Главная страница
Навигация по странице:

  • Методы расчета освещенности Общие положения.

  • Методика решения 1. Способ «Коэффициента использования светового потока»

  • 2. Способ «Удельной мощности светильника»

  • 3. Способ «Метод светящихся линий»

  • Вопросы для самоподготовки

  • БЖД. 2 практика БЖД освещ. расчет. Занятие 1 производственное освещение расчет освещенности рабочих мест методы расчета освещенности


    Скачать 62.41 Kb.
    НазваниеЗанятие 1 производственное освещение расчет освещенности рабочих мест методы расчета освещенности
    Дата08.11.2021
    Размер62.41 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла2 практика БЖД освещ. расчет.docx
    ТипЗанятие
    #266375

    ЗАНЯТИЕ № 1

    «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»

    РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ
    Методы расчета освещенности

    Общие положения.

    Для расчета освещенности производственного помещения применяются:

    • метод расчета по удельной мощности (метод Ватт);

    • метод коэффициента использования осветительной установки, который основан на связи между световым потоком источников света и средней освещенностью на горизонтальной поверхности (расчет по световому потоку);

    • точечный метод;

    • комбинированный метод.

    Метод расчета по удельной мощности и метод коэффициента использования применяются при расчете общего равномерного освещения на заданную горизонтальную рабочую поверхности, если отсутствует затеняющее оборудование и применяются светильники любого типа.

    Точечный метод используется при расчете общего равномерного, общего локализованного и местного освещения помещений, при наличии или отсутствии затемнений и при любом расположении освещаемых поверхностей. Расчет ведется только для светильников прямого света при наружном освещении на максимальную освещенность.

    В точечном методе не учитывается коэффициент отражения стен и отраженный световой поток. Комбинированный метод применяется, когда отдельно учитываются прямая и отраженная составляющие освещенности, и другие методы неприемлемы.

    Для расчета системы искусственного освещения необходимы следующие данные: линейные размеры помещения (А, В), высота подвеса светильников над рабочей поверхностью (Hp), тип светильников, расположение светильников, коэффициенты отражения потолка и стен помещения (п, с), характеристика помещения по выделениям пыли, дыма и копоти (К), количество ламп в одном светильнике (n).
    Цель занятия
    Рассчитать тремя методами по коэффициенту использования светового потока, удельной мощности и светящейся линии, для производственного помещения с размерами: ширина – B, длина – L, высота – H, - и коэффициентами отражения потолка - 1, стен - 2, пола - 3 осветительную установку, обеспечивающую общее равномерное освещение пола с освещенностью – Е. Применяемые светильники: тип – ЛСП (люминесцентный подвесной производственный) 01 – 2 х 40. Светильники подвешены на расстоянии 0,3м от потолка.

    По своей природе видимый человеком свет – это электромагнитные волны длиной от 380 до 770 нм. К основным светотехническим величинам относятся световой поток, сила света, яркость, освещенность, коэффициент отражения.

    Качественными показателями являются:

     фон;

     контраст;

     видимость;

     ослепляемость;

     дискомфорт.

    Освещение рабочих помещений должно удовлетворять следующим условиям:

    • Уровень освещённости рабочих поверхностей должен
      соответствовать гигиеническим нормам для данного вида работы, освещение должно быть оптимально по величине;

    • Равномерность и устойчивость уровня освещённости в
      помещении, отсутствие резких контрастов, освещение должно быть равномерно распределено по площади;

    • Не должно создаваться источниками света блеска в поле
      зрения, нежелательна пульсация величины освещения во времени.

    • Искусственный свет по спектральному составу должен
      приближаться к естественному.

    Недостатки искусственного освещения:

     желтизна света;

     краснота в спектре.

    В производственных условиях используется три вида освещения: естественное, т.е. солнечное, искусственное, создаваемое элек­трическими или люминесцентными лампами и комбинированное.

    Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:
    1. характеристика зрительной работы;
    2. минимальный размер объекта различения с фоном;
    3. разряд зрительной работы;
    4. контраст объекта с фоном;
    5. светлость фона;
    6. система освещения;
    7. тип источника света.

    Светильники, в зависимости от светораспределения, разделяют на три класса:

    • - прямого света - не менее 90% всего светлого потока излучается в нижнюю полусферу;

    • - отражённого света - не менее 90% всего светового пото­ка излучается в верхнюю полусферу;

    • - рассеянного света - световой поток распределён по обе­им полусферам так, что в одну из них излучается более 10%, в другую не менее 90%.

    КПД светильников лучших образцов составляет свыше 0,8. Защитный угол светильника определяет степень защиты глаза от воздействия ярких частей лампы.

    В зависимости от величины защитного угла нормируют высо­ту подвеса светильника, исходя из требований ограничения слепящего действия. Чем больше защитный угол, тем меньше слепящее действие светильника.

    Исходные данные
    Таблица 1




    Дано

    Последняя цифра студенческого билета

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    L(м)

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    B(м)

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    H(м)

    0,4

    0,6

    0,8

    1

    1,2

    1,4

    1,6

    1,8

    2

    2,2

    Фл(лк)

    2300

    2310

    2280

    2290

    2320

    2330

    2340

    2285

    2295

    2305

    Ен(лк)

    450

    180

    100

    120

    150

    200

    250

    300

    350

    400


    Таблица 2

    Дано

    Предпоследняя цифра студенческого билета

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    К з(лк)

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    1,1

    1,2

    1,3

    1,4

    Z

    1

    1,02

    1,04

    1,06

    1,07

    1,08

    1,09

    1,1

    1,12

    1,13

    Wт

    5

    5,2

    5,4

    5,6

    5,8

    6

    6,2

    6,4

    6,6

    6,8

    Sn 2)

    22

    210

    220

    230

    240

    250

    260

    270

    280

    280

    n

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    η

    45%

    45%

    45%

    45%

    45%

    45%

    45%

    45%

    45%

    45%

    μ

    1,1

    1,2

    1,3

    1,4

    1,5

    1,6

    1,7

    1,8

    1,9

    2,0


    Методика решения
    1. Способ «Коэффициента использования светового потока»

    Определяем индекс помещения:
    (1.9.)
    где L – длина помещения,

    В – ширина помещения,

    НР – высота подвеса светильников,

    НР = Н-0,3. (1.10)

    Световой поток светильника:

    . (1.11)

    где

    Фл – световой поток лампы ,

    ЕН лк – освещенность;

    S = L·B площадь помещения;

    КЗ – коэффициент запаса;

    z – коэффициент неравномерности освещения

    N – количество светильников.

    Отсюда количество светильников найдем по формуле

    (1.12)

    Фсв = 2·Флсветовой поток светильника;

    ЕН– освещенность.
    2. Способ «Удельной мощности светильника»
    Электрическая мощность светильника по методу удельной мощности определяется по формуле:

    P = 40 B. (1.13)

    Следовательно количество светильников найдем по формуле:

    . (1.14)
    Sп – площадь помещения, м2 (по условию)

    Р – номинальная мощность светильника

    N – количество светильников,

    n – количество ламп в светильнике, т.к. светильник ЛСП (люминесцентный подвесной производственный)
    Wp=K ·WT. (1.15)
    где Wр – расчетная удельная мощность светильника, Вт/м2 .

    где К – коэффициент коррекции;

    WT – табличная удельная мощность.

    Для светильников типа ЛД-40 без стеклянного рассеивателя без перфорации и решетки при высоте подвеса светильника h и Sп , WT Вт/м2 для Е лк при пот =50%, ст = 30 %, пола = 10 %, Кз, z .

    Т.к. пот =50%, ст =50%, пола =10%, по условию, то WT необходимо уменьшить на 10 % т.е.


    По условию Кз, необходимо W умножить на коэффициент коррекции

    αКз = . W

    По условию z необходимо W, полученное в следствии умножения αКз, умножить на коэффициент коррекции

    αZ = . αКз

    По условию Eн необходимо W, полученное в следствии умножения αZ, умножить на коэффициент коррекции

    αE = . αZ = К
    3. Способ «Метод светящихся линий»


    l= 0,5L’ м. (8)
    гдеl– расстояние от стены до линии расположения ламп.

    Линейная плотность светового потока линий равна:

    (1.16)

    КЗ– коэффициент запаса;

    μ – коэффициент учитывающий влияние удаленной линии и отраженного света

    = L=20 м

    ЕН = 400 лк

    Σе – суммарная условная освещенность в расчетной точке от всех участков линий принимаем равной - 42,84.

    H’=H-0,3

    Результативная таблица:
    Таблица 3.




    Р

    P’=P/H’

    L

    L’=L/H’

    e

    1
















    2
















    3
















    4
















    5
















    6
















    Итого





    Количество светильников в одной линии

    (1.17)

    Общее количество светильников

    N=N1*2 (1.18)
    Вопросы для самоподготовки

    1. Основные светотехнические величины, требования к освещению рабочих мест.

    2. Расчет естественного освещения, основные виды, требования к измерению освещенности.

    3. Основные виды искусственного освещения.

    4. Требования к аварийному и эвакуационному освещению.

    5. Основные типы ламп и светильников.

    6. Источники света.

    7. Виды и системы освещения.

    8. Коэффициент отражения.

    9. Критическая частота мельканий.

    10. Что такое фон?


    написать администратору сайта