Безопасность жизнедеятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2012 в 00:04, контрольная работа

Краткое описание

Расчет безопасности трудового места

Содержание работы

Нормативные ссылки……………………………………………………………….5

Введение………………………………………………………………………….....6
1 Основные световые величины и параметры, определяющие зрительные условия работы……………………………………………………………………..8
2 Система и виды производственного освещения…………………………….11
3 Основные требования к производственному освещению……………….....13
4 Естественное освещение……………………………………………………...15
4.1 Виды естественного освещения……………………………………....15
4.2 Принцип нормирования естественного освещения………………...16

4.3 Принцип расчета естественного освещения………………………….18

5 Искусственное освещение…………………………………………………….20

5.1 Виды искусственного освещения……………………………….…….20

5.2 Нормирование искусственного освещения…………………….…..21
6 Источники искусственного света……………………………………………..23

6.1 Лампы накаливания…………………………………………………...23

6.2 Люминесцентные лампы………………………….………………….24

6.3 Выбор источников света……………………………………………..25
7 Светильники……………………………………………………………………26

7.1 Выбор светильников…………………………………………………30
8 Расчет искусственного освещения……………………………………………34

8.1 Метод светового потока………………………………………………35

8.2 Точечный метод………………………………………………………..36

8.3 Метод удельной мощности……………………………………………36

9 Практическая часть. Расчет искусственного и естественного освещения швейного цеха…………………………………………………………………….38

9.1 Расчет бокового двухстороннего естественного освещения………38

9.2 Расчет искусственного освещения в швейном цехе………………..39

Заключение ……………………………………………………………………….44

Список использованных источников…………………………………………….45


Приложение А…………………………………………………………………….45

Приложение Б…………………………………………………………………….48

Приложение В………………………………………………………………….....49

Содержимое работы - 1 файл

n1.doc

— 649.00 Кб (Скачать файл)

Нормативные значения освещенности повышаются вместе с увеличением продолжительности зрительной работы, с уменьшением размера объекта различения, коэффициента отражения фона и величины контраста объекта различения с фоном.

  1. Система освещения. Обратите внимание на то, что при системе комбинированного освещения нормативные значения освещенности всегда выше, чем для общего освещения. Это сделано для сглаживания разницы в освещении рабочей поверхности местным светильником и остального пространства помещения, освещаемого светильниками общего освещения. Для зрительных работ разрядов Iа и IIа обязательно применение комбинированного освещения. Для работ разрядов IVг, и Vб и ниже по точности рекомендуется применение только общего освещения.

3) Тип применяемых ламп. При применении разрядных ламп нормативные значения освещенности повышаются по сравнению с лампами накаливания. Это делается с учетом более высокой экономичности разрядных ламп и для надежного устранения стробоскопического эффекта. При применении ламп накаливания их следует снижать по стандартной шкале освещенности в люксах: 0,2: 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000:


 - на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

 -тоже, общего освещения для разрядов I-V и VII;

- на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

Нормативы освещенности, приведенные в Приложении А, следует повышать на одну ступень в следующих случаях:

- при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

- при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее;

- при специальных повышенных санитарных требованиях (предприятия пищевой, химико-фармацевтической промышленности и т.п.), если освещенность от системы общего освещения - 500 лк и менее;

- при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения - 300 лк и менее;

- в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

В то же время разрешается снижать нормы освещенности на одну ступень в помещениях, где выполняются работы IV - VI разрядов при кратковременном пребывании людей или оборудование не требует постоянного обслуживания.

 

6 Источники искусственного света


 

 

В качестве источников света при искусственном освещении применяются:

  • лампы накаливания (световой поток создается металлической спиралью, раскаляемой проходящим по ней электрическим током):
  • люминесцентные лампы (световой поток создается в результате электрического разряда в газе, парах металлов или в их смеси).

 

6.1 Лампы накаливания.

 

Несмотря на расширяющееся применение газоразрядных ламп, лампы

накаливания (ЛН) остаются численно преобладающими в выпуске источников света.

