Научный журнал
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований
ISSN 1996-3955
ИФ РИНЦ = 0,593

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕННИЙ

Широбокова Т.А. 1 Ильин А.П. 2 Иксанов И.И. 1 Шувалова Л.А. 1
1 ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия»
2 НОУ ВПО КИГИТ
Проведен анализ актуальности формирования режима освещения в животноводческих помещениях. Формирование режима освещения в животноводческих зданиях зависит от ряда условий: наружной освещенности, типа и конструкции здания и расположения его на местности, конструктивного решения светопропускающей?части ограждений, состояния остекления, типа, расположения и мощности светильников. От количества и качества искусственного света зависит количество потребленного корма, что существенно влияет на количество полученной продукции. Для обеспечения нормируемого освещения в животноводческих помещениях предлагается применение эффективного экономичного светодиодного светильника, обеспечивающего оптимальную освещенность на горизонтальной рабочей поверхности. В?статье приведено определение оптимального угла направления осевой силы света светодиодного светильника при которой одинаково заданной освещенности соответствует минимум суммы осевых сил света точечных источников.
Светодиодный светильник
животноводство
освещенность
птицеводство
исскуственное освещение
сила света
микроклимат
световой поток
светодиод
1. Галлямова Т.Р. Моделирование оптимального светораспределения идеализированного светильника в продольной плоскости / Т.Р. Галлямова, И.М. Новоселов, Т.А. Широбокова // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 8-й Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ). В 5-ти частях. Часть 3. Энергосберегающие технологии вы животноводстве и стационарной энергетике. – М.: ГНУ ВИЭСХ , 2012. – С. 193–197.
2. Гридин В.Ф. Параметры микроклимата коровника при беспривязной технологии в различные сезоны года / В.Ф. Гридин, Р.С. Тягунов // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 11-2 (106) – С. 25–26.
3. Казаков А.Влияние светового режима на продуктивность лактирующих коров / А. Казаков // Молочное и мясное скотоводство. – 2009. – № 3. – С. 12–13.
4. Широбокова Т.А. Влияние различных источников света на продуктивность кур / Т.А. Широбокова, Л.А. Шувалова, С.Я. Пономарева // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6; URL http://www.science-education.ru/120-15563
5. Пат. № 157781 Российской Федерации. МПК F21V 8/00 G02B 6/00. Светодиодный осветительный прибор / С.И. Юран, Т.А. Широбокова, И.И. Иксанов – Опубл. 10.12.2015.
6. Эффективные режимы освещения в птичнике. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://curiatnik.ru/node/20 (доступ свободный) Загл. с экрана.
7. Vyguzova M.A., Solution to the problems of waste management in low-rise building / M.A. Vyguzova, A.G. Kudriashova, A.P. Il’in // European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences 6th International scientific conference. Vienna, 2015. – С. 80–84.
8. Tewsa A. Das kurze Nachschlagewerk des Konsultanten. 203. – P. 70–17.

Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных во многом зависит от условий, в которых они содержатся. Особую актуальность эта проблема имеет при переводе животноводства на промышленную основу.

Цель исследования

Для нормального функционирования животного организма, а также обеспечения рабочего процесса на фермах необходим естественный и искусственный свет [1, 2, 3, 4]. Формирование режима освещения в животноводческих зданиях зависит от ряда условий: наружной освещенности, типа и конструкции здания и расположения его на местности, конструктивного решения светопропускающей части ограждений, состояния остекления, типа, расположения и мощности светильников [2, 3, 4]. Немаловажное значение имеет продолжительность светового дня. От количества и качества искусственного света зависит количество потребленного корма, что существенно влияет на количество полученной продукции. Известно, что коровы привыкают к определенному режиму производственных процессов, вследствие этого у них вырабатывается ряд условных рефлекcов. [8] Помимо режима производственных процессов, определенную роль играет и микроклимат животноводческого помещения. Параметры микроклимата животноводческих помещений оказывают большое влияние на жизнедеятельность животных, их здоровье и продуктивность, качество продукции [8]. Так, ко времени кормления у коров повышается выделение желудочного сока, а ко времени доения молочная железа подготавливается к эвакуации молока. Таким образом, нервная система содействует правильной и полноценной деятельности организма. Исследования по изучению дополнительного освещения в вечернее время животноводческих помещений показали, что опытные животные в дневное время, по сравнению с ночным периодом, больше двигаются, потребляют корм, а величина освещенности должна составлять у поилок и кормового стола от 200 до 300 лк, а в боксах для отдыха коров на уровне головы – около 200 лк. [3] Таким образом, разработка и научное обоснование эффективного и экономичного освещения является актуальным.

Материалы и методы исследования

Примером такого светильника является светодиодная осветительный прибор патент № 2015112778 [5], обеспечивающий оптимальную освещенность на горизонтальной рабочей поверхности. Техническим эффектом предлагаемого светодиодного осветительного прибора является обеспечение повышенной равномерности освещения горизонтальной рабочей поверхности светильника за счет создания специальной формы кривой силы света в поперечной плоскости при минимальном световом потоке светильника, обеспечивающего нормируемую освещенность горизонтальной рабочей поверхности.

В данном светильнике наружная сторона профиля выполнена в форме полуцилиндра, а форма кривой силы света светильника в поперечной плоскости определяется изменением числа монтажных плат со светодиодными линейками, изменением их места положения на наружной стороне профиля и изменением количества равномерно расположенных на них светодиодов с узконаправленным светораспределением. Изменение числа светодиодных линеек и изменение их места положения на наружной стороне профиля светильника позволяет изменять площадь горизонтальной рабочей поверхности, на которой необходимо обеспечить требуемую повышенную равномерность освещения. Изменение числа светодиодов с узконаправленным светораспределением, расположенных линейно, равномерно и параллельно оси цилиндрической наружной стороне профиля, позволяет изменять суммарную и среднюю по длине осевую силу света линейки светодиодов.

Результаты исследования и их обсуждение

Величина светового потока имеет максимальное значение на оптической оси светильника, а по мере удаления от оси симметрии освещенность поверхности уменьшается пропорционально квадрату расстояния от светильника до поверхности за счет уменьшения силы света в направлении отличного от осевого, что создает дискомфорт при перемещении в помещении и увеличивает время адаптации к освещению. Из основного закона светотехники [1, 6] получаем соотношение между силой света в данном направлении и заданной величиной освещенности в данной точке горизонтальной поверхности:

hir01.wmf, (1)

где Е – нормируемая (минимальная) освещенность горизонтальной рабочей поверхности, лк;

h – высота подвеса светодиодного светильника, м; (рисунок)

Относительное светотехническое расстояние обозначим

hir02.wmf, (2)

где х – фиксированная величина;

λ – переменная величина;

hirob1.tif

Конструктивные параметры системы светодиодного освещения

Тангенс угла излучения определяется

hir03.wmf = λ. (3)

Используя соотношение (3) и тригонометрическое тождество

hir04.wmf, (4)

получим

hir05.wmf. (5)

Подставив в (1) выражения (2) и (5):

hir06.wmf. (6)

При заданной освещенности Е и фиксированном x сила света Iα должна быть минимальной. Определим угол α, при котором сила света будет минимальна:

hir07.wmf. (7)

hir08.wmf. (8)

Проведя исследования, установлено, что при hir09.wmf функция Iα достигает своего минимума.

Подставив в выражение (3) полученное относительное светотехническое расстояние l, получим оптимальную высоту подвеса

hir10.wmf (9)

Следовательно, максимальный угол рассеивания светодиода при заданной освещенности Е составляет:

hir13.wmf. (10)

Выводы

Таким образом, для светодиодного светильника возможно:

1) определить оптимальное значение угла αопт направления осевой силы света точечного источника, при котором заданной освещенности Е соответствует минимальное значение осевой силы света Iα светодиода;

2) рассчитать оптимальную высоту подвеса светильника, при которой одинаково заданной освещенности соответствует минимум суммы осевых сил света точечных источников;

3) определить оптимальное расстояние между точечными источниками света, при котором обеспечивается заданная освещенность.


Библиографическая ссылка

Широбокова Т.А., Ильин А.П., Иксанов И.И., Шувалова Л.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕННИЙ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 3-1. – С. 25-27;
URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8663 (дата обращения: 20.04.2024).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674