Техногенная безопасность в ноосфере. Бояршинов А.В. - 6 стр.

UptoLike

Рабочее
освещение предусматривается для всех помещений производственных зданий, а также участков открытых
пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.
Аварийное
освещение в помещениях и на местах производства работ необходимо предусматривать, если отключение
рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования может привести к взрыву, пожару,
длительному нарушению технологического процесса или работы объектов жизнеобеспечения. Наименьшая освещенность,
создаваемая аварийным освещением, должна составлять 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения, но не
менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территории предприятий.
Эвакуационное
освещение следует предусматривать в местах, отведенных для прохода людей, в проходах и на
лестницах, служащих для эвакуации людей в количестве более 50 человек. Это освещение должно обеспечивать на полу
основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц освещенность не менее 0,5 лк в помещениях и 0,2 лк на открытой
территории.
Охранное
освещение предусматривается вдоль границ территории, охраняемой в ночное время. Охранное освещение
должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли.
Источники искусственного освещения. В качестве источников искусственного освещения применяются
лампы
накаливания и газоразрядные лампы.
В
лампах накаливания
источником света является раскаленная вольфрамовая проволока. Эти лампы дают непрерывный
спектр излучения с повышенной (по сравнению с естественным светом) интенсивностью в желто-красной области спектра.
По конструкции лампы накаливания бывают вакуумные, газонаполненные, бесспиральные (галогенные).
Общим недостатком ламп накаливания является сравнительно небольшой срок службы (менее 2000 часов) и малая
световая отдача (отношение создаваемого лампой светового потока к потребляемой электрической мощности) (8 – 20
лм/Вт). В промышленности они находят применение для организации местного освещения.
Наибольшее применение в промышленности находят
газоразрядные лампы
низкого и высокого давления.
Газоразрядные лампы низкого давления, называемые
люминесцентными
, содержат стеклянную трубку, внутренняя
поверхность которой покрыта люминофором, наполненную дозированным количеством ртути (30 80 мг) и смесью
инертных газов под давлением около 400 Па. На противоположных концах внутри трубки размещаются электроды, между
которыми, при включении лампы в сеть, возникает газовый разряд, сопровождающийся излучением преимущественно в
ультрафиолетовой области спектра. Это излучение, в свою очередь, преобразуется люминофором в видимое световое
излучение. В зависимости от состава люминофора люминесцентные лампы обладают различной цветностью.
В последние годы появились газоразрядные лампы низкого давления со встроенным высокочастотным
преобразователем. Газовый разряд в таких лампах (называемый вихревым) возбуждается на высоких частотах (десятки кГц)
за счет чего обеспечивается очень высокая светоотдача.
К газоразрядным лампам высокого давления (0,03 – 0,08 МПа) относят
дуговые ртутные лампы
(ДРЛ). В спектре
излучения этих ламп преобладают составляющие зелено-голубой области спектра.
Основными достоинствами газоразрядных ламп является их долговечность (свыше 10 000 ч), экономичность, малая
себестоимость изготовления, благоприятный спектр излучения, обеспечивающий высокое качество цветопередачи, низкая
температура поверхности. Светоотдача этих ламп колеблется в пределах от 30 до 105 лм/Вт, что в несколько раз превышает
светоотдачу ламп накаливания.
Нормирование искусственного освещения. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных
помещениях устанавливается в зависимости от характеристики зрительной работы и регламентируется строительными
нормами и правилами СНиП 23-05–95 «Естественное и искусственное освещение».
Характеристика зрительной работы определяется минимальным размером объекта различения, контрастом объекта с
фоном и свойствами фона.
Объект различения
рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые следует контролировать в
процессе работы.
Фон
поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон
считается: светлым при коэффициенте отражения ρ светового потока поверхностью более 0,4; средним при коэффициенте
отражения от 0,2 до 0,4; темным при коэффициенте отражения менее 0,2.
Контраст
К объекта различения с фоном определяется отношением абсолютной величины разности яркостей объекта
B
о
и фона
B
ф
к наибольшей их этих двух яркостей. Контраст считается большим при значениях К более 0,5; средним при
значениях
К
от 0,2 до 0,5; малымпри значениях К менее 0,2.
В соответствии со СНиП 23-05–95 все зрительные работы делятся на 8 разрядов в зависимости от размера объекта
различения и условий зрительной работы. Допустимые значения наименьшей освещенности рабочих поверхностей в
производственных помещениях в соответствии со СНиП 23-05–95 приведены в Приложении 1. (В зарубежных нормах
размер объекта различения часто указывают в угловых минутах).
Кроме цветности источников света и цветовой отделки интерьера, влияющих на субъективную оценку освещения,
важным параметром, характеризующим качество освещения, является коэффициент пульсации освещенности
K
п
:
K
п
= (
Е
max
Е
min
)/2
Е
ср
·
100 %,
(4)
где
Е
max
максимальное значение пульсирующей освещенности на рабочей поверхности;
Е
min
минимальное значение
пульсирующей освещенности;
Е
ср
среднее значение освещенности.
Пульсации освещенности на рабочей поверхности не только утомляют зрение, но и могут вызывать неадекватное
восприятие наблюдаемого объекта за счет появления стробоскопического эффекта.
Стробоскопический эффект
кажущееся
изменение или прекращение движения объекта, освещаемого светом, периодически изменяющимся с определенной
частотой. Например, если вращающийся белый диск с черным сектором освещать пульсирующим световым потоком