Практическая работа Расчеты производственного освещения

Практическая работа Расчеты производственного освещения
Цель занятия: Расчет естественного освещения:
– методом светового потока (коэффициент использования);
– методом удельной мощности
– точечным методом
Задача практического занятия:
– закрепление и углубление теоретических знаний по этому вопросу;
– приобретение навыков расчета по производственному освещению;
– приобретение опыта работы со справочной и нормативной литературой;
– приобретение опыта в оценке, выборе методов расчета производственного освещения.
Содержание и порядок выполнения
Производственное освещение, правильно спроектированное и выполненное, обеспечивает необходимые условия для осуществления работающими своих функциональных обязанностей . Рациональное освещение производственных помещений позволяет сохранять зрение человека, обеспечить безопасность на производстве, повысить производительность труда.
Производственное освещение характеризуется количественными качественными показателями. К качественным показателям относят: коэффициент пульсации, фон, контраст объекта с фоном и др. К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, освещенность, коэффициент отражения.
Световой поток Ф определятся как мощность лучистой энергии, за единицу которой принят люмен(лм).
ДЛ я характеристики источников света, кроме величины светового потока, необходимо указывать пространственную плотность потока в различных направлениях.
Пространственная плотность светового потока, т.е. световой поток, отнесенный к единице телесного угла (W), носит название силы света
I= Ф/W
Где I – сила света;
Ф – световой поток, равномерно распределяющийся в пределах телесного угла, лм.
За единицу силы света принята кандела (кд). Одна кандела равна силе света, испускаемого с поверхности площадью I/600000 м2 полного излучателя в перпендикулярном направлении, при температуре излучателя, равной температуре затвердения платины.(2046,65 К при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.))
Освещенность Е – плотность светового потока на освещаемой поверхности
Е = Ф/S

За единицу освещенности принят люкс (лк). Она определяется как поверхностная плотность светового потока в 1 лм, равномерно распределенного по площади 1 м2.
Коэффициент отражения ρ характеризует способность поверхности отражать падающий на нее световой поток.
Яркостью поверхности L в данном направлении называется отношение силы света, излучаемой поверхностью в этом направлении, к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению
L=
Повышенная яркость вызывает нарушение зрительных функций. Яркость 30000 кд/м2 является слепящей.
Достаточная освещенность на рабочих поверхностях обеспечивается выполнением нормативных требований, устанавливающих нормы освещенности в зависимости от характеристики зрительной работы, определяемой степенью ее точности, т.е. размером объекта различения.
СниП II-4-79 «Естественной и искусственное освещение» предусматривает нормативы освещенности для восьми разрядов зрительной работы.
В зависимости от источника света производственной освещение может быть двух видов: естественное, создаваемое солнечным светом через световые проемы и подразделяемое на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое), и искусственное.
В качестве нормируемой величины для естественного освещения принят коэффициент естественной освещенности КЕО, который представляет собой выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке внутри помещения Ев к одновременной наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой рассеяным светом всего небосвода.
В СниП II-4-79 приведены нормированные значения КЕО еIIIH для зданий, расположенных в 3 зоне светового климата СНГ, для остальных поясов (1,2,4 и 5) светового климата нормированное значение КЕО определяют по формуле
eI-V=eIIIHmc
где m – коэффициент светового климата;
n – коэффициент солнечности климата
Для искусственного освещения, которое может быть общим и комбинированным, применяют, как правило, газоразрядные лампы низкого и высокого давления – люминесцентные, металлогалогенные, ксеноновые, ДРЛ (табл.1.1) Использование ламп накаливания (табл.1.1) допускается лишь в тех случаях, когда применение газоразрядных ламп невозможно или нецелесообразно. Технические данные различных светильников представлены в табл.1.1.

