Безопасность жизнедеятельности

Содержание

Слайд 2

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечивающая безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной среде

Безопасность жизнедеятельности

(БЖД) – система знаний, обеспечивающая безопасность обитания человека в производственной

и непроизводственной среде
Слайд 3

Задачи БЖД готовность к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера; предупреждение

Задачи БЖД

готовность к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера;
предупреждение травматизма;
сохранение работоспособности

и здоровья работников;
сохранение качества полезного труда.
Слайд 4

Объекты и предмет изучения БЖД Объект изучения БЖД - среда обитания

Объекты и предмет изучения БЖД

Объект изучения БЖД - среда обитания человека

Предмет изучения БЖД - физиологические и психологические возможности человека
Слайд 5

Опасность совокупность свойств факторов среды обитания человека (предметы, явления, объекты), способных воздействовать на здоровье человека

Опасность

совокупность свойств факторов среды обитания человека (предметы, явления, объекты), способных воздействовать

на здоровье человека
Слайд 6

Риск это совокупность частоты реализации опасности и тяжести последствий. Приемлемый риск

Риск

это совокупность частоты реализации опасности и тяжести последствий.
Приемлемый риск гибели на

пожаре в РФ составляет 10-6 в год, т.е. Из 1 млн. жителей РФ в течение года приемлемо потерять одного человека на пожаре.
Слайд 7

Принципы обеспечения безопасности Принципы обеспечения безопасности подразделяются ориентирующие ( принцип классификации,

Принципы обеспечения безопасности

Принципы обеспечения безопасности подразделяются
ориентирующие ( принцип классификации, замены

оператора, ликвидации опасности);
технические (принцип блокировки, герметизации, защиты расстоянием, флегматизации, экранирования);
организационные (принцип защиты временем, нормирования, подбора кадров, эргономичности);
управленческие (принцип контроля, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности) .
Слайд 8

Методы обеспечения безопасности Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек

Методы обеспечения безопасности

Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек в

процессе рассматриваемой деятельности.
Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности.
Метод А состоит в пространственном и (или) временном разделении гомосферы и ноксосферы (дистанционное управление, автоматизация, роботизация и др.)
Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путем исключения опасностей (совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли и др. средствами коллективной защиты).
Метод В направлен на адаптацию человека к соответствующей среде (профотбор, обучение, психологическое воздействие, средства индивидуальной защиты).
Слайд 9

Анализаторы и рецепторы Анализаторы – это функциональные системы, обеспечивающие анализ (различение)

Анализаторы и рецепторы

Анализаторы – это функциональные системы, обеспечивающие анализ (различение) раздражителей,

действующих на организм.
Рецепторы – специализированные нервные клетки, обладающие избирательной чувствительностью к воздействию определенных факторов.

Система «человек – среда обитания»

Слайд 10

Внешние анализаторы: зрительный слуховой тактильный болевой температурный обонятельный вкусовой Внутренние анализаторы: давления вестибулярный

Внешние анализаторы:
зрительный
слуховой
тактильный
болевой
температурный
обонятельный
вкусовой
Внутренние анализаторы:
давления
вестибулярный


Слайд 11

Закон Вебера–Фехнера S = k lg I/I0 , S – величина

Закон Вебера–Фехнера

S = k lg I/I0 ,
S – величина ощущения

человека;
k – коэффициент пропорциональности; I – уровень раздражителя;
I0 – пороговый ощутимый уровень раздражителя.
Слайд 12

Защитные приспособительные реакции организма имеют три стадии: нормальная физиологическая реакция (гомеостаз);

Защитные приспособительные реакции организма имеют три стадии:

нормальная физиологическая реакция (гомеостаз);
нормальные адаптационные

изменения;
патофизиологические адаптационные изменения (развитие заболевания).
Слайд 13

Система «человек-машина» Эргономика – научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью

Система «человек-машина»

Эргономика – научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью

оптимизации орудий и условий труда, повышения эффективности трудовой деятельности и сохранения здоровья работающих.
Слайд 14

Эргономические требования устанавливаются к элементам оборудования при проектировании; к организации рабочего

Эргономические требования устанавливаются

к элементам оборудования при проектировании;
к организации рабочего места;
к

технологическим процессам;
к органам управления (кнопки, клавиши, тумблеры, рукоятки маховиков, рычаги, педали).
Слайд 15

