Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ргз по светотехнике...2003.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
134.14 Кб
Скачать

Расчет помещения с использованием ламп накаливания:

1. С учетом типа помещения выбираем осветительный прибор НСП–21-100.

Класс светораспределения – П;

КПД – 0,75;

Световой поток излучаемый в нижнюю полусферу (Ф__) – 0,67 отн.ед

2. Находим расчетную высоту подвеса светильника:

НР = Н - hСВ - hР

где: НР – расчетная высота светильников над объектом;

hСВ=0,5 – высота свеса светильника;

hР - уровень рабочей поверхности над полом – 0 м;

НР = 3,5 – 0,5 – 0 = 3 м;

3. Определим оптимальное расстояние между светильниками:

Lопт = λС · НР;

Lопт = (1,4 – 1,6 ) · 3 = 4,2 – 4,8 м;

Выбираем Lопт = 4,8 м;

λС – выгоднейшее расстояние между светильниками (1,4 – 1,6);

4. Определяем количество рядов осветительных приборов:

m = 4,4 (принимаем 4);

5. Определяем количество осветительных приборов в ряду:

Принимаем n=15;

6. Определяем общее количество осветительных приборов:

N = n ∙ m;

N =15 ∙ 4 = 60 светильников;

7. Определяем расстояние между рядами осветительных приборов:

8. Определяем расстояние между светильниками в ряду:

По правилам технической эксплуатации необходимо, чтобы выполнялось условие: если LА > LB; и если LB > LA;

1,2 < 1,5 – условие выполняется, распределение светового потока равномерное;

9. Принимаем коэффициенты отражения поверхностей:

gпот=50% ; gст=30% ; gпол=10%;

10. Принимаем нормированную освещенность:

ЕН=30 лк (т.к. расчёт ведётся с лампами накаливания);

11. Определяем индекс помещения:

12. Находим коэффициент использования светового потока:

η = Ф__ ∙ η1 + Ф__ ∙ η2

где: η1 и η2 - значение коэффициента использования светового потока в нижнюю и верхнюю полусферы;

Ф__ и Ф__ - световые потоки в нижнюю и верхнюю полусферы;

η1 = 0,85; η2 = 0,42;

Ф__ = 0,67 лм; Ф__ = ηСВ – Ф__ лм;

ηсв = 0,75; Ф__ = 0,75 – 0,68 = 0,08 отн.ед;

η = 0,67 ∙ 0,85 + 0,08 ∙ 0,42 = 0,6;

13. Определяем коэффициент запаса и коэффициент неравномерности распределения светового потока для ламп накаливания:

КЗ =1,15 ; Z=1,15;

14. Определяем расчетный световой поток одной лампы:

Выбираем из каталога лампу накаливания:

Г – 245 – 255 – 150;

ФЛ= 2040 лм;

РЛ = 150 Вт;

15. Определяем фактическую освещенность:

16. Рассчитаем отклонение от нормы освещенности:

∆Е = ЕФ − ЕН;

∆Е = 35,9 – 30=5,9 лк;

Условие: - 10% ≤ ∆Е% ≤ +20%

- 10% ≤ 19% ≤ +20% - условие выполняется;

17. Определяем установленную мощность освещения:

Руст = N ∙ n ∙ РЛ;

Руст =60 ∙ 1 ∙ 150 = 9000 Вт = 9 кВт;

18. Определяем количество осветительных приборов для дежурного освещения:

Nдеж = 0,1 ∙ N;

Nдеж = (0,1-0,15) ∙ 60 = 6-9 светильников;

Выбирем Nдеж = 7 светильников;

Произведем сравнение вариантов по экономии электрической энергии по формуле Кунгса:

где: λ1 – световая отдача ламп накаливания:

λ1Л Л = 2040/150 = 13,6 (лм/Вт);

λ2 – световая отдача люминесцентных ламп:

λ2= ФЛ Л = 2250/40 = 56,25 (лм/Вт);

КЗ – коэффициент запаса:

для ЛЛ = 1,3 ; для ЛН = 1,15;

ЕН – нормированная освещенность:

для ЛН ЕН = 30лк ; для ЛЛ ЕН = 75лк.

α- коэффициент, учитывающий потерю мощности ПРА:

для ЛН = 1 ; для ЛЛ =1,2;

Вывод: для освещения основного помещения необходимо использовать осветительные приборы с люминесцентными лампами, так как при использовании люминесцентных ламп экономия электроэнергии больше на 18%, чем при использовании ламп накаливания.