Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

В системах наружного освещения и в производственном освещении


Технико-коммерческое предложение

По использованию ИНДУКЦИОННЫХ ЛАМП

в системах наружного освещения и в производственном освещении

Энергосбережение и энергоэффективностьв настоящее время становится одним из важнейших факторов эффективного хозяйствования во всех сферах экономики, как в бюджетных, так и во внебюджетных отраслях. На государственном уровне внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности предприятий и организаций всех форм собственности и сферы ЖКХ регулируется ФЗ-261 от 25.11.2009 г. и подзаконными актами к нему.

Одной из сфер деятельности человека, где имеется высокий потенциал энергосбережения, являются системы освещения. Внедрение энергосберегающих светильников, работа которых основана на новых технологиях, позволяет не только повысить энергоэффективность систем освещения, но и снизить эксплуатационные затраты на обеспечение их функционирования. Применение инновационных светильников, несмотря на необходимость пойти на капитальные затраты – экономически выгодное решение, которое позволит впоследствии сэкономить немалые средства и решить целый ряд эксплуатационных проблем.

Мы готовы предложить Вам световые решения, основанные на применении индукционных ламп, которые появились на рынке сравнительно недавно и тем не менее быстро завоевывают популярность, потеснив в некоторых сферах даже светодиодные светильники. Речь идет о следующих сферах применения:

· Все системы наружного освещения, в том числе улиц, автомагистралей, спортивных сооружений;

· Производственное освещение, в том числе освещение складов, больших торговых площадей, терминалов и т.д.

Таким образом, там где речь идет об освещении больших площадей мощными источниками света индукционные светильники на настоящий момент – наиболее эффективное решение.

Индукционная лампа – это энергоэффективный источник света, принцип работы которого основан на электромагнитной индукции и газовом разряде для генерации видимого света. Основным отличием от существующих газоразрядных является безэлектродная конструкция, что значительно (на порядок величины) увеличивает срок службы индукционных ламп, доводя его до 100 000 часов.

 

 

Электронный балласт (пускорегулирующее устройство) вырабатывает высокочастотный ток, протекающий по индукционной катушке на магнитном кольце или стержне. Электромагнит и индукционная катушка создают газовый разряд в высокочастотном электромагнитном поле и, под воздействие ультрафиолетового излучения разряда, происходит свечение люминофора. Конструктивно и по принципу работы лампа напоминает трансформатор, где имеется первичная обмотка с высокочастотным током и вторичная обмотка, которая представляет собой газовый разряд, происходящий в стеклянной трубке.

Светотехническое оборудование на индукционных лампах позволяет обеспечить комфортное освещение помещений и территорий благодаря свету, максимально приближенному к солнечному спектру и отсутствию мерцаний и стробоскопического эффекта, имея при этом высокую энергетическую эффективность. По данному показателю индукционные источники света находятся на одном уровне со светодиодными, но при этом их стоимость в 2-3 раза ниже светодиодных аналогов. Но ценовое преимущество индукционных ламп сказывается на достаточно мощных приборах, которые обычно используются в наружном и промышленном освещении.

Индукционные лампы обеспечивают наибольший уровень качества света, имея спектральный состав наиболее близкий к естественному освещению, что характеризуется как фотопическая эффективность (воспринимаемая глазом). Фотопическая эффективность индукционной лампы находится в диапазоне 120-180 Флм/Вт. Для сравнения – лампа типа ДНаТ, имея номинальную светоотдачу в диапазоне 70-120 Лм/Вт, реально воспринимается как источник света со светоотдачей 40-60 фЛм/Вт.

Сравнительная характеристика индукционных ламп в сравнении с аналогами, наиболее часто используемыми в рассматриваемых системах освещения, приведена ниже:

 

Уличные и промышленные светильники с лампой ДРЛ 250, ДНаТ 150

Тип светильника ДРЛ 250, ДНаТ 150 Светодиодный светильник Индукционный светильник
Мощность, Вт 280/170    
Световой поток, Лм 13000/14000   6400(9600-11100)
Средняя цена за светильник (руб.)      

Уличные и промышленные светильники с лампой ДРЛ 400, ДНаТ 250

Тип светильника ДРЛ 400, ДНаТ 250 Светодиодный светильник Индукционный светильник
Мощность, Вт 450/290    
Световой поток, Лм 24000/26000   12000 (19500-22000)
Средняя цена за светильник (руб.)      

Уличные и промышленные светильники с лампой ДРЛ 700, ДНаТ 400

Тип светильника ДРЛ 700, ДНаТ 400 Светодиодный светильник Индукционный светильник
Мощность, Вт 800/460    
Световой поток, Лм 41000/47500   16000 (28000-30000)
Средняя цена за светильник (руб.)      

Из приведенных данных видно, что индукционные светильники в сравнении со светодиодными, аналогичными по характеристикам, существенно дешевле их. Более полный перечень сравнительных характеристик по источникам света, приведен в нижеследующей таблице:

 

 

Технические и эксплуатационные преимущества использования индукционных ламп, как видно из приведенной таблицы, более чем очевидны: не требуется время на розжиг лампы, отсутствуют повышенные пусковые токи, отсутствие проблем с горячим перезапуском и многое другое.

Экономический эффект от применения индукционных ламп наиболее очевиден в уличном освещении, т.к. оно используется без выходных дней и среднее время его использования составляет до 14 часов в сутки. Рассмотрим пример расчета экономии на примере замены 30 светильников с лампой ДРЛ-250 на индукционные светильники с лампой мощностью 80 Вт.

Время использования примем равным 14 часов в сутки 365 дней в году при тарифе на электроэнергию 4,00 руб/кВт-час.

 

 

Вывод:замена 30 светильников ДРЛ-250 на индукционные светильники с лампой мощностью 80 Вт (например SО 0638) приведет к экономии электроэнергии на освещение в размере не менее 30 тыс. кВт-ч в год с экономическим эффектом 120 тыс. руб. в год. При базовой стоимости светильника 6 800 руб./шт. капиталовложения составят:

6,8 тыс.руб. * 30 шт * 1,2 (коэфф. на работы по замене) = 244, 8 тыс.руб.




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рметті Ғафар Алманұлы! | Введение. Программа и методические указания

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1099. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.062 сек.) русская версия | украинская версия