Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ Книга 2

.pdf
Скачиваний:
182
Добавлен:
30.04.2015
Размер:
2.65 Mб
Скачать

щения, для рабочего и аварийного освещения.

Светильники и их выбор. На производстве для всех видов освещения разрешается применять только светильники (светильник состоит из лампы и арматуры). Светильником называется осветительный прибор, осуществляющий перераспределение светового потока лампы внутри значительных телесных углов.

Светотехническими характеристиками светильников являются их кривые силы света, соотношение потоков, излучаемых в нижнюю и верхнюю полусферы, коэффициенты полезного действия и защитные углы.

Важнейшая светотехническая характеристика светильников – распределение светового потока в пространстве. В зависимости от отношения светового потока, направляемого на нижнюю полусферу к полному световому потоку световые приборы (СП) подразделяются на пять классов (табл. 5.6). При этом под нижней полусферой понимают часть пространства, лежащего ниже горизонтальной плоскости, проходящей через световой центр СП. Кроме того, светораспределение светильников характеризуется пространственной плотностью светового потока и описывается кривыми силы света (КСС).

 

 

Т а б л и ц а 5.6

 

Классы световых приборов

 

 

 

Класс светильников по светораспределению

Доля светового потока, направленного в нижнюю

Обозначение

Наименование

полусферу, во всем световом потоке светильника,

 

 

%

П(I)

Прямого света

Свыше 80

Н(II)

Преимущественно прямого света

от 60 до 80

Р(III)

Рассеянного света

от 40 до 60

В(IV)

Преимущественно отраженного света

от 20 до 40

О(V)

Отраженного света

до 20

Под КСС понимают график зависимости силы света СП от меридиональных и экваториальных углов, получаемых сечением его фотометрического тела плоскостью или поверхностью. В общем случае фотометрические тела источников света являются несимметричными (рис. 5.1). Как пример на рис. 5.2 приведено семейство меридиональных кривых силы света несимметричного источника, а на рис. 5.3 – меридиональные кривые силы света в полярной и прямоугольной системе координат.

Рис. 5.1. Фотометрическое тело несим-

Рис. 5.2. Семейство меридиональных

метричного источника излучения

кривых силы света несимметричного

 

источника

11

Симметричные

 

семь типов в

соответствии

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5.7

 

 

 

 

 

 

 

формы КСС Кф

 

 

 

 

Обозначение

 

 

 

К(a)

 

 

менее 3

Г(b)

 

 

до 3

Д(c)

 

 

до 2

Л(d)

 

 

менее 1,3

Ш(e)

 

 

более 1,3

М(f)

 

 

0,7Imax

С(g)

 

 

этом I0<0,7Imax

На рис. 5

 

единицах.

Для того

 

электрическими

лампами,

 

етовой поток,

равный 1000

 

при оснаще-

нии его

 

светильни-

ка, найденных

 

в светильнике.

Рис. 5.4. Типы кривых силы све-

Рис. 5.5. Типы кривых света для условной

та в относительных единицах

лампы со световым потоком 1000 лм

На рис. 5.6 приведены КСС для некоторых типов светильников, отнесенных к источнику с условной силой света 1000 кд, а в табл. 5.8 значение силы света типовых КСС (Ф=1000 лм).

Т а б л и ц а 5.8

Значение силы света типовых КСС (Ф=1000 лм)

