Что используется для борьбы с блескостью
Перейти к содержимому

Что используется для борьбы с блескостью

  • автор:

Общие сведения

Рациональное использование естественного и искусственного освеще­ния является одним из главных мероприятий, обеспечивающих наиболее бла­гоприятные условия труда и повышение культуры производства. При рацио­нальном освещении производственных помещений и рабочих мест устраня­ется напряжение органов зрения, обеспечивается различение рассматривае­мых предметов, уменьшается утомляемость, повышается производительность и безопасность труда и качество выпускаемой продукции. Производственное освещение должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное на­правление светового потока, исключать слепящее действие света и образова­ние резких теней. Большая роль в создании требуемой освещенности принад­лежит окраске производственных помещений и оборудования в соответст­вующие цвета в зависимости от характера производственного процесса с учетом отражающей способности окрашенных поверхностей.

1. Естественное освещение

Источником естественного (дневного) освещения является солнечная радиация, т.е. поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверх­ности в виде прямого и рассеянного света. Естественное освещение является наиболее гигиеничным и предусматривается, как правило, для помещений с

постоянным пребыванием людей- Если по условиям зрительной работы оно оказывается недостаточным, то используется совмещенное освещение.

Естественное освещение помещений подразделяется на боковое (осу­ществляется через световые проемы в наружных стенах), верхнее (через фо­нари, световые проемы в покрытии, а также через проемы в стенах перепада высот зданий), комбинированное — сочетание верхнего и бокового освещения.

Система естественного освещения выбирается с учетом следующих факторов:

— назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемно-пространственного и конструктивного решения зданий;

— требований к естественному освещению помещений, вытекающих из особенностей технологической и зрительной работы;

— климатических и светоклиматических особенностей места строитель­ства зданий;

— экономичности естественного освещения.

В зависимости от географической широты, времени года, часа дня и состояния погоды величина уровня естественного освещения может резко изменяться за очень короткий промежуток времени и в довольно широких пределах. Поэтому основной величиной для расчета и нормирования естест­венного освещения внутри помещений принят коэффициент естественной освещенности (КЕО). Величина КЕО выражается в процентах и вычисляется по формуле:

где Евн — освещенность внутри помещения, лк;

Енлр наружная горизонтальная освещенность, лк.

Освещенность снаружи и внутри здания должна измеряться одновре­менно, чтобы избежать ошибки вследствие быстроменяющейся облачности.

Уровень освещенности в помещении зависит от ориентации здания (расположение световых проемов на ту или иную сторону горизонта), высо-

ты, расстояния и окраски противостоящих зданий, типа и размеров- световых I проемов и их расположения относительно рабочей поверхности, вида свето-1 пропускающего материала (остекления) и степени его загрязнения, окраски помещений и др.

Освещенность внутри помещений определяется в точках, расположен­ных на линиях пересечения вертикальной плоскости характерного разреза помещений и условно принятой горизонтальной рабочей поверхности, рас­положенной на высоте 0,8 м от пола или уровнем пола.

При естественном боковом освещении нормируется минимальное зна­чение КЕО в точке, расположенной на расстоянии один метр от стены, наи­более удаленной от световых проемов. В помещениях с верхним или комби­нированным освещением нормируется среднее значение КЕО точек в преде­лах рабочей зоны. В этом случае нормированное значение КЕО принимается более высоким, чем при боковом освещении, так как освещенность в преде- I лах рабочей зоны более равномерная.

Уровень естественного освещения в производственных помещениях в процессе эксплуатации здания может значительно снизиться вследствие за­грязнения остекленных поверхностей, стен и потолков, что уменьшает коэф­фициент их отражения. Поэтому строительные нормы предусматривают обя­зательную очистку стекол световых проемов не реже 2 раз в год в помещени­ях с незначительным выделением пыли, дыма и копоти и не реже 4 раз в год -при значительном загрязнении. Не реже 1 раза в год должна производиться I побелка и окраска потолков и стен.

В производственных помещениях с большой площадью остекления на рабочих местах могут возникать условия для слепящего действия за счет прямой и отраженной блескости при попадании солнечных лучей. Для борь­бы с блескостью используют жалюзи, солнцезащитные козырьки, экраны, шторы и т.п.

Производственные помещения с постоянным пребыванием работающих без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением (КЕО ( 0,1%) должны быть оборудова­ны установками искусственного ультрафиолетового излучения. Отсутствие или недостаток УФ — излучения вызывает «ультрафиолетовое голодание», при котором ослабевают защитные функции организма, развивается авитаминоз, наступает расстройство нервной системы и т.д.

Лекции БЖД по первому блоку / Материалы к лекциям по БЖД. Тема 6

Лекция 4 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 1. Основные светотехнические понятия и характеристики освещения 2. Виды и системы освещения 3. Нормирование производственного освещения. Основные требования к производственному освещению 3.1. Нормирование и требования к искусственному освещению 3.2. Нормирование естественного освещения 3.3. Требования к освещению при работе с видеодисплейными терминалами 1. Основные светотехнические понятия и характеристики освещения Через зрительный анализатор (ЗА) к нам поступает большая часть информации об окружающем мире. Зрительная работоспособность, производительность труда тесно связаны с рациональным производственным освещением. Свет оказывает влияние на эмоциональное состояние человека, обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервнопсихическую сферу. Свет — это не только важный стимулятор зрительного анализатора, но и организма в целом. Недостаточная освещенность приводит к утомлению зрения, может создать опасную ситуацию, привести к травмам. Слишком большая яркость источников света ( блескость ) ведет к временному нарушению зрительной функции ( ослепленность ). 1. Основные светотехнические понятия и характеристики освещения Световой поток Ф — поток лучистой энергии, оцениваемый по зрительному ощущению, характеризует мощность светового излучения. Единица измерения светового потока – люмен (лм). 1 лм – это поток, создаваемый источником света силой в 1 кд (кандела) в одном стерадиане (1кд (кандела) — сила света, излучаемого в перпендикулярном направле-

нии абсолютном черным телом с площад и 1 м 2 при температуре затвердевания пла-

600000 тины и давлении 101325 н/м 2 ). Сила света J определяется пространственная плотность светового потока в данном направлении.

