Сравнение характеристик ламп накаливания с компактными люминесцентными лампами
Лампы накаливания | КЛЛ | Отношение световой отдачи КЛЛ к ЛН, отн. ед. | ||
Мощ ность. Вт | Световой поток, лм | Мощ ность, Вт | Световой поток, лм | |
4,3 | ||||
5,3 | ||||
4,5 | ||||
4.7 | ||||
4,3 | ||||
2x60 | 5.4 |
Затраты снижаются:
· на замену ламп накаливания в 10 раз;
· на оплату электроэнергии в 5,4 раза.
7.2.6. Применение схем включения и отключения освещения для лестничных клеток жилых домов
В настоящее время в нашей стране для освещения подъездов используются электросхемы, которые нерационально, а часто и расточительно расходуют электроэнергию. Осветительные приборы в подъездах включены на полную мощность всю ночь, а порой и в светлое время суток. В большинстве государств мира для освещения подъездов уже давно используются электросхемы, которые включают освещение лишь на период, достаточный для того, чтобы жители могли пройти от входной двери подъезда до своей квартиры и открыть дверь. Для этого используются как электронные, так и механические реле времени, а также электрокноп-
ки, установленные на всех этажах, а в случае необходимости – и на промежуточных между этажами площадках. Эти схемы уже десятилетиями успешно эксплуатируются за рубежом.
В ООО «Интехэнерго-Инжиниринг» были разработаны электросхемы освещения подъездов, позволяющие экономить электроэнергию. В схемах использованы российские электроаппараты, что снижает капитальные затраты на их внедрение и уменьшает срок окупаемости.
Большинство зарубежных электросхем для освещения подъездов роботают следующим образом (см. рис. 2.7.1): жилец, входя в подъезд или выходя из квартиры, нажимает на электрокнопку. В подъезде включается освещение, которое по сигналу от реле времени отключится через заданный промежуток времени. Этот промежуток времени выбирается обслуживающим персоналом таким образом, чтобы жильцы могли пройти как минимум один этож, где установлена другая кнопка, нажав на которую, жильцы перезапускают реле времени. Часто такие схемы позволяют производить перезапуск реле времени лишь только после того, как закончен предыдущий отсчет времени. Это очень неудобно, так как приходится либо стоять у кнопки промежуточного этажа и ждать, когда выключится освещение, либо идти на следующий этаж, рискуя остаться в темноте между этажами. Поэтому обычно задаются завышенные интервалы реле времени,
Рис. 2.7.1. Схема с одновременным включением всех ломп подъезда |
что приводит к дополнительным расходом электроэнергии. Разработанные электросхемы освещения лишены этих недостатков. Можно в любой момент времени и любой электрокнопкой произвести перезапуск реле времени. Жильцам уже не нужно ждать, когда закончится заданный отсчет времени, требуется лишь нажать любую электрокнопку. Кроме того, разработанные электросхемы предусматривают автоматическое включение освещения при открывании дверей шахты лифта на любом из этажей. Особенностью разработанных электросхем является то, что они могут обеспечить три режима работы.
1. Режим непрерывного освещения (его можно задавать специальным электровыключателем, установленным на первом этаже).
2. Режим дежурного освещения, выполненный на светодиодах или на пониженном напряжении, с переходом на кратковременное полное освещение при нажатии одной из электрокнопок.
3. Режим полностью отключенного освещения с переходом на кратковременное полное освещение при нажатии одной из электрокнопок.
Первый режим можно задавать, например, при уборке подъезда или же в часы максимального ухода
Рис. 2.7.2. Схема включения ламп подъезда по секторам |
и прихода жильцов и т. д. Второй режим обеспечивает в подъезде слабое дежурное освещение в ночное время. Третий режим широко используется за рубежом. Были также разработаны электросхемы освещения, включающие освещение лишь на ближайших этажах (на этаже, где установлена нажимаемая электрокнопка, на этаже выше и этаже ниже). Такие схемы (см. рис 2.7.2) экономичнее зарубежных, но требуют увеличения капитальных затрат. Имеются электросхемы, включающие освещение по сигналу от электрокнопок, установленных во всех квартирах и др. Схемы эти требуют дополнительных электропроводов, электроаппаратов, но именно эти схемы легче внедрить в условиях криминальной обстановки.
Внедрять электросхемы экономичного освещения дешевле при строительстве или капитальных ремонтах жилых домов. Экономический эффект от применения разработанных электросхем при освещении подъезда десятиэтажного дома составит более 3000 руб. в год, срок окупаемости – около двух лет.
7.2.7. Использование систем управления освещением
Существенную экономию расхода электроэнергии на освещение можно получить с помощью рациональной системы управления освещением. Такие системы осуществляют включение или отключение осветительных приборов при следующих условиях:
· в зависимости от уровня естественной освещенности помещений (например, по сигналам фотореле);
· при достижении определенного времени суток (например, по сигналам таймеров);
· при нажатии человеком кнопок управления (например, входя в подъезд, человек нажимая кнопку, дающую сигнал на включение освещения, отключение освещения осуществляется автоматически через заданный интервал времени);
· при поступлении сигналов от датчиков присутствия.
Системы управления освещением очень распространены за рубежом. При их внедрении следует учитывать, что они усложняют осветительные сети и во многих случаях снижают срок службы некоторых типов ламп. Например, каждое включение люминесцентной лампы снижает срок ее службы примерно на два часа, Срок службы ламп накаливания при числе включений около 2500 часов практически не меняется. При большем числе включений ЛН можно применить системе плавного пуска, предотвращающие броски тока в нити накаливания лампы при ее включении, когда материал спирали имеет низкую температуру и электрическое сопротивление его мало.
7.3.
где: Wi — энергия, потребляемая j-й группой типовых помещений, кВт/ч; |
По результатам обследования систем освещения можно определить фактическое потребление активной энергии осветительными приборами за год, используя формулу [26]:
(2.7.1)
где: К – число зданий объекта обследования; /V – число помещений в зданиях; п – число работающих светильников в i-ном помещении; Рсв.i – установленная мощность ламп в светильниках; Кп.р.а– коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре (см, табл. 2.7.4); Тгi – годовое число работы осветительных установок в i-ном помещении; Kc – коэффициент спроса (для бюджетных организаций Kс = 0,8).
Таблица 2.7.9.
Значение удельной мощности общего
освещения
№ п/п | Высота помещения, м | Площадь помещения. м | Значение удельной мощности общего освещения при освещенности 100 лк, Вт/м2 |
<15 | 6.0 | ||
15-25 | 5,0 | ||
<3 | 25-50 | 4,5 | |
50-150 | 3,7 | ||
150-300 | 3,3 | ||
15-20 | 7,4 | ||
20-30 | 5,9 | ||
3-4 | 30-50 | 4,8 | |
50-120 | 4,3 | ||
120-300 | 3,7 | ||
25-35 | 7,4 | ||
35-50 | 6,1 | ||
4-6 | 50-80 | 4,7 | |
80-150 | 4.2 | ||
150-300 | 3,6 | ||
Нормативное годовое потребление электроэнергии можно определить по формуле:
(2.7.2)
(2.7.3)
где: n – количество типовых помещений в группе; Л, – мощность осветительной установки i-го помещения, кВт;
(2.7.4)
где: Pуд.i – удельная установленная мощность светильников i-го помещения, Вт/м2/100 лк; Ai – площадь i-го помещения, м2; En i – нормированная освещенность i-го помещения группы, лк.
Удельную установленную мощность Руд можно найти по табл. 2.7.9, которая построена по данным нормативов [26] для светильников с люминесцентными лампами.
7.4. НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСВЕЩЕНИЕ
Нерациональный расход электроэнергии на освещение имеет место, когда при достаточном естественном освещении включаются осветительные приборы. Это происходит либо по халатности работников предприятия, либо из-за плохого состояния поверхности стен, потолков, загрязненности стекол окон и др. Потери электроэнергии из-за нарушения графика включения-отключения освещения можно определить по формуле:
(2.7.5)
где: Руст. – установленная мощность всех ламп, кВт; Кс – коэффициент спроса осветительной нагрузки; 8760 – среднегодовое число часов; Тос – число часов использования максимума осветительной нагрузки в зависимости от вида объекта, где она используется, числа смен и географической широты.
В табл. 2.7.10 приведены значения коэффициента спроса осветительной нагрузки для различных объектов [31].
В табл. 2.7.11 приводится годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки Тос для широты 56 градусов. Табличные значения для условий других географических широт нужно умножать на коэффициент:
· при односменной работе К=0,7÷1,4 (меньшие значения для более низких широт, большие – для более высоких, единица соответствует широте 56 градусов);
· при двух- и трехсменной работе К = 0,96 - 1,05.
Таблица 2.7.10.
Коэффициенты спроса осветительной нагрузки
№ П/П | Наименование объекта | |
Мелкие производственные здания и торговые помещения | 1.0 | |
Производственные здания, состоящие из отдельных помещений | 0,95 | |
Производственные здания, состоящие из отдельных крупных пролетов | 0,95 | |
Библиотеки, административные здания, предприятия общественного питания | 0,9 | |
Учебные, детские и лечебные учреждения, конторские, бытовые и лабораторные здания | 0,8 | |
Складские помещения, электроподстанции | 0.6 |
Таблица 2.7.11.
Годовое число часов максимума осветительной нагрузки
№ п/п | Род осветительной нагрузки | Toc |
Внутреннее освещение | ||
Рабочее освещение (для местности широтой 56 градусов) | ||
при одной смене | ||
при двух сменах | ||
при трех сменах | ||
Аварийное освещение | ||
Наружное освещение | ||
Рабочее освещение заводских территорий, включаемое ежедневно на всю ночь | ||
до 1 часа | ||
до 24 часов То же. включаемое в рабочие дни | ||
на всю ночь | ||
до 1 часа | ||
до 24 часов | ||
Охранное освещение, включаемое ежеднев | ||
но на всю ночь | ||
Рабочее освещение территории поселка, включаемое ежедневно | ||
на всю ночь | ||
до 1 часа | ||
до 24 часов |
Загрязнение светильников из-за грязи, пыли, конденсата паров приводит к существенному снижений их КПД. Иногда освещенность из-за загрязнения подает в 8-10 раз. В связи с этим осветительные приборы необходимо периодически чистить. Рекомендуемая периодичность чистки светильников приводитcя в табл. 2.7.12.
Таблица 2.7.12