Производственное освещение

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 17:58, реферат

Краткое описание

Свет — электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или находящимся в возбуждённом состоянии веществом, воспринимаемое человеческим глазом. Нередко, под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему широкие области спектра.
Источник света — любой объект, излучающий энергию в световом спектре. По своей природе подразделяются на искусственные и естественные.
Искусственные источники света — технические устройства различной конструкции и различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны, например, инфракрасного). В источниках света используется в основном электроэнергия, но также иногда применяется химическая энергия и другие способы генерации света.

Содержание

1.Определение понятия «свет», его источники, светотехнические величины 3
2.Искусственное и естественное освещение, их преимущества и недостатки 5
3.Источники искусственного света, их характеристики 7
4.Системы искусственного и естественного освещения 10
5.Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека 11
6.Гигиеническое нормирование освещения 15
7.Методы контроля параметров освещения 26
8. Расчет естественного и искусственного освещения 28

Прикрепленные файлы: 1 файл

Освещение.doc

— 438.00 Кб (Скачать документ)

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, требующая регулирующих пусковых устройств (дроссели, стартеры); значительная отраженная блескость; чувствительность к колебаниям температуры окружающей среды (оптимальная температура 20-25°С); понижение и повышение температуры вызывает уменьшение светового потока.

          В зависимости от состава люминофора и особенностей конструкции различают несколько типов люминесцентных ламп: ЛБ — лампы белого света, ЛД — лампы дневного света, ЛТБ — лампы тепло-белого света, ЛХБ — лампы холодного света, ЛДЦ — лампы дневного света правильной цветопередачи. Наиболее универсальны лампы ЛБ. Лампы ЛХБ, ЛД и особенно ЛДЦ применяются в случаях, когда выполняемая работа предполагает цветоразличение.

            Характеристика люминесцентных ламп приведена в ГОСТ 6825-74. Для освещения открытых пространств, высоких (более 6 м) производственных помещений в последнее время большое распространение получили дуговые люминесцентные ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Эти лампы в отличие от обычных люминесцентных ламп сосредотачивают в небольшом объеме значительную электрическую и световую мощность. Такие лампы выпускают мощностью от 80 до 1000 Вт. Лампы работают при любой температуре внешней среды. Кроме того, их можно устанавливать в обычных светильниках взамен ламп накаливания.

К недостаткам ламп относится длительное, в течение 5-7 мин, разгорание при включении.

4.Системы искусственного и естественного освещения

             Действующими строительными нормами и правилами предусмотрены две системы искусственного освещения: система общего освещения и комбинированного освещения.

              Естественное освещение создается природными источниками света прямыми солидными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных лучей, рассеянных атмосферой). Естественное освещение является биологически наиболее ценным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека.

              В производственных помещениях используются следующие виды естественного освещения: боковое - через светопроемы (окна) в наружных стенах; верхнее - через световые фонари в перекрытиях; комбинированное - через световые фонари и окна.

              В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют совмещенное освещение - сочетание естественного и искусственного света. Искусственное освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно (в зонах с недостаточным естественным освещением) или включаться с наступлением сумерек.

             Искусственное освещение на промышленных предприятиях осуществляется лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые являются источниками искусственного света.

             В производственных помещениях применяются общее и местное освещение. Общее - для освещения всего помещения, местное (в системе комбинированного) - для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных частей оборудования.

Применение не только местного освещения не допускается.

Системы искусственного освещения – общая и комбинированная.

Для освещения помещений должны предусматриваться газоразрядные лампы допускается применение ламп накаливания. Освещение применяется и в лечебных профилактических целях: ультрафиолетовое облучение

Системы общего освещения, где по всей площади однотипная работа.

Могут быть общее равномерное и общее локализованное

Общее – потолок.

Местное – подсветки, настольные лампы – точные зрительные работы.

Совокупность общих и местных – комбинированное.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, дежурное, охранное, эвакуационное.

        Рабочее – обязательное на всех помещениях и производственных территориях для нормального производственного процесса, движения людей и транспорта.

         Аварийное – для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения наименьшее освещение рабочей поверхности при аварийном режиме должно составлять 5% освещенности.

К специальным видам освещения относятся охранное и дежурное.

Охранное – вдоль границ территории, охраняемой в ночное время.

Дежурное – в нерабочее время.

 

5.Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека

Свет является необходимым условием существования человека. Он влияет на состояние высших психических функций и физиологические процессы в организме. Хорошее освещение действует тонизирующе, со­здает хорошее настроение, улучшает протекание основных процессов высшей нервной деятельности.

В зависимости от спектрального состава свет может оказывать воз­буждающее действие и усиливать чувство тепла (оранжево-красный), или, наоборот, — успокаивающее (желто-зеленый), или усиливать тор­мозные процессы (сине-фиолетовый) (рис.1).

Это используется при эстетическом оформлении производственных помещений, окраске обо­рудования и стен: холодные тона—при высоких температурах и нали­чии источников тепловыделений, в жарком климате. Теплые тона — в случае пониженных температур, необходимости тонизирующего влия­ния производственной среды на работающих. Наиболее широко исполь­зуется зеленый цвет, оказывающий благоприятное психологическое воз­действие.

Наиболее значительное влияние освещение оказывает на функцию зрения, а через нее на производительность труда. Рациональное осве­щение играет важную роль в профилактике производственного травма­тизма.

Согласно статистике в среднем при различных видах производ­ственной деятельности число несчастных случаев, связанных с неудовлетворенным освещением, составляет 30... 50% от общего количества. При зрительных работах, не требующих высокой точности, около 1,5% травм со смертельным исходом происходит по причине плохо­го освещения. Травматизм глаз при таких работах, непосредственно связанный с неудовлетворительным освещением, составляет от 18% до 25%. Причиной травматизма может быть как непосредственное ухудше­ние видимости в рабочей зоне, так и повышенное утомление работников, вследствие работы в условиях неудовлетворительного освещения.

