Контрольная работа по «Безопасности жизнедеятельности»

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2011 в 10:37, контрольная работа

Краткое описание

Вопрос 23

Источники света, применяемые для искусственного освещения производственных помещений. Принципы нормирования искусственного освещения. Основные светотехнические величины. Осветительные приборы и их характеристики.


Вопрос 59

Инструктажи и обучение по ТО. Аттестация уровня знаний работающих.


Задачи № 1, 3, 4.

Файлы: 1 файл

контрольная поБЖ.doc

— 216.50 Кб (Скачать)

Ответственность за качество обучения по охране труда  и выполнение утвержденных программ по охране труда несет обучающая  организация и работодатель организации  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль  за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, организаций, осуществляется органами федеральной  инспекции труда. 

 

Вопрос 23 

Существуют следующие  виды производственного освещения:

    ·        естественное,

    ·        искусственное,

    ·        совмещенное.  

Естественное  освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Естественное  освещение подразделяется на:

    ·     боковое естественное освещение помещения через световые проемы в  наружных стенах;

    ·       верхнее – естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания;

    ·       комбинированное  (верхнее и боковое) – сочетание верхнего и бокового естественного освещения.  

Искусственное освещение – освещение помещения только источниками искусственного света. Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, или для освещения помещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.

Искусственное освещение может быть общим (все  производственные помещения освещаются однотипными светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение работах мест светильниками, находящимися у аппарата, станка, приборов и т. д.).

Искусственное освещение подразделяется на следующие виды:

    ·        рабочее – освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий;

    ·        аварийное – разделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение;

    ·        охранное – освещение в нерабочее время;

    ·        дежурное – освещение в нерабочее время.

Искусственное освещение может быть двух систем:

      ·        общее освещение освещение, при котором светильники размещают в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к  расположению оборудования (общее локализованное освещение);

      ·        комбинированное освещение освещение, при котором к общему освещению добавляется местное; местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах. Применение одного местного освещения производственных рабочих мест не допускается.

При искусственном освещении  в соответствии со СНиП 23-О5-95 для каждого разряда и подразряда зрительной работы нормируются:

      ·    освещенность в лк,

      ·    показатель ослеплённости Р,

      ·    коэффициент пульсации Кп, %.

Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать  в соответствии со СНиП 23 – 05 – 95 по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности:

    ·        на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

    ·        то же при системе общего освещения для разрядов I – V, VI;

    ·        на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

Нормы освещенности по СНиП 23-05-95 следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

    ·        при работах I – IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

    ·        при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах и т.п.);

    ·        при специальных повышенных санитарных требованиях на предприятиях пищевой и химико-фармацефтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения – 500 лк и менее;

    ·        при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения – 750 лк и менее;

    ·        при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;

    ·        в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.  

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности  следует повышать не более чем на одну ступень.

При естественном и совмещенном  освещении в соответствии со СНиП-23-05-95  для каждого разряда зрительной работы в зависимости от характеристики освещения (верхнее, боковое или комбинированное) нормируется коэффициент естественной освещенности КЕО.

КЕО  – это отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственно или после отражений), к одновременно измеренному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выраженное в процентах: 

 

Светотехнические  величины

Это понятие  связано с той или иной осветительной  установкой

1. Световой поток       F, [лм] - люмен

2. Сила света    J, [кд] - кандела  

J = F/w

3. Освещенность          E, [лк] - люкс  

 E = F/S

4. Яркость         L, [кд/м2]   

 L = J/S

5. Контраст К   

 К = (L0 - LФ)/L0

Контраст бывает: - большой (К>0,5); - средний (К = 0,2 - 0,5); - малый (К<0,2).

6. Фон — поверхность,  которая прилегает к объекту  различения.

Наименьший размер объекта различения с фоном.

7. Коэффициент  отражения r

r = FПАД/FОТР

В зависимости  от коэф. отражения фон бывает:

- светлый r = 0,2 - 0,4;

- темный r < 0,2.

В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяют лампы накаливания, галогенные и газоразрядные.

Лампы накаливания. Свечение в этих лампах возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высокой температуры. Промышленность выпускает различные типы ламп накаливания:

вакуумные (В), газонаполненные (Г) (наполнитель  смесь аргона и азота), биспиральные (Б), с криптоновым наполнением (К). Лампы накаливания просты в изготовлении, удобны в эксплуатации, не требуют дополнительных устройств для включения в сеть. Недостаток этих ламп--малая световая отдача от 7 до 20 лм/Вт при большой яркости нити накала, низкий кпд, равный 10--13%; срок службы 800--1000 ч. Лампы дают непрерывный спектр, отличающийся от спектра дневного света преобладанием желтых и красных лучей, что в какой-то степени искажает восприятие человеком цветов окружающих предметов.

Основные характеристики ламп--световая отдача, световой поток, средняя продолжительность службы -- регламентированы ГОСТ 2239--79 «Лампы накаливания общего назначения. Технические условия» ГОСТ 19190--84 «Лампы электрические. Общие технические условия».

Галогенные  лампы накаливания наряду с вольфрамовой нитью содержат в колбе пары того или иного галогена (например, иода), который повышает температуру накала нити и практически исключает испарение. Они имеют более продолжительный срок службы (до 3000 ч) и более высокую светоотдачу (до 30 лм/Вт).

Газоразрядные лампы излучают свет в результате электрических разрядов в парах газа. На внутреннюю поверхность колбы нанесен слой светящегося вещества--люминофора, трансформирующего электрические разряды в видимый свет. Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления.

Люминесцентные лампы создают в производственных и других помещениях искусственный свет, приближающийся к естественному, более экономичны в сравнении с другими лампами и создают освещение более благоприятное с гигиенической точки зрения.

К другим преимуществам люминесцентных ламп относятся больший срок службы (10000 ч) и высокая световая отдача, достигающая для ламп некоторых видов 75 лм/Вт, т. е. они в 2,5-3 раза экономичнее ламп накаливания. Свечение происходит со всей поверхности трубки, а следовательно, яркость и слепящее действие люминесцентных ламп значительно ниже ламп накаливания. Низкая температура поверхности колбы (около5гр. С) делает лампу относительно пожаробезопасной

Несмотря на ряд преимуществ, люминесцентное освещение  имеет и некоторые недостатки: пульсация светового поток, вызывающая стробоскопический эффект (искажение зрительного восприятия объектов различия --вместо одного предмета видны изображения нескольких, а также направления и скорости движения); дорогостоящая и относительно сложная схема включения, требующая регулирующих пусковых устройств (дроссели, стартеры); значительная отраженная блескость; чувствительность к колебаниям температуры окружающей среды (оптимальная температура 20-- 25 °С) понижение и повышение температуры вызывает уменьшение светового потока.

В зависимости  от состава люминофора и особенностей конструкции различают несколько  типов люминесцентных ламп:

ЛБ--лампы белого света, ЛД--лампы дневного света, ЛТБ -- лампы тепло-белого света, ЛХБ--лампы  холодного света, ЛДЦ--лампы дневного света правильной цветопередачи. Наиболее универсальны лампы ЛБ. Лампы ЛХБ, ЛД и особенно ЛДЦ применяются в случаях, когда выполняемая работа предполагает цветоразличение.

Характеристика  люминесцентных ламп приведена в  ГОСТ 6825--74. Для освещения открытых пространств, высоких (более 6 м) производственных помещений в последнее время большое распространение получили дуговые люминесцентные ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Эти лампы в отличие от обычных люминесцентных ламп сосредотачивают в небольшом объеме значительную электрическую и световую мощность. Такие лампы выпускают мощностью от 80 до 1000 Вт. Лампы работают при любой температуре внешней среды. Кроме того, их можно устанавливать в обычных светильниках взамен ламп накаливания.

К недостаткам ламп относится длительное, в течение 5-- 7 мин, разгорание при включении. Ведутся разработки по созданию мощных ламп, дающих спектр, близкий к спектру естественного света. Такими источниками являются дуговая кварцевая лампа ДКсТ, выполненная из кварцевого стекла и наполненная ксеноном под большим давлением, галогенные (ДРИ) и натриевые лампы (ДНаТ). Эти лампы обладают высокой световой отдачей до 100 лм/Вт, правильной цветопередачей, их мощность составляет 1--2 кВт. Такие лампы можно применять для освещения производственных помещений высотой более 10 м.

Для освещения  помещений, как правило, следует  предусматривать газоразрядные  лампы низкого и высокого давления. В случае необходимости допускается  использование ламп накаливания. Источники  света выбирают с учетом рекомендаций СНиП 11-4--79.

Для искусственного освещения нормируемый параметр--освещенность. СНиП 11-4--79 устанавливают минимальные  уровни освещенности рабочих поверхностей в зависимости от точности зрительной работы, контраста объекта и фона, яркости фона, системы освещения и типа используемых ламп.

Нормами установлена наименьшая освещенность, при которой обеспечивается выполнение зрительной работы. Кроме того, нормируется  степень равномерности освещения  источниками общего и местного освещения  при комбинированном освещении с целью обеспечения более полной зрительной адаптации в наименьший отрезок времени. Для ослабления слепящего действия открытых источников света и освещенных поверхностей с чрезмерной яркостью (блескостью) нормами предусмотрен ряд защитных мер: наименьшая высота подвеса над уровнем пола светильников общего освещения, наличие отражателей, допустимая яркость светорассеивающей поверхности.

Информация о работе Контрольная работа по «Безопасности жизнедеятельности»