Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ Книга 2

.pdf
Скачиваний:
182
Добавлен:
30.04.2015
Размер:
2.65 Mб
Скачать

ределяется их число.

Потребный световой поток лампы в каждом светильнике

Фл

Eн Kз S Z

.

(5.1)

n Uоу

 

 

 

При известном световом потоке одного светильника их количество

n =

Eн Kз S Z

,

(5.2)

Фл Uоу

 

 

 

где Ен – нормируемое значение освещенности; Кз – коэффициент запаса; S – освещаемая площадь; Z = Еср/Еmin; Еср, Еmin – среднее и минимальное значение освещенности; Uоу – коэффициент использования светового потока.

При отношении расстояния между светильниками (L) к расчетной высоте (hp) L/hp 0,5 hp принимают Z=1,15 для ламп накаливания и Z=1,1 для люминесцентных ламп при расположении ламп в виде светящихся линий. Величину коэффициента запаса (Кз), учитывающего старение источников света и загрязнившихся светильников, принимают по табл. 5.17.

 

 

 

Т а б л и ц а 5.17

 

Коэффициент запаса

 

 

 

 

 

Тип помещения

 

Тип источников света

 

 

газоразрядные

накаливания

С незначительным содержанием пыли, дыма

 

1,5

1,3

и копоти

 

 

 

С средним содержанием пыли, дыма и копоти

 

1,8

1,5

Открытые территории

 

1,5

1,4

Коэффициент использования светового потока Uоу зависит от индекса помещения iп и коэффициентов отражения потока и стен помещения. Индекс помещения iп = A B/hp(A+B), где hp высота подвеса над рабочей поверхностью, А и В – длина и ширина помещения. Для помещений практи-

чески неограниченной длины можно считать

 

iп = B/ hp.

(5.3)

Во всех случаях iп округляется до ближайшего табличного значения: от 0,5 до 1,1 с интервалом 0,1; от 1,25 до 2,5 с интервалом 0,25 и значения 3. Упрощенно индекс помещения может быть определен по табл. 5.18 и 5.19 [2].

Т а б л и ц а 5.18

Индекс помещения iп при А/В 3

Площадь

 

 

 

 

Значение iп при расчетной высоте hp, м, равной

 

 

 

 

 

помеще-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S, м2

2,0

2,2

2,5

2,7

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

7,0

 

8,0

9,0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

10

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,9

0,8

0,7

0,7

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 5.18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

20

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

05

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

30

1,25

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

40

1,5

1,5

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

 

 

 

 

 

50

1,75

1,5

1,25

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

 

 

 

 

60

1,75

1,75

1,5

1,5

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

 

 

 

 

70

2,0

1,75

1,5

1,5

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

 

0,5

 

 

80

2,25

2,0

1,75

1,5

1,5

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

 

0,5

 

 

90

2,25

2,0

1,75

1,5

1,5

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,8

0,7

 

0,6

0,5

 

100

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,5

1,25

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

 

0,6

0,5

 

120

2,5

2,25

2,0

2,0

1,75

1,5

1,25

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

 

0,7

0,6

0,5

150

3,0

2,5

2,25

2,25

2,0

1,75

1,5

1,25

1,1

1,1

1,0

0,9

 

0,8

0,7

0,6

200

3,5

3,0

2,5

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,25

1,25

1,1

1,0

 

0,9

0,8

0,7

250

4,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,5

1,25

1,1

 

1,0

0,9

0,8

300

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,75

1,5

1,25

1,1

 

1,0

0,9

0,8

350

4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,75

1,5

1,25

 

1,1

1,0

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

400

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,25

1,25

1,1

1,0

450

5,0

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,75

1,5

1,25

1,1

1,0

500

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,75

1,5

1,25

1,25

1,1

600

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

2,0

1,75

1,5

1,25

1,1

700

 

 

5,0

5,0

4,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,5

1,25

800

 

 

 

5,0

5,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,25

900

 

 

 

 

5,0

4,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1,5

1000

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,5

1200

 

 

 

 

 

5,0

4,0

3,5

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1,75

1400

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

1,75

1600

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1800

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

4,0

3,5

3,5

3,0

2,5

2,25

2,0

2000

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

2,25

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

2,5

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

4,0

3,5

3,0

3,0

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

3,0

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

3,5

3,0

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

3,5

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

3,5

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

4,0

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Т а б л и ц а 5.19

Индекс помещения iп при A/B>3

А/В

 

 

 

 

Значение iп при расчетной высоте hp, м, равной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3...4

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...6

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,1

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

3,0

4,0

7...9

 

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,8

1,0

1,1

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

3,5

10

 

 

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,25

1,25

1,5

1,75

2,0

2,5

3,0

15

 

 

 

0,5

05

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,1

1,25

1,5

1,75

2,0

2,5

20

 

 

 

 

 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,25

1,5

1,75

2,25

30

 

 

 

 

 

 

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,25

1,5

1,75

40...50

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,25

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент отражения поверхностей помещения потолка ( п) и стен ( с) оценивается с помощью табл. 5.20. В большинстве случаев принимают р = 0,1.

 

Т а б л и ц а 5.20

Приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолка

 

 

Отражающая поверхность

Коэффициент отраже-

 

ния, %

Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторками

70

Побеленные стены при незавешанных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чис-

50

тый бетонный и светлый деревянный потолок

 

Бетонный потолок в грязных помещениях; бетонные стены с окнами; стены, оклеенные свет-

30

лыми обоями

 

Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; сплошное остекление

10

без штор; красный кирпич неоштукатуренный; стены с темными обоями

 

По найденным значениям индекса помещения iп и коэффициентов отражения п, с, р для выбранного типа светильников определяют коэффициент использования Uoy. Значение коэффициентов использования для светильников с типовыми КСС приведены в табл. 5.21.

23

Кривые зависимости коэффициента использования для светильников рассеянного света от индекса помещения iп приведены на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Графики зависимости коэффициента использования ОУ от индекса помещения iп:

кривая…….1 2 3 4

п………. 0,7 0,7 0,3 0,3с………..0,5 0,5 0,1 0,1р………..0,3 0,1 0,1 0,1

Порядок расчета методом коэффициента следующий: 1) определяют hр, тип и число светильников n в помещении, как указывалось выше; 2) по таблицам находят коэффициент запаса Кз; поправочный коэффициент Z; нормированную освещенность Ен; 3) вычисляют индекс помещения iп по формуле (5.3); 4) определяют коэффициент использования светового потока ламп Uoy; 5) по формуле (5.1) находят необходимый поток ламп в одном светильнике; 6) выбирают лампу с близким по величине потоком.

Световой поток светильника при выбранных лампах не должен отличатся от Фл более чем на величину (–10; +20)%. При невозможности выбора ламп с таким приближением корректируется число светильников n либо высота подвеса светильников hр. При расчете люминесцентного освещения чаще всего первоначально намечается число рядов светильников N, которое подставляется в формулу (5.1) вместо n. Тогда под Фл следует подразумевать световой поток светильников одного ряда. Число светильников в ряду определяется как n = Фл1, где Ф1 – световой поток одного светильника.

Суммарная длина n светильников сопоставляется с длиной помещения, причем возможны следующие случаи:

1.Суммарная длина светильников превышает длину помещения: необходимо или установить более мощные лампы (у которых световой поток на единицу длины больше), или увеличить число рядов, или компоновать ряды из сдвоенных, строенных светильников.

2.Суммарная длина светильников равна длине помещения: задача решается установкой непрерывного ряда светильников.

3.Суммарная длина светильников меньше длины помещения: применяется ряд с равномерно

разделенными вдоль него разрывами между светильниками. Из нескольких возможных вариантов на основе технико-экономических соображений выбирается наилучший. Рекомендуется, чтобыне превышала 0,5 расчетной высоты (кроме многоламповых светильников в помещениях общественных и административных зданий).

24

При заданном потоке ряда светильников Фл формула (5.1) решается относительно N.

Пример 3. В помещении площадью 200 м2 с индексом iп=1,25 светильниками типа НПП 05 – 100 требуется обеспечить Ен=30лк при Кз=1,5. Задано: п=70%; с=50%; р=10%; Z=1,15.

Р е ш е н и е. Определяют тип кривой света распределения для светильника НПП 05-100, по табл. 5.9 – это КСС типа М. По табл. 5.21 для КСС типа М; п= 70%; с=50%; р=10% находится коэффициент использования Uоу= 45%= 0,45. В светильнике применена лампа Б215-225-10 (табл. 5.9), эта лампа (см. табл. 5.3) имеет световой поток Фл=1500 лм (тип лампы “БК`” и “Б” – аналоги).

Необходимое число светильников определяется по формуле (5.2):

n

Eн Kз S Z

=

30 1.5 200 1.15

15 шт.

