ILUMINACION EFICIENTE

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ILUMINACION EFICIENTE I) ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 1 Datos: Largo (a): 35 m Ancho (b): 20 m Altura (H): 8 m Altura-plano de trabajo (hs): 0.85 m Altura plano luminarias (d): 0.8 m 1) Cálculo del índice del local K k= ab h∗( a +b) Donde: h= H-hs-d= 8- 0.85- 0.8= 6.35 m k= 3520 6.35∗( 35+20) =2 2) Factor de mantenimiento (Fm) Como se trata de un almacén y no se conoce aun el tipo de lámpara que se utilizara, se considera un valor promedio:

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ILUMINACION EFICIENTE

I) ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 1

Datos:

Largo (a): 35 m Ancho (b): 20 m Altura (H): 8 m Altura-plano de trabajo (hs): 0.85 m Altura plano luminarias (d): 0.8 m

1) Cálculo del índice del local K

k= a∗bh∗(a+b)

Donde: h= H-hs-d= 8- 0.85- 0.8= 6.35 m

k= 35∗206.35∗(35+20)

=2

2) Factor de mantenimiento (Fm)

Como se trata de un almacén y no se conoce aun el tipo de lámpara que se utilizara, se considera un valor promedio:

fm= 0.57

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3) Coeficientes de reflexión

El almacén de productos terminados 1 posee un techo claro, y unas paredes de color oscuro (ladrillos rojos).

Factor de reflexión del techo: 0.5

Factor de reflexión de las paredes: 0.1

4) Factor de utilización (CU)

CU=0.57

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5) Cálculo del flujo luminoso total (φT)

φT= E∗ACU∗Fm

Donde:

E: Iluminación o nivel de iluminación. A: Área del local.

Tareas y clase de local Iluminancia media en servicio (Lux)Mínimo Recomendado óptimo

Bodegas y almacenes 50 75 100

φT= 100∗7000.57∗0.57

=215450.908 Lm

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EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE LAMPARAS

1) PRIMERA ALTERNATIVA

Lámpara de Haluros Metálicos HPI-P250W-BU/743 (φ=18000 Lm)

Calculando el número de lámparas

n=φTφL

n=215450.90818000

=11.97

Número de lámparas = 12

Número de lámparas por lado

Largo

Lámparas a=√ Na∗b

∗a

Lámparasa=√ 1235∗20

∗35=4.58 lámparas

Ancho

Lámparasb=√ Na∗b

∗b

Lámparas a=√ 1235∗20

∗20=2.62lámparas

TOTAL DE LÁMPARAS: 12 Lámparas

LARGO: 4 Lámparas

ANCHO: 3 Lámparas

UTILIZANDO EL SOFTWARE DIALUX

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- Primero ingresamos al software “Dialux” en su modo asistente.

- Luego ingresamos los datos, como son: dimensiones, factor de mantenimiento, colores de paredes y tipo de lámpara.

Como se puede observar, el software nos pide que ingresemos los siguientes valores:

Dimensiones. Factor de degradación (fm). Altura del plano útil (hs). El tipo de lámpara a evaluar Color de paredes y techo.

Una vez ingresado los datos, se pulsa “siguiente”.

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- El Almacén de productos terminados 1 debe poseer una iluminación de 100 Lx, y además debe de tener las siguientes características referentes al número de lámparas.

TOTAL DE LÁMPARAS: 12 Lámparas

LARGO: 4 Lámparas

ANCHO: 3 Lámparas

La siguiente ventana del software, nos muestra el valor de la iluminación (lx) en cada punto del almacén.

El valor que realmente importa es la iluminación promedio (Eprom= 118 lx), el cual es cercano al valor requerido, es decir nuestro cálculo es correcto.

Page 7: ILUMINACION EFICIENTE

- Finalmente el software “Dialux”, nos muestra en 3D como quedaría iluminada la habitación y también la disposición de las lámparas.

Además también nos muestra una hoja resumen con las características de la lámpara seleccionada, iluminación en cada punto del área de trabajo y la disposición de las lámparas (ubicación exacta de cada una de las lámparas).

Imagen de cómo quedaría iluminado el almacén, con la propuesta de solución N°1

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2) SEGUNDA ALTERNATIVA

Lámpara de vapor de sodio HPK080 1xSON 250W R GC (φ =27000 Lm)

Calculando el número de lámparas

n=φTφL

n=215450.90827000

=7.98

Número de lámparas = 8

Número de lámparas por lado

Largo

Lámparas a=√ Na∗b

∗a

Lámparasa=√ 835∗20

∗35=3.74 lámparas

Ancho

Lámparasb=√ Na∗b

∗b

Lámparasa=√ 835∗20

∗20=2.13 lámparas

TOTAL DE LÁMPARAS: 8 Lámparas

LARGO: 4 Lámparas

ANCHO: 2 Lámparas

UTILIZANDO EL SOFTWARE DIALUX

Page 9: ILUMINACION EFICIENTE

Seguimos el procedimiento anterior

- Ingresamos los datos, como son: dimensiones, factor de mantenimiento, colores de paredes y tipo de lámpara.

Como se puede observar, el software nos pide que ingresemos los siguientes valores:

Dimensiones. Factor de degradación (fm). Altura del plano útil (hs). El tipo de lámpara a evaluar Color de paredes y techo.

Una vez ingresado los datos, se pulsa “siguiente”.

Page 10: ILUMINACION EFICIENTE

- El Almacén de productos terminados 1 debe poseer una iluminación de 100 Lx, y además debe de tener las siguientes características referentes al número de lámparas.

TOTAL DE LÁMPARAS: 8 Lámparas

LARGO: 4 Lámparas

ANCHO: 2 Lámparas

La siguiente ventana del software, nos muestra el valor de la iluminación (lx) en cada punto del almacén.

El valor que realmente importa es la iluminación promedio (Eprom= 120 lx), el cual es cercano al valor requerido, es decir nuestro cálculo es correcto.

Page 11: ILUMINACION EFICIENTE

- Finalmente el software “Dialux”, nos muestra en 3D como quedaría iluminada la habitación y también la disposición de las lámparas.

Además también nos muestra una hoja resumen con las características de la lámpara seleccionada, iluminación en cada punto del área de trabajo y la disposición de las lámparas (ubicación exacta de cada una de las lámparas).

Imagen de cómo quedaría iluminado el almacén, con la propuesta de solución N°2

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ANALISIS DE PROPUESTAS

Lámpara Flujo luminoso(φ)

Precio unitario(S/.)

Cantidad(Piezas)

Total(S/.)

HPI 250W 18000 84.00 12 1008.00SON 250W 27000 70.88 8 567.04

CONCLUSION

Para hacer una comparación más exacta, las dos lámparas deben de tener la misma potencia (250W).

Para la iluminación del Almacén de productos terminados 1, la lámpara de vapor de sodio (SON 250W) resulta ser la más rentable y eficiente que la lámpara de haluros metálicos (HPI 250W).

Las lámparas de vapor de sodio, cuestan menos y se utilizarían menos piezas, es decir es rentable.

Utilizar lámparas de vapor de sodio, implica un ahorro de S/. 440.96 para la empresa si es que decide implementarlo.

Ambas propuestas cumplen los requerimientos de iluminación óptima.