Освещенность ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЖД СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДОЙ
Освещенность
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЖД СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДОЙ В соответствии с положениями Р 2. 2. 2006– 05 при обеспечении безопасности труда в вечернее и ночное время используют понятие “световая среда”.
СВЕТОВУЮ СРЕДУ ХАРАКТЕРИЗУЮТ БОЛЕЕ 40 ПОНЯТИЙ: Ø естественное и искусственное освещение; Ø объект различения и фон; Ø общее освещение и освещение безопасности; Ø яркость и блескость; Ø коэффициенты: естественной освещенности (КЕО), пульсации освещенности, светового климата и др. В обеспечении безопасности жизнедеятельности основная роль отведена СВЕТУ.
Проблема, поиск, решение, приоритет Проблема – создание благоприятного светового комфорта на рабочих местах в производственных и бытовых условиях. За 1000 летний поиск в решении проблемы плодотворными стали последние 100 лет. За это время ученые всего мира: Ø классифицировали источники света (7 видов); Ø классифицировали системы освещения; Ø узаконили более 100 терминов и определений; Ø создали специальную науку “Светотехника” и дали жизнь другим смежным наукам; Ø разработали светоцветовую концепцию БЖД; Ø издали, опубликовано более 500000 монографий, учебников, справочников, статей; Ø предложили ряд мероприятий и методов по защите органов зрения; Ø апробировали и дали заключение к выпуску промышленностью более 20 видов источников искусственного света и более 100 типов светильников, более 30 видов средств индивидуальной защиты; Ø добились принятия рядом стран национальных стандартов по созданию светового климата на рабочих местах, в лечебных, учебных и других учреждениях.
В решении вопросов проблемы заслуженный приоритет принадлежит: Леонардо да А. Н. Лодыгин С. И. Вавилов Винчи Лампа Люминесцентная Керосиновая накаливания лампа
В решении вопросов проблемы заслуженный приоритет принадлежит: Леонардо да А. Н. Лодыгин С. И. Вавилов Винчи Лампа Люминесцентная Керосиновая накаливания лампа
России принадлежит приоритет в создании: Ø лампы накаливания; Ø люминесцентной лампы; Ø первых в мире национальных норм освещенности, Ø получения и распространения света по трубам волокнам и др.
Освещение. Термины. Классификация Освещение играет основную роль в обеспечении БЖД человека. Видимая опасность во многом спасает человека от травм и смертельных случаев. Безопасные условия труда создаются освещением – характеризуемое количественными и качественными показателями. Количественные показатели – это световой поток, сила света, освещенность и яркость. Качественные показатели - определяют условия зрительной работы, – фон, контраст объекта различения с фоном и др. Основные из них регламентируются СНи. П 23 05 03
Освещение. Термины Ø естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Ø боковое естественное освещение – естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах. Ø верхнее естественное освещение – естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания. Ø коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода (выражается в процентах).
СФУ Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – это соотношение двух величин естественной освещенности (Е), выраженной в процентах: в некоторой точке помещения (Е 1) и в точке под небосводом (Е 2). КЕО = (Е 1/Е 2)*100% Е 1 Е 2 Кафедра «Безопасность и экология производства»
Освещение. Термины Ø освещение безопасности – освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Ø рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий. Ø эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения. Ø дежурное освещение - освещение в нерабочее время.
Освещение. Термины Ø местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах. Ø совмещенное освещение – освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. Ø рабочая поверхность – поверхность, на которой производится работа и нормируется или измеряется освещенность.
Освещение. Термины Ø объект различения – рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы; Ø фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается: l светлым – при коэффициенте отражения поверхности более 0. 4; l средним – то же, от 0. 2 до 0. 4; l темным то же, менее 0. 2; Ø контраст объекта различения с фоном (К) определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона. Контраст объекта различения с фоном считается: Ø большим – при К более 0, 5 (объект и фон резко отличаются по яркости); Ø средним – при К = 0, 2 до 0, 5 (об. и ф. заметно отличаются по яркости); Ø малым – при К менее 0, 2 (малое отличие по яркости);
Освещение. Термины Ø стробоскопический эффект – явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, с газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током. Освещенность (Е) – отношение светового потока, падаю щего на поверхность, к ее площади (люкс). Люкс (лат. свет солнца, освещение) равен освещенности поверхности площадью 1 м 2, по которой равномерно распределен световой поток в 1 лм (1 лк = 1 лм м~2). Освещенность в 1 лк дает возможность ориентироваться в окружающей обстановке, но не позволяет выполнять работу, при которой необходимо различать мелкие детали.
Классификация освещения Ø Освещение – световая энергия солнца, луны и искусственных источников света, дающие возможность зрительного восприятия объектов в окружающей человека природной среде. При обеспечении БЖД в зависимости от типа источника света отличают два вида освещения: Ø естественное освещение, создаваемое природными источниками света (солнце, луна); Ø искусственное освещение, создаваемое искусственными источниками света (керосиновые лампы, свечи, лампы накаливания, газоразрядные лампы и более десятка др. типов).
В зависимости от направления светового потока, создаваемого естественным источником света, отличают: одностороннее естественное боковое О. (окна в одной из стен здания, применяют двухстороннее естественное боковое О. в зданиях с шириной – до 12 м); (окна имеются в двух стенах здания, применяют в зданиях шириной более 12 м. ); трехстороннее (четырехстороннее) естественное верхнее освещение (в больших по площади зданиях, в которых свет поступает естественное боковое через фонари, световые проемы и т. п. ); освещение;
По назначению освещение подразделяют на 13 видов: Ø общее; Ø эвакуационное; Ø рабочее; Ø комбинированное; Ø дежурное; Ø совмещенное; Ø местное; Ø витринное; Ø архитектурное; Ø концертно Ø рекламное; эстрадное; Ø освещение Ø специальное безопасности; Ø (для освещения улиц, дорог, стадионов и т. д. ).
Как правило, в помещениях цехов из перечисленных видов освещения обязательно: Ø рабочее, Ø эвакуационное, Ø дежурное освещение и Ø освещение безопасности. Другие виды освещения устраиваются в зависимости от категории зрительных работ.
Ø Рабочее освещение обеспечивает безопасные условия труда при выполнении технологических операций и ведении производственных процессов. Ø Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Такое освещение (в помещениях и на местах произ водства наружных работ) предусматривают в тех случаях, когда отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов могут вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса и т. п.
Эвакуационное освещение в помещениях или вне помещений предусматривают: Ø в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуируемых более 50 чел. ; Ø на лестничных клетках многоэтажных цехов, в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход из помещения при аварийном отключении рабочего освещения связан с опасностью травматиз ма из за продолжения работы производственного оборудования; Ø в помещениях общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в них одно временно находится более 100 чел. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц, в помещениях – 0, 5 лк, а на открытых территориях – 0, 2 лк.
Эвакуационное освещение Наименьшая освещенность рабочих поверхностей произ водственных помещений и территорий, требующих обслужи вания в аварийном режиме, должна составлять 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе общего, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. Светильники аварийного освещения в помещениях мо гут быть использованы для эвакуационного освещения. Обыч но для аварийного и эвакуационного освещения используют лампы накапливания, реже – люминесцентные. Применение других ламп для этих целей не допускается. В общественных и вспомогательных зданиях выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел. , а также выходы из производственных помещений без естественного света или имеющих площадь более 150 м 2, должны быть отмечены све товыми указателями, присоединенными к сети аварийного освещения.
Охранное освещение. Его устраивают там, где отсутствуют специальные технические средства охраны, путем создания осветительной сети вдоль границ территории, охра няемой в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0, 5 лк на уровне земли. Дежурное освещение устраивают для выполнении производственных функций дежурным персоналом объекта. Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируется.
ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕТА Ø некробиотическое; Ø морфофункциональное; Ø эстетическое; Ø психофизиологическое воздействие.
Некробиотическое действие света Основано на особенности коротковолнового ультрафиолетового излучения, которое оказывает бактерицидное действие, уничтожая микробы, бактерии. Такому воздействию подвергаются люди, живущие в квартирах, в которые ограниченно поступают солнечные лучи, или работающие в аналогичных условиях на производстве. В результате происходит нарушение иммунной системы, ведущее к заболеваниям.
Морфофункциональное действие света Способствует улучшению обмена веществ, закаливанию организма и его сопротивляемости инфекционным заболеваниям. Происходит все это через облучение светом, когда мы “загораем” в летнее время. Такое влияние зависит от сочетания цвета, света и длины его волны.
Эстетическое воздействие света Характеризуется наслаждением прекрасного природного пейзажа под солнечным светом. Имеются данные исследований в заводских условиях о снижении заболеваемости, травматизма, увеличения производительности труда, подъема сил, настроения, желания работать, если в помещении на основе эстетических принципов создан интерьер с благоприятным светоцветовым климатом.
Психофизиологическое действие света Характеризует связь с высшими психофизиологическими функциями и зрительными восприятиями. Его эстетическое воздействие еще значительнее, чем эстетическое: наслаждение и тоска, физический подъем и страх, умиротворенность и т. д.
Недостаточное освещение в зоне рабочего места приводит к следующим негативным последствиям: Ø повышенное напряжение органов зрения; Ø утомление с головными болями и другими расстройствами; Ø развитие близорукости и др. заболеваний органов зрения; Ø апатия, сонливость, тревожное состояние; Ø снижение интенсивности обмена веществ в организме и общее ослабление; Ø снижение производительности труда, качества продукции; Ø увеличение травматизма.
При больших уровнях освещенности, особенно при ярком свете, кроме перечисленных выше негативных последствиях, создаются предпосылки для: Ø снижения зрительных характеристик; Ø перевозбуждения нервной системы; Ø нарушения механизма сумеречного зрения; Ø ожоги глаз, слезливость, катаракты и др.
Наибольших психофизиологических срывов происходит в местностях, где большую часть года жизнь человека происходит под небом, покрытом серыми свинцовыми тучами, когда идут длительные дожди, а солнце появляется изредка. Еще тяжелее условия жизни в северных широтах с продолжительной полярной ночью, сопровождающиеся тяжелыми последствиями как при проживании в таких географических зонах, так и при переселении в средние и южные широты.
Таким образом, освещение, призванное в первую очередь обеспечить производительность труда и нормальный световой климат, одновременно производит эффективное эмоционально художественное воздействие, насыщая помещение светом и создавая ощущение легкости, что улучшает условия труда и делает труд безопасным.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА Цвет – это свойство тел вызывать определенные зрительные ощущения в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого видимого излучения. Цвет характеризуется спектром с последовательностью чередования: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Но при освещении искусственным светом цветовосприятие изменяется: Ø теплые (красный, оранжевый и желтый) цвета – светлеют; Ø холодные (зеленые, голубые, синие, фиолетовые) цвета – темнеют; Ø красные цвета становятся более насыщенными; Ø оранжевые – краснеют, голубые – зеленеют; Ø фиолетовые – краснеют, а светло желтые и иногда фиолетовые и темно синие неотличимы соответственно от белых, пурпурных и черных.
Психофизиологическое влияние цвета на человека (М. Дерибере) Ø красный – возбуждает, повышает давление крови и ритм дыхания, увеличивает мускульное напряжение, сильно влияет на настроение; Ø оранжевый – вызывает радость, успокаивает или раздражает (в ряде случаев), улучшает пищеварение и ускорение тока крови; Ø желтый – стимулирует зрение, деятельность мозга и нервов, успокаивает нервозность, придает веселость, игривость, общительность; Ø зеленый – ассоциирует природу, вызывает чувство покоя, свежести, успокаивает нервную систему, снимает стрессовое состояние, способствует снижению давления крови;
Психофизиологическое влияние цвета на человека (М. Дерибере) Ø голубой – создает ощущение небесной дали, свежести, прозрачности. По воздействию приравнивается к зеленому, но в лечебном отношении облегчает болезненное состояние эффективнее, чем зеленый; Ø фиолетовый – пышный, благородный, в большей степени утомляет, чем стимулирует деятельность сердца, вызывает чувство печали; Ø коричневый – успокаивает, создает чувство крепости и устойчивость предметов, а с примесью серого цвета действует на психику с подавляющим эффектом; Ø серый – холодный, унылый, вызывает апатию и скуку; Ø белый – легкий, холодный, благородный (символ чистоты) служит для создания множества оттенков при смешивании с другими цветами; Ø черный – мрачный, тяжелый, резко снижает настроение.
В промышленности воздействие того или иного цвета на человека широко применяют в охране труда. При этом используют все его аспекты, но наибольшее распространение получило два направления: цветовая окраска опасных элементов оборудования (ГОСТ 12. 4. 026) и цветовое решение интерьера помещения (СН 181 70). Стандарт устанавливает сигнальные цвета: красный, желтый, синий, зеленый. Как правило, каждый сигнальный цвет накладывается на только для него предназначенный контрастный цвет и обозначает его смысловое значение. Цвет Смысловое значение цвета Фон Красный Запрещение, непосредственная опасность, обозначение Белый пожарной техники Желтый Предупреждение, возможная опасность Черный Синий Предписание, знаки пожарной безопасности, Белый информация Зеленый Безопасность, знак "Выходить здесь" Белый
Ø Аккомодация характеризует способность глаза приспосаб ливаться к ясному видению предметов, которые находятся на различном расстоянии, посредством изменения кривизны хрусталика. При недостаточном освещении происходит чрез мерная усталость мышц, управляющих зрачком, что приво дит к появлению или развитию близорукости. Ø Конвергенция – это способность глаза при рассматрива нии близких предметов принимать положение, при котором зрительные лучи пересекаются на фиксируемом предмете. Недостаточное освещение нарушает эту способность, появля ются головные боли. Ø Адаптация глаза резко меняется при изменении уровня освещенности, но до известных пределов, после чего наруша ется стойкое различение объекта.
Ø По имеющимся данным до 5 % несчастных случаев на производстве происходит из за недостаточного освещения рабочих мест, а в 20 % оно способствует возникновению травм. И, наконец, недостаточное освещение приводит к профессиональным заболеваниям: миопии, спазмам и др. Ø Многочисленные исследования показывают, что увеличение освещенности приводит к увеличению производительности труда на 7 10%, снижению травматизма и брак на 1 5 %.
Обеспечение безопасности труда и жизнедеятельности благоприятным светоцветовым климатом в помещениях осуществляют выбором: Ø источников света; Ø светильников и способов их подвески; Ø систем освещения; Ø нормирования освещения; Ø цветового решения интерьера помещения; Ø управления освещением.
При обеспечении безопасности труда и жизнедеятельности по параметрам светоцветового климата рассматривают множество аспектов, главным из которых является освещение рабочего места. При этом вредными производственными факторами в любом цехе являются: Ø отсутствие или недостаток естественного света; Ø недостаточная освещенность рабочей зоны; Ø повышенная яркость света; Ø пониженная контрастность объекта различения с фоном; Ø прямая и отраженная блескость; Ø повышенная пульсация светового потока и др. Обеспечить их снижение или ликвидацию – задача как проектировщиков различных объектов, так и работодателей независимо от форм собственности.
Выбор источников света Ø Искусственные источники света – устройства, предназначенные для предотвращения какого либо вида энергии в оптическое излучение с длинами волн от 1 до 106 нм. Ø По физической природе отличают 2 вида оптических излучений: тепловое люминесценцию.
Люминесценция – спонтанное излучение, избыточное над тепловым излучением при котором длительность излучения значительно превышает период колебаний электромагнитной волны соответствующего излучения. Излучение обусловлено способностью отдельных твердых или жидких веществ (люминофоров) излучать свет под действием различного рода возбуждений. Отличают 3 вида люминесценции: Ø электролюминесценция оптическое излучение атомов, ионов, молекул и твердых тел под действием ударов электронов (газоразрядные лампы – ГЛ); Ø фотолюминесценция – оптические излучения, возникающие в результате поглощения телами тепловых излучений. Широко используется в люминесцентных лампах; Ø радиолюминесценция – оптические излучения люминофоров под действием продуктов радиоактивного распада.
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Получили наибольшее распространение из-за: Ø простоты конструкции и обслуживания; Ø малой металлоемкости и разнообразия конструкций; Ø большого диапазона единичных мощностей и напряжений; Ø низкой стоимости и малыми первоначальными затратами при оборудовании осветительных установок. Но они имеют существенные недостатки: Ø дают спектр излучения далекий от солнечного спектра; Ø малы эффективность и единичная мощность; Ø губительная для глаз блескость (яркость); Ø низкая экономичность и малая прочность; Ø малая продолжительность горения (700 1000 ч);
Классификация ламп накаливания Лампы классифицируют по: Ø конструктивно технологическим признакам; Ø напряжению, мощности; Ø характеру среды, окружающей тело накала; Ø типу исполнения; Ø назначению.