Кроме травматизма, неблагоприятные условия освещения могут вы­зывать утомление зрительного анализатора (при систематическом воздействии — развитие дефектов зрения), снижать работоспособность, приводят к профессиональным заболеваниям.

Возможность отрицательного воздействия условий освещения на работников определяется рядом факторов:

•                      отсутствием или недостаточностью естественного света;

•                      пониженной освещенностью;

•                      повышенной яркостью;

•                      прямой или отраженной блескостью;

•                      повышенной пульсацией освещенности;

•                      повышенным уровнем ультрафиолетового излучения.

С отсутствием естественного света связано явление «светового го-

лодания».

Световое голодание — это состояние организма, обусловленное де­фицитом ультрафиолетового излучения и проявляющееся в нарушении обмена веществ и снижении сопротивляемости организма. Кроме того, продолжительная работа в помещении без естественного света может оказывать неблагоприятное психофизиологическое воздействие на пер­сонал из-за отсутствия связи с внешним миром, ощущения замкнутости пространства.

Для компенсации ультрафиолетовой недостаточности используют­ся УФ-облучательные установки длительного действия (совмещенные с осветительными установками) и облучательные установки кратковре­менного действия (фотарии).

В помещениях без естественного света для освещения применяют­ся газоразрядные источники света со спектральным составом, близким к естественному, устройства динамического освещения, а также исполь­зуются специальные архитектурные приемы, имитирующие естествен­ное освещение (витражи, ложные окна и т.п.).

Любая работа (например, чтение) может выполнятся в очень боль­шом диапазоне уровней освещенности. Однако ее эффективность (скорость чтения) будет меняться так, как это показано на рис.2.

      До некоторого уровня освещенности работа выполняться не может (текст не виден, скорость чтения равна нулю), затем эффективность зрительной, работы возрастает и в некото­рой точке дости-                                                      

                                                                гает максиму­ма. Дальнейший рост

                                                      освещенности не приводит к увеличению эффективности (скорость чтения не меняется). Освещенность, соответствующая этому значению (точке насыщения кривой),на­зывают оптимальной освещенностью.

Неблагоприятные условия для зрительных работ возникают не толь­ко при пониженной, но и чрезмерно высокой освещенности. При очень большой освещенности поверхности и высоком коэффициенте отраже­ния в результате повышенной яркости может возникать слепящее дей­ствие, состояние зрительного дискомфорта.

Предотвращению отрицательного воздействия повышенной ярко­сти способствует правильное устройство осветительных установок, соблюдение требуемых уровней освещенности.

Кроме освещенности на эффективность зрительной работы влияют также показатели качества освещения.

В частности, работа в условиях освещения пульсирующим све­том снижает работоспособность органа зрения, вызывает повышенное утомление, головные боли и т.д. Кроме того, наличие в поле зрения движущихся или вращающихся предметов, даже при низких значениях коэффициента пульсации, может вызвать стробоскопический эффект и привести к производственному травматизму.

К вредным факторам искусственного освещения относится также повышенный уровень ультрафиолетового излучения, имеющий место при неправильном устройстве ультрафиолетовых облучательных уста­новок и при использовании газоразрядных ламп высокого давления, ко­торые имеют в своем спектре значительную долю ультрафиолетового излучения.

 

6.Гигиеническое нормирование освещения

Нормирование освещения осуществляется на основании строитель­ных норм и правил СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», согласно которым принято раздельное нормирование есте­ственного, искусственного и совмещенного освещения.

Нормирование искусственного освещения

Нормируемыми показателями искусственного освещения для поме­щений промышленных предприятий являются:

1)                 количественные показатели:

>  освещенность,

>  яркость;

2)                 качественные показатели:

>  равномерность распределения яркостей в освещаемом помещении и на рабочих поверхностях;

>  показатель ослепленности;

>  коэффициент пульсации освещенности;

>              спектральный состав излучения источников света.

Показатель ослепленности — это критерий оценки слепящего дей­ствия осветительной установки, определяемый выражением:

Р = (S -1)1000,

где S — коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения. Пороговой разностью яркости ΔLпор называется наимень­шее заметное глазу отличие яркости объекта (L0) и фона (Lф).

Коэффициент ослепленности определяется по формуле:

S = ΔLпорs/ ΔLпор

где ΔLпор — пороговая разность яркости объекта и фона при обнаруже­нии объекта на фоне равномерной яркости; ΔLпорs —то же при наличии в поле зрения блеского источника.

Коэффициент пульсации освещенности (Кп ,%) — критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате измене­ния во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.

Для общественных и административных зданий, кроме указанных выше показателей освещения, нормируется в отдельных случаях цилин­дрическая освещенность. Вместо коэффициента ослепленности регла­ментируется показатель дискомфорта.

Цилиндрическая освещенность — это характеристика насыщенно­сти помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении ци­линдра, радиус и высота которого стремятся к нулю (т.е. как средняя вер­тикальная освещенность, создаваемая в заданной точке наблюдения). Показатель дискомфорта М — критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

Нормы искусственного освещения согласно СНиП 23-05-95 опреде­ляются в зависимости от:

•наименьшего или эквивалентного (для протяженных объектов раз­личения, имеющих длину больше их двойной ширины) размера объекта различения (например, при работе с контрольно-измерительными при­борами — толщиной линии градуировки шкалы);

•  контраста объекта с фоном;

•  характеристики фона.

В соответствии с этими показателями зрительные работы разделены на разряды с I по VIII и подразряды — а, б, в, г.

Информация о работе Производственное освещение