Светильник шод 2 40 расшифровка. Производственное освещение. Светильники. Охраны труда и пожарная безопасность

К атегория: Вопросы по электрике

Как устроены светильники с люминесцентными лампами?

Светильник ПВЛ-1 рассчитан на две люминесцентные лампы мощностью по 40 Вт при напряжении 220 В. Основные части светильника: корпус, отражатель, рассеиватель из опалового стекла и узел подвеса. В верхней части корпуса размещен двухламповый пуско- регулирующий аппарат 2 типа 2УБК-40/220 для стартерного зажигания ламп. Светильник подвешивают на тросах или штангах.

Рис. 1. Светильник ФМ-60: 1 - корпус; 2 - патрон; 3 - защитная колба

Рис. 2. Светильник СХМ-100: 1 - отражатель; 2 - патрон; 3 - корпус; 4 - головка; 5 - подвеска

Светильник ПВЛП-2 X Х40 рассчитан на работу с двумя люминесцентными лампами мощностью по 40 Вт. Его составные части: корпус 2, отражатель 5, рассеиватель 3 и узел подвеса 4. Пускорегу- лирующие аппараты размещены в корпусе.

Рис. 3. Светильник ПНП- 2ХЮ0: 1 - рассеиватель; 2 - корпус; 3 - патрон

Светильник ОДР-2Х40 (рис. 15) состоит из отражателя, корпуса, подвеса и экранирующей решетки. В корпусе смонтирован двухламповый пускорегулирующий аппа рат типа 2УБК-40/220 стартерного зажигания люминесцентных ламп. Для подсветки потолка и верхней части стен в отражателе светильников ОДО и ОДОР сделаны отверстия, через которые 10…15% светового потока ламп направляется в верхнюю полусферу. Узел подвеса позволяет размещать светильник на трубе, тросе или штанге, а также располагать светильники на магистральном осветительном коробе в любом количестве. На рисунке 16 показана электрическая схема светильника ОДР-2Х40.

Рис. 4. Светильник ПВЛ-1: 1- корпус; 2-пускорегулирующий аппарат; 3 - узел подвеса; 4 - отражатель; 5 - рассеиватель

Рис. 5. Светильник ПВЛП-2Х40: 1 - пускорегулирующий аппарат; 2 - корпус; 3 - рассеиватель; 4 - узел подвеса; 5 - отражатель

Рис. 6. Светильник ОДР-2Х40: 1 - отражатель; 2 - корпус; 3 - узел подвеса; 4 - решетка

Рис. 7. Электрическая схема светильника ОДР-2Х40

В настоящее время наиболее распространенным является электрическое освещение. Источниками света для него служат лампы накаливания и газоразрядные лампы высокого давления - ДРЛ и низкого давления - люминесцентные лампы. Чтобы создать рациональное освещение, источники света помещают в Осветительную арматуру, основным назначением которой является перераспределение светового потока, защита глаз от слепящего действия открытых ламп, защита источника света от воздействия окружающей среды. Источник света в осветительной арматуре называется светильником.

В зависимости от характера распределения света светильники делят на три группы:
1. Светильники прямого света, которые не менее 90% светового потока направляют в нижнюю зону помещения. Они имеют арматуру в виде непрозрачного (металлического) колпака, вследствие чего при использовании этих светильников потолок и верхняя часть стен помещения остаются слабо освещенными. К светильникам прямого света относятся: глубокоизлучатель, «универсалы», кососвет. «альфа», типа ОД, типа ПВЛ (рис. 30); они применяются чаще всего в производственных помещениях.

Рис. 30. Различные типы светильников. а - универсаль; б - глубокоизлучатель эмалированный; в - глубокоизлучатель зеркальный; г - кососвет; д - люцетта цельного стекла; е - люцетта сборная; ох - шар молочного стекла; з - светильник местного освещения «альфа».

