- •1. Основные определения и светотехнические величины
- •2. Источники света
- •Классификация источников света
- •Лампы накаливания
- •Галогенные лампы
- •Маркировка ламп накаливания
- •Маркировка галогенных ламп:
- •Достоинства и недостатки ламп накаливания
- •Принцип действия ламп накаливания
- •Характеристики ламп накаливания
- •Инфракрасные излучатели
- •Применение инфракрасных излучателей для обогрева
- •Ультрафиолетовые излучатели
- •Полупроводниковые источники света
- •Светоизлучающие диоды (стд) led
- •3. Газоразрядные источники света
- •Характеристики люминесцентных ламп
- •Маркировка пра:
- •Питание люминесцентных ламп на высокой частоте
- •Компактные люминесцентные лампы
- •4. Разрядные лампы высокого давления Ртутные лампы высокого давления
- •Металлогалогенные лампы
- •Натриевые лампы
- •Ксеноновые лапы
- •5. Светильники
- •Структура обозначения и маркировка светильников
- •Примеры обозначений светильников
- •Выбор светильников
- •6. Правила и нормы электрического освещения. Виды и системы электрического освещения
- •Рекомендации по выбору источников света
- •Выбор уровня освещенности и коэффициента запаса
- •Размещение светильников
- •Величина отношения
- •Размещения светильников
- •7. Методы светотехнического расчета электрического освещения Методы светотехнического расчета электрического освещения
- •Метод коэффициента использования светового потока
- •Метод расчета освещения по удельной мощности
- •Расчет освещения точечным методом
- •Точечный метод расчета освещения люминесцентными лампами
- •Относительные величины , , е
- •8. Электрическое наружное освещение Светильники наружного освещения
- •Прожекторы
- •Выбор светильников
- •Расчет наружного освещения
- •Определение расхода электроэнергии на освещение
- •Проектирование установок наружного освещения
- •9. Электрический расчет осветительной установки Схемы питания осветительной установки
- •Определение установленной и расчетной мощности осветительной установки
- •Выбор типа, мест расположения магистральных и групповых щитков и способов прокладки электрической проводки
- •10. Расчет сети электроосвещения Расчет сечения жил и выбор проводов и кабелей
- •Выбор сечений проводов по механической прочности
- •Выбор сечений проводов по нагреву
- •Расчет сети по потере напряжения
- •Значения и
- •Защита сети освещения и выбор аппаратов защиты
- •Соотношение меду длительно допустимыми токами проводов и номинальными токами аппаратов защиты и значение кратности защиты
- •11. Проектирование электрического освещения
- •Планы расположения
- •Форма 2
- •Принципиальные схемы питающей сети
- •Проектирование электрического освещения животноводческих помещений
- •Требования к освещенности и качеству освещения
- •Границы зоны с недостаточным естественным светом при двустороннем освещении
- •Границы с недостаточным естественным светом при одностороннем освещении
- •Требования к источникам света
- •Выбор типа светильников
- •Расчет освещения
- •12. Управление освещением производственных помещений
- •Дистанционное управление освещением
- •Автоматическое управление
- •Освещение мест общего пользования
- •Управление наружным освещением
- •Двухступенчатое управление с помощью фотореле и реле времени
- •13. Энергосбережение в электрическом освещении
- •Производственные помещения
- •Общественные здания
- •Жилые здания
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Наружное освещение
- •Освещение общественных и жилых помещений
- •Расчет энергосберегающих мероприятий
- •Литература
- •Cодержание
Освещение общественных и жилых помещений
В управлении электрическим освещением общественных, административных зданий, жилых помещений могут использоваться датчики движения, которые предлагаются зарубежными производителями.
Датчик движения ST03 фирмы «Flash»
Датчик движения настенный c выключателем серии ST03, внешний вид которого представлен на рисунке 13.8, устанавливается на стене помещения и автоматически включает освещение при входе в помещение и автоматически отключает, когда люди покинут помещение. Угол обзора 140° по горизонтали; отключаемая мощность ламп – 1200 Вт.
Датчик движения автоматически включает освещение при входе в помещение или когда человек оказывается в зоне действия датчика на улице. Освещение автоматически отключается, как только люди покинут помещение. Устройство может работать и как обычный выключатель.
Применение датчика-выключателя для управления электрическим освещением избавит от проблемы бесцельно включенного освещения, позволит экономить электроэнергию. Экономия достигается за счет сокращения времени использования осветительных приборов посредством автоматического управления.
Рис. 13.8. Внешний вид датчика движения серии ST03
Определить эффективность внедрения датчика-выключателя а, следовательно, и экономию электроэнергии можно, сопоставив время использования осветительной установки при ручном и автоматическом управлении после установки датчика-выключателя.
Расчет энергосберегающих мероприятий
Потребление электрической энергии на электрическое освещение в промышленности составляет до 15 %; на освещение общественных зданий до 80 %. Поэтому разработка и расчет энергосберегающих мероприятий производится с целью экономии электроэнергии затрачиваемой и на электрическое освещение помещений. Электрическое освещение сооружается не на один год, а на десятилетия, за это время осветительное оборудование источники света и светильники претерпевают физический износ и морально устаревают. Развитие и производство светотехнических устройств развивается, появляются новые решения и разрабатываются новые изделия по светотехническим и электрическим параметрам превосходящие прежние разработки. Экономически целесообразно произвести замену устаревших источников света, светильников, систем управления электрическим освещением на более новые с улучшенными техническими характеристиками, так как такая замена окупится за счет стоимости сэкономленной электроэнергии.
Произведем на примере расчет энергосберегающих мероприятий.
Пример 1. Произвести замену ламп накаливания в светильниках освещения лестничных площадок жилого дома на компактные люминесцентные энергосберегающие (КЛЭ).
Произвести расчет экономии электроэнергии при замене лампам накаливания мощностью 60 Вт, в количестве 20 шт., на компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт.
Сравнительные технические данные ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1
Сравнительные данные ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп
Тип ламп |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, час |
Тип цоколя |
БК 215-225 |
60 |
730 |
800 - 1000 |
Е27 |
КЛЭ-11 |
11 |
800 |
8000 |
Е27 |
Решение:
Определим потребление электрической лампой накаливания мощностью 60 Вт
,
где – установленная мощность освещения, кВт;
– коэффициент спроса;
– время
работы освещения, 10 час в сутки или 3500
час в год:
.
Определим потребление электроэнергии компактной люминесцентной лампой мощностью 11 Вт
,
где
– время работы освещения, 10 час
.
При замене одного светильника подъезда экономия составит:
;
.
Произведем
перевод электроэнергии (
)
в условное топливо.
В
тоннах условного топлива –
,
где
0,28 – переводной коэффициент электроэнергии
(
)
в тонны условного топлива (т у.т.), что в
денежном выражении составит –
,
где 120 – стоимость тонны условного топлива, у.е. на 2008 год.
Определим капиталовложения в мероприятия:
стоимость компактной люминесцентной лампой составят – 12000 руб или 6,1 у.е. (курс рубля Республики Беларусь к у.е равен 2120).
Всего
требуется 20 ламп –
Срок окупаемости составит:
.
