Метод коэффициента использования светового потока




Светотехнический расчет

 

Основные показатели искусственного освещения должны обеспечивать нормальные и безопасные условия труда людей и содержание животных. Особые требования предъявляются к осветительной установке – её экономичности, из рабочего освещения, которое является основным и служит для создания нормированной освещенности во всех точках рабочей поверхности, выделяют 10%, а для родильных отделений животноводческих ферм 15% нормы дежурного освещения.

Дежурное освещение предназначено для контроля непрерывных технологических процессов. Для создания одинаковой освещенности во всех точках освещения поверхности принимают систему общего равномерного освещения.

В соответствии с ПУЭ пунктом 6.1.3. Для электрического освещения должны применяться газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Освещение является самым распространенным видом использования электрической энергии в сельском хозяйстве. При хорошем освещении повышается производительность труда, улучшается качество продукции и уменьшаются её потери.

На жизнедеятельность животных, птиц и растений большое влияние оказывают режимы освещения (продолжительность, величина, освещенности, спектральный состав источника света) поэтому расчету освещения необходимо предать особое значение.

Точечный метод

Применяют для расчета общего равномерного и локализованного освещения, местного освещения, освещения вертикальных и наклоненных к горизонту плоскостей, наружного освещения. Этот метод позволяет находить освещенность в любой точке.

Рассчитать освещение помещения: Участок текущих ремонтов и технических уходов – – 30х12х3 м.

1. Выбираем общую равномерную систему освещения. Вид освещения – рабочее.

2. Для питания светильников общего освещения в помещениях без повышенной опасности независимо от высоты их установки можно применять напряжение до 220В.

3. Т.к. помещение отапливаемое и по характеру среды – сухое, принимаем газоразрядные источники освещения.

4. С учетом характера окружающей среды, требований к светораспределению, высоты помещения и способа установки принимаем светильник с люминесцентными (эргономичными) лампами ЛСП02-2×80, мощность ламп - 80 Вт, светораспределение П, кривая сила света Д-2, общий КПД 70%, КПД в нижнюю полусферу 65%, степень защиты IP20, длинна светильника 1534 мм

5. Определяем – высоту расчетной поверхности над полом, на которой нормируется освещенность, - Г-0,8 и – нормируемую освещенность – 200 лк.

6. Светильники подвешиваем на тросу в виде светящейся линии. Определяем расчетную высоту установки светильников по формуле:

, (4.1)

где – высота помещения, м;

– высота свеса светильников (расстояние от светового центра светильников до перекрытия), м;

– высота расчетной поверхности над полом, на которой нормируется освещенность, м.

(м)

7. Определяем расстояния между светильниками в ряду по формуле:

, (4.2)

где – расстояние между светильниками в ряду, м;

– расстояние между рядами светильников, м;

– светотехнически наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками

(м)

Определяем расстояние между рядами светильников:

(м)

Принимаем =4м, =4м.

8. Определяем расстояния от стены до ближайшего светильника в ряду:

, (4.3)

где – расстояние от стены до ближайшего светильника в ряду, м;

– расстояние от стены до ближайшего ряда светильников, м.

 

(м)

Определяем расстояние от стены до ближайшего ряда светильников по формуле:

(м)

Принимаем =2,0м, =2,0м.

9. Определяем число светильников в ряду по формуле:


где – длина помещения, м.

 

Принимаем =8 светильников.

Определяем число рядов светильников по формуле:

Принимаем =3 ряда.

Определяем общее число светильников в помещении по формуле:

(4.6)

(шт)

Светильники размещаем на плане равномерно в виде светящихся линий и определяем действительные расстояния от стены до ближайшего ряда светильников и до ближайшего светильника в ряду, расстояния между рядами и светильниками в ряду.

=2,0м, принимаем по расчетным данным равным 2,0м, =4,0м, – не определяем, т.к. расчет не окончательный.

10. Намечаем контрольную точку которая расположена напротив конца светящейся линии на расстоянии =2,0м от стены и 2,0м от ряда.

Рисунок 4.1 – Помещение: Участок текущих ремонтов и технических уходов

11. Определяем длину светящихся рядов:

(4.7)

(м)

12. Определяем расстояния от контрольной точки до проекций рядов на рабочую поверхность: =2м, =2м, =6м.

13. Определяем приведенные размеры:

(4.8)

(4.9)

 

Так как , то линии при расчетах рассматриваем как неограниченно длинные, а условную освещенность принимаем соответствующую .

14. По линейным изолюксам для светильников с линейными источниками и КСС типа Д-2 определяем условную освещенность в контрольной точке :

 

лк; лк

Суммарная условная освещенность в контрольной точке , лк:

(4.10)

(лк)

15. Определяем расчётное значение линейной плотности светового потока, лм:

где – нормированное значение освещённости рабочей поверхности, лк;

– коэффициент запаса;

- коэффициент добавочной освещённости, учитывающий воздействие «удалённых» светильников и отражённых световых потоков на освещаемую поверхность (принимаем равным 1,1…1,2).

Выбираем тип газоразрядной лампы в зависимости от зрительной работы по требованиям к цветоразличению и определяем значение ее светового потока . Принимаем лампу типа ЛБ и учитывая мощность светильника, окончательно – ЛБ-80, поток лампы равен 5400 лм.

 

16. Рассчитываем количество светильников в ряду:

Принимаем =13 светильников.

17. Определяем расстояние между светильниками в ряду:

где – длина светильника, м.

 

18. Проверяем расположение светильников в ряду:

 

(4.14)

Проверочный расчет:

 

Метод коэффициента использования светового потока

Применяют при расчете общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей в помещении при отсутствии крупных затеняющих предметов и с учетом отраженных от стен и потолка световых потоков. Метод нельзя применять при расчете локализованного освещения, освещения наклонных поверхностей и местного освещения.

Рассчитать освещение помещения: участок обслуживающего электрооборудования– – 4х6х3 м.

1. Выбираем общую равномерную систему освещения. Вид освещения – рабочее.

2. Для питания светильников общего освещения в помещениях без повышенной опасности независимо от высоты их установки можно применять напряжение до 220В.

3. Т.к. помещение отапливаемое и по характеру среды – сухое, принимаем газоразрядные источники освещения.

4. С учетом характера окружающей среды, требований к светораспределению, высоты помещения и способа установки принимаем светильник с люминесцентными лампами ЛСП02-2х65, мощность ламп - 65 Вт, светораспределение П, кривая сила света Д-2, общий КПД 75%, КПД в нижнюю полусферу 70%, степень защиты IP20, длинна светильника 1534 мм.

5. Определяем – высоту расчетной поверхности над полом, на которой нормируется освещенность, - Г-0,8м и – нормируемую освещенность – 300лк.

6. Определяем расчетную высоту установки светильников по формуле:

, (4.1)

где – высота помещения, м;

– высота свеса светильников (расстояние от светового центра светильников до перекрытия), м;

– высота расчетной поверхности над полом, на которой нормируется освещенность, м.

 

(м)

 

7. Определяем расстояния между светильниками в ряду по формуле:

, (4.2)

 

где – расстояние между светильниками в ряду, м;

– расстояние между рядами светильников, м;

– светотехнически наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками

(м)

Определяем расстояние между рядами светильников по формуле:

(м)

Принимаем =2м, =3м.

8. Определяем расстояния от стены до ближайшего светильника в ряду по формуле:

, (4.3)

где – расстояние от стены до ближайшего светильника в ряду, м;

– расстояние от стены до ближайшего ряда светильников, м.

Число светильников в ряду (шт):

 

(м)

Определяем расстояние от стены до ближайшего ряда светильников по формуле:

(м)

Принимаем =1м, =1,5м.

9. Определяем число светильников в ряду по формуле:

где – длина помещения, м.

 

Принимаем =2 светильника.

Определяем число рядов светильников по формуле:

где – ширина помещения, м.

Принимаем =2 ряд.

Определяем общее число светильников в помещении по формуле:

(шт)

 

 

Рисунок 4.2 – Помещение: участок обслуживающего электрооборудования

Светильник размещаем на плане

равномерно и определяем Действительные расстояния от стены до ближайшего ряда светильников и до ближайшего светильника в ряду, расстояния между светильниками в ряду =1,5м, =1м, =2м.

 

10.Определяем индекс помещения

где – площадь помещения, ;

и – длина и ширина помещения, м.

11. В зависимости от материала и окраски рабочих поверхностей определяем коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности: потолка =50%, стен =30%, рабочей поверхности =10%.

12. Определяем коэффициент запаса осветительной установки, значение которого зависит от наличия пыли, дыма и копоти в рабочей зоне помещения, от типа источников света, конструкции и периодичности чисток светильников, Принимаем =1,5.

13. Определяем поправочный коэффициент неравномерности освещения Принимаем =1,1.

14. Определяем коэффициент использования светового потока:

(4.17)

где – коэффициент использования светового потока, направленного в нижнюю полусферу

- коэффициент использования светового потока, направленного в верхнюю полусферу

и – КПД реального светильника в верхнюю и нижнюю полусферы пространства

(о.е.)

15. Определяем суммарное количество светильников в помещении (округляем в сторону уменьшения):

где - нормируемую освещенность, лк;

– световой поток лампы, лм;

– количество ламп в светильнике, шт;

– коэффициент использования светового потока, о.е.

Принимаем 2 светильника с лампами ЛДЦ-65.

16. Число светильников в ряду (округляем в сторону увеличения):

17. Определяем расстояние между светильниками в ряду:

где – длина светильника, м.

18. Проверяем расположение светильников в ряду:

(4.21)

Проверочный расчет:

 

или (4.23)



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: