Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Данилов и др. Основы энергосбережения.pdf
Скачиваний:
391
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
10.05 Mб
Скачать

 

Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков Основы энергосбережения

 

Глава 12. Светотехника

 

 

 

 

 

Окончание табл. 12.8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

- здравпункты:

 

 

 

 

 

 

ожидальные

150

 

 

регистратура

200

 

 

кабинеты врачей

300

 

 

процедурные кабинеты

300

 

 

вестибюли и гардеробные

 

 

 

 

 

 

верхней одежды:

 

 

 

 

 

 

в школах, вузах, театрах, клу-

150

 

 

бах, гостиницах и главных

 

 

 

 

 

 

входах в крупные промыш-

 

 

 

 

 

 

ленные иобщественные зда-

 

 

 

 

 

 

ния;

 

 

 

 

 

 

в прочих промышленных,

75

 

 

вспомогательных и общест-

 

 

 

 

 

 

венных зданиях

 

 

 

 

 

 

Лестницы:

 

 

 

 

 

 

главные лестничные клетки

100

 

 

общественных и производ-

 

 

 

 

 

 

ственных зданий;

 

 

 

 

 

 

лестницы жилых домов;

10

 

 

остальные лестницы

50

 

 

Коридоры и проходы:

 

 

 

 

 

 

главные

75

 

 

поэтажные в жилых домах

20

 

 

остальные коридоры

50

 

Примечания:

*горизонтальная освещенность на уровне 0,8 м от пола при совместном действии общего и местного освещения;

**то же, но только от общего освещения;

***при использовании ламп накаливания уровень нормируемой освещенности может быть понижен на одну ступень.

Контрольные вопросы

1.Классификация светильников.

2.Назовите основные характеристики осветительных приборов.

3.Каковы основные критерии оптимальной световой среды помещений?

4.Роль освещения в трудовой деятельности человека.

5.Основные составляющие затрат на освещение.

6.Методические особенности расчетов общего освещения помещений.

371

Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков Основы энергосбережения Глава 13. Вторичные энергетические ресурсы

13. Вторичные энергетические ресурсы

13.1. Терминология

Применительно к вторичным энергетическим ресурсам (ВЭР) используются следующие термины и понятия [44]:

Общие энергетические тепловые отходы – энергетический потен-

циал всех материальных потоков на выходе из технологического агрегата (установки, аппарата) и все потери энергии в агрегате.

Общие энергетические отходы подразделяют на три потока:

1)неизбежные потери энергии в технологическом агрегате (установке);

2)энергетические отходы внутреннего использования – энергетические отходы, которые возвращаются обратно в технологический агрегат (установку) за счет регенерации или рециркуляции;

3)энергетические отходы внешнего использования – энергетические отходы, представляющие собой вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).

Выход ВЭР – масса вторичных энергоресурсов, которые образовались в данной установке за определенный период времени (час, сутки, месяц, квартал, год) и пригодны к использованию в этот период.

Использование ВЭР – это масса вторичных энергоресурсов какоголибо агрегата, употребленных в других установках и системах. ВЭР могут быть утилизированы без изменения вида энергоносителя или путем преобразования их в другие виды энергии для выработки теплоты, холода и механической работы, полученной в утилизационной установке.

Выработка за счет ВЭР – количество теплоты, холода и механической работы, полученных в утилизационной установке.

Различают четыре вида выработки: возможную, т.е. максимальное количество энергии, которое можно получить при работе установки; экономически целесообразную, т.е. выработку с учетом экономических факторов (себестоимости, затрат труда и т. д.); планируемую – количество

371

Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков Основы энергосбережения Глава 13. Вторичные энергетические ресурсы

энергии, которое предполагается получить за определенный период времени при вводе утилизационных установок или модернизации имеющихся, и фактическую – количество энергии, реально полученное за определенный период.

Коэффициент использования выработки энергии за счет ВЭР

отношение фактического (планируемого) использования энергии, полученной за счет ВЭР, к фактической (планируемой) выработке.

Резерв утилизации ВЭР – количество энергии, которое может быть дополнительно вовлечено в производство.

Возможная экономия топлива за счет ВЭР – количество теплоты,

которое было бы сэкономлено при полном использовании всего выхода ВЭР.

Коэффициент утилизации ВЭР – отношение фактической (планируемой) экономии топлива за счет ВЭР к возможной. Его определяют для одного агрегата-источника ВЭР, группы агрегатов, предприятия, холдинга по каждому виду ВЭР и суммарно для всех видов ВЭР.

Для характеристики состояния утилизации ВЭР, пригодных для непосредственного использования без преобразования энергоносителей, применяют следующие показатели: выход ВЭР; фактическое использование ВЭР; резерв утилизации; экономия топлива за счет ВЭР (возможная, фактическая); коэффициент утилизации ВЭР [41].

13.2. Классификация ВЭР

Различают ВЭР горючие, тепловые и избыточного давления (табл.

13.1).

Горючие ВЭР – это горючие газы и отходы одного производства, которые могут быть применены непосредственно в виде топлива в других производствах, например доменный газ в металлургии; щепа, опилки, стружка в деревообрабатывающей промышленности; твердые, жидкие

372