Потери мощности, потребляемой осветительными установками
искусственного освещения на тепловыделения
Приложение 4
Количество тепла qрад, поступающего в помещение через 1 м2 остекленной поверхности
Вид остекления
|
Количество тепла qрад в зависимости от сторон света и широты, Вт/м2
|
Ю
|
Ю-В и Ю-З
|
В и З
|
С-В и С-З
|
45
|
65
|
45
|
65
|
45
|
65
|
45
|
65
|
Окна с двойным остеклением и деревянными переплетами
|
145
|
168
|
128
|
168
|
145
|
168
|
75
|
70
|
Окна с двойным остеклением и металлическими переплетами
|
186
|
209
|
163
|
209
|
186
|
209
|
93
|
93
|
Приложение 5
Тепловыделения людей
Температура воздуха, ºС
|
Тепловыделения человека при различных степенях
тяжести работы ккал/ч
|
Легкая
|
Средней тяжести
|
Тяжелая
|
10
|
130/185
|
140/185
|
170/250
|
15
|
105/135
|
115/180
|
140/250
|
20
|
85/130
|
90/175
|
110/250
|
25
|
55/125
|
60/170
|
80/250
|
30
|
35/125
|
35/170
|
45/250
|
Примечание. В числителе приведены значения qял, в знаменателе – qпл.
Приложение 6
Краткие сведения о некоторых вредных веществах
Наименование вредного вещества
|
ПДК, мг/м3
|
Агрегатное состояние
|
Класс опасности
|
Бензол
|
5,0
|
п
|
2
|
Медь
|
1,0
|
а
|
2
|
Свинец
|
0,01
|
а
|
1
|
Окиси цинка
|
6,0
|
а
|
3
|
Фенол
|
0,3
|
п
|
2
|
Формальдегид
|
0,5
|
п
|
2
|
Фтористые соединения
|
1,0
|
а
|
2
|
Примечание. В прил. 6 агрегатные состояния вредных веществ обозначены: п – пары и (или) газы, а – аэрозоли.
Практическое занятие № 11-12
Расчет освещения производственных помещений
Цель работы
Изучить устройство, принцип и порядок работы комбинированного прибора «ТКА - ПКМ» люксметр.
Задание
1. Изучить назначение и область применения люксметра.
2. Ознакомиться с основными техническими характеристиками
люксметра.
3. Изучить устройство и принцип работы люксметра.
4. Изучить порядок проведения измерений.
Основные сведения
1. Назначение и область применения
Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ... 760) нм.
Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
2. Основные технические характеристики
2.1. Измерение освещённости в видимой области спектра
• Диапазон измерения, лк 10...200 000
• Предел допускаемой основной относительной погрешности, % 8,0
• Погрешность нелинейности световой характеристики, %, не более ±3,0
• Погрешность градуировки по источнику типа "А", %, не более ±3,0
• Погрешность коррекции спектральной чувствительности,
%, не более ±5,0
2.2. Пределы измерений, лк: 1) 20
2) 200
3) 2 000
4) 20 000
5) 200 000
2.3. Время непрерывной работы прибора, ч, не менее 8,0
2.4. Источник питания - батарея (типоразмер "Крона"), 9В
2.5 Ток, потребляемый прибором от источника питания,
мА, не более 3,4
2.6. Наработка на отказ прибора при доверительной
вероятности р = 0,8, ч, не менее 2000
2.7. Масса прибора, кг (не более) 0,4
2.8. Габаритные размеры прибора, мм (не более):
- блок обработки сигналов 130x70x30
- фотометрическая головка 36 х 21
2.9. Рабочие условия эксплуатации прибора:
Температура окружающего воздуха, °С:
- нормальные рабочие условия 20±5
- рабочий диапазон температур 0...40
Относительная влажность воздуха при температуре
окружающего воздуха 25°С, %,не более 95
Атмосферное давление, кПа 80...110
3. Устройство и принцип работы
Прибор выпускается в компактном портативном исполнении. Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: фотометрической головки и блока обработки сигнала, связанных между собой гибким многожильным кабелем (рис. 1).
На лицевой стороне блока обработки сигнала расположен переключатель каналов измерений и жидкокристаллический индикатор.
В фотометрической головке расположены фотоприемные устройства для регистрации излучения.
На задней стенке фотометрической головки расположена крышка батарейного отсека.
Рис. 1. Внешний вид прибора
Корпуса блоков прибора изготовлены из ударопрочного полистирола.
Пломба предприятия-изготовителя устанавливается в нижнем отверстии крышки блока обработки сигнала. Рядом на крышке указывается заводской порядковый номер прибора.
Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприемными устройствами оптического излучения в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений освещённости (лк).
Для измерения освещённости излучения достаточно расположить фотометрическую головку прибора в плоскости измеряемого объекта.
Достарыңызбен бөлісу: |