J = кд
d
(Здесь — величина телесного уг-
ла в стерадианах).
Рис. 1
Освещенность Е = лк (S — площадь
dS

освещаемой поверхности). 1 люкс — освещенность поверхности площадью 1 м 2 при Ф = 1 мм. Яркость L — элемента поверхности dS под углом относительно нормали этого элемента есть отношение светового потока к произведению телесного угла на площадь

элемента излучающей поверхности и косинус угла между нормалью к поверхности и линией взгляда. d 2 Ф L = d dS Cos

или L = dJ к
dSCos
м 2

Блескость — повышенная яркость светящихся поверхностей в прямом и отраженном свете, вызывающая нарушение зрительных функций . Другим словами, это ощущение, связанное с наличием в поле зрения яркости, значительно превышающей яркость, к которой может адаптироваться глаз, и вызывающей раздражение, дискомфорт или потерю зрительной работоспособности и ухудшение видения. Блескость можно классифицировать либо по воздействию (дискомфортная блескость, слепящая блескость) либо в зависимости от ее источника (прямая, отраженная). Отраженная блескость может быть зеркальной или диффузной (также называется вуалированным отражением ). Примерами отраженной блескости являются отражения на экранах видеотерминалы отражения от страниц книг (см рисунки 2,3). Блескость ведет к раздражению, дискомфорту, утомлению зрения. Иногда значительно ухудшается и работоспособность. Контрастность. Важной характеристикой освещения является контрастность. Контрастность – это различие в яркости или цвете предметов. Существенное значение имеет контраст объекта с фоном , который характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта (точка, линия, знак, трещина, риска, раковина и т.п.) и фона. К = LФ Lо при Lф Lо LФ Lo Lф Lo при Lo Lф При К 0,5 контраст считается большим При 0,2 К 0,5 — средним При К 0,2 — малым

Рисунок 2
Контрастность можно
увеличить за счет увеличения ос-
вещенности (но не более, чем до
1000 лк), дальше это уже не эф-
фективно, а необходимо улучшать
качественные характеристики ос-
вещения.
Другой важной характери-
стикой, связанной со зрительной
работой и освещением является
Рисунок 3 — Соотношение между поло- видимость. Видимость – это спо-
жением светильника и вероятностью появления собность глаза воспринимать объ-
отраженной блескости ект
V = 1 , где К пор — пороговый
а, б — вероятность отраженной блескости
К пор
невелика, малый угол падения света (б) удобен
контраст.
для выявления неоднородностей поверхности в
некоторых видах зрительной работы по разли- С видимостью связана ве-
чению деталей; в, г — вероятность появления от-
личина показателя ослепленно-
раженной блескости довольно велика.
сти , который является критерием

оценки слепящего действия источника света. Здесь V 2 — видимость объекта различения при наличии ярких источников в поле зрения, V 1 — то же при экранировании этих источников. Экранирование осуществляемое с помощью щитков, козырьков и т.п. = ( V 1 1 ) 1000, V 2 Коэффициент пульсации Кл = 100 E max E min , % 2 Ес р где Еmax, Emin, Ecp — соответственно максимальное, минимальное и среднее значение освещенности за период и колебания. Коэффициент пульсации является показателем качества освещения и, так же , как и показатель дискомфорта входит в число нормируемых параметров.

Показатель дискомфорта. Показатель зрительного дискомфорта характеризует ощущения зрительного дискомфорта, возникающее при неудовлетворительном распределении яркости в освещаемом пространстве. Показатель зрительного дискомфорта от одиночного блеского источника: Lc ω 0,5 М = ρ L a 0,5 где Lс — яркость блеского источника, Lа — яркость окружающего поля адаптации, кд/м 2 , — телесный угол, в пределах которого находится блеский источник, — индекс позиции блеского источника относительно линии зрения. 2. Виды и системы освещения По видам производственного освещения различают: 1) естественное освещение 2) искусственное освещение 3) совмещенное освещение Естественное освещение делится на 1) боковое, 2) верхнее, 3) комбинированное. По назначению производственное освещение подразделяется на рабочее, аварий- ное, эвакуационное, охранное, дежурное . При общем равномерном освещении распределение светового потока осуществляется без учета расположения оборудования. При общем локализованном учитывает расположение оборудования. Комбинированное освещение сочетает местное и общее освещение. Только мест- ное освещение не применяется за исключением специальных оговоренных случаев. 3. Нормирование производственного освещения. О сновные требования к производственному освещению. В основу нормирования производственного освещения положены вид (разряд) зрительной работы, контраст объекта и фона, яркость фона, вид и система освещения (естественное, искусственное, общее, комбинированное). Основным нормативным документом является (СНиП-23.05-95). Зрительную функцию, как известно, характеризует световая, контрастная, цветовая чувствительность и острота зрения. Для зрительного анализатора многообразие окружающего мира представлено различием предметов, объектов, характеризующихся размером, яркостью, контрастом с фоном и удаленностью от глаз. Чем меньше размер объекта и контраст его с фоном и чем ближе его необходимо рассматривать, тем он труднее воспринимается глазом. Таким образом для нормальной работы зрительного анализатора воспринимаемые объекты должны быть: 1) не менее определенного размера; иметь 2) контраст с фоном не менее определенной величины и 3) освещенность при этом должна быть доста- точной. Здесь мы видим явную зависимость между видимым характером зрительной работы и функциональным состоянием зрительного анализатора. Отсюда нормирование производственного освещения определяется взаимоотноше- нием триады «видимое излучение» — «зрительный анализатор» — «зрительная работа» . В соответствии с этим все зрительные работы ( ЗР ) можно разделить на 3 основных вида.

