Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глава_3_6.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
6.56 Mб
Скачать

Минимально допустимая световая отдача источников для общего искусственного освещения

Тип источника света

Световая отдача, лм/Вт, не менее, при минимально допустимых индексах цветопередачи, Ra

Ra  80

Ra  60

Ra  45

Ra  25

Люминесцентные лампы

65

75

-

-

Компактные люминесцентные лампы

70

-

-

-

Металлогалогенные лампы

75

90

-

-

Дуговые ртутные лампы

-

-

55

-

Натриевые лампы высокого давления

-

75

-

100

В разрядных лампах наиболее комфортные цветовые характеристики достигаются за счет применения специальных люминофоров (например, компактные люминесцентные лампы КЛТБЦ, люминесцентные лампы ЛДЦ, ЛБЦТ, ЛТБЦЦ). В перспективных светодиодных источниках света это обеспечивается многокристальными светодиодами и специальными люминофорами.

В целях контроля за энергопотреблением нормируются максимально допустимые удельные установленные мощности общего искусственного освещения помещений общественных зданий с разрядами работ А, Б и В. Удельные установленные мощности общего искусственного освещения с учетом специальных санитарно-гигиенических требований, потребления мощности пуско-регулирующих устройств и устройств управления освещением не должны превышать максимально допустимых величин, приведенных в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Максимально допустимые удельные установленные мощности общего освещения

Освещенность рабочей

поверхности, лк

Максимально допустимая удельная

установленная мощность, Вт/м2

500

28…42

400

20…30

300

16…25

200

12…18

150

10…15

100

8…12

Как отмечалось, светотехнические характеристики и срок службы различных ИС существенно различаются (см. табл. 3.3). Так, люминесцентные лампы за период своей службы вырабатывают световой энергии в 60…150 раз больше по сравнению с лампами накаливания. Возможная экономия электроэнергии при переходе на более эффективные ИС представлена в табл. 3.6.

В новых и реконструируемых ОУ целесообразно использовать экономичные ИС, которые находят широкое применение. В первую очередь это относится к ЛЛ.

Таблица 3.6

Экономия электроэнергии при замене ис на более эффективные

Источники света

Возможная экономия электроэнергии, %

заменяемый

замещающий

ЛН

ЛН

ЛН

ЛН

ЛН

ЛЛ

ДРЛ

ДРЛ

ЛБ

ЛДЦ

КЛЛ

ЛЛ

ДРЛ МГЛ

НЛВД

МГЛ

МГЛ

НЛВД

ЛБА

ЛБЦТ

60…80

40…54

41…47

54…65

57…71

20…23

30…40

38…50

20…25

до 20


Примечание. ЛН – лампа накаливания; ЛЛ – люминесцентная лампа; КЛЛ – компактная ЛЛ; ДРЛ – ртутно-дуговая лампа; МГЛ – металлогалогенная лампа; НЛВД - натриевая лампа высокого давления ЛБА – ЛЛ белая амальгамная; ЛДЦ – ЛЛ дневная с повышенной цветопередачей.

В настоящее время находят применение ЛЛ типа Т12, Т8 и ЛЛ нового поколения Т5, соответственно имеющие диаметр колбы 38, 26 и 16 мм. Применение ЛЛ типа Т5 в колбе снижает потребление электроэнергии по сравнению с лампами Т12 на 42%, а Т8 – на 22%.

Сравнительные светотехнические характеристики ламп Т8 и Т5 при цветовой температуре 4000 К представлены в табл. 3.7.

Цветовая температура ламп Т8 лежит в широком диапазоне от 2800 до 6000 К. Они устойчивы к изменению питающего напряжения, однако снижение питающего напряжения более чем на 10% может привести к отказу в зажигании. Отклонение от оптимальной (рабочей) температуры ведет к снижению светового потока лампы, а при значительных отклонениях, особенно в меньшую сторону, к ухудшению зажигания лампы. Спад светового потока таких ламп происходит достаточно быстро. К концу срока службы лампы теряют до 30% светового потока, сохраняя работоспособность, однако их дальнейшая эксплуатация экономически нецелесообразна из-за снижения освещенности и ухудшения зажигания.

Таблица 3.7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]