Hogyan számítsuk ki a lámpák számát az Armstrong szobában. Mennyezeti lámpák álmennyezetekhez

A megfelelően megválasztott világítás az irodahelyiségben nemcsak meghittséget és kényelmes légkört teremt a csapatban, hanem hozzájárul a dolgozók normál munkaképességéhez a munkanap során, a termelési problémák megoldására irányul. Ezért nagyon fontos helyesen kiszámítani a lámpák számát és teljesítményét egy adott helyiségben. A leggyakrabban tervezési döntés az irodák mennyezetének díszítésekor az Armstrong mennyezetet használják. Az Armstrong lámpatestek számának legpontosabb kiszámításához a helyiség alábbi jellemzőit kell figyelembe venni:

Az Armstrong lámpatestek számának kiszámítása akkor lesz a legpontosabb, ha egy univerzális képletet használ a fénymennyiség meghatározásához, amely figyelembe veszi az irodahelyiség összes felületének fényvisszaverő képességét: mennyezet, falak, padló, munkafelületek. Pontosan ismerni kell a helyiség méreteit, területét, a mennyezet magasságát és a kívánt fényforrás és a munkafelület közötti távolságot.

A számításokat egyszerű képletekkel végezzük egy bizonyos algoritmus szerint. A munkához olyan táblázatokra van szükségünk, amelyek jelzik a különböző felületek szabványos reflexiós együtthatóit. Ezek nyilvános referenciaértékek. Ezenkívül a táblázatok segítségével könnyen meghatározható a különböző munkafelületek szükséges megvilágítási szintje, a különféle lámpák jellemzői.



Q = (Z * S) / (Y * k * Pl * V), ahol

Z - az asztal vagy a felület szükséges megvilágítási szintje,

S - szoba területe,

Y - a világítási rendszer termelékenységi együtthatója,

k - a lámpák száma egy világítási rendszerben,

Pl az egyik lámpából érkező fényáram erőssége,

V a kopási tényező. Figyelembe veszi a világítás fényerejének idővel csökkenését a lámpa vagy a helyiség felületeinek szennyeződése miatt.

Ez a módszer lehetővé teszi az Armstrong mennyezeti lámpatestek kiszámítását, de a számítások időigényesek és nem mindig pontosak. Az irodahelyiség megvilágításának pontos kiszámításához fontos, hogy a lehető legpontosabban vegyünk figyelembe sok tényezőt, az iroda pontos területét, építészetét és kialakítását, a padló textúráját és falak, a bútorok száma és elrendezése, a természetes intenzitása fényáram nappal és más források által kibocsátott fény mennyisége, a helyiség porossága stb. Fontos figyelembe venni azt is, hogy az irodahelyiségek milyen célt szolgálnak, és milyen munkát végeznek bennük.

A hagyományos szabványos helyzetben egy Armstrong lámpatest képes biztosítani a szükséges megvilágítást egy öt négyzetméteres helyiségben.

A nagy területű nem lakáscélú helyiségek befejezésére szolgáló összes meglévő álmennyezeti szerkezet közül leggyakrabban Armstrong típusú mennyezeteket használnak.

Álmennyezeti szerkezetek Armstrong

Ennek a felfüggesztési rendszernek a népszerűsége a következő előnyöknek köszönhető:

  • könnyű telepítés;
  • az elhasználódott elemek gyors cseréjének képessége;
  • az ilyen típusú álmennyezetek telepítése nagy területű helyiségekben költséghatékony.

Az Armstrong mennyezet fémprofilból van összeállítva, és egyforma, 60 * 60 cm-es cellákból álló rácsból áll, továbbá minden cellába ásványszálas csempeblokkot helyeznek el. Kifejezetten az ilyen álmennyezeti szerkezetekhez gyártanak szabványos méretű moduláris lámpatesteket. Az Armstrong moduláris mennyezeti lámpatestek fém házból és benne elhelyezett fényforrásokból álló világítóberendezések. A lámpák a lámpatest típusától és rendeltetésétől függően védőernyővel, raszteres fényvisszaverő ráccsal, átlátszó vagy matt diffúzorral boríthatók. A nyitott tükörrácsos lámpatestek erős megvilágítást biztosítanak a kényelmes munkakörnyezethez irodákban, oktatási intézményekben és közigazgatási intézményekben. A műanyag diffúzorral ellátott zárt lámpák alkalmasak óvodákba, kórházakba, klinikákba.

A speciális ipari moduláris lámpatestek magasabb fokú védelmet nyújtanak a magas páratartalommal, porral és agresszív vegyi anyagokkal szemben.

A különféle tervezési megoldások lehetővé teszik az Armstrong mennyezeti lámpatestek sikeres használatát középületekben, irodákban, raktárakban és gyártóműhelyekben.

Armstrong lámpák az irodában

Előnyök és hátrányok

Létesítmények a álmennyezetek Armstrongnak vannak előnyei és bizonyos hátrányai is. A moduláris lámpatestek előnyei közé tartozik a könnyű beszerelés, a vezetékekhez és szerelvényekhez való szabad hozzáférés, a sérült elemek cseréjének lehetősége a szerkezet szétszerelése nélkül, valamint a világítási hatékonyság magas mutatója. Mennyezeti lámpák a kialakításban található fénycsöveknek vagy LED-lámpáknak köszönhetően jelentősen megtakaríthatják az áramot. A modelltervezés másik fontos előnye, hogy szükség esetén bármely csempeblokk könnyen cserélhető lámpára, vagy fordítva. Ez lehetővé teszi a világítótestek optimális elosztását. Szükség esetén a helyiség világítását egységessé teheti, vagy különböző fényáram-intenzitású zónákra oszthatja.

Ezeknek a világítótesteknek a hátrányai közé tartozik a szabvány megjelenés, amely nem különbözik különösebb változatosságban, feltéve, hogy a világítás „hideg” színspektruma kellően hosszú expozíció mellett fárasztó lehet, a világítás fényereje több éves működés után fokozatosan csökkenni kezd, és növekedni kezd. , a világító elemek cseréje szükséges.

Lámpák típusai Armstrong


Lámpák típusai Armstrong

A hagyományosabb modelleket fluoreszkáló fényforrásokkal ellátott moduláris kialakításnak tekintik. Egy szabványos lámpatestben általában 4 lámpát használnak. Leggyakrabban 14 W vagy annál nagyobb teljesítményű T5 izzókat szerelnek fel 18 W-on T8. A fluoreszkáló fényforrásokkal rendelkező világítóeszközök jellemzője az előtétek kötelező jelenléte. Az előtétek lehetnek elektromechanikusak vagy elektronikusak.

Az elektromechanikus vezérlőberendezések fő hátránya az úgynevezett stroboszkópos hatás, amely a lámpa indítása és működése során jelentkezik. Más szóval, egy ilyen eszközzel ellátott armstrong mennyezeti lámpa magas lüktetésű fényt hoz létre. A pulzáló fény nagyon fárasztja a szemet, és teljesen alkalmatlan olyan helyiségekben, ahol dokumentumokkal kell dolgozni, apró alkatrészeket össze kell szerelni, és állandó szem megerőltetést igénylő munkát kell végezni. A pulzáló világítás jelentősen csökkenti a munka hatékonyságát és negatívan befolyásolja a dolgozók egészségét. Az elektronikus előtéttel ellátott Armstrong mennyezeti lámpatestek gyakorlatilag nem rendelkeznek ezzel a hátránysal. Ezenkívül az elektronikus hajtómű hozzájárul a moduláris fényforrások élettartamának meghosszabbításához.

A modernebb modellek mennyezeti szerkezetek LED lámpákkal. Ha egy nagy területű helyiség egyidejű hosszú távú megvilágítását kell létrehozni, jobb, ha Ledes világítás mennyezetre Armstrong.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő lámpát


Armstrong lumineszcens lámpa matt ráccsal

Az Armstrong mennyezeti lámpák típusának helyes meghatározásához össze kell hasonlítani fő jellemzőiket: energiafogyasztás, fényerő és fényminőség, élettartam, ár.

A hagyományos izzólámpákhoz képest a fénycsövek nagyon vonzóak, mivel ötször kevesebb áramot fogyasztanak. A lumineszcens és LED-es fényforrások energiafogyasztását összehasonlítva azonban látni fogjuk, hogy az utóbbiak legalább feleannyi áramot fogyasztanak. Ezenkívül a lumineszcens világítóeszközök deklarált teljesítményének egy részét az előtétek megeszik.

Az előállított világítás minőségének és fényerejének összehasonlítása különböző forrásokból, megállapíthatjuk, hogy az Armstrong LED mennyezeti lámpák erősebb és egyenletesebb fényt képesek adni. Ez a hatás részben a lámpák kialakításával magyarázható. A fénycső fénye 360 ​​fokban terjed, elég nagy része mindenféle fényvisszaverő eszköz ellenére elvész. A LED-ek úgy vannak megtervezve, hogy a fényáram szűken irányuljon, és egy olyan szektorra korlátozódik, amely akkora, mint a kör harmadik része. Ráadásul a LED-lámpákban nincs villogás.

Egy másik fontos szempont a különféle világítóelemek élettartama. Egy fénycsöves izzó átlagos élettartama körülbelül 7000 óra. A LED lámpa átlagosan 40 ezer órát képes meghibásodás nélkül dolgozni. A LED-fényforrás élettartama a legóvatosabb becslések mellett is több évvel hosszabb.

A fluoreszkáló világítótestek ára jóval alacsonyabb, mint a LED, azonban a fenti jellemzők miatt működésük sokkal többe fog kerülni.

A mennyezeti lámpák működésének biztonsága


Armstrong mennyezeti lámpák a belső térben

Mind a LED-ek, mind a fénycsövek nem melegednek túl, és a tűzveszély szempontjából meglehetősen biztonságosak. A fluoreszkáló fényforrások a környezetbarátság és az egészségügyi előírások betartása szempontjából kevésbé biztonságosak és több egészségkárosodást okoznak: működés közben zajt adnak, az ultraibolya sugárzás negatívan hat a bőrre, és ha az izzó üvegburája megsérül, higanygőz keletkezik. bejuthat a levegőbe. Ezzel kapcsolatban az ilyen típusú lámpákat nem lehet egyszerűen a szemétbe dobni, azokat speciális gyűjtőhelyeken kell leadni későbbi ártalmatlanítás céljából.

A szerelvények számának kiszámítása


Álmennyezet Armstrong lámpákkal

A fényáram szükséges teljesítményének kiszámítását a különféle szabályozási dokumentumokban előírt normák és szabályok alapján kell elvégezni. Tehát nyilvános helyek és munkahelyek megvilágítására, ahol nem végeznek vizuális feladatokat, 100-150 Lumen 1 négyzetméterenként. m. Irodákban, könyvtárakban, laboratóriumokban, tantermekben és előadótermekben a világításnak legalább 500 Lumennek kell lennie. Rajzműhelyekben ipari helyiségek, amelyben apró részletekkel dolgoznak, a fényáram szintje 1000 Lumen és afeletti legyen. Miután megtudta a szükséges világítás teljesítményét, kiszámíthatja a mennyezeti világítótestek számát. A különböző típusú lámpák teljesítményét a következő adatok alapján konvertálhatja át a fényáram értékére:

  • erő fluoreszkáló lámpa 4 W-on 120 Lumen, 8 W - 450 Lumen, 15 W - 950 Lumen, 18 - 1350 Lumen;
  • LED lámpa 4 W teljesítménnyel 400 Lumen, 8 W - 700 Lumen, 10 W - 900 Lumen, 15 W - 1200 Lumen sugárzást bocsát ki.

A mennyezeti világítótestek szükséges számának kiszámításakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Először is - a mennyezet magassága. Mivel a megvilágított felülettől eltérő magasságban van, ugyanaz az Armstrong mennyezeti lámpa képes lesz nagyon eltérő szintű fényáramot biztosítani.

Tehát, ha a felülettől egy méterre lévő fényforrás 1000 Lumenen belül ad megvilágítást, akkor 1,5 m magasságban csak 450 Lumen, 3 m távolságban pedig 115 Lumen fényáramot tud adni.

Ezenkívül a számítás során figyelembe kell venni a helyiség méretét, a falak, a mennyezet és a padló színét, valamint a fényvisszaverő képességüket.

A számítás során magának a lámpatestnek a tervezési jellemzőit is figyelembe veszik. Például világítástechnikai monolit vagy dombornyomott polisztirolból készült diffúzor tervezésénél a fényáram áteresztőképessége 85,5%. A matt diffúzorok mutatója a legrosszabb, fényáram-áteresztésük 70%. A legjobb az egészben, hogy a fényt átlátszó szerves üvegből készült prizmás vagy mikroprizmás diffúzorok továbbítják. Egy ilyen diffúzor átviteli együtthatója eléri a 90%-ot.

A fény mindig is a kényelmes környezet egyik legfontosabb tulajdonsága volt. Normális feltételeket biztosít minden feladat elvégzéséhez, és egyszerűen kényelmet teremt. Ezért nagyon fontos helyesen kiszámítani, hogy egy adott helyiségben hány világítóeszközre van szükség. Egy lehetséges példaként próbáljuk meg kiszámítani a beépítésre szánt lámpatesteket armstrong mennyezet irodákban használják.

Számítástechnika

A legnépszerűbb és a legoptimálisabb számokat adó módszer ma már egy olyan módszer, amely képletekkel számítja ki, hogy az iroda bármely felülete mennyi fényt kap. Ezt a számot az összes sík - falak, padlók és mennyezetek - tükrözőképessége alapján határozzák meg.

Annak érdekében, hogy a kívánt értéket, és segítségével a beszerelendő világítóberendezések számát megkapja, ismernie kell néhány általános méretet és adatot az összes sík fényvisszaverődéséről. Azt is meg kell találni a távolságot a mennyezet között, ahol a megvilágítót felszerelik, és az asztali burkolat között.

Számítási eljárás

Lépésről lépésre mindent megteszünk. Először is meg kell találnia a területet - szorozza meg a hosszt a szélességgel. Bonyolult falkonfiguráció esetén trükköznie kell ennek a paraméternek a kiszámításával, de a legjobb, ha pontos értékeket használ.

S / (h - Kz) * (a + b)

A szükséges lámpák számát egy másik képlet határozza meg:

(E * S ) / (U * n * Fl * Kz)

Az összes latin szám jelentése:

a, b - hosszúság, szélesség

E - a szükséges megvilágítás értéke egy speciális táblázat szerint, amelyet az alábbiakban mutatunk be

S - szoba területe

Kz - az úgynevezett "tartaléktényező", figyelembe véve a lámpák fényerejének természetes csökkenését a kopás vagy szennyeződés miatt

U - a fényáram használatának jelzője

Fl - egy lámpa által termelt fényáram Lumenben

N - lámpák száma

h \u003d h 1 - h 2


Anyagok a megvilágítási értékek meghatározásához



Különböző felületek tükrözési együtthatói


Számítási példa

Például elképzelheti, hogy ki kell számítani az Armstrong mennyezet szerelvényeit az irodában. A benne lévő oldalsíkok feltehetően világosak, a padlóburkolat pedig szürke.

Az ilyen típusú bevonatokhoz speciális eszközöket telepítenek. 30 W teljesítményű LED-eket használnak, és 3250 egységnek megfelelő jelzőfényben. Diódák a lámpában - 4 darab. Egy ilyen helyiség megvilágításának normája 500 lm lesz.

Az iroda teljes méretei: belmagasság (h) - 3,2 m, hosszúság (a) - 9 m, szélesség (b) - 6 m. Ugyanakkor a munkafelület 0,8 méter távolságra van a padló.

Az iroda méretei: 6*9=54 nm.

A képlet szerinti indexet a következőképpen számítjuk ki: 54 / (3,2-0,8) * (9+6) = 1,5

A táblázat szerint a fényáram felhasználás értékét találjuk: 0,51

(500 * 54) / (0,51 3250 * 0,8) = 20

Kiderült, hogy 20 eszközt kell felszerelni. A módszer egyetlen hátránya a meglehetősen bonyolult számítási folyamat. Ezenkívül ezzel a módszerrel lehetetlen figyelembe venni a természetes fényt és a falak konfigurációját.

Ezért normál helyzetben a szükséges számú megvilágítót hozzávetőlegesen veszik figyelembe. Ehhez a telepítés alapja, hogy a helyiség minden öt négyzetméterére egy világítóeszközre van szükség. Ezen paraméterek szerint szinte minden második esetben megtörténik a telepítés.



Részvény: