Материал: Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Соловьева Э.В., Колотушкин В.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2. По методу удельной мощности удельная мощность прожекторного освещения

,Вт/м2, (3.2)

где Р – мощность ламп всех прожекторов, установленных для освещения площади, Вт.

Принимая число прожекторов N=1, подставим значения S из формулы (3.1) в формулу (3.2):

, Вт/м2. (3.3)

Количество прожекторов для создания на расчетной площади заданной освещенности:

, шт., (3.4)

где Рл – мощность одной лампы, Вт.

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 15 м. 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 (табл. 3.2) определяется из уравнения

, м, (3.5)

где – максимальная сила света, кД.

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.

Таблица 3.2

Минимально допустимая высота установки прожекторов

Тип прожектора

Источник света

Наименьшая высота установки, м

Тип лампы

Максимальная сила света, ккД

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

3.2. Задания для самостоятельного решения

1. Определить количество и высоту установки прожекторов для освещения строительной площадки размером 50х70 м. Нормативная освещенность 2 лк. Тип прожектора и ламп принять самостоятельно.

2. Определить потребное количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 300х400. Нормативная освещенность Ен=10 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.

3. Определить количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 250х280. Нормативная освещенность Ен=5 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.

4. Определить потребное количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 100х120. Нормативная освещенность Ен=0,5 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.

5. Определить количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 350х380. Нормативная освещенность Ен=10 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.

4. Расчет заземляющих устройств

4.1. Общие сведения

Расчет сопротивления заземлителя производится в следующем порядке.

В соответствии с правилами устройства электроустановок 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, (4.1)

где суммарное (или табл. 4.1) значение удельного сопротивления грунта;

ψ – коэффициент сезонности, определяется по табл. 4.2.

Определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей:

, шт., (4.2)

где – сопротивление одиночного вертикального электрода, определенное по табл. 4.3;

– нормативное сопротивление, Ом;

– коэффициент использования вертикальных стержневых заземлителей, определяемый по табл. 4.4 (для ориентировочного количества принимается =1).

Таблица 4.1

Приближенные значения удельных электрических сопротивлений

различных грунтов

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 4.2

Коэффициент сопротивляемости ψ

Тип электрода

Климатические зоны

I

II

III

IV

Вертикальные электроды длиной 2-3м при глубине заложения вершин 0,5-0,8 м

1,8-2,0

1,5-1,8

1,4-1,6

1,2-1,4

Горизонтальные электроды при глубине заложения 0,8 м

4,5-7,0

3,5-4,5

2,0-2,5

1,5-2,0

Находят необходимое количество вертикальных электродов:

, шт., (4.3)

Определяют расчетное сопротивление растеканию горизонтальных электродов по табл. 4.3.

Расчетные значения удельного сопротивления грунта принимают с учетом коэффициента сезонности для горизонтальных электродов.

Длина соединительной полосы определяется:

– при расположении стержней по замкнутому контуру:

; (4.4)

– при расположении в ряд:

, (4.5)

где n – количество вертикальных электродов;

а – расстояние между электродами (принимается а=1÷3l).

Таблица 4.3

Формулы для вычисления сопротивлений одиночных заземлителей

растеканию тока

Схема

Тип заземлителя

Формула

l

d

t

То же, в земле

+

в

П

t

ротяженный полосовой в земле

Источник: https://studfile.net/preview/16567958/