Организация технического обслуживания тепловозов в локомотивном депо Новый Ургал (1224886), страница 14
Текст из файла (страница 14)
В производственных помещениях применяется естественное (дневное), искусственное и смешанное освещение.
Естественное освещение. Представляет собой освещение помещений прямым или рассеянным солнечным светом, проникающим через световые проемы в конструкциях (окна, иллюминаторы, фонари). Во всех производственных и подсобных помещениях должно максимально использоваться естественное освещение. Не допускается загромождать световые проемы производственным оборудованием, готовыми изделиями или полуфабрикатами как с внутренней, так и с внешней стороны зданий. Естественный свет благоприятно действует на органы зрения, поэтому является значительной биологической и гигиенической ценностью для человека, успокаивая нервную систему и улучшая общее самочувствие. В результате снижается риск производственного травматизма и транспортных происшествий.
В качестве показателя, характеризующего естественное освещение, принят коэффициент естественной освещенности (КЕО).
Установлены нормативные значения КЕО, учитывающие характер зрительной работы, условия естественного освещения в той или иной местности (световой климат) и дополнительный световой поток, создаваемый прямым и отраженным от поверхностей солнечным светом.
Территория России разделена на пять поясов светового климата: I пояс расположен в прибрежных районах Северного Ледовитого океана; южная граница II пояса проходит вблизи 64° северной широты (среди крупных городов во втором поясе расположены Санкт-Петербург, Сыктывкар, Салехард, Сургут, Магадан); в III поясе находятся большая часть Центрального, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский и Уральский экономические районы, север Поволжья, Хабаровский край и Якутия. IV и V пояса охватывают южные регионы России.
Нормативные значения коэффициента естественной освещенности определены по СНиП II-4-79.
Нормы естественного освещения установлены с учетом обязательной регулярной очистки стекол световых проемов. Она должна производится не реже двух раз в год для помещений с незначительными выделениями пыли, дыма и копоти и не реже четырех раз в год для помещений со значительными выделениями. В производственных и вспомогательных помещениях необходимо предусматривать устройства для очистки стекол (передвижные вышки, устройства для подвески люлек и др.).
В южных районах для защиты от солнечного света в летнее время допускается применять такие устройства, как шторы, жалюзи и др.
Искусственное освещение. Оно делится на три вида: общее, местное и комбинированное.
Общее предназначено для освещения всего помещения. Это достигается равномерным размещением одинаковых светильников с лампами одной мощности.
Местное служит для освещения только рабочего места отдельным светильником, расположенным непосредственно над рабочей поверхностью. Запрещается наличие в рабочем помещении только местного освещения.
Комбинированное сочетает в одном помещении системы общего и местного освещения.
В транспортных организациях общее освещение не обеспечивает хороших условий видения и требует большого расхода электроэнергии. В ряде производственных помещений, например в зонах технического обслуживания и ремонта подвижного состава, рабочие места, агрегаты и оборудование могут затеняться крупногабаритными предметами, в том числе самим подвижным составом, что ухудшает условия работы. С целью повышения освещенности к экономии электроэнергии широко применяется комбинированное освещение. При этом учитываются требования безопасности, относящиеся к местному освещению: напряжение питания ламп не может превышать 36В, в опасных зонах необходимо усиленное освещение.
В качестве осветительных приборов для искусственного освещения применяют светильники с лампами накаливания и газоразрядными лампами дневного света, а также прожекторы. Светильники относятся к приборам ближнего света, прожекторы — дальнего света.
Лампы накаливания используются практически во всех системах освещения как обладающие многими положительными качествами. К таким качествам относятся широкий диапазон мощности, простота монтажа и управления, сравнительно невысокая стоимость, стабильность световых характеристик и безопасность в эксплуатации. Недостатком считается малый срок службы и большой расход электроэнергии.
В газоразрядных лампах для получения света используется явление свечения газа при пропускании электрического тока через лампу, которая заполнена этим газом. Внутренняя поверхность стеклянной колбы в лампе покрывается люминофором для повышения эффекта свечения, отсюда название таких ламп — люминесцентные. Конструкции таких ламп различаются степенью давления газа в колбе. По этому признаку лампы делятся на лампы низкого и высокого давления. Лампы низкого давления рассчитаны на применение при положительных температурах воздуха, а лампы высокого давления допускается использовать при температурах до -30 °С.
Освещенность производственных территорий и помещений нормируется СНиПами на основе результатов исследования зрительных функций в различных производственных условиях. В 2010 г. на железнодорожном транспорте разработаны научно обоснованные нормы искусственного освещения мест проведения аварийно-восстановительных работ в темное время суток, что будет способствовать ускорению ликвидации последствий схода подвижного состава с рельсов и уменьшению тяжести последствий аварийных ситуаций.
