ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время отмечаются значительные достижения в области светотехники.
Во-первых, появились новые источники света, которые существенно повысили энергосбережение и снизили материалоемкость осветительных приборов. Миниатюризация разрядных ламп с электронным пускорегулирующим устройством привела к сокращению размеров осветительных приборов и сокращению расхода материалов. Потребление электроэнергии таких ламп в 3 - 4 раза ниже, чем у ламп накаливания той же мощности. Световая отдача таких ламп в пределе достигает 130лм/Вт, срок службы - до 60 тыс.ч.
О масштабах современной светотехники можно судить по следующему: на освещение ежегодно расходуется примерно 13% вырабатываемой электроэнергии, примерно 220 млрд.кВт·ч.
Без искусственного освещения не может обойтись современный город, невозможна работа шахт и рудников, предприятий в безоконных зданиях, метрополитена, многих взрыво и пожароопасных производств.
Главной задачей светотехники является создание комфортной световой среды для труда и отдыха человека, а также эффективное применение оптического излучения в технологических процессах при рациональном использовании электрической энергии.
РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Исходные данные:
Длина помещения а=90 м;
Ширина помещения б=36 м;
Разряд зрительной работы - IV;
Нормируемая освещенность Eн=150-300 лк;
Расчетная высоте подвеса светильника h0=15 м;
Коэффициент отражения потолка п=30%;
Коэффициент отражения стен с=10%;
Решение:
ВЫБОР СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
При проектировании осветительной установки необходимо решить следующие вопросы:
а) выбрать систему освещения и тип источника света;
б) установить тип светильников;
в) произвести размещение светильников;
г) уточнить количество светильников.
Для производственных помещений всех назначений применяются системы общего (равномерного или локализованного) и комбинированного (общего и местного) освещения. Выбор между равномерным и локализованным освещением проводится с учётом особенностей производственного процесса и размещения технологического оборудования.
Выбор системы освещения зависит, прежде всего, от такого важнейшего фактора, как точность выполняемых работ(наименьший размер объекта различения), согласно действующим нормам при выполнении работ I - IV разрядов следует применять систему комбинированного освещения.
В данном задании рассчитывается общее равномерное освещение, т.к. по варианту задачи разряд зрительной работы IV, а нормируемая освещенность 150-300 лк.
ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Определяющими параметрами при выборе экономичного источника света являются строительные параметры, архитектурно - планировочное решение, состояние воздушной среды, вопросы дизайна и экономические соображения.
Проектируя освещение, конструктор всегда принимает компромиссное решение.
Лампы накаливания - малоэкономичны, имеют светоотдачу 7-26 лм/Вт, они имеют искаженный спектр излучения, при работе сильно нагреваются. Но, с другой стороны они имеют низкую стоимость, просты в эксплуатации и могут быть рекомендованы для помещений с временным пребыванием людей, бытовых помещений и д.р.
Основным достоинством люминесцентных ламп - их высокая светоотдача, до 75 лм/Вт и срок службы до 10000 ч, хорошая цветопередача, низкая температура. хотя они дорогие, требуют специалистов для их обслуживания, имеют сложную пусковую аппаратуру, иногда шумят, мигают, при их утилизации возникают проблемы.
В помещениях высотой до 6 м рекомендуется применять люминесцентные лампы.
В производственных помещениях высотой до 7-15 м целесообразно применять лампы типа ДРЛ, т.к. они более мощные и имеют большую светоотдачу до 90 лм/Вт. По варианту высота подвеса светильника 15 м, соответственно выбираем лампы типа ДРЛ.
ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
Выбор светильников общего освещения производится на основе учета светотехнических, экономических требований, условий воздушной среды.
Существует классификация светильников по светораспределению: прямого, преимущественно прямого, рассеянного, преимущественно отраженного и отраженного света.
Кроме этого существуют светильники с различными кривыми силы света: концентрированной, глубокой, косинусной, полу широкой, широкой, равномерной и синусной.
Согласно ГОСТ 14254-69, светильники классифицируют по степени защиты от пыли, воды и взрыва.
Выбираем универсальные светильники с лампами ДРС РСП 01-250/400/700/1000.
Коэффициент запаса К учитывает запыленность помещения, снижение светового потока ламп в процессе эксплуатации. Так как в задании нет данных по запыленности, возьмем среднее значение коэффициента запаса К=1.6.
Коэффициент минимальной освещенности Z характеризует неравномерность освещения. Он является функцией многих переменных, точное его определение затруднительно, но в наибольшей степени он зависит от отношения расстояния между светильниками к расчетной высоте (L / h).
При расположении светильников в линию (ряд), если выдержано отношение L / h, Z = 1.15 для ламп накаливания и ДРЛ.
Для определения коэффициента использования светового потока находят индекс помещения i и предполагаемые коэффициенты отражения поверхностей помещения: потолка п , стен с . По варианту задачи п=30%, с=10%.
Индекс помещения определяется по следующему выражению:
i=S/h0(A+B)
где А, В, h0 - длина, ширина и высота подвеса светильника над рабочей поверхностью помещения, м.
i=S/h0(A+B)=90·36/15·(90+36)=1.71
Получившееся нецелое значение i округляем до целых в большую сторону.
i=2
Коэффициент использования светового потока, = 52%.
Рассчитываем необходимое количество ламп, а для этого необходимо знать количество светильников в ряду и число рядов. Для светильников с концентрированным типом кривых сил света э = 0.6. Для каждого типа светильника определено наивыгоднейшее отношение расстояния между светильниками или рядами светильников к расчетной высоте э = L/h0, а Lа/Lб £ 1.5, уменьшение их приводит к удорожанию осветительной установки и усложнению ее оборудования, а чрезмерное увеличение - к резкой неравномерности освещения и возрастание расходов энергии.
Расстояние между светильниками в ряду:
L= h0·=15·0,6=9 м.
Число рядов светильников в помещении:
Nб=36/9=4
Число светильников в ряду:
Nа=90/9=10.
Общее число светильников:
N= Nа· Nб=10·4=40.
Размещаем окончательно светильники.
Принимаем L=9 м. При этом светильники располагаем по вершинам прямоугольника 9×9 м, при соблюдении следующего условия: Lа/Lб=9/9=1, что < 1,5.
При расстоянии между светильниками 9 метров мы можем расположить вдоль корпуса 10 светильников.
Расстояние от стен равно:
Lа=(90-9·9)/2=4.5 м.
При расстоянии между светильниками 9 метров мы можем расположить поперек корпуса 4 светильника.
Расстояние от стен равно:
Lб=(36-9·3)/2=4.5 м.
Таким образом, мы можем установить вдоль корпуса 10 светильников и расположить их в 4 ряда. Общее количество светильников составит: 10×4=40 шт.
Рис.1 Схема расположения светильников в помещении
Световой поток лампы накаливания или группы люминесцентных ламп светильника определяется по формуле:
Ф=Ен·S·Kз·Z·100/(n· ),
где Ен - нормируемая номинальная освещенность по СНиП 23-05-95, лк;
S - площадь освещаемого помещения, ;
Kз - коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника, наличие в атмосфере дыма, пыли;
Z - коэффициент неравномерности освещения, отношение Еср/Еmin;
n - число светильников;
- коэффициент использования светового потока, %.
Ф=150·3240·1,6·1,15·100/40·52=42992,3 лм
Источником света выбираем лампы ртутные дуговые типа ДРЛ 700(10) - 3 с высокой световой отдачей и большим сроком службы. Средний срок службы лампы - 18000 часов, номинальный световой поток такой лампы составляет 41000 лм, что меньше расчетного значения на:
Ф=(41000-42992,3)·100/42992,3=-4,6%
Световой поток выбранной лампы отличается от рассчитанного на -4,6%, что вполне допустимо.
Список использованной литературы
1. СНиП П -4 -79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.-М.: Стройиздат, 1980.-48 с.
2. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. -М.: Энергоатомиздам, 1983.-472 с.
3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. -М.: Энергоатомиздат, 1982. -800с.
4. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. -Л.: Энергия, 1981. -412с.
5. Справочнная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. -СПб.: Энергоатомиздат, 1992. -448 с.