«Человек среда»

Вид материалаКонтрольные вопросы

Содержание


4.6 Совмещенное освещение
4.7 Искусственное освещение
Лампы накаливания
Галогеновые лампы
Люминесцентные лампы
4.8 Гигиеническая оценка искусственного освещения
Таблица 4.3. – Определение коэффициента е
При напряжении в сети, В
Применять только местное освещение не рекомендуется
Уголок школьника
Спальную комнату
Рабочая комната
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

4.6 Совмещенное освещение



Дефицит естественного освещения в жилых помещениях требует восполнение недостатка его искусственным освещением. Основной гигиенический недостаток совмещенного освещения – разная биологическая эффективность естественного и искусственного света, которую сложно учесть при нормировании. Исследовались разные соотношения: 1:1; 1:2 и 1:5. Однако даже при высокой общей освещенности 300–1000 лк это смешение сказывается на состоянии человека. Особо сильно сказывалось, если доля естественного света была менее 250 лк. Для обеспечения биологического эффекта от искусственного освещения, соизмеримого с эффектом естественного света при освещении в 500 лк, необходимо повысить искусственно созданную освещенность до 2500 лк при максимально приближенном спектре к спектру дневного света. Но это неэффективно экономически.

В тех помещениях, где необходимо иметь совмещенное освещение, надо правильно выбирать источники света. Нельзя применять при совмещенном освещении лампы накаливания! Целесообразнее использовать лампы дневного или белого цвета. Лампы должны равномерно подсвечивать зоны с недостаточным естественным освещением и давать однонаправленные тени.

4.7 Искусственное освещение



Искусственное освещение создается электрическими светильниками. Различают два вида светильников: общие и местные. При общем освещении можно заниматься работой, не требующей сильного напряжения. Для работы, требующей более высокой точности, более подходят местные светильники.

Основные требования к искусственному освещению помещений:
  • освещение элементов интерьера должно соответствовать их назначению;
  • света должно быть достаточно;
  • свет не должен слепить и оказывать неблагоприятного действия на человека;
  • осветительные приборы должны быть легкими и безопасными;
  • расположение приборов должно соответствовать функциональному зонированию жилища;
  • выбор источника должен проводиться с учетом цветового решения интерьера.

Все источники света делят на две группы: газоразрядные лампы и лампы накаливания. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение в них получается из-за нагрева электрическим током вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов в присутствии паров металлов, а также за счет явления люминисценции, при котором ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет.

До настоящего времени в жилищах используют чаще лампы накаливания, как наиболее рациональные, удобные, бесшумные и неизлучающие ультрафиолетового света. Основными недостатками ламп накаливания являются следующие: низкая световая отдача (Ψ7–20 лм/Вт); малый срок службы (около 2,5 тыс. часов); в спектре преобладают желтые и красные лучи.

Галогеновые лампы – лампы накаливания с парами йода. Это введение позволило повысить температуру накала нити, т.е. увеличить световую отдачу до 40 лм/Вт. Пары вольфрама испаряются с нити накаливания, соединяются с йодом, затем вновь оседают на нити. Это позволило увеличить срок службы ламп до 3 тыс. часов. Спектр таких ламп ближе к естественному.

Основное преимущество газоразрядных ламп – большая световая отдача (40–110 лм/Вт). Срок службы доходит до 12 тыс. часов. В таких лампах можно получить поток любого спектра, поэтому выделяют такие группы ламп: лампы дневного света (ЛД), холодного белого света (ЛХБ), теплого белого света (ЛТБ) и белого света (ЛБ). Основной недостаток газоразрядных ламп – пульсация светового потока, что может привести к появлению стробоскопического эффекта. К недостаткам относится также длительный период разгорания, необходимость применения специальных пусковых приспособлений, зависимость работоспособности ламп от температуры окружающей среды. Газоразрядные лампы могут стать источником радиопомех.

Люминесцентные лампы – газоразрядные лампы низкого давления, которые имеют стеклянную трубку, наполненную дозированным количеством ртути и инертного газа с впаянными по концам электродами. Внутренняя поверхность трубки покрыта слоем люминофора. В качестве люминофора чаще всего применяется галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем. Цветность света зависит от концентрации марганца, изменяющейся в пределах от 0,3 до 1,2 % при постоянной концентрации сурьмы (около 1,0 % по массе).

Положительным качеством люминесцентных ламп является независимость их работы от температуры окружающей среды. Поэтому они применяются для освещения территорий предприятий, населенных пунктов, а также производственных помещений большой высоты.

Экономичные люминесцентные лампы рекомендуется использовать только во вспомогательных помещениях. Для использования их на кухне надо подбирать спектр излучаемого света таким, чтобы продукты и пища имели естественный цвет. При использовании люминесцентных ламп для подсветки письменного стола надо добиться максимального устранения пульсаций.

4.8 Гигиеническая оценка искусственного освещения



При оценке искусственного освещения помещений устанавливают, в первую очередь, достаточность (или недостаточность) освещенности, ее равномерность, отсутствие бликов, слепящего действия, а затем определяют вид источников света, их мощность, тип светильников, их расположение, высоту подвеса, общую систему освещения.

При оценке освещенности нужно учитывать также и отраженный свет: от потолка, стен, мебели. Чистый светлый потолок отражает до 80% падающего на него света; светлые обои (светло-желтые, зеленые, кремовые) – до 60%, в то время как коричневые, синие – 20–30%.

Определение достаточности искусственной освещенности. Интенсивность искусственного освещения определяется люксметром и сравнивается с нормами. При отсутствии люксметра величину освещенности можно определить расчетными методами, в частности, методом определения удельной освещенности. Для этого суммируют мощности всех источников света (ватт) и делят полученную сумму на площадь помещения (кв. м). Получают удельную мощность в (ватт на 1 кв. м.). Затем удельную мощность умножают на коэффициент е (табл. 4.3), который показывает, какую удельную освещенность создают используемые источники света.


Таблица 4.3. – Определение коэффициента е


При использовании ламп мощностью

При напряжении в сети, В


Менее 220

220 и более

До 100 Вт

2,4

2,0

100 Вт и выше

3,2

2,5

люминесцентная

1,0

1,0


Пример. Площадь помещения 25 кв. м. Освещается двумя лампами по 100 Вт. Напряжение в сети 220в

Удельная мощность = (100×2)/25=8 (Вт/кв.м).

Освещенность равна = 8 вт/кв.м.×2,5 =20 лк.

Этот метод расчета не является точным.

Норматив. Общую освещенность в помещении можно считать достаточной, если на 1 м2 площади приходится 30 лк.

В. Определение равномерности освещения. Равномерность освещения в помещении оценивается по числу рабочих точек в помещении, имеющих достаточное и недостаточное освещение. Результат выражается отношением количества мест недостаточного освещения к общему числу обследованных мест в процентах. Освещенность самого темного места не должна быть слабее освещенности самого освещенного места менее, чем в три раза.

Оценку равномерности освещенности можно определить по коэффициенту распределения света по формуле

,

где q – искомая величина; Е – освещенность исследуемой поверхности в люксах; Е1 – максимальная освещенность в данном помещении. При полной равномерности q = 100%; чем освещенность менее равномерна, тем меньше q.

С. Требования к искусственному освещению. Много часов в сутки, особенно зимой, человек проводит при искусственном освещении, поэтому оно должно отвечать гигиеническим требованиям. Различают три вида искусственного освещения: общее, местное и комбинированное.

Применять только местное освещение не рекомендуется, т.к. переход взгляда с ярко освещенной поверхности на темную дает дополнительную работу глазам.

Зона отдыха должна освещаться рассеянным общим светом с дополнительным местным источником для работ, связанных с напряжением зрения: чтение, рукоделие. Иногда применяют декоративное освещение, высвечивая какой-либо определенный предмет: аквариум, красивый цветок, картину.

Уголок школьника должен освещаться источником рассеянного света со стеклами из замутненного материала («матовые» лампы). Крышка стола должна быть матовой, чтобы не было бликов.

Спальную комнату рекомендуется освещать светом, отраженным от потолка, например, от торшера. В ночнике должен свободно изменяться угол наклона, чтобы менять освещенность.

Рабочая комната должна быть освещена как общим светом, так и местным (настольная или консольная лампа).