
- •2) Специальные виды ламп накаливания и их сфера применения. Галогенные лампы накаливания и их характеристики.
- •3) Инфракрасные лучи и их биологическое действие на живые организмы.
- •4) Единицы измерения и измерительные приборы для определения освещенности и величины потоков излучения.
- •5) Фотобиологическое действие оптического излучений на живые организмы и растения. Их характеристики
- •6) Источники люминесцентного оптического излучения низкого давления. Основные их характеристики. Марки источников.
- •7) Ультрафиолетовое облучение в животноводстве, его функции и способы реализации.
- •8) Газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления, их характеристики, типы, основные сферы применения. Способы подключения и зажигания.
- •9) Влияние балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп.
- •10) Электронные и электромагнитные пра, их блок-схемы и технические характеристики.
- •11) Энергосберегающие люминесцентные лампы, их виды и характеристика
- •12) Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока
- •13) Проектирование электроосвещения. Методы расчета освещенности.
- •14) Установки комбинированного уф и ик облучения в животноводстве. Конструкция их достоинства и недостатки. Назначение и роль в работе ферм.
- •15) Расчет осветительной установки методом удельной мощности.
- •16) Ультрафиолетовое облучение продуктов при хранении и его роль в деле повышения сохранности
- •17) Оптические излучения и их роль при селекции новых сортов с/х растений.
- •18) Точечный метод расчета освещенности объекта и расчета осветительной установки.
- •19) Тепличные облучатели и источники света. Расчет тепличных облучательных установок
- •20) Ультрафиолетовое излучение бактерицидного диапазона и сфера их применения.
- •21) Эритемное ультрафиолетовое излучение и области его применения в животноводстве.
- •22) Электрическая схема управления осветительной установкой птичника
- •23) Влияние спектра освещения на поведение и продуктивность птицы.
- •24) Правила безопасной эксплуатации осветительных и облучательных установок и их сетей.
- •25) Микроклимат животноводческих помещений, оборудование для создания и поддержания.
- •26) Электродные водонагреватели непрерывного и аккумуляционного типа.
- •27) Сушка активным вентилированием сена и зерновых.
- •28) Тепловые насосы при обогреве защищенного грунта.
- •29) Схема управления электрокалориферной установкой
- •30) Схема управления электроводонагревателями.
18) Точечный метод расчета освещенности объекта и расчета осветительной установки.
Применимость метода: 1) расчет общего локализированного освещения;
2) местного освещения; 3) расчет освещенности негоризонтальных поверхностей; 4) расчет наружных осветительных установок.
Метод позволяет определить световой поток лампы Фл необходимый для получения заданной освещенности в любой точке произвольно расположенной поверхности при любом расположении светильников, если отраженный поток света от потолка и стен не имеет большого значения. Метод пригоден как для прямого, так и проверочного расчета.
Сущность метода состоит в том, что световой поток осветительных приборов определяют исходя из условия, что в любой освещаемой точке поверхности освещенность должна быть не менее нормируемой освещенности Ен. Схема для расчёта освещённости в точке А, создаваемой тремя светильниками представленв на рис.
Рис. Расчет освещенности, создаваемой в точке несколькими светильниками
Порядок расчета:
Выбирают напряжение питания, тип осветительных приборов и источник света, а также КСС светильника и э.
2. Определяют высоту подвеса светильника и Нр.
Вычисляют NA, NB, LA,LB, еА, N= NANB
Размещают осветительные приборы на плане помещения и наносят контрольные точки, где ожидается Emin.
Рассчитывают углы от ближайших светильников к контрольным точкам.
Определяют освещенность в контрольных точках и выбирают точку с Еmin.
Определяют коэффициент дополнительной освещенности от больших светильников =1,05…1,1.
По таблицам норм находят Ен.
Примечание. Суммарную освещенность Е можно проще вычислить, пользуясь кривыми пространственных изолюкс, которые имеются для всех кривых силы света точечных круглосимметричных светильников. Графики построены для условных светильников, имеющих лампы со световым потоком в 1000 лм.
Освещенность в точках, выходящих за пределы графика, находят делением обеих координат на n с последующим делением найденного показателя освещенности на n.
После этого находим световой поток расчетной лампы:
.
По Флр находим Флт из условия 0,9ФлрФлт1,2ФлрФлт, а потом
Pуст=NPлНр.
Если необходимо найти освещенность на наклонной плоскости, то ее определяют по формуле:
где P – перпендикуляр к наклонной плоскости,
h – высота подвеса светильника.
Если 2, то (+), если 2, то (-).
19) Тепличные облучатели и источники света. Расчет тепличных облучательных установок
В практике проектирования облучательных установок в растениеводстве в настоящее время пользуются методом основанным на нормативы удельной электрической мощности источников излучения в ваттах на квадратный метр облучаемой поверхности. Существенные погрешности этого метода объясняются тем, что норматив удельной мощности источников излучения, принимаемый в качестве единственного критерия, не может определять собой степень эффективности воздействия облучательной установки на растения, так как при данной удельной мощности эффективность установки зависит от следующих факторов: спектрального состава излучения используемых источников; эффективной отдачи источников; расстояния между источниками излучения и растениями; конструктивного исполнения облучательной установки.
При расчете тепличных облучательных установок необходимо учитывать следующие положения:
1. Резкое различие кривых относительной спектральной чувствительности растений и глаза человека исключает возможность использования в расчетах световых величин и единиц их измерения. Эффективным потоком является фитопоток, измеряемый в фитах (фт). 1 фт равен 1 Вт излучения с длиной волны 680 нм.
2. Существующая система эффективных величин применительно к таким приемникам оптического излучения, как зеленые растения, не является общепринятой.
3. Существенное различие спектральных характеристик используемых источников излучения не позволяет судить о степени эффективности того или иного из них по каталожным данным; требуется специальный анализ их спектральных характеристик.
Расчет целесообразно вести по минимальной облученности, причем коэффициент минимальной облученности z не следует принимать менее 0,8 .
(1)
где
-
коэффициент минимальной облучённости,
отн. ед.;
-
минимальная фитооблучённость, фт/м2;
-
максимальная фитооблучённость, фт/м2.
Горизонтальная фитооблученность в точке от одного облучателя определяется по формуле (2), общая облученность точки равна сумме облученностей от всех близкорасположенных источников.
(2)
где
-
горизонтальная фитооблученность, фт/м2;
-
сила света облучателя в направлении
расчетной точки, Кд;
-
угол между перпендикуляром, опущенным
из точки нахождения облучателя, и линией,
соединяющей расчетную точку с облучателем,
град.;
-
коэффициент перевода светового потока
источника в фитопоток, фт/Лм;
-
расчётная высота подвеса облучателя,
м.
Пользуясь кривой пространственного распределения потока излучения принятого типа облучателя, строят кривую распределения создаваемой им облученности как функции расстояния r при h=const. По данной кривой рассчитывают фитооблученность в характерных точках на плане участка, облученность в которых может оказаться наименьшей. Максимальное расстояние L между облучателями выбирают так, чтобы обеспечить в характерных точках выполнение условия (формула 1).