Исследование естественной освещенности производственных помещений
Источники искусственного света. Основные световые и электрические параметры ламп. Организация естественного освещения производственных помещений и рабочих мест. Особенности конструкции люминесцентных ламп. Принципы нормирования искусственной освещенности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.01.2018 |
Размер файла | 107,4 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/
Лабораторная работа №1
Исследование естественной освещенности производственных помещений
Цель работы:
- ознакомиться с измерительной аппаратурой и методикой определения естественной освещенности;
- приобрести навыки санитарно-гигиенической оценки естественного освещения на рабочих местах;
- освоить методику расчета площади световых проемов, необходимой для обеспечения нормируемого значения коэффициента естественной освещенности.
1. Краткие теоретические сведения
1. Организация естественного освещения производственных помещений и рабочих мест:
Рациональная организация освещения производственных помещений и рабочих мест является одним из основных вопросов безопасности труда и позволяет обеспечить:
- благоприятное психофизиологическое воздействие на работающих и улучшение протекания основных технологических процессов;
- улучшение условий зрительной работы и соответственно снижение утомляемости, повышение производительности труда и качества продукции;
- снижение травматизма.
2. Характеристика видов естественного освещения:
Применяют следующие виды освещения:
- естественное, создаваемое прямым и отраженным солнечным светом;
- искусственное, осуществляемое электрическими лампами;
- совмещенное, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
3. Разновидности естественного освещения:
Различают боковое, верхнее, комбинированное естественное освещение. Боковое освещение помещений осуществляется через световые проемы в наружных стенах зданий, а в некоторых случаях - через стены, если они выполнены из материалов, частично пропускающих свет. При ширине помещения до 12 м рекомендуется боковое одностороннее освещение, при ширине 12…24 м - боковое двухстороннее.
Верхнее освещение производится через световые проемы в перекрытии, аэрационные и зенитные фонари, также через световые проемы в местах перепада высот здания.
Комбинированное освещение рекомендуется при ширине помещения более 24 м. Оно является наиболее рациональным, так как создает относительно равномерное по площади освещение.
4. Качественная оценка естественной освещенности:
Количественной характеристикой освещения является освещенность рабочей поверхности Е, лк, которая дает оценку поверхностной плотности светового потока
(1)
где - световой поток, характеризующий мощность излучения, лк, равномерно падающий на площадь - м2.
Для естественного света характерно, что создаваемая освещенность может меняться в очень широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, географического положения и метеорологических факторов, состояния облачности и отражающих свойств земного покрова. Поэтому оценка естественного освещения абсолютным значением освещенности на рабочем месте невозможна.
5. Коэффициент естественной освещенности (КЕО):
В качестве основы для естественного освещения принята относительная величина - коэффициент естественной освещенности (КЕО), который представляет собой выраженное в процентном соотношение естественной освещенности в некоторой точке, заданной плоскости внутри помещения , к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода %:
(2)
Таким образом, КЕО оценивает способность систем естественного освещения пропускать свет.
7. Особенности нормирования естественного освещения:
Требования к естественному освещению регламентируются СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Нормированное значение КЕО LN для каждого конкретного помещения определяется с учетом характера зрительной работы, системы освещения, светового климата района расположения здания на территории Российской Федерации, по формуле
гдеN- номер группы административного района по обеспеченности естественным светом; lН - нормированное значение КЕО;mN- коэффициент, учитывающий особенности светового климата района
9. Коэффициент запаса КЗпри расчете общей площади световых проемов производственного помещения:
Кз = 1,5 (коэффициент запаса, если окна расположены вертикально - 1,5, если наклонно - 2).
10. Контрольные точки для измерения естественной освещенности помещения:
Уровень естественного освещения в производственных помещениях в процессе эксплуатации здания может значительно снизиться вследствие загрязнения остекленных поверхностей стен, потолков, что уменьшает эффективность отражения. Поэтому санитарные нормы предусматривают обязательную очистку стекол световых проемов не реже двух раз в год в помещениях с незначительным выделением пыли, дыма и копоти и не реже четырех раз в год - при значительном загрязнении. Не реже одного раза в год должна производиться побелка и окраска потолка и стен.
люминесцентный лампа нормирование освещение
2. Измерение естественной освещенности
Коэффициент естественной освещенности определяется одновременным замером величин освещенности на рабочих местах внутри помещения и снаружи здания.
Для измерения освещенности могут быть использованы приборы - люксметры модели Ю - 16, Ю - 116 и др. В настоящей работе используется цифровой фотомер (люксметр - яркомер) модели ТКА - 04/3.