Антропометрические характеристики человека – определяются размерами тела человека и его отдельных

Антропометрические характеристики человека

– определяются размерами тела человека и его отдельных частей

и используются для проектирования безопасных условий труда.
Статические размеры
размеры тела
размер стопы
размеры головы
размеры кисти
Динамические размеры
зона досягаемости
эффекты движения тела
узлы вращения в суставах
Слайд 16

Виды совместимостей человека с техникой информационная, биофизическая, энергетическая, пространственно-антропометрическая технико-эстетическая.

Виды совместимостей человека с техникой

информационная,
биофизическая,
энергетическая,
пространственно-антропометрическая
технико-эстетическая.

Слайд 17

ФАКТОРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА Опасный фактор рабочей среды –

ФАКТОРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Опасный фактор рабочей среды –

фактор рабочей среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти
(электрический ток; раскаленные тела; возможность падения с высоты; оборудование, работающее под давлением выше атмосферного).
Вредный фактор рабочей среды – фактор рабочей среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояние здоровья, повреждение здоровья потомства
(неблагоприятные метеорологические условия; запыленность и загазованность воздушной среды; воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующего излучений).
Слайд 18

Факторы рабочей среды Физические Химические Биологические Факторы трудового процесса (психофизиологические)

Факторы рабочей среды

Физические
Химические
Биологические
Факторы трудового процесса (психофизиологические)

Слайд 19

Условия труда – совокупность факторов рабочей среды и трудового процесса, в

Условия труда – совокупность факторов рабочей среды и трудового процесса, в

которой осуществляется деятельность человека.
Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.
Слайд 20

Классы условий труда Оптимальные условия труда (1-й класс) условия, при которых

Классы условий труда

Оптимальные условия труда (1-й класс) условия, при которых сохраняется

здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.
Допустимые условия труда (2-й класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным.
Вредные условия труда (3-й класс)
1-я степень 3-го класса (3.1) – уровни вредных факторов, вызывающие обратимые функциональные изменения организма;
2-я степень 3-го класса (3.2) – уровни вредных факторов, приводящие к стойким функциональным изменениям и росту заболеваемости;
3-я степень 3-го класса (3.3) – уровни вредных факторов, приводящие к развитию профессиональных болезней легкой и средней степени тяжести и росту хронических патологий;
4-я степень 3-го класса (3.4) – уровни вредных факторов, приводящие к возникновению тяжелых форм профессиональных заболеваний, росту хронических заболеваний с временной утратой трудоспособности.
Опасные условия труда (4-й класс) характеризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений.
Слайд 21

С 1 января 2014 г. введен единый универсальный инструмент оценки условий

С 1 января 2014 г. введен единый универсальный инструмент оценки условий

труда на рабочих местах –
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.
№ 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
Слайд 22

Проведение СОУТ - обязанность работодателя. Специальной оценке подлежат все рабочие места

Проведение СОУТ - обязанность работодателя.

Специальной оценке подлежат
все рабочие места работодателя


за исключением надомников, дистанционных работников.
Срок действия материалов по специальной оценке –
5 лет с момент ее проведения.
Слайд 23

Выявлены Не выявлены Исследования и измерения идентифицированных факторов Идентификация вредных и

Выявлены

Не выявлены

Исследования и измерения идентифицированных факторов

Идентификация вредных и опасных факторов

Рабочие

места, на которых ИМЕЮТСЯ: льготная пенсия, гарантии и компенсации, АРМ или СОУТ класс 3.1 и выше

Вредные и опасные условия труда

Декларирование соответствия условий труда

Рабочие места, на которых ОТСУТСТВУЮТ: льготная пенсия, гарантии и компенсации, АРМ или СОУТ класс 3.1 и выше

Определение класса условий труда

Оптимальные и допустимые условия труда

ПРОЦЕДУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Слайд 24

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ Изменения в КОАП вступили в силу с 1 января 2015 года

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ

Изменения в КОАП вступили в силу
с 1

января 2015 года
Слайд 25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Слайд 26

Внеплановая специальная оценка условий труда Внеплановая специальная оценка условий труда должна

