ДИПЛОМ1 (1231943), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормального выполнения производственного процесса, прохода людей, движения транспорта и является обязательным для всех производственных помещений.
Аварийное освещение предусматривают в случае выхода из строя питания рабочего напряжения для продолжения работы в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, пожар, отравление людей и так далее. Минимальная освещенность рабочих поверхностей при аварийном освещении, должна составлять 5% нормируемой освещенности рабочего освещения, но не менее 2 лк [11].
Резервное освещение - вид аварийного освещения для продолжения работы в случае отключения рабочего освещения.
Дежурное освещение применяется для освещения в нерабочее время. Величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются.
Прожекторное освещение применяют для освещения производственных территорий.
-
Требования к освещению производственного помещения
Основной задачей рациональной организации освещения является поддержание освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. Увеличение освещенности улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости, увеличивает скорость различения деталей.
Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. Применение ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно или нецелесообразно.
Для общего и местного искусственного освещения помещений следует, использовать источники света с цветовой температурой от 2400 до 6800 K. Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина (К)). Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2. Наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.
Световые приборы для общего и местного освещения со светодиодами должны иметь защитные углы или рассеиватели, исключающие попадание в поле зрения работающего прямого излучения.
Освещение должно обеспечивать отсутствие в поле зрения резких теней. Наличие резких теней искажает размеры и формы объектов и, тем самым, повышает утомляемость. Особенно вредны движущиеся тени, которые могут привести к травмам. Тени необходимо смягчать, применяя, например, светильники со светорассеивающими стеклами, при естественном освещении необходимо использовать солнцезащитные устройства.
Колебания освещенности на рабочем месте, вызванные, например, резким изменением напряжения в сети, обусловливают переадаптацию глаза, приводя к значительному утомлению. Постоянство освещенности во времени достигается стабилизацией питающего напряжения, жестким креплением светильников, применением специальных схем включения газоразрядных ламп [11].
-
Расчет освещения производственных помещений
-
Расчет бокового естественного освещения
-
Основной задачей расчета естественного освещения является определение площади световых проемов. На рисунке 5.1 изображена схема размеров здания для расчета бокового освещения.
Рисунок 5.1 – Схема обозначения размеров здания для расчета бокового освещения тяговой подстанции Ядрин.
Расчет площади световых проемов, при боковом освещении помещений производится по формуле:
(5.1)
где S0 – площадь световых проемов при боковом освещении, м2; eN – нормированное значение КЕО; определяемое, %, по формуле:
(5.2)
где N – номер группы административного района по обеспеченности естественным светом; eH = 3 % – нормированное значение КЕО; mN = 0,8 – коэффициент, учитывающий особенности светового климата района; Sn = 296,91 м2 – площадь пола помещения; KЗ – коэффициент запаса, определяемый с учетом запыленности помещения, расположения стекол и периодичности очистки; ɳ0 = 13 - световая характеристика окон; КЗД - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями; τ0 - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
(5.3)
где
- коэффициент светопропускания материала;
- коэффициент, учитывающий потери света в переплётах светопроёма;
- коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкций. При боковом освещении
= 1;
- коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах; r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении за счёт света, отражённого от поверхности помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию [11].
Необходимое число окон определим по формуле:
(5.4)
где nок – число окон; S0K – площадь одного окна, определяем из [1], выбрав соответствующий размер окна, площадь равна 2,34 м2.
Нормированное значение КЕО будет равно:
Общий коэффициент светопропускания равен:
При всех известных значений, рассчитаем площадь боковых проемов при боковом освещении помещений:
Необходимое число окон:
В соответствии с проведенным расчетом, можно сделать вывод, что для производственного помещения тяговой подстанции Ядрин необходимо 21 окно. В следующем подразделе, произведем расчет искусственного освещения помещения тяговой подстанции.
-
Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока
Расчет искусственного освещения выполняют при проектировании осветительных установок для определения общей установленной мощности и мощности каждой лампы.
При проектировании искусственного освещения необходимо учитывать условия зрительной работы:
-
систему освещения - (общая или комбинированная);
-
наименьший объект различия, мм;
-
разряд зрительной работы;
-
подразряд зрительной работы;
-
контраст объекта с фоном;
-
характеристику фона.
Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента использования светового потока по формуле:
(5.5)
где Ф – световой поток лампы, лм; Eн – нормированная освещенность, лк; Kз – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации; S – площадь помещения, м2; Z – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения, Z = 1,1; N – количество светильников; n – количество ламп в светильнике, n = 1;
– коэффициент затенения рабочего места работающим,
= 0,9;
– коэффициент использования светового потока.
Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения стен и потолка помещения и индекса помещения определяемого по формуле:
(5.6)
где A и B – длина и ширина помещения, м;
– высота подвеса над рабочей поверхностью, м.
При нахождении количества светильников по типу источника света определяется световой поток лампы. Если необходимы поток лампы выходит за пределы диапазона (-10 ÷ +20 %), то корректируется число светильников, либо высота подвеса светильников.
Помещение с размерами: длина A = 33,55 м, ширина B = 8,85 м, высота H = 4,5 м. Высота подвеса светильника над рабочей поверхностью h0 = 3 м. Из таблицы 5.1 [11] требуется создать освещенность Eн = 300 лк. Коэффициент запаса Kз = 1,5. Рассчитываем систему общего люминесцентного освещения. На рисунке 3.2.1 изображен в масштабе план помещения и размещения на нем светильников. Учитывая, что в каждом светильнике по две лампы, общее число ламп составило N = 68.
Находим индекс помещения:
Из приложения 2 таблицы 9 [1] значение коэффициента использования светового потока будет равно
.
Определяем потребный световой поток ламп:
Из [11] выбираем ближайшую к рассчитанному значению светового потока лампу – ЛХБ 65 Вт с потоком 3820 лм. Производим проверку выполнения условия:
Получаем
Выбранная лампа ЛХБ 65 Вт с световым потоком 3820 лм, прошла проверку, следовательно расчет выполнен верно.
Из расчета следует, что для обеспечения нормальных условий работы на производстве при искусственном освещении необходимое число ламп составило 68.
В соответствии со «Строительными нормами и правилами» СНиП 23-05-95 освещение должно обеспечить: санитарные нормы освещенности на рабочих местах, равномерную яркость в поле зрения, отсутствие резких теней и блескости, постоянство освещенности по времени и правильность направления светового потока. Освещенность на рабочих местах и в производственных помещениях должна контролироваться не реже одного раза в год.
-
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ УПК НА ТП ЯДРИН ДВЖД
Технико-экономическое обоснование целесообразности усиления системы тягового электроснабжения проводится путем внедрения УПК, на ТП Ядрин.
Компенсирующие установки повышают эффективность работы оборудования, улучшая качество электрической энергии, снижают потери электрической энергии, что способствует уменьшению затрат. Также стоит отметить, внедрение УПК обеспечивает снижение затрат на оплату электрической энергии.
В таблице 6.1 приведены исходные данные, взятые и программного комплекса КОРТЭС, для расчета технико-экономического обоснования внедрения УПК.
Таблица 6.1 – Объём потребления электроэнергии
| Параметры | Значения |
| Объем потребления активной энергии сверх экономичного значения до установки КУ, тыс. кВт·ч | 75502,4 |
| Потери активной энергии без КУ, тыс. кВт·ч | 1778,2 |
| Потери активной энергии с применением КУ, тыс. кВт·ч | 1489,2 |
На подстанции Ядрин необходимо установить одну установку продольной компенсации мощностью 14400 кВАр. Стоимость одной установки устройства продольной компенсации УПК-27,5 2400 А-У-1 составляет 18793,5 тыс. рублей, согласно полученным данным из ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО». Капитальные вложения на внедрение компенсирующего устройства определяются на основе действующих рыночных цен по “прайс-листам” продавца [12].
Расходы на обслуживание КУ рассчитываются по формуле:















