- •Часть 1 светотехника в сельском хозяйстве
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.1. Спектр излучений в интервале от инфракрасных до рентгеновских
- •1.2. Системы принятых эффективных величин
- •1.3 Обозначения и единицы сверхтехнических величин
- •1.2. Фотобиологическое действие оптического излучения
- •1.2.1. Общие закономерности воздействия излучения на живые организмы
- •1.2.2. Воздействие излучения на человека
- •1.2.3. Воздействие излучения на животных и птиц
- •1.2.4. Бактерицидное действие уф-излучения
- •1.2.5. Воздействие оптического излучения на растения
- •1.3. Приборы для измерения излучений
- •1.4. Электрические источники оптического излучения
- •1.4.1. Тепловое излучение
- •1.5. Световая отдача и световой кпд излучателей
- •1.4.2. Устройство, обозначение и основные характеристики ламп накаливания
- •1.6. Лампы накаливания общего назначения
- •1.4.3. Разрядные источники излучения
- •1.4.4. Газоразрядные лампы низкого давления
- •1.7. Технические характеристики люминесцентных ламп
- •1.4.5. Люминесцентные лампы специального назначения
- •1.8. Люминесцентные лампы для ультрафиолетового облучения животных
- •1.9. Люминесцентные бактерицидные лампы для обеззараживания
- •1.10. Люминесцентные фотосинтезные лампы для облучения в теплицах
- •1.4.6. Газоразрядные лампы высокого давления
- •1.12. Ртутные лампы высокого давления дрл
- •1.14. Натриевые лампы высокого давления дНаТ
- •Контрольные вопросы и задания
- •1.5. Осветительные приборы
- •1.15. Светильники для сельскохозяйственных помещений
- •Светильники с лампами накаливания
- •2.Светильники с люминисцентными лампами
- •3.Светильники с лампами дрл
- •1.6. Облучательные установки
- •1.16. К применение источников оптического излучения
- •1.6.1. Облучательные установки для животных и птиц
- •1.17. Облучатели и облучательные установки для сельскохозяйственных помещений
- •1.18. Технические характеристики витальных и бактерицидных облучательных установок
- •1.6.2. Облучатели растений в теплицах
- •1.6.3. Методика расчета облучательных установок
- •1.20. Нормированные параметры облучения
- •1.12. Коэфициенты отражения ρа, поглощения αа, и τа для некоторых материалов в различных областях спектра
- •1.22. Средние значения запаса для облучательных установок
- •1.23. Рекомендуемые суточные дозы витального облучения
- •1.24. Технические характеристики ультрафиолетовых источников оптического излучения
- •1.26. Коэффициент сопротивляемости, бк• с/м2, для различных микроорганизмов
- •1.27. Число микроорганизиов в животноводческих помещениях и обрабатываемой среде
- •1.28. Коэффициент ослабления для некоторых сред
- •1.30. Светотехнические характеристики (Iа1000, кд) светильников с ик-лампами, отнесенные к потоку лампы в 1000 лм
- •1.32. Фотооблученность и продолжительность светового дня для некоторых, растений
- •1.7. Эксплуатация светотехнического оборудования
- •Контрольные вопросы и задания
- •1.8. Расчет осветительных установок
- •1.8.1. Светотехнический расчет
- •1.36. Нормируемые значения освещенности, лк
- •1.37. Коэффициент кл
- •1.8.2. Электротехнический расчет
- •Контрольные вопросы и задания
1.12. Коэфициенты отражения ρа, поглощения αа, и τа для некоторых материалов в различных областях спектра
Материал, поверхность, вещество |
Область спектра |
ρа, % |
αа, % |
τа, % |
Сталь, железо |
УФИ |
15…30 |
70…85 |
- |
|
ВИ |
20…50 |
50…80 |
- |
|
ИКИ |
70…90 |
10…30 |
- |
Побеленная поверхность |
УФИ |
45…55 |
45…55 |
- |
|
ВИ |
65…75 |
25…35 |
- |
|
ИКИ |
75…85 |
15…25 |
- |
Слой воды толщиной 10 см |
УФИ |
2…5 |
20…70 |
35…75 |
|
ВИ |
2…5 |
30…50 |
50…65 |
|
ИКИ |
5…7 |
70…90 |
3…10 |
Краска масляная |
УФИ |
10…15 |
85…90 |
- |
|
ВИ |
20…35 |
65…80 |
- |
|
ИКИ |
15…25 |
75…85 |
- |
Эмаль белая светотехническая |
УФИ |
0…50 |
50…100 |
- |
|
ВИ |
70…90 |
10…30 |
- |
|
ИКИ |
20…50 |
50…80 |
- |
Алюминий |
УФИ |
75…85 |
15…25 |
- |
|
ВИ |
80…87 |
13…20 |
- |
|
ИКИ |
85…88 |
12…15 |
- |
Изменение КПД светильника с изменением спектра излучения лампы учитывают поправкой:
(1.39)
где ηХ — КПД светильника для спектра Х-излучения; ηС — КПД светильника по справочнику; Фпр, Ф'отр — доли прямого и отраженного потоков от арматуры светильника в видимой зоне и при спектре X соответственно; рх, рвид — коэффициенты отражения.
Состав спектра излучения существенно влияет и на коэффициенты запаса. Начальные потоки ламп при длинноволновых излучениях меняются незначительно. Наоборот, в ультрафиолетовой зоне коэффициент пропускания стекла быстро падает, незначительное количество пыли сильно поглощает УФ-излучение. Это отражается на коэффициентах запаса (табл. 1.22).
1.22. Средние значения запаса для облучательных установок
Зона |
Лампа |
Коэффициент запаса при среде |
||
нормальной |
запыленной |
пыльной |
||
УФИ |
ЛН РЛ |
- |
- |
- |
1,8 |
2,2 |
3 |
||
ВИ |
ЛН РЛ |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
1,5 |
1,7 |
2 |
||
ИКИ |
ЛН РЛ |
1,1 |
1,25 |
1,4 |
- |
- |
- |
||
С учетом вышеуказанных поправок для расчета потребной облученности применяют все три известных в светотехнике метода расчета с использованием справочных таблиц, составленных для расчета освещения.
Метод коэффициента использования потока излучения облучательной установки. Этот метод, кратко называемый методом СКИ | светового коэффициента использования), применяют для площадей с небольшой неравномерностью облучения (2<2). При этом коэффициент неравномерности облученности 2 в основную формулу не включают, так как расчет ведут для средней облученности:
(1.40)
где ФЛ- поток лампы в эффективных единицах; N-число ламп в установке; ηО.У-коэффициент использования светового потока облучательной установки, скорректированный формулой для «черной» комнаты; Ар-расчетная площадь облучения; Кз-коэффициент запаса.
Обычно в облучательных установках боковые поверхности отсутствуют и нет отражающей поверхности в верхней части. В этом случае все коэффициенты отражения принимают равными нулю «черная» комната).
Расчет облученности по формуле в отличие от расчета ОУ зачастую приблизителен и требует проверки точечным методом.
Точечный метод расчета облучательных установок. При расчете облученности в контрольных точках облучаемой поверхности используют известные светотехнические приемы. Пересчет световых единиц в единицы облученности проводят по формулам пропорциональности с учетом изменения КПД светильников в разных частях спектра.
Основная расчетная формула метода:
(1.41)
где ФЛ- искомая облученность в эффективных единицах, Вт /м2; ФЛ- эффективный поток лампы, Вт; К- поправка по формуле (1.39); Кз- коэффициент запаса.
ψ —поправка для наклонной поверхности; е = (/а(1К)cos3α/h2) — условная освещенность, лк, ее можно определять по изолюксам.
Формула может быть решена и относительно Фл, как это обычно делают при расчетах освещения.
Расчет стационарных обличительных установок (витальных).
Проектирование облучательных установок обычно проводят в следующей последовательности.
Устанавливают исходные данные: возраст животных, способ их содержания, размеры площади, занятой животными, высоту помещения.
Выбирают дозу витального облучения Нв. Она зависит от вида и возраста животных, а также от способа их содержания. Численные значения суточной дозы приведены в табл. 1.23 [1, 7].
