Эксплуатация осветительных установок

Методы расчета искусственного освещения

Для расчетов искусственного освещения используют, в основном, три метода: светового потока (коэффициента использования), точечный и удельной мощности.

Метод светового потока используется при расчетах общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Этот метод позволяет учитывать как прямой световой поток, так и отраженный от стен и потолка. Световой поток лампы Фл определяют по формуле:

Фл = Е · S · kз · Z / N · n · η,

где Е – нормированная освещенность, лк;

S – площадь освещаемого помещения, м2;

kз- коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в результате загрязнения и старения ламп (1,3 – 1,8);

Z- коэффициент неравномерности освещения (1,1 – 1,15);

N- количество светильников;

n- количество ламп в светильнике;

η – коэффициент использования светового потока.

Коэффициент η определяется по светотехническим таблицам в зависимости от индекса помещения (i), коэффициентов отражения стен, потолка и пола. Индекс помещения определяется по формуле:

i = a · b / hр· (a + b),

где a и b – длина и ширина помещения, м;

hр – высота светильника над рабочей поверхностью, м.

Определив световой поток лампы по справочным данным подбирают ближайшую стандартную лампу и определяют электрическую мощность всей осветительной установки. Если известен тип лампы и ее мощность тогда определяют их количество и места установки светильников.

Точечный метод предназначен для расчета локализованного и комбинированного освещения, а также для освещения наклонных площадей. В основу точечного метода положено следующее уравнение:

Е = I · cosα / r2 ,

где I – сила света в направлении от источника в заданную точку рабочей поверхности, кд;

α – угол падения световых лучей, т.е. угол между лучом и перпендикуляром к освещаемой поверхности;

r – расстояние от светильника до заданной точке.

Значение силы света приводится в светотехнических справочниках.

Метод удельной мощности считается наиболее простым, но и наименее точным, поэтому его применяют лишь при приближенных расчетах. Этот метод позволяет определять мощность каждой лампы Рл, (Вт) для создания в помещении нормированной освещенности:

Рл = р · S / N,

где р – удельная мощность, Вт/м² (принимается по справочникам для помещений данной отрасли);

S – площадь помещения, м²;

N – число ламп в осветительной установке.

Надежность и эффективность естественного и искусственного освещения зависит от своевременного и тщательного обслуживания. Загрязнение стекла световых проемов, ламп и светильников может снизить освещенность помещений в 1,5-2 раза. Поэтому окна необходимо мыть не реже двух раз в год в помещениях с незначительным выделением пыли и не реже четырех раз – при значительных выделениях пыли. Периодичность чистки светильников – 4-12 раз на год (в зависимости от характера запыленности производственных помещений).

В светильниках с люминесцентными лампами необходимо также следить за исправностью схем включения (не допускать мигания ламп и шума дросселей), обеспечивать безопасность, удобство эксплуатации и обслуживание светильников, а также своевременно заменять перегорелые лампы и слабо светящиеся. Замененные люминесцентные лампы сохраняются на складах и вывозятся на специальные предприятия для извлечения из них ртути и дальнейшего уничтожения.

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо проверять уровень освещенности в контрольных местах производственных помещений. Основной прибор для измерения освещенности – люксметр.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: