Устройство электрического освещения на строительных площадках
Люминесцентные лампы включаются в сеть с помощью специальных пускорегулирующих устройств (ПРУ).
Люминесцентные лампы выпускают мощностью в 15, 20, 30, 40 и 80 Вт, пяти типов по цветности (окраске) излучаемого света: ЛДЦ — дневного света, предназначенные для правильной светопередачи; ЛД — дневного света; ЛХБ — холодного белого света; ЛТБ — теплого белого света и Л Б — белого света.
По светоотдаче на 1 Вт мощности все люминесцентные лампы значительно (в 2,5…4 раза) превосходят лампы накаливания. Наибольшей светоотдачей обладают лампы белого света (ЛБ), они рекомендуются для освещения всех производственных помещений, кроме тех, в которых требуется правильное различение цветовых оттенков.
Ртутная лампа высокого давления типа ДРЛ по внешнему виду похожа на крупную лампу накаливания. Ее устройство показано на рис. 10.1, б.
В отличие от люминесцентной лампы в лампе ДРЛ электрический разряд в ртутных парах происходит не во всей колбе, а в маленькой трубке («горелке») из кварцевого стекла, прозрачного для ультрафиолетовых лучей (рис. 10.1, б). Под влиянием ультрафиолетового излучения горелки специальный люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность колбы, дает яркий, слегка зеленоватый свет (близкий к белому).
Лампы ДРЛ имеют резьбовой цоколь и ввинчиваются в те же патроны, что и лампы накаливания. Однако в сеть они включаются так же, как и люминесцентные, по особой схеме с помощью специальных пускорегулирующих аппаратов (ПРА), содержащих дроссель, конденсаторы, разрядник и др.
Выпускают лампы ДРЛ мощностью 250, 500, 750 и 1 ООО Вт. Они являются высокоэкономичными источниками света.
Осветительная арматура. Правильно организованное освещение, прежде всего, должно создавать достаточную освещенность для того, чтобы глаз человека мог легко, не утомляясь, различать все детали, необходимые при данной работе. Кроме того, освещение должно быть по возможности равномерным, без резких теней; источник света не должен быть виден непосредственно глазом (для того чтобы не было слепящего действия).
Для создания необходимых условий освещения, удовлетворяющих указанным требованиям, служит осветительная арматура.
Осветительная арматура вместе с помещенной в нее лампой называется светильником. Основные типы светильников, применяемых в условиях строительства с лампами накаливания, люминесцентными и ДРЛ, представлены на рис. 10.2—10.5.
Светильники служат для освещения предметов, расположенных на относительно небольших расстояниях. В качестве осветительных приборов дальнего действия применяют прожекторы различных типов. Для освещения строительных площадок служат прожекторы заливающего света, работающие с обычными лампами накаливания мощностью от 200 до 1000 Вт (см. рис. 10.1)
Благодаря специальному отражателю параболической формы прожекторы дают узкий, направленный вдоль оптической оси, большой силы свет.
10.3. Устройство электрического освещения на строительных площадках
Наружное освещение территории строительных площадок осуществляется преимущественно прожекторами заливающего света. Прожекторы (главным образом, типа ПЭС-35) устанавливают группами по 3…4 и более на мачтах, высота которых зависит от силы света и мощности прожекторов: чем больше сила света прожектора, тем выше он должен быть установлен.
При этом оптическая ось прожектора устанавливается почти горизонтально — под углом 8… 15° вниз по горизонтали. Практически принимается следующая минимальная высота установки прожекторов над уровнем земли: ПЗС-45 с лампой 1000 Вт — 21 м, ПЭС-35 с лампой 500 Вт — 13 м.
Целесообразно применять инвентарные переносные прожекторные мачты. Одна из конструкций таких мачт представлена на рис. 10.6.
Расстояние между прожекторными мачтами выбирается обычно от 80… 100 до 200…250 м (меньшие цифры относятся к прожекторам меньшей мощности).
Для дополнительного освещения рабочих зон применяются инвентарные переносные стойки с прожекторами малой мощности (с лампами 200 Вт) или со светильниками. На рис. 10.7 представлены такие инвентарные стойки. Кроме того, на экскаваторах и других крупных строительных машинах также обычно устанавливаются прожекторы малой мощности, дополнительно освещающие зону работы.
Освещение дорог, не попадающих в зону, освещенную прожекторами, осуществляется светильниками с арматурой наружного освещения СПО или «Универсаль» с лампами мощностью
200.. . 300 Вт. Светильники подвешивают на кронштейнах к опорам (столбам) питающей их воздушной линии на высоте около 6 м от земли и на расстоянии 25… 35 м один от другого. Для этой же цели, а также и для освещения отдельных площадок территории строительства с успехом могут применяться светильники с более экономичными ртутными лампами типа ДРЛ.
Общее освещение производственных предприятий строительства осуществляется или лампами накаливания, или люминесцентными лампами при помощи светильников (см. рис. 10.2, 10.3).
Для сухих производственных помещений применяют светильники «Универсаль», кольцевые ПМ-1 с лампами накаливания или светильники типов ОД и ОДР с люминесцентными лампами. Сырые и пыльные помещения освещают уплотненными светильниками типа ПУ или PH с лампами накаливания; могут применяться также светильники «Универсалы>. Светильники подвешивают обычно на высоте 2,5… 3,5 м над рабочими поверхностями, расстояние между ними принимают примерно равным удвоенной высоте подвеса. Местное освещение ра-
бочих мест в мастерских выполняется при помощи выпускаемых для этих целей светильников АМО-бО и другими с лампами накаливания.
Для временного освещения строящихся зданий используют те же перечисленные выше светильники с лампами накаливания. В дополнение к общему освещению применяют, как правило, местное освещение рабочих зон, для чего используют инвентарные переносные стойки и подвесные устройства со светильниками. По требованиям техники безопасности временное освещение зданий рекомендуется устраивать на пониженном напряжении (36 В), получаемом от понижающих трансформаторов. Если же временное освещение имеет напряжение 220 и 127 В, светильники, согласно правилам, должны быть подвешены на высоте не менее 2,5 м от пола или настила; при этом должно быть обращено особое внимание на состояние изоляции проводов временной проводки, целостность изолирующей оболочки патронов и т. п.
10.4. Нормы освещенности и упрощенные способы расчета осветительных установок
В условиях строительства в ряде случаев (при отсутствии проекта электрического освещения) может встретиться необходимость определения количества и мощности осветительных приборов — прожекторов или светильников — для создания требуемой нормами освещенности на той или иной площадке территории строительства или в каком-либо помещении. Для этих целей наиболее удобен простой метод расчета, который носит название метода удельной мощности.
Данные по нормам освещенности, которыми следует руководствоваться при расчете, приведены в табл. 10.1.
Наружное прожекторное освещение. Число прожекторов, необходимое для освещения заданной площади, по методу удельной мощности определяется по следующей формуле:
п = ωES/PЛ, (10.1)
где ω — удельная мощность ламп прожекторов, приходящаяся на 1 м2 освещаемой площади и 1 лк освещенности (ее следует принимать: для прожекторов ПЗС-35 равной 0,25…0,4 Вт/(м2лк), а для прожекторов ПЗС-45 равной 0,2…0,3 Вт/(м2-лк)); Е — освещенность, лк (см. табл. 10.1); S — площадь, подлежащая освещению, м2; Рл — мощность лампы прожектора, Вт.
Пример 1. Необходимо осветить прожекторами строительную площадку размером 205 х 100 м.
Поданным табл. 10.1 следует принять освещенность (Е) площадки на уровне земли равной 2 лк.
Тип прожекторов примем ПЭС-35 с лампой 500 Вт.
Находим освещаемую площадь: 5= 205 х 100 = 20500 м2.
Удельную мощность прожекторов (<о) примем равной 0,30 Вт/(м2 лк).
Определяем число прожекторов по формуле (10.1): я = 24,6 шт.
Следует установить 24 прожектора на шести мачтах высотой порядка 13 м, разместив мачты по контуру площадки.
Внутреннее освещение. Расчет общего освещения внутри производственных, административно-управленческих и других зданий, а также и в помещениях строящихся зданий выполняют аналогичным методом удельной мощности.
Данные, необходимые для проведения простейших расчетов, приведены в табл. 10.2.
Приведем ход расчета с использованием этих таблиц. Определяют по табл. 10.1 величину освещенности, соответствующую заданным условиям. Выбирают для данного помещения тип светильника, намечают (в соответствии с размерами помещения) расчетную высоту подвеса светильников. Затем по табл. 10.2 находят для данного типа светильника, расчетной высоты подвеса, площади помещений и требуемой освещенности величину удельной мощности в Вт/м2. Расчетной высотой подвеса (обозначается Ар) называется высота подвеса светильника над освещаемой рабочей поверхностью (станка, верстака, стола).
Умножая найденное значение удельной мощности на площадь помещения, вычисляют общую мощность ламп светильников, необходимую для данного помещения:
(10.2)