,

М

Д – 1

Д – 2

Г – 1

Г – 2

Г – 3

Г – 4

К – 1

К – 2

К – 3

Л

Л–Ш

Ш

0

159,2

233,4

333,5

377,3

503,0

670,7

894,2

1192

1583

2120

154,8

119,6

78,3

5

159,2

232,9

332,0

375,5

499,8

664,8

883,8

1173

1549

2062

155,5

119,0

78,6

12

10

159,2

229,2

328,2

370,3

490,2

647,5

852,5

1118

1449

1893

158,2

118,6

79,4

15

159,2

228,5

321,2

361,6

474,4

618,5

801,1

1026

1288

1595

164,5

120,2

81,4

20

159,2

224,7

311,8

349,8

452,7

579,5

731,2

902

1052

1261

175,5

126,0

81,7

25

159,2

220,0

300,0

334,3

425,1

530,2

643,8

750

810

832

190,7

134,0

83,3

30

159,2

214,1

285,5

316,0

392,1

471,4

541,3

574

515

249

210,8

145,0

87,2

35

159,2

207,1

268,8

294,7

354,1

404,7

439,9

380

196

0

235,1

159,6

94,8

40

159,2

199,3

249,8

270,7

311,7

330,9

301,0

174

0

 

261,8

180,4

105,4

45

159,2

190,6

228,9

244,2

265,3

251,4

168,8

0

 

 

281,6

209,7

121,3

50

159,2

180,0

206,0

215,4

215,5

167,3

32,6

 

 

 

282,1

243,4

137,1

55

159,2

170,5

181,7

184,6

162,9

81,8

 

 

 

 

257,2

269,7

162,0

60

159,2

159,2

155,4

152,0

108,3

0

 

 

 

 

212,0

275,0

199,0

65

159,2

147,1

128,1

118,2

52,6

 

 

 

 

 

161,7

247,6

230,0

70

159,2

134,3

99,8

83,1

0

 

 

 

 

 

113,6

194,0

252,0

72

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,9

167,0

243,2

74

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,4

139,0

225,0

75

159,2

121,0

70,6

47,4

 

 

 

 

 

 

71,5

125,2

212,3

76

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,8

111,1

199,0

78

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,1

84,5

165,5

80

159,2

106,9

40,8

11,1

 

 

 

 

 

 

35,8

60,4

127,7

82

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,8

39,5

89,1

84

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,8

22,5

53,6

85

159,2

92,5

10,8

 

 

 

 

 

 

 

10,0

16,2

39,0

86

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,2

10,1

25,0

88

159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

2,5

6,4

90

159,2

77,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

Защитный угол светильников ( , 1 на рис 5.7, а, б) – угол, характеризующий зону, в пределах которой глаз наблюдателя защищен от прямого действия лампы.

Для светильников со светорассеивателями или светопропускающими экранами введено понятие условного защитного угла ( у, на рис 5.7, в, г).

На рис. 5.8 приведены основные эксплуатационные группы светильников, их конструктивные схемы и условные обозначения, в табл. 5.9 – технические данные светильников для производственных помещений с лампами накаливания, в табл. 5.10 с люминесцентными.

а)

б)

в)

Рис. 5.6. КСС светильников типа: а – ЖКУ 01-250-00471; б – НКУ 01; в – СЗПР-250МН-С

13

Рис. 5.7. Защитный угол светового прибора

Рис. 5.8. Эксплуатационные группы светильников

Т а б л и ц а 5 . 9

Технические данные светильников для производственных помещений с лампами накаливания

14

Тип светильника

Тип

Класс

Тип КПД, % ЗащитСтепень

Климатиче-

Группа

Габаритные

Масса,

 

лампы

светорас-

КСС

 

ный

защиты

ское испол-

условий

размеры, мм

кг

 

 

пределе-

 

 

угол,

 

нение

эксплуа-

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

тации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП03-100-001М

Б220-230-100

 

Д

75

 

IP64

У3, Т3

 

290 265 155

2,7

НПП05-100-001

 

П

 

75

 

IP55

УХЛ2

 

324 135 160

2,4

НПП05-100-102

Б215-225-100

 

 

72

90

 

 

 

324 150 160

2,5

НСП02-100

 

 

М

70

 

IP51

У3,ХЛ2,Т3

 

155 262

2,5

НСП03-60-01

Б215-225-60

Р

 

75

 

IP54

У3

 

110 334

1,1

НСП03-60-02

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

НСП11-100-231

 

 

 

 

 

 

 

 

305 320

 

НСП11-100-331

Б215-225-100

 

 

 

 

 

 

 

305 332

2,8

НСП11-100-431

 