Расчет искусственного освещения можно провести с применением коэффициента использования светового потока, исходя из удельной мощности источников света.
Для обеспечения заданных параметров функционирования системы освещения и поддержания безопасности жизнедеятельности необходимо проводить регулярные осмотры осветительных приборов, очистку остекления светильников, своевременную замену перегоревших ламп, выполнять окраску стен и побелку потолков.
6.1 Расчёт естественного освещения
Расчёт площади световых проёмов, при верхнем естественном освещении помещений, м2, производится по формуле [20]:
(6.1)
где - площадь световых проемов при боковом освещении, м2;
- нормированное значение КЕО, определяемое по формуле, % [20]:
(6.2)
гдe N- номер группы административного района по обеспеченности естественным светом [20, таблица 5.2]: eн - нормированное значение КЕО [20,из таблиц 5.1-5.3]; - коэффициент, учитывающий особенности светового климата района [20,таблица 5.4]; Sп - площадь пола помещения, м2; Кз =
коэффициент запаса, определяемый с учетом запыленности помещения, расположения стекол (наклонно, горизонтально, вертикально) и периодичности очистки [20, приложение 2, таблица 1];
- световая характеристика окон [20, приложение 2, таблица 3];
-общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле [20],
(6.З)
где = 0,9 коэффициент светопропускания материала (стекло оконное листовое, одинарное);
= 0,75 коэффициент, учитывающий потери света в переплётах светопроёма (переплёты для окон и фонарей промышленных зданий, деревянные, одинарные);
~ коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкций. При боковом освещении
-1;
= 0,9 при боковом освещении в расчётах не учитывается. Зависит от средневзвешенного коэффициента отражения поверхностей помещения Рср %, который при боковом и верхнем освещении определяется по формуле [20]:
(6.4)
где - коэффициент отражения потолка, стен, пола, %;
- площади потолка, стен, пола, м2 [20]:
; (6.5)
; (6.6)
. (6.7)
где В - ширина помещения, м; L - длина помещения - расстояние между стенами, перпендикулярными к наружной стене, м; Н - высота помещения, м.
Найдём площадь пола по формуле (4.7).
.
Найдём площадь стен по формуле (4.6).
.
Найдём площадь потолка по формуле (4.5).
.
Найдём средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения по формуле (4.4).
%.
По формуле (4.3) рассчитаем общий коэффициент светопропускания.
.
Определим нормированное значение КЕО, % по формуле (4.2).
%.
Расчёт площади световых проёмов, при верхнем естественном освещении помещений, м2, производится по формуле (4.1)
.
Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, нормируемая освещённость, допустимые сочетания показателей ослеплённости и коэффициента пульсации освещённости) следует принимать по таблице 4.2
6.2 Расчет искусственного освещения
Смотровые канавы, где находятся станки для обточки бандажей колесных пар локомотива без выкатки и рабочие места обслуживающего персонала по ремонту тягово-подвижного состава освещают электрическими светильниками, расположенными в нишах канавы с лампами напряжением не выше 36 В переменного тока. Светильники в нише смотровых канав устанавливают таким образом, чтобы максимальная сила света светильника была направлена под углом 45 к вертикали, [19]. Для освещения можно использовать светильники типа ПСХ с лампами накаливания МО-36-60 или светильники типа НПП с лампой накаливания мощностью 100 Вт.
Правильная окраска и рациональное освещение в помещении при одной и той же затрате электроэнергии повышает производительность труда на 15-17 %, согласно [19].
Основные световые величины: световой поток, световая отдача (источника), сила света, освещенность и яркость.
В дипломном проекте расчет освещения сводится к определению удельной мощности освещения в зависимости от норм освещенности производственных и служебно-технических помещений депо. Расчет производится с помощью таблиц № 8.5, 8,7 [19], при этом учтены:
- тип светильников;
- высота подвеса светильников и площадь помещений;
- коэффициент отражения от пола, стен и потолка соответственно: ρп =0,55 %, ρс=0,3 %, ρр =0,1 %;
- коэффициент запаса КЗ, учитывающий загрязнение поверхности светильников и коэффициент Z определяющий отношение средней освещенности к минимальной.
Определить необходимое количество N люминесцентных ламп для светильников типа СТ (мощность Р-80 Вт) для создания общего искусственного освещения в помещении площадью S - 2592 м2, отвечающего нормативным требованиям ЕН - 300 лк. Коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности при эксплуатации Кз = 0,4; световой поток для люминесцентных ламп типа ЛБ-80 мощностью Р = 80 Вт Ф - 5200 лм; коэффициент использования светового потока [20, приложение 1, таблица 11] - 0,60; коэффициент неравномерности освещения Z – 1,1.
Необходимое количество ламп определяем из выражения [21]: