Обследование осветительной установки
Основной задачей обследования является определение соответствия освещенности на рабочих местах гигиеническим требованиям. Для этого необходимо детально изучить особенности и характер зрительной работы в обследуемом цехе на каждом рабочем месте: минимальные размеры объектов различения; светлость фона, т. е. коэффициент отражения рабочих поверхностей (фона); контраст между объектом различения и фоном; расстояние от объекта различения до глаз работающего; продолжительность зрительной работы и опасность возможного травматизма. При этом следует определить систему освещения, источники света, тип светильников общего и местного освещения, характер их размещения, расстояние между ними, высоту подвеса, своевременность замены и очистки источников света. Поскольку эффективность освещения во многом зависит от строительных материалов, используемых для отделки интерьера производственного помещения, необходимо определить коэффициент отражения стен и покрытий. ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ
Освещенность измеряют в основной рабочей зоне, на отдельных рабочих местах, расположенных в различных участках производственных помещений (в центре, у стен). Количество контрольных точек при измерении освещенности должно быть не менее 5. При гигиенической оценке общего освещения освещенность измеряется при всех включенных светильниках. При комбинированном освещении вначале измеряют освещенность от светильников общего, а затем местного и общего освещения. При этом необходимо определить фактическое значение освещенности, которое зависит от номинального напряжения в сети и рассчитывается по формуле E = Eабс * Uhom/[ Uном—K(Uном— Uср) ],
где Еабс — измеренная освещенность, лк; К. — коэффициент, равный 4 для ламп накаливания, 2 — для люминесцентных ламп при использовании индуктивного балластного сопротивления и для ламп ДРЛ, 1 —для люминесцентных ламп при использовании емкостного балластного сопротивления; Uном — номинальное напряжение в сети, В; Uср — среднее значение напряжения, равное U1- + U2/2 (где U\ и U2 — значения напряжения сети".9 начале и конце измерений). Полученные результаты измерений освещенности оформляют в В настоящее время освещенность измеряют с помощью объективных люксметров типа Ю-16 и Ю-116. Люксметры Ю-16 и Ю-П6. Порядок работы с приборами. Селеновый люксметр Ю-16 имеет 3 шкалы: до 25 лк (цена деления 0,5 лк); до 100 лк (цена деления 2 лк); до 500 лк (цена деления 10 лк). Прибор отградуирован для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания. Поэтому при измерении освещенности от других источников света в показания прибора нужно вводить соответствующие поправки. Для люминесцентных ламп дневного света (ЛД) поправочный коэффициент равен 0,9, для ламп белого света (ЛБ) — 1,1, для дуговых ртутных ламп (ДРЛ) — 1,2, для естественного освещения — 0,8. Люксметр Ю-116 (рис. 25) состоит из измерителя, отдельного фотоэлемента и 4 насадок. На передней панели измерителя имеются переключатель и табличка со схемой, показывающей связь испытуемых насадок с диапазонами измерений освещенности, приведенных в табл. 31
Таблица 31. Определение коэффициента пересчета шкалы люксметра Ю-116
Прибор имеет две градуированные в люксах шкалы: одна состоит из 30, вторая — из 100 делений. На каждой шкале точками отмечено начало измерений: на шкале 0 — 30 точка расположена над отметкой 5, на шкале 0 — 1000 — над отметкой 17. Насадка из белой пластмассы, обозначенная на внутренней стороне буквой К, применяется только совместно с одной из трех других насадок (М, Р, Т). Без насадок люксметром можно измерить освещенность в пределах 5 — 30 и 17 — 100 лк. Применяя одновременно насадки КМ, КР, КТ, получают светофильтры с коэффициентом ослабления света, равным соответственно 10, 100, 1000. При нажатии правой кнопки переключателя для отсчета показаний следует пользоваться шкалой 0 — 100, при нажатии левой кнопки — шкалой 0 — 30.
