Для рассматриваемого помещения, получим
В зависимости от коэффициентов отражения rп = 0.5, rс = 0.5, индекса помещения i=6 принимаем значение коэффициента использования светового потока η=0,45.
Тогда по формуле (3) получим следующее число светильников:
(штук)
Осуществим проверку фактического уровня освещенности в учебной лаборатории. Проверка фактического уровня освещенности осуществляется по следующей формуле:
, (4)
где Ф - фактическое значение светового потока, создаваемое выбранной лампой.
Из выражения (4) получим следующее значение фактического уровня освещенности:
(лк)
Отклонение фактического уровня освещенности от нормального не должно превышать 10-20%. В данном случае отклонение составляет 4%.
Выбор схемы расположения светильников общего освещения оказывает
существенное влияние на экономичность, качество и удобство эксплуатации системы
освещения. Схема должна обеспечивать заданные уровни освещённости на всех
рабочих местах. Для этого производят выбор наиболее выгодного соотношения между
рядами светильников lc и высотой
подвеса светильника над освещаемой поверхностью h. Равномерное распределение
освещённости достигается в том случае, если отношение расстояния между центрами
светильников к высоте их подвеса над рабочей поверхностью будет равным:
(5)
Исходя из соотношения (5), расстояние между центрами светильников
определяется следующим образом:
lc = λ*h. (6)
С учетом того, что светильники устанавливаются непосредственно на
потолке, высота подвеса светильников над рабочей поверхностью определяется
следующим образом:
h = hп - hр,
где hп - высота помещения (3,4 м);
hр - высота рабочей поверхности над полом (0,7 м).
h = 3,4 - 0,7 = 2,7 (м)
Из выражения (6) получим:
(м)
Схема расположения светильников изображена на рисунке 69.
Рисунок 69 - Схема расположения светильников
Заключение
В настоящее время очень остро стоит вопрос экологии, поэтому необходимо еще в начальной стадии разработки учитывать влияние разрабатываемого объекта на окружающую среду и принимать различные меры для повышения экологической безопасности разрабатываемого объекта, как при его создании, так и на стадии использования.
При проектировании и эксплуатации автоматизированной системы в окружающую среду не выбрасываются вредные вещества. Отходы (бумага, упаковка комплектующего оборудования и дисков, изношенное и не пригодное оборудование и т.д.) не наносят вред природе. При модернизации или замене компонентов рабочего места следует произвести утилизацию списываемых компонентов в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Мусор и отходы вывозятся и утилизируются на санкционированных свалках и полигонах для захоронения.
При соблюдении всех мер техники безопасности и использовании рекомендаций по снижению воздействия вредных факторов, вредное воздействие на организм человека при работе с ПЭВМ минимизировано.
Так же довольно остро стоит вопрос о снижении энергопотребления. Для этого должно использоваться современное энергосберегающее оборудование, такое как: системы отопления, реализованные на использовании инфракрасных электрообогревателя, энергосберегающие лампы, жидкокристаллические мониторы вместо мониторов на ЭЛТ, т.к. ЖК мониторы потребляют в несколько раз меньше энергии.
На основании выявленных опасных и вредных факторов можно сделать заключение о том, что рассматриваемый проект не нарушает экологическое равновесие в окружающем его пространстве и может быть использован без каких-либо доработок и изменений.
1. Б.С. Гаспер, И.Н. Липатов. ИВС и АСУТП: Учебное пособие. Пермский государственный технический университет - Пермь, 2009. - 123 c.
. О.О. Пономарёв. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах: Учебное пособие. Калининград: Изд-во Ин-та «КВШУ», 2006.- 80 с.
. Web-техника в автоматизации производства: Web-технологии в системах автоматизации
. Развитие Internet-технологий в современных информационных системах управления производством
. Андрей Кузнецов. SCADA системы: программистом можешь ты не быть... СТА, 1996, №1 - с. 32.
. Web-технологии для систем автоматизации
. ADAM-5000/TCP
. Контроллеры и модули ввода-вывода серии ADAM-5000 компании Advantech
. Новая серия модулей от Advantech - ADAM- 6000
. Контроллеры и модули ввода-вывода серии ADAM-6000 компании Advantech
12. Advantech Studio. Программное обеспечение HMI/SCADA на базе WEB-технологий
. Программируемые контроллеры SIMATIC S7-1200
. CPU 121xC. Процессорные модули
. «SIMANTIC S7-1200 - микроконтроллеры для Totally Integrated Automation» OOO Siemens июнь 2009.
16. STEP 7 Basic V10.5. Программное обеспечение для S7-1200 и панелей оператора серии Basic
17. Контроллеры и компоненты для промышленных сетей серии WAGO I/O: Модульная система серии 750
. Прайс WAGO IO
. Контроллеры и компоненты для промышленных сетей серии WAGO I/O. Программное обеспечение
. Что такое свитч
. Коммутаторы (свитчи, switch). Цены на коммутаторы
. Карасев В.В., Михеев А.А., Нечаев Г.И. Измерительные системы для вращающихся узлов и механизмов. / Под ред. Г.И. Нечаева. М.: Энергоатомиздат, 1996. 176 с.
23. Васина Л.В. Рыжкова А.В. Руководство к выполнению экономической части дипломного проекта. РГРТА, 2004. - 41 с.
24. Сорокин С., Современные технологии автоматизации, «СТА-ПРЕСС», 1/2005, 96 с.
. Зайцев Ю.В., Кремнев В.И. Обеспечение безопасности пользователя при работе с ПЭВМ. Учебное пособие. РГРТА - Рязань, 2010. - 68 с.
27.ГОСТ 12.0.003 - 74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - М.: издательство стандартов, 1975
28.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2009. - 448 с.
29.Болтнев В.Е. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Под общ.ред. Зайцева Ю.В. РГРТА - Рязань, 2012. - 100 с.
30.Болтнев В.Е. Юдаева Л.Н. Искусственное освещение: Методические указания к дипломному проектированию. РГРТА - Рязань, 2011. - 32 с.