Файл: Расчет осветительной установки нефтесклада ёмкостью 300м.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

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: АВ, м: 1811;

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 33,53,5 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=1,11,2, 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 33,53,5 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;