Основные особенности ламп накаливания:

а) изготовление в широком ассортименте, на самые разные мощности и  напряжения и различных типов, приспособленных к определенным условиям  применения;

б)  непосредственное включение в сеть без дополнительных аппаратов;

в) работоспособность (хотя и с резко изменяющимися характеристиками) даже при значительных отклонениях напряжения сети от номинального;

г) незначительное (около 15%) снижение светового потока к концу срока службы;

д) почти полная независимость от условий окружающей среды (вплоть до  возможности работать погруженной в воду), в том числе от температуры;

е) компактность.

Недостатками ЛН являются:

  1. низкая световая отдача;
  2. преобладание в спектре излучений желто-красной части спектра;
  3. ограниченный срок службы.

Основными характеристиками лампы являются номинальные значения  напряжения, мощности, светового потока (иногда — силы света), срок службы, а также габаритные размеры (полная длина L, диаметр D, высота светового центра).

 

6.2 Люминесцентные лампы

 

Широко применяемые в осветительных установках трубчатые  люминесцентные ртутные лампы (ЛЛ) низкого давления имеют ряд существенных преимуществ, в числе которых:

а) высокая световая отдача, достигающая 75 лм/Вт;

б) большой срок службы, доходящий у стандартных ламп до 10000 ч;

в) возможность иметь источники света различного спектрального состава при лучшей для большинства типов цветопередаче, чем у ламп накаливания;

г) относительно малая (хотя и создающая ослепленность) яркость, что в ряде случаев является достоинством.

Основными недостатками ламп являются:

а) относительная сложность схемы включения;

б) ограниченная единичная мощность и большие размеры при данной 

мощности;

в) невозможность переключения ламп, работающих на переменном токе, на питание от сети постоянного тока;

г) зависимость характеристик от температуры внешней среды; для обычных ламп оптимальная температура окружающего воздуха 18—25° С; при отклонении температуры от оптимальной световой поток и световая отдача снижаются; при t < 10° С зажигание не гарантируется;

д) значительное снижение потока к концу срока службы; по истечении  последнего поток должен быть не менее 54% номинального;

е) вредные для зрения пульсации светового потока с частотой 100 Гц при переменном токе 50 Гц; они могут быть устранены или уменьшены только при совокупном действии нескольких ламп при соответствующих схемах включения.


При действующих нормах, в которых разрыв между значениями  освещенности для ламп накаливания и газоразрядных ламп в большинстве случаев не превышает двух ступеней, высокая световая отдача и большой срок службы ЛЛ, так же как ламп ДРЛ, делают их в большинстве случаев (кроме некоторых работ низших разрядов) более экономичными, чем лампы накаливания как по расходу энергии, так и по годовым затратам.

 

6.3 Выбор источников света

 

При выборе источника света искусственного освещения принимают во внимание следующие характеристики:

1. электрические (номинальное напряжение, В; мощность лампы, ВТ)

2. светотехнические (световой поток  лампы, лм; максимальная сила света  Imax, КД).

3. эксплуатационные (световая отдача  лампы ф = F/P, лм/Вт; полезный срок службы);

4. конструктивные (форма колбы лампы,   форма тела   накала прямолинейная,  спиральная; наличие и состав газа, заполняющего колбу, его давление).

 

 

 

 

7 Светильники


 

 

 

Светильником называется осветительный прибор, осуществляющий  перераспределение светового потока лампы внутри значительных телесных углов.

Светильник состоит из лампы и арматуры (в практике термин «арматура» выходит из употребления). Функциональное назначение светильников:

- перераспределение светового  потока лампы.;

- предохранение глаз работающего  от воздействия больших яркостей  источника света.

Характеристики светильников:

- кривая силы света в полярной  системе координат - характеризует  светильник с точки зрения распределения световой энергии

 

 

 


 

- угол защиты - угол между  горизонталью и линией, соединяющей нить накала с противоположным краем отражателя.

 

 

 

КПД - отношение фактического светового потока светильника к  световому потоку лампы


                                 

Реже используются яркостные характеристики (габаритная и максимальная яркость, кривые распределения яркости) и коэффициент усиления.

ГОСТ 13828—74 разделяет светильники на классы в зависимости от того, какую долю всего потока светильника составляет поток нижней полусферы. 

По распределению светового  потока различают светильники прямого, рассеянного, отраженного света.

Тот же ГОСТ устанавливает 7 типовых кривых силы света:  концентрированная (К,), глубокая (Г), косинусная (Д), полуширокая (Л), широкая (Ш), равномерная (М), синусная (С). Основным признаком, определяющим тип кривой, является коэффициент kф, т. е. отношение максимальной силы света светильника к средней арифметической для данной плоскости.

Кривые силы света, не отвечающие условиям ни для одной из типовых кривых, признаются специальными.

Каждому светильнику, за исключением светильников специального назначения и для установки на транспорте присваивается шифр (условное обозначение).

Структура шифра такова:

 

                    

        

  где 1 – буква, обозначающая источник света (Н – лампы накаливания общего применения, Р – ртутные лампы типа ДРЛ, Л – прямые трубчатые люминесцентные лампы, И – кварцевые галогенные лампы накаливания, Г – ртутные лампы типа ДРИ, Ж – натриевые лампы, К – ксеноновые трубчатые и т.д.);

2 – буква, обозначающая способ установки светильника (С – подвесные, П – потолочные, Б – настенные, В – встраиваемые и т.д.);


3 – буква, обозначающая основное назначение светильника (П – для промышленных предприятий, О – для общественных зданий, У – для наружного освещения, Р – для рудников и шахт, Б – для бытовых помещений);

4 – двузначное число (01-99), обозначающее номер серии;

5 – число, обозначающее количество ламп в светильнике (для одноламповых светильников число 1 не указывается и знак * не ставится, а мощность указывается непосредственно после тире);

6 – число, обозначающее мощность ламп в ваттах;

7 – трехзначное число (001-099), обозначающее номер модификации;

8 – обозначение климатического исполнения и категории размещения светильников.Согласно ГОСТ 13828—74 и с учетом ГОСТ 14254—69 степень защиты светильников обозначается двумя цифрами: первая — защита от пыли, вторая — от воды.

Светильники классифицируются также по степени защиты от пыли, воды и взрыва.

По защите от пыли различаются светильники открытые (2); перекрытые (2') с неуплотненной светопропускающей оболочкой (по ГОСТ 13828—68 не защищенные от пыли светильники обозначались: 0 — открытые, 0' — перекрытые) – полностью пылезащищенные (5), допускающие проникновение пыли лишь в безвредных для светильника количествах; частично пылезащищенные (5') — с защитой от пыли, но только токоведущих частей; полностью пыленепроницаемые (6); частично пыленепроницаемые (6').

Степени защиты светильников от воды принимаются по ГОСТ 14254—69: незащищенные (0), каплезащищенные (2), дождезащищениые. (3), брызгозащищенные (4), струезащищенные (5) и т. д.

Из различных взрывозащшценных исполнений для светильников характерны исполнения повышенной надежности (Н) и взрывонепроницаемое (В).


 

7.1 Выбор светильников

 

Выбор светильников производится на основе учета требований:

- светотехнических;

- экономических, в том числе энергетических;

- связанных с условиями среды;

- эстетических (в определенных случаях).

Для уменьшения слепящего действия выбираются светильники с защитным углом или со светорассеивающими стеклами.

При необходимости уменьшения отраженной блескости применяются также 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.

В частности, в помещениях для работы общественных и административных зданий следует применять светильники, излучающие в верхнюю полусферу не менее 15% своего потока. При необходимости повысить вертикальную освещенность в любой точке помещения следует избегать применения светильников с высокой концентрацией потока, а использовать главным образом светильники с типовыми кривыми Д, а в отдельных случаях — М.

При необходимости осветить определенные вертикальные поверхности  светильники локализуются, а в некоторых случаях применяются светильники  одностороннего светораспределения или светильники устанавливаются наклонно.


При выборе светильников по условиям среды обязательны требования к  исполнению их в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.

В остальных случаях проектировщику предоставляется известная свобода выбора, тем более что часто повышенная надежность светильника сопровождается увеличением его стоимости и усложнением обслуживания, а такие характеристики помещения по ПУЭ, как «пыльное» или «с химически активной средой» очень широки, и в пределах каждой из них, качество и свойства пыли, газов и т. п. могут быть весьма различными.

Информация о работе Безопасность жизнедеятельности