Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовик+бинт.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
209.41 Кб
Скачать

8. Расчет электрического освещения

В настоящее время искусственное освещение в основном осуществляется газоразрядными лампами и лампами накаливания.

Лампы накаливания малогабаритны, просты в изготовлении, дешевы, удобны в эксплуатации, не требуют для включения в сеть пускорегулирующей аппаратуры, в которой теряется 15 – 25 % потребляемой энергии, коэффициент пульсации светового потока у них не превышает 5 %. Однако они имеют существенные недостатки: низкий КПД (1-3 %), небольшой срок службы (в среднем 1000 часов), в спектре преобладают красные и желтые излучения, что сильно отличает их спектральный состав от естественного света. При освещении лампами накаливания искажается световосприятие, поэтому их нельзя применять при выполнении работ, требующих различения света.

Газоразрядные лампы для освещения производственных зданий и сооружений в основном применяют трех видов: люминесцентные, дуговые ртутные высокого давления и дуговые ртутные с йодидами.

В курсовой работе в качестве источника света будем использовать лампы накаливания.

Лампы накаливания выпускаются промышленностью многих типов. Наиболее широкое распространение нашли лампы накаливания для общего и местного освещения промышленных и общественных зданий, по условиям освещенности не требующих концентрации или распределения света.

Будем использовать лампу накаливания с нормальной световой отдачей на 220В типа НГ220-300, мощностью 300Вт, со световым потоком 4350 лм.

Для обеспечения эффективного и качественного освещения применяют светильники, которые представляют собой лампу с арматурой.

Основными светотехническими характеристиками светильников являются их светораспределение, КРД и защитный угол.

В курсовой работе используем светильники типа НСП (подвесной, для ламп накаливания, для промышленных предприятий).

Технические характеристики светильника типа НСП:

Тип светораспределения – прямое

Тип кривой силы света – глубокая;

Коэффициент формы кривой силы света – 3,6;

КПД светильника – 0,84;

Коэффициент наивыгоднейшого расположения – 0,8-1,1;

Количество ламп в светильнике – 1,шт;

Наименьшая высота подвеса светильника – 3 м.

Необходимым для проведения той или иной работы уровень освещенности зависит от размера различных деталей, расстояния их от глаз, контраст между рассматриваемой деталью и фоном, цвета фона, длительности зрительного напряжения в течении смены, подвижность рабочей поверхности и опасности травм. В настоящее время имеющие силу закона и обязательными для всех предприятий, организаций и ведомств являются нормы по искусственному освещению, опубликованные в СН и П П-А, 9-71. Для складских помещений норма освещенности составляет 20 лк.

Общее количество ламп на складе определяем по формуле:

(17)

где: E- норма освещенности, Е=20 лк.[8]

S- освещаемая площадь помещения, м2. Находим по формуле:

30*60=1800м2

где:- ширина склада, м;

b- длина склада, м;

K=1,3-1,5 - коэффициент запаса, принимаем К=1,3[8];

Z- коэффициент неравномерности освещенности, принимаем Z=1,15[8]

- коэффициент использования светового потока, определяется в зависимости от индекса помещения.

Индекс помещения находим по формуле:

1800/7,5*(30+60) =2,6 (18)

где : hp – высота подвеса светильников, принимаем 7,2 м.

для i=2,4 коэффициент использования светового потока =0,25.

Fл- световой поток одной лампы, Fл=4350 лм.

(20*1800*1,3*1,15)/(0,25*4350) = 49,48=50 шт.

Принимаем n=50 шт.

Соответственно количество ламп в одном пролете склада определяем по формуле:

50/2=25 шт. (19)

где: β- коэффициент, представляющий собой отношение длины склада к ширине в зависимости от типа склада и необходимой длины погрузочно-разгрузочных участков, принимаем β=2 (формула 8).

Расстояние между светильниками при точечных источниках света регламентируется коэффициентом наивыгоднейшего их расположения и высотой подвеса светильников над рабочей поверхностью, и определяется по формуле:

,м. (20)

где: λ- коэффициент оптимального расстояния между светильниками, λ=0,8-1,1; принимаем λ=0,9 [8];

H- высота подвеса светильника, принимаем равной высоте здания, Н=7,2,м .

Так как допускается отступление от оптимального расстояния в меньшую сторону принимаем d=6м.

Расстояние между светильниками и стенами помещения зависит от наличия рабочих мест около стен. Если рабочие места расположены около стен, расстояние от крайнего ряда светильников не должно превышать величину:

=м (21)

При отсутствии рабочих мест от стен расстояние от крайнего ряда до них допускается не более величины:

=м (22)

На основании расчетов приводим схему расположения светильников в одном пролете склада (приложение. 4).