
- •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.
12) Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока
Применяемые в настоящее время приемы расчета освещенности основаны на двух формулах, связывающих полученную освещенность с характеристиками светильников:
Принципиальная разность между формулами в том, что первая в недифференциальной форме определяет среднюю освещенность на площадке, а вторая показывает освещенность в конкретной точке.
Метод расчета осветительных установок (ОУ), основанный на средней освещенности, назван методом коэффициента использования светового потока (КИСП). Метод расчета ОУ, основанный на второй формуле, носит название точечного метода. Недостатком второго метода является недостаточно полный учет отраженного света от потолков, стен и других поверхностей. Наиболее точные результаты дает использование обоих методов: метода КИСП для расчета ОУ и точечного метода для проверки освещенности в сомнительных точках.
Применяется для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей внутри помещения с учетом отражений от потолков, стен и рабочих поверхностей.
Метод неприменим при расчете: 1)локализированного освещения; 2) местного освещения; 3) освещения наклонных плоскостей.
Световой поток Ф, достигающий освещаемой поверхности, очевидно будет меньше светового потока ламп светильника, поэтому должен быть скорректирован при помощи кпд светильника, а также коэффициента использования светового потока обусловленного особенностями помещения, коэффициентом отражения от стен, потолка, рабочих поверхностей и кривой силы света светильника.
где Фрп - световой поток, достигающий рабочей поверхности, Фс - световой поток светильника (источника). Освещенность при этом определяется по следующей формуле:
где Фс - световой поток светильника; N-число светильников в помещении; и – КИСП; S - площадь помещения, м2 ; К3 - коэффициент запаса.
Освещенность в помещении зависит:
от окраски и чистоты потолков, стен, рабочих поверхностей;
от КСС светильников: чем уже КСС тем больше и;
от высоты подвеса светильников;
от размеров освещаемой площадки.
Расчет ОУ ведется не по средней, а по минимальной освещенности:
z при расчете ОУ принимают в пределах z-1,1... 1,2, тогда необходимый световой поток для освещения помещения на уровне Ен определяется по формуле:
или
Для нахождения и=сn определяют рс, рn, рр, КСС светильника.
-
индекс помещения.
Порядок расчета ОУ методом КИСП
Проверяют применимость метода.
Выбирают тип ОП и ИС.
Выбирают по нормативам Ен.
Определяют Нр и N=NANB шт. осветительных приборов.
Определяют c; n; р; i; КСС; Z.
По справочнику определяют с и n.
Вычисляют Флр.
Выбирают 0,90Фр Фст1,2Фр.
Определяют Pуст=NPл.
13) Проектирование электроосвещения. Методы расчета освещенности.
Целью светотехнического расчета является определение потребной мощности источников света для получения необходимого уровня освещенности. Прежде чем приступить к решению этой задачи, исходя из характера выполняемых работ и условий окружающей среды у освещаемого объекта, необходимо, пользуясь нормативными документами, определить следующие параметры:
уровень нормируемой освещенности ЕН;
виды и систему освещения;
тип источника света;
напряжение питания и тип светильника с учетом условий окружающей среды;
размещение светильников;
выбрать показатели качества света: К- коэффициент пульсации, PL- уровень блескости и М – уровень дискомфорта.
По результатам расчета определяют световой поток светильников, по которому из справочных таблиц находят мощность ближайшей стандартной лампы выбранного выше типа. При выборе мощности источника света считается допустимым, если световой поток выбираемой стандартной лампы отличается от расчетного не более чем на - 10 или +20%, т.е. 0,9ФРФл1,2ФР, если расхождение между стандартным источником света по световому потоку превышает указанные пределы, следует повторить расчет, изменив число светильников, не сильно отклоняясь от наивыгоднейшего их расположения, чтобы получить более близкое совпадение световых потоков стандартной и расчетной ламп.
Иногда возникает необходимость выполнить проверочный расчет при известном расположении светильников и их мощности, т.е. проверяется, соответствует ли получаемая освещенность нормативной.
Светотехнические расчеты в настоящее время достаточно унифицированы и проводятся с использованием большого объема справочных материалов, значительно облегчающих расчеты.
На практике светотехнических расчетов наиболее часто используется метод коэффициента использования светового потока и точечный метод. Оба метода имеют свою область применения. Причем, где неприемлем один метод, в полной мере пригоден другой. В простейших случаях пользуются методом удельной мощности
Освещенность определяется по следующей формуле:
где Фс - световой поток светильника; N-число светильников в помещении; и – КИСП; S - площадь помещения, м2 ; К3 - коэффициент запаса.
Освещенность в помещении зависит:
от окраски и чистоты потолков, стен, рабочих поверхностей;
от КСС светильников: чем уже КСС тем больше и;
от высоты подвеса светильников;
от размеров освещаемой площадки.
Расчет ОУ ведется не по средней, а по минимальной освещенности: