Добавил:
Рыльский филиал МГТУ ГА. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охрана труда (темы, лекции) / prezentatsiya-po-ohrane-truda-na-temu-obespechenie-komfortnyh-usloviy-dlya-trudovoy-deyatelnosti-mikroklimat-osveshchenie.pptx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
190.2 Кб
Скачать

Искусственное освещение

общее - для освещения всего помещения;

местное – для освещения только рабочей поверхности;

комбинированное.

21

Источники искусственного света

лампы накаливания основаны на

способности нагретого до высокой температуры тела (нити из тугоплавкого металла) излучать видимый свет;

газоразрядные лампы основаны на

принципе люминесценции (их спектр близок к спектру естественного цвета).

22

Лампы накаливания

Преимущества:

дешевизна,

простота,

отсутствие пульсации,

нечувствительность к уменьшению напряжения,

менее чувствительны к перепадам температуры,

не создают радиопомехи,

малые размеры, утилизация.

Недостатки:

малый срок службы,

малая светоотдача.

23

Газоразрядные лампы

Достоинства:

высокая светоотдача (100 лм/Вт),

высокий срок службы,

возможность получения любого спектра.

Недостатки:

пульсации светового потока,

шум,

сложность в эксплуатации,

уменьшение светового потока к концу срока службы,

большие габариты,

время разогрева до 15 минут,

в одной лампе до 0,1 грамма ртути.

24

Люминесцентные лампы

Применяются в помещениях, в которых необходимо создать особо благоприятные условия для зрения:

при выполнении точных работ, требующих значительного зрительного напряжения;

при выполнении работы, связанной с различением цветовых оттенков;

в помещениях с постоянными пребываниями людей при недостаточном или вообще отсутствующем естественном освещении.

Люминесцентные лампы чувствительны к температуре окружающего воздуха, оптимальной величиной которой является температура 20-25 градусов. Отклонение температуры от оптимального предела вызывает уменьшение светового потока лампы. При температурах, близких к 0 градусов, зажигание ламп затруднено.

25

Основные количественные величины освещения

Световой поток Ф (F), лм (люмен) – часть лучистой энергии, которая воспринимается глазом как свет.

Сила света J, кд (кандела) – пространственная плотность светового потока.

J = F/Ψ ,

где Ψ - телесный угол.

26

Основные количественные величины освещения

Освещённость Е, лк (люкс) – поверхностная плотность светового потока

Е = F/S,

где S – площадь освещаемого помещения.

27

Основные количественные величины освещения

Яркость поверхности L, кд/м2 – сила света, отражённая с единицы площади поверхности в заданном направлении;

L=J/S= J/(S· cosά)

28

Основные количественные величины освещения

Коэффициент отражения, ρ, отн.ед., %.

ρ = (Фотрпад) · 100%,

где Фотр - отраженный световой поток; Фпад - падающий световой поток.

29

Основные качественные величины освещения

Спектральный состав

Коэффициент пульсации п) – показатель относительной глубины изменения освещённости во времени.

Кп =(Еmax – Еmin) / 2Еср· 100%.

30