Меню
Корзина

Энергоэффективность уличного освещения: как металлическая опора экономит бюджет

Когда говорят об энергосбережении в уличном освещении, фокус обычно смещён на светильники: светодиоды, датчики движения, системы диммирования. Безусловно, это важнейшие элементы. Однако существует фактор, который закладывает основу для всей энергоэффективности ещё на стадии проектирования и часто упускается из виду — это правильный выбор и расстановка металлических опор.

ООО «Завод металлических изделий «ЛАГИДА» утверждает: экономия бюджета на электроэнергии начинается не с покупки лампы, а с инженерного расчёта несущей конструкции. Грамотно спроектированные и изготовленные опоры позволяют радикально снизить мощность светового оборудования и его количество, что даёт многомиллионную экономию в масштабах города на протяжении десятилетий.


Связь «железа» и света: физика экономии

Энергоэффективность опоры закладывается в трёх ключевых параметрах: высота, шаг расстановки и тип кронштейна (консоли). Эти параметры напрямую влияют на требуемую освещённость (измеряемую в люксах) и равномерность светового потока.

1. Высота опоры: больше — не всегда лучше, а точно — выгоднее.

  • Низкие опоры (4-6 м): Подходят для тротуаров, дворов. Требуют большего количества точек света и, как следствие, большего энергопотребления на километр. Световой поток рассеивается на небольшой площади.

  • Оптимальная высота (8-12 м): Стандарт для дорог местного и районного значения. Светильник, поднятый на эту высоту, освещает большую площадь с лучшей равномерностью. Ключевой вывод: Повышение высоты с 8 до 10 метров при правильном расчёте позволяет иногда увеличить шаг между опорами или использовать светильник меньшей мощности, сохраняя нормативы освещённости.

  • Высокие и высокомачтовые опоры (от 15 м): Применяются на магистралях, площадях. Одна мощная опора с несколькими светильниками заменяет десяток обычных, резко сокращая количество точек подключения и упрощая обслуживание. Экономия на монтаже и эксплуатации огромна.

2. Шаг расстановки (расстояние между опорами) и вылет консоли.
Это основа светотехнического расчёта. Инженеры «ЛАГИДА» при проектировании типовых решений учитывают:

  • Коэффициент запаса (загрязнение светильника).

  • Ширину проезжей части.

  • Требуемый класс освещённости по СНБ 2.04.05-10.
    Правильно рассчитанный шаг и вылет консоли (обычно 1.5-2.5 м) обеспечивают необходимую освещённость без «тёмных пятен» и избыточных световых «пятен». Слишком частый шаг ведёт к перерасходу опор и электроэнергии. Слишком редкий — к нарушению норм и безопасности.

Практический расчёт: как опоры ЛАГИДА экономят деньги

Рассмотрим модельный кейс для участка дороги длиной 1 км.

Вариант А: Устаревший/неоптимальный проект.

  • Опоры высотой 8 м, шаг 30 м.

  • Количество опор на 1 км: ~34 шт.

  • Светильник: ДНаТ 250Вт (с учётом потерь в ПРА ~ 280Вт/час).

  • Годовое потребление (4000 часов): 34 шт * 0.28 кВт * 4000 ч = 38 080 кВт*ч.

Вариант Б: Оптимизированный проект с расчётом от ЛАГИДА.

  • Опоры высотой 10 м (гранёные конические С10н), шаг 40 м (благодаря большей высоте и точному расчёту).

  • Количество опор: 25 шт.

  • Светильник: светодиодный, 150Вт (аналогичная освещённость благодаря лучшему распределению с высоты).

  • Годовое потребление: 25 шт * 0.15 кВт * 4000 ч = 15 000 кВт*ч.

Экономический эффект за год на 1 км:

  • Экономия электроэнергии: 38 080 - 15 000 = 23 080 кВт*ч.

  • При тарифе 0.2 руб./кВт*ч: Экономия 4 616 рублей в год с одного километра.

  • Для города с 500 км таких дорог: Экономия ~2.3 млн. рублей ежегодно только на электроэнергии.

Первичные инвестиции и окупаемость:

  1. Стоимость опор. В варианте Б опор меньше, но они выше. Однако разница в цене окупается за 1-2 года за счёт экономии на электроэнергии и монтаже меньшего количества объектов.

  2. Стоимость светильников. 25 светодиодных против 34 натриевых. Экономия на закупке оборудования.

  3. Стоимость монтажа, кабеля, земляных работ. На 9 опор меньше — значительное сокращение затрат.

Срок окупаемости перехода на оптимизированную систему с качественными опорами и современными светильниками обычно составляет от 3 до 6 лет за счёт комплексной экономии. Далее — это чистый ежегодный доход в бюджет.

Технологии завода «ЛАГИДА», работающие на экономию

  1. Точность проектирования. Мы не просто продаём опоры, а предлагаем технические решения. Наши инженеры могут проверить или выполнить светотехнический расчёт, чтобы подобрать оптимальную высоту, шаг и тип консоли.

  2. Унификация и типовые узлы. Производство опор по стандартным сериям (С6н, С8н, С10н) позволяет быстро и точно реализовывать проекты, снижая стоимость и сроки.

  3. Долговечность = отсутствие затрат на замену. Опоры «ЛАГИДА» с горячим цинкованием служат 30-50 лет без ремонта. Вы избегаете затрат на досрочную замену прогнивших конструкций, что также является прямым вкладом в экономику проекта.

  4. Готовность к «умным» системам. Конструкция наших опор позволяет легко интегрировать системы управления, датчики и другие элементы, что даёт дополнительную экономию в будущем.

Вывод для муниципалитетов и проектировщиков

Энергоэффективность — это система. Можно купить самый экономичный светодиодный светильник, но установить его на низкую опору с частым шагом и свести всю экономию на нет.

Алгоритм действий для реальной экономии:

  1. Начните с проекта. Закажите комплексный светотехнический расчёт для объекта.

  2. Выбирайте оптимальную высоту и шаг для минимизации количества точек освещения.

  3. Инвестируйте в долговечные опоры с полным циклом защиты (горячее цинкование от «ЛАГИДА»), чтобы избежать многократных затрат на ремонт и замену.

  4. Комплектуйте систему современными светильниками.

Завод «ЛАГИДА» готов стать вашим технологическим партнёром на этом пути. Наша продукция — это не просто металл, это фундамент для интеллектуальной, безопасной и, что критически важно, экономной световой инфраструктуры вашего города или предприятия. Экономия начинается с правильной опоры.