Scheda tecnica estesa Modello SP200W IP65
Scheda tecnica estesa
Modello SP200W IP65
Introduzione
Le aziende hanno installato nel corso della loro attivit impianti di illuminazione che
oggi purtroppo, anche a causa dei continui aumenti del prezzo dellenergia incidono
sui costi di conduzione in modo decisamente importante.
Dimezzare il costo dellenergia utilizzata per lilluminazione significa aumentare il
margine operativo dellazienda con i conseguenti vantaggi che ne derivano, Tutto
ci che viene risparmiato guadagnato.
Oltre alla riduzione del 53,33 % dei costi sostenuti per lenergia elettrica utilizzata
per gli impianti di illuminazione possibile anche ridurre i costi di manutenzione del
95%.
Oggi possibile risparmiare sul costo sostenuto per lenergia utilizzata dagli impianti
di illuminazione, raggiungere questo obbiettivo possibile da subito, ed possibile
farlo anche a Costo 0.
1. Gli impianti esistenti
Gli impianti di illuminazione installati sono classificabili in base alla tipologia di
lampada utilizzata e si possono suddividere essenzialmente in quattro tipologie:
Al Mercurio Hg
Al Sodio Na
Agli Ioduri metallici HMI
FLC ( a risparmio energetico )
Gli impianti di illuminazione che utilizzano lampade al mercurio sono fuori norma
oltre che costosi e poco efficienti.
Gli impianti di illuminazione che utilizzano lampade agli ioduri metallici, sono
altamente energivori e richiedono un cambio lampada frequente determinato dalla
limitata aspettativa di vita dei bulbi di questa tecnologia compresa tra le 8.000-
12.000 ore.
2. Confronto tra le tecnologie esistenti attualmente Tra i parametri di confronto tra le soluzioni di illuminazione disponibili le
caratteristiche di maggior importanza sono senzaltro la durata e la sostenibilit
ambientale.
Non di inferiore importanza vi lefficienza luminosa che definita come lumen
emessi per ogni watt utilizzato e la luminosit percepita dallocchio umano.
2.1 Durata e sostenibilit ambientale Riportiamo in tabella elaborata successivamente il confronto della durata e del
contenuto di mercurio tra la tecnologia proposta e le tipologie di soluzioni utilizzate
attualmente dalle amministrazioni comunali.
Tipo di Lampada
Durata
ORE
Contenuto max di
Mercurio (mg)
Tecnologia proposta 80/100.000 3.5 - 5
Led 50/60.000 -
Ioduri Metallici 6 /12.000 20 25
CFL (Risparmio Energetico) 8.000 10 - 20
Sodio Alta Pressione 20.000 12 - 20
Tubi al Neon 8.000 12 - 25
Mercurio Alta Pressione 6.000 60 - 80
Incandescenza 1.000 -
Tab. 1 confronto tra durata e presenza di mercurio
Come si pu notare confrontando la soluzione proposta si rileva una durata
superiore a 5 8 volte rispetto alle tecnologie usualmente installate fino ad ora
come ( ioduri metallici, CFL, al sodio ed al mercurio). La durata inoltre superiore di
un 30 40 % anche rispetto alla tecnologia a led.
Il contenuto di mercurio il pi basso tra le tecnologie presenti sul mercato ed
interamente recuperabile.
2.2 Efficienza e luminosit percepita Uno dei sistemi di rilevamento dellefficienza di una fonte luminosa la verifica della
quantit di Lumen emessi in funzione dei Watt realmente consumati.
Tuttavia in funzione dello spettro emesso dalle differenti fonti luminose, il nostro
occhio ha una percezione luminosa differente. Questo parametro stato
scientificamente denominato Luminosit percepita o Pupil Lumen (Plm).
Risulta evidente che una maggiore percezione luminosa migliora lefficienza della
lampada permettendo a parit di risultato di impiegare lampade di potenza minore
risparmiando sul consumo di energia.
La tabella mette a confronto le principali sorgenti luminose con il dato dei
Lumen/watt effettivi con il valore di Lumen/watt/percepiti. (Plm)
E importante notare che in caso di sostituzione di una lampada al sodio ad alta
pressione con la lampada proposta abbiamo un miglioramento della luce percepita
del 76 %! Potremmo quindi sostituire una lampada da 150 W con una da 80 W
riducendo notevolmente i consumi e migliorando lilluminazione.
