студенты гр. АиУ-11-6: Каренов
О.К., Гайнутдинов Р.М., Шахметова А.Е.
научный
руководитель Лисицын Д.В.
Карагандинский
государственный технический университет, Казахстан
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕЗДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Мы
часто наблюдаем ситуацию, когда свет в подъездах горит
круглосуточно. При этом никто не задумывается о стоимости бесполезно потраченной
электрической энергии. Эти расходы, как правило, списываются на так называемые
ОДН - общедомовые
нужды.
Каждый дом, подключенный к
электрическим сетям, получает определённое количество энергии, которая
предназначена как для потребления внутри квартиры каждого жильца, так и для
потребления в местах общего пользования. Электроэнергия, потребленная в
квартире, учитывается индивидуальным прибором учета. Электроэнергия,
используемая для общих домовых нужд (ОДН), учитывается отдельными приборами
учета, и предъявляется к оплате по утвержденному тарифу.
Нерациональное использование
электроэнергии в подъездах приносит существенный экономический ущерб. В связи с
этим, становится целесообразным внедрение автоматизированных систем управления освещением
в подъездах многоквартирных домов.
Автоматизация
освещения позволит максимально снизить расходы на электроэнергию. Данную
проблему можно решить разными способами.
В первую очередь, это применение
энергосберегающих технологий, использующих датчики движения или акустические
датчики. Датчики движения реагируют на перемещение людей, а акустические - на
звук.
В обоих случаях, как
только свет загорается, запускается реле времени, которое устанавливается на заданное
время. Затем освещение отключается, и система возвращается в первоначальный режим
ожидания.
Также представляет
определенный интересен опыт применения солнечных батарей. Солнечный элемент устанавливается на
крыше здания. Днем он аккумулирует энергию, а ночью использует ее для освещения
пространства. Для полной зарядки батареи необходимо три часа «активного
солнца». В хмурый день времени требуется вдвое больше.
Батарея имеет два датчика - датчик
освещенности и датчик движения. При наступлении сумерек первый датчик переключает
элемент с зарядки на расход и зажигает свет. Если в течение заданного времени
никакого движения на территории не фиксируется, срабатывает второй датчик и
лампы гаснут. Но как только кто-нибудь подходит, свет снова вспыхивает. Такая
система позволяет максимально рационально расходовать накопленную энергию.
Таким образом, для организации освещения
в подъездах, помимо использования системы автоматического управления с
использованием датчиков движения или акустических датчиков, можно использовать
солнечные батареи, что также уменьшит эксплуатационные расходы на
электроэнергию.
Проведя обзор предложений от мировых
производителей энергосберегающего оборудования, мы рекомендуем светодиодные потолочные
светильники с датчиком движения и освещенности типа SW201-8WA PIR night, которые
производятся компанией «Солнечный мир» (г.Москва). Внешний вид светильника
показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний светильника
SW201-8WA PIR night
Мощность выбранных светодиодных светильников 8
Вт, количество встроенных светодиодов 120 шт. Светильники оснащены датчиком
движения, срабатывающим при освещенности менее 20-25 Lux. Эти светильники являются
полноценными аналогами 60 Вт лампам накаливания.
Для большей наглядности нашей идеи, подсчитаем
затраты и приблизительные сроки окупаемости предлагаемой
системы на примере одного
подъезда в многоквартирном пятиэтажном доме.
Если на каждой площадке будет
установлено по одной классической лампе накаливания мощностью по 60 Вт, то
среднемесячное потребление электроэнергии на освещение для одного подъезда
составит примерно 130 кВт×ч. При ориентировочной стоимости 1 кВт электроэнергии
10,35 тенге, среднемесячные затраты на электроэнергию для освещения одного подъезда
составляют порядка 1 346 тенге. В год затраты составят около 16 146 тенге. И это при том, что в
расчет не включены расходы, связанные с заменой перегорающих ламп, срок службы
которых составляет от 3 до 6 месяцев.
Светодиодные
светильники для ЖКХ стоят изначально дороже, и это многих останавливает. Однако
нужно понимать, что сейчас эта разница в цене уже не столь велика, как
несколько лет назад. Светодиодные технологии стремительно развиваются и, как
следствие, дешевеют.
60-ваттную
лампу накаливания может заменить светодиодный светильник мощностью 8 Вт. Если
этот светильник оборудован датчиками освещенности и движения, то даже в темное
время суток он может быть выключен и работает в дежурном режиме
энергопотребления (1-2 Вт).
Для расчета затрат
на электроэнергию предположим, что в среднем за 10 часов темного времени суток светильник
потребляет 4 ватта в час. Таким образом, расход электроэнергии 5-ти
светильников составляет порядка 10 кВт×час в месяц или
120 кВт×час в год, что
приводит к суммарным затратам всего 1 242 тенге в год. Менять светодиодные светильники не требуется, гарантия составляет
не менее 2-х лет при расчетном сроке службы до 50 000 часов (а это более 13 лет
экспуатации).
Таким образом,
годовая экономия затрат на электроэнергию при внедрении светодиодных светильников
составляет порядка 14 904 тенге. (16 146 - 1 242 = 14 904
тенге)
Стоимость предлагаемого нами светодиодного светильника
SW201-8WA PIR night компании «Солнечный мир» 4 070 тенге. В подъезде
пятиэтажного дома необходимо 5 таких светильников, то есть общая стоимость будет
порядка 20 350 тенге. Стоимость работы
за установку светильников составляет примерно 7 500 тенге. В итоге общая
стоимость покупки и установки оборудования в одном подъезде будет 27 850 тенге.
Из приведенных расчетов
видно, что срок окупаемости предлагаемого проекта составит менее двух лет.
Расход электроэнергии уменьшится приблизительно
в 13 раз. Кроме того в наших расчетах
не учтен рост тарифов на электроэнергию, а ее стоимость с каждым годом только
увеличивается, что делает срок окупаемости предлагаемого оборудования еще
короче.
Использование светодиодных светильников
с датчиками движения и освещенности является наиболее рациональным решением. Тем
более в настоящее время светодиодные технологии стремительно развиваются,
а светодиодная продукция значительно дешевеет.
Список использованной литературы