2. Светильники отраженного света, излучающие в верхнюю зону не менее 90% светового потока, который, отражаясь от потолка и верхней части стен, равномерно распределяется по всему помещению. При этом необходимо, чтобы потолок и стены имели светлую окраску и отражали не ниже 60-70% светового потока. С гигиенической точки зрения отраженное освещение является наиболее целесообразным, так как оно обеспечивает равномерное, бестеневое освещение без блескости. К светильникам отраженного света относятся кольцевые светильники (рис. 31).


Рис. 31. Кольцевой светильник.

3. Светильники рассеянного света, распределяющие световой поток как в верхнюю, так и в нижнюю зоны помещения и чаще всего применяемые для освещения общественных зданий. Они создают в помещении рассеянное освещение, тени получаются мягкие. К этому классу светильников относятся: молочный шар, люцетта цельная молочного стекла, люцетта сборная (см. рис. 30).

В производственных помещениях с повышенной влажностью воздуха или интенсивной его запыленностью для освещения применяются светильники с влаго- или пыленепроницаемой арматурой, а помещения, где имеется опасность взрыва, оборудуются специальными светильниками с взрывобезопасной арматурой.

В настоящее время для освещения общественных и производственных зданий все шире применяются люминесцентные лампы, обладающие большими преимуществами перед лампами накаливания: благодаря благоприятной спектральной характеристике с их помощью можно создать в помещениях искусственный дневной свет и рассеянное распределение света. Кроме того, они экономически выгоднее, так как при одинаковых затратах электроэнергии создают более высокую освещенность. Люминесцентные лампы представляют собой стеклянные трубки (рис. 32), внутри которых находятся пары ртути, при прохождении через них электрического тока (электроды впаяны в трубку с двух концов) происходит газовый разрядов результате чего возникает ультрафиолетовое излучение. На стенку трубки нанесен изнутри слой так называемых люминофоров - минеральных веществ (силиката цинка, вольфрамата кадмия и др.), обладающих способностью светиться под действием ультрафиолетовых лучей. Возникающее в трубке ультрафиолетовое излучение поглощается ими и трансформируется в видимый свет, который поступает в окружающее пространство. Так как каждый люминофор имеет свой характерный для него цвет излучения (зеленый, оранжевый, красный и т. п.), то, подбирая разные смеси, можно получить лампы различных оттенков белого света, например дневного света (ЛД), спектр которых приближенно соответствует свету светло-голубого неба, белого света (ЛБ), имеющие спектр, близкий к свету неба, покрытого светлыми облаками, и др. Люминесцентные лампы можно включать прямо в сеть 127-220 в с помощью специальных пусковых устройств. Основным типом осветительной арматуры для люминесцентных ламп, наиболее рациональной для освещения школ, конторских помещений, чертежных бюро и т. п., является светильник типа ОД, типа ШОД (рис. 33). Его особенность состоит в том, что он в нижней части имеет экранирующую решетку с металлическими планками, которая обеспечивает защиту глаз от слепящего действия ламп и создает рассеянное светораспределение.

Хватит тратить время на поиски светильников, люстр или торшеров – онлайн-гипермаркет СВЕТ.ру то, что вам нужно! Наш интернет магазин предлагает большой ассортимент различных светильников и люстр. В каталоге вы найдете качественные товары проверенных производителей из разных стран (Германия, Россия, Бельгия, Чехия, Австрия и Китай). В магазине вы можете приобрести изделия различного дизайна и ценовой категории. Ассортимент состоит из множества видов: Политикой магазина предусмотрено предоставление накопительных карт для покупателей. Вы сможете собирать баллы и экономить на последующих покупках или приобрести подарочный сертификат на определенную сумму, осчастливив близких и коллег на праздники. В магазине часто проводятся акции и распродажи прошлых коллекций известных марок. Вы можете сэкономить до 70%. Мы организуем доставку с помощью собственной транспортной службы в пределах Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Для отправки по стране используются услуги компаний-перевозчиков. Также наши специалисты могут установить для вас осветительные приборы. При покупке товара у нас вы получаете гарантию на 18 месяцев. Существует система возврата, в случае дефекта или каких либо несоответствий указанному качеству. Для вашего удобства наши консультанты предоставят консультацию по продукции, помогут подобрать наиболее подходящий вариант. Звоните нам прямо сейчас по телефону, указанному на сайте. Покупайте только качественные осветительные приборы с интернет-магазином СВЕТ.ру!

