Диплом Бухта гр957 (1198039), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Плюсы галогенной лампы: стабильный по времени световой поток; повышенный полезный срок службы; значительно меньшие размеры чем у обычной лампы накаливания; высокая термостойкость и механическая прочность благодаря кварцевой колбе; улучшенная цветопередача. Светоотдача 22-26лм/Вт, срок службы 2000-4000 часов.
Длинные линейные галогенные лампы при долгой эксплуатаций в наклонном или вертикальном положении, из-за разности молекулярных масс инертный газ и галогенные добавки отделяются друг от друга, и регенеративный цикл прекращается.
Газоразрядные лампы.
В лампах в которых оптическое излучение возникает в результате электрического разряда в парах, газах или их смесях называются газоразрядными лампами. Газоразрядные лампы имеют самую большую светоотдачу и срок службы по сравнению с лампами накаливания, а также могут иметь различные спектры излучения и широкий диапазон значений мощности.
Недостатком эксплуатаций является сложность их включения в сеть, связанна с особенностью разряда. Для включения такой лампы нужно подать напряжение превышающие напряжения лампы в рабочем режиме. Для этого используют специальные устройства (стартеры, импульсные зажигающие устройства и т.д.). Для устойчивого горения в цепь каждой лампы необходимо включать балласт, ограничивающий ток разряда необходимыми пределами. Так же недостатком является зависимость от теплового режима.
Таблица 6.1
Типы разрядных ламп
Наименование | Давление | Тип наполнения | Наличие люминофора |
Люминесцентная лампа | низкое | Ртуть, инертный газ | + |
Натриевая лампа низкого давления ДнаС | Натрий | - | |
Люминесцентная лампа высокого давления ДРЛ | высокое | Ртуть | + |
Натриевая лампа – ДНаТ | Натрий, ртуть | - | |
Металлогалогенная лампа ДРИ | Иодиды редкоземельных металлов, ртуть | - | |
Ксеноновая лампа | Ксенон | - |
По наличию люминофора разрядные лампы классифицируются на люминесцентные и газоразрядные.
Самым распространенным видом газоразрядных ламп является люминесцентные лампы. Свет в этих лампах возникает в результате преобразования люминофорным покрытием ультрафиолетового излучения в видимый свет после возникновения в них газового разряда. Это исключительно эффективный способ преобразования энергии. В зависимости от состава лю- минофора и особенностей конструкции различают несколько типов люминесцентных ламп: лампы белого света ; лампы дневного света; лампы теплового света; лампы холодного белого света; лампы дневного света правильной цветопередачи; лампы дневного света с улучшенной цветопередачей. Световая отдача современных люминесцентных ламп достигает 85–90 лм/Вт, срок службы – до 15000 часов, цвет света – практически любой, температура колбы – низкая.
Люминесцентные лампы непригодны для уличного освещения и освещения высоких помещений, из-за малой мощности( от 4 до 150Вт). Чувствительны к напряжению питания и к низким температурам.
Светодиодные лампы.
Светодиодные лампы являются современным поколением световой техники, которое обладает превосходными свойствами и эксплуатационными характеристиками. Светодиод можно рассматривать как точечный источник света, потому что кристалл полупроводника имеет микроскопические размеры. Срок службы светодиодных ламп достигает 100000 часов. Обусловлено это отсутствием нити накаливания и излучение светодиода имеет не тепловую природу. Световой поток светодиодных ламп достигает 1900 Лм.
Плюсы светодиодных ламп:
- обеспечивают экологическую и противопожарную безопасность;
-не требует утилизаций;
-разнообразие цветов;
-высокий уровень цветопередачи;
- низкие рабочее напряжение и пусковые токи;
-высокая надежность;
-механическая прочность;
-виброустойчивость.
Единственный минусом является высокая стоимость, которая окупается большим сроком службы.
Показатели безопасности работы осветительных приборов
Электрическая безопасность
Электрическая безопасность- характеризуется классом защиты от поражения электрическим током, степенью защиты от соприкосновения с токоведущими частями, напряжением, сопротивлением и электрической прочностью электрической изоляции.
Есть несколько видов защиты осветительных приборов от поражения электрическим током:
0- рабочая изоляция на всех частях;
I – то же;
II – двойная или усиленная изоляция;
III- рабочая изоляция для работы только в системе питания малым напряжением.
Виды электрической изоляции, применяемой в осветительных приборах:
-рабочая изоляция основная защита от поражения электрическим током;
- двойная изоляция включает в себя рабочую и дополнительную изоляцию;
-усиленная изоляция обеспечивает ту же степень защиты от поражения электрическим током, что и двойная.
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность обеспечивается невозможностью возгорания самого прибора и окружающей его среды, что обеспечивается конструкцией осветительного прибора, выбором комплектующих изделии и материалов, с тепловыми характеристиками характерными рабочему режиму и аварийному режиму осветительного прибора.
Механическая безопасность
Характеризуется ударными или вибрационными нагрузками (одиночными или многократными), определяемыми сооотвествующим диапазоном частот вибраций и максимальным ускорениям и длительностью удара.
Надежность
Надежность характеризуется способностью изделия выполнять свои функций, сохраняя свои эксплуатационные показатели в течение требуемого промежутка времени.
Долговечность- это свойство изделии сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимым техническим обслуживанием и ремонтом. При происхождении отказа наступает предельное состояние.
6.2 Виды и системы освещения
Для освещения бытовых, служебных, и производственных помещений используют естественный свет и искусственный.
Виды освещения:
-естественное освещение, создаваемое солнечными лучами и рассеянного света;
- искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света;
- совмещенное освещение, использование естественного и искусственного освещения совместно.
Естественное освещение подразделяют на боковое верхнее и комбинированное .
Боковое естественное освещение осуществляется через световые проемы. Различают одностороннее и двусторонне боковое освещение.
Верхнее естественное освещение производится через световые проемы в перекрытии.
Комбинированное естественное освещение достигается использованием бокового и верхнего освещения.
Искусственное освещение по конструктивному исполнению бывает двух видов общее и комбинированное освещение. Общее освещение применяют в помещениях с однотипным видом работ и в административных, складских и конторских помещениях. Комбинированное освещение используют при выполнений точечных зрительных работ, в местах где есть глубокие резкие тени или рабочие поверхности расположены вертикально.
По функциональному назначению искусственное освещение делится на эритемное, бактерицидное, утилитарное, заливающее, локальное, акцентирующее, прожекторное, архитектурное, витринное, дежурное, сигнальное, охранное, эвакуационное, резервное, аварийное, рабочее, антипаническое.
Эритерное облучение используется для стимуляцией обмена веществ, кровообращения и других функций человека.
Бактерицидное облучение используется для обеззараживания воздуха, воды и еды.
Утилитарное наружное освещение используется для комфортного передвижения транспортных средств и пешеходов.
Прожекторное освещение используется для освещения производственных территории.
Архитектурное освещение применяется для освещения памятников, фасадов здания.
Заливающее освещение- общее освещение всего фасада здания или его существенной части с помощью световых приборов.
Локальное освещение применяется для освещения отдельных архитектурных частей здания.
Витринное освещение применяется для освещения витрин ресторанов, магазинов, клубов, кинотеатров.
Дежурное освещение применяется для освещения в нерабочее время.
Сигнальное освещение применяется для обозначения опасных участков или безопасные проходы.
Охранное освещение применяется вдоль границ охраняемой территории.
Антипатическое освещение применяется для предотвращения паники и безопасного прохождения к эвакуационным выходам.
Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуаций при авариях и отключений рабочего освещения, организуется в опасных участках эвакуационного пути.
Аварийное освещение предусматривается в случае возможного отключения рабочего освещения.
Резервное освещение вид аварийного освещения в случае когда нужно продолжать работу при отключений рабочего освещения.
Рабочее освещение предназначено для нормального выполнения поставленных задач.
6.3 Расчет искусственного освещения.
Для расчета искусственного освещения выберем кабинет в первом корпусе на первом этаже под номером два (рисунок А1.3). В данном кабинете два световых прибора УВЛН по четыре лампы ЛБ20. Расчитаем фактический световой поток от данных ламп по формуле:
, (6.1)
где Ф- световой поток лампы, лм; Ен – нормированная освещённость, лк; Kз – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильни- ков и износ источников света в процессе эксплуатации; S – площадь помещения, м2 ; Z – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения, Z = 1,1; N – количество светильников; n – количество ламп в светильнике; – коэффициент затенения рабочего места работающим, у= 0,9; – коэффициент использования светового потока.
Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения стен и потолка помещения и индекса помещения определяемого по формуле:
, (6.2)
где А и В – длина и ширина помещения, м; h0 – высота подвеса светильни- ков над рабочей поверхностью, м.
Коэффициент использования светового потока зависит от коэффициента отражения потолка и стен, типа светильника и индекса помещения. Стены и потолок окрашены в светлые тона. Следовательно, коэффициент отражения потолка и стен 0,7; 0,5. Тип светильника УВЛН. Коэффициент светового потока равен 0,21 по [6, таблица 9 приложение 2].
лм
Требуется лампа с световым потоком 4063,8 лм. По факту помещение освещается лампами ЛБ 20Вт со световым потоком 1180лм. Посчитаем требуемое количество ламп для данного помещения.
4063,8/1180=3,4
Следовательно, в данном помещении освещенность не удовлетворяет требуемому световому потоку. Нужно добавить один световой прибор с люминесцентными лампами ЛБ20.
Заключение
В ходе выполнения дипломного проекта были проверены пожарно-технические характеристики здания музея, пути эвакуации и эвакуационные выходы, наличие и содержание первичных средств пожаротушения, автоматические установки пожаротушения. По проверенным данным можно судить что в Краевом музее имени Н.И. Гродекова нет нарушении по противопожарным требованиям. Было проверенно освещение в кабинете под номером два первого корпуса и обнаружено нарушение по световому потоку. Так же было предложено установить автоматическую систему пожаротушения тонкораспыленной водой в фондохранилищах на сумму 200158 рублей вместе с установкой.