По конструктивно- технологическим признакам отличают лампы: Ø крупногабаритные ( шар конус с диаметром колбы более 80 мм и длиной более 175 мм); Ø среднегабаритные (шар конус и грибообразная с диаметром колбы 40 80 мм и длиной 75 175 мм); Ø малогабаритные (шар конус с диаметром колбы 25 40 мм и длиной 30 75 мм); Ø миниатюрные (шарообразная или цилиндрическая форма с бусинковой ножкой; диаметр 5 20 мм и длина 10 30 мм); Ø сверхминиатюрные (безножечная конструкция с диаметром колбы менее 5 мм и длиной 10 30 мм);
По конструктивно- технологическим признакам отличают лампы: Ø цилиндрические ( диаметр 15 30 мм, длина менее 80 мм. Тело накала развернуто вдоль оси лампы); Ø лампы фары (диаметр 100 200 мм. Специальная форма, сваренная из штампованных стеклянных деталей, выполняющих роль отражателя или рассеивателя); Ø лампы светильники (диаметр 100 250 мм. Специальные выдувные формы, часть колбы выполняет функцию отражателя, купол рассеивателя); Ø галогенные (ГЛН, диаметр 5 15 мм, длина 15 500 мм, кварцевые трубчатые колбы).
По световым характеристикам отличают лампы: Ø по единичной мощности – от 0, 2 Вт 20 к. Вт; Ø по напряжению – от единиц до 380 В; Ø по силе света – от долей канделы до 20000 кд; Ø по световому потоку – от 0, 2 до 20000 лм.
По среде, окружающей тело накала, отличают лампы: Ø вакуумные; Ø газополные; Ø с криптоновым наполнением.
По типу исполнения отличают лампы: Ø влагостойкие и стойкие к химически агрессивным средам; Ø вибростойкие и вибропрочные; Ø климатического исполнения Ø ударопрочные;
По назначению отличают лампы: Ø общего назначения; Ø декоративные (Д); Ø для швейных машин; Ø для холодильников; Ø медицинские синие Ø Физиотерапевти (МДС); ческие; Ø елочные для Ø более 50 др. типов. гирлянд;
Маркировка ламп содержит следующие элементы: Ø первый элемент марки – от одной до четырех букв – характеризует лампу по важнейшим физическим и конструктивным особенностям: l В – вакуумные; l Г – газонаполненные (аргон); l Б – биспиральные; l К – с криптоновым наполнением. Например, БКМТ 220 -100 -2 Ø это лампа накаливания биспиральная (Б), криптоновая (К), матированная колба (МТ), напряжение 220 В, мощность 100 Вт, вторая доработка; А 12 = 21+ 6 Ø это лампа накаливания, автомобильная, напряжение 12 В, двухспиральная, сила света 21 и 6 кд.
ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ Ø Галогенные лампы накаливания по сравнению с обычными лампами имеют более стабильный по времени световой поток и повышенный срок службы, а также значительно меньшие размеры, более высокие термостойкость и механическую прочность благодаря применению кварцевой колбы. Ø Принцип действия таких ламп заключается в образовании на стенке колбы летучих соединений – галогенидов вольфрама, которые испаряются со стенки, разлагаются на теле накала и возвращают ему, таким образом, испарившиеся атомы вольфрама. Ø Такие лампы применяют для светильников общего освещения и прожекторов; инфракрасного облучения; кинофотосъемочного и телевизионного освещения; автомобильных фар; аэродромного освещения; оптических приборов, специальных применений.
По конструктивному исполнению их делят на две группы: Ø с длинным спиральным телом накала (трубчатые лампы); Ø с компактным телом накала (мощные и малогабаритные). Их маркировка обозначает: Ø первая буква – материал колбы (К – кварцевая ); Ø вторая буква – вид галогенной добавки (И – йод, Г – галоген); Ø третья буква – область применения (О облучательная) или конструктивная особенность (М – малогабаритная); Ø первая группа цифр – напряжение, В; Ø вторая группа цифр – мощность, Вт; сила света, кд; ток, А; Ø последняя цифра – порядковый номер разработки) (Например, КГ 220 1000 5).
Ø Более ста лет назад лампы накаливания совершили переворот в обеспечении безопасности жизнедеятельности, как и более 500 лет истории поисков – керосиновые лампы. Ø В настоящее время лампы накаливания все еще остаются востребованными в обеспечении безопасности жизнедеятельности и труда, хотя и существенно отстают от газоразрядных в создании светоцветового климата по сравнению с главным источником света – солнцем. Ø В создании светоцветового комфорта их значительно превосходят газоразрядные лампы.
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ Ø Газоразрядной лампой (ГЛ) называют лампу, в которой оптическое излучение возникает в результате электрического разряда в газах, парах или их смесях. Ø Такие лампы имеют большое преимущество по сравнению с лампами накаливания в том, что у них самая высокая светоотдача (80 – 90 и более 100 лм/Вт), самые разнообразные спектры излучения и широкий диапазон мощностей. Поэтому ГЛ постепенно вытесняют ЛН. Ø Первые образцы таких ламп РЛВД (ртутные лампы высокого давления) и НЛВД (натриевые ламы высокого давления) имели большую светоотдачу, но сильно искажали восприятие цвета, особенно цвет лица и человеческой кожи.
Классификация ГЛ Такие лампы объединены в 6 групп:
Люминесцентные лампы Ø Люминесцентные лампы (ЛЛ) – разрядные источники света низкого давления, в которых УФ излучение ртутного разряда преобразуется люминофором в длинноволновое излучение. Ø Первые образцы таких ламп в СССР были выпущены под руководством акад. С. И. Вавилова (1938 г. ). Отличительная особенность ЛЛ: большая светоотдача, большой срок горения, благоприятный спектр, низкие яркость и температура поверхности, малая себестоимость, они в 3 3, 5 раза экономичнее, чем ЛН (таблица 2). В настоящее время для производственных, бытовых и информационных нужд выпускается более 80 их видов для разного назначения.
По рабочему давлению промышленность выпускает два типа таких ламп: низкого и высокого давления. Ø ЛДЦ; Ø ЛД; Ø ЛХБЦ; Ø ЛТБЦ ; Ø ЛЕЦ; Ø ЛДЦУФ, ЛХЕЦ и др. типы. ЛБ – лампы белого света, дающие спектр рассеянного полуденного солнца с облаками. Это самые распространенные лампы из за того, что дают световой поток существенно более, чем у других ламп с низким давлением. Например, при мощности 80 Вт световой поток у ЛДЦ 3500, у ЛД – 4070, ЛХБ – 4440, а у ЛБ – 5220 лм. По сравнению с ЛДЦ они несколько снижают цветопередачу.
Маркировка ЛЛ основана на буквенном обозначении Ø Первая буква – Л – люминесцентная, следующие буквы обозначают либо цвет излучения, либо особенности спектра излучения: l Б – белого; l Д – дневного; l Е – естественно белого; l ТБ – тепло белого; l ХБ – холодно белого; l УФ – ультрафиолетового; l Ф – фотосинтетическая; l К, С, З, Г – красного, синего, зеленого, голубого; l Ц – повышенное качество цветопередачи. Ø Далее следуют буквы, обозначающие особенности конструкции лампы: К – кольцевая; Р – рефлекторные, У – U образная; Ø Б – быстрого пуска; А – амальгамная. Ø Цифры после букв обозначают мощность лампы в ваттах.
Ø Зарубежные фирмы выпускают лампы с улучшенной цветопередачей (“Делюкс”, “Суперделюкс”, “Экстраделюкс”), имеющие спектр излучения, более близкий к солнечному. Отечественные лампы, которые по цветопередаче могут конкурировать с зарубежными образцами по цветопередаче, имеют в маркировке дополнительную букву Ц (ЛДЦ, ЛЕЦ, ЛТБЦ, ЛХБЦ). Ø Люминесцентные лампы имеют существенные преимуще ства в создании светового комфорта: высокую светоотдачу, спектр, близкий к естественному дневному, при экономичнос ти в 3 3, 5 раза меньшей чем у ламп накаливания, малую безопасную яркость.
Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления Ø Ртутные ГЛВД ЛСВД – самые распространенные источники света среди газоразрядных ламп высокого и сверхвысокого давления (50 125 и 1000 2000 Вт), достаточно компактные по конструкции, со сроком службы (12000 15000 ч) и большой яркости. Ø Трубчатые ДРЛВД применяют в светокопировальных аппаратах. Ø Для улучшения цветопередачи и спектра лампы ДРИ.
Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления Ø Ртутно-вольфрамовые лампы (ДРВЭ и ДРВЭД) предназначены для эритемного облучения людей и животных с одновременным освещением, т. е. их используют в тех случаях, когда в помещениях испытывается “солнечное голодание”. Облучение может быть длительным или кратковременным. В этом разряде выпускают и бактерицидные лампы (ДР, инфракрасные (ИКЗК). Маркировка ламп: Д – дуговая, Р – ртутная, В – вольфрамовая, Э – эритемная, Д – диффузная).
Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления Ø Ртутные лампы сверхвысокого давления (ДРШ) – толстостенные (2 3 мм) колбы веретенообразной или бочкообразной формы предназначены для фотолитографии, проекционной техники, светолучевых приборов.
Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления Ø Металлогалогенные лампы (МГЛ). Эти лампы, появившиеся в 1960 х годах, открыли новую страницу в истории источников света. Их отличие от ДРЛ в том, что внутрь колбы МГЛ кроме ртути и аргона дополнительно введены различные химические элементы в виде их галоидных соединений (т. е соединений с I, Br, Cl ). Ø Эти лампы предназначены для освещения спортивных сооружений, цветного телевидения, демонстрационных залов, выставок и др. помещений с высокими требованиями к качеству освещения. Они создают исключительно хорошее качество цветопередачи и большую световую отдачу. Ø Единичная мощность ламп: 400, 575, 1000, 1200, 2000, 2500, 3500 и 4000 Вт.
Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления Ø Натриевые лампы (ДНа. Т) - самые эффективные источники света, обладающие самой высокой световой отдачей на единицу площади. Создают почти однородное видимое излучение с КПД 50 60 % и световой отдаче – 70 80 лм/Вт. Лампы изготавливают как с низким, так и высоким давлением. Ø Применяют в освещении: l автострад, туннелей, перекрестков; l складов и товарных станций; l спортивных сооружений; l строительных и контейнерных площадок; l железнодорожных станций, аэродромов; l высокопролетных производственных зданий; l архитектурных и декоративных ансамблей. Ø При свете этих ламп обеспечивается превосходная видимость и разрешающая способность глаз при низких уровнях освещенности и хорошее прохождение излучения в тумане. Температура окружающей среды практически не влияет на характеристики НЛВД, они могут работать при температурах воздуха от – 60 до + 40 С. Ø Срок службы 10000 15000 ч. Эти качества ламп обеспечивают их значение в создании безопасных условий труда и жизнедеятельности. Несмотря на то, что они дороже ДРЛ, ДРИ, МГЛ в 7 10 раз, их применение дает заметную экономию при эксплуатационных расходах и, самое главное, они обеспечивают БЖД таким образом, что ни один из названных выше источников света не имеет таких качеств в освещении открытых территорий.
Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления Ø Ксеноновые лампы ДКс. Т еще более эффективные источники света. Ø Их основные достоинства: l близкий к солнечному спектр излучения ( Тцв = 6000 6300 К); l заливают ярким светом большие территории; l большие единичные мощности (2; 3; 5; 6; 8; 15; 20 и 50 тыс. Вт); l способность работать при низких температурах (до – 50 о. С) Ø Из за большой единичной мощности количество ламп требуется, например, на складах леса – 1 4, а ДРЛ – 20 50. Существенные недостатки: большие потоки УФ лучей, сложная схема подключения, большой разрядный ток, в отдельных случаях водяное охлаждение. Область применения – освещение больших открытых пространств, архитектурных сооружений, теплиц; кинопроекционные установки и т. д.
Таким образом, при выборе источников света исходят из следующих условий: Ø создаваемый спектр излучения; Ø обеспечение качественного освещения по цветопередаче; Ø обеспечение нормируемой освещенности в рабочей зоне; Ø обеспечение благоприятных условий труда световым климатом; Ø надежность источника света; Ø безопасность эксплуатации.
Сравнительная характеристика источников света
Освещенность.ppt
- Количество слайдов: 67