U оу Ф л

0.45 1500

 

 

 

Пример 4. В помещении площадью 200 м2 (20×10) с индексом iп=1,25 установлено три продольных ряда светильников типа ЛАСП-02 с лампами типа ЛБ. Требуется обеспечить горизонтальную освещенность в помещении Ен=300лк. При расчете принять: п= 70%; с= 50%; р= 30%;

Z= 1,15; Кз=1,5.

Ре ш е н и е. Определяют тип кривой света распределения для светильника ЛСП 02: по табл.

5.9– это КСС типа Д. По табл. 5.21 для КСС типа Д (если не указана детализированная КСС: Д=1,

Д=2 и т.п., то принимается детализация с большей цифрой – в данном случае Д=2) п= 70%; с= 50%; р=30% находят коэффициент использования Uоу= 52%=0,52.

Определяют световой поток ламп одного ряда по формуле (5.1):

Фл

Eн Kз S Z

=

300 1,5 200 1,15

= 63460 лм.

n Uоу

3

0,52

 

 

 

Выбранный тип светильника имеет две модификации (см. табл. 5.10). В первой установлены две лампы по 40Вт типа ЛБ40 с суммарным световым потоком Фл=6400лм и габаритными размерами 1534×280×159. Во второй модификации соответственно: две лампы типа ЛБ65 с Фл=9600лм размерами 1534 280 159.

Если принимать светильник с лампами 2×40 Вт, то в ряду необходимо установить 63460 : 6400 = 11 светильников; если же светильник с лампами 2×65 Вт, в ряду необходимы шесть светильников. Так как длина помещения А=20 м, то в обоих случаях светильники вмещаются в ряд. С точки зрения качества освещения, некоторые преимущества имеют первый вариант (расстояние между светильниками меньше); с экономической точки зрения – второй (меньше светильников). Расчет общего освещения точечным методом подробно изложен в работе [2].

5.4.Расчет местного освещения

5.4.1.Расчет освещенности от точечного источника

Вобщем случае освещенность точки рабочей поверхности от точечного источника (в люксах)

E I cos r 2 ,

(5.4)

где I – сила света по направлению к точке, кд; – угол между нормалью к рабочей поверхности, которой принадлежит точка, и SA; r – расстояние от источника до точки, м. Для точки А (рис. 5.11), расположенной в горизонтальной поверхности формула (5.4) может быть представлена в виде

Eг

I cos3

 

 

I hр

 

I cos sin 2

,

(5.5)

h2 K

з

 

r3

K

з

d 2

K

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Кз – коэффициент запаса.

25

Рис. 5.11. Освещенность точки

Если сила света I задана для светового потока Фл= 1000 лм, то формула (5.5) имеет вид

E

Фл

 

I cos3

,

(5.6)

 

 

г

1000

 

hp2 Кз

 

 

 

 

где Фл – расчетный световой поток источника света, лм (световой поток лампы, принятой в расчете).

В табл. 5.22 приведены тригонометрические функции, необходимые для вычисления освещенности.

Т а б л и ц а 5.22

Тригонометрические функции

,0

sin

cos

cos2

cos3

tg

,

sin

cos

cos2

 

cos3

tg

0

0,0

1,000

1,000

1,000

0,0

46

0,719

0,696

0,483

 

0,335

1,035

1

0,0175

1,000

1,000

1,000

0,0174

47

0,731

0,682

0,465

 

0,317

1,072

2

0,0349

0,999

0,999

0,998

0,0349

48

0,743

0,669

0,448

 

0,300

1,110

3

0,0523

0,999

0,997

0,996

0,0524

49

0,755

0,656

0,430

 

0,282

1,150

4

0,0698

0,998

0,995

0,993

0,0699

50

0,766

0,643

0,,413

 

0,266

1,191

5

0,0872

0,996

0,992

0,989

0,0874

51

0,777

0,629

0,396

 

0,249

1,234

6

0,105

0,995

0,989

0,984

0,1051

52

0,788

0,616

0,379

 

0,233

1,279

7

0,122

0,993

0,985

0,978

0,1227

53

0,799

0,602

0,362

 

0,218

1,327

8

0,139

0,990

0,981

0,971

0,1405

54

0,809

0,588

0,3345

 

0,203

1,376

9

0,156

0,988

0,976

0,964

0,1583

55

0,819

0,574

0,329

 

0,189

1,428

10

0,174

0,985

0,970

0,955

0,1763

56

0,829

0,559

0,313

 

0,175

1,482

11

0,191

0,982

0,964

0,946

0,1943

57

0,839

0,545

0,297

 

0,162

1,539

12

0,208

0,978

0,957

0,936

0,2125

58

0,848

0,530

0,281

 

0,149

1,600

13

0,225

0,974

0,949

0,925

0,2308

59

0,857

0,515

0,265

 

0,137

1,664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 5.22

,0

sin

cos

cos2

cos3

tg

,

sin

cos

cos2

 

cos3

tg

14

0,242

0,970

0,941

0,913

0,2493

60

0,866

0,500

0,250

 

0,125

1,732

26

15

0,259

0,966

0,933

0,901

0,2679

61

0,875

0,485

0,235

0,114

1,804

16

0,276

0,961

0,924

0,888

0,2867

62

0,883

0,470

0,220

0,103

1,880

17

0,292

0,958

0,915

0,875

0,3057

63

0,891

0,454

0,206

0,0936

1,962

18

0,309

0,951

0,905

0,860

0,3249

64

0,899

0,438

0,192

0,0842

2,050

19

0,326

0,946

0,894

0,845

0,3443

65

0,906

0,423

0,179

0,0755

2,144

20

0,342

0,940

0,883

0,830

0,3639

66

0,914

0,407

0,165

0,0673

2,246

21

0,358

0,934

0,872

0,814

0,3838

67

0.921

0,391

0,153

0,0597

2,355

22

0,375

0,927

0,860

0,797

0,4040

68

0,927

0,375

0,140

0,0526

2,475

23

0,391

0,921

0,847

0,780

0,4244

69

0,934

0,358

0,128

0,0460

2,605

24

0,407

0,914

0,835

0,762

0,4452

70

0,940

0,342

0,117

0,0400

2,747

25

0,423

0,906

0,821

0,744

0,4663

71

0,946

0,326

0,106

0,0347

2,904

26

0,438

0,899

0,808

0,726

0,4877

72

0,951

0,309

0,0955

0,0295

3,077

27

0,454

0,891

0,794

0,707

0,5095

73

0,956

0,292

0,0855

0,0250

3,270

28

0,470

0,883

0,780

0,688

0,5317

74

0,961

0,276

0,0762

0,0211

3,487

29

0,485

0,875

0,765

0,669

0,5543

75

0,966

0,259

0,0670

0,0173

3,732

30

0,500

0,866

0,750

0,650

0,5773

76

0,970

0,242

0,0585

0,0142

4,010

31

0,515

0,857

0,735

0,630

0,6008

77

0,974

0,225

0,0506

0,0114

4,331

32

0,530

0,848

0,719

0,610

0,6248

78

0,978

0,208

0,0432

0,0090

4,704

33

0,545

0,839

0,703

0,590

0,6494

79

0,982

0,191

0,0364

0,0070

5,144

34

0,559

0,829

0,687

0,570

0,6745

80

0,985

0,174

0,0302

0,0052

5,671

35

0,574

0,819

0,671

0,550

0,7002

81

0,988

0,156

0,0245

0,0038

6,313

36

0,588

0,809

0,655

0,530

0,7265

82

0,990

0,139

0,0194

0,0037

7,115

37

0,602

0,799

0,638

0,509

0,7535

83

0,993

0,122

0,0149

0,0018

8,144

38

0,616

0,788

0,621

0,489

0,7812

84

0,995

0,105

0,0109

0,0011

9,514

39

0,629

0,777

0,604

0,469

0,8097

85

0,996

0,0872

0,0076

0,0007

11,430

40

0,643

0,766

0,587

0,450

0,8397

86

0,9976

0,0698

0,0048

0,0003

14,300

41

0,656

0,755

0,570

0,430

0,8692

87

0,9986

0,0523

0,0027

0,0001

19,080

42

0,669

0,743

0,552

0,410

0,9004

88

0,9995

0,0349

0,0012

0,0000

28,630

43

0,682

0,731

0,535

0,391

0,9325

89

0,9998

0,0175

0,0006

0,0000

57,28

44

0,695

0,719

0,517

0,372

0,9656

90

1,000

0,0000

0,0000

0,0000

45

0,707

0,707

0,500

0,354

1,000

 

 

 

 

 

 

Пример 5. Точечный источник, имеющий КСС, типа изображенной на рис. 5.3, подвешен на высоте h = 3м от расчетной поверхности; ось симметрии фотометрического тела совпадает с вертикалью. Определить освещенность горизонтальной поверхности на расстоянии d = 3м от оси симметрии источника.

Р е ш е н и е. При h/d=1, =45 ; по КСС (рис. 5.3) I =45 =82 кд. Горизонтальная освещенность

I cos3 82 0,353

Eг 3,2лк. h2 9

Освещенность негоризонтальных поверхностей часто определяется умножением горизонтальной освещенности на коэффициент . Коэффициент равен отношению кратчайшего расстояния от данной освещаемой поверхности к его высоте над проведенной через данную точку горизонтальную поверхность; для вертикальной плоскости =tg , если считать, что точка A (см. рис. 5.11) лежит в вертикальной плоскости I (перпендикулярной плоскости ОА); =p/hp, если А лежит в вертикальной плоскости II под углом к ОА.

Пример 6. Для условий примера 5 рассчитать освещенность в точке А, принадлежащей вертикальной плоскости I и вертикальной плоскости II, расположенной под углом = 10 к ОА (см. рис.

5.11).

Р е ш е н и е. Освещенность в точке А в вертикальной плоскости I

EI Eг Eг tg 3,2 1 3,2 лк.

Освещенность точки А в вертикальной плоскости II

E

II

E

 

 

OA

 

tg

3,2

3 0,176

0,56 лк .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

h

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 7. Определить горизонтальную и вертикальную освещенность от светильника НКУ01 в точке А, расположенной на расстоянии d = 12 м от проекции светильника на горизонтальную плоскость. Высота подвеса светильника hp =7 м, расстояние P = =11 м (см. рис. 5.11).

Р е ш е н и е. Определить угол :

tg dhр 0,171; 59,7 .

По КСС светильника НКУ01 (см. рис. 5.6,б) для = 59,7 сила света I = 115 кд при световом

27

потоке Фл=1000 лм. Для лампы типа ДРЛ280(10), установленной в светильнике, световой поток Фл=1300 лм.

Горизонтальная освещенность рассчитывается по формуле (5.6)

E

Фл

 

I cos3

 

13000

 

115 0,128

2,54лк.

 

 

 

 

г

1000

2

 

kз

1000

7

2

 

 

 

 

 

hр

 

 

 

1,5

 

Вертикальная освещенность в точке А:

Eв Eг hp 117 2,54 4лк.

5.4.2. Расчет освещенности от линейно светящих элементов

Освещенность в точке А (рис. 5.12,а) от линейно светящих элементов, расположенных параллельно расчетной плоскости, определяется по формуле

EA

0,5 sin 2 I cos2

 

,

(5.7)

2hр

 

 

 

 

 

где I = Фл/( 2l) – среднее значение силы света светильника в направлении под углом к плоскости его расположения P; – угол, под которым видна светящая линия из точки расчета, рад; hp – высота расположения светящей линии над освещаемой поверхностью; l – длина светящего элемента; Фл – световой поток линейно светящего элемента.

Рис. 5.12. Освещенность точки от линейно светящего объекта

Уравнение (5.7) справедливо, когда расчетная точка совпадает с проекцией конца светящего элемента на расчетную плоскость. В том случае, когда положение расчетной точки не совпадает с проекцией конца светящего элемента (рис. 5.12, б), условная освещенность в расчетных точках:

εА

1

εbc εcd ;

εА

2

εbe εde ,

 

 

 

 

где εbc, εcd , εbe, εde – значения освещенности от участков светящего элемента. Для упроще-

ния расчетов можно воспользоваться графиком +0,5sin2 = f(l/d) (рис. 5.13).

Пример 8. Люминесцентная лампа ЛХБ80-1 расположена на высоте hp = 3,5м параллельно расчетной плоскости (рис. 5.14). Определить освещенность в точке А расчетной плоскости, отстоящей на 2 м от проекции конца линии на расчетную плоскость.

28

Рис. 5.13. График функции

Рис. 5.14. Схема расположения

+0,5sin2 для расчета освещен-

лампы к примеру 8

ности от светящей линии

 

Р е ш е н и е. По табл. 5.4 для лампы ЛХБ80-1 определяют: световой поток Фл =5200 лм, мощность P=80 Вт, длину l=1,5м.

Определяют силу света с единицы длины в плоскости, перпендикулярной оси лампы:

 

I Фл 2

l 5200 3,142 1,5 353 рад .

 

Расстояние от конца светящей линии до расчетной точки

 

 

 

 

 

 

 

b

hр 2

 

d 2 3,94 4м .

