользователей станков

Характеристики помещения:

- длина 10 м;

- ширина 3,5 м;

- высота 4,5 м;

- интерьер: белый потолок, стены покрашены светло-желтой краской, пол покрыт линолеумом светло-коричневого цвета.

Основной метод расчета - по коэффициенту использования светового потока, которым определяется поток, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности при общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами и потолком.

Расчет освещения начинают с выбора типа светильника, который принимается в зависимости от условий среды и класса помещений по взрывопожароопасности. Выбираем тип светильника - ЛСП 02, количество ламп n2=2.

Нормированную освещенность (Ен) принимают по СНиП 23-05-95-2010, в соответствии с принятой системой освещения и условиями зрительной работы и принимается по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - 400 лк.

-коэффициент использования светового потока (?) - ?=0,63.

-коэффициент запаса (к) - 1,5.

- Коэффициент минимальной освещенности (z) для люминесцентных ламп равен 1,1.

- Вычисляется освещаемая поверхность S=10*3.5*4.5= 157.5 ;

- В соответствии с ГОСТ 6825-74 выбирается тип лампы - ЛБ мощностью 80 ватт, световой поток Фл = 5220 лм.

Расчет количества светильников производится по формуле :

,

где

N- количество светильников;

Ен - нормированная освещенность, лк.

S- освещаемая поверхность,

к- коэффициент запаса,;

z - коэффициент минимальной освещенности

Фл - световой поток лампы, лм;

? - коэффициент использования светового потока;

n - число ламп в светильнике.

N=

Т.к. в качестве светильников были выбраны ЛСП-02, то для того, чтобы обеспечить освещенность 400 лк необходимо взять 15 светильников по 2 лампы типа ЛБ80 в каждом, расположенных в три ряда.

Коэффициенты использования светового потока для принятого типа светильника определяют по индексу помещения i

Индекс помещения

i= , (2.2)

где А и Б - соответственно длина и ширина помещения, м;

Нр - высота подвеса светильников, м.

i=

Для достижения равномерной освещенности помещения ряды светильников размещаются на расстоянии друг от друга в соответствии с критерием:

.

7.1 Схема расположения ЛСП 02

Рис. 1

Заключение

Из полученного в данной курсовой работе расчета следует, что правильно организованное освещение рабочего места обеспечивает сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства в помещении 157 м2 необходимо общее освещение помещения со световым потоком 5220 лм, для чего необходимо наличие 15 светильников типа ЛСП-02 с двумя лампами типа ЛБ80.

искусственный освещение поток

Литература

1.Конспект лекций по курсу безопасность жизнедеятельности.

2.СНиП 23,05-95. Естественное и искусственное освещение.- М.: Минстрой, 1995.- 35 с.

3.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требованию к искусственному освещению помещений производственных и складских зданий

4. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие/ Б.П. Платонов, Г.В.

Пачурин, А.Б. Елькин и др.; под редакцией К.Н.Тишкова. НГТУ.-Н.Новгород, 2005.- 262 с.

5. Методические указания для выполнения курсовой работы по курсу Безопасность жизнедеятельности для студентов специальности ТР.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Оценка искусственного освещения помещения на его соответствие нормативам по условиям освещения и заключение о равномерности распределения освещенности в помещении. Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока.

    практическая работа [425,0 K], добавлен 16.10.2013

  • Классификация искусственного освещения. Его функциональное назначение. Характеристика типов освещения. Искусственное освещение производственных цехов. Преимущества и недостатки. Современные приборы искусственного освещения промышленного производства.

    презентация [1,6 M], добавлен 03.10.2016

  • Особенности естественного и искусственного освещения, их основные преимущества и недостатки. Общее и местное освещение в интерьере, описание и расположение комбинированного освещения. Специфика рабочего, аварийного, охранного и дежурного освещения.

    презентация [609,1 K], добавлен 16.05.2019

  • Функциональное назначение искусственного освещения, его классификация. Искусственное освещение производственных цехов, его преимущества и недостатки. Современные приборы искусственного освещения промышленного производства, характеристика его типов.

    презентация [1,5 M], добавлен 31.03.2015

  • Характеристика различных видов и систем искусственного освещения, определение его показателей с помощью методов расчета освещенности по коэффициенту использования светового потока и удельной мощности. Принцип действия и устройство люксметра-пульсаметра.

    лабораторная работа [79,9 K], добавлен 04.08.2012

  • Реконструкция искусственного освещения производственного помещения; качественные характеристики. Выбор системы освещения, типа источника света, расположение светильников, выполнение светотехнического расчета, определение мощности осветительной установки.

    курсовая работа [201,4 K], добавлен 20.02.2011

  • Естественное, искусственное, совмещенное производственное освещение. Разделение освещения по конструктивному исполнению. Типы искусственного и производственного освещения. Освещение рабочего места как важный фактор создания нормальных условий труда.

    презентация [2,0 M], добавлен 24.01.2012

  • Основные требования к искусственному освещению производственных помещений. Виды освещения и методы его расчета, их преимущества и недостатки. Сущность точечного метода (метода силы света) и особенности его применение для расчетов всех видов освещения.

    практическая работа [1,1 M], добавлен 18.04.2010

  • Исследование основных светотехнических характеристик. Изучение видов производственного освещения: естественного, искусственного и совмещенного. Нормирование освещенности. Требования к системам производственного освещения. Источники света и светильники.

    презентация [730,4 K], добавлен 25.06.2014

  • Источники света, применяемые для искусственного освещения, их разделение на группы: газоразрядные лампы и лампы накаливания. Преимущества и недостатки источников освещения. Конструктивное исполнение светильников. Выбор ламп для безопасного освещения.

    презентация [222,6 K], добавлен 25.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.