- •Общие сведения
- •1. Основные положения светотехнического расчета
- •1.1. Выбор источника света
- •Современные типы люминесцентных ламп (энергосберегающие)
- •Неинтегрированные компактные люминесцентные лампы
- •Области применения люминесцентных ламп
- •Расшифровка маркировки ламп
- •1.2. Выбор системы освещения
- •1.3. Выбор осветительных приборов
- •Характеристики некоторых типов светильников Для ламп накаливания
- •Для люминесцентных ламп
- •Для ламп дрл
- •Новые типы светильников
- •1.4. Размещение осветительных приборов
- •2. Методика расчета
- •3. Расчет местного освещения
- •Продолжение таблицы 14
- •Окончание таблицы 14
- •Светотехнические характеристики ламп накаливания
- •Окончание таблицы 19
- •Расчет искусственного освещения
- •Тираж 50 экз. Заказ № .С-53
1.4. Размещение осветительных приборов
Рисунок 3 - Схема расположения светильников в вертикальной плоскости: 1- светильник, 2 - рабочая поверхность; HП - высота помещения, м; hР - высота рабочей поверхности (принимается в пределах 0,8 1м); HCП - высота подвески светильника над полом, м; HСР - высота подвески светильника над рабочей поверхностью, м; HПР - расстояние от потолка (горизонтальных балок, форм чердачного перекрытия) до рабочей поверхности, м; hСП - расстояние от потолка до центра источника света светильника |
При выборе расположения светильников необходимо руко-водствоваться двумя критериями: а) обеспечение высокого качества освещения, ограничение ослепленности и необходимой направленности света на рабочее место; б) наиболее экономичное создание нормированной освещенности. При локализованном общем освещении установка местного светильника в индивидуальном порядке, с учетом расположения оборудования и организации рабочего места (рис. 3). Для равномерного общего освещения светильники могут располагаться рядами параллельно стенам с окнами (для люминесцентных ламп), в шахматном порядке, по углам прямоугольников, на которые разбивается площадь потолка (рис. 4). |
Наибольшая равномерность освещения имеет место при размещении светильников по углам квадрата (L1 = L2); при шахматном размещении светильников наибольшая равномерность соответствует случаю их расположения по углам равностороннего треугольника ( ).
Как показали исследования, в зависимости от типа светильников существует наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками .
Различают наивыгоднейшее светотехническое расположение светильников С, при котором достигается наибольшая равномерность освещенности по площади помещения, и энергетически наивыгоднейшее расположение Э, когда обеспечивается нормируемая освещенность при наименьших энергетических затратах. В табл. 10 приведены значения С и Э для разных светильников.
Рисунок 4 – Схема размещения светильников с лампами накаливания в системе общего освещения: а- прямоугольное, б- шахматное.
Расстояние от стен помещения до крайних светильников l1 и l2 может рекомендоваться равным примерно 1/3 L1,2.
Светильники с люминесцентными лампами рекомендуется размещать сплошными рядами или рядами с небольшими разрывами, как это показано на рис. 5.
Рисунок 5 – План цеха и размещение светильников с люминесцентными лампами.
Расстояние между параллельными рядами светильников определяется также из табл.10. Схему светотехнической установки необходимо вычерчивать, при установленных условных обозначениях:
2. Методика расчета
Расчет производится по методу коэффициента использования
светового потока.
Выбирается источник света согласно рекомендациям п.1.1
и табл.1, 2.
2. Устанавливается система освещения по данным соответствующего варианта или по реальным данным для расчета выполняемого в дипломном проекте, согласно п.1.2.
Определяется тип светильника согласно п.1.3 в соответствии
с заданием или по реальным условиям табл.3-8.
Размещение светильников производится согласно рекомендациям п.1.4 и рис.4-5 с определением основных размеров и построением схем размещения светильников в вертикальной
и горизонтальной плоскостях.
1) HПР = HП - hР , м (1)
2) hП = ( 0,20 0,25 ) HПР , м (2)
Для светильников с люминесцентными лампами величину hП можно ориентировочно принять равной половине высоты светильника (табл.7-8) или hП 0,1 м.
3) HСР = HПР - hП , м (3)
4) HСП = HСР + hР , м (4)
Для светильников с лампами накаливания должно соблюдаться неравенство
[HСП] HСР, (5)
где [HCП] наименьшая допустимая высота подвеса светильника над полом, м (табл.9 ).
5. Рассчитывается расстояние между центрами светильников согласно рекомендациям п.1.4 и рис.2, 3.
1) L1,2 = HСР , м (6)
Значения для отдельных типов светильников приведены в табл.10, но можно принять следующие значения:
= 1,4 1,8 - при размещении светильников по углам квадратов или прямоугольников;
= 1,8 2,5 - при шахматном расположении светильников.
2) Расстояние от стен до крайних рядов светильников
l1,2 = 1/3 L1,2 , м. или
l1,2 = ( 0,25 0,3 ) L1,2, м – при расположении светильников вдоль стен;
l1,2 = ( 0,4 0,5 ) L1,2, м – при удалении рабочих мест от стен.
6. Определяется количество горизонтальных рядов по ширине помещения:
, шт. (8)
где b – ширина помещения, м.
Полученное значение nГ округляется до целой величины.
7. Проверяется соотношение
, м (9)
В случае, когда равенство (9) не соблюдается, необходимо параметры L1 и l1 изменить для получения этого равенства.
8. Устанавливается общее количество светильников:
, шт. (10)
Определяется количество светильников в одном ряду по
длине помещения:
, шт. (11)
Полученные значения n0 и nД округляются до целых величин, но n0 должно быть равно nГ · nД.
10. Проверяется соотношение
, м (12)
В случае, если равенство (12) не соблюдается, необходимо параметры l2 и L2 изменить для получения этого равенства.
Размещение светильников с люминесцентными лампами в плане (рис. 3) следует производить с учетом их длин (первая цифра габаритных размеров в табл. 7-8).
11. Определяются коэффициенты отражения света от потолка П
и стен С в зависимости от материала, отделки и степени загрязнения стен и потолка (табл. 11).
12. Вычисляется показатель помещения
( 13 )
При определении параметра i в случае получения i > 5 следует принимать i = 5.
13. По значениям параметров П, С, i и типу светильника устанавливается коэффициент использования светового потока, И (табл. 12, 13).
14. Определяется расчетный световой поток одной лампы
( 14 )
где [E] – нормируемая освещенность, лк, принимается по СНиП 23 - 05 - 95 (табл. 14) или по варианту;
S = a · b – освещаемая площадь пола, м2;
КЗ – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильников и наличие в воздухе пыли (КЗ=1,5 - для люминесцентных ламп и КЗ=1,3 - для ламп накаливания);
Z – коэффициент неравномерности освещения (Z = 0,8 0,9 - для ламп накаливания и Z = 1,1 1,2 - для люминесцентных ламп);
nЛ.С. – количество ламп в светильнике, шт (табл. 7,8);
И – коэффициент использования светового потока светильника (при подстановке в формулу перевести в сотые доли);
15. По полученной величине FЛ и напряжению в сети UC по
табл. 2, 15-17 производится выбор типа и мощности ламп накаливания или люминесцентных ламп PЛ.
При этом необходимо соблюдение неравенств:
( 15 )
( 16 )
где – допустимая номинальная мощность лампы в светильнике, Вт (табл. 4, 5, 7, 8);
– табличный световой поток ламп, лм, (табл. 15-17);
16. В случае, если неравенства (15) и (16) не соблюдаются, необходимо увеличить количество светильников по формуле
( 17 )
где – табличный световой поток лампы, которая не превышает по мощности максимально допустимую мощность лампы принятого светильника, лм.
С помощью формул (1-12) пересчитать параметры L1,2 , l 1,2 , nГ , nД
17. Определяется фактическая освещенность
, лк ( 18 )
18. Рассчитывается мощность осветительной установки
, Вт ( 19 )
19. Составляется паспорт осветительной установки.
Паспорт осветительной установки
Тип светильника
Тип лампы
Мощность лампы, Вт
Количество светильников, шт.
Высота подвески светильника над рабочей поверхностью, м.
Расстояние светильников от стен, м:
по длине помещения;
по ширине помещения
Расстояние между светильниками, м:
по длине помещения;
по ширине помещения
Освещенность, создаваемая осветительной установкой, лк.
Мощность, потребляемая осветительной установкой, кВт