Расчёта электрического освещения телятника-профилактория и 2 вспомогательных помещения методом коэффициента использования светового потока и точечным методом, страница 2

S=А∙В=6∙8=48м2

при А/В<3  определяем   Iп  по таблице приложение 7 [1]

S=48м2 ;    h p =1,8м;

                                             Iп = 1,75

 Определяем коэффициент использования светового потока ламп ηоу;

     для определения коэффициента использования светового потока ламп необходимо определить коэффициенты отражения поверхностей помещения Рп;  Рс;  Рр

где

                 Рп - коэффициент отражения потолка;

                 Рс – коэффициент отражения стен;

                 Рр - коэффициент отражения расчетной поверхности (пола);

коэффициенты отражения поверхностей, в зависимости от внутренней отделки помещения и технологических процессов определяем по таблице 2 [1]

                 Рп = 50%

                 Рс = 50%

                 Рр = 10%

    Значение коэффициента использования светового потока  для светильника с типом КСС – Д определяем по таблице приложение 9 [1];

                                                 ηоу = 70%

  Находим необходимый световой поток ламп в светильнике

                                               ;

    где   Ен – нормируемое значение освещенности, лк;

             Кз – коэффициент запаса;

             S – освещаемая площадь, М2;

             Z -   коэффициент неравномерности освещения;

             N – число светильников над освещаемой поверхностью;

             ηОУ – коэффициент  использования светового потока;

              ηСВ – коэффициент полезного действия светильника;

                        лм

так как в каждом  светильнике установлено по 1 лампе

             По таблице 2.2  [1]  выбираем лампы дневного света типа ЛДЦ-40-1 со световым потоком ФЛ. табл =2200 лм;

       Проверяем отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного которое должно находиться в  пределах (-10…+20%);

    ∆Ф = (ФЛ. табл - ФЛ )∙100/ ФЛ =(2200-1885)∙100/1885= +16,7 %

Комната бригадира

  Размещение светильников в помещении.

 h p = h – hc – hp.п

  где        h – высота помещения, м;

                hc – расстояние от перекрытия до светильника ( свес), м;

                hp.п – высота расчетной поверхности над полом, м;

                h p–расчетная высота, м;

Для встраиваемых или потолочных  светильников hc = 0,3м,   hp.п =0,8м  тогда:             

                             h p =2,9- 0,3- 0,8=1,8м

 Выбираем тип светильника.

При нормированной освещенности рабочей поверхности более 50лм, рекомендуется использовать светильники с люминесцентными лампами.

тип КСС Д – косинусное светораспределение,  то для него оптимальное относительное расстояние между светильниками  λ= 1,4; [1]

  Определяем расстояние между светильниками

                             

 Определяем число рядов светильников

                                ряда

 Определяем число светильников в ряду

 шт.

округляем эти числа до ближайших больших и находим общее количество светильников  ;

                              шт.

  Определяем коэффициент запаса, учитывающего снижение освещенности в процессе эксплуатации осветительной установки для разрядных ламп в производственных помещениях с особым режимом по чистоте воздуха, при обслуживании светильников снизу помещения по приложению 3 [1].

                                          К=1,4

 Определяем коэффициент неравномерности освещения.

 Для  люминесцентных ламп расположенных линиями, при отношении L/h p, не превышающем рекомендуемых значений принимаем  [1]

                                           Z=1,1

Определяем Iп – индекс помещения; это отношение размеров освещаемого помещения и высоты подвеса светильников ;

                                           

где          А – длина помещения, м;

                В – ширина помещения, м;

                h p – расчетная высота, м;

S=А∙В=6∙4=24м2

S=24м2 ;    h p =1,8м;

                                             Iп = 1,25

 Определяем коэффициент использования светового потока ламп ηоу;

     для определения коэффициента использования светового потока ламп необходимо определить коэффициенты отражения поверхностей помещения Рп;  Рс;  Рр

где

                 Рп - коэффициент отражения потолка;

                 Рс – коэффициент отражения стен;

                 Рр - коэффициент отражения расчетной поверхности (пола);

коэффициенты отражения поверхностей, в зависимости от внутренней отделки помещения и технологических процессов определяем по таблице 2 [1]

                 Рп = 70%

                 Рс = 50%

                 Рр = 30%

    Значение коэффициента использования светового потока  для светильника с типом КСС – Д определяем по таблице приложение 9 [1];

                                                 ηоу = 69%

  Находим необходимый световой поток ламп в светильнике

                                               ;

    где   Ен – нормируемое значение освещенности, лк;

             Кз – коэффициент запаса;

             S – освещаемая площадь, М2;

             Z -   коэффициент неравномерности освещения;

             N – число светильников над освещаемой поверхностью;

             ηОУ – коэффициент  использования светового потока;

              ηСВ – коэффициент полезного действия светильника;

                        лм

так как в каждом  светильнике установлено по 2 лампы, тогда световой поток от одной лампы :

                                           ФЛ = 5739/2= 2869 лм;

             По таблице 2.2  [1]  выбираем лампы дневного света типа ЛХБ-40-1 со световым потоком ФЛ. табл =3100 лм;

       Проверяем отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного которое должно находиться в  пределах (-10…+20%);

                      ∆Ф = (ФЛ. табл - ФЛ )∙100/ ФЛ =(3100-2869)∙100/2869= +8,05 %

2.3  Расчет основного помещения точечным методом.

, где

Ен – нормированная освещённость, лк

Кз – коэффициент запаса

 - коэффициент добавочной освещённости

- сумма относительных условных освещённостей от ближайших светильников, лк

hр=2,6 м

Ен=100 лк

Кз=1,4

=1,1

=1,4

На плане размещаем контрольные точки А и Б, в которых освещённость может оказаться наименьшей. Рассчитываем расстояние d от этих точек до проекций ближайших светильников.