Расчет освещения прожекторами
При расчете освещения карьеров прожекторами определяются: минимальная освещенность по нормам, коэффициент запаса, тип и число прожекторов, высота установки прожектора, наивыгоднейший угол наклона оптической оси прожектора, места установки прожекторов.
Число прожекторов и мощность ламп определяются методом светового потока.
Необходимый суммарный световой поток:
, (5.1)
где Emin – требуемая освещенность для отдельных участков, лк; S – площадь отдельных освещаемых участков, м2; kз = 1,2 ¸ 1,5 – коэффициент запаса; kп = 1,15 ¸ 1,5 – коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигурации освещаемых площадей.
Требуемое число прожекторов:
, (5.2)
где Фл – световой поток лампы прожектора, лм; hпр = 0,35 ¸ 0,37 – к.п.д. прожектора; Фпр – световой поток прожектора, лм.
Высота установки прожектора:
, (5.3)
где Imax – максимальная (осевая) сила света прожектора, кд.
При известном числе прожекторов и высоте их установки, пользуясь точечным методом, можно определить освещенность в отдельных точках площади.
Прожектор заливающего света, установленный в точке А над точкой В освещаемой поверхности на высоте h, испускает пучок лучей в виде конуса с углом b, который образует световое пятно, по форме близкое к эллипсу с большой осью CD (рис. 5.1)
Освещенность в точках, расположенных на оси эллипса:
горизонтальная освещенность:
; (5.4)
вертикальная освещенность:
, (5.5)
где Ia – сила света луча прожектора, направленного под углом a, кд; h – высота установки прожектора, м; kз – коэффициент запаса; a – угол, образуемый оптической осью пучка лучей прожектора и вертикалью к освещаемой площади.
Оптимальный угол наклона Qг оптической оси прожектора:
, (5.6)
где m и n – коэффициенты углов рассеяния прожекторов в горизонтальной и вертикальной плоскостях (табл. П.2.8); – когда освещение выполняется одним прожектором, – когда световые пятна прожекторов перекрывают друг друга; Emin – требуемая освещенность, лк.
Когда требуется определить освещенность вертикальной поверхности, оптимальный угол определяется по формуле:
, (5.7)
где Ев – расчетная вертикальная освещенность, лк.
ПРИМЕР 5.1.
Рассчитать прожекторное освещение территории лесного склада размером S = 100x70 = 7000 м2 с механической погрузкой леса. Напряжение осветительной сети 220 В.
РЕШЕНИЕ
Принимаем коэффициент, учитывающий потери света kп = 1,3, коэффициент запаса kз = 1,2, прожектор ПСЗ-45 с лампой Рл = 1000 Вт, при напряжении 220 В, Фл = 16180 лм, Imax = 130000 кд (табл. П.2.8), минимальная горизонтальная освещенность согласно нормам освещенности Emin = 3 лк (табл. П.2.13).
Общий световой поток, необходимый для освещения склада:
лм.
Необходимое число прожекторов:
.
Принимаем n = 6, где hпр = 0,35 – к.п.д. прожектора по технической характеристике.
Высота установки прожектора:
м.
Принимаем h = 21 м.
Оптимальный угол наклона оптической оси прожектора:
,
где m = 0,03, n = 0,00077 – коэффициенты углов рассеяния прожекторов соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскости (табл. П.2.8).
лк.
.
ПРИМЕР 5.2.
Определить число светильников для освещения тупика на отвале пустых пород точечным методом расчета. Длина тупика L = 240 м. Осветительная воздушная линия электропередачи, на которой подвешены светильники, расположена на расстоянии а = 3 м от оси железнодорожного тупика, расстояние между светильниками м.
РЕШЕНИЕ
Для освещения тупика принимаем светильники СПОР-250 с лампами ДРЛ-250 (табл. 2.14); расстояние между светильниками м; высоту подвески светильников h = 5 м; коэффициент запаса kз = 1,5. Допустимая минимальная освещенность на горизонтальной плоскости Emin = 3 лк (табл. П.2.13).
Определяют угол наклона лучей светильников в точке А наименьшей освещенности железнодорожных путей тупика:
;
a = 66°; cos3a = 0.064.
По светотехнической характеристике светильника СПОР-250 определяем силу света, соответствующую углу a = 66°, Ia = 90 кд.
Приняв по светотехнической характеристике лампы ДРЛ-250 световой поток Фл = 10 000 лм, определяют коэффициент условной лампы:
.
Горизонтальная освещенность в точке А:
лк;
Ег.А ³ Еmin; 3,07 ³ 3 лк.
Число светильников для освещения разгрузочного тупика
шт.
Принимаем n = 10 шт.