Справочная книга по светотехнике

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Основные международные требования к эксплуата­ции ОУ внутреннего и наружного освещения изложены в Публикациях МКО [11.7, 11.9]. Для оценки свойств ОУ к концу наибольшего цикла эксплуатации вводится коэффициент эксплуатации (Maintenance Factor, MF), который связан обратным отношением с коэффициен­том запаса по СНиП 23 05 95* (см. табл. 7.3, п. 7.2.1). MF определяется как отношение средней освещенно­сти на рабочей поверхности в течение определенного периода эксплуатации ОУ к начальной средней осве­щенности, полученной при тех же самых условиях для той же установки, и используется для определения экс­плуатационной освещенности (Maintained Illuminance) (рис. 11.5).

В отраслевых нормах искусственного освещения ре­комендуется указывать наиболее эффективные спосо­бы чисток конкретных типов ОП в зависимости от ха­рактера и концентрации пыли в зоне установки ОП.

Планирование расхода комплектующих изделий в про­цессе эксплуатации должно базироваться на реальном сроке службы этих изделий, определенном на основе анализа статистических данных об отказах ламп, ПРА, ИЗУ, ЭУ в процессе длительной работы. При этом должны строго фиксироваться реальные условия рабо­ты ОУ, а именно колебания напряжения сети, темпера­туры, вибрации и т. п.

Изменения параметров ламп при колебаниях пи­тающего напряжения показаны в разделе 3.

Приближенная оценка влияния отклонений напря­жения питания на среднюю яркость покрытия в УНО с РЛВД приведена в формуле

Рис. 11.5. Изменение освещенности в процессе эксплуата­ции ОУ

Значения коэффициента эксплуатации в зарубеж­ных нормах строго не регламентируются, известно только, что расчетное значение MF для установок внут­реннего освещения не должно быть менее 0,7 (АГ3 = 1,4). Однако, поскольку в Европейском стандарте [82] и Стандарте МКО [83] нормируются уровни эксплуатаци­онной освещенности, публикации дают подробные ре­комендации по расчету MF с учетом основных четырех влияющих факторов, действующих совместно:

MF = LSF xLLMF xLMF xRSMF (11.12)

где LSF — коэффициент живучести ламп (часть полно­го количества ламп, которые продолжают работать в данный момент при определенных условиях); LLMF — коэффициент снижения светового потока лампы; LMF — коэффициент эксплуатации светильника; RSMF — коэффициент эксплуатации поверхностей помещения.

Как можно видеть, приведенная ф. 11.12 достаточ­но хорошо коррелирует с отечественной методикой расчета коэффициента запаса (ф. 11.6).

На рис. 11.6 приведен пример влияния всех факто­ров на снижение освещенности. Он также показывает,

как практически происходит процесс эксплуатации.

пы LLMF — отношение светового потока лампы в за­данный момент времени к начальному световому пото­ку, — можно судить о том, когда надо делать замену ИС.

На рис. 11.7 показано, как определяется средний срок службы ламп.

Некоторые лампы, особенно КЛЛ, работают со встроенными ПРА, поэтому имеет место одновремен-

Рассмотрим методики определения отдельных факто­ров в ф. 11.12.

Рис. 11.7. Определение среднего срока службы ламп

Величина коэффициента эксплуатации светильника LMF зависит от конструкции светильника, характери­стик среды. Для внутреннего освещения принято четы­ре класса чистоты помещения, в соответствии с кото­рыми рекомендуются интервалы обслуживания ОУ Со­гласно табл. 11.4.

В зависимости от класса чистоты помещения в ус­тановках внутреннего освещения нормированы интер­валы чистки светильников разного типа (табл. 11.5).

Окончательные значения величины LMF для различ­ных типов светильников при вариации интервалов чи­стки и классов загрязнения помещений в установках внутреннего освещения даны в табл. 11.6.

В табл. 11.7 приведены значения коэффициента экс­плуатации LMF для установок наружного освещения.

Срок службы лампы (lamp life) — суммарное время горения лампы в часах от момента включения до мо­мента прекращения функционирования. Введя показа­тель живучести LSF и коэффициент эксплуатации лам-

Таблииа II.4

Рекомендуемые интервалы обслуживания ОУ внутреннего освещения

Интервалы

обслуживания

Класс помещения

Примеры помещения или зрительной задачи

3 года

Очень чистое VC (Vetу Clean) Чистое С (Clean)

Чистые комнаты, цеха электронной промышленности, больницы, компьютер­ные помещения Офисы, школы, поликлиники

2 года

Нормальное N (Normal)

Магазины, лаборатории, рестораны, склады

I год

Загрязненное D (Dirty)

Промышленные предприятия (сталелитейные, химические, сварочные, дерево­обрабатывающие)

Таблица 11.5

Периодичность чистки светильников для внутреннего освещения

Тил светильника

Интервалы чистки

3 гада

2 гада

1 год

Класс помещения

VC и С

N

D

VC и С

N

D

VC и С

N

D

А, открытый полностью

X

X

X

В, открытый сверху

X

X

X

С, закрытый сверху

X

С (X)

X

D, со степенью защиты IP2X

X

С (X)

X

Е, пылевлагозащищенный, IP5X

X

X

X

F, закрытый отраженного света

X

С(Х)

X

G, совмещенный с системой вентиляции

X

X

X

Пример значений коэффициента эксплуатации светильников (LMF) для внутреннего освещения

Тип све­тильника

Интервалы чистки, годы

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Класс помещения

VC

С

N

D

VC

С

N

D

VC

С

N

D

VC

С

N

D

VC

С

N

D

VC

С

N

D

А

0,98

0,95

0,92

0,88

0,96

0,3

0,89

0,83

0,95

0,91

0,87

0,80

0,94

0,89

0,84

0,78

0,93

0,87

0,82

0,75

0,92

0,85

0,79

0,73

В

0,96

0,95

0,91

0,88

0,95

0,90

0,86

0,83

0,94

0,87

0,83

0,79

0,92

0,84

0,80

0,75

0,91

0,82

0,76

0,71

0,89

0,79

0,74

0,68

С

0,95

0,93

0,89

0,85

0,94

0,89

0,81

0,75

0,93

0,84

0,74

0,66

0,91

0,80

0,69

0,59

0,89

0,77

0,64

0,54

0,87

0,74

0,61

0,52

D

0,94

0,92

0,87

0,83

0,94

0,88

0,82

0,77

0,93

0,85

0,79

0,73

0,91

0,83

0,77

0,71

0,90

0,81

0,75

0,68

0,89

0,79

0,73

0,65

Е

0,94

0,96

0,93

0,91

0,96

0,94

0,90

0,86

0,92

0,92

0,88

0,83

0,93

0,91

0,86

0,81

0,92

0,90

0,85

0,80

0,92

0,90

0,84

0,79

F

0,94

0,92

0,89

0,85

0,93

0,86

0,81

0,74

0,91

0,81

0,73

0,65

0,88

0,77

0,66

0,57

0,86

0,73

0,60

0,51

0,85

0,70

0,55

0,45

G

1,00

1,00

0,99

0,98

1,00

0,99

0,96

0,93

0,99

0,97

0,94

0,89

0,99

0,96

0,92

0,87

0,98

0,95

0,91

0,86

0,98

0,95

0,90

0,85

Т аблица 11.7

Значения коэффициента эксплуатации светильников (LMF) для наружного освещения

1Р оптического отсека

Категория загрязнения

Продолжительность воздействия (годы)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Высокая

0,53

0,48

0,45

0,43

0,42

IP2X

Средняя

0,62

0,58

0,56

0,54

0,53

Низкая

0,82

0,80

0,79

0,78

0,78

Высокая

0,89

0,87

0,84

0,80

0,76

IP5X

Средняя

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

Низкая

0,92

0,91

0,90

0,89

0,88

Высокая

0,91

0,90

0,88

0,85

0,83

1Р6Х

Средняя

0,92

0,91

0,89

0,88

0,87

Низкая

0,93

0,92

0,91

0,90

0,90

Примечание. Определение категорий загрязнения:

высокая — вблизи имеются сооружения, создающие большое количество дыма и пыли, которые попадают непосредственно на светильники;

средняя — вблизи имеются сооружения, создающие умеренное количество дыма и пыли, дорожное движение умеренное, плотность частий в окружающем воздухе не более 600 мкг в м^;

- низкая - вблизи нет сооружений, создающих дым и пыль, уровень загрязнения окружающего возлуха низкий, небольшое до­рожное движение, количество жилых домов ограничено, загрязнений в окружающем воздухе не более 150 мкг в м^.

ный выход из строя комплекта лампа — ПРА. Но боль­шинство разрядных ламп имеет выносные ПРА — маг­нитные или ЭПРА, они моїуг также быть связанными с системами управления и контроля. На рис. 11.8 пока­зано влияние частоты включения на срок службы ЛЛ с электромагнитным ПРА: срок службы (%) уменьшает­ся: при 8 включениях в сутки — в 2,5 раза, при 24 включениях — в 5 раз, при 48 — в 10 раз.

Результаты исследований показали, что правильное управление потоком лампы, работающей с ВЧ ЭПРА, не только не уменьшает, а даже увеличивает срок служ­бы ИС. В табл. 11.8 приведено сравнение сроков служ­бы ЛЛ с Эм ПРА и ЭПРА.

Хотя характеристики ИС зависят от фирмы-изгото­вителя и должны уточняться при расчете конкретных ОУ, в Публикациях приведены усредненные значения LSF и LLMF для различных ИС (табл. 11.9).

Коэффициенты отражения поверхностей помеще­ния оказывают основное влияние на многократные от­ражения светового потока. Поэтому величина RSMF зависит от этих параметров. В Публикации [11.7] дан метод расчета RSMF, в основу которого положена фор­мула, позволяющая оценить изменение коэффициента отражения в любой момент времени. Эта формула была получена Уиттингом (Witting) и его коллегами много лет назад.

Табл и ца 11.8 Влияние частоты включения JU1 с разным типом ПРА на срок службы ЛЛ

11иклы вклю­чений

Высокочастотный электронный ПРА

Электромагшггиый

балласт

Регули­

руемый

Не регу­лируемый

Индуктив­

ный

Емкостно­

индуктивный

12 ч

23000 ч

19000 ч

18000 ч

15000 ч

8 ч

22000 ч

17000 ч

16000 ч

14000 ч

3 ч

20000 ч

нет

данных

15000 ч

12000 ч

1 ч

16000 ч

нет

данных

12000 ч

9000 ч

Рис. 11.8. Влияние числа включений люминесцентных ламп на срок их службы

1.1 I 1.1 I

) 1 2 4 6 8 10 12 18 24 36 48

Число включений в сутки

Таблица 11.9

Значения коэффициентов LLMF и LSF для различных источников света

Тип лампы

LLMF

LSF

Различие в лампах

Время работы, тыс. часов

0,1

0,5

1

2

4

6

8

10

12

15

20

30

ЛН

LLMF

LSF

Среднее

Большое

1,00

1,00

0,97

0,98

0,93

0,50

ГЛН

LLMF

LSF

Большое

Большое

1,00

1,00

0,99

1,00

0,97

0,78

0,95

0,50

ЛЛ трехкомпонентные

1.LMF

LSF

Среднее

Среднее

1,00

1,00

0,99

1,00

0,98

1,00

0,97

1,00

0,93

1,00

0,92

0,99

0,90

0,98

0,90

0,98

0,90

0.97

0,90

0,94

0,90

0,50

ЛЛ галофосфатныс

LLMF

LSF

Среднее

Среднее

1,00

1,00

0,98

1,00

0,96

1,00

0,95

1,00

0,87

1,00

0,84

0,99

0,81

0,98

0,79

0,98

0,77

0,92

0,75

0,50

КЛЛ

LLMF

LSF

Большое

Большое

1,00

1,00

0,98

0,99

0,97

0.99

0,94

0,98

0,91

0,97

0,89

0,94

0,87

0,86

0,85

0,50

ДРЛ

LLMF

LSF

Среднее

Среднее

1,00

1,00

0,00

1,00

0,97

0,99

0,93

0,98

0,85

0,97

0,82

0,94

0,80

0,90

0,79

0,86

0,78

0,79

0,77

0,69

0,76

0,50

МГЛ (250, 400)

LLMF

LSF

Большое

Большое

1,00

1,00

0,98

0,99

0,95

0,99

0,90

0,98

0,87

0,97

0,83

0,92

0,79

0,86

0,65

0,80

0,63

0,73

0,58

0,66

0,50

0,50

МГЛ с керамической горелкой, 50, 150 Вт

LLMF

LSF

Большое

Большое

1,00

1,00

0,95

0,99

0,87

0,99

0,75

0,98

0,72

0,98

0,68

0,98

0,64

0,95

0,60

0,80

0,56

0,50

НЛВД (250, 400 Вт)

LLMF

LSF

Среднее

Среднее

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

1,00

0,98

1,00

0,98

0,99

0,97

0,99

0,97

0,99

0,97

0,99

0,97

0,97

0,96

0,95

0,94

0,92

0,90

0,50

СД

LLMF

LSF

Большое

Большое

Значения меняются слишком быстро, поэтому не приводятся

р(О=Р0{с + (1-с)г-'А}, (П-13)

где p(t) — коэффициент отражения в любой период вре­мени; ро — начальный коэффициент отражения; т — коэффициент загрязнения; с — коэффициент запыле­ния поверхностей. Значения тис — табулированы.

Вид таблиц RSMF аналогичен таблицам коэффици­ента эксплуатации, однако для практических целей обычно достаточно данных для стандартного помеще­ния (индекс помещения 2,5), 3-х типов светораспреде - лений светильника (соотношение потока в нижнюю полусферу к общему потоку 0; 0,5; 1,0) и для периода эксплуатации до 6 лет. RSMF не зависит от срока служ­бы ИС, но его величина наиболее быстро снижается в первые 2 года (табл. 11.10).

Все рассмотренные факторы, входящие в формулу расчета MF, табулированы и приведены в [11.7, 11.9]. В качестве примера, на рис. 11.9—11.12 даны зависимо­сти изменений всех факторов для одного из ИС — ЛЛ.

Окончательный расчет MF проводится в следующей последовательности:

1. Выбор типа лампы и светильника.

2. Определение периодичности групповой замены ламп (если есть).

Пример значений коэффициента эксплуатации поверхностей помещения RSMF (индекс помещения 2,5, светильник прямого света)

Коэффициен­ты отражения потолка, стен, пола

Класс

помещения

Длительность эксплуатации, годы

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Коэффициент эксплуатации поверхностей помещения

0,80/0,70/0,20

очень чистое чистое нормальное заірязнсннос

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

0,93

0,88

0,81

0,96

0,92

0,86

0,80

0,95

0,91

0,86

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,95

0,91

0,85

0,80

0,80/0,50/0,20

очень чистое чистое нормальное загрязненное

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,95

0,91

0,86

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,97

0,94

0,90

0,85

0,80/0,30/0,20

очень чистое чистое нормальное загрязненное

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,97

0,94

0,91

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98 0,96 0,93 0,90 ,

0,98

0,96

0,93

0,90

0,98

0,96

0,93

0,90

Рис. 11.11. Изменение коэффициента LMF со временем для светильника типа С (встроенный, потолочный, прямо­го света) при различных классах помещений: / — VC; 2 — C;J — N;4—D

Рис. 11.9. Изменение коэффициента LLMF со временем для J1J1: 1-е трехкомпонентным люминофором, 2 —- с га­лофосфатним люминофором

Время работы, тыс. ч

Время, годы

Время, годы

Время работы, тыс. ч

Рис. 11.10. Изменение коэффициента LSF со временем Рис. 11.12. Изменение коэффициента RSMF со временем для ЛЛ: / — с ЭмПРА, 2-е ЭПРА для помещений класса С при сочетаниях коэффициентов

отражения потолка, стен, пола: / — 0,50/0,30/0,20; 2 — 0,80/0,70/0,20

3. Определение коэффициента снижения светового потока лампы LLMF и показателя живучести ламп LSF из соответствующих таблиц за период, установленный по п. 2.

4. Определение класса чистоты помещения (табл. 11.4).

5. Определение интервала чистки светильников и окружающих поверхностей.

6. Исходя из степени зашиты IP светильника, кате­гории загрязнения окружающей среды и периодично­сти чистки определение величины коэффициента экс­плуатации светильника LMF из таблиц.

7. Определение коэффициента эксплуатации по­верхностей помещения RSMF (для внутреннего 'осве­щения).

8. Вычисление коэффициента эксплуатации осве­тительной установки MF по ф. 11.12.

9. Нели необходимо, вычисление коэффициента эксплуатации осветительной установки для нескольких вариантов с изменением исходных параметров.

Справочная книга по светотехнике

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Влияние освещения на состояние людей и производи­тельность труда. Условия искусственного освещения на промышленных предприятиях оказывают большое влияние на ЗР, физическое и моральное состояние лю­дей, а следовательно, на ПТ, качество продукции …

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ РЛ

Разрядные ИС, как правило, содержат различное количество ртути. Так, в каждую ЛЛ вводится от 3 до 40 мг ртути, в лампу типа ДРЛ — значительно больше. Ртуть содержится также в …

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВЕЩЕНИЯ

Обеспечение надлежащих условий труда во всех сферах производственной деятельности человека явля­ется одной из важнейших задач социально-экономиче­ской политики государства, что зафиксировано в Феде­ральном законе «Об основах охраны труда РФ» (11.10] и …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.