КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Задача 1. Расчет искусственного освещения.
Кафедра «Аэрология, охрана труда и окружающей среды»
КОНТРОЛЬНО–КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Задача 1. Расчет искусственного освещения. Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения. Задача 3. Акустический расчет помещения. Направление подготовки:
Выполнил: ст. гр. Проверил: д.т.н., проф. Л.Э. Шейнкман
Тула-2013 720184-02 Абвгде-жз Из каждого вертикального столбца таблицы вариантов выбирается значение, стоящее в строке, номер которой соответствует номеру соответствующей буквы. Например, для приведенного выше шифра для решения задачи № 1 из таблицы 2 выписываем следующие исходные данные: Тип светильника – ЛСП 01, А=18, В=18, Н=5,1, разряд зрительных работ – IV, подразряд – г, =50, =30.
Задача 1. Расчет искусственного освещения.
Задание: Спроектировать систему общего равномерного освещения в производственном помещении. Варианты заданий для расчета приведены в таблице 2.
Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. При проектировании различных систем искусственного освещения применяются различные методы. Для расчета общего равномерного освещения наиболее часто применяется метод светового потока (коэффициента использования). В основу метода светового потока положена формула: где - световой поток одной лампы, лм; - нормируемая минимальная освещенность, принимается по графе 9 табл. 16, лк; - площадь освещаемого помещения, м2; - коэффициент минимальной освещенности: для дуговых ртутных ламп – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1; - коэффициент запаса, зависит от вида деятельности; в задании равен 1,5; - число светильников в помещении, принимается в зависимости от размеров помещения в соответствии со схемой строительного модуля (рис.1) и исходными данными (табл. 2); - число ламп в светильнике (для дуговых ртутных и металлогалогеновых ламп =1, для люминесцентных ламп = 2). - коэффициент использования светового потока лампы, зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильника и индекса помещения , определяется по таблицам 3 и 4, %. Индекс помещения определяется по формуле: где А и В – длина и ширина помещения, м; Нр - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м, Hр=Н-Н1-Н2; Н – высота помещения от пола до потолка; Н1= 0,8 м – высота рабочей поверхности над уровнем пола (высота стола); Н2 = 0,7 м – расстояние от светильника до потолка для ламп ЛСП, РСП, ГСП; Н2 = 0 – для ламп ЛВО.
Рис.1. Схемы размещения светильников
Данные для проектирования системы общего равномерного освещения цехов промышленных предприятий Таблица 1
Варианты заданий для расчета системы общего равномерного освещения Таблица 2
Расчет общего равномерного освещения производится в следующей последовательности: 1. Определяется площадь пола помещения, подлежащего освещению. 2. Устанавливается норма освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от разряда зрительных работ по СНиП 23-05-95 (таблица 16, графа 9). 3. Выбирается схема размещения светильников в зависимости от габаритов помещения (см. рис.1, табл.1, исходные данные) и определяется число рядов светильников. 4. Принимаем количество светильников Nл в ряду (линии) для помещения длиной А. Примечание: Светильники типа РСП или ГСП – в плане имеют форму круга; расстояние между ними в ряду должно быть не менее 2,0 м (рис.1, схема 2). Светильники типа ЛСП или ЛВО – в плане имеют форму прямоугольника; средняя длина такого светильника – 1500 мм; расстояние (зазор) между светильниками – не менее 200 мм. Светильники с люминисцентными лампами располагаются вдоль линии модуля (рис 1, схема 1). Длина модуля L = 6,0 м. В случае, когда число рассчитанных светильников невозможно разместить в одной линии модуля, следует в каждой линии предусмотреть по 2 ряда светильников; расстояние между рядами одной линии принять 1,0 – 2,0 м. 5. Определяем общее количество светильников в помещении N. 6. В соответствии с типом светильника устанавливается количество ламп в светильнике n. 7. Определяется индекс помещения i. 8. Выбирается коэффициент использования светового потока . 9. Рассчитывается величина светового потока для одной лампы. 10. Из таблицы 5 выбирается конкретная марка лампы с величиной светового потока наиболее близкой к расчетной. Считаем отклонение расчетного значения светового потока от табличного DФ. Допустимое отклонение расчетного значения от табличного должно находиться в пределах от –10 до +20%. Если величина расчетного значения светового потока отличается от табличного значения на большую величину, производится корректировка системы освещения. 11. Выполняется эскиз системы общего равномерного освещения в осях с размерами между рядами и центрами светильников. 12. В заключение работы делается вывод о том, сколько ламп, какого типа, с каким (принятым) световым потоком требуется для создания в данном помещении нормированной освещенности для выполнения зрительных работ соответствующего разряда.
Коэффициент использования светового потока Светильники с люминесцентными лампами Таблица 3
Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82): ЛСП 01 – светильник с люминесцентной лампой (Л) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 01 ЛВО 01 – светильник с люминесцентной лампой (Л) встраиваемый в подвесной потолок (В) для общественных зданий (О), серии 01
Коэффициент использования светового потока Светильники с дуговыми ртутными лампами Таблица 4
Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82): РСП 05 – светильник с дуговой ртутной люминесцентной лампой ДРЛ (Р) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 05 ГСП 07 – светильник с металлогалогенной лампой МГЛ (Г) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 07
Световые параметры ламп накаливания, люминесцентных и дуговых ртутных ламп Таблица 5
Примеры расшифровки ламп: ЛБ 65: Л – люминесцентная; Б – белого цвета; 65 – мощность, Вт ЛД 20: Л – люминесцентная; Д – дневного цвета; 20 – мощность, Вт ЛДЦ 40: Л – люминесцентная; Д – дневного цвета; Ц – с улучшенной светопередачей; 40 – мощность, Вт ДРЛ 80: Д – дуговая; Р – ртутная; Л – люминесцентная; 80 – мощность, Вт МГЛ 2000: МГЛ – металлогалогенная; 2000 – мощность, Вт Использование ламп ДРЛ и МГЛ для общего освещения возможно в высоких цехах (6 м и выше)
|