Люксметр - яркомер модели «ТКА - 04/3» (далее - прибор) предназначен:
- для измерения освещенности в видимой области спектра, создаваемой искусственными или естественными источниками, расположенными произвольно относительно приемника лк;
- яркости накладным методом ТВ - кинескопов, дисплейных экранов и самосветящихся протяженных объектов кд/м2.
Прибор может быть использован для проведения санитарных световых обследований рабочих мест производственных помещений, а также мест с видеодисплейными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами на соответствие требованиям санитарных правил и норм. Внешний вид прибора представлен на рис. 1.
Рисунок 1 Внешний вид прибора: 1 - блок обработки прибора; 2 - фотометрическая головка
Таблица 1 - Результаты измерения КЕО
Год, месяц, час, минута замеров |
Состояние погоды |
№ точек помещения |
Освещенность, лк |
КЕО, % |
|||
Внутри помещения, |
снаружи здания, |
фактический |
нормированный |
||||
1 |
2200 |
445000 |
4,9 |
1,5 |
|||
2 |
1400 |
3,1 |
|||||
3 |
1100 |
2,4 |
|||||
4 |
800 |
1,7 |
|||||
5 |
600 |
1,3 |
3. Выбор нормированного значения коэффициента естественной освещенности
По результатам выполненных исследований строится графическая зависимость КЕО от расстояния до световых проемов (рис. 2).
Рисунок 2 Изменение КЕО по ширине помещения
Требуемая площадь светопроемов при боковом освещении, обеспечивающая нормированное значение КЕО, определяется по формуле:
(3)
Sп = 57 м2, S0 = 15 м2, 0 = 10, Кзд = 1 - 1,5 = 1,2 (из-за помех деревьев),
Кз = 1,5 (коэффициент запаса, если окна расположены вертикально - 1,5, если наклонно - 2), ?0 = 0,8 * 0,5 * 0,7 * 1 * 1 = 0,28 (общий коэффициент светопропускания), r1 = 1 - 3 = 2.
(4)
где S0= 1.5 м2 - площадь световых проемов при боковом освещении; Sn = 57 м2 - площадь пола помещения; lN - нормированное значение КЕО; Kз = 1,5 - коэффициент запаса, принимаемый по табл. 3; 0 = 10 - световая характеристика окна; r1 = 1 - 3 = 2 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (табл. 30 [2]); Кзд = 1 - 1,5 = 1,2 - коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями; 0- общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
(5)
где- коэффициент светопропускания материала;
- коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроекта;
- коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении = 1);
- коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
- коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке (при боковом освещении в расчетах не учитывается).
Зная требуемую площадь светопроемов, обеспечивающих нормированное значение КЕО, можно назначить размеры светопроема, которые должны быть увязаны с принятой системой разрезки стен на панели и унифицированными размерами переплетов окон и фонарей.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ, НОРМИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ
Цель работы:
- изучить методы и приборы определения состояния искусственного освещения на рабочих местах;
- ознакомиться с принципами нормирования искусственного освещения;
- по заданному варианту произвести расчет искусственного освещения.
1. Краткие теоретические сведения
Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, или для освещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.
1 Виды искусственного освещения:
Искусственное освещение может быть общим (все производственные участки освещаются однотипными светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение рабочих мест светильниками, находящимися у станка, агрегата, приборов и т. д.). Использование только местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярко освещенным и неосвещенными участками утомляет глаза, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий.
2. Подразделение искусственного освещения по функциональному назначению:
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на: рабочее, дежурное, аварийное.
Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы людей и движения транспорта. Дежурное освещение включается вовне рабочее время.
Аварийное освещение предусматривается для обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего освещения.
3. Источники искусственного света:
В современных многопролетных одноэтажных зданиях без световых фонарей с одним боковым остеклением в дневное время суток применяют одновременно естественное и искусственное освещение (совмещенное освещение). Важно, чтобы оба вида освещения гармонировали одно с другим. Для искусственного освещения в этом случае целесообразно использовать люминесцентные лампы.
В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяют лампы накаливания, галогенные и газоразрядные.
4. Типы ламп накаливания:
Лампы накаливания. Свечение в этих лампах возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высокой температуры. Промышленность выпускает различные типы ламп накаливания:
- вакуумные (В);
- газонаполненные (Г) - наполнитель смесь аргона и азота;
- биспиральные (Б);
- с криптоновым наполнителем (К);
- биспиральные с криптоновым наполнителем (БК).
Лампы накаливания просты в изготовлении, удобны в эксплуатации, не требуют дополнительных устройств для включения в сеть.
5. Недостатки ламп накаливания:
Недостатки этих ламп:
- малая световая отдача (7…20 лм/Вт);
- при большой яркости нити накала низкий кпд, равный 10…13 %;
- срок службы 800…1000 ч;
- дают непрерывный спектр, отличающийся от спектра дневного света преобладанием желтых и красных лучей, что в какой-то степени искажает восприятие человеком цветов окружающих предметов.
Газоразрядные лампы излучают свет в результате электрических разрядов в парах газа. На внутреннюю поверхность колбы нанесен слой светящегося вещества - люминофора, трансформирующего электрические разряды в видимый свет. Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления.
Люминесцентные лампы создают в помещениях искусственный свет, приближающийся к естественному, более экономичны в сравнении с другими лампами и создают освещение, более благоприятное с гигиенической точки зрения.
К другим преимуществам люминесцентных ламп относятся большой срок службы (10000 ч) и высокая световая отдача, достигающая для ламп некоторых видов 75 лм/Вт, т. е. они почти в 3 раза экономичнее ламп накаливания. Свечение происходит по всей поверхности трубки, а, следовательно, яркость и слепящее действие люминесцентных ламп значительно ниже ламп накаливания. Низкая температура поверхности колбы (около 5 °С) делают лампу относительно пожаробезопасной.
7. Недостатки люминесцентных ламп:
Несмотря на ряд преимуществ, люминесцентное освещение имеет и некоторые недостатки:
- пульсация светового потока, вызывающая стробоскопический эффект (искажение зрительного восприятия объектов различия - вместо одного предмета видны изображения нескольких, а также направления и скорости движения);
- дорогостоящая и относительно сложная схема включения;
- значительная отраженная блескость;
- чувствительность к колебаниям температуры окружающей среды (оптимальная температура 20…25°С);
- понижение и повышение температуры вызывает уменьшение светового потока.
8. Типы и особенности конструкции люминесцентных ламп:
В зависимости от состава люминофора и особенностей конструкции различают несколько типов люминесцентных ламп:
- белого света (ЛБ);
- дневного света (ЛД);
- тепло-белого света (ЛТБ);
- холодного света (ЛХБ) - лампы дневного света правильной цветопередачи (ЛДЦ).
Наиболее универсальны лампы ЛБ. Лампы ЛХБ, ЛД и особенно ЛДЦ применяются в случаях, когда выполняемая работа требует цветоразличия.
9. Лампы используемые для освещения открытых пространств производственных помещений:
Для освещения открытых пространств, высоких (более 6 м) производственных помещений используют дуговые люминесцентные ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Эти лампы в отличие от обычных люминесцентных ламп сосредоточивают в небольшом объеме значительную электрическую и световую мощность. Лампы работают при любой температуре внешней среды. Кроме того, их можно устанавливать в обычных светильниках взамен ламп накаливания.
К недостаткам этих ламп относится длительное, в течение 5…7 мин, разгорание при включении.
Основные световые и электрические параметры ламп приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1 Светотехнические характеристики ламп накаливания
Тип лампы |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
|
Б |
40 60 100 150 |
400 715 1350 2100 |
|
БК |
40 60 100 |
460 790 1450 |
|
Г |
150 200 300 500 750 1000 1500 |
2300 3200 4950 9100 13100 18600 29000 |
Таблица 2 Светотехнические характеристики люминесцентных ламп
Тип лампы |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
|
ЛДЦ |
15 20 30 40 65 80 |
500 820 1450 2100 3050 3560 |
|
ЛД |
15 20 30 40 65 80 |
590 920 1640 2340 3570 4070 |
|
ЛХБ |
15 20 30 40 65 80 |
700 975 1720 2580 3980 4440 |
|
ЛТБ |
15 20 30 40 65 80 |
700 975 1720 2580 3980 4440 |
|
ЛБ |
15 20 30 40 65 80 |
760 1180 2100 3000 4550 5220 |
10. Принципы нормирования искусственной освещенности:
Для определения нормируемой освещенности необходимо учитывать размер объекта различия, фон и яркость фона, вид и систему освещения.
Объектом различия называют зрительно воспринимаемые минимальную деталь предмета, его часть, царапину, нить, дефект и т. д., которые требуется отчетливо различать во время работы.
Фоном называют поверхность, прилегающую непосредственно к объекту различия, на которой он рассматривается.
Контраст объекта различия с фоном определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.
Контраст объекта различия с фоном считается:
- большим - объект и фон резко отличаются по яркости;
- средним - объект и фон заметно отличаются по яркости;
- малым - объект и фон мало отличаются по яркости.
Рисунок 1 Схема лабораторной установки для определения освещенности: а - разрез камеры; б - пульт управления; 1 - пульт управления; 2 - люксметр; 3 - светильник местного освещения; 4 - светильник общего освещения с лампой накаливания; 5 - светильник общего освещения с газоразрядной лампой; 6 - вольтметр; 7, 8 - трехпозиционные переключатели; 9 - регулятор или ползунковый реостат напряжения
2. Расчет искусственного освещения
Расчет искусственного освещения выполняют при проектировании осветительных установок для определений общей установленной мощности и мощности каждой лампы или числа всех светильников.
Существует несколько методов расчета освещения, наиболее простой - метод удельной мощности, но он менее точен, и им пользуются только для ориентировочных расчетов.
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 выполняют по формуле.
Данные:
Размеры помещения:24*12*6.
Тип светильника: ЛСТ 1.
Разряд зрительных работ - 4, подразряд - В.
Коэффициент отражения стен - 50%,потолка - 70%.
Высота рабочего стола h = 0,8 м.
Произведем расчет общего равномерного освещения:
1. Определяем площадь подлежащую освещению Sпола = 24 * 12 = 288 м2.
2. Согласно ГОСТ 23 - 05 - 95 определяем норму освещенности на рабочей поверхности в зависимости от разряда зрительных работ.
3. Выбираем схему размещения светильников в зависимости от ширины помещения. Количество рядов светильников на 12 м выбираем 3 ряда.
4. Исходя из длины помещения, определяется количество светильников в одном ряду. Для люминесцентных ламп длина одного светильника - 1,5 м и плюс зазор между светильником 0,5 м. Для ртутных дуговых светильников (в одном ряду 12 ламп надо установить, а всего ламп получается 36).
5. Соответствием с типом светильника определяется тип лампы и устанавливается количество ламп. Для заданного варианта с люминесцентными лампами 72 шт.
6. Для расчета необходимо определить индекс помещения
(1)
где AиB- длина и ширина помещения м;h0- высота подвеса светильника над рабочей поверхностью м.
7. Коэффициент использования светового потока-50%.
8. Расчет светового потока для одной лампы.
(2)
Где Ф - световой поток лампы, лм;- нормативная освещенность, лк, (табл.6);
- коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации;
S- площадь помещения, м;
Z - поправочный коэффициент, учитывающий, неравномерность освещения;Z = 1,1 - 1,2;
N- количество светильников;
n- количество ламп в светильнике;
- коэффициент затенения рабочего места работающим, = 0,8 - 0,9;
- коэффициент использования светового потока.
Выбираем тип светильника - ЛХБ, то мощность 65 Вт.
Затраты на лампе: 65 * 72 = 4680 Вт.
Вывод
Ознакомились с измерительной аппаратурой и методикой определения естественной искусственной освещенностей; приобрели навыки санитарно-гигиенической оценки естественного освещения на рабочих местах; освоили методику расчета площади световых проемов, необходимой для обеспечения нормируемого значения коэффициента естественной освещенности, а также ознакомились с принципами нормирования искусственного освещения.
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Значение искусственного освещения в быту и на промышленных предприятиях. Расчет освещенности точечным методом. Обеспечение необходимой освещенности гальванического цеха. Проектирование естественного освещения помещений. Расчет площади световых проемов.
контрольная работа [145,4 K], добавлен 04.03.2011Исторический обзор развития электрических источников света. Виды электрических источников света, их сравнительные энергетические и технические характеристики, применение. Особенности ламп накаливания, светодиодных, люминесцентных, газоразрядных ламп.
контрольная работа [35,9 K], добавлен 07.08.2013Освещение как фактор условий труда. Оптимальные условия световой среды швейного цеха. Расчет количества и мощности ламп для создания в помещении заданной освещенности. Выбор источника света, системы освещения, светильников; взрыво- и пожаробезопасность.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.08.2012Выбор системы электроосвещения, освещенности помещений, коэффициента запаса, источников света. Разработка схем питания осветительных установок рабочего и аварийного освещения. Определение сечения проводов и кабелей. Число и мощность ламп светильников.
курсовая работа [429,0 K], добавлен 14.03.2013Классификация и основные параметры электрических источников света. Лампы накаливания. Люминесцентные лампы низкого и высокого давления. Схемы питания люминесцентных ламп. Основные светотехнические величины. Техника безопасности.
курсовая работа [710,5 K], добавлен 21.09.2006Равномерное освещение цеха и вспомогательных помещений. Нормы освещенности производственных помещений. Выбор источника света, типов светильников, их размещение и светотехнический расчет эвакуационного освещения. Схема питания осветительной установки.
курсовая работа [628,8 K], добавлен 29.09.2013Выбор источников света, нормированной освещенности, вида и системы освещения, типа светильников, коэффициентов запаса и добавочной освещенности. Расчет размещения светильников и светового потока ламп. Выбор щитов коммутационной и защитной аппаратуры.
курсовая работа [225,9 K], добавлен 21.12.2012Преимущества люминесцентных ламп, их виды и применение, устройство и принцип действия. Марки и характеристики проводов и кабелей, применяемых при электромонтажных работах. Применяемые механизмы, инструменты и приспособления; монтаж люминесцентных ламп.
реферат [665,5 K], добавлен 22.07.2010Основные преимущества люминесцентных ламп перед лампами накаливания. Параметры и виды люминесцентных ламп, правила их утилизации и особенности маркировки. Запуск и подключение, область применения. История и принцип работы. Причины выхода из строя.
реферат [344,3 K], добавлен 06.01.2011Развитие технологии ламп, история данного процесса и современные достижения. Виды и источники искусственного освещения, их достоинства и недостатки: накаливания, люминесцентные, энергосберегающие. Типовые неисправности и основные принципы их устранения.
контрольная работа [331,3 K], добавлен 12.12.2014Выбор вида освещения, нормируемой освещенности и коэффициента запаса. Размещение светильников в помещении. Светотехнический расчет установки. Определение потока источника света. Метод зональных телесных углов. Параметры ламп накаливания общего назначения.
методичка [5,0 M], добавлен 13.06.2014Выбор системы освещения, освещенности, коэффициента запаса, источников света. Разработка схем питания осветительных установок рабочего и аварийного освещения цеха промышленного предприятия. Определение мощности ламп светильников рабочего освещения.
курсовая работа [430,8 K], добавлен 25.08.2012Расчет освещения методом коэффициента светового потока жилых помещений. Технические характеристики люминесцентных энергосберегающих ламп. Расчет общей нагрузки, выбор сечения кабеля. Выбор тока уставки теплового расцепителя автоматического выключателя.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.03.2016Требования к энергоэкономичности освещения. Кривая силы света компактной люминесцентной лампы. Преимущества галогенных ламп. Применение газоразрядных ламп высокого накаливая. Светодиоды: понятие, особенности использования. Системы управления освещением.
реферат [103,2 K], добавлен 30.10.2012Исследование истории изобретения, преимуществ и недостатков ламп накаливания, а также вреда от них. Характеристика элементов конструкции ламп: тела, колбы, токовводов. Описания использования декоративных, иллюминационных, зеркальных, сигнальных ламп.
курсовая работа [722,6 K], добавлен 28.09.2011Функциональное назначение и виды искусственного освещения. Типы ламп накаливания, их конструкция, основные преимущества и недостатки. Газоразрядные лампы: натриевая, люминесцентная, ртутная лампа, традиционные области их применения и принцип работы.
курсовая работа [415,2 K], добавлен 15.01.2010Технические характеристики, конструкция и принцип действия лампы накаливания общего назначения "Искра". Преимущества энергосберегающих ламп Eurolamp: светоотдача, срок службы, низкая теплоотдача, распределение света и возможность выбора цвета освещения.
лабораторная работа [1,5 M], добавлен 15.10.2013Проверка достаточности естественного освещения сравнением коэффициента естественной освещенности (КЕО) в расчетной точке помещения с нормативным значением КЕО для данного вида работ. Приближенный геометрический способ определения размеров светопроемов.
задача [5,8 M], добавлен 21.12.2009Устройства для измерения уровня освещенности. Разработка методики измерения. Определение освещенности с помощью селенового фотоэлемента. Измерение освещенности люксметром Ю117. Определение погрешности измерений. Область применения и работа прибора.
курсовая работа [680,7 K], добавлен 05.05.2013Энергоэкономичные источники света. Особенности энергосберегающего освещения помещений с высотой потолков свыше 6 метров. Автоматизация в системах освещения. Методы проектирования офисного освещения. Осветительный дизайн, экономичное освещение здания.
реферат [1,3 M], добавлен 25.08.2012