Неравномерность освещения нормы

Содержание

Нормы освещённости —

Неравномерность освещения нормы

От степени освещенности напрямую зависит не только здоровье глаз и работоспособность человека, но еще и его физическое и психоэмоциональное состояние. Причем в помещениях различного назначения требования по освещенности должны различаться.

Также, при расчете освещенности разумно учитывать характеристики рабочего процесса, осуществляемого человеком в таком помещении, его периодичность и длительность.

Этому вопросу при проектировке и монтаже всевозможных осветительных систем нужно уделить особое внимание.

Существует также деление норм проектирования освещения по отраслям. Ниже представлены некоторые из них:

Расчет нормы освещенности регламентируется несколькими правовыми актами. Самый главный документ — СНиП. Еще имеют место быть СанПиН, МГСН (Московские городские строительные нормы), а также большое количество региональных (для каждого субъекта РФ) и отраслевых документов, актов и пр.

СНИП

Строительные нормы и правила проектирования освещения это свод нормативных документов в сфере строительства, принятый органами исполнительной власти и содержащий обязательные требования, включающие в себя 4 части:

  1. Общие положения.
  2. Проектные нормы.
  3. Правила осуществления и приемки работ.
  4. Сметные правила и нормы.

СанПиН

Санитарные правила и нормы охватывают огромную сферу воздействия. Требования СанПин-а должны учитываться при разработке СНиП, технической и нормативной документации и согласовываться с Госсанэпидслужбой РФ.

СанПин распространяются как на действующие производства, так и на проектирование, эксплуатацию строящихся предприятий и зданий.

Санитарные нормы и правила предъявляют серьезные требования к обеспечению условий жизнедеятельности человека и устанавливают норму безопасности факторов среды его обитания.

Данные требования должны быть учтены и при разработке СНиП, нормативных и технических актов, а также быть согласованными с ГосСанЭпидНадзором Российской Федерации.

Единицы измерения

Расчет нормы освещенности производится в Люксах (Лк). Лк — это 1 люмен на кв.м. Именно для этого показателя существуют международные и российские стандарты.

Стоит отметить, что разработанные параметры относятся к:

  • плоскости столов в случае учебного класса, кабинета и т. д.
  • полу, поверхности земли в случае лестничного проема, стадиона, открытой площадки, улицы и т.д.

Нормы освещенности рабочего места

Существуют таблицы с указанием оптимального количества Лк для объектов всех типов. Приведем показатели для основных групп — офисов, производственных объектов, складов, а также жилых зданий.

Нормы освещенности офисных помещений

Вид помещения Норма освещенности согласно СНиП, Лк
Офис общего назначения с использованием компьютеров 200-300
Офис большой площади со свободной планировкой 400
Офис, в котором осуществляются чертежные работы 500
Зал для конференций 200
Эскалаторы, лестницы 50-100
Холл, коридор 50-75
Архив 75
Кладовая 50

Нормы освещенности производственных помещений

Расчет показателей осуществляется на основании характеристики зрительной работы.

Разряд зрительной работы Характеристика Подразряд Освещенность (комбинированная система), Лк Освещенность (общая система), Лк
I Наивысшей точности абвг 5000400025001500 1250750400
II Очень высокой точности абвг 4000300020001000 750500300
III Высокой точности абвг 20001000750400 500300300200
IV Средней точности абвг 750500400 300200200200
V Малой точности абвг 400 300200200200
VI Грубая 200
VII Общее наблюдение за ходом производственного процесса абвг 200755020

а — постоянная работа, б — периодическая работа при постоянном пребывании в помещении, в — периодическая работа при периодическом пребывании в помещении, г — общее наблюдение за инженерными коммуникациями.

Нормы освещенности складских помещений

Тип хранения Освещенность с газоразрядными лампами, Лк Освещенность с лампами накаливания, Лк
Напольное 75 50
Стеллажное 200 100

Нормы освещенности жилых помещений

Вид помещения Норма освещенности согласно СНиП, Лк
Шахта лифта 5
Проходы технических этажей, подвалов, чердаков 20
Венткамеры, тепловые пункты, насосные и электрощитовые 20
Велосипедные, колясочные 30
Лестницы 20
Помещение консьержа 150
Ванные комнаты, санузлы, душевые 50
Биллиардная 300
Тренажерный зал 150
Сауна, бассейн, раздевалка 100
Гардеробная 75
Подсобные 300
Квартирные коридоры и холлы 50
Кабинет, библиотека 300
Детские 200
Кухни 150
Жилые комнаты 150
Вестибюли 30

К какому бы типу не относилось помещение, нужно тщательно планировать и продумывать его освещение. От этого напрямую зависит комфорт и здоровье находящихся в нем людей.

