Eвибухозахищені світлодіодні ліхтарі у системах освітлення котелень

1. Освітлення котельні - особливі виклики та основна цінність вибухозахищених світлодіодних світильників
Котельні, як електростанції, хімічні заводи та інші промислові об'єкти в центральній частині міста, мають витоки газу [наприклад, природного газу], високотемпературної пари [до 500 ℃], а також накопичення пилу та інші численні ризики.
Згідно з GB50058-2014 “Нормами проектування електроустановок у вибухонебезпечних зонах”, зона газової котельні визначається як зона 1 вибухонебезпечного газового середовища IIA/IIB, в якій необхідно використовувати вибухозахищене освітлювальне обладнання класу Ex d IIB T4 і вище.
Традиційні освітлювальні прилади в таких умовах схильні до вибухів, викликаних електричними іскрами, в той час як професійний дизайн вибухозахищених світлодіодних світильників, затверджений багатозахисною структурою, температуру поверхні можна контролювати в групі T6 [≤ 80 ° C] в межах безпечного діапазону, в котельні безпечна робота необхідного обладнання.
Освітлення котельні: три основні вимоги
Вибухозахищене виконання: необхідність блокування іскор внутрішнього контуру ламп і ліхтарів та контакту зовнішніх горючих газів [таких як метан, водень] з внутрішнім контуром
Високотемпературна стійкість: лампи повинні працювати при стабільній температурі навколишнього середовища 50-150 ℃, структура розсіювання тепла повинна відповідати вимогам контролю підвищення температури світлодіодного чіпа.
Хімічний захист від корозії: для боротьби з паровим конденсатом, сірководнем та іншими агресивними середовищами корпус повинен бути виготовлений методом лиття під тиском з алюмінію + нанорозпилення, антикорозійний клас WF2
2 вибухозахищені світлодіодні ліхтарі технічні характеристики та сценарії котельні адаптована програма
2.1 Інноваційний дизайн вибухозахищеної конструкції
Для котельні - вибухозахищені світлодіодні світильники з використанням вибухозахищеного [Ex d] і підвищеної безпеки [Ex e] композитного захисту:
Кілька вибухозахисних бар'єрів: лита алюмінієва оболонка товщиною ≥ 5 мм, кришка із загартованого скла витримує удар понад 7 Дж, заповнена теплопровідним силікагелем для забезпечення швидкісного відведення тепла.
Інтелектуальна система контролю температури: вбудований датчик температури в режимі реального часу відстежує стан ламп і ліхтарів, при перегріванні автоматично зменшує потужність роботи [наприклад, вибухозахищений корпус 150 Вт світлодіодного світильника показує, що температуру поверхні можна контролювати нижче 65 ℃].
Модернізація захисту ущільнення: впровадження двоканальної лабіринтової структури ущільнення, рівень захисту IP66/IP68, що ефективно блокує проникнення водяної пари та пилу.
2.2 Наукове узгодження потужності та світлової ефективності
Відповідно до розподілу площі котельні вибирається відповідна програма:
Площа корпусу газового котла: Рекомендована потужність 150-300 Вт, щільність установки 2 / 10 кв.м., рекомендації щодо освітлення ≥ 500Lux, вимоги до вибухозахищеності Ex d IIB T4 Gb
Інспекційний канал паропроводу: рекомендована потужність 70-100 Вт, щільність установки 3 / 10 квадратних метрів, рекомендації по освітленості ≥ 300Lux, вимоги до вибухозахищеного класу Ex e II T6 Gb
Диспетчерська та зона розподілу електроенергії: рекомендована потужність 40-60 Вт, щільність установки 4 світильники / 10 кв.м, норма освітленості ≥ 200 люкс, вимоги до вибухозахищеності Ex nR II T3 Gb
Проект реконструкції газової електростанції, наприклад, використання 24 комплектів вибухозахищених світлодіодних прожекторів потужністю 150 Вт, рівномірність освітлення від 0,68 до 0,92, для задоволення вимог EN 12464-1 вказівки.
3. котельня вибухозахищені світлодіодні ліхтарі вибір п'яти вимірів
Відповідність сертифікації: CNEx/PCEC повинен мати сертифікат Ex d IIB T4 і маркування повного вибухозахисту [наприклад, Ex d e mb IIC T6 Gb].
Покращення оптичної системи: Широкопроменеві [120°] лампи для оглядових каналів, вузькопроменеві [60°] для точного освітлення приладових панелей.
Конструкція системи охолодження: литий алюмінієвий корпус з ребрами радіатора, площа радіатора ≥ 800 см²/Вт [забезпечити температуру з'єднання мікросхем <85℃].
Інтеграція аварійної функції: оснащений 180 хвилинами резервного живлення, автоматично переходить в аварійний режим у разі збою живлення [яскравість ≥ 50% нормального режиму].
Зручність обслуговування: Швидкознімний дизайн конструкції робить операцію заміни ламп <3 хвилин, за допомогою функції технічного обслуговування з живленням від мережі.
4. Вибухозахищені світлодіодні ліхтарі Галузеві приклади застосування та аналіз переваг
Проект реконструкції котельні електростанції на біомасі
Початкові системні проблеми:
Температура поверхні 400-ватної натрієвої лампи високого тиску досягає 130 ℃, що спричинило дві аварії спалаху парової труби з річною вартістю технічного обслуговування 120 000 юанів [включаючи заміну вибухозахищеного скла та капітальний ремонт контуру].
Програма ремоделювання:
Встановлення 18 комплектів модульних вибухозахищених світлодіодних світильників потужністю 200 Вт [Ex d IIB T6/IP66] з інтегрованою мікрохвильовою індукцією та системою дімування DALI
Порівняння результатів:
Річні витрати на електроенергію: 98 000 юанів до модернізації, 32 000 юанів після модернізації, що на 67,3% більше.
Частота відмов: 28 разів на рік до модернізації, 1 раз на рік після модернізації, збільшення на 96,4%.
Ефективність перевірки: 78% до модернізації, 95% після модернізації, збільшення на 21,8%.
Період окупності склав лише 1,5 роки, а сертифікація системи енергоменеджменту за стандартом ISO50001 була схвалена.
5. Вибухозахищені світлодіодні ліхтарі Перспективи темпів розвитку технологій
Інновації в матеріалах: Графенове композитне термічне покриття зменшує вагу світильника на 40% і покращує теплопровідність на 300%.
Цифровий двійник: 3D-моделювання схвалено для попереднього перегляду розподілу світлових плям, що вирішує проблему перевірки сліпих зон, спричинених тінню від корпусу котла.
Енергетична автономія: Вибухозахищена автономна система освітлення на основі PV+акумулятора була пілотована у зовнішніх котельнях для впровадження освітлення з нульовим рівнем викидів вуглецю