Таблица 1.1
Технические данные газоразрядных ламп
(ГОСТ 16354-70, ГОСТ 6825-74)

Источник света Мощность, Вт Световой поток, лм Полная длина лампы, мм Продолжительность горения, ч
1 2 3 4 5
Люминесцентные лампы
ЛБ 30
ЛД 30
ЛХБ 30
ЛДЦ 30

30
30
30
30

2100
1640
1720
2100

909
909
909
909

1000
ЛДЦ 40
ЛД 40
ЛХБ 40
ЛБ 40 40
40
40
40 2100
2340
3000
3120 1214
1214
1214
1214

1000

ЛДЦ 80
ЛД 80
ЛБ 80 80
80
80 3740
4070
5220 1515
1515
1515
Дуговая ртутная
лампа высокого давления
(ДРЛ) 250
400

700
1000
2000 12500
22000

38500
55000
130000
1000

4000
Металлогенная лампа (ДРИ)
250
400
700
1000
2000 25000
40000
60000
100000
160000
2000
5000

Натриевые лампы высокого давления (Днат) 400
700 48000
84000 1000
Галогенные лампы накаливания
КГ 220-1000
КГ 220-1500
КГ 220-2000

1000
1500
2000

22000
33000
44000

2000
ЛБ – белого света, ЛД –дневного света; ЛДЦ – с направленной цветопередачей, ЛХБ – холодного белого цвета.
Примечание. Для освешения производственных помещений металлургических цехов выбор источников света проводят с учетом следующих рекомендаций: при освещенности 50 лк и более целесообразно применять источник света типа ЛБ, ДРИ; от 300 до 500 – ЛБ,ДРИ, ДРЛ, ЛХБ; от 150 до 300 – ЛБ, ДРЛ, ЛХБ, менее 150 лк – ЛБ, ЛТБ, ЛН, КГ, Днат.
Таблица 2.2
Типы и основные характеристики ламп накаливания
(ГОСТ 2239-70)
Типы ламп Напряжение, В Мощность, Вт Световой поток, лм
Г 220-300
Г 220-500
Г 220-750
Г 220-1000
Г 220-1500 220
220
220
220
220 300
500
750
1000
1500 4600
8300
13100
18600
29000
При расчете естественного освещения определяют площадь световых пролетов, которые обеспечивают нормированное значение КЕО, а при искусственном рассчитывают мощность осветительной установки в целом и каждого осветительного прибора в отдельности. Решение этой задачи осуществляется следующими методами:
– методом светового потока(коэффициент использования);
– методом удельной мощности;
– точечным методом;
Метод светового потока используют при расчете общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности, метод удельной мощности – при ориентировочных расчетах и точечный метод – для расчета локализованного и местного освещения и в тех случаях, когда неприменимы другие методы.
Расчет по коэффициенту использования светового потока
При расчете общего освещения по коэффициенту использования осветительной установки , учитывают отношение светового потока, падающего на световую поверхность, к суммарному световому потоку всех источников света.
η =
где Фр – световой поток, падающий на условную поверхность, лм;
N – число источников света в помещении;
Фл – световой поток одной лампы, лм;
η – коэффициент использования осветительной установки.
Расчетные формулы этого метода имеют следующий вид:
А) для ламп накаливания и ДРЛ
Фл =
Б) для люминесцентных ламп
Nсв =
Где ЕН – нормированное значение освещенности, определяемое по СниП, лк;
S – площадь освещаемой помещения, м2;
Z – коэффициент минимальной освещенности, равный отношению Eср/Еmin , значение которого обычно находят в пределах 1,1-1,5 в расчетах принимается равным 1,2;
K – коэффициент запаса, принимаемый в соответствии с табл. 1.3;
N – число светильников в помещении;
n – количество ламп в одном светильнике;
η- коэффициент использования светового потока, определяется по табл. 1.4 зависит от коэффициента отражения светового потока стенами ( ) и потоком ( ) и индекса помещения.
Таблица 1.3
Коэффициент запаса
Помещения и территории Пример помещения Коэффициент запаса
Газоразрядные лампы Лампы накаливания
1 2 3 4
1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне:
а) свыше 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти

б) от 1 мг/м3 до 5 м2/м3 пыли, дыма, копоти

в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти

г) значительная концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью

  1. Помещения общественных и жилых зданий
  2. Территории:
    а) металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников;
    б) промышленных предприятий (кроме указанных в «а») и общественных зданий

Агломерационные фабрики, цементные засосы и обрубные отделения литейных цехов

Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сварочные, прокатные

Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, поливочные

Цехи химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов; цехи гальванических по

2,0

1,8

1,5

1,8

1,5

1,5

1,5

1,7

1,5

1,3

1,5

1,3

1,4

1,3
Индекс помещения характеризует влияние относительных размеров освещаемого помещения и коэффициентов отражения на величину коэффициента использования определяемого по формуле
I = AB/ (A+B)Hp
Где А и В – ширина и длина помещения, м;
Hp – высота подвеса светильника над рабочей поверхности.
При определении высоты подвеса необходимо использовать данные, предоставленные в табл. 1.5, которые обеспечивают заданную освещенность при наименьшем световом потоке.
Однако в практических условиях варьировать высоту подвеса светильников удается крайне редко. При освещении производственных помещений средней высоты (3-5 м) наименьшая допустимая высота подвеса светильника над рабочей поверхностью определяется требованиями ограничения ослепленности. В высоких производственных помещениях (10-15 м и более) по пролетам цехов перемещаются технологические краны, что заставляет размещать светильники над краном и практически однозначно определяют высоту их подвеса.
Если i>5, можно принимать % для i=5.
N – число светильников в помещении определяют по формуле
N = S/ L2 = S/ ( L/ Hp)2
Где L – расстояние между светильниками, м;
λ =L/H – коэффициент наивыгоднейшего расположения светильника, который принимается по табл. 1.5.
Суммарную мощность осветительных установок определяют по формуле
Р=РаNсвn
Где Ра – мощность одной лампы, Вт.
Таблица 1.5
Оптимальное значение λ = L/H для наиболее распространенных светильников
(L – расстояние между светильниками)

Тип светильника
Универсаль, ДРЛ
Универсаль с затемнителем
Глубокоизлучатель эмалированный
Глубокоизлучатель Гс
Глубокоизлучатель Гк
Люцетта
Шар
Кольцевые подвесные светильники
Светильники с люминесцентными лампами 1,5
1,4
1,4
0,9
0,7
1,4
2,0
1,5
1,4
Расчет по методу удельной мощности
Удельной мощностью принято называть мощность осветительной установки какого-либо помещения, отнесенную к единице площади его пола
Р = nPл/S = n Pл/A*B
Где Р – удельная мощность,
n – число ламп в установке.
Удельная мощность осветительной установки увеличивается с ростом освещенности и при К = 1,3 находится в следующих соотношениях:
А) для люминесцентных ламп от 0,07 до 0,1 Е;
Б) для ламп накаливания от 0,2 до 0,35 Е.
Величина удельной мощности зависит от:
– типа светильника;
– размещения светильника;
– характеристики освещаемого помещения (высоты, площади, коэффициентов отражения стен и потолка).
Анализ влияния этих факторов позволил составить таблицы удельной мощности осветительных установок для различных источников (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Значение удельной мощности, Вт/м2
Тип светильника Высота подвеса, м Освещенность, лк Площадь, м2
10-25 25-50 50-150 150-300 300
1 2 3 4 5 6 7 8
Люминесцентные лампы(30, 40, 80 Вт)
ЛБ
ЛКБ
ЛТБ

2-3

3-4

4-6

75
100
150
200
300
500
75
100
150
200
300
75
100
150
200
300
500

7
9,5
14,5
19,5
29
49
10
13
19
25
38
14,5
19
29
38
58
95

6
8
11,5
15,5
23
38
6,5
9
13
18
26
9
12
18,5
24,5
36,5
61

5
7
10
13,5
20
34
5,5
8
11,5
15,5
23
6,5
9
18,5
18
26,5
44

4,5
6
8,5
11,5
17,5
29
4,5
6,5
9,5
12,5
19
5
7
10
13,5
20,5
33,5

4,0
5,5
7,5
9,5
14,0
23
3,0
5,0
7,5
9,5
14
4,0
5,5
7,5
18,5
5,5
23,0

Глубокоизлучатель эмалированный

Универсаль

4-6

2-3

4-6
50
75
100
150
200
50
75
100
150
200
50
150
200
300 20,5
30,0
37
52
71
16,3
28,5
29
40
51
16
46
62
95
15,3
22
28
39
52
13,8
19,5
24,5
35
44
14
38
51
81 11
15,
20
28,5
37
11,4
16,3
21
29
37
31,6
32
43
67 9,6
13,7
17
24,5
22
10,2
14,3
18,5
26
33
9,8
27,5
37
57 8,5
12
15
21,5
28,5
9,8
13,6
17,5
25
31
8,5
24
31
48
Расчет установки методом удельной мощности следует производить по следующей схеме:
1) определить число светильников по наивыгоднейшему расстоянию между ними;
2) определить удельную мощность по табл.1.6;
3) скорректировать удельную мощность по выбранному коэффициенту запаса и напряжению электрической сети;
4) рассчитать мощность ламп;
5) определить общую мощность установки.
Расчет по точечному методу
В основу точечного метода положено уравнение, связываемое освещенность и силу света
Е =
Где Iα – сила света в направлении от источников на данную точку рабочей поверхности;
– расстояние от светильника до расчетной точки, м;
α- угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением светового потока на источник.
Для практического использования в формулу введем коэффициент запаса К и коэффициент μ , который учитывает увеличение освещенности в контрольной точке за счет отражения, и заменим на
Нр/ cosα , откуда
Е =
Где Нр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.
Значение коэффициента μ изменяется в пределах от 1,1 до 1.
С целью упрощения расчетов была составлена таблица, характеризующая силу света различных источников, имеющих световой поток 1000 лм (табл.1.7).
При использовании табличных данных расчетная формула принимает следующий вид
Е =
При условии, если поверхность S освещается не одним, а несколькими светильниками, общая освещенность участка в точке А определяется суммой освещенностей, создаваемых отдельными светильниками
Ел =
Таблица 1.7
Распределение силы света с условной лампой Г = 1000лм
Угол, град Универсаль Ун ГS Гз СПО-500 ЛЦ ФМ ДРЛ Сила света
ЛД-30 ЛДО-80 ЛСПО2 ЛСПО6 ПОД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 285 177 163 392 135 141 44 184 256 207 260 138 172
5 234 177 263 436 133 142 90 280 156 205 259 137 168
15 229 174 259 378 128 144 82 277 246 199 245 130 158
25 206 162 237 361 125 144 74 258 229 186 219 119 132
35 185 142 214 382 119 146 79 228 206 104 187 102 103
45 167 121 179 265 111 133 77 181 174 138 150 91 73
55 140 1400 91 90 102 88 80 106 135 108 112 74 40
65 114 76 30 1 93 51 74 56 92 74 72 50 22
75 16 42 12 86 50 71 26 50 41 40 26 14
85 3 11 1 78 46 71 6 12 10 16 11 5
90 0 6 72 45 70 2 7 1 7 0
95 3 61 45 70 4 6 6 12
105 0 29 47 68 4 6 3 34
115 3 47 66 5 10 6 55
125 0 47 66 5 15 75
135 45 66 5 20 91
145 40 58 4 25 106
155 37 18 4 28 118
165 37 3 3 29 125
175 36 3 3 30 129
180 3 30 130
КПД, % 74 82 66 65
Сокращения: Ум – универсаль, Гз – глубокоизлучатель зеркальный, Гэ – глубокоизлучатель эмалированный, Фм – с матовым стеклом, СПО – светильник наружного освещения.
Данная формула применяется в тех случаях, когда размеры источника в 5-10 раз меньше расстояния до освещаемой точки.
Для освещения производственных помещений используются в основном, газоразрядные лампы; там, где температура воздуха может быть менее +10 0С и напряжение в сети переменного тока может снижаться ниже 90% номинального, следует отдавать предпочтение лампам накаливания.
Порядок выполнения работы
– повторение основных теоретических вопросов;
– решение примеров и задач по данной теме;
– выполнение самостоятельных заданий.
Варианты для самостоятельной работы
В табл. 1.8-1.10 представлены условия задач для различных методов определения суммарной освещенности производственных помещений.

Вариант I
Таблица 1.8
Расчет суммарной мощности осветительной установки общего освещения по методу коэффициента светового потока
№ варианта Исходные данные по расчета
А,м В,м Н,м Е,
Лк

η Источник света К L, м n P, Вт
1 120 30 4,6 300 0,7 0,5 0,44 Г220-750 1,5 3,4
2 90 45 3,5 300 0,5 0,3 0,66 ЛД80 1,5 1 80
3 18 12 3,5 300 0,3 0,1 0,38 ЛБ40 1,6 2 40
4 180 30 12 200 0,7 0,5 0,59 ДРЛ-1000 1,3 10
5 16 16 5,0 300 0,5 0,3 0,46 Г220-300 1,7 2,0
6 60 20 5,2 200 0,3 0,1 0,34 Г220-500 1,5 3,2
7 40 30 5,0 300 0,7 0,5 0,6 Г220-750 1,5 4,0
8 180 45 14,0 150 0,5 0,3 0,45 ДРЛ-1000 1,4 10,0
9 100 50 16 200 0,3 0,1 0,39 ДРЛ-2000 1,5 12,0
10 40 20 4,6 300 0,7 0,5 0,80 ЛДЦ-40 1,5 1 40
11 30 15 5,0 400 0,7 0,5 0,68 ЛД 40 1,3 1 40
12 22 22 5,8 150 0,5 0,3 0,51 Г220-300 1,7 3,4
13 36 18 5,4 100 0,5 0,3 0,46 Г220-500 1,5 4,5
14 30 30 3,2 100 0,3 0,1 0,23 ЛДЦ80 1,6 – 1 80
15 40 40 3,4 1000 0,7 0,5 0,68 ЛБ80 2 80
16 145 35 15,0 200 0,7 0,5 0,57 ДРЛ 1000 1,7 10,0
17 60 60 5,0 100 0,7 0,5 0,54 Г220-500 1,3 5,0
18 130 30 15,0 200 0,5 0,3 0,4 ДРЛ 250 1,5 12,0
19 66 20 4,5 200 0,5 0,3 0,47 ЛБ 40 1,5 2 40
20 30 12 3,2 300 0,3 0,1 0,38 ЛД 80 1,3 2 80
21 30 16 3,4 250 0,3 0,1 0,47 ЛД 40 1,8 1 40
22 18 18 4,1 150 0,7 0,5 0,59 ЛБ 40 1,7 2 40
23 20 10 4,2 300 0,5 0,3 0,45 Г220-500 1,5 2,8
24 30 15 12 300 0,5 0,7 0,63 ДРЛ 1000 1,5 8
25 20 20 4,0 1000 0,7 0,5 0,8 ЛБ 80 1,5 3

Вариант II
Таблица 1.9
Расчеты методом удельной мощности суммарной мощности осветительной установки и необходимого количества светильников.
№ варианта Необходимые данные для расчета
Тип светильника Н,м S,м2 Ен, дк Рл, Вт
1 ЛБ30 4,0 300 150 30
2 ЛБ80 200 200 80
3 ЛДЦ80 6,0 300 300 80
4 «Универсаль» 5,0 120 300 150
5 Г 5,0 140 150 220
6 Гз 6,0 160 200 250
7 ЛД30 3,0 200 200 30
8 У 4,5 200 300 40
9 Гз 5,0 60 100 60
10 ЛХБ 40 4,0 200 300 40
11 ЛД 80 6,0 300 500 80
12 Гэ 5,0 40 50 150
13 Гэ 4,0 60 150 200
14 ЛБ 30 4,0 300 400 80
15 ЛБ 40 3,0 150 200 40
16 Гэ 5,0 240 100 150
17 У 5,0 190 150 60
18 У 4,8 400 200 80
19 ЛД 40 5,0 150 200 40
120 ЛХБ 5,0 160 250 40
21 Га 6,0 70 100 150
22 У 5,0 150 200 100
23 ЛД 30 4,0 200 300 30
24 ЛД 30 4,0 150 500 30
25 ЛБ 80 4,0 300 500 80

Вариант III
Таблица 1.10

Расчет суммарной мощности осветительной установи точечным методом
№ варианта Исходные данные для расчета
Источник света Световой поток, лк Высота подвеса, м Расстояние до освещ. точки,м Коэф. запаса Коэффициенты отражения Коэффициент
μ