1 — освещенность; 2 – яркость (рис. 4а) Рис. 4. Триада «видимое излучение» — «зрительный анализатор» — «зрительная работа» . 1. ЗР , при выполнении которых не требуется использование оптических приборов (самая многочисленная группа (см. рис.4а) 2. ЗР с использованием оптических приборов (рис.4б). 3. ЗР , связанные с восприятием информации с экрана (рис.4в), предъявляющие особые требования к освещению, а также к объекту восприятия (информация на экране), который в то же время является источником света. Зрительные работы, выполняемые без оптических приборов. При нормировании искусственного освещения для зрительных работ 1-го вида нормируемым параметром является освещенность Е лк , минимально допустимая величина которой зависит от величины объекта различения, фона, контраста, т.е. Е = ( объект различения, фон; контраст ). Освещенность должна соответствовать характеру работы, определяющемуся 3-мя параметрами: а) объект различения — наименьший размер рассматриваемого предмета, отдельная его часть или дефект, который необходимо различать в процессе работы; при работе с приборами — толщина линии градуировки шкалы; при чертежных работах — толщина самой тонкой линии на чертеже. б) фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения. Характеризуется коэффициентом отражения , определяемым как отношение отраженного све- тового потока к падающему Ф отр и зависящим от цвета и фактуры поверхности = Ф пад 0,02 0,95 0,4 — светлый фон 0,2 0,4 — средний 0,2 — темный в) Контраст объекта с фоном К.

3.1. Нормирование искусственного освещения Нормируемыми параметрами при искусственном освещении являются горизонтальная освещенность рабочей поверхности Е н , а также пульсация светового потока. Для общественных зданий нормируется также цилиндрическая освещенность, которая характеризует общую светонасыщенность помещения. При нормировании освещения в производственных зданиях ЗР в зависимости от размера объекта различения делятся в соответствии со СНиП 25.05-95 на 8 разрядов в зависимости от размера объекта различения (I — наивысшей точности, II — очень высокой точности, III — высокой точности и т.п.), причем разряды с I по V разбиваются на 4 подразряда (а, б, в, г) в зависимости от контраста детали различения с фоном и коэффициента отражения фона. Для каждого подразряда установлены определенные значения освещенности, понижающиеся по мере увеличения размера объекта различения, увеличения контраста с фоном, увеличения коэффициента отражения фона. Для общественных зданий вводятся три разряда зрительной работы, каждый из которых делится на два подразряда в зависимости от времени непрерывной зрительной работы (не менее 75% от рабочего времени и менее 75%). Помимо требования соответствия освещенности разряду зрительной работы, фону и контрасту к производственному освещению предъявляются следующие требования: 1. Достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и в пределах окружающего пространства. Для этого применяются комбинированное освещение, светлая окраска потолка и стен. 2. Отсутствие резких теней на рабочей поверхности (переадаптация, искажение размеров и формы предметов, движения тени могут приводить к травмам). Для этого — светильники со светорасширяющими, молочными стеклами. На окнах — солнцезащитные устройства, жалюзи, козырьки. 3. В поле зрения должна отсутствовать прямая и отражающая блескость, которая приводит к ухудшению видимости. Показатель ослепленности Р = ( V 1 1)1000 V 2 не должен превышать 20 80 ед. (в зависимости от разряда ЗР). 4. Освещенность должна быть постоянна по времени (Е = const). Колебания освещенности характерны для люминесцентных ламп. Они связаны с изменением напряжения в цепи и вызывают переадаптацию глаза и утомление. Постоянство освещенности достигается: а) стабилизацией питающего напряжения б) жестким креплением светильников в) специальными схемами включения (газоразрядных ламп). Допустимые коэффициенты пульсаций для газоразрядных ламп Кп 10 20% (в зависимости от разряда ЗР). Пример: снижение Кп с 55% до 5% при трехфазном включении приводит к повышению производительности труда на 15%. 5. Оптимальная направленность светового потока (возможность рассмотреть внутренние поверхности деталей, рельеф поверхности и т.д.). 6. Необходимый спектральный состав света — для правильной цветопередачи, иногда — для усиления цветных контрастов. В этом отношении предпочтительными являются естественное освещение и искусственные источники со спектральной характеристикой, близкой к солнечной. Для создания цветовых контрастов иногда используется монохроматический свет, усиливающий одни цвета и ослабляющий другие.

