建筑照明节能策略的分析与研究

建筑照明节能策略的分析与研究

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1、建筑照明节能策略的分析与研究【摘要】本文首先分析了建筑照明节能的意义,然后从选择优质电光源、合理选择照明灯具、合理地照明设计、合理选择照明控制方式等多个方面介绍了建筑照明设计的节能措施,本文提出了自己的观点和一些建议,望对同行有所帮助。【关键词】照明节能;灯具;镇流器;照明方式•、八一刖§提倡照明节能,不等于降低对视觉作业的要求和降低照明质量,因为这样会降低劳动生产率,非但不能达到照明节能的目的,反而影响工作人员的视力。照明节能基本原则是保证不降低工作场所的视觉要求,而且还冇所提高,在保证照度标准和照明质量的前提下,力求减少照明系

2、统屮的能量损失,最有效地利用电能。一、优质电光源选择问题分析节能的电光源发光效率更高。白炽灯泡发光效率一般为7~201m/W,其寿命一般为1000ho单端的紧凑型荧光灯(俗称节能灯)其光通量一般为501m/Wo另外白炽灯所消耗的电能大部分都被浪费在发热上,真正用于照明的部分却非常少。使用三基色荧光粉,显色性好;其光效是白炽灯5〜7倍;寿命是白炽灯的5倍。假设某个商场需1000只100W白炽灯,改用20W单端节能灯,根据二者的当量关系,假定每天用6h,—年可节电:APx=(100-20)X1000X10-3X6X365=175200

3、(kW/h)所以,除非在特殊情况下,室内外照明应尽量减少白炽灯的使用量。特别是尽量采用发光效率高的高电功率光源,可使照明器具间的安装距离拉大。通过对知名品牌T8荧光灯的技术数据分析比较,三基色荧光灯管要比卤粉荧光灯管节电13%左右,显色指数也高于后者。三基色荧光灯管无论从光源的光效、色温、显色指数、寿命都更符合《建筑照明设计标准》的要求。因此在办公室、教室、会议室等电子生产场所,荧光灯均应优先釆用。根据金属卤化灯光效高、显色性好、功率大、寿命长等优点,适用于有显色要求的高空间厂房及剧院等大面积照明场所。而对于辨色要求不高的场所,如

4、炼铁车间、成品库、广场等则选用高压钠灯更为合理。如工厂厂房一般无特殊要求时,应优选金属卤化物灯为代表的高强度气体放电灯(HID),单层厂房高度一般为5~8m,常采用250W、400W两种光源。装饰照明、建筑夜景照明、标志或广告照明、应急照明及交通信号灯等宜采用LED(发光二极管)oLED具有寿命长、耐震、光利用率高、无热辐射、低电压等优点。LED的广泛应用成为实施“绿色照明丁程”的重要步骤ZO二、照明灯具的合理选择问题分析选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩光的要求外,还应该考虑灯具的效率,选择高光效灯具。例如学校教室最早采用的双

5、端直管型荧光灯梯形控罩式灯具,是铁皮涂白色油漆制成,其配光不合理,灯下桌面照度高,二灯中间桌面上照度低,灯具效率约为70%左右。当改进后,选用抛光氧化铝制作的双曲面灯具,使光分配成为蝙蝠翼型配光,该材料反射系数提高了,灯具效率提高后可达到82%o根据灯具特征,吸顶式灯具和悬吊式灯具相比嵌入式和壁式灯具的光利用率较高。所以采用良好的灯具也是-种节能办法。三、合理地照明设计问题分析合理地选用照明线路。照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要因索是供电方式和导线截面积。大多数照明电压为220V,照明系统可由单相二线、

6、两相三线、三相四线三种方式供电。把单相改为两相三线或三相四线制,线损可以比原来下降75%〜80%。因此,照明系统应尽可能采用三相四线制供电。合理选择照度和照明方式。为特定的用途选择适当的照度,主要考虑的因素是:视觉功效、视觉满意度、经济水平和能源的有效利用。照明方式的选择:①工作场所通常设置一般照明;②同一场所的不同区域有不同照度要求时,应采用分区照明;③对部分作业面照度要求较高,但作业面密度又不大的场所,如只装设一般照明,会大人增加安装功率,应采用混合照明方式,通过增加局部照明的方式来提高作业面照度,以节约能源。例如,在无吊顶天

7、棚的布灯,这种情况多以规则与不规则“井”字梁居多,梁高约0.5m左右,通常的措施是在梁空中安吊灯,但问题在于若采用枝型白炽吊灯,电能消耗较大,且光色也不够理想。若采用可变枝型节能荧光灯为光源的管吊式花灯,使用后照明效果很好,与白炽灯相比节电效果显著(这种灯可根据受照面积的大小及建筑标准的高低而适当增减枝数,以满足不同的照度要求)。充分利用天然光。天然光线高显色性与明亮的优点仍是人工光源难以取代的,要充分的利用,因此就要合理地设计照明开关。例如学校的教室或写字楼的办公室等场所,在靠近窗处就要充分的利用天然光,在远离窗户的地方不耍一开

8、灯就全部的开关都动作,随需要而开灯从而节约电能。另外,充分利用室内受光面的反射性,也能冇效地提高光的利用率。有效采用照明节能配电措施。照明配电箱设置在靠近照明负荷中心,以减少分支线路长度;气体放电灯配电感镇流器时,应设置电容补偿,提高效率因数达到0

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