Определяют , sin , cos :

 

 

 

 

arctg l

b arctg 1,5 4 20 ; 0,36 рад;

 

 

sin2 = sin40 0,643 ; cos hр b 3,54 0,87 .

По формуле (5.7) рассчитывают освещенность расчетной точки

EA

0,5 sin 2 I2 cos2

 

0,36 0,5 0,643 353 0,76

26,3 лк .

 

2hр

2 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Расчет мощности, потребляемой электрическим освещением

Мощность, потребляемую

всеми электрическими

приборами, рассчитывают по формуле

P Pi ni

, где Pi мощность одной лампы данного типа; ni – количество ламп данного типа.

i

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

1.СП 52.1333.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение

2.Кнорринг, Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения /Г.М.Кнорринг, И.М.Фадин, В.Н.Сидоров. СПб.: Энергоатомиздат, 1992. 448 с.

6.ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Оценка опасности поражения электрическим током

Опасность поражения электрическим током может возникнуть при проведении работ, связанных с использованием промышленных электрических сетей для питания электроприемников, и при проведении пусконаладочных работ и обслуживании объектов, функционирование которых связано с высоким напряжением. Например, для нормальной работы импульсного лазера с энергией излучения в импульсе 100 Дж (сравнительно низкая мощность в импульсе) требуется зарядить конденсаторную батарею емкостью 1200 мкФ до 3...5 кВ. Такое напряжение может быть получено от маломощного преобразователя напряжения, питающегося от аккумуляторной батареи напряжением 6...24 В, которое само по себе не опасно. Однако прикосновение к конденсатору представляет смертельную опасность: ток через человека 3...5 А при времени воздействия 2...4 с. Аналогич-

29

ным примером может быть фотовспышка, в которой напряжение аккумуляторной батарейки 1,5 В преобразуется в 300...400 В, которым заряжается конденсатор емкостью 400...600 мкФ. В этом случае разряд конденсатора через человека представляет меньшую опасность, но может вызвать электрошок. Еще более электроопасными объектами являются технологические лазеры непрерывного действия, рентгеновские аппараты как импульсного, так и непрерывного действия, радиолокационные станции, передатчики и т. д.

При питании электроприемников (электроприемник – любой агрегат, прибор, станок и т. д.) от промышленных электрических сетей причиной электропоражений может явиться случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или к конструктивным частям электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции.

При оценке опасности прикосновения человека одновременно к двум точкам электрической цепи принимают, что сопротивление человека электрическому току является чисто активным с величиной этого сопротивления, равной 1000 Ом (Rч=1 кОм). В соответствии с ГОСТ 12.1.038-82* допустимые величины напряжений и токов в зависимости от времени прикосновения приведены в табл. 6.1.

Т а б л и ц а 6.1

Род

Норми-

 

 

 

 

Предельно допустимые уровни, не более,

 

 

 

тока

руемая

 

 

 

при продолжительности воздействия тока t, с

 

 

 

 

величина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01-

0,1

0,2

 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Св.

 

 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Переменный

U, В

650

500

250

 

165

125

100

85

70

65

55

50

36

50Гц

I, мА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменный

U, В

650

500

500

 

330

250

200

170

140

130

110

100

36

400Гц

I, мА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный

U, В

650

500

400

 

350

300

250

240

230

220

210

200

40

 

I, мА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпрямленный

Uампл, В

650

500

400

 

300

270

230

220

210

200

190

180

-

двухполупериод-

Iампл, мА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпрямленный

Uампл, В

650

500

400

 

300

250

200

190

180

170

160

150

-

однополупери-

Iампл, мА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и е. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

6.2. Защитные меры в электроустановках

Защитные меры в электроустановках можно условно разделить на технические средства безопасности, которые применяются непосредственно в электроприемниках, и меры безопасности эксплуатации производственных электрических сетей.

К техническим средствам безопасности, применяемым в электроприемниках, относятся системы блокировок, обеспечивающие отключение питания электроприемников, если не закрыта опасная зона (концевые выключатели, экраны, предохранители, предельные автоматы, схемы защитного отключения, двойная изоляция и т. п.). Конкретные технические решения о защитных мерах в электроприемниках должны приниматься на этапах их проектирования на основе тщательного анализа факторов опасности поражения электрическим током.

Технические средства безопасности электроприемников разнообразны как и вся номенклатура приборов, использующих электроэнергию.

При эксплуатации электрических производственных сетей из всех средств коллективной защиты наибольшее распространение получили: защитное заземление, зануление и защитное отключение.

30