На этой страничке предлагается расшифровка условных обозначений некоторых светильников. Не претендуя на всеобъемлющий охват мы надеемся, что эта информация поможет Вам.

1. Буква обозначающая источник света Лампа:

Н - накаливания общего назначения
Л - прямая трубчатая люминесцентная
Э - эритемная люминесцентная
Р - ртутная типа ДРЛ
Г- ртутная типа ДРИ, ДРИШ
Ж - натриевая типа ДНаТ
Б - бактерицидная
К - ксеноновая трубчатая

2. Буква обозначающая способ установки светильника:
С - подвесной
П - потолочный
В - встраиваемый
Д - пристраиваемый
Б - настенный
Н - настольный, опорный
Т - напольный, венчающий
К - консольный, торцевой
Р - ручной
Г - головной

3. Буква, обозначающая основное назначение светильника:
П - для промышленных и производственных зданий
О - для общественных зданий
Б - для жилых (бытовых) помещение
У - для наружного освещения
Р - для рудников и шахт
Т - для кинематографических и телевизионных студий

4. Двузначное число (01-99), обозначающее номер серии

5. Цифра (цифры), обозначающие количество ламп в светильнике

6. Цифры, обозначающие мощность ламп, Вт

7. Трехзначная цифра (001 -999), обозначающая номер модификации

8. Буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения светильников.

РСП 05
Р - ртутные лампы типа ДРЛ;
С - подвесные;
П - промышленные;
05 - номер серии.

Первая цифра:
1. с независимым ПРА;
2. со встроенным ПРА.

Вторая цифра:
1. с держателем для ламп;
2. с защитной сеткой;
3. с защитным стеклом.

Третья цифра:
1. отражатель с вентиляционными отверстиями;
2. отражатель без вентиляционных отверстий;
3. сварной корпус, отражатель с вентиляционными отверстиями.

НСП 17
Н - лампы накаливания;
С - подвесные;
П - промышленные;
17 - номер серии.

Первая цифра:
1. степень защиты IP20;
2. степень защиты 5"0;
3. степень защиты 5"3;
4. степень защиты IP54.

Вторая цифра - конструктивное исполнение светильников:
1. открытые;
2. с защитной сеткой;
3. с защитным стеклом.

Третья цифра - тип кривой силы света (КСС):
2. косинусная "Д";
3. полуширокая "Л";
4. глубокая "Г";
5. концентрированная "К";
6. специальная.

НПП03
Н - лампы накаливания;
П - потолочные;

03 - номер серии.

Группа цифр:
001 - степень защиты IP65;
003 - с сеткой защитной, степень защиты IP65.

ЛБО46

Б - подвес на стену;
О - для общественных помещений;
46 - номер серии.

Группа цифр:
001 - отражатель с зеркальной пластиной;
002 - отражатель без зеркальной пластины;
011 - с электронным аппаратом, отражатель с зеркальной пластиной;
012 - с электронным аппаратом, отражатель без зеркальной пластины.

ЖСП01
Ж - натриевые лампы типа ДНаТ;
С - подвесные;
П - промышленные;
01 - номер серии

Первая цифра:
1. неуплотненные;
2. уплотненные

Вторая цифра:
1. открытые;
2. с держателем для ламп;
3. с защитной сеткой;
4. с защитным стеклом.

Третья цифра:
5. отражатель без вентиляционных отверстий, кривая "Г";
6. отражатель без вентиляционных отверстий, кривая "К";
7. отражатель с вентиляционными отверстиями, кривая "Г";
8. отражатель с вентиляционными отверстиями, кривая "К";

ЛСП22
Л - прямые трубчатые люминесцентные лампы;
С - подвесные;
П - для производственных помещений;
22 - номер серии.

Первая цифра:
1. без отражателя;
2. отражатель без отверстий;
3. отражатель с отверстиями.

Вторая цифра:
1. без экранирующей решетки;
2. с экранирующей решеткой.

Третья цифра:
1. подвес на стержнях;
2. подвес на горизонтальную поверхность.

ЛСП44
Л - прямые трубчатые люминесцентные лампы;
С - подвесные;
П - для производственных зданий;
44 - номер серии.

Группа цифр:
001 - корпус из поликарбоната, рассеиватель из полиметилметакрилата;
002 - корпус и рассеиватель из поликарбоната;
003 - корпус и рассеиватель из поликарбоната для пожароопасных помещений.

ПВЛМ-П
ПВ - пылевлагозащищенный;
Л - люминесцентные лампы;
М - модернизированный;
П - пластмассовый

Первая цифра:
1. базовое исполнение;
2. с отражателем;
3. с отражателем и окнами;
4. с отражателем, с решеткой;
5. с отражателем с окнами, с решеткой;
6. с трубой защитной;
7. с отражателем, с трубой защитной;
8. с отражателем с окнами, с трубой защитной;
9. с отражателем, с решеткой с трубой защитной;
10. с отражателем с окнами, с решеткой, с трубой защитной.

Вторая цифра:
1. электромагнитный ПРА;
2. электронный ПРА.

Третья цифра:
1. подвес на стержень;
2. установка на горизонтальную поверхность;
3. подвес на серьгу

ЛПО46
Л - прямые трубчатые люминесцентные лампы;
П - потолочные;
О - для общественных зданий.

Первая цифра:
1. трубчатые люминесцентные лампы;
2. зеркальная решетка без внешних поперечных отражателей;
3. зеркальная решетка с 7-ю внутренними поперечными пластинами;
4. зеркальная решетка с 4-мя внутренними поперечными пластинами;
5. параболическая зеркальная решетка;
6. защитная сетка;
7. овальный рассеиватель;
8. прямоугольный рассеиватель;
9. подвес на сгораемую поверхность.

Вторая цифра:
1. электромагнитный ПРА;
2. электронный ПРА.

Третья цифра - тип рассеивателя или решетки:
1. без рассеивателя;
2. рассеиватель молочного цвета;
3. рассеиватель прозрачный;
4. рассеиватель молочный овальный;
5. рассеиватель прозрачный овальный;
6. зеркальная решетка, растр;
7. экструдированный рассеиватель прозрачный;
8. экструдированный рассеиватель прозрачный, замкнутый по контуру;
9. экструдированный молочный рассеиватель;
10. плоский рассеиватель.

ЛВО10
Л - прямые трубчатые люминесцентные лампы;
В - встраиваемые;
О - для общественных зданий.

Трехзначные цифры означают:
004 - зеркальная решетка с 9-ю внутренними поперечными пластинами;
009 - рассеиватель из органического стекла;
014 - электронный ПРА и зеркальная решетка с 9-ю внутренними поперечными пластинами;
019 - электронный ПРА и рассеиватель из органического стекла;
104 - зеркальная решетка без внешних поперечных отражателей;
204 - зеркальная решетка с 7-ю внутренними поперечными пластинами;
304 - зеркальная решетка с 4-мя внутренними поперечными пластинами

НВО06
Н - лампы накаливания;
В - встраиваемые;
О - для общественных зданий

Трехзначные цифры означают:
001 - с отражателем;
003 - с отражателем и защитной сеткой;
004 - с меньшим диаметром выходного отверстия отражателя;
005 - с меньшим диаметром выходного отверстия отражателя и решеткой.

НПО21
Н - лампы накаливания;
П - потолочные;
О - для общественных зданий;
21 - номер серии.

Трехзначные цифры означают мощность и количество ламп:
003 - одна лампа мощностью 60 Вт;
004 - две лампы мощностью 40 Вт;
005 - одна лампа мощностью 100 Вт

НББ64
Н - лампы накаливания;
Б - настенные;
Б - для жилых помещений

Трехзначные цифры означают:
047 - стекло прозрачное рифленое

РТ(К)У НТ(К)У
Р - ртутные лампы;
Н - лампы накаливания;
Т - венчающие;
К - консольные
У - для наружного освещения (уличные)

Номер серии:
11, 17 - светильники с встроенными аппаратами;
15, 16 - светильники с независимыми аппаратами

Для РТУ11, РТУ15, НТУ15:
001 - с конусным рассеивателем;
004 - с шарообразным молочным рассеивателем;
006 - с рассеивателем четырехгранной формы, с элементами из оргстекла или силикатного стекла;
007 - с конусным молочным рассеивателем;

Для РТУ16, РТУ17:
002 - с рассеивателем шестигранной формы, с элементами из оргстекла или силикатного стекла.

ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы охраны труда и пожарной безопасности занимают первостепенное место в любой организации, независимо от рода деятельности. Особого внимания требует деятельность организации, а в данном случае испытательной лаборатории производственной безопасности, где присутствуют почти все вида опасных факторов производства.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Управление в лаборатории охраной труда осуществляется руководителем, а для организации работ по охране труда создается «Отдел охраны труда и техники безопасности».

5.1. Расчёт искусственного освещения и размещение светильников

Для сохранения высокой работоспособности, снижения утомления, травматизма и повышения эффективности и безопасности труда, необходимо правильно спроектировать и рационально выполнить освещение производственных помещений.

При расчете искусственного освещения основной задачей является определение требуемой мощности электрических осветительных установок для того, чтобы создать в помещении заданную освещенность.

Произведя расчет искусственного освещения, должны быть решены вопросы выбора системы освещения, источника света, светильников и их размещения, нормируемой освещенности и расчет освещения методом светового потока.

Выбор системы освещения

В производственных помещениях всех назначений применяют системы общего или комбинированного освещения. Система общего освещения делится на равномерное и локализованное освещение, выбор между ними проводят с учётом вида деятельности и размещения производственного оборудования. Если производство требует точных зрительных работ, то рекомендуется использовать систему комбинированного (общего и местного) освещения.

Выбор источников света

В настоящее время для искусственного освещения применяют такие источники света как:

Лампы накаливания;

Газоразрядные лампы.

Как правило, для общего освещения применяют газоразрядные лампы. Они обладают большим сроком службы и энергетически более экономичные. Большое распространение и применение находят люминесцентные лампы, которые различают по спектральному составу видимого света:

Белый (ЛБ);

Холодный белый (ЛХБ);

Тёплый белый (ЛТБ);

Дневной свет (ЛД);

Естественный свет (ЛЕ).

Если в конце добавляется буква «Ц» это означает то, что применяется люминофор «де-люкс», которая имеет улучшенную цветопередачу, а добавление «ЦЦ» - люминофора «супер де-люкс», имеющую высококачественную цветопередачу.

Лампы типа ЛБ, по сравнению с остальными типами, применяются наиболее часто, лампы типа ЛХБ, ЛД и ЛДЦ применяются при повышенных требованиях к передаче цветов, а лампы типа ЛТБ используются при необходимости правильной цветопередачи человеческого лица. Основные характеристики люминесцентных ламп приведены в таблице 5.1.1.

Также в производственном освещении, кроме люминесцентных газоразрядных ламп (низкого давления), применяют газоразрядные лампы высокого давления, такие, как лампы типа ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные), которые применяются для освещения помещений высотой от 7 до 12 метров.

Таблица 5.1.1. Основные характеристики люминесцентных ламп.

Лампы накаливания используются в случаях невозможности или нецелесообразности применения газоразрядных ламп.

Выбор светильников и их размещение

Для того чтобы выбрать тип светильников, следует учесть условия производственной среды, экономические показатели и светотехнические требования.

Для уменьшения слепящего действия выбираются светильники с защитным углом или со светорассеивающими стеклами. При необходимости уменьшения отражения блескости применяются светильники с рассеивателями, а в особых случаях светильники выполняются в виде больших диффузных поверхностей, светящих отраженным или пропущенным светом.

При необходимости освещения высокорасположенных поверхностей применяются светильники, имеющие достаточную силу света в направлениях, примыкающих к горизонтали, а иногда и выше последней.
Исключительное значение имеет создание достаточной яркости потолков и стен освещаемого помещения. Поэтому, если эти поверхности имеют хороший коэффициент отражения, целесообразно применение светильников преимущественно прямого или рассеянного света, а при специальных требованиях к качеству освещения - также преимущественно отраженного или отраженного света.

Для люминесцентных ламп больше распространение имеют светильники типа:

Открытые двухламповые светильники (ОД, ОДО, ОДОР, ООД);

Светильники пыле-влагозащищённые (ПВЛ);

Плафоны потолочные.

Открытые двухламповые светильники используются в помещениях с нормальными условиями, с хорошим отражением света потолком и стенами. Но возможно и применение в случаях умеренной влажности и запылённости.

Светильники ПВЛ используют в некоторых пожароопасных помещениях, мощность ламп составляет 2x40 Вт.

Плафоны потолочные применяются для общего освещения закрытых сухих помещений, с мощностью ламп 10х30 Вт (Л71Б03) и 8х40 Вт (Л71Б04).

Основные характеристики светильников с люминесцентными лампами приведены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2.Характеристики некоторых светильников с люминесцентными лампами.

Для размещения светильников в помещении необходимо знать следующие показатели:

Н – высота помещения;

h c – расстояние светильников от перекрытия;

h n = H - h c – высота светильника над полом, высота подвеса;

h p – высота рабочей поверхности над полом;

h =h n – h p – расчётная высота, высота светильника над рабочей поверхностью.

Для борьбы со слепящим действием и обеспечения благоприятных зрительных условий на рабочем месте, вводятся требования, ограничивающие наименьшую высоту светильников над полом. Эти требования приводятся в таблице 5.1.3.

L – расстояние между соседними светильниками или рядами. Если расстояния по длине (А) и ширине (Б) различны, то обозначается L A и L B .

l– расстояние от крайних светильников или рядов до стены.

Таблица 5.1.3. Наименьшая допустимая высота подвеса светильниковс люминесцентными лампами.

Оптимальным расстоянием l от крайнего ряда светильников до стены рекомендуется считать L/3.

Эффективней всего равномерное размещение светильников в шахматном порядке и по сторонам квадрата (расстояния между всеми светильниками равны как между рядами, так и в ряду)

Люминесцентные светильники при равномерном размещении обычно располагают рядами, параллельно рядам оборудования. Если уровень нормированной освещенности высок, то ряды располагают непрерывно, при этом светильники сочленяют друг с другом торцами.

Оптимальность расположения светильников определяется величиной l = L/h.Если чрезмерно уменьшить эту величину, то это приведет к удорожанию устройства и обслуживания освещения, а увеличение приведёт к резкому неравномерному освещению. В таблице 5.1.4 приведены значения l для различных типов светильников.

Таблица 5.1.4. Оптимальное расположение светильников.

5.1.4. Выбор нормируемой освещённости

СНиП 23-05 – 95 «Естественное и искусственное освещение» нормирует значения освещенности рабочих поверхностей, выбор производится в зависимости от характеристик зрительной работы. Эти требования приведены в таблице 5.1.5.

Таблица 5.1.5. Нормы освещённости на рабочих местах производственных помещений при искусственном освещении

Разряд зрительной работы Подразряд зрительной работы Контраст объекта с фоном Характе-ристика фона Искусственное освещение
Освещённость, лк
При системе общего освещения
всего в том числе от общего
Наивысшей точности Менее 0,15 I а Малый Темный 5000 4500 - -
б Малый Средний Средний Тёмный
в Малый Средний Большой Светлый Средний Тёмный
г Средний Большой « Светлый « Средний
Очень высокой точности От 0,15 до 0,30 II а Малый Тёмный - -
б Малый Средний Средний Тёмный
в Малый Средний Большой Светлый Средний Тёмный
г Средний Большой « Светлый Светлый Средний
Высокой точности Св. 0,30 до 0,50 III а Малый Тёмный
б Малый Средний Средний Тёмный
в Малый Средний Большой Светлый Средний Тёмный
г Средний Большой « Светлый « Средний

Продолжение таблицы 5.1.4.

Характеристика зрительной работы Наименьший размер объекта различения, мм Разряд зрительной работы Подразряд зрительной работы Контраст объекта с фоном Характе-ристика фона Искусственное освещение
Освещённость, лк
При системе комбинированного освещения при системе общего освещения
всего в том числе от общего
Средней точности Св. 0,5 до 1,0 IV а Малый Тёмный
б Малый Средний Средний Темный
в Малый Средний Большой Светлый Средний Темный
г Средний Большой « Светлый « Средний - -
Малой точности Св. 1 до 5 V а Малый Темный
б Малый Средний Средний Темный - -
в Малый Средний Большой Светлый Средний Темный - -
г Средний Большой « Светлый « Средний - -
Грубая (очень малой точности Более 5 VI Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном - -

5.1.5. Расчёт общего равномерного освещения

Расчёт общего равномерного искусственного освещения выполняется методом коэффициента светового потока, который учитывает световой поток, отражённый от потолка и стен.

Световой поток определяется по формуле:

Ф = Е н ×S×K з ×Z / (n×h),

Е н – нормируемая минимальная освещённость, лк;

S– площадь освещаемого помещения, м 2 ;

K з – коэффициент запаса (по таблице 5.1.6);

Z – коэффициент минимальной освещенности (отношение Е ср. /Е min);

n –количество светильников;

h - коэффициент использования светового потока, %.

Таблица 5.1.6. Коэффициент запаса светильников люминесцентными лампами.

Коэффициент использования светового потока hзависит от высоты светильника h, типа светильника, коэффициентов отражения стен r с и потолка r n . Коэффициент светового потока показывает, какая доля потока лампы попадет на освещаемую поверхность.

Коэффициенты отражения оценивают субъективно (см. табл. 5.1.7), а индекс помещения определяют по формуле:

Таблица 5.1.7. Значение коэффициентов отражения потолка и стен.

В таблице 5.1.8 приведены значения коэффициента использования светового потока hсветильников с люминесцентными лампами, где сочетание коэффициента отражения и индекса помещения наиболее часто встречаются.


Таблица 5.1.8. Коэффициенты использования светового потока светильников с люминесцентными лампами.

Тип светильника ОД и ОДЛ ОДР ОДО ОДОР Л71БОЗ ОЛ1Б68 АОД и ШОД ПВЛ - I
r n , %
r с,%
i Коэффициенты использования, %
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

Таким образом, рассчитав световой поток Ф и зная тип лампы, по таблице 5.1.1 следует выбрать близкую по рассчитанным значениям стандартную лампа, затем, можно определить электрическую мощность всей осветительной системы.

В случаях, если необходимый поток светильника выходит за пределы диапазона (-10 ¸+20%), то необходимо, либо скорректировать количество светильников n, либо изменить высоту подвешивания светильников.

Рассчитывая люминесцентное освещение, в формулу вместо количества светильников n подставляется число рядов N, а под Ф следует понимать световой поток светильников одного ряда.

Число светильников в ряду N определяется как

где Ф 1 – световой поток одного светильника.

5.2. Расчёт искусственного освещения и размещение светильников в помещениях испытательной лаборатории производственной безопасности в строительстве ИКБС МГСУ.

Расчеты искусственного освещения будут производиться по выше описанной методике.

Выбор системы освещения.

Было принято решение, что производственные помещения испытательной лаборатории будут оснащены системой общего равномерного освещения. Данное решение принималось на учете особенностей вида деятельности лаборатории и типов испытательного оборудования, которые находятся в помещении. Принцип действия испытательного оборудования основан на дистанционном управлении процессами, что минимизирует участие человека в испытаниях и не требует усиленного зрительного внимания при проведении испытаний.

