Világítás alapvilágítás jellemzők
7.1. Alapvilágítás jellemzők
Mennyiségi indikátorok: fényáram, fényerősség, megvilágítás, fénysűrűség, fényerő.
A minőségi értékelést a vizuális munka állapotok ilyen paraméterek, mint a háttér, a háttér objektumot kontraszt, az együttható megvilágítás hullámosság, a spektrális összetételét a fény.
Svetovoypotok (O) - része a fényáram érzékeli az emberi, mint a fény; azzal jellemezve, hogy a fénykibocsátás teljesítmény.
A fényáram az elsődleges jellemzője világítás.
Egység - lumen (lm).
Cila fény (I) - a térbeli sűrűsége a fényáram; Ez úgy definiáljuk, mint az arány a fényáram F. származó forrás és egyenletesen szaporító belül az elemi térszög, hogy az értéke, hogy a szög; mért candela (cd)
Ez a képlet alapján kapott érték az átlagos intenzitás egy véges térszög.
A szilárd szög aránya a mért területen S, amely vágja a a gömb felszínén leírt annak felső négyzetével az r sugár a gömb:
Per egységnyi térszögbe elfogadott térszög (SR) - szilárd szöget vertex középpontjában a gömb faragott annak felülete egyenlő egy négyzet oldala egyenlő a gömb sugarának.
Megvilágítás (E) - sűrűsége fényáram esemény ezen a felületen. A megvilágítás fény fluxus aránya határozza meg a terület F nekik megvilágított felület S
Ez jelzi az átlagos megvilágítás felületre.
Az egység a megvilágítás lux (lx). amely egyenlő a megvilágítás felülete 1 m2, ha a fényáram beeső sugárzás egyenlő 1lm.
Luminancia (R) - az arány a kibocsátott fényáram F felületének felületi S
Ez jelzi az átlagos fényesség a felület.
Az egység a fényerősség a lumen négyzetméterenként (lm / m2).
Fényesség (B) - a hányadosa fényintenzitás kibocsátott világít vagy megvilágított felület a tervezett területen a felület merőleges a sugárzás irányát.
Fényesség mérjük kandelákban (cd) per 1 m 2 felülettel cd / m2.
Háttér - a felület, amelyen a tárgy között lép fel. Háttér A felület jellemzi a képessége, hogy tükrözze beeső fény áramoljon. Ez a képesség (reflexiós tényező) úgy definiáljuk, mint az arány a visszavert fény fluxus a felületről Fotre a beeső fényáram rajta Fpad:
Attól függően, hogy a szín és a textúra a felszínen a reflexiós tényező értékek a 0,02. 0,95; a> 0,4 tekinthető egy világos háttér; k = 0,2. 0,4 - közepes és 2)
c - a aktivitási koefficiens a fény az ablaknyílás;
kzd - tükröző együtthatóval árnyékoló ablakok szembenálló épületek;
kz- biztonsági tényező; határozzuk meg, a port helyiségek, helyét az ablakok (ferdén, vízszintesen, függőlegesen) és a periodicitás tisztítás;
p - tényező figyelembevételével a befolyása a visszavert fény; figyelembevételével határozzák meg a geometriai méretei a szoba, svetoproema reflexiós együttható értékek és a falak, a mennyezet és a padló;
Tobsch - teljes fényáteresztés határozza meg attól függően aránya fényáteresztő üveg, fény veszteségek az ablakszárny, a réteg a szennyeződés, jelenlétében hordozót és a nap struktúrák előtt az ablakok.
Ha a kiválasztott érvényes együttható értékeket svetoproemah természetes fény különböző pontjain a szoba kerül kiszámításra graphoanalytical Danilyuk eljárás SNP 23-05-95.
7.3. lámpafény
Normál körülmények között a munka a sötétben létre az elektromos világítás.
A fényforrások használt mesterséges világítás, két csoportra oszthatók - kisülőlámpák és izzólámpák.
Izzólámpák forrásai hősugárzás fény. A látható sugárzás, amelyben történő melegítéssel kapjuk a wolfram izzószál elektromos áram.
A kisülési lámpák az optikai sugárzás spektrum sáv eredményeként keletkezik a villamos kisülés atmoszférában inert gáz és fém gőz, és is köszönhető, hogy a jelenség a lumineszcencia, amely átalakítja a láthatatlan ultraibolya sugárzást látható fénnyé.
Ipari berendezésekhez ajánlott kisülőlámpák, függetlenül a világítási rendszer kapcsolatban elfogadott a nagy előnye (gazdasági és egyéb világító) felett izzólámpák. Kisulolampak energetikailag gazdaságosabb, és hosszú élettartamot biztosít.
Amikor kiválasztja és összehasonlítjuk fényforrások egymással az alábbi paraméterekkel:
Elektromos: UH névleges tápfeszültség (B), egy elektromos lámpa teljesítmény PH (W);
A világítás: a kibocsátott fényáram a lámpa F (lm) vagy a maximális intenzitású J (CD);
Gazdasági és operatív: a világító lámpa hatásfoka . lm \ W, = F \ P azaz az arány a fényáram lámpát egy elektromos; lámpa élettartamát és spektrális összetételét a fény.
Design: az alak a bura izzóspirál test, jelenlétében, összetétele és a gáz nyomása.
Izzólámpák iparban széles körben használják miatt könnyű használat, könnyű gyárthatóság, kis tehetetlenségű, amikor bekapcsolja, nincs további indítószerkezeteknek, megbízhatóan működik és amikor a feszültség oszcillációk különböző meteorológiai környezeti feltételek. Együtt a fentebb említett előnyök izzólámpák jelentős hátrányai: alacsony fényhasznosítás (általános célú lámpák Y == 7. 20 lm / W) viszonylag kicsi Élettartam (. Thousand 2,5 óra), a spektrum uralja a sárga és piros sugarak, amely erősen megkülönbözteti őket a spektrális összetételét napsugárzás.
Az elmúlt években több közös halogén lámpák, izzólámpák jóddal ciklust.
A jód jelenlétében gőz a lombikba lehetővé teszi, hogy növelje az izzószál hőmérséklete, azaz vissza fény lámpa (40 lm / W). Pairs volfrám elpárolgását az izzóspirál vannak csatlakozott jóddal és újra letétbe a wolfram spirál, megakadályozva disszipáció a volfrám izzószál és a növekvő lámpa élettartama akár 3 ezer. H. Az emissziós spektrum a halogén lámpa közelebb van a természetes.
Kisülőlámpák - van fénykibocsátás 50-100 lm \ W (75-80 fluoreszcens, nagynyomású higanygőz 60, ultranagy nyomású gáz 150).
Az élettartama egyes világítótestek eléri 8000-14000 óra.
A kisülési lámpa lehet megszerezni bármely kívánt fényáramot spektrum, kiválasztja a megfelelő inert gázok, gőzök fémek fénypor. Jelentős hátránya gázkisülésű lámpák - Sugárzó fény, ami pulzálás a fényáram (sztroboszkópikus hatás), a gyújtás nagyfeszültségű - szükség indítót berendezések, rádiós berendezések interferenciát.
A leggyakoribb gázkisülő lámpák - fluoreszcens, amelynek a formája egy hengeres cső. A belső felület borítja a fénypor réteg átalakítani az ultraibolya sugarak generált a higanygőz át látható.
Attól függően, hogy a foszfor lámpák: LD - nappal, MDC - nap a színvisszaadással, LHB - hideg fehér, OLTB - meleg fehér, LB - fehér.
DLR lámpák (arc, fénycső, higany) - higany lámpák korrigált színtelítettség. A lámpa tartalmaz kvarcburán, továbbítására ultraibolya sugárzás, amely tele van higanygőz nyomás 2 - 4 bar két elektróda és a külső üvegbura bevonva fénypor.
Xenon lámpa alapuló ív sugárzás xenon - szinte teljesen megegyezik a napsugárzás. Ezeket a lámpákat csak a világítás magas csarnokok hatóságokkal egyetértésben saninspektsii - túlságosan nagy részét az UV-sugárzás, a fény spektrumát.
Halogenid és nátrium-gőz lámpák - mentesítés párban és halogenid natrievyhsoley. A fénykibocsátás Ezeknek a lámpáknak a 110-130 lm \ watt. Ezek széles körben alkalmazzák, mert a magas hatásfok és a kiváló színvisszaadás.
Hozzárendelése berendezési tárgyak. Ezek főbb jellemzőit és teljesítményét.
Lámpatest egy sor fényforrás és a szelepeket. Kinevezés újraelosztási lámpa fényáram hatékonyságának növelése a világítási rendszer.
Jellemzésére a lámpa szempontjából fényáram eloszlása a térben a fényintenzitás ábrázoljuk a polár koordinátarendszerben. A védelem mértékét a dolgozók szemét vakító fényforrás szög határozza meg a védelmi eszköz. Védő szög - közötti szög a vízszintes és a összekötő vonal az izzószál (lámpa felület) az átellenes széléig a reflektor.
Másik célja a lámpatestek - védelmére kitett munkavállalók nagy fényerejű fényforrások, valamint a fényforrás a szennyeződés és a mechanikai sérülésektől.
A fő jellemzője a lámpa hatékonysága - az arány a fényáram a lámpa fényáramának a lámpa.
Mert A térbeli fényeloszlás különböztetik mérkőzések:
- közvetlen fény - több mint 90% a fényáram az alsó féltekén;
- preemptív közvetlen fény - lefelé 60-90%;
- szórt fény - 40-60% A fényáram mindegyik félgömbön;
- preemptív visszavert fény - felfelé a 60% do90;
- visszavert fény - akár több, mint 90% a fényáram.
By terve: nyílt, védett, zárt, pormentes, vízálló, robbanásbiztos, robbanásbiztos.
Időpont egyeztetés: általános és helyi világítás.
7.4. Alkalmazott módszerek kialakítása mesterséges világítási rendszerek
A számításhoz a mesterséges világítás alapvetően három módszer:
Hasznosításának módja fényáram kiszámításához a teljes egyenletes megvilágítást vízszintes munkafelületet.
Spot módszer - használt helyi és helyi világítás, rámpák és hogy ellenőrizze a számítás egységes általános világítás, ha visszavert fénysugár lehet elhanyagolni.
A bázispontos módszerrel összhangban egyenlete a megvilágítás és a fény intenzitását. Ezek fényeloszlás megadott hivatkozásokat. Kiszámításakor a fényerősség egy ponton által termelt több lámpatestek számolni mindegyikük, és kiszámítjuk a számtani összege a megvilágítás.
Módszer fajlagos energia (teljesítmény arányt, hogy a terület a világítási rendszer megvilágítja a szoba). A legegyszerűbb, de egyben a legkevésbé pontos, ezért csak a használt durva számítások.
fajlagos teljesítmény értékeket a táblázatban megadott, attól függően, hogy a megvilágítási szint, alapterület, a magassága a felfüggesztés és a lámpa típusától.
Számítási eljárás a megvilágítás fényáram kihasználási tényezője
A cél a számítás, hogy meghatározza a szükséges elektromos energia a világítási rendszer létrehozása munkahely előre meghatározott megvilágítási vagy ha egy bizonyos számú lámpa és a hatalom, meghatározzuk a várható megvilágítás a munkafelületen.
Válassza ki a fényforrás típusa.
Kell használni kisülőlámpák. Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 ° C, és a feszültség alá esik, 90% névleges izzólámpák kell alkalmazni.
Kiválasztás világítási rendszer (kombinált vagy közös).
Válassza ki azt a lámpatestek tulajdonítható levegőszennyezés összhangban a fényerő eloszlása a látómezőt és a követelményeknek a robbanás és a tűz.
Készíts egy elosztó a berendezési tárgyak és azok összegének meghatározása. Mérkőzések sorokban vannak elhelyezve a pepita mintát, egy rombusz alakú.
Normalizable meghatározza megvilágítás a munkahelyen (a legkisebb méretű tárgy között, a kontraszt a háttér, a tárgy és a háttér a munkahelyen) a táblázatokban.
Kiszámításához a teljes vízszintes egyenletes megvilágítását a munkafelületet számítjuk fényárama a lámpa.
ahol EH - normability minimális megvilágítás, lxet
S - terület megvilágított helyiségek, m 2;
Z - minimális fényesség arány (1,1 - 1,5);
k - a biztonsági tényező (1,3 - 1,8) - táblázat adatai függ az elvégzett munka;
N - a lámpák száma a szobában;
- hasznosítási arány fényáram a lámpák, ami függ a hatékonyság és a szilárdsága eloszlási görbéje lámpatest fényvisszaverési mennyezeti - P. falak - S. Felfüggesztése lámpa magassága és mérete a szoba. együttható értéke meghatározható a táblázatok függően visszaverődési tényező a fényáram a mennyezet és a falak és lapos i index, arányából határozzuk meg az
ahol A és B - a jellemző méreteket a tér, a HP - a magassága a berendezési tárgyak felett munkafelület.
