/ / 7 energieffektivisering forbedringsmuligheter i belysningssystem

7 energieffektivisering forbedringsmuligheter i belysningssystem

Belysning i industrielle anlegg

Det er mange muligheter for å optimalisere belysningssystemet i (nesten) noen industrianlegg.

7 energieffektivisering forbedringsmuligheter i belysningssystem

7 energieffektivitetsforbedringsmuligheter i belysningssystemet (på bildet: Warehouse Led Lighting)

Sju praktiske energieffektivitetsmuligheter for å redusere energiforbruket på en kostnadseffektiv måte er gitt nedenfor:

  1. Lysstyring
  2. Bytt T-12 rør med T-8 rør
  3. Bytt kvikksølvlys med metallhalogenid eller høytrykks natriumlampe
  4. Bytt metallhalogenid (HID) med lysstyrke med høy intensitet
  5. Bytt magnetiske ballaster med elektroniske forkoblinger
  6. Optimalisering av anleggsbelysning (Lux optimering) i produksjons- og ikke-produksjonsavdelinger
  7. Optimal bruk av naturlig sollys

1. Lysstyring

Lys kan slås av i ikke-arbeidstid ved hjelp av automatiske kontroller, som belysningssensorer som slår av lys når et rom blir ubebodd. Manuelle kontroller kan også brukes i tillegg til automatiske kontroller for å spare ekstra energi i mindre områder.

Tilbakebetalingsperioden for belysningsstyringssystemer er vanligvis mindre enn 2 år.

Belysningskontrollpanel

Belysningskontrollpanel (fotokreditt: cse-distributors.co.uk)


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑


2. Bytt T-12 rør med T-8 rør

I industrien, typisk T-12 rør har blitt brukt. T-12 refererer til diameteren i 1/8 tommers trinn (T-12 betyr 12/8 tommer eller 3,8 cm diameter rør). Den første utgangen for disse lysene er høy, men energiforbruket er også høyt.

De (T-12) har også ekstremt dårlig effektivitet, lampelevetid, lumenavskrivning og fargegjengivelsesindeks. På grunn av dette er vedlikeholds- og energikostnadene høye.

Bytte T-12 lamper med T-8 lamper omtrent dobler effekten av den tidligere, derved sparer strøm.

T8 fluoriserende rør 3d struktur

T8 fluoriserende rør 3d struktur (bilde kreditt: solarengineeringltd.com)


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑


3. Bytt kvikksølvlys med metallhalogenid eller høytrykks natriumlampe

Der fargegjengivelse er kritisk, kan metallhalogenlampe erstatte kvikksølv- eller fluorescerende lamper med en energibesparelse på 50%. Hvor fargeoverføring er ikke kritisk, høytrykks natriumlampe gir energibesparelser på 50 til 60% sammenlignet med kvikksølvlamper.

Metallhalogenlampe påført i industri- og lagerlokaler

Metallhalogenlampe påført i industri- og lagerlokaler


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑


4. Skift metallhalogenid (HID) med lysstyrke med høy intensitet

Tradisjonell HID-belysning kan byttes ut med høy-intensitets fluorescerende (HIF) belysning. Disse nye systemene inneholder høyeffektiv fluorescerende lamper, elektroniske forkoblinger og høyeffektivitetsarmaturer som maksimerer produksjonen til arbeidsplassen.

Fordeler med det nye systemet er:

  1. De har lavere energiforbruk,
  2. Lavere lumenavskrivninger over levetiden til lampen,
  3. Bedre dimmealternativer,
  4. Raskere oppstart,
  5. Bedre fargegjengivelse,
  6. Høyere pupil lumens karakterer og mindre blending.
Høy-intensitets fluorescerende systemer gir 50% strømsparing over standard HIDs. Dimming kontroller som er upraktiske i HIDs kan også spare betydelige mengder energi. Retrofitted systemer koster rundt $ 185 per fixtur, inkludert installasjonskostnader.

I tillegg til energibesparelser og bedre belysningsegenskaper, høy-intensitets fluorescenter kan bidra til å redusere vedlikeholdskostnadene.

High-intensity fluorescerende lysarmatur

High-intensity fluorescerende lysarmatur (fotokreditt: gea.com)


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑


5. Skift magnetiske forkoblinger med elektroniske forkoblinger

En ballast er en mekanisme som regulerer mengden strøm som kreves for å starte en belysningsarmatur og opprettholde en jevn utgang av lys.

Elektroniske ballaster lagrer 12 - 25% av strømforbruket sammenlignet med magnetisk ballast.

Elektroniske forkoblinger til lysrør

Elektroniske forkoblinger for lysrør (fotokreditt: alibaba.com)


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑


6. Optimalisering av anleggsbelysning (Lux optimering)

I produksjon og ikke-produksjonsavdelinger

I mange anlegg er belysningssystemet ikke spesielt konstruert for prosessen. Det finnes luxstandarder for hver type tekstilprosess.

For eksempel er den nødvendige lux for veving vanligvis høyere enn det for vått behandling. Selv innenfor bare én produksjonsprosess varierer den nødvendige luxen etter prosesstrinnet.

For eksempel, i a bomulls spinning prosess, den nødvendige lux i blåsesalen bør væremye lavere enn for ringrammeseksjonen. Hvis belysningen er høyere enn standarden (påkrevd lux) for en del av produksjonen, resulterer dette i strømbrudd.

Derfor bør anleggsingeniører optimalisere belysningssystemet basert på standard lux-spesifikke for hvert prosesstrinn.

Cotton spinning produksjonslinje av klær produsent i Bangladesh

Cotton spinning produksjonslinje av klær produsent i Bangladesh (foto kreditt: knitfab.com)


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑


7. Optimal bruk av naturlig sollys

Mange planter bruker ikke naturlig sollys til et optimalt nivå. I tillegg til å optimalisere vinduets størrelse kan transparente ark installeres på taket, slik at mer sollys kan trenge inn i produksjonsområdet.

Dette kan redusere behovet for belysning i løpet av dagen.

Slipp solskinnet inn! La

Slipp solskinnet inn! La oss innlemme dagslysstrategi i industrianlegget (foto kreditt: greshamsmith.com)


Gå tilbake til optimaliseringsliste ↑

Henvisning // Industrial Energy Audit Guidebook: Retningslinjer for gjennomføring av energirevisjon i industrielle anlegg - Ali Hasanbeigi, Lynn Price

kommentarer: