Организация рационального освещения строительных площадок является одним из основных вопросов безопасности жизнедеятельности. От устройства освещения во многом зависит производительность и безопасность труда, а также качество выполняемых работ.
Необходимое количество прожекторов можно определить по методу светового потока или удельной мощности.
1. По методу светового потока количество прожекторов:
N=
,
шт, (1.1)
где Eн – нормируемая освещенность, лк.;
К - коэффициент запаса ( для прожекторного освещения К = 1,5);
S - освещаемая площадь, м2;
Fл - световой поток ламп накаливания для выбранного типа прожектора, (табл. 1.1), лм.;
η - КПД прожектора (для прожекторов типа ПЗС – 35, ПЗС – 45, ПФС – 45-1 h = 0,35 ¸ 0,38);
и - коэффициент использования светового потока прожекторов ( ориентировочно при освещении больших площадей и = 0.9; при освещении малых площадей и= 0,7¸0,8);
Z - коэффициент неравномерности освещения, равный отношению минимальной освещенности Еmin к Eср (при правильной расстановке прожекторов можно принять Z=0,75).
2. По методу удельной мощности удельная мощность прожекторного освещения
,Вт/м2,
(1.2)
где Р – мощность ламп всех прожекторов, установленных для освещения площади, Вт.
Принимая число прожекторов N=1, подставим значения S из формулы (1.1) в формулу (1.2):
,
Вт/м2,
(1.3)
Количество прожекторов для создания на расчетной площади заданной освещенности:
,
шт, (1.4)
где Рл – мощность одной лампы, Вт.
Таблица 1.1
Тип ламп при напряжении в сети |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм, при напряжении в 127В и220В |
||||
127 В |
220 В |
127 В |
220 В |
|||
НВ127-15 |
НВ220-15 |
15 |
130 |
105 |
||
НБ127-40 |
НБ220-40 |
40 |
440 |
370 |
||
НБ127-75 |
НБ220-75 |
75 |
980 |
840 |
||
НБ127-100 |
НБ220-100 |
100 |
1400 |
1240 |
||
НГ127-150 |
НГ220-150 |
150 |
2300 |
1900 |
||
НГ127-200 |
НГ220-200 |
200 |
3200 |
2700 |
||
НГ127-300 |
НГ220-300 |
300 |
5150 |
4350 |
||
НГ127-500 |
НГ220-500 |
500 |
9100 |
8100 |
||
НГ127-750 |
НГ220-750 |
750 |
14250 |
13100 |
||
НГ127-1000 |
НГ220-1000 |
1000 |
19500 |
18200 |
||
НГ127-1500 |
НГ220-1500 |
1500 |
29500 |
28000 |
||
Прожекторы применяют двух серий: прожекторы заливающего света (ПЗС – 25, ПЗС – 55, ПЗС – 45) и прожекторы для освещения фасадов ( ПФС – 35 и ПФС – 45). Для освещения строительных площадок в основном применяют прожекторы заливающего света.
При освещении небольших площадей ( не более 4000 – 5000 м2 при ширине освещаемой площади до 100 м) и при невысоких уровнях освещенности (до 2лк) обычно применяют прожекторы ПЗС – 25 или ПЗС – 35 с лампами накаливания мощностью 300 или 500 Вт, устанавливаемыми на мачтах высотой 15м. При ширине освещаемой площади от 100 до 150 м применяют мачты высотой 20 м с прожекторами типа ПЗС – 35 или ПЗС – 45. Для более широких площадок (150 - 350 м ) рекомендуются мачты высотой 30 м с прожекторами ПЗС – 45, а при ширине площадки более 350 м – мачты высотой 50 м с прожекторами типа ПЗС – 45 или ПРС – 45 – 1.
Для ограничения слепимости от прожекторов по нормативным требованиям отношение осевой силы света прожектора к квадрату высоты установки его над уровнем глаза наблюдателя не должно превышать 300. Согласно этому минимально допустимая высота установки прожекторов определяется из уравнения
,
м, (1.5)
где
-
максимальная сила света (табл. 1.2), кД.
Таблица 1.2
Тип прожектора |
Тип лампы |
Максимальная сила света, ккД |
Наименьшая высота установки, м |
ПЗС-25 |
НГ220-200 |
10 |
5 |
ПЗС-35 |
НГ220-500 НГ220-200 |
50 16 |
8 5 |
ПЗС-45 |
НГ220-1500 НГ220-1000 |
150 130 |
15 13 |
Исходя из параметров освещаемой площади, ее особенностей и назначения определяют число и местоположение прожекторных мачт. Следует учитывать необходимость обеспечения по мере возможности многостороннего освещения каждого из освещаемых участков. Расстояние между мачтами принимается исходя из высоты применяемых прожекторных мачт, назначения и особенностей освещаемой территории. При освещении территорий, свободных от затеняющих сооружений, расстояние между мачтами не должно превышать 15-кратной высоты мачт.
Данные для решения задачи 1 приведены в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Исходные |
Последняя цифра шифра |
|||||||||
данные |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Размеры строительной площадки, м |
50х70 |
300х 400 |
250х 280 |
100х 120 |
350х 380 |
250х 280 |
50х70 |
100х 120 |
350х 380 |
300х 400 |
Нормативная освещенность |
2 |
10 |
5 |
0,5 |
10 |
5 |
2 |
0,5 |
10 |
10 |
Рассчитать
защитное заземление для башенного
крана, питающегося от сети 0,4 кВт при
следующих исходных данных: грунт с
удельным электрическим сопротивлением
,
Ом·м;
в качестве заземлителей принимают
стальные трубы диаметром d,
м и длиной l,
м, располагаемые вертикально и соединенные
на сварке стальной полосой шириной b=40
мм, расстояние между электродами аl.
Требуемое по нормам допускаемое
сопротивление заземляющего устройства
40
Ом; Глубина заложения 0,8 м от поверхности
земли.
Расчет сопротивления заземлителя производится в следующем порядке:
В
соответствии с ПУЭ устанавливают
допустимое сопротивление заземляющего
R
(Rn=4
Ом).
Предварительно, с учетом отведенной территории намечают расположение заземлителей – горизонтальные, вертикальные, в ряд, по контуру.
Определяют
расчетное удельное сопротивление грунта
для горизонтальных и вертикальных
электродов с учетом повышающего
коэффициента
,
учитывающего высыхание грунта летом и
промерзание его зимой
=
·ψ,
Ом·м,
(2.1)
где - суммарное (или табл. 2.1) значение удельного сопротивления грунта;
ψ – коэффициент сезонности, определяется по табл. 2.2.
Таблица 2.1
Грунт |
Удельное сопротивление |
|
Возможные пределы колебаний |
При влажности 10-20% к весу грунта |
|
Глина |
8-70 |
40 |
Суглинок |
40-150 |
100 |
Песок |
400-700 |
700 |
Супесок |
150-400 |
300 |
Чернозем |
9-53 |
20 |
Садовая земля |
30-60 |
40 |
Каменный грунт |
500-800 |
- |
Таблица 2.2
Тип электрода |
Климатические зоны |
|||
I |
II |
III |
IV |
|
Вертикальные электроды длиной 2-3м при глубине заложения вершин 0,5-0,8м |
1,8-2,0 |
1,5-1,8 |
1,4-1,6 |
1,2-1,4 |
Горизонтальные электроды при глубине заложения 0,8м |
4,5-7,0 |
3,5-4,5 |
2,0-2,5 |
1,5-2,0 |
Определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей:
, шт,
(2.2)
где
- сопротивление одиночного вертикального
электрода, определенное по таблице 2.3;
- нормативное
сопротивление, Ом;
- коэффициент
использования вертикальных стержневых
заземлителей, определяемый по таблице
2.4 (для ориентировочного количества
принимается
=1).