ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.04.2025

Просмотров: 311

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

По спектральному составу светового потока различают лампы белого света (ЛБ), дневного света (ЛД), улучшенного спектрального состава (ЛДЦ), холод­но-белого света (ЛХБ). Технические данные некоторых типов люминесцентных ламп приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Технические данные люминесцентных ламп

Тип лампы

Мощ-

Световой

Световая

Тип лам-

Мощ-

Световой

Световая

ность, Вт

поток, лм

отдача, лм/Вт

пы

ность, Вт

поток, лм

отдача, лм/Вт

ЛБ-20

20

1 180

59.0

ЛБ-65

65

4550

70,0

ЛХБ-20

20

450

47,5

ЛХБ-5

65

4100

63,1

ЛДЦ-20

20

820

41,0

ЛДЦ-65

65

3050

46,9

ЛБ40

40

3000

75,0

ЛБ-80

80

5220

65,2

ЛХБ40

40

2780

69,5

ЛХБ-80

80

4600

57,5

ЛД-40

40

2340

58,5

ЛД-80

80

4070

50,9


Газоразрядные лампы высокого давления. Принцип их действия осно­ван на явлении излучения светового потока парами металлов при прохождении через них электрического тока. Наибольшее распространение в настоящее вре­мя получили ртутные, натриевые и металлогалогенные дуговые лампы.

Наиболее распространены ртутные лампы высокого давления с исправлен­ной цветностью ДРЛ (дуговая, ртутная, с люминофором). Излучение лампы в области длин волн 610—770 нм. Световая отдача до 55 лм/Вт, срок службы 10000 ч. Для этих ламп не требуется специальных зажигающих устройств, они могут работать в широком диапазоне окружающих температур. Лампы ДРЛ выпускаются мощностью 80 Вт, 125, 250, 400, 700, 1000 Вт (табл. 2.2.).

Таблица 2.2. Технические данные ламп ДРЛ

Тип лампы

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Световая отдача, лм/Вт

ДРЛ 80

80

3200

40

ДРЛ 125

125

5600

45

ДРЛ 250

250

12500

50

ДРЛ 400

400

22000

55

ДРЛ 700

700

58500

55

ДРЛ 1000

1000

55 000

55

Более совершенными источниками света являются металлогалогенные лампы (МГЛ). Высокие светотехнические показатели МГЛ обеспечиваются тем, что, кроме паров ртути, в них вводятся галогенные соли, обычно йодиды. Такие лампы имеют обозначение ДРИ (дуговая, ртутная, с йодидами металлов). В лампе ДРИ разряд происходит в парах высокого давления йодидов таллия, цезия, натрия и других элементов. Подбор определенной комбинации элемен­тов позволяет получить сплошной спектр излучения лампы и обеспечить высо­кую степень цветопередачи. Лампы ДРИ выпускаются мощностью от 250 до 3500 Вт. Их световая отдача достигает 100 лм/Вт, срок службы более 10 000 ч.


Выпускаются натриевые лампы низкого давления (ДНаО) и высокого дав­ления (ДНаТ). Излучение лампы ДнаО лежит в области длин волн 589-590 нм, что соответствует наивысшей спектральной чувствительности глаза. Световая отдача этих ламп 70 лм/Вт. Лампы ДНаТ имеют близкую к белому свету цвет­ность излучения.

В табл. 2.3. приведены светотехнические данные для некоторых ламп типа ДРИ, ДНаО и ДНаТ.

Таблица 2.3. Технические данные металлогалогенных ламп

Тип лампы

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Световая отдача, лм/Вт

ДРИ250

250

18700

74.8

ДРИ 400

400

МООО

85,0

ДРИ 700

700

59500

85.0

ДНаО 140

140

9800

70,0

ДНаТ 400

400

46000

115,0

Выбор источников света. Электрическое освещение производственных и общественных зданий выполняется, как правило, люминесцентными лампами с учетом особенностей их цветопередачи. Для помещения с высокими требова­ниями к цветопередаче применяются лампы типа ЛДЦ, ЛХБ, ЛЕ, используются при отсутствии специальных требований к цветопередаче — лампы типа ЛБ, имеющие наиболее высокую из люминесцентных ламп световую отдачу. Для местного освещения рекомендуется использовать также лампы накаливания.

Газоразрядные лампы высокого давления ДРЛ применяются для освеще­ния производственных помещений, наружного освещения населенных пунктов.

Натриевые лампы используются для наружного электроосвещения и осве­щения фасадов зданий.


3. Маркировка светильников

Световой поток Ф светильника может быть различно распределен между верхней Ф и нижней Фполусферами.

По светораспределению все светильники подразделяются на пять классов (табл. 5) в зависимости от доли светового потока, излучаемого в нижнюю по­лусферу Фв процентах от полного светового потока Ф.

Конструктивные особенности светильника зависят от типа источника све­та, способа крепления, требований по защите от воздействий окружающей сре­ды. В соответствии с ГОСТ 13828-74* светильник имеет маркировку, полно­стью характеризующую его особенности.

Структура маркировки

1

2

31

4

5

6

_ Х

где в 1-м квадрате записывается характеристика источника света (Н - лампа накаливания, Р - ртутная лампа ДРЛ, Л - люминесцентная лампа, Г -ртутная лампа ДРИ, Ж - натриевая лампа, К - ксеноновая лампа);

во 2-м - способ крепления светильника (С — подвесной, Б - настенный, П - потолочный, К - консольный, T - венчающий, В - встраиваемый);

в 3-м - назначение светильника (О - для общественных зданий, П - для промышленных зданий, У - для наружного освещения);

в 4-м - номер серии светильника;

в 5-м -число ламп в светильнике (от одной до шести);

в 6-м- мощность одной лампы, Вт.

Например, маркировка РКУ 01-2x250 обозначает, что это светильник с ртутной лампой ДРЛ, крепление консольное, для наружною электроосвещения, серия первая, число ламп - две, мощность каждой из них - 250 Вт.

Обозначение степени защиты от пыли и воды состоит из двух букв IP (In­gress Protection) и двух цифр, первая из которых обозначает степень защиты от пыли, вторая - от воды (например, IP54).

В настоящее время широко применяются светильники с компонентами за­рубежных фирм-производителей, например с зеркальной экранирующей ре­шеткой ARS/R, с параболической зеркальной решеткой PRB/R, светильники отраженного света OTR/R и др.


4. Светотехнические расчеты

Исходными данными для светотехнических расчетов являются: норми­руемое значение минимальной или средней освещенности; тип источника света и светильника, высота установки светильника; геометрические размеры осве­щаемого помещения или открытого пространства; коэффициенты отражения потолка, стен и расчетной поверхности помещения.

Освещенность любой точки имеет две составляющие: прямую, создавае­мую непосредственно светильниками, и отраженную, которая образуется от­раженным от потолка и стен световым потоком.

Метод коэффициента использования светового потока. Позволяет про­изводить расчет осветительной установки с учетом прямой и отраженной со­ставляющих освещенности. Под коэффициентом использования светового по­тока Uoy понимается отношение светового потока, падающего на освещаемую поверхность, к полному световому потоку, всех ламп светильников. Коэффи­циент использования Uoy зависит от типа светораспределения светильника, высоты подвеса светильника над освещаемой поверхностью, геометрических характеристик освещаемого помещения, а также коэффициентов отражения по­толка, стен и пола помещения.

Зависимость Uov от геометрических характеристик определяется индексом помещения:

in= ab/(h(a+b)),

где а - длина, м; b - ширина, м; h - высота от светильника до рабочей по­верхности, м.

С увеличением значения индекса помещения повышается коэффициент использования, так как при этом возрастает доля светового потока, непосредст­венно падающего на освещаемую поверхность. Коэффициент использования повышается также с увеличением коэффициентов отражения потолка стен и расчетной поверхности их можно определить по нижеприведенным харак­теристикам материалов:

бумага белая ватманская - 82-76%;

бумага белая писчая - 82-76%,

ткань белая крепдешин, батист - 65%;

ткань белая шелк - 65-58%;

штукатурка без побелки новая - 42%;

штукатурка без побелки хорошо сохранившаяся - 30-20%;

штукатурка без побелки запущенная (в помещениях с темной пылью) - 20-15%,