7. Все элементы осветительных установок (светильники, групповые щитки, понижающие трансформаторы, осветительные сети) должны быть долговечными, электробезопасными, пожаро- и взрывобезопасными. С этой целью выполняется их зануление или заземление, ограничение напряжения для питания местных и переносных светильников (до 42В и ниже), выбор оборудования, защита элементов светильных сетей от механических повреждений при эксплуатации. Кроме того, выделение тепла должно быть минимальным. 8. Осветительные установки не должны создавать дополнительного шума на рабочих местах. 9. Осветительные установки должны отвечать требованиям простоты и эстетики. 3.2. Нормирование естественного освещения. Для нормирования естественного освещения пользоваться количественной величиной нельзя, ведь естественное освещение характеризуется тем, что освещенность, создаваемая естественным освещением изменяется в чрезвычайно широких пределах в зависимости от времени дня, года, метеорологических факторов: облачности, отражающих свойств земного покрова. В качестве нормируемой величины для естественного освещения принимается относительная величина — коэффициент естественного освещения КЕО = Е вн 100% , Е на р где Е вн., Е нар. — соответственно освещенности внутри здания и снаружи. (Енар. — наружная горизонтальная освещенность, создаваемая светом полностью открытого небосвода). При боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО, при верхнем и комбинированном — среднее (оно не должно быть меньше нормированного при боковом освещении для аналогичной зрительной работы). Для каждого производственного помещения строится кривая значений КЕО в характерном сечении (поперечный разрез посередине помещения перпендикулярно плоскости световых проемов), которая характеризует светотехнические качества помещения. Кроме количественного показателя КЕО нормируют качественную характеристику — неравномерность естественного освещения КЕО КЕО max min 0,3 В многопролетных зданиях в северных широтах, для помещений, где требуется выдерживать стабильными параметры воздушной среды (участки прецизионных металлообрабатывающих станков и т.п.), для выполнения работ I и II разрядов (наивысшей и очень высокой точности) допускается В случае совмещенного освещения , т.е. сочетания искусственного и естественного освещения КЕО может быть несколько ниже, а общее искусственное освещение обеспечивается газоразрядными лампами. При отсутствии или недостаточном естественном освещении КЕО 0,1% при боковом и КЕО 0,3 при верхнем и комбинированном) должны предусматриваться установки зрительного (ультрафиолетового профилактического облучения) для компенсации солнечной недостаточности. (Для нормализации обмена веществ, дыхательных процессов, кровообращения и др.).

3.3. Требования к освещению при работе с видеодисплейными терминалами (ВДТ). Работа с ВДТ относится к 3-му виду зрительной работы (восприятие информации с экрана). Особенностью считывания информации с дисплея является, прежде всего, его самосветимость, т.е. здесь источник света и объект различения совмещены. Зрительные работы, выполняемые на ВДТ, трудно свести к какому-либо одному разряду. Информация на экране может быть как буквенно-цифровой, так и графической. Считывания алфавитно-цифровой информации относится к II разряду зрительной работы (очень высокой точности). Работа с графикой, например, раскрой ткани в швейной промышленности с помощью компьютерных программ отнесена к IV разряду (точные работы). Но здесь надо учесть, что характер самой графической информации может быть различным (конструкторские работы с помощью графических пакетов, геоинформационные технологии и т.п.), а размер объекта различения варьироваться вплоть до одного пиксела. С повышением же разряда точности зрительных работ уровень напряжения зрительного аппарата возрастает более чем в линейной степени. Кроме того, особо напряженный характер ЗР при использовании ВДТ связан со следующими ее особенностями. 1. Обычно оператор работает одновременно с документацией на бумажном носителе и с информацией на экране. Поверхность дисплея вертикальна, либо отклонена от вертикали на небольшой угол. Линия зрения оператора при работе с экраном расположена, по крайней мере, на 20 выше, чем при работе с документацией на бумаге, лежащей на горизонтальной поверхности. Поэтому велика вероятность появления прямой блескости от светильников и окон . 2. Любой уровень освещенности экрана уменьшает контраст между изображением (текст, графика) и фоном, т.к. яркость темных участков увеличивается сильнее, чем яркость светлых участков. 3. Экран ВДТ искривлен и часто имеет высокий коэффициент отражения. Экран играет роль зеркала, вызывая отраженную блескость, т.к. свет от ярких объектов, расположенных за оператором и над ним, отражается от экрана и попадает оператору в глаза. Эти отражения уменьшают контраст дисплея и могут частично или полностью затемнять часть информации на экране. Все это приводит к сильному напряжению и утомлению ЗА при работе с ВДТ. Наряду с костно-мышечным дискомфортом перенапряжение ЗА считается основным вредным фактором при работе с ВДТ. Для обеспечения комфортных условий зрительной работы желательно свести к минимуму освещенность экрана внешними источниками. Однако при этом нарушаются условия работы с документацией на бумаге. Таким образом здесь нужен определенный компромисс. Так для работы с ВДТ без использования информации, записанной на бумаге ре- комендуется освещенность в пределах 150 400 лк, а при использовании информации на бумаге — 400 550 лк. Увеличение общего уровня освещенности выше 550 лк может существенно уменьшить контраст дисплея, что вызовет дополнительное напряжение зрения. Однако, если контрастность документа мала, освещенность 550 лк может оказаться недостаточной для считывания информации с бумажного носителя. В этом случае рекомендуется дополнительное местное освещение рабочей зоны (свет направляется на документ), но при этом уровень дополнительной освещенности не должен превышать действительно необходимой величины). Устранить прямую блескость от люминесцентного освещения можно с помощью специальных экранирующих решеток и других специальных средств. Возможно также использование светильников с регулируемым положением. Чтобы избежать прямой и отраженной блескости от дневного света рабочие места с ВДТ следует располагать так, чтобы плоскость экрана была перпендикулярна плоскости

окон, а также использовать дополнительную корректирующую ориентировку ВДТ. Желательно, чтобы в помещении с ВДТ были шторы, портьеры, жалюзи, стены имели матовую окраску. Часто в реальных условиях оказывается невозможным применение указанных способов, поэтому в качестве борьбы с блескостью можно использовать и такие приемы, как: — поворот дисплея для исключения бликов на экране; — использование ВДТ с противоотражающим покрытием, противоблесковым светофильтром; — использование пузырьков и ширм, защищающих экран от внешних источников света. Требования к освещению при работе с ВДТ изложены в СанПиН 2.2.2-4.1340-03. В частности указано, что для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка — 0,7 — 0,8; для стен — 0,5 — 0,6; для пола — 0,3 -0,5. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административ- но-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 — 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Контрольные вопросы 1. Перечислите основные светотехнические характеристики. 2. Что выражает сила света, в каких единицах она измеряется? 3. Что такое яркость? Запишите формулу для яркости. 4. Что представляет собой освещенность и в каких единицах она выражается? 5. Что такое коэффициент отражения? 6. Какое значение коэффициента отражения соответствует среднему фону? 7. Что такое блескость? 8. Как определяется контрастность? 9. Как определяется показатель ослепленности? 10. Что характеризует показатель дискомфорта? 11. Что такое коэффициент пульсации? Как он определяется? 12. Назовите виды производственного освещения. 13. Как классифицируется производственное освещение по назначению? 14. В чем разница между общим равномерным освещением и общим локализованным освещением? 15. На какие виды подразделяются зрительные работы в зависимости от взаимоотношения элементов зрительной триады? 16. Что положено в основу нормирования производственного освещения? 17. В чем разница нормирования производственного освещения для производственных и общественных зданий? 18. Перечислите требования к производственному освещению. 19. Чем определяется разряд зрительной работы?

20. Какие параметры являются нормируемыми для искусственного освещения? 21. Какие параметры являются нормируемыми для естественного освещения? 22. Что такое КЕО? Что характеризует эта величина и как определяется? 23. В чем заключаются особенности зрительной работы с дисплеями (видеотерминалами)? 24. Какие дополнительные требования предъявляются к производственному освещению при работе с видеотерминалами? Лекция 5 ИСТОЧНИКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 1. Основные характеристики искусственного освещения 2. Виды источников искусственного освещения, их характеристики и требования к эксплуатации 3. Методы расчета искусственного освещения 1. Основные характеристики источников искусственного освещения При сравнении источников света друг с другом и при их выборе руководствуются следующими характеристиками: электрическими (номинальное напряжение U В , электрическая мощность лампы Вт ; светотехническими (световой поток лампы лм или максималь- ная сила света I max kg ) эксплуатационными , к которым относятся световая отдача лампы: Ф лмР вт , и срок службы, в т.ч. полный срок службы (суммарное время горения от момента включения до перегорания) и полезный срок службы П — время, за которое -световой поток уменьшится более чем на 20%, т.е. это время экономически целесообразной эксплуатации лампы. конструктивными (форма колбы лампы, тела накала, наличие и состав газа, давление газа). 2. Виды источников искусственного освещения, их характеристики Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излу- чения. Их достоинствами являются простота, надежность в эксплуатации. К безусловным недостаткам ламп накаливания относятся низкая

Что используется для борьбы с блескостью

  • О центре
    • Информация о центре
    • Руководство
    • Структура
    • Контакты
    • Сведения об образовательной организации
    • Наши мероприятия
    • Закупки
    • Государственное задание
    • Противодействие коррупции
    • Инфекционные и паразитарные заболевания
    • Неинфекционные заболевания
    • Вакцинация
    • Дезинфекция
    • Здоровый образ жизни
    • Грамотный потребитель
    • Здоровое питание
    • Нацпроект “Демография”
    • Тематические подборки
    • Всемирные дни
    • Лаборатория здорового питания
    • Виды деятельности
    • Производственная среда и здоровье
    • Инструкции
    • Новости
    • Лаборатория здорового питания
    • О разделе “Бизнесу”
    • История санитарного просвещения
    • История Центра
    • Интересные факты из истории
    • Коллекция
    • Видеолекторий
    • Видеоэкскурсии
    • Инфографика
    • Буклеты
    • Брошюры
    • Памятки
    • Анимации
    • Интерактив
    • Видео

    Производственная среда и здоровье

    Производственное освещение

    Производственное освещение

    Производственное освещение – это тип освещения, являющийся обязательным для всех производственных помещений и предназначенный для обеспечения нормального выполнения какой-либо деятельности, прохода людей, движения транспорта.

    Рациональное производственное освещение, создаваемое естественными или искусственными источниками света, обеспечивает высокую производительность трудового процесса и улучшение качества выполняемой работы.

    Неблагоприятная световая обстановка производственных помещений в сочетании с высокой зрительной нагрузкой (рассматривание мелких предметов на близком расстоянии) является причиной утомления зрительного анализатора, ведущей к снижению работоспособности, производительности труда и даже к развитию тех или иных дефектов зрения.

    При различных видах производственной деятельности число несчастных случаев, в той или иной мере связанных с освещенностью, в среднем составляет 30-50% от их общего количества.

    Гигиенические требования к освещению

    Равномерное распределение света, в поле зрения работающего, предусматривает устранение резкой разницы в яркости объекта различения, окружающих ограждений, оборудования. Это создает наиболее благоприятные условия для функционирования зрительного анализатора, предупреждая развития утомления зрения и снижения работоспособности.

    Защита от прямой блескости осуществляется с помощью арматуры (отражателей, рассеивателей), достигнуто правильным выбором направления светового потока и регулированием высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью.

    Колебания напряжения в электрической сети вызывают пульсацию светового потока, что снижает общую и зрительную работоспособности. С целью профилактики этого неблагоприятного фактора для газоразрядных ламп ограничивается пульсация светового потока — коэффициент пульсации освещенности. Этот коэффициент соблюдают при определенном размещении светильников и применении специальных схем включения (опережающая — отстающая и др.).

    Для освещения производственных помещений и рабочих поверхностей используется три вида освещения: естественное (источник света — солнце), искусственное (применяются лишь искусственные источники света) и совмещенное освещение (при недостаточности естественного света используются искусственные источники света).

    В ряде случаев выполнение производственных работ производится при недостаточном естественном освещении или даже при его отсутствии.

    Продолжительная работа в помещении без естественного света может оказывать неблагоприятное психофизиологическое воздействие на работающих.

    Для предупреждения неблагоприятного воздействия световой среды в помещениях без естественного света могут использоваться следующие меры: применение для искусственного освещения газоразрядных источников света со спектральным составом близким к спектру естественного света; использование специальных архитектурных приемов, имитирующих естественное освещение (витражи, ложные окна и т.п.).

    Для компенсации ультрафиолетовой недостаточности в помещениях без естественного света используют УФ-облучательные установки длительного действия (совмещенные с осветительными установками) или облучательные установки кратковременного действия (фотарии).

    Для борьбы с чрезмерной инсоляцией следует использовать солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы, экраны и др.).

    Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания, газоразрядные и светодиодные лампы, различающиеся принципом генерирования света.

    Систему общего освещения можно рекомендовать в следующих случаях: если работа проводится в любой точке цеха при отсутствии фиксированных рабочих мест, при высокой плотности расположения оборудования, при невысокой точности зрительных работ.

    Систему комбинированного освещения используют при выполнении работ высокой точности; при оборудовании, имеющем вертикальные и наклонные поверхности; на рабочих поверхностях, требующих постоянного изменения направления падающего света.

    Величина нормируемой освещенности определяется исходя из отдельных характеристик рабочего процесса.

    Принято различать основные и дополнительные признаки зрительной работы.

    Естественная и искусственная освещенность нормируется согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

    Правильная организация производственного освещения помогает сохранить здоровья и избежать травм на работе.

    • Информация о центре
    • Руководство
    • Структура
    • Контакты
    • Сведения об образовательной организации
    • Наши мероприятия
    • Закупки
    • Государственное задание
    • Противодействие коррупции

    ОСВЕЩЕННОСТЬ В ОФИСЕ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛОВИЙ ТРУДА?

    Условия труда в офисе не могут быть вредными. Данное утверждение ошибочно. На офисных работников влияют многие потенциально вредные факторы. Один из них – освещенность рабочего места. Этот параметр порой играет ключевую роль для сохранения здоровья работников.

    Ключевые проблемы

    • Особенности зрительной нагрузки работника офиса
    • Требования к освещению офисов
    • Выбор типа освещения
    • Как бороться с блескостью, яркостью и пульсацией
    • Производственный контроль освещенности

    Освещение рабочего места офисного работника особенно важно для тех, кто работает за компьютером.

    Однако правильное освещение работ, выполняемых с использованием компьютерной техники, является непростой задачей даже для специалистов, занимающихся проектированием осветительных установок.

    Особенности зрительной нагрузки работников офиса

    Требования к освещению рабочих мест с компьютерами определяются характером зрительной работы персонала. Ее особенностью является необходимость взаимодействия с информационными носителями разного вида: с одной стороны, это тексты или графики на бумаге, с другой – аналогичная информация, но на светящемся экране монитора. При этом экранное изображение существенно отличается от бумажного. Оно светящееся, а не отраженное, имеет меньший контраст, непостоянно во времени и в пространстве, состоит из дискретных элементов – пикселей. Такая особенность источника информации, безусловно, влияет на зрительную работоспособность и утомление. Дополнительной нагрузкой на орган зрения является необходимость постоянной переадаптации при перемещении взора с экрана на клавиатуру и бумажный носитель. Кроме того, пользователь компьютера должен быстро считывать информацию с бумажного носителя.

    Таким образом, требования к зрительной работоспособности при работе с персональным компьютером и экраном видеодисплейного терминала (далее – ВДТ) чрезвычайно высоки. При том, что сложные зрительные задачи нередко сочетаются с необходимостью смыслового анализа поступающей информации, с принятием решений при ограниченном времени и недопустимости ошибок. Это вызывает психофизиологическое и эмоциональное напряжение. Тяжесть последствий ошибок зависит от систем, в которые включены дисплеи, и тех задач, которые решаются на каждом рабочем месте. Чем крупнее система, в которую входят рабочие места с компьютерами, тем более значимыми могут быть ошибки. Однако меньший уровень значимости ошибки не снижает влияния особенностей работы с компьютерной техникой на зрительную систему пользователей.

    Исследования медиков-гигиенистов, психологов, специалистов по эргономике и светотехников убедительно показывают, что основной причиной физиологического дискомфорта пользователей компьютеров являются, как правило, неадекватные условия среды в зоне рабочего места. Существенное значение в этой проблеме имеет освещение.

    Требования к освещению офисов

    Освещение помещений с дисплеями должно отвечать ряду специфических требований:

    • обеспечивать необходимый уровень освещенности в горизонтальной плоскости в зоне бумажного носителя и клавиатуры (при расположении бумажного носителя на пюпитре требуемая освещенность должна обеспечиваться в наклонной плоскости);
    • исключать засветку изображения на дисплее путем ограничения освещенности в вертикальной плоскости экрана;
    • обеспечивать надлежащее распределение яркости в центральном поле зрения пользователя и на периферии;
    • снижать прямую и отраженную блескость;
    • ограничивать глубину пульсации освещенности.

    Нормативные требования к освещению рабочих мест с компьютерами определяются несколькими документами:

    • СП 52.13330.2011 Свод правил «Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение») (утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. № 783);
    • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (утверждены Главным государственным санитарным врачом России 6 апреля 2003 г.);
    • СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утверждены Главным государственным санитарным врачом России 30 мая 2003 г.).

    Причем по отдельным позициям в разных документах имеются разногласия. Наиболее правильно, на наш взгляд, эти требования изложены в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

    Выбор типа освещения

    Для общего освещения помещений следует использовать экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт либо светильники со светодиодами (преимущественно полностью перекрытые молочным рассеивателем, исключающим просвечивание светодиодных источников). Использование ламп накаливания допускается для общего освещения только в целях обеспечения архитектурно-художественных требований и во взрывоопасных помещениях.

    Для освещения помещений с компьютерами следует, как правило, применять систему общего освещения. При необходимости допустимо использовать комбинированное освещение для дополнительного освещения бумажного носителя, если исключается засветка экрана ВДТ.

    Для искусственного освещения необходимо применять осветительные приборы с повышенным защитным углом:

    • для светильников общего освещения защитный угол должен составлять 35–40°;
    • для местного освещения должны использоваться светильники с непросвечивающими отражателями и защитным углом не менее 40°.

    При выборе нормативных значений освещенности в горизонтальной плоскости необходимо ориентироваться на характер зрительной работы при чтении бумажного носителя, указанный в таблице 1.

    Таблица 1. Нормативные значения освещенности в горизонтальной плоскости

    Следует учесть, что нормируется освещенность в точках ее минимального значения на рабочей поверхности. Допустимым считается отличие фактического значения освещенности в сторону ее увеличения, следовательно, из приведенных в таблице 1 уровней освещенности за норму может быть принято любое значение, но не менее 300 лк.

    Верхний предел освещенности в горизонтальной плоскости определяется следующими требованиями:

    1. Ограничением уровня освещенности экрана, что диктуется исключением засветки экрана внешней освещенностью.

    По требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, освещенность экрана не должна превышать 300 лк.

    Освещенность в плоскости экрана (чаще всего вертикальная или близкая к ней), как правило, в 2–2,5 раза меньше освещенности в горизонтальной плоскости. При освещенности в горизонтальной плоскости 750 лк и выше освещенность экрана может оказаться излишней, снижающей контрастность изображения и затрудняющей работу. В этом случае следует либо отключать часть светильников, соблюдая при этом требования к ограничению коэффициента пульсации освещенности, либо затенять поверхность экрана козырьком.

    2. Требованием к ограничению допустимой удельной установленной мощности с целью экономии энергопотребления (за исключением светильников со светодиодами). Удельная установленная мощность общего освещения для соответствующих нормируемых уровней освещенности не должна превышать максимально допустимых величин (табл. 9 СП 52.13330.2011).

    3. Индивидуальными требованиями работающих.

    Освещенность отвечает нормам, если ее значение соответствует критериям, приведенным в таблице 2.

    Таблица 2. Критерии оценки уровней освещенности

    Примечание. Еизм, Ен – измеренное и нормативное значения освещенности;

    Кз – коэффициент запаса, учитывающий старение и загрязнение ламп и светильников.

    Как бороться с блескостью, яркостью и пульсацией

    Большое влияние на зрительную утомляемость оказывают блескость и яркость на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. Поэтому необходимо уделить пристальное внимание соблюдению их параметров.

    Ограничиваем блескость

    При освещении рабочих мест с компьютерами необходимо ограничение прямой блескости, вызываемой источниками света: окнами, светильниками и другими самосветящимися поверхностями.

    Под термином блескость понимается свойство световых приборов или светящих (бликующих) поверхностей при неблагоприятном соотношении между их яркостью, силою света и яркостью окружающего пространства, нарушать условия комфортного зрения или ухудшать контрастную чувствительность, или оказывать одновременно оба эти действия.

    Прямая блескость – слепящее действие осветительных установок.

    Отраженная блескость – характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего. Она может снижать видимость вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижать контраст между объектом и фоном.

    Средняя яркость этих поверхностей не должна превышать 200 кд/м2, а максимальная – 400 кд/м2.

    Слепящее действие светильников, освещающих помещение, на рабочем месте с ВДТ больше, чем на других рабочих местах в кабинетах, так как линия зрения пользователя при работе с экраном почти горизонтальна, что приводит к уменьшению угла действия слепящих источников и, соответственно, к росту ослепленности. Эти обстоятельства ужесточают требования к ограничению прямой блескости.

    Для ограничения слепящего действия световых проемов в светлое время суток рекомендуется:

    • размещать рабочие места таким образом, чтобы вероятность прямого взгляда оператора на участки небосвода и другие объекты повышенной яркости, видимые в окно, была минимальной;
    • уменьшать площадь видимых участков неба с помощью жалюзи, карнизных выступов, тентов, светоперераспределяющих устройств;
    • снижать яркость окон с помощью штор, жалюзи, специального остекления (при этом следует оценить возможность возникновения отражения светильников в остеклениях и, как следствие, рост слепящего действия).

    Наличие зеркально отражающей и в ряде случаев неплоской наружной поверхности экранов видеотерминалов может привести к возникновению отраженных бликов, попадающих в поле зрения пользователя, что ведет к росту ослепленности за счет отраженной блескости и снижению контраста объектов различения с фоном, а следовательно, повышает и утомление зрения, и общее утомление работающего.

    Отраженную блескость на рабочих поверхностях можно ограничить за счет правильного выбора рабочего и вспомогательного оборудования, типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения. Для снижения отраженной блескости дополнительно рекомендуются следующие мероприятия:

    • использование для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами диффузно отражающих материалов с коэффициентом отражения для потолка 0,7–0,8, для стен 0,5–0,6, для пола – 0,3–0,5;
    • выбор ПЭВМ с дизайном, предусматривающим окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света; корпус ПЭВМ, клавиатура и другие его блоки и устройства должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4–0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики;
    • размещение ВДТ в помещениях с односторонним остеклением таким образом, чтобы экраны были ориентированы перпендикулярно остекленной стене, при этом желательное расположение окон – слева от пользователей;
    • применение для освещения помещений с ПЭВМ светильников с зеркальными параболическими решетками; применение светильников без рассеивателей или экранирующих решеток нежелательно;
    • если ВДТ расположены в ряд, люминисцентные светильники, используемые для общего освещения, необходимо располагать в виде сплошных или прерывистых линий, расположенных сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователей. Если компьютеры расположены по периметру, линии светильников должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

    Ограничиваем яркость

    На рабочих местах с ВДТ часто имеет место неблагоприятное распределение яркости в поле зрения, вызывающее нарушение основных зрительных функций.

    Соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1. Рекомендуемое соотношение яркостей бумажного носителя, поверхности стола и экрана дисплея – не более 5:1, бумажного носителя и клавиатуры – не более 3:1.

    Соотношение яркостей центрального и периферического полей – не более 10:1.

    Снизить неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя можно за счет ряда мероприятий. К их числу следует отнести использование элементов интерьера, окрашенных в светлые тона, использование программ с выводом информации на экран, изображаемой по принципу отрицательного контраста (темные знаки на светлом фоне), соблюдение требований по ограничению яркостей видимых частей светильников и других поверхностей.

    Снижаем пульсацию

    Кроме блескости и яркости отрицательное влияние на зрение оказывает пульсация экрана ВДТ на электронно-лучевых трубках. Но пульсация света характерна не только для мониторов с ЭЛТ. Она присутствует и в осветительных установках. При ее наличии утомление зрения и организма в целом возрастает. Только при снижении коэффициента пульсации освещенности до 5–6 процентов влияние этого показателя на организм человека становится незначительным.

    Именно поэтому к рабочим местам с компьютерами (независимо от вида ВДТ) предъявляются такие жесткие требования.

    СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 требует, чтобы коэффициент пульсации освещенности не превышал 5 процентов. СП 52.13330.2011 (Приложение К) и СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 для рабочих мест с компьютерами считает допустимой величиной коэффициента пульсации освещенности 10 процентов.

    Причиной такого разногласия является существовавшее ранее мнение о том, что величина Кп = 5% является технически недостижимой. В настоящее время это положение устарело, появились люминесцентные светильники с высокочастотными пускорегулирующими автоматами (далее – ПРА), светодиодные светильники со схемами питания, обеспечивающими Кп, близкий к 0. Кроме того, возможно использование специальных схем включения светильников с электромагнитными ПРА, которые также позволяют обеспечить уровни пульсации освещенности, не превышающие 5 процентов.

    Вышесказанное позволяет считать технически достижимым и обязательным для использования при проектировании освещения рабочих мест с компьютерами значение Кп = 5%.

    Производственный контроль освещенности

    Уровень освещенности можно определить двумя способами: провести спецоценку или организовать систему производственного контроля. Однако спецоценка – мероприятие однократное, проводящееся один раз в пять лет, а при декларировании рабочих мест – и того реже. Производственный контроль можно проводить регулярно и с меньшими затратами. Он позволяет отслеживать действительное положение дел на рабочих местах и вовремя принимать меры, если параметры освещения вышли за пределы нормы.

    При производственном контроле освещения проводится визуальный осмотр рабочего места с компьютером. При этом оценивается:

    • рациональность размещения компьютера в помещении;
    • соблюдение требований к цветовому оформлению интерьера;
    • состояние осветительной установки;
    • наличие прямой и отраженной блескости.

    Проводятся инструментальные измерения освещенности рабочих поверхностей и коэффициента пульсации освещенности. Измеряют неравномерности распределения яркости в поле зрения работающего, а также, при необходимости, измеряют и оценивают неравномерность яркости рабочего поля экрана, яркость белого поля экрана, контрастность изображения, оценивают наличие дрожаний и мельканий изображения.

    При жалобах работников на плохое освещение проводится выяснение их причин. По результатам обследования дается оценка соответствия условий освещения требованиям норм и перечень мероприятий по обеспечению надлежащих условий освещения.

    Запомните главное

    1. Работа за компьютером приводит к специфической и большой нагрузке на зрение. Поэтому очень важно организовать правильное и достаточное освещение.

    2. Освещение рабочих мест с компьютерами должно обеспечивать необходимый уровень освещенности, исключать засветку экрана, распределять яркость, снижать прямую и отраженную блескость, ограничивать пульсацию.

    3. Использовать лампы накаливания допускается для общего освещения, только чтобы обеспечить архитектурно-художественные требования и во взрывоопасных помещениях.

    4. Большое влияние на зрительную утомляемость оказывают блескость и яркость на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. Поэтому необходимо уделить пристальное внимание соблюдению их параметров.

    5. Эффективным способом проверки освещенности офиса является организация производственного контроля на предприятии.

    Источник: Охрана труда: просто и понятно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *