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主干道LED路灯改造项目建议书 主干道LED路灯改造项目建议书

格式:DOC | 上传时间:2022-06-24 08:13 | 页数:19 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
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1、只有,由此可见,要达到同等的照 明效果,灯比白炽灯节能是显而易见的了 全球能源危机的时候,能源是种宝贵的资源,所以节约能源是 我们未来的面临的问题。做为种新型的节能环保的绿色光源 产品,将它应用到路灯上也是未来发展的种趋势,已被列入年十大前沿技术之,年我公司正式开发出第代路灯。 光源这种新型照明光源必将会取代传统照明光源,作为照明光源, 就像晶体管取代电子管样,大势所趋,不可阻挡。 环境保护 环境保护的原则 按照国际和国际认证标准进行环境保护设计。 环保概念 科技为最新高科技的节能环保材料,如可以全部照明采用光 源,照明用电将节约以上,用电量少了,就可以少建电厂,。

2、达 以上,因此,被誉为世纪新光源,即将成为继白炽灯荧光 灯高强度气体放电灯之后的第四代光源。 近几年,随着的发光效率增长倍,成本下降倍,其 在照明领域的发展前景,吸引全球照明大厂家都先后加入光源及 市场开发中。极具发展与应用前景的是白光,用做固体照明器件 的经济性显著,且有利环保无重金属污染无气体污染无热辐射 污染,正逐步取代传统的白炽灯,白光世界年增长率在 以上,美日欧及中国台湾省均推出了半导体照明计划。我国 年计划立项,年月紧急启动了国家半导体照明工程。 当前路灯光源与其他光源的技术性能对比 描述路灯金卤灯路灯钠灯路灯 供电电网电网电网 核准通过,归档资料。。

3、,每天工作低于 小时,寿命可达,小时以上。 路灯平均照度以上在米高度 路灯照度均匀度即中心区照射范围米以上 眩光限制截光型,最大光强方向 诱导性很好,可以给驾驶员提供有关道路前方 走向线型坡度等视觉信息 照度衰减度工作小时后衰减不超 防火等级路灯光源的未来发展趋势分析 白炽灯的发光原理是电能将发光钨丝进行加热而发光的,经过相 当长时间的加热,钨丝就会老化甚至烧断,至此,白炽灯泡的寿命也 就此告终了。各种节能灯和高压钠灯都是靠高压和气体而发光,由于 本身材料和发热,再加电网电压的大波动,导致它们的寿命只有年 或年多,而发光二极管的发光机理是由二极管特殊的组成结构决。

4、减少 二氧化碳氮氧化物排放量和二氧化碳温室效应,提高我市空气质量, 同时本身不含铅汞,无污染无闪烁,安全绿色环保,可以 解决传统照明汞污染等问题。 项目的经济效益评价 经济效益评价 通过本文的技术分析,我们都会深感的优势,下面我们 分析干道路灯灯泡的经济性能指标 路灯的经济性能指标 路灯与传统路灯节能对照表 背景 当前,我国经济快速增长,能源紧张的矛盾日益显现,国家将贯 彻节能优先政策,并将照明器具列入节能重点领域,在十五 期间,大力推进绿色节能照明工程,路灯就是技术即半导 体绿色照明技术的重要节能应用。 为固体发光,按固体发光物理学原理,的发光效率。

5、析 新光源的革命 由于是种寿命长功耗低无辐射的节能环保型光源,大 多专家预测世纪将是以固体发光材料为核心的,即以为代表 的新型光源绿色照明的世纪。今后,随着发光二极管发光效率的提 高,的发光强度会大幅度的提高,再结合相应控制技术的进步, 相信在不久的将来,光源会逐步取代传统的照明光源,而掀起 次照明领域新的革命。 中国国家半导体照明产业工程日前正式启动。年月日, 科技部高新司司长李健在接受记者采访时称与人类生活生产息息 相关的照明领域,正在孕育着巨大变革。 随着第三代半导体材料氮化镓的突破和蓝绿白光发光二极管 的问世,继半导体技术引发微电子革命之后,又在孕育场新的。

6、革命。 中国国家半导体照明产业工程日前正式启动。年月日, 科技部高新司司长李健在接受记者采访时称与人类生活生产息息 相关的照明领域,正在孕育着巨大变革。 随着第三代半导体材料氮化镓的突破和蓝绿白光发光二极管 的问世,继半导体技术引发微电子革命之后,又在孕育场新的产业革命照明革命,其标志是半导体灯将逐步替代白炽灯和荧光灯。 半导体灯采用发光二极管作为新光源,同样亮度下,耗电仅为 普通白炽灯的,而寿命却可以延长倍。由于半导体照明亦 称固态照明具有节能长寿命免维护环保等优点,业内普遍认 为,如同晶体管替代电子管样,半导体灯替代传统的白炽灯和荧光 灯,也是大势所趋。场抢占半导。

7、提出我们要以年北京奥运会和年上 海世博会为契机,推动半导体灯在城市景观照明的应用。半导体照明 包括普通照明和特种照明,考虑到性能价格比,宜先从特种照明做起。 以节约为主的指导思想,联合科技部国家发改委及信息产 业部交通部等产业部门,从国家层面制订国家半导体照明总体计划。 个三峡电站照亮了半个中国,如果中国三分之用上半导体照 明,那么每年节省的电力就相当于座三峡电站。如果中国的路灯用 上半导体照明,那么每年节省的电力也相当于半座三峡电站。 发光原理及特点 ,又称发光二极管,它们利用固 体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量。

8、极,好穿雾性,差穿雾性,差 高压镇流器等配 件 无,不怕破坏 有,灯杆底,怕破 坏 有,灯杆底,怕破 坏 环境保护无闪烁冷光源 发热,外壳容易发 黄 发热,外壳容易发 黄 防火等级 灯壳反光罩不需节约成本需需 安装方便 路灯推出与未来趋势分析 新光源的革命 由于是种寿命长功耗低无辐射的节能环保型光源,大 多专家预测世纪将是以固体发光材料为核心的,即以为代表 的新型光源绿色照明的世纪。今后,随着发光二极管发光效率的提 高,的发光强度会大幅度的提高,再结合相应控制技术的进步, 相信在不久的将来,光源会逐步取代传统的照明光源,而掀起 次照明领域新的。

9、产业革命照明革命,其标志是半导体灯将逐步替代白炽灯和荧光灯。 半导体灯采用发光二极管作为新光源,同样亮度下,耗电仅为 普通白炽灯的,而寿命却可以延长倍。由于半导体照明亦 称固态照明具有节能长寿命免维护环保等优点,业内普遍认 为,如同晶体管替代电子管样,半导体灯替代传统的白炽灯和荧光 灯,也是大势所趋。场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战, 已经在全球打响。美国能源部预测,到年前后,美国将有 的白炽灯和荧光灯被半导体灯替代,每年可节电亿美元。日 本提出,年就要用半导体灯大规模替代传统白炽灯。据测算, 年后仅在美国,半导体照明就可能形成个亿美元的大产业。 科技部有关领导。

10、定 的,二极管主要由结芯片电极和光学系统组成,当在电极上加 上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入区和区,当非平衡少数 载流子和多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转 化为光能。其发光过程包括三个部分正向偏压下的载流子注入复 合辐射和光能传输。由此可见二极管主要是靠载流子的不断移动而发 光的,不存在老化和烧断的现象,其特殊的发光原理决定了它的发光 寿命长达万个小时。 超高亮度单色光的已经在市场上取得了进展。尽管它们与传 统的灯泡相比更加昂贵,但是它们的优点完全可以抵消其较高的价 格,据科学家们测定,通电发光时,有的电能可以转化成光 能,而白炽灯泡的转化效。

11、而引起光子发射产生可见光。当两端加 上正向电压,直接发出红黄属无辐射。 电网路灯灯泡的结构与特性 灯泡结构 路灯灯泡系采用作为光源传统电网作为能源的国家专 利产品,其具有使用寿命长,雾穿透力强,节省以上电费, 五到十年免维护费用。在安装过程中,由于电耗低,所以降低变压器 功率减少配电柜和电缆等投资,环保安装方便在节约能源的城 市,其高效节能的优点倍受青眯。基本配件 路灯照度 型号 灯泡规格路灯灯泡个,超 高亮进口大功率组合 保修卡年包换,两年免费保修 合格证书份 说明书路灯说明书份 适应环境温度至 最佳环境温度至 灯泡耗电量盏 灯泡寿命额定环境温度下。

12、 未经允许,请勿外传,发光源 灯半导体照 明 型号 金属卤素灯属节 能灯 高压钠灯 功率节能节能 发热冷光源中等发热严重 光色色温 太阳色至亮白光 白色 黄色 光源照度衰减小于大于大于 发光源寿命 ,小时 年 ,小时 年多 ,小时 年 无功损耗极小有有 垂直地面路灯中 心照度米高 度 以上以上以上 照度均匀度,优,良,优 照射范围均匀 度 半径米以上半径米以上半径米以上 眩光限制 截光型,最大光强 方向小于,极 好 截光型,最大光强 方向大于,不 好 截光型,最大光强 方向大于, 不好穿透性穿雾性。

参考资料:

[1]申报2011工业和信息化专项资金项目建议书(第30页,发表于2022-06-24 08:43)

[2]千吨鸭蛋粉生产线项目建议书(第31页,发表于2023-08-09 23:13)

[3]畜牧兽医站基础设施建设项目建议书(word文档)(第23页,发表于2022-06-24 08:43)

[4]船舶、矿山机械开采软件设计项目建议书(第17页,发表于2023-08-09 23:12)

[5]消防支队特勤中队营房综合楼项目建议书(第28页,发表于2022-06-24 08:43)

[6]速冻和腌制食品系列产品开发项目建议书(第46页,发表于2023-08-09 23:11)

[7]生活垃圾处理工程项目建议书(第12页,发表于2022-06-24 08:43)

[8]日产20000公斤红薯淀粉及深加工项目建议书(第43页,发表于2023-08-09 23:09)

[9]电力信息及自动化产品项目建议书(word文档)(第31页,发表于2022-06-24 08:43)

[10]屠宰设备升级改造及冷库建设项目建议书(第36页,发表于2022-06-24 08:43)

[11]生态农业产业园项目建议书(第72页,发表于2023-08-09 23:08)

[12]洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)项目建议书(第33页,发表于2023-08-09 23:07)

[13]新型皇竹草开发促进循环农业产业项目建议书(第14页,发表于2023-08-09 23:06)

[14]温宿镇农村环境连片综合整治示范项目建议书(第30页,发表于2022-06-24 08:43)

[15]人民银行银管部办公大楼维修改造项目建议书(第42页,发表于2022-06-24 08:43)

[16]联农1000吨设施蔬菜基地建设项目建议书(第28页,发表于2023-08-09 23:05)

[17]西石沟村生态种植采摘园建设项目建议书(第51页,发表于2022-06-24 08:43)

[18]北京先农坛医学科学城项目建议书(第26页,发表于2023-08-09 23:04)

[19]文化街建设项目建议书(第62页,发表于2022-06-24 08:43)

[20]蔬菜栽培基地新建项目建议书(第43页,发表于2022-06-24 08:43)

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