Tipo di Lampada
Resa
Luminosa
Lumen/Watt
Luminosit
percepita
Plm/W
Maggiorazione
della
luminosit
Lampada proposta 80 90 192 -
Led 85-100 171 12 %
Ioduri Metallici 90 126 44 %
CFL (Risparmio
Energetico) 80 130 56 %
Sodio Alta Pressione 110 84 76 %
Tubi al Neon 70 68 242 %
Mercurio Alta Pressione 50 42 677 %
Incandescenza 15 24 4433 %
Tab. 1 Confronto tecnologie - Efficienza e Luminosit percepita
2.3 Mantenimento del flusso luminoso nel tempo Particolarmente importante in fase di progetto la variazione del flusso luminoso in
termini % dallinizio della vita della lampada al suo spegnimento.
Lampade ad incandescenza
Lampade al sodio ad alta pressione
Lampade Fluorescente
Tecnologia Proposta
La tecnologia proposta mantiene un flusso luminoso generato durante il suo
funzionamento pari a 85 % del valore che possiede allinizio della sua vita per una
pari a 70.000 ore.
Sullasse delle x del grafico sono riportate le ore di funzionamento, mentre sullasse
y la luce misurata in termini percentuali rispetto a quanto rilevato ad inizio vita.
2.4 Riduzione dei consumi di energia I proiettori industriali con lampade agli ioduri metallici per esempio con una potenza
di 400W hanno un consumo reale pari ad almeno 450W complessivi, poich
lefficienza del reattore di controllo della lampada ha unefficienza nella migliore
delle ipotesi del 90%.
La tecnologia proposta, a parit di intensit luminosa, considerando di sostituire un
proiettore che installa una lampada a ioduri metallici da 400W, ha una potenza
nominale di 200W, ed il consumo complessivo del sistema lampada + ballast di
complessivi 185-190W.
La riduzione dei consumi di energia elettrica quindi considerevole, in particolare la
percentuale di riduzione nel caso si intervenga con la sostituzione dei proiettori
industriali da 400W a ioduri metallici con la tecnologia proposta del 53,3%
3. Le Differenze
Le principali differenze fra uninstallazione eseguita mediante lutilizzo di corpi
illuminanti agli ioduri metallici e corpi illuminanti che sfruttano la tecnologia
proposta sono le seguenti:
Aumento dellilluminamento medio +10%
Aumento dellindice di resa cromatica Ra relativo alla qualit della luce
Diminuzione dei consumi di energia elettrica del 53,33 % rispetto agli impianti
che utilizzano proiettori a ioduri metallici da 400W
Diminuzione del costo di manutenzione del 95 %
Riaccensione istantanea dopo lo spegnimento
In sensibilit alle variazioni di tensione 15%
Modello SP200W IP65
Fig. 1 Proiettore a Lampada fluorescente con consumi elettrici inferiori
al 53% rispetto alle lampade a ioduri metallici
Dimensioni
Caratteristiche tecniche
Box elettrico in alluminio pressofuso con
quattro punti di fissaggio, alette di
dissipazione del calore posizionate sopra il
linvolucro su entrambi i lati per garantire al
ballast elettronico lottimale temperatura di
lavoro. Riflettore in alluminio ad elevata
purezza trattato con nano coating per
aumentare lefficienza del riflettore al 95%.
Utilizzo della lampada fluorescente circolare,
che provvede ad un elevato flusso luminoso
iniziale, un lento decadimento nel tempo, una
lunga vita, una ottima resa cromatica e
unelevata percentuale di trasformazione
dellenergia in flusso luminoso.
Utilizzato per installazioni interne come
palestre, magazzini , aereoporti, stazioni bus,
supermercati, industrie.
Fig. 4 Diagramma fotometrico della
radiazione luminosa emessa.
Fig. 2 Dimensioni
Caratteristiche tecniche
Potenza nominale Lampada [W] 200
Potenza totale utilizzata [W] 215 E.V.E. Effettivo Illuminamento
[lum]* 34.436
Durata lampada 80.000 - 100.000 ore
Temperatura Colore [K] 2.500 6.500
Correte nominale 1-0.48A
Tensione di alimentazione 120-277 V
Frequenza 50/60Hz
Power Factor 0,98
Distorsione Armonica THD < 10%
Temperatura di Lavoro -20 50 C
Classe di Protezione IP65
Garanzia 5 anni
Il ballast elettronico che alimenta la lampada di illuminazione realizzato in Classe I ed presente un controllo termico di protezione.
Il grado di protezione del proiettore pu essere scelto da un grado minimo di IP44 al grado di IP65
* Calcolato per una lampada della potenza nominale di 200W con una temperatura colore da 6.500K
85 100 115 130 170 200 260 273 290 Plux
Fig. 5 progetto illuminotecnico relativo allinstallazione dei corpi illuminanti allaltezza di 10,5 m ed
ad un passo di 4 metri luno dallaltro sfalcati.
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