Источник: http://energonom.ru/svet-i-osveshhenie/normy-osveshhyonnosti

Похарактеру зрительной работы помещения общественных зданий делятся наразличные группы.

К первой группе относятся помещения,в которых выполняетсяточная зрительная работа при фиксированной линии зрения работающих нарабочую поверхность (рабочие кабинеты, конструкторские бюро, классныекомнаты, аудитории и т.д.)

Ко второй группе относятся помещения,в которых различениеобъектов проводится при нефиксированной линии зрения, а также имеетместо обзор окружающего пространства (торговые залы магазинов, залыстоловых, выставочные залы, галереи и т.п.).

Третья группа — это помещения, вкоторых обзор окружающегопространства происходит при кратковременном, эпизодическом различенииобъектов (концертные, зрительные залы, фойе театров, рекреации и т.п.)

Отдельную группу, относящуюся нетолько к общественным, но ик промышленным зданиям, составляют помещения, в которых происходитобщая ориентация в пространстве интерьера и в зонах передвижения(коридоры, проходы, санузлы и т.д).

Освещенность.

   В помещениях каждой группынормируется освещенность на рабочейповерхности, причем в большинстве стран — это средняя освещенность, вотечественном СНиП 23-05-95— минимальная освещенность.

   Для оценки эффективности ОУ большинства помещенийпервой и второйгрупп общественных зданий можно было бы использовать те же критериинормирования освещенности, как для производственных помещений.

Однакодетальное изучение и анализ работ в помещениях общественных зданийпозволили выявить их специфику по сравнению со зрительными работами впомещениях промышленных зданий: чередование во времени характераработы, существенно различные доли рабочего времени с чисто зрительнойработой в зависимости от характера работы, незначительный диапазонизменения размеров объектов различения и их контрастов с фоном и т.д.

   В экспериментальной работе, поставленной в целяхвыявления возможныхкритериев нормирования освещенности, было исследовано зрительноеутомление (по относительному изменению времени хроматическойадиспаропии, видимости и яркости блесткого источника на границекомфорт-дискомфорт). Из результатов исследований сделаны следующиевыводы: увеличение освещенности приводит, как правило, к роступроизводительности труда, но при чрезмерном повышении освещенностивозрастает утомление. Аналогичные исследования были выполнены зарубежом. Однако ввиду сложности количественного измерения зрительногоутомления, определяемого, как правило, по относительным, а не поабсолютным значениям, критерий утомления может быть выбран только вкачестве ограничительного показателя при установлении уровняосвещенности при зрительных работах в вещественных зданиях. Болееинформативным для общественных зданий является критерий субъективных наиболее полно отражающий психофизиологическое состояниечеловека.

Можно определить значения оптимальныхосвещенностей: 1200 лк —для чтения, 1800 лк — для счета на логарифмической линейке, 3000 лк —для черчения, нижние допустимые уровни — соответственно 400, 500 и 1000лк.

   Пользуясь указанными критериями(методом субъективной опенки условийосвещения с учетом ограничения уровня нормируемой освещенности поутомлению), а также результатами упомянутых выше исследований и другимилитературными источниками, предложена дифференциация зрительных работ впомещениях общественных зданий по точности и по уровням утомления,оцениваемых приближенно по доле времени чисто зрительной работы.Следует заметить, что уровень нормируемой освещенности в СНиПе обычноустанавливается с учетом технико-экономических и энергетических затрат,а также технических параметров ИС и ОП на период разработки нормативныхдокументов.   В основе выбора нормируемого значения освещенностирабочих мествнутренних помещений в материалах МКО (ранее рекомендательных, а теперьв виде стандарта) также лежат субъективные опенки, полученные немецкимиавторами и 70-е годы!   Явные тенденции старения работающего населения,наблюдаемые во всеммире, служат основой для увеличения нормируемых уровней освещенности (вСНиПе — на одну ступень шкалы для помещений общественных зданий, гдеболее половины работающих старше 40 лет).