Внеплановая специальная оценка условий труда

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться

в следующих случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда;
3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования;
4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья;
5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты;
6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве или выявленное профессиональное заболевание;
7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.
Внеплановая специальная оценка условий труда проводится в течение шести месяцев со дня наступления перечисленных выше случаев.
Слайд 27

Микроклимат производственных помещений

Микроклимат производственных помещений

Слайд 28

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников

Слайд 29

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Слайд 30

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Слайд 31

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в

рабочей зоне производственных помещений
Слайд 32

Допустимые величины ТНС-индекса (°С) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо

Допустимые величины ТНС-индекса (°С) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо от

периода года и открытых территорий в теплый период года (верхняя граница)
Слайд 33

Режим работ на открытой территории в климатическом регионе II (работа категории IIа–IIб)

Режим работ на открытой территории в климатическом регионе II (работа категории

IIа–IIб)
Слайд 34

Утепленная одежда Костюм утепленный «СЕВЕР»

Утепленная одежда

Костюм утепленный «СЕВЕР»

Слайд 35

Вредные вещества

Вредные вещества

Слайд 36

По пути проникновения в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

По пути проникновения в организм человека

через органы дыхания,
желудочно-кишечный тракт,
кожные покровы

и слизистые оболочки.
Слайд 37

По характеру воздействия на организм человека химически опасные и вредные производственные

По характеру воздействия на организм человека химически опасные и вредные производственные

факторы классифицируются на:

токсические,
раздражающие,
сенсибилизирующие,
канцерогенные,
мутагенные
влияющие на репродуктивную функцию человека;

Слайд 38

1-го класса – чрезвычайно опасные (пары ртути); 2-го класса – высоко

1-го класса – чрезвычайно опасные (пары ртути);
2-го класса – высоко опасные

(хлор);
3-го класса – умеренно опасные (бензин);
4-го класса – мало опасные (метан).

Различают четыре класса опасности вредных веществ:

Слайд 39

Классификация производственных вредных веществ по степени опасности

Классификация производственных вредных веществ по степени опасности

Слайд 40

Три эффекта комбинированного воздействия химических веществ на организм Суммация (аддитивное действие)

Три эффекта комбинированного воздействия химических веществ на организм

Суммация (аддитивное действие)

n Сi
Σ = ---------- ≤ 1,
i=1 ПДКi
Потенцирование (синергизм)
n СiХi
Σ = ------------- ≤ 1 ,
i=1 ПДКi
Антагонизм
Слайд 41

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Слайд 42

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Фильтрующие средства защиты органов дыхания с

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ


Фильтрующие средства защиты органов дыхания

с

фильтрующей лицевой частью без клапанов

с фильтрующей лицевой частью с клапанами

Слайд 43

Фильтрующие противогазы а) противогаз промышленный фильтрующий ППФ-95С; б) панорамная маска ПМ-88 а) б)

Фильтрующие противогазы

а) противогаз промышленный фильтрующий ППФ-95С;
б) панорамная маска ПМ-88


а)

б)

Слайд 44

Противогаз изолирующий

Противогаз изолирующий

Слайд 45

Схема промышленной вентиляции Естественная Искусственная Производственная вентиляция Неуправляемая Управляемая (аэрация) Приточная Приточно-вытяжная Вытяжная Общая Местная

Схема промышленной вентиляции

Естественная

Искусственная

Производственная вентиляция

Неуправляемая

Управляемая
(аэрация)

Приточная

Приточно-вытяжная

Вытяжная

Общая

Местная

Слайд 46

Схема аэрации промышленного здания

Схема аэрации промышленного здания

Слайд 47

Устройства местной вентиляции

Устройства местной вентиляции

Слайд 48

Производственное освещение

Производственное освещение

Слайд 49

Световое излучение

Световое излучение

Слайд 50

Схема промышленной вентиляции Естественное Искусственное Производственное освещение Боковое Верхнее Общее Комбинированное Распределенное Сосредоточенное Комбинированное Совмещенное

Схема промышленной вентиляции

Естественное

Искусственное

Производственное освещение

Боковое

Верхнее

Общее

Комбинированное

Распределенное

Сосредоточенное

Комбинированное

Совмещенное

Слайд 51

Виды естественного освещения в зависимости от конструктивного исполнения

Виды естественного освещения в зависимости от конструктивного исполнения

Слайд 52

Виды искусственного общего освещения

Виды искусственного общего освещения

Слайд 53

Комбинированное искусственное освещение

Комбинированное искусственное освещение

Слайд 54

Виды производственного освещения

Виды производственного освещения

Слайд 55

Основные показатели количественные показатели: световой поток, сила света, освещенность, яркость Световой

Основные показатели количественные показатели: световой поток, сила света, освещенность, яркость

Световой поток

Ф – это часть лучистого потока, воспринимаемая органами зрения человека как свет; характеризует мощность светового излучения.
? люмен (лм)

карманный фонарик 6–10 лм,
лампа накаливания Б-100 Вт 1350 лм

Слайд 56

Сила света I – пространственная плотность светового потока; определяется как отношение

Сила света I – пространственная плотность светового потока; определяется как отношение

светового потока Ф к телесному углу Ω, в пределах которого равномерно распределен этот поток:
I = Φ/Ω.
? кандела (кд)
Слайд 57

Освещенность Е – поверхностная плотность светового потока: E = Φ/S. ?

Освещенность Е – поверхностная плотность светового потока:
E = Φ/S.
? люкс (лк).

освещенность

поверхности земли
в ясный летний день 80–90 тыс. лк,
в пасмурный – 5 тыс. лк;
освещенность поверхности снега
в безлунную ночь – 0,0003 лк,
полнолуние – 0,2 лк,
солнечный полдень – 105 лк.
Слайд 58

Яркость поверхности L – светотехническая величина, непосредственно воспринимаемая глазом, определяется выражением

Яркость поверхности L – светотехническая величина, непосредственно воспринимаемая глазом, определяется выражением


L = I /Scosα,
где S – светящаяся поверхность, α – угол между нормалью к поверхности и направлением I к сетчатке глаза.
кд/м²
Яркость некоторых поверхностей:
снег в безлунную ночь – 0,0005;
в полнолуние – 5;
освещенный прямым солнечным светом – 30000;
ночное безлунное небо – 0,0001;
белая бумага при освещенности 30-50 лк – 10-15,
освещенная прямым солнечным светом – 22000;
луна (полный диск) – 2500;
пламя свечи – 5000;
люминесцентная лампа – 7000.
Слайд 59

Коэффициент отражения ρ характеризует способность поверхности отражать падающий на нее световой

Коэффициент отражения ρ характеризует способность поверхности отражать падающий на нее световой

поток:
ρ = Φотр/Φпад.
Фотр , Фпад отраженный от поверхности и падающий на поверхность световой поток.
Фон – поверхность, на которой происходит различение объекта.
Объект различения - минимальный элемент рассматриваемого предмета, который необходимо выделить для зрительной работы.

ρ > 0,4 фон светлый,
ρ = 0,2 – 0,4 фон средний,
ρ < 0,2 фон темный.

Слайд 60

Контраст объекта с фоном К: K = (Lф − Lо)/Lф. Коэффициент

Контраст объекта с фоном К: K = (Lф − Lо)/Lф.
Коэффициент пульсации

освещенности КЕ – показатель относительной глубины колебаний освещенности во времени в результате изменения светового потока:
КЕ = 100 (Emax – Emin)/(2Eср),
Emax, Emin, Eср – максимальное, минимальное и среднее значения освещенности за период колебаний.

Контраст большой при К > 0,5;
средний при К = 0,2 – 0,5;
малый при К < 0,2.

Газоразрядные лампы КЕ = 25–65 %,
лампы накаливания КЕ = 7 %,
галогенные лампы накаливания КЕ = 1 %.

Слайд 61

Виды искусственного освещения по функциональному назначению рабочее, Ен, лк Рабочее освещение

Виды искусственного освещения по функциональному назначению

рабочее, Ен, лк
Рабочее освещение предусмотрено для

всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.
аварийное,
охранное,
дежурное
Слайд 62

Виды искусственного освещения по функциональному назначению Аварийное освещение разделяется на освещение

Виды искусственного освещения по функциональному назначению

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности

и эвакуационное.
Освещение безопасности предусматривается в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса и т.д.
Еmin = 5%Ен ≥ 2 лк внутри зданий,
≥ 1 лк для территорий
Слайд 63

Виды искусственного освещения по функциональному назначению Эвакуационное освещение предусмотрено в местах,

Виды искусственного освещения по функциональному назначению

Эвакуационное освещение предусмотрено в местах, опасных

для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей и т.д.
Еmin = 0,5 лк в помещениях , Еmin = 0,2 лк на открытых территориях (на уровне пола).
Слайд 64

Виды искусственного освещения по функциональному назначению Охранное освещение предусматривается вдоль границ

Виды искусственного освещения по функциональному назначению

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территорий,

охраняемых в ночное время.
Emin = 0,5 лк в ночное время на уровне земли.
Дежурное освещение - это освещение в нерабочее время, не нормируется.
Слайд 65

Слайд 66

Основные требования к системам производственного освещения соответствие уровня освещенности рабочих мест

Основные требования к системам производственного освещения

соответствие уровня освещенности рабочих мест характеру

выполняемой зрительной работы;
равномерное распределение яркости на рабочих поверхностях и в окружающем пространстве;
отсутствие резких теней, прямой и отраженной блескости (повышенной яркости светящихся поверхностей, вызывающей ослепленность);
постоянство освещенности во времени;
оптимальная направленность излучаемого осветительными приборами светового потока;
долговечность, экономичность, электро- и пожаробезопасность, эстетичность, удобство и простота в эксплуатации.
Слайд 67

Нормирование освещенности СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение” Производится в зависимости

Нормирование освещенности

СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение”
Производится в зависимости от


характера зрительной работы (наименьший размер объекта различения),
системы и вида освещения,
фона,
контраста объекта с фоном.
Слайд 68

Нормирование естественного освещения: ⮚коэффициент естественной освещенности КЕО. КЕО зависит от разряда

Нормирование естественного освещения:
⮚коэффициент естественной освещенности КЕО.
КЕО зависит от разряда работ,

конструктивного исполнения (верхнее или боковое), величина КЕО лежит в пределах 0,1 – 6 %.
Нормирование искусственного освещения:
величина освещенности рабочей поверхности Е, коэффициент пульсации, показатель ослепленности
Освещенность зависит от разряда работ, фона, контраста, вида освещения (общее или комбинированное).
Слайд 69

Источники света Газоразрядные лампы: люминесцентные лампы, лампы высокого давления Лампы накаливания Светодиодные лампы

Источники света

Газоразрядные лампы:
люминесцентные лампы,
лампы высокого давления

Лампы

накаливания

Светодиодные лампы

Слайд 70

Нормирование параметров производственного освещения , Нормирование параметров естественного освещения Нормирование параметров искусственного освещения

Нормирование параметров производственного освещения

,

Нормирование параметров естественного освещения

Нормирование параметров искусственного освещения

Слайд 71

Нормативные значения параметров световой среды

Нормативные значения параметров световой среды

Слайд 72

Источники искусственного освещения Устройство лампы накаливания Галогенные лампы: а – напряжение

Источники искусственного освещения

Устройство лампы накаливания

Галогенные лампы:
а – напряжение

питания 220 В;
б – напряжение питания 12 В

а

б

Слайд 73

Компактные люминесцентные лампы

Компактные люминесцентные лампы

Слайд 74

Слайд 75

Виды светильников П Р О

Виды светильников

П Р О

Слайд 76

В зависимости от доли светового потока, светильники подразделяются на 5 классов

В зависимости от доли светового потока, светильники подразделяются на 5 классов (в

зависимости от доли света, проходящего через нижнюю полусферу):
прямого света (более 80%);
преимущественно прямого (60-80%);
рассеянного (40-60%);
преимущественно отраженного (20-40%);
отраженного (менее 20%).
Слайд 77

Защитный угол светильника

Защитный угол светильника

Слайд 78

Защитный угол α определяет степень пространственного ограничения слепящего действия источника света.

Защитный угол α определяет степень пространственного ограничения слепящего
действия источника света.

КПД

светильника - отношение фактического
светового потока светильника к световому
потоку источника.
Выбор светильника по светораспределению зависит
1. от характера выполняемых в помещении работ;
2. от возможности загрязнения и запыления воздушной среды;
3. отражательной способности поверхности