ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.04.2025
Просмотров: 311
Скачиваний: 0
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 Ф
полусферами.
По
светораспределению все светильники
подразделяются на пять классов (табл.
5) в зависимости от доли светового потока,
излучаемого в нижнюю полусферу Ф
в 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%,