Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы - газоразрядные лампы и лампы накаливания. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение в них получается в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет явлений люминесценции, которое невидимое ультрафиолетовое излучение преобразует в видимый свет.
При выборе и сравнении источников света друг с другом пользуются следующими параметрами:
· номинальное напряжение питания U (В);
· электрическая мощность лампы Р (Вт);
· световой поток, излучаемый лампой Ф (лм), или максимальная сила света J (кд);
· световая отдача Ф/Р(лм/Вт), т.е. отношение светового потока лампы к ее электрической мощности;
· срок службы лампы и спектральный состав света.
Задачи светотехнического расчёта:
· определение мощности ламп для получения заданной освещённости при выбранном расположении светильников;
· определение числа светильников известной мощности для получения заданной освещённости;
· определение расчётной освещённости при известном типе, мощности и расположении светильников.
При расчете искусственного освещения необходимо решить следующие вопросы:
· выбор типа источников света;
· выбор системы освещения (сочетание общего и местного освещения);
· выбор типа светильника с учетом характеристик светораспределения, конструктивного исполнения в соответствии с требованиями взрыво- и пожаробезопасности;
· выбор схемы расположения светильников. Основные требования при этом - доступность для обслуживания и освещение от светильников должно быть равномерным.
Для расчета общего равномерного освещения основным является метод светового потока.
Метод светового потока (коэффициент использования), учитывает световой поток, отраженный от потолка и стен.
Световой поток светильника с лампами накаливания рассчитывают по формуле:
Ф = (E*A*z*Кз)/(N*h), где
- заданная минимальная освещенность в соответствие с САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03, лк.;
А - освещаемая площадь, кв.м.;- коэффициент неравномерности освещения;
Кз - коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности из-за загрязнения и старения лампы;- число светильников (намеченное до расчета);
h - коэффициент использования осветительной установки, значение этого коэффициента определяется в зависимости от индекса помещения.
Индекс помещения рассчитывается по формуле:
= (a*b)/(h*(a+b)), где
и b - длина и ширина помещения, м;- расчетная высота, м.
Рассчитаем осветительную установку для освещения лаборатории, которая имеет следующие размеры и параметры:
длина a = 2,4 м.;
ширина b = 1,8 м.;
высота h = 0,5 м.;
коэффициенты отражения от потолка, стен, пола соответственно:п.= 70%; Q стен= 50%; Q пола= 30%. Затенения рабочих мест нет.
Находим индекс помещения:
= (a*b)/(h*(a+b)) = (2,4*1,8)/(0,5*(2,4+1,8)) = 2,05.
По справочнику выбираем индекс помещения I = 2. Принимаем коэффициент неравномерности освещения z = 1,15. Определяем необходимый световой поток:
Ф = (300*4,32*1,15*1,25)/0,73 = 2552.
Для искусственного освещения кузова автомобиля выбираем лампу накаливания типа А мощностью 100 Вт и световым потоком Фл = 1350 лм в светильниках НБО06. Данный светильник имеет высокую светоотдачу и продолжительный срок службы.
В светильнике устанавливаем одну лампу. Тогда количество светильников:
= Ф/(Фл*n) = 2552/(1350*1) = 1,9,
т.е. будем использовать 2 светильника.
Делаем параллельное расположение светильников так, чтобы ненужный светильник можно было выключать по мере его ненадобности.
В разделе «Охрана труда» дипломного проекта были описаны меры безопасности, необходимые при настройке и регулировке линейного коммутатора и дан расчет искусственного освещения, требуемого при его эксплуатации.
Читайте также
Перспективы развития транкинговой радиосвязи
Системы
транкинговой радиосвязи, представляющие собой радиальнозоновые системы
подвижной УКВ радиосвязи, осуществляющие автоматической распределение каналов
связи ретрансляторов между а ...
Проектирование сетевого оборудования NGN
В настоящее время всё чаще встречаются публикации, посвящённые коренному
преобразованию ТфОП и переходу к сети следующего поколения (NGN). Она позиционируется как
универсальная сеть, спо ...
Проектирование системы автоматического управления очистки стекла спортивного самолета
Задачи
по управлению тем или иным явлением или процессом, возникающие в повседневной
практической деятельности человека обширны и многообразны.
Управление
можно определить как совоку ...