
- •4. Расчет искусственной освещенности
- •4.1. Расчет рабочего искусственного освещения светильниками с лампами накаливания
- •4.2. Расчет искусственного освещения светильниками с люминесцентными лампами
- •4.3. Расчет искусственного освещения точечным методом
- •4.3.4. Определить значение светового потока в расчетной точке, лм,
- •4.4. Расчет прожекторного освещения
- •2. Рекомендуемые типы прожекторов для освещения открытых площадок
- •5. Расчет вентиляции
- •5.1. Общие принципы проектирования и расчета вентиляции
- •5.2. Расчет естественной вентиляции
- •5.3. Порядок укрупненного расчета механической вентиляции
- •8. Расчет отопления
- •8.1. Расчет водяного (парового) отопления
- •8.2. Расчет воздушного отопления
4.3.4. Определить значение светового потока в расчетной точке, лм,
где
— суммарная условная освещенность
от близлежащих светильников, лк
(табл. 22 приложения 1).
Определить требующийся световой поток Ел одной лампы для светильника,
где
—
число светильников, учитываемых при
определении суммарной условной
освещенности.
Рис. 7. К расчету освещенности
наклонной поверхности
4.3.6. По найденному световому потоку FЛ, пользуясь таблицей 19 приложения 1, подбирают мощность ламп РЛ, Вт, с учетом напряжения питающей сети.
4.3.7. Подсчитать мощность осветительной установки, Вт,
где
—
общее число светильников.
Если необходимо рассчитать освещение наклонной плоскости, то через расчетную точку, лежащую на этой плоскости, следует провести вспомогательную горизонтальную плоскость (рис. 7). Связь между горизонтальной освещенностью в расчетной точке ЕГ и освещенностью наклонной плоскости в той же точке ЕН выражается соотношением
где
-угол
наклона плоскости к горизонтали,
град; l
- наименьшее расстояние в плане от
проекции светильника до наклонной
плоскости.
Величины, входящие в последнюю формулу, указаны на рисунке 7.
4.4. Расчет прожекторного освещения
Применение прожекторного освещения наружных площадок имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с освещением светильниками: экономичность, благоприятное соотношение вертикальной и горизонтальной освещенности, меньшая загруженность территории столбами, а также удобство обслуживания осветительной установки. Расчет прожекторного освещения можно производить приближенно по мощности прожекторной установки.
Число прожекторов рассчитывают, исходя из нормативной освещенности и мощности лампы. Ориентировочное число прожекторов
где т — коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света, коэффициент полезного действия прожекторов и коэффициент использования светового потока; для ламп накаливания т = 0,2...0,25, для ламп типа ДРЛ и ГЛ т= 0,12...0,16; ЕН — нормативная освещенность горизонтальной поверхности, лк (при трамбовке силосной массы в темное время суток в любой точке рабочей зоны траншеи ЕН=50 лк, при проведении строительно-монтажных работ по всей территории Ен =2 лк, при охранном освещении площадок предприятий ЕН = 0,5 лк); k - коэффициент запаса; для прожекторов с лампами накаливания k=1,5, для прожекторов с газоразрядными лампами к = 1,7; А — освещаемая площадь, м , РЛ - мощность лампы, Вт (табл. 2).
Минимально допустимая высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью, м, во избежание их слепящего действия должна составлять
где Imax - максимальная сила света прожектора, кд (см. табл. 2).
Оптимальный угол наклона прожектора к горизонтальной плоскости, град,
где βв и βг — углы рассеяния прожектора соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях (см. табл. 2); FЛ - световой поток используемой лампы, лм; определяют по таблице 19 приложения 1, а для ламп типа ДРЛ выбирают из следующих соотношений:
Марка лампы ДРЛ-125 ДРЛ-250 ДРЛ-400 ДРЛ-700 ДРЛ-1000 Ел, лм 5600 11000 19000 35000 50000
Для расчета вертикальной освещенности наивыгоднейший угол наклона прожектора, град,
где ЕВ — расчетная освещенность вертикальной плоскости, лк.