Читайте также: |
|
Искусственное освещение по своим конструктивным особенностям делится на:
- общее;
- местное;
- комбинированное.
Систему общего освещения применяют в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (литейные, сварочные, гальванические цехи), а также в административных, конторских и складских помещениях.
При устройстве общего освещения добиваются равномерности распределения светового потока на рабочих поверхностях. Для достижения этой цели применяют осветительные приборы (светильники) с одинаковыми техническими характеристиками, электролампы одинаковой мощности. Светильники подвешивают на равном расстоянии друг от друга и на одинаковой высоте.
Местное освещение применяют в тех случаях, когда необходимо усилить освещение отдельных рабочих мест, при выполнении точечных зрительных работ (например, слесарных, токарных, чертежных, письменных и т.п.). Осветительные приборы располагают непосредственно у рабочих мест (настольные лампы, бра и т.п). Применение одного местного освещения внутри производственных помещений не допускается, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма, развитие глазных заболеваний.
Совокупность местного и общего освещения называют комбинированным освещением. Оно позволяет придать необходимое направление световому потоку и сэкономить электроэнергию путем отключения светильников у неработающего оборудования.
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на:
- рабочее – для обеспечения нормального выполнения производственного процесса;
- аварийное – для продолжения работы в случае внезапного отключения рабочего
освещения;
- специальное (охранное, дежурное, эвакуационное, сигнальное и т.п.).
Искусственное освещение осуществляется при помощи ламп накаливания и люминесцентных ламп. Коэффициент полезного действия лампы накаливания
достигает ≈ 3%. Люминесцентные лампы имеют световую отдачу в 2,5 раза больше, чем лампы накаливания, повышенный срок службы и создают особо благоприятные условия для работы глаз.
Создание в производственных помещениях качественного и эффективного освещения невозможно без рациональных светильников. По распределению светового потока в пространстве различают светильники прямого, преимущественно прямого, рассеянного, отраженного и преимущественно отраженного света. Конструкция светильника должна надежно защищать источник света от пыли, воды и других внешних факторов, обеспечивать электро-, пожаро- и взрывобезопасность, стабильность светотехнических характеристик в данных условиях среды, удобство монтажа и обслуживания, соответствовать эстетическим требованиям.
В зависимости от конструктивного исполнения различают светильники открытые, защищенные, закрытые, пыленепроницаемые, влагозащитные, взрывозащищенные, взрывобезопасные. Основные нормативные требования к светильникам изложены в
ГОСТ 17677-82Е «Светильники. Общие технические условия» и ГОСТ 12.2.007.13-2000 «Лампы электрические. Требования безопасности»,
Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется нормами СНиП 23-05-95. Согласно действующим нормам устанавливают минимальную освещенность для различных помещений, исходя из характеристики зрительной работы. В зависимости от этих условий все производственные помещения разбиты на несколько разрядов, которые в свою очередь подразделяются на подразряды.
Для контроля и измерения освещенности применяются люксметры. В настоящее время широкое применение нашли объективные люксметры. Такой прибор состоит из селенового фотоэлемента и стрелочного гальванометра. Фотоэлемент соединяется с гальванометром по средством электрического провода. Когда световой поток падает на фотоэлемент, в его цепи возникает ток, величина которого пропорциональна интенсивности светового потока. По отклонению стрелки гальванометра судят о величине освещенности в месте измерения.
Шкала гальванометра «Ю-116» имеет два предела измерения: 0….30 лк – нижняя шкала и 0….100 лк – верхняя шкала. Для переключения по шкалам с правой стороны гальванометра смонтированы две кнопки: левая – отвечает за работу по нижней шкале 0..30 лк, правая – по верхней шкале 0…100 лк.
Фотоэлемент люксметра нельзя сильно засвечивать и длительное время подвергать воздействию света, т.к. это вызывает его преждевременное старение. Поэтому измерять освещенность начинают, пользуясь верхней шкалой. После грубого определения освещенности переходят на нижнюю шкалу, по которой освещенность может быть определена наиболее точно.
Проверку и градуировку люксметров следует производить не реже одного раза в год.
Для измерения большой освещенности люксметр снабжается тремя светофильтрами и светопоглотительной насадкой (матовое стекло). Коэффициент светопоглащения нанесен на боковой стороне светофильтров: М (10); Р (100); Т (1000).
Если в процессе измерения используются светофильтры, то величину измеренной освещенности на стрелочном гальванометре умножают на величину коэффициента светопоглащения. Использование светофильтра расширяет предел измерения соответственно в 10, 100 или в 1000 раз.
При измерении освещенности в помещении, освещаемом люминисцентными лампами, показатели люксметра необходимо умножить на поправочный коэффициент. Для ламп марки ЛД (дневного света) поправочный коэффициент k = 0.9; для лампы марки ЛБ (белого света)
k = 1.1. При измерении естественной освещенности k = 0.9.
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Естественное освещение | | | Исследование зависимости освещенности от высоты подвеса светильника. |