Scientific journal
International Journal of Applied and fundamental research
ISSN 1996-3955
ИФ РИНЦ = 0,593

DETERMINATION OF THE PARAMETERS LED LIGHT LIVESTOCK POMESHENIY

Shirobokova T.A. 1 Ilyin A.P. 2 Iksanov I.I. 1 Shuvalova L.A. 1
1 Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education Izhevsk State Agricultural Academy
2 NOU VPO KIGIT
1444 KB
The analysis of the relevance of the formation of the light regime in the animal facilities at the deposits. The formation of a mode of lighting in livestock buildings depends on several conditions: the outside-tion of illumination, the type and design of the building and the location of it on location, design of the solution translucent part of the fence, glazing type, location and power of the lamps. From the quantity and quality of artificial light depends on the amount of feed consumed, which significantly affects the amount of products received. To ensure the standard lightingtion in livestock buildings is proposed the application of efficient economical led light the lamp, provides optimum illuminance on a horizontal working surface is STI. In the article determination of the optimal angle of direction of the axial luminous intensity of an led lamp in which the same required illumination corresponds to the minimum of the sum of the axial forces of light point sources.
Led lamp
husbandry
illumination
poultry
iscost-tively light
the intensity of the light microclimate
light flow
led

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.