Файл: Расчет осветительной установки нефтесклада ёмкостью 300м.doc
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 64
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Находим световой поток, приходящийся на 1 метр длины лампы по формуле:
Кз – коэффициент запаса. Для с/х помещений Кз=1,15 для ламп накаливания, Кз=1,3 для газоразрядных ламп.
μ=1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительную освещённость от удалённых светильников и отражения от ограждающих конструкций.
Световой поток, приходящийся на длину светильника:
Так как световой поток имеет большое значение, предполагаем установку двух светильников, тогда световой поток, приходящийся на одну лампу:
Выбираем лампу ЛБ-65 со световым потоком 4800лм, мощностью 65Вт [2].
Рассчитываем отклонение табличного потока от расчётного:
Выбранная лампа вписывается в диапазон
1.2.2 Расчёт осветительной маслосклада
Осветительную установку маслосклада рассчитываем точечным методом, т.к. помещение имеет большие размеры и требуется определить световой поток светильников, необходимый для создания требуемой освещённости в расчётной точке при известном размещении световых приборов.
Нормируемая освещённость: Ен=30 лк, горизонтальное освещение – пол;
Степень защиты: IP20;
Источник света: лампа накаливания (ЛН);
Размеры помещения: АВ, м: 1811;
Выбираем светильник для промышленных помещений: НСП03, КСС Д, КПД=80%, IP54, hСВ=0,5м [3].
Hр= 3,5 – 0,5 – 0 = 3 м
Рассчитываем расстояние между светильниками:
λС, λЭ – относительные светотехнические и энергетические наивыгоднейшие расстояния между светильниками, численные значения которых зависят от типа кривой силы света [1] с. 11
λЭ = 1,8 (для люминесцентных ламп не учитывается)
λС = 1,4 (для люминесцентных ламп λС = 1,6)
λЭ=1,8, λС=1,4, [1]
Количество светильников по стороне А:
=> 4 светильника по стороне А
Количество светильников по стороне В:
=> 2 светильника по стороне В
Общее количество светильников 8.
Данные формулы справедливы при lав=L/2
Световой поток источника света определим через условную освещённость. Для этого изобразим на рисунке 1.2.2 расположение световых приборов.
Условная освещённость определим по формуле [1]:
– сила света i-го светильника с условной лампой в направлении расчётной точки [2]
– угол между вертикалью и направлением силы света i-го светильника в расчетную точку.
Расчёт производим для двух точек. Точка С с максимальной освещённостью, и точка D – с минимальной освещённостью. Расчётную точку D размещаем на равных расстояниях от светильников.
Рисунок 1.2.2 Расположение световых приборов.
Таблица 1.3 - Расчёт условной освещённости в выбранных точках С и D.
№кт | №св | d | α | | cos3α | e | ∑e |
С | 2 | 0 | 0 | 233,4 | 1 | 26 | 26 |
1,3,6 | 5 | 59 | 160 | 0,14 | 2,5 | 7,5 | |
5,7 | 7,1 | 67 | 134 | 0,06 | 0,9 | 1,8 | |
4 | 10 | 73 | 125 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | |
8 | 11,2 | 75 | 121 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | |
Итого: | 35,9 | ||||||
D | 2,3,6,7 | 3,5 | 49 | 182 | 0,28 | 5,7 | 22,8 |
1,4,5,7 | 7,9 | 69 | 136 | 0,05 | 0,8 | 3,2 | |
Итого: | 26 |
Световой поток источника света в каждом светильнике рассчитываем по формуле:
Кз=1,3 – коэфф. запаса для газоразряд. ламп Кз = 1,3; для ламп накаливания Кз = 1,15 [1].
μ=1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительную освещённость от удалённых светильников и отражения от ограждающих конструкций.
По величине расчетного светового потока выбираем лампу Б 215-225-95 мощностью 95 Вт [2] со световым потоком 1350 лм.
Рассчитываем отклонение табличного потока от расчётного:
Выбранная лампа вписывается в диапазон.
1.2.3 Расчет осветительной установки вентиляционной камеры
Расчет ведем методом коэффициента использования светового потока осветительной установки. Этот метод применяется при расчете общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей в помещениях со светлыми ограждающими поверхностями и при отсутствии крупных затемняющих предметов.
Размеры помещения 33,53,5 м. Вид освещения - рабочее, система - общая равномерная. Нормируемая освещенность 50 Лк. Высота рабочей поверхности – 0,8м от пола.
По справочнику выбираем светильники ЛСП 15 2х40Вт, КСС Д, КПД=85%, IP54, hСВ=0,3м; [3]
Находим расчетную высоту осветительной установки, м:
Принимаем 1 светильник
Определяем индекс помещения:
Принимаем коэффициенты отражения: =0,5; =0,3; =0,1 [2]. Принимаем коэффициент использования светового потока =0,19 [1].
Определяем световой поток светильника, Лм: [1]
где S - площадь помещения, м2;
Z - коэффициент неравномерности Z=1,11,2, принимаем Z= 1,2 [1].
Лм
Определяем световой поток лампы в светильнике, Лм:
Лм
По полученному значению потока принимаем лампу ЛД - 40 со световым потоком 2500 Лм [2].
Рассчитываем отклонение табличного потока от расчётного:
Выбранная лампа вписывается в диапазон
1.2.4 Расчёт осветительной установки тамбура
Осветительную установку тамбура рассчитываем методом удельной мощности, так как помещение второстепенное. Метод удельной мощности является упрощением метода коэффициента использования и рекомендуется для расчета осветительных установок второстепенных помещений, к освещению которых не предъявляются особые требования, и для предварительного определения осветительной нагрузки на начальной стадии проектирования.
Размеры помещения 33,53,5 м. Вид освещения - рабочее, система - общая равномерная. Нормируемая освещенность 20 Лк [1] .
Выбираем светильник: НСП03, КСС Д, КПД=80%, IP54, hСВ=0,5м [3].
Принимаем 1 светильник
Определяем расчетную мощность, Вт
где - удельная мощность общего равномерного освещения.
Принимаем коэффициенты отражения: =0,5; =0,3; =0,1 [1].
Определяем удельную мощность, Вт/м2: [1]
где - табличная удельная мощность;
- табличная нормированная освещенность;
- табличный коэффициент запаса;