П

Д

65

15

 

 

М1

305 345

 

НСП11-200-231

 

 

 

 

 

 

 

 

410 350

 

НСП11-200-331

Б215-225-200

 

 

 

 

 

 

 

410 362

5,1

НСП11-200-431

 

 

 

 

 

IP62

У3,ХЛ2,

 

410 375

 

НСП11-100-234

 

 

 

 

 

 

Т3

 

200 330

 

НСП11-100-334

Б215-225-100

 

 

 

 

 

 

 

200 345

2,1

НСП11-100-434

 

Р

М

75

90

 

 

 

200 355

 

НСП11-200-234

 

 

 

 

 

 

 

 

230 365

 

НСП11-200-334

Б215-225-200

 

 

 

 

 

 

 

230 380

3,2

НСП11-200-434

 

 

 

 

 

 

 

 

230 390

 

НСП17-200-003(103)

Г220-230-200

 

Л

 

 

 

 

 

284 336

1,2

НСП17-500-003(103)

Г220-230-500

 

 

 

 

 

 

 

321 404

1,4

НСП17-500-004(104)

 

 

Г

80

15

IP20,

У3,ХЛ2,

 

408 400

1,7

НСП17-1000-004(104)

Г220-230-1000

 

 

 

 

5’0

Т3

 

478 514

2,3

НСП17-1000-005(105)

 

П

К

 

 

 

 

 

548 483

2,0

НСП21-100-001

Б215-225-100

 

Д

 

 

5’3

 

 

224 290

1,3

НСП21-100-002

 

 

косо-

 

30*

5’0

 

М1

210 380

1,3

 

 

 

свет

 

 

 

 

 

 

 

НСП21-200-003

 

 

Д

82

15

5’3

У3, Т3

 

316 340

2,2

НСП21-200-004

Б215-225-200

 

косо-

80

30*

5’0

 

 

280 420

2,2

 

 

 

свет

 

 

 

 

 

 

 

НСП21-200-005

 

 

Г

65

 

5’3

 

 

310 400

3,8

НСП22-500-111

Г215-225-500

Н

К

65

15

IP60

У3,ХЛ2,

 

445 480

9,5

НСП22-500-121

 

 

 

70

 

5’0

Т3

 

410 420

4,1

НСР01-100

Б220-230-100

Р

М

80

90

 

О5, Т5,

 

180 270

2,5

НСР01-200

Б220-230-200

 

 

77

 

IP54

ХЛ1

 

240 305

3,7

ИСП04-1000

КГ220-1000-5

П

К

55

45

 

УХЛ4

М3

700 360

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×630

 

* Угол наклона оси симметрии светильника к вертикали.

15

Т а б л и ц а 5.10

Технические данные светильников для производственных помещений с люминесцентными лампами

Тип

Тип лам-

Класс све-

Тип КСС

КПД, %

Защит-

Степень

Климати-

Группа

Габарит-

Масса,

светильника

пы

тораспре-

 

 

ный

защиты

ческое ис-

условий

ные

кг

 

 

деления

 

 

угол,

 

полнение

эксплуата-

размеры,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ции

мм

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЛВП04-4 65-001

 

 

 

51

90

IP75

 

 

1630 545 405

25,0

ЛВП05-4 65-001

 

 

 

52

 

 

 

 

 

19,0

ЛВП05-4 65-002

 

 

 

55

15

IP20

 

 

1630 545 135

17,5

ЛВП05-4 65-003

ЛБ65

П

 

60

 

 

 

М1

 

18,5

ЛВП06-5 65-001

 

 

 

52

90

 

 

 

1630 545 410

21,4

ЛВП06-5 65-002

 

 

 

46

 

IP54

 

 

1560 545 425

23,4

ЛВП06-5 65-003

 

 

 

51

 

 

 

 

1560 545 403

20,0

ЛСП02-2 40-01-03

 

Н

 

75

 

 

 

 

 

5,5

ЛСП02-2 40-04-06

 

П

 

70

 

 

 

 

 

7,0

ЛСП02-2 40-07-09

 

Н

Д

70

 

 

 

 

 

7,0

ЛСП02-2 40-10-12

ЛБ40

П

 

60

 

 

УХЛ4,

 

1234 280 159

8,0

ЛСП02-2 40-13-15

 

Н

 

65

 

 

О4

 

 

6,0

ЛСП02-2 40-16-18

 

П

 

60

 

 

 

 

 

7,5

ЛСП02-2 40-19-21

 

Н

 

70

15

 

 

М2

 

6,0

ЛСП02-2 65-01-03

 

Н

 

75

 

IP20

 

 

 

9,0

ЛСП02-2 65-04-06

 

П

 

70

 

 

 

 

 

9,0

ЛСП02-2 65-07-09

 

Н

 

70

 

 

 

 

1534 280 159

 

ЛСП02-2 65-10-12

ЛБ65

П

 

60

 

 

 

 

 

10,0

ЛСП02-2 65-13-15

 

Н

 

65

 

 

 

 

 

 

ЛСП02-2 65-16-18

 

П

 

60

 

 

 

 

 

 

ЛСП02-2 65-19-21

 

Н

 

65

 

 

 

 

1534 200 159

9,0

ЛСП13-2 65-001

ЛБ65

 

 

75

15

 

 

 

1546 480 154

15,5

ЛСП13-2 40-001

ЛБ40

 

Л

 

 

 

 

 

1246 480 154

12,0

ЛСП13-2 65-002

ЛБ65

 

 

70

30

 

 

 

1546 480 154

16,0

ЛСП13-2 40-002

ЛБ40

 

 

 

 

 

 

 

1246 480 154

12,5

ЛСП13-2 65-003

ЛБ65

 

 

70

15

 

 

 

1546 480 156

15,0

ЛСП13-2 40-003

ЛБ40

П

Г

 

 

IP20

У4

 

1246 480 156

11,5

ЛСП13-2 65-004

ЛБ65

 

 

 

30

 

 

 

1546 480 156

14,0

ЛСП13-2 40-004

ЛБ40

 

 

75

 

 

 

 

1246 480 156

10,5

ЛСП13-2 65-005

ЛБ65

 

Спе-

70

15

 

 

 

1546 480 150

15,5

ЛСП13-2 40-005

ЛБ40

 

циаль-

 

 

 

 

 

1246 480 150

12,0

ЛСП13-2 65-006

ЛБ65

 

ная

65

30

 

 

 

1546 480 150

16,0

ЛСП13-2 40-006

ЛБ40

 

 

 

 

 

 

М1

1546 480 150

12,5

ЛСП18-40

ЛБР40

 

 

88

 

 

 

 

1330 65 165

4,3

ЛСП18-65

ЛБР65

 

 

 

15

5’4

 

 

1330 65 165

5,4

ЛСП18-2 40

ЛБР40

 

 

85

 

 

 

 

1310 160 170

6,3

ЛСП18-2 65

ЛБР65

Н

 

 

 

 

 

 

1610 160 173

7,7

ЛСП18-18

ЛБ18

 

 

 

 

 

 

 

750 75 180

5,3

ЛСП18-36

ЛБ36

 

М

75

-

IP65

 

 

1630 75 180

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 5.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЛСП18-58

ЛБ58

 

 

 

 

 

УХЛ4,

 

1630 75 180

6,5

ЛСП18-18

ЛБ18

 

 

 

 

 

О4

 

720 152 204

4,2

ЛСП18-36

ЛБ36

 

 

 

 

 

 

 

1330 152 204

6,3

ЛСП18-58

ЛБ58

П

Д

70

15

5’4

 

 

1630 152 204

6,3

ЛСП18-2 18

ЛБ18

 

 

 

 

 

 

 

720 270 204

5,3

ЛСП18-2 36

ЛБ36

 

 

 

 

 

 

 

1330 270 204

7,7

ЛСП18-2 58

ЛБ58

 

 

 

 

 

 

 

1630 270 204

9,4

ЛСП18-2 18

ЛБ18

 

Спе-

 

 

 

УХЛ4,

 

710 240 126

4,8

ЛСП18-2 36

ЛБ36

Р

циальная

70

-

IP65

О4

М1

1320 240 126

7,0

ЛСП18-2 58

ЛБ58

Р

 

70

-

IP65

 

 

1620 240 126

11,4

ЛСП22-2 65-001

ЛБР65

Н

 

85

 

5’0

 

 

1625 148 170

11,0

ЛСП22-2 65-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,9

ЛСП22-2 65-101

 

П

 

70

 

5’3

 

 

 

13,1

ЛСП22-2 65-102

 

 

 

 

90

 

 

М1

 

13,0

ЛСП22-2 65-201

 

Н

 

75

 

5’0

УХЛ4,

 

 

12,0

ЛСП22-2 65-202

ЛБ65

 

 

 

 

 

О4

 

1625 280 215

11,9

ЛСП22-2 65111

 

П

Д

65

 

5’3

 

 

 

6,9

ЛСП22-2 65-112

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

ЛСП22-2 65-211

 

Н

 

70

 

 

 

 

 

9,7

ЛСП22-2 65-212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВЛМ-2 40-01

ЛБР40

 

 

85

-

5’0

 

 

1325 148 160

 

ПВЛМ-2 40-02

 

Н

 

 

 

 

 

М2

 

 

ПВЛМ-ДО-2 40-01

ЛБ40

 

 

75

15*

 

 

 

1325 276 215

 

16

ПВЛМ-ДО-2 40-02

* В поперечной плоскости.

Светильники выбирают с учетом светотехнических, экономических, энергетических и связанных с условиями среды характеристик.

При выборе светильников по условиям среды обязательно устанавливать их в соответствии с требованиями к пожароопасным и взрывоопасным помещениям.

Всухих, влажных и жарких помещениях допустимо любое исполнение светильников, но в сырых помещениях корпус плафона должен быть из изоляционных, влагостойких материалов, а в жарких помещениях все части светильника должны быть из материала необходимой теплостойкости.

Вособо сырых (а также и в сырых) помещениях необходимы светильники, имеющие уплотненный и разделенный для каждого проводника ввод.

Впыльных помещениях, в зависимости от количества и характера пыли, допустимы полностью

ичастично пылезащищенные или пыленепроницаемые светильники.

Технические данные светильников для взрывоопасных помещений с лампами накаливания приведены в табл. 5.11, а с люминесцентными типа ЛБ65 в табл. 5.12.

Области применения взрывозащищенных светильников по классам взрывоопасных зон с учетом взрывоопасной среды указаны в табл. 5.13.

В одном производственном помещении могут располагаться рабочие места, на которых выполняются различные по точности зрительные работы, требующие неодинаковой освещенн о- сти или различного направления светового потока. В связи с этим для обеспечения хорошего различения объектов и минимальной утомляемости работающих требуетс я комбинированное освещение, т.е. в дополнение к общему освещению предусматривается местное.

Т а б л и ц а 5.11

Технические данные светильников для взрывоопасных помещений с лампами накаливания

Тип

Тип

Класс свето-

Тип

КПД, %

Степень за-

Клима-

Габарит-ные

Масса кг

светильника

лампы

рас-

КСС

 

щиты

тическое

размеры, мм

 

 

 

пределения

 

 

 

испол-

 

 

 

 

 

 

 

 

нение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В4А-60

БК220-23060

 

 

50

 

 

 

 

 

С220-60-1

 

 

 

2Ехd11T1

 

340х270х

7,0

 

 

П

 

45

 

У3,

210

 

 

 

 

 

 

 

ОМ3

 

 

В3Г-100

БК220-230-100

 

Д

45

 

 

340х310х

8,5

 

 

 

 

 

 

 

195

 

В3Г/В4А-200МС

Г215-225-200

П/Н

 

45/75

2Ехd11T3

 

398х510

8,3/7,2

 

 

 

 

 

 

У2,Т2

 

 

Н4Б-300МА

Г220-230-300-1

П/Р

Г/М

50/80

2Ехd11T2

 

508х584

12/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5.12

Технические данные светильников для взрывоопасных помещений с люминесцентными лампами типа ЛБ65

Тип светильника

Класс

Тип

КПД,

Защитный

Степень

Клима-

Габаритные разме-

Мас-

 

свето-

КСС

%

угол,

защиты

тическое

ры, мм

са,кг

 

распре-

 

 

 

 

исполнение

 

 

 

деления

 

 

 

 

 

 

 

Н4Т4Л-1х65-11

П

Д

60

15

 

 

 

15,0

Н4Т4Л-1х65-12

Р

М

70

-

2ЕхiIIT4

 

1695х205х390

12,8

Н4Т5Л-1х65-11

П

Д

60

15

 

У3, ХЛ3,

 

15,0

Н4Т5Л-1х65-12

Р

М

70

-

 

Т3

 

12,8

Н4Т5Л-2х65-11

П

Д

55

15

2ЕхiIIT5

 

1695х310х405

28,5

Н4Т5Л-2х65-12

Р

М

65

-

 

 

 

25,5

17

 

 

Т а б л и ц а 5.13

 

Сфера применения взрывозащищенных ОП

 

 

 

 

Тип светильника

Класс взрывоопасной зоны

Категория и группа взрыво-

 

 

опасной смеси

В4А-60

В, В-1а, В-1г, В-II в помещении или под навесом

IIА, IIВ, IIС, Т1

В3Г-100

 

IIА, IIВ, Т1-Т3

 

 

 

В3Г/В4А-200МС

В, В-1а, В-1г, В-II, В-1а, В-1г, В-II, В-IIа в помещении или

IIА, IIВ, Т1-Т3

Н4Б-300МА

под навесом

IIА, IIВ, IIС, Т1, Т2

 

 

 

Н4Т5Л-1х65

 

 

Н4Т5Л-2х65

В-1а, В-IIа

IIА, IIВ, IIС, Т1-Т5

Н4Т4Л-1х65

 

 

ГСП25, РСП25

В, В-1а, В-1г, В-II

IIА, IIВ, Т1-Т3

Технические данные осветительных приборов с лампами накаливания приведены в табл. 5.14. Для питания таких приборов применяют напряжение: в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током – не выше 220 В, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных – не выше 42 В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5.14

 

Технические данные светильников местного производственного

 

 

 

 

освещения с лампами накаливания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип светильника

Тип лам-

Класс све-

Защит-

Сте-пень

Клима-

Группа

Нали-чие

Длина

Габаритные разме-

Масса, кг

 

пы

то-

ный

защи-ты

тическое

условий

выключа-

крон-

ры (головки), мм

 

 

 

распреде-

угол,

 

испол-

эксплуата-

теля

штейна,

 

 

 

 

ления

0

 

нение

ции

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВП01-60-010

 

Н

10

IP54

 

 

-

-

240х145

2,5

НКП01-60-101

 

 

 

 

 

 

+

500

700х200х400

 

НКП01-60-201

 

 

 

IP20

 

 

+

700

900х200х400

 

НКП01-60-301

 

 

 

 

 

 

+

900

1100х200х400

 

НКП01-60-111

С24-60-2

 

 

 

 

 

+

500

700х200х400

 

НКП01-60-211

 

 

30

IP54

 

М9

+

700

900х200х400

5,0

НКП01-60-311

 

 

 

 

 

 

+

900

1100х200х400

 

НКП01-60-120

 

 

 

 

 

 

-

500

700х200х400

 

НКП01-60-220 НКП01-

 

 

 

IP65

 

 

-

700

900х200х400

 

60-320

 

 

 

 

УХЛ,

 

-

900

1100х200х400

 

НКП02-25-111

А24-21-2

П

 

 

О4

М6

-

640

525х95х330

0,8

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

+

750

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

-

750

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

+

650

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

-

650

 

 

НКС01-100-01

МОЗ

 

10

IP20

 

М8

+

410

120х165

1,6

НКС01-100-01

36-100

 

 

 

 

 

-

410

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

+

250

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

-

250

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

+

545

 

 

НКС01-100-01

 

 

 

 

 

 

-

545

 

 

Световые приборы (СП) типа НВП01-60 предназначены для местного освещения кузнечнопрессовых машин и рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением не более 24 В частоты 50 Гц. Окружающая среда не должна содержать агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

СП типа НКП01-60 служат для местного освещения кузнечно-прессовых машин и зоны резания деревообрабатывающих станков, эти СП рассчитаны для работы в сети переменного тока номинальным напряжением не более 24 В частоты 50 Гц. Окружающая среда не должна содержать агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию СП.

СП типа НКС01 предназначены для местного освещения токарных, консольно-фрезерных, по- перечно-строгальных, сверлильных и других металлообрабатывающих станков. Допускается эксплуатация СП в сети переменного тока номинальным напряжением не более 24 В.

СП типа НКП02-25 предназначены для освещения зоны иглы промышленных швейных машин, а также зоны других работ, требующих высвечивания пятна малых размеров при выполнении операций в помещениях с нормальными условиями среды.

Технические данные светильников местного освещения с люминесцентными лампами приве-

18

дены в табл. 5.15, 5.16.

Т а б л и ц а 5.15

Технические данные промышленных светильников местного освещения с люминесцентными лампами

 

Тип све-

 

Тип

Размер ос-

Высота

 

Освещен-ность пят-

 

Защит-

 

Габарит-ные

 

Длина

Установоч-

Масса,

 

 

тильника

 

лампы

вещаемого

рас-

 

 

на, лк

 

 

 

 

ный

 

размеры, мм

 

стойки,

 

ные разме-

кг

 

 

 

 

 

 

пятна, мм

положе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

угол,

 

 

 

 

мм

 

ры, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

в центре

 

на краю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пятна

 

пятна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЛ-2 40

 

ЛБ40

1000

 

750

 

 

 

1400

 

 

900

 

30

 

1246 160

 

460

 

320 125

 

12

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛНП03-

 

ЛБU

300 250

350

 

 

 

2700

 

 

950

 

90

 

500 410

 

650

 

90 110

 

5,7

 

 

2 30U

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5.16

 

Технические данные промышленных светильников местного освещения с энергоэкономичными люминес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центными лампами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип све-

 

Вид рассеи-

 

Размер

 

 

Высота рас-

 

Освещенность

 

Разновидность

 

Габаритные раз-

 

Длина

 

тильника

 

вателя

 

светового

 

 

 

положения

 

 

пятна, лк

 

СП по спосо-

 

меры головки

 

стойки,

 

 

 

 

 

 

 

 

пятна, мм

 

 

 

светового

 

 

в цен-

 

 

на

 

бу установки

 

СП, мм

 

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пятна, мм

 

 

тре

 

 

краю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

7

 

 

 

8

 

 

9

 

ЛБП-1х18

 

ЭР

 

300х400

 

 

 

70

 

 

 

1900

 

 

1000

 

Настенный

 

634х200х170

 

450

 

 

 

 

 

МР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 5.16

1

 

2

 

3

 

 

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

7

 

8

 

 

 

 

9

 

ЛДП-

 

ЭР

300х600

 

500

2200

1200

 

 

Пристраиваемый

1244х134х170

700

 

2х36

 

 

МР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100

1000

 

 

(настольный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛДП-

 

ЭР

300х400

 

500

3100

1700

 

 

 

 

 

 

634х200х170

 

 

 

4х18

 

МР

 

 

 

 

 

 

 

2900

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛДП-

 

ЭР

300х400

 

500

950

750

 

 

 

 

 

 

 

634х130хї70

 

 

 

2х18

 

 

МР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛСП-

 

ЭР

300х600

 

700

3200

1800

 

 

Подвесной

1244х250х200

-

 

4х36

 

 

МР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛСП-

 

ЭР

300х600

 

700

1300

750

 

 

 

 

 

 

1244х134х200

 

 

 

2х36

 

МР

 

 

 

 

 

 

 

1200

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ЭР – экранирующая пластмассовая решетка (защитный угол 30 ). МР – сплошной рассеиватель из светотехнического оргстекла.

Размещение светильников в плане и разрезе помещения определяется следующими размерами (рис. 5.9): H – высотой помещения; hc – расстоянием светильников от перекрытия; hп= Hhc высотой светильника над полом; hp – расчетной высотой; L – расстоянием между соседними светильниками или рядами люминесцентных светильников (если они расположены по длине и ширине помещения, то расстояние между ними обозначается LА LВ); l – расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стен.

Основное требование при выборе светильников – доступность для обслуживания. Рекомендуемая высота подвеса светильников 2,5 м при установке на стойках вдоль ограждений технологических площадок, не более 3,5 м при установке на стенах и потолках площадок верхних отметок.

Расстояние от крайних светильников до стен принимается в пределах 0,3 – 0,5 расстояния между соседними светильниками в зависимости от наличия вблизи стен рабочих мест.

Светильники с “точечными” источниками света располагаются по вершинам квадратных, прямоугольных или треугольных полей.

В узких помещениях допустимо однорядное расположение.

При прямоугольных полях рекомендуется LА / LВ 1,5, где LА и LВ – расстояние по длине и ширине помещения. Причем увеличение L в одном направлении следует компенсировать увеличением его в другом.

19

Светильники с люминесцентными лампами в помещениях для работы рекомендуется устанавливать рядами, преимущественно параллельно длинной стороне помещения или стене с окнами.

Некоторые преимущества имеют непрерывные ряды или ряды с небольшими разрывами (светящимися линиями).

б)

а)

hр hс

в)

Рис. 5.9. Схемы размещения светильников в помещении: а – в разрезе помещения; б, в – в плане помещения для ламп накаливания и люминесцентных ламп

соответственно

При выборе расстояния между соседними светильниками необходимо руководствоваться величиной = L/hp. Величина зависит от типа кривых светораспределения светильников(см. [2]), = =0,6 2,6. Например, для люминесцентных ламп с равномерным светораспределением = 2.

5.2.6. Методы расчета искусственного освещения

Все применяемые методы расчета освещения можно свести к двум основным: точечному и методу светового потока, иначе называемому методом коэффициента использования.

Точечный метод, предназначенный для нахождения освещенности в расчетной точке, служит для расчета освещения как угодно расположенных поверхностей и при любом распределении освещенности.

Применение точечного метода целесообразно для расчета осветительной установки (ОУ) с повышенной неравномерностью распределения освещенности (локализованное освещение светильниками прямого света, наружное освещение, рассчитываемое на минимальную освещенность, аварийное освещение и т.п.), а также для расчета освещения наклонных поверхностей, создаваемого светильниками прямого света.

Метод коэффициента использования предназначен для расчета общего равномерного освещения поверхностей при отсутствии крупных затеняющих предметов. Целесообразен во всех случаях, когда расчет ведется по средней освещенности, и, в частности, упрощенные формы метода коэффициента использования (таблицы удельной мощности, графики Гурова-Прохорова) нашли широкое применение в практике проектирования, когда не требуется обеспечить высокую точность расчета осветительной установки.

В полной мере основные и упрощенные методы расчета электротехнического освещения с учетом всех факторов, влияющих на освещенность рабочей поверхности, изложены в работе [2].

Здесь же приведен общий подход к расчету освещения с использованием точечного метода при расчете местного освещения и метода светового потока при расчете общего освещения.

5.3. Расчет общего освещения

При расчете общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности применяют метод светового потока. Существует два подхода при использовании данного метода: до расчета выбирают число и расположение светильников, подсчитывают мощность одной лампы; либо выбирают заранее тип светильника и мощность устанавливаемых в них ламп, а расчетом оп-

20