Figyelembe véve a fényáram Fl kiválasztott legközelebbi szabványos lámpa, és meghatározzuk a villamos energia, a világítási rendszer. Az eltérés a kiválasztott lámpa fényáramát számított -10 és + 20%.
7.5. A helyiség világításának és a munkahelyi számítógépes rendszerek
a világítási követelményeket a szobában:
1. Előzmények számítógéppel kell rendelkeznie a természetes és mesterséges világítás.
2. Természetes fény kell áthatolnak az oldalsó svetoproemy, orientált, általában északi vagy észak-irányban, és biztosítják a természetes megvilágítás együttható (KEO) nem kevesebb, mint 1,5%.
3. Amikor termelési követelmények megengedett működik a számítógép nélküli helyiségek természetes fénnyel egyetértésben a szervek állami felügyelet védelmét a munka és a szervek és intézmények Közegészségügyi-járványügyi szolgálat.
6. Általános világítás legyen formájában folytonos vagy szaggatott vonalakat a lámpatestek amely kerülnek egymás munkahelyek (előnyösen balra) párhuzamosan a vonal a dolgozók. Használhatja lámpatestek ilyen osztályok svetorazdeleniya:
- lámpák közvetlen fény - P;
- előnyösen közvetlen fény - H;
- elsősorban visszavert fény - B.
7. Meg kell biztosítani közvetlen tükröződést korlátozása a forrása a természetes és mesterséges megvilágítás, a fényerő a felületek, amelyek fényt (ablakok, a mesterséges fényforrások), és a látómező, nem lehet több, mint 200 cd / sq. m.
10. Szükség van egy kapcsoló rendszert, amely lehetővé teszi, hogy beállítsa a intenzitása mesterséges fény szerint az intenzitás a természetes, és azt is lehetővé teszi, hogy megvilágítsa csak a kívánt területen a munka telephelyén.
Követelmények a munkahelyi megvilágítás
1. A megvilágítás az asztalon dokumentumhely területet kell tartományban 300-500 lux. Ha ez nem lehetséges, hogy ezt a megvilágítási szint általános megvilágítására rendszer használata engedélyezett a helyi lámpatestek, de ez nem lehet a képernyőn felületi tükröződést és növeli a megvilágítás a képernyő több mint 300 lux.
2. A helyi lámpatestek kell egy áttetsző fényvisszaverő védő szög nem kevesebb, mint 40 fok.
Lámpákra vonatkozó előírások
1. Az általános lámpatestek szükséges alkalmazni a lencse és a tükör képernyőn rács reflektorok illetve személyzettel ellátott puskoregulliruyuschimi nagyfrekvenciás eszközök (HF). Használhatja lámpa, HF, ha a minta a műszaki neve „Kososvet”.
A lámpák használatának nélkül a diffúzor és a képernyő hálókat tilos.
2. A fényforrás mesterséges fénnyel kell alkalmazni általában fénycső típusú LB A berendezések a visszavert fény a gyártási és adminisztratív és középületek fémhalogén lámpák akár 250W lehet használni. Lehetővé tette a helyi világítás izzók izzók.
3. A fényerő az általános világítás területén sugárzási szögek 50 fok. akár 90 fok. a függőlegeshez viszonyítva a hosszirányú és keresztirányú síkok nem lehet több, mint 200 cd / sq. m és védő szerelvények szöge nem lehet több, mint 40 fok.
4. Biztonsági faktor (Ks), összhangban SNP II-4-79 általános világítási világítási rendszer egyenlőnek kell lennie a 1.4.
5. fodrozódás tényező nem haladhatja meg az 5% -ot, és feltéve, hogy a használata gázkisüléses lámpák általában lámpatestek és a helyi megvilágítására.
Hiányában lámpák HF mnogolampovyh lámpa vagy lámpák szomszédos általános világítási lámpák kell csatlakoztatni különböző fázisai egy háromfázisú hálózati.