Выбор источника света.

Производственные помещения испытательной лаборатории имеют размеры: Н = 6 м; А= 36 м; В=18 м.

С учетом размеров производственных помещений, продолжительности срока службы и по соображениям энергетической экономии, было выбрано в качестве источника света люминесцентные газоразрядные лампы типа ЛД-40. Так как методика проведения испытаний не требует повышенных требований к цветопередаче, то лампы типа ЛД-40 в данном случае способны полностью обеспечить сохранение высокой работоспособности персонала. Лампы типа ЛД – 40 обладают высокой светоотдачей, продолжительным сроком службы (до 10000 ч.), хорошая цветопередача и низкой температурой.

Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» проводимые работы можно отнести к IV разряду, «в» подразрядузрительных работ (средний контраст на светлом фоне). В соответствии с выбранным разрядом зрительных работ наименьшая освещенность рабочей поверхности Е min принимаетсяравной 200 лк.

Предлагается использовать светильники типа ОДР, так как помещение предназначено для проведения непосредственных испытаний, а значит должны выдерживаться нормальные условия.

  1. Определение коэффициента запаса.

Коэффициент запаса K З учитывает запыленность помещения, снижение светового потока ламп в процессе эксплуатации. Для производственного помещения испытательной лаборатории с газоразрядными лампами выбрано K З =1,8 (помещения со средним выделением пыли)

  1. Определение коэффициента минимальной освещенности Z.

Коэффициент минимальной освещенности Z характеризует неравномерность освещения. Он является функцией многих переменных и в наибольшей степени зависит от отношения расстояния между светильниками к расчетной высоте (L / h).

При расположении светильников в линию (ряд), если выдержано наиболее выгодное отношение L/ h, для ламп типа ЛД рекомендуется принимать Z = 1,1.

  1. Определение коэффициента светового потока η.

Для определения коэффициента использования светового потока h находят индекс помещения i и предполагаемые коэффициенты отражения поверхностей помещения: потолка r п и стен r с .

По таблице 5.1.8 для данного помещения примем: r п = 50%, r с = 30%,

  1. Расчет индекса помещения i.

Индекс помещения определяется по формуле:

А, В, h – длина, ширина и расчетная высота (высота подвеса светильника над рабочей поверхностью) помещения, м.

,

H – геометрическая высота помещения;

h св – свес светильника, принимаем h св = 0, 5 м ;

h p – высота рабочей поверхности. h p = 1, 0 м .

Получаем h= 4,5 м. и индекс помещения i= 2,7 .

Коэффициент использования светового потока hесть сложная функция, зависящая от типа светильника, индекса помещения, коэффициента отражения потолка стен и пола.

По таблице 5.1.8 методом интерполяции находим h = 61 %.

Освещаемая площадь принимается равной площади помещения:

S = AB = 1296 м 2 .

Расстояние между светильниками L определяется как:

L=1,1×4,5=4,95 м.

Значение lопределили по таблице 5.1.4 и приняли равной 1,1 для типов светильников ОДР. Таким образом рассчитаем число рядов светильников в помещении:

N b =18/4,95=3,64.

Число светильников в ряду:

N a =36/4,95=7,27.

Округляем эти числа до ближайших больших N a =7 и N b =4.

Общее число светильников:

N= N a × N b =7 × 4=28.

По ширине помещения расстояние между рядами L b =4,5 м, а расстояние от крайнего ряда до стены примем 0,5L=2,25 м. В каждом ряду расстояние между светильниками примем также L a =4,95 м, а расстояние от крайнего светильника до стены будет равна 0,5L=2,48 м.

Коэффициент использования светового потока в долях единицы.

Принимаем окончательноN = 28, кратное 4 линиям по 7 светильников.

Таким образом, при использовании ламп типа ЛД - 40 по четыре в каждом светильнике необходимое для обеспечения нормированной освещенности количество светильников N=28


Похожая информация.