КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Освещение в производственных и бытовых условиях
Загрязнение воздуха в помещениях
Атмосферный воздух содержит 78,1% азота, 20,93% кислорода, 0,8% аргона, 0,03% углекислого газа. Однако воздух помещений может содержать газы, пары, пыль и по своему составу значительно отличаться от атмосферного. Загрязнение воздуха вредными веществами ─ газами, парами, пылью зависит от особенностей процессов, осуществляемых в помещениях. Газы, пары, пыль, находящиеся в воздухе помещений, при дыхании попадают в организм человека и, являясь химическими веществами, оказывают на него различные вредные действия (см. Опасность химических веществ). Тяжесть отравления человека ядовитыми (токсичными) газами и парами зависят от химического состава вещества, концентрации его в воздухе, времени действия, индивидуальной чувствительности и факторов окружающей среды. Действие пыли, помимо перечисленного, зависит от формы и размеров частиц. Чем дисперснее пыль, тем легче и глубже она проникает в организм, тем более она опасна. Неядовитые вещества (газы, пары, пыль) также вредные для человека и могут вызывать различные, в том числе профессиональные, заболевания. Для предотвращения вредного действия газов, паров, пыли санитарные нормы устанавливают предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе помещений. Основными мероприятиями по борьбе с газами, парами, пылью в помещениях являются: – совершенствование оборудования и технологии; – вентиляция; – использование индивидуальных средств защиты; – поддержание оборудования в исправном состоянии. Для определения вида и концентрации вредного газа или пара в воздухе используются химический, калориметрический, нефелометрический, линейно-колористический, манометрический, кондуктометрический и другие методы. При исследовании запыленности воздуха определяют массовую (весовую) и количественную концентрацию пыли, ее химический состав, форму и размеры частиц. Массовую концентрацию определяют весовым способом, количественную ─ счетным с использованием микроскопа. Иногда определяют дисперсный состав пыли (содержание различных фракций) методом синдиментации, пипеточным и другими методами.
Глаз человека воспринимает световое (видимое) излучение с длиной электромагнитных волн от 0,38 до 0,77 мкм. Зрение человека обладает определенными возможностями, которые в полной мере проявляются при благоприятном освещении. Оптимальные осветительные условия оказывают положительное влияние на работоспособность глаз, факторы зрительного восприятия (контрастную чувствительность, остроту зрения, скорость различения, длительность ясного видения) и общее состояние человека. Неудовлетворительное освещение ухудшает общее психофизиологическое состояние, затрудняет проведение работ, может явиться причиной несчастных случаев и заболеваний. Для каждого вида зрительной работы создается соответствующий световой режим, при разработке которого используются различные характеристики и показатели освещения. Приняты следующие светотехнические характеристики освещения. Световой поток ─ это мощность светового излучения. Измеряется в люменах или ваттах (1 ватт = 683 люмена). Сила света ─ это плотность светового потока. Измеряется в канделах. Освещенность ─ это плотность светового потока, падающего на освещаемую поверхность. Измеряется в люксах. Яркость характеризуется отношением силы света к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную направлению света. Это энергия света, исходящего от светящейся поверхности. Измеряется в канделах/м2. Помимо перечисленных, при характеристике освещения пользуются также другими показателями. Фон ─ это поверхность, на которой рассматривается объект различения. В зависимости от отражающей способности поверхности (ρ) фон бывает темный (ρ< 0,2), средний (ρ = 0,2-0,4), светлый (ρ > 0,4). Контраст ─ отношение разности яркостей объекта и фона к яркости фона (β). Бывает большой (β>0,5); средней (β = 0,2-0,5) и малый (β<0,2). Коэффициент пульсации освещенности (Кп) характеризует изменение освещенности во времени при использовании газоразрядных ламп с питанием переменным током. Рассчитывается по формуле: где Еmax, Emin и Еср ─ соответственно максимальная, минимальная и средняя освещенность поверхности за период ее колебания. Показатель ослепленности (Р) ─ это критерий оценки слепящего действия ослепительной установки. Р = (S ─ 1) · 1000, где S - коэффициент ослепленности. , где V1 – видимость объекта при экранировании блеских источников света; V2 – видимость объекта при наличии блестких источников света Освещение может быть естественным, искусственным и совмещенным. Совмещенное освещение ─ это освещение, при котором недостающее по нормам естественное освещение дополняется искусственным. Естественное освещение создается прямым солнечным светом и диффузным (рассеянным) светом небосвода. Естественное освещение помещений может быть: - боковым, создается светом, проходящим через окна; - верхним, создается светом, проходящим через световые фонари и проемы в покрытии; - комбинированным, это верхнее плюс боковое освещение. Световые фонари располагаются на перекрытии зданий и бывают прямоугольными, трапецевидные, типа ШЕД. Нормирование естественного освещения осуществляется по коэффициенту естественного освещения (КЕО). , где Ев – освещенность в определенной точке внутри помещения; Ен – наружная освещенность в точке горизонтальной плоскости измеряемая в тот же момент При нормировании естественного освещения значение коэффициента естественного освещения задается для определенных точек при боковом, а также при верхнем и комбинированном освещении, в зависимости от величины объекта различения, фона и контраста. Искусственноеосвещение создается светильниками, состоящими из источника света и осветительной арматуры. В качестве источников света наиболее часто используют лампы, которые подразделяют на две группы – накаливания и газоразрядные. Каждая из групп ламп имеет определенные преимущества и недостатки. Поэтому выбор источника света зависит от характера работы, условий среды, размеров помещений и др. Осветительная арматура предназначена для создания требуемого светораспределения, защиты глаза от действия ярких частей лампы, предохранения лампы от загрязнения и т.п. Основными характеристиками светильников являются КПД и светораспределение. Светораспределение светильников бывает глубокое (от глубокоизлучателей и др. светильников), косинусное (от светильников «Универсаль» и др.), равномерное (шар молочный и др.), широкое (от широкоизлучателей), синусное (от трубки цилиндрической и др.). По конструктивному исполнению светильники бывают открытые, защищенные, уплотненные, взрывонепроницаемые и др. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. Применяются две системы искусственного освещения – общее, которое может быть равномерным и локализованным, и комбинированное (общее плюс местное освещение). При нормировании искусственного освещения в зависимости от величины объекта различения, фона и контраста задается минимальная освещенность рабочих поверхностей, а также задается максимальное значение коэффициента пульсации освещенности и показателя ослепленности.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 324; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |