Tipuri și sisteme de iluminare

3. Secțiunea privind siguranța și soluțiile de proiectare ecologice

În această secțiune, este necesar să se calculeze iluminatul de producție în incinta laboratorului central chimic.







3.1. Tipuri și sisteme de iluminare. Norme de iluminare

Distingem următoarele tipuri de iluminat artificial: muncă, muncă, pasaj și trafic; urgență (iluminare de securitate) pentru continuarea muncii și urgență pentru evacuare; Securitate pentru iluminat în timpul orelor de lucru și în funcție.

Sistemele de iluminat sunt împărțite în general și combinate. Iluminatul general este de asemenea împărțit într-o uniformă comună și comună, cu accent pe locurile de muncă. Iluminat general uniform - iluminat, unde lămpile, situate de obicei în zona superioară a încăperii, asigură iluminarea uniformă a întregii zone. Iluminatul general, cu accent pe locurile de muncă, este iluminat, unde corpurile de iluminat general se află fie direct deasupra locurilor de muncă, fie accentuează-le pe locurile de muncă. Iluminatul combinat include atât iluminatul general, cât și cel local.

Normalizarea iluminării spațiilor întreprinderilor industriale reglementează nivelul minim admis în funcție de cea mai mică dimensiune a obiectului de discriminare, contrastul obiectului de diferență cu fondul, caracteristicile fundalului și tipul muncii efectuate. Alegerea iluminării necesare se realizează cu ajutorul normelor și regulilor de construcție - SniP 23-05-95 "iluminat natural și artificial". Toate tipurile de lucrări privind precizia sunt împărțite în șase categorii, în funcție de mărimea obiectului, cu condiția ca acesta să fie îndepărtat din ochi cu nu mai mult de 0,5 m.

Pentru această încăpere a laboratorului chimic central, sunt prevăzute standardele de iluminare:

Caracteristicile lucrului vizual

Coeficientul de inflexiune Kp este un criteriu pentru estimarea adâncimii relative a oscilațiilor de iluminare ca urmare a unei modificări a timpului fluxului luminos al lămpilor cu descărcare în gaz alimentate cu curent alternativ:

unde Emax. Emin. Esp - valorile maxime, minime și medii ale iluminării pentru perioada de oscilație a curentului alternativ, lux.

Efectul orbitor al sistemului de iluminare este estimat de indicatorul de strălucire P, determinat de expresia:

unde s este factorul de strălucire, egal cu raportul dintre diferențele de luminozitate prag în prezența și absența surselor orbitoare în câmpul vizual.

3.2. Surse de lumină electrice

În prezent, două tipuri de surse de lumină sunt cele mai utilizate: lămpi cu incandescență și lămpi cu descărcare în gaz. Lămpile de descărcare sunt utilizate în această cameră centrală de laborator chimică.

Lămpile cu descărcare în gaz sunt împărțite în lămpi fluorescente (joasă presiune) și lămpi de înaltă presiune. Radiația lămpilor fluorescente se bazează pe fenomenul luminiscenței - strălucirea atomilor și a moleculelor unui gaz inert și a vaporilor de mercur care apar atunci când sunt excitați de un câmp electric. Evacuarea gazului are o eficiență luminoasă semnificativ mai mare decât radiația termică. Câmpul electric care apare între electrozii atunci când lampa este conectată la o rețea electrică afectează electronii liberi și ionii de gaz. Există un curent electric care face ca radiația ultravioletă să fie vizibilă. Tipul de fosfor determină cromaticitatea emisiei de lumină a lămpii.







Pentru a genera un debit de gaz cu un starter, se aplică un impuls de tensiune mărită la electrozii lămpii. Procesul de evacuare este menținut de un balast, constând dintr-o clapetă de accelerație sau o clapetă de accelerație și un condensator. Eficacitatea luminoasă a lămpii atinge 93 lm / W.

Durata medie de viață este de 10000h. Ele sunt mai puțin sensibile la fluctuațiile de tensiune ale mediului de alimentare.

Compoziția spectrală a fluxului de lumină distinge lămpile de lumină albă (LB), lumina zilei (LD), compoziția spectrală îmbunătățită (LDC), lumina albă rece (LHB).

3.3. Calcularea iluminatului

Datele inițiale pentru calculele de iluminat sunt: ​​valoarea normalizată a iluminării minime sau medii; tipul de sursă de lumină și lampă; înălțimea de instalare a dispozitivului de fixare; dimensiunile geometrice ale camerei luminoase sau spațiului deschis; coeficienții de reflexie a tavanului, pereții și suprafața calculată a camerei.

