Раздел 6 изм. Замена лампочек

Содержание

Слайд 2

Раздел 6. Существующие технологии в области энергоэффективного освещения Тема 6.1. Сравнительный анализ источников

Раздел 6. Существующие технологии в области энергоэффективного освещения Тема 6.1. Сравнительный анализ
искусственного освещения и методы расчета осветительных установок Тема 6.2. Правовое регулирование в сфере повышения энергоэффективности в системах освещения

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 3

Основные вопросы

Тема 6.1. Сравнительный анализ источников искусственного освещения и методы расчета осветительных

Основные вопросы Тема 6.1. Сравнительный анализ источников искусственного освещения и методы расчета
установок.
Основные технологии, применяемые в системах освещения (источники света, светильники, управление), их преимущества и недостатки.
Методы расчета систем освещения (внутренних и наружных установок).
Основные и справочные нормативы, используемые при расчетах.
Расчет экономии электроэнергии в осветительных установках.
Типовые решения энергоэффективных систем освещения для бюджетной сферы и примеры реализованных проектов.
Тема 6.2. Правовое регулирование в сфере повышения энергоэффективности в системах освещения.
Нормативно правовые акты, стимулирующие внедрение энергоэффективных технологий освещения (ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Вопросы экологии (правила сбора, хранения и утилизации газоразрядных ламп).

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 4

Глоссарий

RA индекс цветопередачи – англ. colour rendering index - параметр, характеризующий уровень

Глоссарий RA индекс цветопередачи – англ. colour rendering index - параметр, характеризующий
соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света.
ДНаТ лампа (Дуговые Натриевые Трубчатые) — вид натриевой газоразрядной лампы высокого давления, в цилиндрической колбе.
ДРЛ лампа (Дуговая Ртутная Люминесцентная) — принятое в отечественной светотехнике обозначение ртутной лампы высокого давления, в которых для исправления цветности светового потока, направленного на улучшение цветопередачи, используется излучение люминофора, нанесённого на внутреннюю поверхность колбы.
Источник света (в разделе речь идет об искусственных источниках света)- это — технические устройства ОП различной конструкции и с различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны, например, инфракрасного). В источниках света используется в основном электроэнергия. В основном искусственными источниками света являются лампы того или иного вида, которые являются совместимыми со светотехнической арматурой.
Люкс (lux) - единица измерения освещенности Международной системе единиц (СИ), 1 люкс = 1 люмену на квадратный метр).
Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ). Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан: 1 лм = 1 кд × ср (= 1 лк × м2).
МЭА – мировое энергетическое агентство (IEA).
ОП – осветительный прибор.
Световой поток - физическая величина, характеризующая количество «световой» мощности в соответствующем потоке излучения.

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 5

Содержание

© СПбГЭУ, 2014

Содержание © СПбГЭУ, 2014

Слайд 6

Освещение и потребление электроэнергии

На освещение приходится около 19 % мирового потребления электроэнергии

Освещение и потребление электроэнергии На освещение приходится около 19 % мирового потребления
и эта цифра постоянно возрастает.
В России около 13% электроэнергии тратиться на нужны освещения.
В системе освещения значительные затраты идут на освещение именно бюджетной сферы: городское освещение, вокзалы, стадионы, муниципальные учреждения и т.д.
Сфера освещение имеет наибольший потенциал для повышения энергоэффективности и ресурсосбережения.

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 7

Процентное соотношение потребленной освещением энергии в балансе общего энергопотребления

Источник: IES - Fundamentals

Процентное соотношение потребленной освещением энергии в балансе общего энергопотребления Источник: IES -
of Lighting - Student Version - important issues of lightning, 2009

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 8

© СПбГЭУ, 2014

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 9

Иcточники света

1. Естественные источники света

Солнечный свет

Биолюминесценция

Природные явления

и др.

2. Искусственные источники света

Лампы накаливания

Газоразрядные

Иcточники света 1. Естественные источники света Солнечный свет Биолюминесценция Природные явления и
лампы

Светодиодные лампы

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 10

Искусственные источники света

Авторские данные и CADDET (1991), Learning from Experiences with Energy

Искусственные источники света Авторские данные и CADDET (1991), Learning from Experiences with
Efficient Lighting in Commercial Buildings, CADDET Analysis Series No. 6, CADDET, Sittard, The Netherlands

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 11

© СПбГЭУ, 2014

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 12

Преимущества и недостатки
различных видов технологий источников искусственного света

© СПбГЭУ, 2014

Преимущества и недостатки различных видов технологий источников искусственного света © СПбГЭУ, 2014

Слайд 13

© СПбГЭУ, 2014

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 14

Методы расчета систем освещения и повышение эффективности освещения

Четыре принципа-действия:
Необходимость подготовительного расчета.
Выбор подходящих эффективных

Методы расчета систем освещения и повышение эффективности освещения Четыре принципа-действия: Необходимость подготовительного
ОП.
Использование светорегуляторов.
Оптимизация и поддержание системы освещения.

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 15

1. Подготовительный расчет

Сколько света требуется?
Сила света измеряется в люменах (lumen)
Освещение измеряется в

1. Подготовительный расчет Сколько света требуется? Сила света измеряется в люменах (lumen)
люменах на единицу площади

Люкс (ЛК - англ. Lux) = Люменов на квадратный метр

Естественное освещение

Полная луна
0.5 лк

Летняя тень
7 000 лк

Облачно
25 000 лк

Солнечно
75 000 лк

Искусственное освещение (нормативы общего освещения)

Офис
300 лк

Учебный кабинет
500 лк

Ателье
750 лк

Лифтовый холл
менее 150 лк

Парки, сады
5-15 лк

в соответствии со СП 52.13330.2011

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 16

Параметры расчета

1) Какая освещенность требуется?
зависит от назначения деятельности и окружения;
нормативы
2) Качество света?
светоотдача

Параметры расчета 1) Какая освещенность требуется? зависит от назначения деятельности и окружения;
и сила света;
цветовые характеристики производимого света цветовые характеристики производимого света ;
время розжига (запуска) и время достижения максимальной производительности;
легкость управления.
3) Распределение света в пространстве
постоянное или переменное?
горизонтальное или вертикальное?

или

Неверный расчет может привести:

1. Переосвещение

чрезмерное расходование энергоресурсов

2. Недоосвещение

Вред здоровью человека

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 17

2. Выбор осветительных приборов

Метод коэффициента использования (lumen method) – применяется для (расчета

2. Выбор осветительных приборов Метод коэффициента использования (lumen method) – применяется для
общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при светильниках любого типа.
Точечный метод расчета освещения (point method): применяется для расчета общего равномерного и локализованного освещения, местного освещения независимо от расположения освещаемой поверхности при светильниках прямого света. Метод основывается на основополагающем законе освещенности («Закон обратных квадратов).

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 18

Необходимые действия на данном этапе

Анализ проведенных расчетов: насколько велика разница имеющихся показателей

Необходимые действия на данном этапе Анализ проведенных расчетов: насколько велика разница имеющихся
с нормативами, могут ли новые ОП быть установлены, могут ли ОП быть усовершенствованы, какие еще меры могут привести к повышению эффективности освещения?
Использование сопровождающих методов повышения эффективности освещения путем совершенствования ОП и использования условия окружения.

Эффективное использование отражателей (рефлекторов) света

Использование более эффективных источников света

Время требуемое
для замены

Затраты требуемые
для замены

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 19

3. Эффективный контроль - использование светорегуляторов

Эффективный контроль системы освещения путем:
- ручных выключателей;
-

3. Эффективный контроль - использование светорегуляторов Эффективный контроль системы освещения путем: -
датчиков движения;
- таймеры;
- автоматический светорегулятор, использующий уровень освещенности;
- комплексные интеллектуальные системы.

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 20

4. Оптимизация и поддержание системы освещения

своевременный сервис установленного оборудования;
очистка ОП, помещения для

4. Оптимизация и поддержание системы освещения своевременный сервис установленного оборудования; очистка ОП,
обеспечения функционирования отражения и светопропускающих материалов и объектов (окна, потолочные покрытия и т.д.) для обеспечения необходимого естественного освещения.

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 21

В мировой практике основными техническими энергосберегающими действиями в сфере освещения являются:
• замена ламп

В мировой практике основными техническими энергосберегающими действиями в сфере освещения являются: •
накаливания на компактные люминесцентные лампы;
• установка электронных пускорегулирующих устройств (ЭПРА);
• широкое использование систем автоматического регулирования освещения в зависимости от внешних факторов;
• использование комбинированных осветительных приборов, использующих для питания солнечную энергию и др.

Типовые меры по повышению энергоэффективности освещения

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 22

© СПбГЭУ, 2014

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 23

Основные нормативы, ГОСТы, своды правил
и Законы в сфере освещения

© СПбГЭУ, 2014

Основные нормативы, ГОСТы, своды правил и Законы в сфере освещения © СПбГЭУ, 2014

Слайд 24

© СПбГЭУ, 2014

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 25

Вопросы экологии

Повышение энергоэффективности освещения уменьшает потребление элетроэнергии, что положительным образом сказывается на

Вопросы экологии Повышение энергоэффективности освещения уменьшает потребление элетроэнергии, что положительным образом сказывается
окружающей среде.
Особое значение играет вопрос сбора, хранения и уитилизации газоразрядных ламп, а именно ртутных ламп (разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве десятой части грамма, делает опасным для вдыхания воздух в помещении объёмом 4-5 тысяч кубометров).

© СПбГЭУ, 2014

Слайд 26

Утилизация ртутных ламп

Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) должны осуществлять накопление

Утилизация ртутных ламп Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) должны осуществлять накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп, причем оно должно производится отдельно от других видов отходов;
не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома;
потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару;
органы местного самоуправления организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора;
сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации;
транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов;

© СПбГЭУ, 2014