   В результате исследований особенностей освещенияпомещенийобщественных зданий люминесцентными и компактными люминесцентнымилампами с улучшенной цветопередачейбыла установлена взаимосвязь освещенности и спектрального составаизлучения люминесцентных ламп и показана идентичность условий освещенияи комфортности при работе с лампами с улучшенной цветопередачей приосвещенностях, меньших на одну ступень шкалы по сравнению слюминесцентными лампами стандартной цветопередачи. Это позволяетдифференцировать нормируемый уровень освещенности в помещенияхобщественных зданий в зависимости от используемого типа ламп. Так, вСНиПе 23-05-95* допускается снижение нормируемого уровняосвещенности па 1 ступень шкалы освещенности при использовании ЛЛ сRа>80.

Читайте также  Проверка сопротивления изоляции кабеля мегаомметром нормы

   Заметной тенденцией в нормировании освещенностипоследних лет сталаее так называемая неоднородность или неравномерность. Так, если впрежние годы устанавливаемые уровни освещенности являлись средней (илиминимальной) освещенностью для любой точки помещения, то теперь встандартах МКО нормируемые уровни освещенности определены как средниезначения в пределах рабочей зоны. Эти уровни не зависят ни от типаисточника света,ни от принятой системы освещения, при этом уровни освещенности в зонеокружения, прилегающей к рабочей зоне, должны составлять не менее 60%от освещенности рабочего места. Новый стандарт дает возможностьсоздавать функциональное освещение в зависимости от планировкипомещения, энергоэффективное и комфортное одновременно. Естественно,что это становится возможным благодаря развитию технических средствосвещения, особенно систем управления освещением.

   С позиции отечественного СНиПа, понятия зонидентичны зонам действиясветильников местного и общего освещения при системе комбинированногоосвещения, допускаемого в помещениях административных зданий.

Цилиндрическим освещенность.

   В помещениях общественных зданийтретьей группы, а также в рядепомещений второй группы (торговые залы магазинов, выставочные залы),условия освещения оцениваются по светлоте окружающего пространства,вызывающего ощущение насыщенности помещения светом. Было предложено дляхарактеристики насыщенности помещения светом использовать одну изинтегральных характеристик светового поля — цилиндрическую освещенностьЕц. На основе результатов экспериментальных исследований, в которыхсравнивалась субъективная оценка качества освещения по процентунаблюдателей, признавших ОУ достаточной по насыщенности помещениясветом, было установлена связь между ощущением насыщенности и Eц иопределен диапазон нормируемых величин освещенности.

  Спектральный состав излученияисточника света и цветовая отделкаинтерьера также влияют на условия работы органа зрения при работе как сцветными, гак и с ахроматическими объектами.

Светоцветовая средаоказывает на состояние человека психофизиологическое действие,проявляющееся в изменении работоспособности, функций зрения,артериального давления и т.д. Спектр излучения может оказывать какстимулирующее, так и угнетающее воздействие па человека.

   При работе с цветными объектами оптимальнымиявляются источникисвета со спектром, близким к спектру естественного света. Зрительныезадачи при работе с цветными объектами мoгyт быть различны: контрольцвета, сопоставление цветов, различение цветов.

Различны должны быть итребования к цветовым характеристикам источника света.   При выборе цветовых параметров источников светаиспользуются понятия цветопередачаи цветоразличение.

Цветопередача означает степень сходства или различияцветов, воспринимаемых глазом при исследуемом и стандартном источникахсвета. Цветоразличение — это чувствительность глаза к восприятиюцветовых различий.

Исследования допусков на цвет продукции в различныхотраслях промышленности и измерения цветов и интерьере показали, чтотребуемая способность цветоразличения глаза должна находиться вследующих диапазонах: при контроле цвета — 1—2 порога, присопоставлении цветов — 1—3 порога, при различении цветов — 3—5 порогов,при отсутствии требований к цветоразличению — 5—10 порогов. Дляправильного выбора источника света при освещении различных зрительныхзадач необходимо установить способность цветоразличения глаза приразных источниках света.    Цветность излучения источника светахарактеризуется цветовой температурой.Это такая температура черного тела, при которой его цветность одинаковас цветностью излучения рассматриваемого источника света. Источникисвета, имеющие одинаковую цветность, могут совершенно по-разномупередавать цвета освещаемых предметов.   В практике освещения преимущественно используютсядва цветовыхпараметра источников света: цветовая температура и общий индексцветопередачи Ra.   Общий индекс цветопередачи дает усредненнуюхарактеристику длявосьми цветовых образцов средней насыщенности, принятых МКО, поэтомуцветовые сдвиги их значительно меньше, чем для более чистых цветов и,следовательно, значения Ra оказываются сильно завышенными.   Оценка цветопередачи по Ra осуществляется восновном для источниковсвета, а не для светоцветовой среды помещения. Источник рассматриваетсяизолировано от цветовой отделки интерьера и условий освещения.

   В зависимости от нормируемой освещенности итребований кцветопередаче даются рекомендации по выбору Ra, и Тцв, с перечислениемконкретных типов источников света. Рекомендуемые характеристикиисточников света для производсгвеиных помещений при системе общегоосвещения

Характеристика зрительнойработы по требованиям к цветоразличению Освещенность, лк Минимальный индексцветопередачи источников света Rа Диапазон цветовойтемпературы источников света, К
Контроль цвета с оченьвысокими требованиями кцветоразличению (контроль готовой продукции па швейных фабриках, тканейпи текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветнойпечати и т.п.) 300 и более 90 5000-6000
Сопоставление цветов свысокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейноепроизводство, цветная печать и т.д.) 300 и более 85 3500-6000
Различение цветных объектовпри невысоких требованияхк цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов ит.п.) 500 и более300 — 400150 — 200Менее 150 50504540 3500-60003500-55003000-45002700-3500
Требования к цветоразличениюотсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин,инструментов и т.н.) 500 и более300 — 400150 — 200Менее 150 50402925 3500-60003500-50002600-45002400-3500

   В странах с жарким климатомпредпочтение отдается источникам света схолодной цветностью, в северных странах — с теплым излучением.Стандартами предусматривается, что источники света с индексомцветопередачи Ra менее 80 не должны применяться внутри помещений спостоянным пребыванием людей.

Источник: http://led22.ru/ledstat/norma/norma.html

Как расчитать нормы освещения производственных помещений

Неравномерность освещения нормы

Любое производство представляет собой сложную структуру, куда входят помещения различного назначения, где работают люди.

Большое влияние на производительность их труда и безопасность выполняемых функций оказывает освещение, которое нормируется согласно указаниям санитарно-технических норм и другой нормативно-технической документации, утвержденной на законодательном уровне. Для каждого помещения, отвечающему своему назначению устанавливаются нормы освещения. Особое внимание уделяется рабочим местам. В итоге можно понять что нормирование производственного освещения важная деталь. Основные требования к производственному освещению сводятся к выполнению ряда условий. Оно должно:

  1. соответствовать зрительным условиям труда;
  2. быть постоянным по времени;
  3. иметь направленность светового потока;
  4. иметь необходимую цветопередачу;
  5. не образовывать тени на рабочем месте;
  6. равномерно распределять яркость освещения;
  7. не иметь прямой и отраженной блескости;
  8. быть безвредным и пожаро- электробезопасным;
  9. надежно работать;
  10. быть простым в эксплуатации.

Эти требования выполняются на стадии проектирования производственного объекта, специалистами, имеющими лицензию на проведение проектных работ по электроснабжению предприятий и других объектов. Только после тщательной разработки проекта и утверждения в соответствующих инстанциях приступают к разработке рабочих чертежей и монтажу осветительных установок в помещениях предприятия.

При проектировании четко должны соблюдаться требования санитарных норм и правил (СНиП) 23-05-95, разработанные государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищному комплексу.

Они являются частью системы знаний, которая обеспечивает безопасные условия нахождения человека в производственной сфере и называется она БЖД (безопасность жизнедеятельности).

В документе имеются сведения, с учетом специфики производства, позволяющие правильно выбрать источники света для производственных целей.

Виды освещения производственных помещений

Классификация производственного освещения начинается с определения способа, с помощью которого будет поступать свет в каждое помещение производства. Освещенность осуществляется 3 способами:

  1. естественным. Такое освещение происходит за счет природных источников света, которыми являются лучи солнечного света и отраженный свет от небосвода (диффузный). В помещение оно поступает через верхние крышные и боковые оконные проемы. Естественное освещение помещений во многом зависит от времени года, суток и погодных явлений. Однако только его недостаточно для выполнения разноплановых работ.
  2. искусственным. Освещение помещений с применение источников света, в роли которых выступают различные типы ламп. Оно бывает нескольких типов – рабочим, сигнальным, охранным, дежурным, аварийным, бактерицидным, эвакуационным и эритемным.
  3. совмещенным (комбинированным). Сочетает в себе естественное и искусственное способы. Этот вариант для освещения производственных помещений используется повсеместно.
Читайте также  Срок службы пожарной сигнализации нормативные документы

Виды искусственного освещения

Искусственное освещение может быть общим, местным и комбинированным.

Важно! Комбинированное освещение обеспечивает на 100% соблюдение норм БЖД на производственных площадях.

  1. Общее освещение — распределенный по всему помещению свет. Его выполняют с учетом зон, которые должны быть освещены более ярко.
  2. При местном освещении создается световой поток на участке конкретной рабочей зоны с учетом выполняемой работы.
  3. Комбинированное освещение сочетает в себе оба типа – общее и местное, причем оно может быть локализованным или равномерным.
  4. Рабочее искусственное освещение применяется для работы на производстве при выполнении должностных функций.
  5. Сигнальные источники света используются для сигнализации об опасности при вторжении на территорию предприятия или помещения.
  6. Охранные источники света включаются в ночное время для предотвращения проникновения на охраняемый объект.
  7. Освещение дежурное выключено в рабочее время и включается после рабочего дня.
  8. Само определение аварийное освещения, говорит о том, что оно включается при наступлении форс-мажорных обстоятельств в случае выхода из строя общего.
  9. Бактерицидное освещение осуществляют специальными лампами ультрафиолетового облучения. Включают для обеззараживания территорий.
  10. Эритемное освещение выполняют UV лампами, которые положительно воздействуют на организм человека.

Зрительные условия труда

Уровень освещенности измеряется в Лк (люксах), где 1 лк означает освещение 1 м2 1 люменом. Измеряют этот показатель с помощью приборов, называемых люксметрами.

Для нормирования уровня освещенности пользуются термином коэффициент естественной освещенности (КЕО). Его величина зависит от характера выполняемой работы.

Чем выше КЕО, тем выше должна быть освещенность.

Правильность уровня освещенности на производстве контролирует санитарно-эпидемиологическая служба, которая не реже 1 раза в год посещает предприятие и делает соответствующие замеры в помещениях и на каждом рабочем месте. При нахождении несоответствия нормируемым показателям пишется предписание, на которое руководитель в указанные сроки должен отреагировать и исправить все указанные ошибки.

Все зрительные условия работ на производстве делят на 7 разрядов и 4 подразряда в зависимости от точности выполнения и времени нахождения в помещении.

Нормы освещения производственных помещений комбинированные и общие указаны в таблице 1:

Таблица 1

Офис на производстве это мозговой и руководящий центр, обеспечивающий технологический процесс изготовления и хранения продукции, материалов и комплектующих.

Его сотрудники выполняют самые разные задачи согласно требованиям, прописанным в должностной инструкции.

Поэтому там тоже устанавливают нормы по освещению помещений офиса, особенно ужесточены требования к освещению рабочего места, связанного с выполнением особо точных работ. Эти нормы указаны в табл.2:

Таблица 2

Тип помещения офиса Освещенность в лк
большой площади свободной планировки 400
общего назначения с использованием компьютерной техники от 200 до 300
для выполнения чертежных и графических работ от 500 до 600
лаборатории от 400 до 600
кабинеты 400
конференц-залы, совещательные комнаты 200
коридоры, холлы, фойе от 50 до 150
лестницы, эскалаторы от 50 до 100
архив 75
бытовые и складские помещения, курительные 75
раздевалки 75
кладовые 50
туалетные комнаты, душевые от 75 до 50

На однородность и равномерность освещения большую роль играет цвет интерьера помещений. Коэффициент отражения света зависит от цвета потолка и стен. В табл.3 указаны значения этого показателя в зависимости от цвета:

Таблица 3

Цвет стен и потолка Коэффициентотражениясвета Цвет стен и потолка Коэффициентотражениясвета
черный 0,04 бежевый 0,38
темно-синий 0,10 светло-зеленый 0,42
темно-красный 0,10 светло-голубой 0,45
темно-серый 0,15 светло-желтый 0,55
темно-зеленый 0,16 светло-бежевый 0,62
светло-красный 0,23 желто-зеленый (салатный) 0,70
желто-коричневый 0,25 светло-желтый (слоновая кость) 0,75

Диапазон цветовой температуры устанавливаемых источников света подбирается в зависимости от индекса цветовой передачи и освещенности.

Это показатель находится в пределах от 2400 до 6000 К, при этом минимальный индекс цветопередачи может быть от 25 до 90.

Для производств, связанных с работой во влажных, пыльных и загазованных помещениях устанавливаются светильники с соответствующей степенью защиты.

Источники освещения помещений производственных и складских объектов

Для освещения должны использоваться наиболее экономичные в плане потребления электрической энергии источники света. В настоящее время не допускается использование для освещения ламп накаливания обычных и ксеноновых. В основном в помещениях устанавливают следующие типы ламп:

  • светодиодные;
  • люминесцентные;
  • галогенные;
  • натриевые.

Рекомендуется выбирать светильники прямоугольной формы. Это обеспечивает равномерное распределение светового потока по всей площади помещения. Для местного освещения применяют источники света с регулируемым световым потоком небольшого размера.

При выборе типа светильника внимание уделяется таким факторам:

  1. конструктивным особенностям помещения;
  2. характеру среды;
  3. отражающим показателям;
  4. показателю яркости светильника;
  5. показателю мощности светильника;
  6. экологичности;
  7. безопасности.

Источники света могут устанавливаться без учета нахождения в помещении рабочих поверхностей и с ними.

Расчет параметров осветительной системы помещения

Проводится расчет 3 способами:

  • точечным. В данном случае освещенность подсчитывается для каждого источника света в каждой точке поверхности. Является самым достоверным способом;
  • с помощью коэффициента использования потока света. При подсчете учитываются размеры помещения (длина, ширина, высота) и степень отражения поверхностей;
  • через удельную мощность. Способ является приблизительным. С его помощью лишь предварительно устанавливают мощность необходимого осветительного устройства.

Специалист-электрик по проектированию освещения выбирает систему освещения, светильники, оценивает коэффициенты неравномерности освещения, отражения поверхностей и запаса освещенности на основе нормированных показателей рабочего места. После этого ведет расчеты. Он определяет количество светильников, рассчитав коэффициент использования светового потока и индекс помещения. Затем выполняет чертеж расположения светильников.

Пример расчета количества светильников

Размер помещения с нормируемой освещенностью 300 лк следующие: длина 18 м, ширина – 12 м и высота 3,5 м. Использовать планируется люминесцентные светильники ЛПО, имеющие коэффициент использования светового потока 49%.

Отражательная способность потолка 0,7, стен – 0,4, рабочей поверхности 0,3. Коэффициент неравномерности освещения 1,1. Планируемый коэффициент запаса 1,75. Разряд зрительных работ –III.

Рабочая поверхность находится на высоте 0,8 м, а высота свеса – 0, 1 м.

Производим следующие вычисления:

  1. площади помещения:18 х 12 = 216 м2;
  2. индекса помещения (S/(H1 – H2) (L+B) = 216/(3,5 – 0,8) (18 + 12) = 2,6;
  3. коэффициента использования: 100 – 49 =51;
  4. количества светильников: N = (300 х 216 х 100 х1,75)/(51 х 4 х 1150) = 48,3

Результат округляем до целого числа. Необходимо установить 49 люминесцентных светильников типа ЛПО.

Все работы по нормированию освещения производственных помещений сводятся к знаниям санитарных норм и правил, предъявляемых к рабочим местам на конкретном производстве, выбору типов светильников с знанием их особенностей и характеристик, а также требований такого документа, как ПУЭ. От правильности расчета зависит производительность и здоровье работающего персонала.

об освещении производственных помещений

Методика расчёта освещения в бытовых и производственных помещениях

Источник: https://amperof.ru/osveshenie/kak-raschitat-normy-osveshheniya.html

Виды искусственного и естественного освещения

Неравномерность освещения нормы

Яркость излучения, его направленность, цветовая гамма, чёткость и контрастность освещаемых предметов, наличие мерцания, пульсаций, теней и отблесков от отражающих поверхностей влияет на визуальное восприятие окружающего мира, что при неправильной системе освещения, в свою очередь приводит к заболеваемости глаз и утомляемости психики.

Поскольку от физической усталости, умственной активности мозга и психологического настроя напрямую зависит сосредоточенность и внимательность человека, результат его деятельности и безопасность работы на производстве, то существуют специальные нормы искусственного освещения, регламентируемые СНиП 23-05-95.

Требования в данном документе нормируют создание максимально комфортного и безопасного освещения, поэтому чёткое понимание параметров и критериев, используемых при расчете различных осветительных установок, будет полезно и в быту, для оптимального расположения световых проемов и окон, а также при выборе электроосветительных приборов.

Нормативные требования СНиП

Требуемые характеристики осветительной системы:

  • Равномерная освещённость пространства;
  • Оптимальная яркость для необходимой зрительной работы;
  • Отсутствие ослепляющего эффекта от прямого света;
  • Отсутствие ослепляющих бликов и дискомфортных отражений;
  • Оптимальная контрастность различаемых предметов;
  • Максимально приближенная к естественному спектру цветовая гамма искусственного освещения.
  • Отсутствие мерцания света, его пульсаций и стробоскопического эффекта.
Читайте также  Норма накопления ТБО для организаций

По источнику света подразделяют освещение на естественное и искусственное.

Классификация систем освещения

Описание естественного освещения

Использование дневного света целесообразно экономически, солнечное излучение естественно для зрения, оно не вызывает негативных эффектов и дискомфорта, который свойственен при применении некоторых электроосветительных приборов.

Таблица естественной освещенности

Поэтому, для максимального использования солнечного света проектируются достаточно широкие световые проемы, благодаря которым прямые и рассеянные солнечные лучи попадают в помещение.

Боковое освещение жилого помещения

Различают такие виды естественного освещения: боковое, верхнее, комбинированное (совмещённое боковое и верхнее).

Ради экономии энергоресурсов в мировой архитектуре всё чаще применяются комбинированные осветительные системы, использующие естественный свет, проходящий сквозь наклонные мансардные окна.

Всё большую популярность набирает инновационная иллюминация зданий прямыми и рассеянными солнечными лучами в стиле атриум, с применением стеклянных крыш и зенитных фонарей в виде прозрачных куполов, пирамид, полусфер.

Стиль атриум — полусфераЗенитный фонарь

Рассчитывая естественное освещение, применяют коэффициент, равняющийся соотношению внутренней εв и наружной εн освещённости измеренной одновременно:

КЕО= εв/ εн

Равномерность освещенности

Качество зрительной работы напрямую зависит от расположения и яркости используемых источников света. Одним из недостатков естественного освещения является постоянное движение излучателя – Солнца, из-за чего равномерность освещения различных мест в помещении меняется в течении суток.

По СНиП допустимая неравномерность освещённости внутри помещений 3:1. Для достижения оптимального распределения света, здания проектируют с необходимым количеством световых проемов, располагая искусственные источники света равномерно по всему пространству помещений.

Специфика наружного освещения. Степень защиты

Из-за влияния таких неблагоприятных факторов атмосферных явлений как дождь, снег, гололёд, туман, пыль, влага, ветер, существуют определённые предписания относительно электрозащиты электроосветительных приборов, используемых на открытом пространстве.

Уровень защищённости электрических источников света в международной классификации обозначается двумя цифрами степени защиты электроприборов IP (ingress protection, защита от доступа). Степень защиты регламентирует возможность применения электроосветительных устройств в различных условиях окружающей среды.

Таблица степени защиты

Первая цифра от 0 до 6 характеризирует защиту от пыли и твёрдых частиц, а вторая, от 0 до 9 указывает на защиту от влияния воды.

Из-за специфики внутреннего устройства применяемых в таком случае светильников, искусственный свет подразделяют на внутренний (IP 20 — 22) и наружный (IP 43-68). Ниже приведены значения IP, характерные для выпускаемых осветительных электроприборов.

Разновидности искусственного освещения относительно размещения светильников

По способу расположения электрических источников света различают такие виды искусственного освещения помещений и открытых площадок:

  • Общее;
  • Местное;
  • Комбинированное;

При использовании общего освещения, свет распределяется равномерно по площади благодаря соблюдению равномерных промежутков между источниками света одинаковых по мощности, располагаемых сверху.

Использование единичного светильника уместно лишь для небольшой комнаты, иначе затенение отдалённых уголков большого помещения будет значительным, и его нельзя компенсировать увеличением мощности излучателя – вблизи слишком яркий свет будет слепить глаза.

Если для выполнения точных работ, требующих сосредоточенного зрительного контроля необходима небольшая площадь интенсивно освещаемого пространства, то используют местное направленное освещение, при котором не возникает тени, падающей на освещаемую рабочую зону. Комбинированное освещение подразумевает одновременное использование общих и местных осветительных установок.

Таблица светового потока разных ламп

Функциональность освещения и его предназначение

Согласно ГОСТ 12.1.046-85, освещение по его функциональному предназначению подразделяется на такие категории:

  •  Рабочее. Для различных производственных процессов в разных сферах жизнедеятельности, нормативными документами, описывающими необходимые технические условия, предусматривается своя норма освещённости;
  • Аварийное. Применяется для возможности продолжения технологического процесса и безопасной остановки потенциально опасных работ, если произошло выключение рабочего освещения, которое может повлечь производственную травму, возгорание, отравление или взрыв;
  • Эвакуационное. Предназначается для безопасной эвакуации жителей и персонала в случае возникновения угрозы;
  • Охранное. Светильники располагаются по периметру охраняемого объекта для обеспечения прямого зрительного контроля. В случае применения видеонаблюдения, освещённость должна соответствовать светочувствительности камер наблюдения;
  • Дежурное. Применяется в нерабочее время в офисных и производственных помещениях.

Для обеспечения всех видов освещения, кроме рабочего, должно быть обеспечено автономное электропитание для используемых источников света.

Свойства искусственного света, влияющие на качественные характеристики освещения

На качество искусственного освещения влияет отражение света от окружающих поверхностей. Если отражающая поверхность матовая, имеет светлый оттенок, то общая освещённость увеличится без возникновения дискомфорта.

Но в случае, если источник света окружён блестящими поверхностями, то отражённый блеск будет слепить глаза и мешать зрительной работе. Для обеспечения контрастности необходимо, чтобы фоновая поверхность отражала как можно меньше света.

Использование ярких точечных светильников также вызывает дискомфорт и ослепляющий эффект, поэтому применяют различные рассеивающие диффузоры и отражатели, создающие направленный поток света.

Цветовая температура излучения влияет на напряжённость глаз, поэтому для домашних условий лучше применять лампы с тёплым оттенком (2700 К), а для производственных целей больше подойдут источники света с температурой 6000 К, которые имеют холодное свечение.

Световые эффекты, меняющие зрительное восприятие

Важным параметром для системы освещения является цветопередача искусственных источников света, у разных типов ламп она отличается, характеризует отношение спектрального состава излучения осветительных приборов к дневному свету, обозначается Ra.

Чем больше значение цветопередачи, тем меньше искажаются цвета поверхностей при искусственном освещении. Данный параметр очень важен для обеспечения необходимой контрастности различаемых предметов. Светильники, у которых Ra>80 считаются хорошими.

Некоторые типы люминесцентных источников света мерцают с частотой питающего напряжения.

Данное мерцание почти незаметно для человеческого глаза, но может создавать стробоскопический эффект, вызывающий иллюзию, при которой вращающиеся детали механизмов могут показаться неподвижными, что в условиях большого уровня шума может ввести в заблуждение обслуживающий машины персонал, который может получить травму из-за этого.

Нестабильное питание осветительных приборов приводит к их пульсации, что неблагоприятно сказывается как на самих устройствах, так и на утомляемости глаз.

Поэтому в быту нужно использовать стабилизированные источники питания, а на производстве осветительные линии питать от отдельного источника.

Таблица зрительной работы в разных помещениях

Измерение и расчёт освещённости

Освещенность, измеряется в люксах. Один люкс, сокращённо лк (lx), равняется освещённости поверхности в 1 м² световым потоком в 1 люмен (лм). Для измерения освещённости применяются люксметры.

Различные виды люксометров

Благодаря аккомодации, глаза способны адаптироваться к различным уровням естественной освещённости:

Нормами СНиП регламентируется разрядность зрительной работы относительно размеров различаемого предмета. Для каждого разряда указывается требуемая освещённость.

Таблица искусственной освещенности

Это сокращённая таблица для расчетов искусственного освещения, применяемая к жилым и общественным зданиям.

В быту крайне затруднительно проводить расчеты освещения по таблицам СНиП, поэтому существуют упрощённые таблицы, в которых указывается приемлемая освещённость бытовых помещений.

Упрощённый порядок расчёта параметров искусственного освещения

Для выбора искусственного источника света применяемого в бытовых целях, существует упрощённая формула расчётам значения светового потока требуемого светильника.

ϕ = ε*S* k*z/(η*N),

где: ε –освещенность, взятая из таблицы выше (лк), S  – площадь освещаемой поверхности (м2), k (1,4 … 1,9) — коэффициент запаса, z (1,11 … 1,29) — коэффициент неравномерности освещения, ϕ — световой поток излучателя(лм) , η (0,2 … 0,7) – коэффициент полезного использования светильника, N — Количество источников света.

В скобках даны единицы измерения и усреднённые значения, свойственные бытовым помещениям. Для равномерности расположения светильников используют формулы:

λ=L/h,

где λ – поправочный коэффициент (для энергосберегающих ламп λ= 1,3; h – высота светильника, L – расстояние между источниками света.

Соответственно: L= h* λ; h= L/ λ;

Стоит заметить, что в европейском аналоге СНиП (EN 12464) нормы освещённости выше и учитывается параметр дискомфорта.

Источник: http://infoelectrik.ru/sistema-osveshheniya/estestvennoe-i-iskusstvennoe-osveshhenie.html