С целью предохранения селенового фотоэлемента от чрезмерной освещенное!'!! начинать измерение нужно с установления насадки КТ, а затем последовательно КР и КМ, сначала нажимая правую, а затем левую кнопку. Пример. На- фотоэлементе установлены насадки К и М, нажата правая кнопка, стрелка на шкале 0 - 100 находится над делением 22. Тогдаизмеряемая освещенность будет равна 22-10=220 лк. Определение коэффициента отражения фона. В связи с тем, что глаз человека различает предметы по их яркости, в нормах освещенности первые 5 разрядов, отличающиеся по точности зрительной работы {величине объекта различения), разбиты на 4 подразряда в зависимости от контраста между объектом различения и фоном, а также от характеристики фона — его светлости, определяемой коэффициентом его отражения. Коэффициент отражения — это отношение отраженного светового потока к падающему, определяемое по формуле ß = Fотр/Fпад., где ß — коэффициент отражения; Fотр — отраженный световой поток; Fпад— падающий световой поток. Приблизительно коэффициент отражения можно определить путем измерения освещенности поверхности (падающий световой поток), а затем, повернув фотоэлемент люксметра воспринимающей стороной к исследуемой поверхности под углом 45° на расстоянии 5—6 см, вновь измерить отраженную освещенность (отраженный световой поток). Значения коэффициентов отражения различных материалов приведены в приложении 19. Определение контраста между объектом различения и фоном. Величина контраста между объектом различения (обрабатываемой деталью) и фоном, на котором деталь рассматривается, определяется путем вычисления разности между коэффициентами отражения фона и объекта различения (детали), деленной на величину коэффициента отражения фона по формуле
К= (ВФ~В0)/ВФ, где К — контраст; Вф— яркость фона, т. е. его коэффициент отражения; В0 '— коэффициент отражения объекта различения. Величину контраста, когда объект различения светлее фона, на котором он рассматривается, можно определить по другой формуле K = (В0 — ВФ}[В0. Пример. На белой бумаге, коэффициент отражения которой равен 0,7, или 70 %, чертеж черной тушью имеет коэффициент отражения 0,1, или 10 %. Тогда контраст будет равен 0,7- 0,1 К = (Вф — В0)/Вф = = 0,86, т. е. 86 %. 0,7 Определение коэффициента пульсации освещенности. Газоразрядные лампы в цепи переменного тока с частотой 50 Гц излучают пульсирующий световой поток с частотой 100 колебаний в секунду, что ведет к дополнительному утомлению зрительного анализатора, а также возникновению стробоскопического эффекта. В связи с этим коэффициент пульсации освещенности рабочей поверхности, при освещении помещений газоразрядными лампами, не должен превышать значений, приведенных в табл. 32. В помещениях, где выполняется работа VI и VIIIa разрядов, коэффициент пульсации освещенности может быть увеличен до 30 %. В то же время в механизированных складах и других помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, коэффициент пульсации не должен быть выше 20 %. Коэффициент пульсации — количественный критерий глубины пульсации освещенности, создаваемой газоразрядными лампами,— представляет собой отношение разности максимальной и минимальной освещенности рабочей поверхности к удвоенной средней освещенности за период ее колебания. Kп = (Eмаке—Eмин)/2Eср* 100, где Кп — коэффициент пульсации, %; Eмакс и Емки — максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк; Еср — среднее значение освещенности за этот же период, лк.
Таблица 32. Значение коэффициента пульсации освещенности
Контроль за глубиной пульсации газоразрядных ламп осуществляется по техническому паспорту действующей осветительной установки. Величина пульсаций светового потока в значительной степени зависит от способа включения газоразрядных ламп. При однофазном включении коэффициент пульсации люминесцентных ламп типа ЛБ составляет в среднем 24%, ламп ЛДЦ — 41 %, ДРЛ — •65 %, дуговых ксеноновых— 130 %. Коэффициент пульсации значительно снижается за счет интерференции световых потоков при параллельном включении ламп на две или три фазы: для ламп типа Л Б он составляет 10 %, для ЛДЦ— 17 %, для ДРЛ — 30— 32 %. Снижение пульсации может быть достигнуто путем использования двухламповых схем с пускорегулирующей аппаратурой. Пульсация может понижаться и в результате включения осветительных установок в сеть с током частотой от 300 Гц и выше (Н. И. Зоз, 1980). Определение показателя ослепленности. Согласно СНиП П-4-79, показатель ослепленности — критерий оценки слепящего действия осветительной установки — для светильников общего освещения в производственных помещениях (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в табл. 33. При проектировании искусственного освещения или при проверке соответствия действующей осветительной установки требованиям гигиенического нормирования следует применять упрощенный инженерный метод расчета показателя ослепленности (Ц. И. Кроль, Е. И. Мамсурова, 1979). Метод позволяет выбрать критерий оценки показателя ослепленности, который определяется по размещению светильников в освещенном пространстве производственного помещения, а также по значимости параметров осветительной установки, влияющих на уровень показателя ослепленности. При этом используются 4 таблицы, охватывающие различные типы светильников (круглосимметричные, протяженные) и источников света (газоразрядные лампы высокого и низкого давления, лампы накаливания). Меры по ограничению отраженной блескости поверхностей. Необходимые меры по ограничению отраженной блескости поверхностей, обладающих зеркальным и смешанным отражением, при работах I—IV разрядов предусмотрены СНиП П-4-79 и приводятся в приложении 20 и на рис. 26. Ограничение отраженной •блескости в зависимости от характера зрительной работы осуществляется с помощью соответствующего источника света, вида светильника и правильного расположения светильников местного освещения относительно рабочей поверхности и глаз работающего.
Расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО). В СНиП П-4-79 приведены нормируемые значения КЕО при совмещенном освещении. При этом указано, что в некоторых производственных помещениях допускается применять расчетные значения КЕО ниже нормируемых их значений. Поэтому на стадии предупредительного санитарного надзора может возникнуть необходимость расчетной проверки КЕО. Расчет естественного освещения, изложенный в СНиП П-4-79, чрезвычайно громоздкий и трудоемкий. Поэтому в настоящее время применяется упрощенная расчетная проверка естественного освещения производственных помещений, описанная Н. Н. Киреевым L(1979) и изложенная в приложении 13.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|