Iluminarea oricărui punct are două componente: o linie dreaptă, creată direct de corpurile de iluminat, și reflectată, care este formată dintr-un flux de lumină reflectat de tavan și pereți E = Epr + Eotp.

Metoda coeficientului de utilizare a fluxului luminos. Permite efectuarea calculului instalației de iluminat ținând cont de componentele directe și reflectate ale iluminării. Coeficientul de utilizare a fluxului luminos Uy reprezintă raportul dintre fluxul de lumină care se află pe suprafața iluminată și fluxul luminos total al tuturor lămpilor corpurilor de iluminat. Uou factor de utilizare depinde de tipul de distribuție a luminii lampă, înălțimea de suspensie a corpului de iluminat deasupra suprafeței iluminate, caracteristicile geometrice ale zonelor iluminate, precum și plafonul coeficienților de reflexie, pereții și podeaua încăperii.

Dependența VOV asupra caracteristicilor geometrice este determinată de indicele camerei:

unde a este lungimea, m; b - lățime, m; h - înălțimea de la corpul de iluminat la suprafața de lucru, m.

Odată cu creșterea indexului camerei, factorul de utilizare este mărit, deoarece crește proporția fluxului luminos care intră direct pe suprafața iluminată. Factorul de utilizare crește, de asemenea, cu o creștere a reflexiei plafonului rn. pereții rc și suprafața calculată rp. acestea pot fi determinate de caracteristicile materialelor.

Numărul de corpuri de iluminat N necesare pentru a crea un anumit nivel de iluminare E în camera iluminată este determinat de expresia:

unde s este suprafața camerei, m 2; z este raportul iluminării medii la minim, caracterizează inegalitatea iluminării și este 1,15 pentru lămpile cu incandescență și lămpile pentru DRL, DIR și 1,1 pentru lămpile fluorescente; K3 este factorul de siguranță, ținând cont de scăderea în timp a fluxului luminos al lămpilor; este considerată egală cu 1,2 pentru lămpile cu incandescență și 1,4 pentru lămpile cu descărcare în gaz; n este numărul de lămpi din corpul de iluminat, buc; Ф - fluxul luminos al lămpii în corpul de iluminat, lm; Uow - coeficientul de utilizare al fluxului luminos.

Coeficientul Uou se calculează după formula:

unde - eficiența corpului de iluminat, Uou ↓ - coeficientul de utilizare al fluxului corpului de iluminat emis în emisfera inferioară; Uou ↑ - coeficient de utilizare a fluxului corpului de iluminat emis în emisfera superioară; Φ ↓ - fluxul corpului de iluminat în cazul în care eficiența corpului de iluminat este egală cu 1, radiată în emisfera inferioară; Φ ↑ - fluxul corpului de iluminat în cazul în care eficiența corpului de iluminat este egală cu 1, radiată în emisfera superioară; Fl - fluxul tuturor lămpilor din corpul de iluminat.

Dimensiunile laboratorului sunt următoarele:

lungime - 18 m, lățime - 10 m, înălțime - 3,5 m.

A instala folosind corpurile de iluminat directe, de tip KCC D, cu lămpi fluorescente de tip LPO 02-2 * 40. eficiență Lampă 0,8.Koeffitsient plafon reflexie este considerat egal cu 70% (vopsea cleios alb), coeficientul de reflexie al pereților se presupune egală cu 50% (tapet galben nisipos) și coeficientul de reflexie suprafețele de masă de calcul accepta 10% (sticlă mată). Iluminarea minimă standard a laboratorului este de 400 lux. Fluxul luminos al lămpii fluorescente BL-40 este de 3000 lm.

Observăm indicele camerei i = 18 # 903; 10 / (3,5 # 903; (18 + 10)) = 1,84

Apoi, determinăm coeficientul de utilizare al fluxului luminos.

Deoarece fasciculul de lumină directă, curentul care se încadrează în emisfera superioară, poate fi neglijată, și să presupunem că întregul flux al lămpii este în emisfera inferioară, deci F ↓ = Fl uou ↓ = 75

Obținem: U0y = 0,8 # 903, 75 = 60%

Numărul de corpuri de iluminat va fi: N = 400 # 903; 180 # 903; 1,1 # 903; 1,4 / (2 # 903; 3000 # 903; 0,6) = 30,8.

Prin urmare, pentru a crea iluminarea necesară în laborator, este necesar să instalați 32 de lămpi, deoarece trebuie să existe un număr par.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: