ПредишенСледващото

3. Раздел за безопасност и проектиране на околната среда решения

В този раздел, трябва да се изчисли на производството на осветление в помещението на централната химическата лаборатория.

3.1. Видове и осветителни системи. осветление норми

Следните видове изкуствено осветление: работа, за да работят, преминаването на хора и трафик; аварийно (защитно осветление), за да продължи и за спешната евакуация; Сигурност осветление след час и дълг.

Осветителни системи са разделени на общи и комбинирани. Общото осветление също е разделен на общия униформа и генерала, с акцент върху работните места. Общо еднакво осветление - осветление, при която лампи са разположени обикновено в горната част на сградата на зона осигури равномерно осветяване на цялата област. Общото осветление с акцент върху работните места - осветление, където общите осветителни лампи имат пряко на работните станции, или да акцентират работата си. Комбинирано покритие включва осветителни тела, както общо и локално осветление.

Въвеждане на ограничителен режим осветление космическа индустрия регламентира минималната допустима степен, в зависимост от големината на най-малкия обект разграничението, контрастът на обекта с различни характеристики на средата на заден план и вида на извършената работа. Изберете необходимата осветявания от строителните наредби - за изрезки от 23-05-95 "естествено и изкуствено осветление." Цялата работа по точността разделени в шест категории, в зависимост от големината на обекта, ще бъдат отстранени от окото е не повече от 0.5 m.

За детската стая осветление стандарти дадени централната химическата лаборатория:

Характеристики на визуално произведение

Ripple фактор К - относителна мярка за дълбочината на осветление колебания в резултат от промени във времето на светлинния поток на газоразрядни лампи, задвижвани от променлив ток:

където Emax. Емин. Eav - максимален, минимален и средни стойности за периода осветление на трептене AC Лукс.

Glare осветителна инсталация изчислява индекс слепота P определя от израза:

къде е - ослепителна коефициент, равен на осветеност разликите праговите съотношение с и без ослепителна източници в зрителното поле.

3.2. Електрически източници на светлина

В момента най-широко използвани два вида източници на светлина: лампи с нажежаема жичка и газоразрядни лампи. В тази стая централната химическата лаборатория използва газоразрядни лампи.

газоразрядни лампи са класифицирани в флуоресцентна лампа (ниско налягане) и високи лампи с високо налягане. Емисии на флуоресцентни лампи се основава на луминисценция явление - осветяване на атоми и молекули на инертен газ и пара живак, което се случва при възбуждане с електрическо поле. газоразрядни има значително по-висока светлинна ефективност, в сравнение с топлинното излъчване. електрическо поле, генерирани между електродите, когато лампата е свързан към електрическата мрежа, действа на свободни електрони и газови йони. Възниква електрически ток предизвиква ултравиолетова радиация във видима светлина. фосфор определя от вида и цвета на светлината радиация от лампата.

За образуването на газоразрядна лампа стартерни електроди на импулс от високо напрежение. Поддържането на изпълнение на баласта се извършва, състояща се от индуктор или дросел и кондензатор. светлина (лампа ефективност) достига 93 лумена / W.

Среден живот - 10000ch. Те са по-малко чувствителни към колебанията в захранващото напрежение среда.

Според спектрален състав на светлинния поток се отличават бяла светлина (LB), дневна светлина (LD), подобрен спектрален състав (MDC), охлажда се бяла светлина (LHB).

3.3. изчисляване на осветление

Изходни данни за изчисления на осветлението са normable минимална стойност или средна яркост; източник на светлина тип и лампата; височина на инсталацията на осветително тяло; геометричните размери на осветената стая или отворено пространство; коефициент на отражение на тавана, стените и съоръженията за дизайн на повърхността.

Осветяването всяка точка има два компонента: права линия, пряко създадена от лампите и отразени, която се образува от отразена от тавана и стените на светлинния поток Е = ЕТР + Eotr.

Начин на използване на светлинен поток. Тя позволява изчисляването на осветителната инсталация, като се вземат предвид преки и косвени компоненти осветление. При използване на фактор на светлинен поток Uou разбира съотношение на светлинен поток инцидент на осветената повърхност на общия светлинен поток на всички осветителни тела лампи. Uou фактор използване зависи от вида на лампата разпределение на светлината, височината на окачване на осветителите над осветената повърхност, геометричните характеристики на осветените зони, както и на тавана на коефициентите за размисъл, стените и пода на помещението.

Uou зависимост от геометричните характеристики, определени от индекса на поставяне:

където - дължина, m; б - Ширина, m; ч - на височина на осветителното тяло за работна повърхност м на.

С нарастване на стойностите на индекса на използване пространство фактор нараства, тъй като това увеличава делът на светлинен поток директно инцидент на осветената повърхност. степента на използване също се увеличава с увеличаването на тавана на ПП на размисъл коефициенти. стени RC и RP изчислява повърхност. те могат да се определят характеристиките на материалите.

Брой лампи N, е необходимо да се създаде стая в осветената предварително определено ниво осветление E, се определя от израза:

където S - площ, м 2; Z - средно съотношение осветеност до минимум, характеризиращ се с неравномерно осветление е 1.15 и за лампи с нажежаема жичка и XRD, DRI и 1,1 - за флуоресцентни лампи; KZ - коефициент на безопасност, като се взема предвид намалението с времето на светлинния поток на лампите; Приема се, равна на 1.2, за лампи с нажежаема жичка и за газоразрядни лампи 1,4; п - брой на лампи в осветителното тяло, NY; F - светлинен поток в лампата, л.м.; Uou - съотношение използване на светлинен поток.

съотношение Uou се изчислява по формулата:

където # 951; St - ефективността на осветителя Uou ↓ - използване на лампа поток излъчвана в долната полукълбо; Uou ↑ - използване на лампа поток, излъчван в горния полукълбо; F ↓ - поток лампа по време на приема лампа ефективност на 1, излъчвана в долната полукълбо; F ↑ - поток на лампата по време на приема на лампата ефективност на 1, излъчвана от горната полукълбо; Fl - приток на всички лампи в осветителното тяло.

Приема размер след лаборатории:

дължина - 18 m, ширина - 10 м, височина - 3.5 m.

За да инсталирате с помощта на преки осветителни тела, KCC тип D, с флуоресцентни лампи тип LPO 02-2 * 40. Лампа ефективност таван 0,8.Koeffitsient отражение Предполага се равнява на 70% (бял лепкав боя), коефициент на отражение на стените се приема равен на 50% (тапети пясъчно жълто) и коефициент на отражение изчисление маса повърхности приемат 10% (матирано стъкло). Normability минимална осветеност лаборатория - 400 лукса. Светлинен поток на луминесцентната лампа BL-40 е 3000 лумена.

Намираме индекс стайна I = 18 # 903; 10 / (3,5 # 903; (18 + 10)) = 1,84

След това се определи съотношението на светлинен поток.

Тъй като пряк светлинния лъч, потокът от изпадане в горния полукълбо, може да бъде пренебрегната, и предположи, че от целия поток на лампата е в долната полукълбо, следователно F ↓ = Fl Uou ↓ = 75

Получават Uou = 0.8 # 903; 75 = 60%

Броят на лампи е равен на: N = 400 # 903, # 180 903; 1.1 # 903; 1.4 / (2 # 903; 3000 # 903; 0.6) = 30,8.

Следователно, за създаване на желаното осветление в лаборатория трябва да установи лампата 32, тъй като тя трябва да бъде четен брой.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!