1
У
4600
4
5
1,5
0,3
0,5
1,08
2 ЛД 30 1640 4 6 1,3 0,5 0,7 1,12
3 ДРЛ 400 2200 3 7 1,8 0,5 0,7 1,35
4 ДРЛ 700 38500 5 10 1,4 0,3 0,5 1,15
5 Гэ 830 2 4 1,5 0,3 0,5 1,2
6 ДРЛ 38500 6 10 1,2 0,3 0,5 1,15
7 ДРЛ 55000 5 8 1,6 0,5 0,7 1,1
8 Л1 29000 5 8 1,6 0,3 0,5 1,15
9 ШОД 05200 5 7 1,7 0,5 0,7 1,12
10 ШОД 4070 4 5 1,5 0,5 0,7 1,12
11 ШОД 5270 3 5 1,8 0,3 0,5 1,08
12 ЛД 30 1640 3 6 1,4 0,3 0,5 1,2
13 У 8300 4 6 1,3 0,3 0,5 1,15
14 Ум 13100 5 6 1,5 0,5 0,7 1,25
15 СПО 4070 5 6 1,6 0,5 0,7 1,35
16 Ум 29000 6 9 1,7 0,3 0,5 1,25
17 Ум 22000 2 3 1,5 0,3 0,5 1,15
18 ШОД 5220 3 4 1,3 0,5 0,7 1,12
19 Гэ 4600 4 6 1,5 0,3 0,5 1,05
20 Гэ 22000 5 7 1,5 0,3 0,5 1,15
21 ДРЛ 12500 3 5 1,4 0,3 0,5 1,05
22 ШОД 3120 2 3 1,5 0,3 0,5 1,08
23 ШОД 35220 4 5 1,3 0,5 0,7 1,12
24 ЛД з0 1640 5 7 1,5 0,5 0,7 1,35
25 Лц 8000 2 3 1,3 0,5 0,7 1,15

Контрольные вопросы
1. Что обеспечивает производственное освещение?
2. Что представляет собой количественные показатели производств освещения?
3. Что представляет собой качественные показатели производств освещения?
4. Как определяется световой поток Ф?
5. Что такое сила света и его единица измерения?
6. Что такое освещенность и его единица измерения?
7. Что такое ?
8. Что называется яркостью поверхности L?
9. Что такое КЕО и его формула?
Глоссарий: производственное освещение, световой поток, освещенность, яркость, КЕО, люмен, кандела, люкс.
Задачи:
Задача 1.1 Цех холодной прокатки, имеющий длину 120 м, ширину 30 м, высоту 12 м, освещается люминесцентными лампами типа ЛД40, обеспецивающими уровень освещенности 300 лк. Коэффициенты отражения стен и перекрытия соответсенно равны 0,5 и 0,7. Высота подвесов светильников равна 11 м. Определить суммарную мощность осветительной установки по методу коэффициента использования светового потока.
Решение. 1. Определим индекс помещения
i = AB/ (A+B)H = 3600/1650 = 2,1
2. по табл. 1.8 находим η = 0,75
3. по табл. 1.1 находим основные характеристики источника света: мощность – 40 Вт, световой поток – 2340 лм, длина – 1214мм.
4. Принимаем, что в одном источнике помещены 4 лампы.
5. По табл. 1.3 определяем коэффициент запаса К = 1,8.
6. Коэффициент минимальной освещенности Я = 1,2.
7. Определим общее число светильников
Nсв = 300120301,81,2/23400,75 332 шт.
8. Находим суммарную мощность
Р = Ра
Nсвn = 403324 53,2 кВт
Ответ: 53,2 кВт.
Задача 1.2 Термический цех размером 90
306 м освещается лампами ДРЛ с уровнем освещенности 200 лк. Коэффициенты отражения = 0,3, = 0,5. Высота подвеса Нр равна 5 м. Определить суммарную мощность по методу коэффициента использования светового потоков.
Решение. 1. По табл.1.5 определим коэффициент наивыгоднейшего расположения светильников λ= 1,5.
2. Определим расстояние между светильниками
L = λ · Hp = 1,5
5,0 =7,5 м
3.Определитть общее число светильников
N = S/ L2 = 90*30/ (7,5)2 = 48 шт.

  1. По табл. 1.3 определим коэффициент запаса К = 1,5.
  2. Найдем индекс помещения

i = AB/ (A+B)H = 9030/(90+30)5 = 4,5.
6. По табл. 1.4 находим η = 0,68
7. Находим световой поток ламп
Ф = 20090301,21,5/ 480,63 = 29800 лм.
8. По табл. 1.1 подбираем ближайшую лампу ДРЛ-700, имеющую Ф =38500 лм.
9. Уточним число светильников для данного типа ламп.
3850 = 200
90301,21,5/ N0,68; N = 37 шт.

  1. Определим суммарную мощность осветительной установки

Р = NPa = 70037 = 26 кВт.
Ответ: 26 кВт.

Задача 1.3. Производственное помещение площадью 170 м2, имеющее уровень освещенности 200 лк, освещается люминесцентными лампами ЛБ40, которые подвешены на высоте 5 м над расчетной поверхностью. Коэффициент запаса равен 1,5. Определить методом удельной мощности суммарную мощность относительной установки и количество светильников.
Решение. 1. По табл.1.6 определим удельную мощность
Р = 13,5 Вт*м-2
2. Найдем суммарную мощность осветительной установки
Р∑=I•S=2295 Вт
3. Определим количество светильников
Ответ: 2295 Вт и 19 шт.
Задача 1.4. Производственное помещение освещается светильниками типа «Универсаль» со световым потоком 14250.Высота подвеса 4м. Коэффициент запаса 1,5; коэффициенты отражения стен и потолка равны 0,3 и 0,5. Определить уровень освещенности в точке удаленной от источника на 6м.
Решение. 1. Определим угол падения светового потока в данную точку

  1. По табл. 1.7 определим силу света в данном направлении
    I = 158 кд
  2. Определим значение коэффициента, который равен 1,0
  3. Найдем освещенность в точке
    Е =
    Ответ: 289 лк.
    Блиц-тест:
  4. Сила света испускаемого с поверхности с площадью 1/600000 м2 полного излучателя в перпендикулярном направлении при температуре излучателя равной температуре затвердения платины это
    А) Кандела
    Б) Люкс
    В) Люмен
    Г) Ватт
    Д) децибел
  • Поверхностная плотность светового потока в 1 люмен, равномерно распределенная по площади 1 м2 это
    А) Люкс
    Б) Кандела
    В)люмен
    Г) ватт
    Д) децибел

  • Какая из марок ламп не относится к газоразрядным
    А) КГ
    Б)ЛД
    В)ЛБ
    Г)ЛХБ
    Д1ЛТБ

  • Методы расчетов освещения
    Все перечисленные
    Метод светового потока
    Метод удельной мощности
    Точечный метод
    Совмеченной метод удельной мощности и точечного метода

  • Литература
    1. Мешков В.В, Соколов Н.И. Курс осветительной техники. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960-263с.
    2. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. Л.: Энергоиздат, 1981-288 с.
    3. Справочная книга для проектирования электрического освещения./ под редакцией Кнорринга. Л.:Энергия, 1976 – 384с.

    Тип светильника
    Для ламп накаливания Для люминесцентных ламп
    I Универсаль с затемнителями(Уз) Глубокоизлучатель эмалированный «Люцетта» ОД ПВЛ
    0,5 0,11 0,17 0,21 0,19 0,21 0,20 0,14 0,16 0,22 0,20 0,25 0,31 0,19 0,21 0,30
    0,6 0,19 0,22 0,26 0,24 0,27 0,31 0,19 0,21 0,27 0,25 0,23 0,36 0,23 0,26 0,34
    0,8 0,26 0,38 0,32 0.32 0,34 0,37 0,25 0,26 0,33 0,33 0,36 0,44 0,28 0,33 0,41
    1,0 0,30 0,32 0,35 0,36 0,38 0,40 0,29 0,31 0,37 0,38 0,42 0,50 0,33 0,38 0,47
    1,5 0,35 0,36 0,40 0,41 0,48 0,46 0,34 0,37 0,44 0,47 0,52 0,61 0,42 0,48 0,59
    2,0 0,39 0,40 0,43 0,44 0,46 0,49 0,36 0,41 0,48 0,54 0,57 0,68 0,47 0,53 0,67
    3,0 0,43 0,45 0,47 0,43 0,51 0,53 0,44 0,47 0,54 0,60 0,63 0,75 0,53 0,59 0,75
    4,0 0,45 0,47 0,49 0,51 0,52 0,55 0,46 0,5 0,59 0,60 0,66 0,80 0,64 0,66 0,80
    5,0 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,57 0,48 0,52 0,61 0,61 0,69 0,82 0,66 0,69 0,82
    ρn 0,3 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7
    ρст 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5

    Добавить комментарий

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Больше на

    Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

    Читать дальше