2. OBJETIVO
Presentación de nuevas luminarias para alumbrado
público, basadas en tecnología de diodos emisores de luz
(LEDs)
Presentación de los resultados de estudios comparativos
y mediciones realizadas, contra luminarias convencionales
de vapor de sodio de alta presión y de inducción
magnética
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 1
3. OBJETIVO
EFICIENCIA ENERGÉTICA
No es ahorro energético a costa de disminuir prestaciones
No es ahorro energético a un coste económico desmedido
Sí es ahorro energético manteniendo las prestaciones y con coste
económico asumible (retorno de inversión < 10 años)
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 2
4. OBJETIVO
REPARTO DEL CONSUMO ELECTRICO
ALUMBRADO
29%
SEMAFOROS
63%
7%
OTROS
1% DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 3
5. OBJETIVO
PROBLEMATICA
LA RED DE ALUMBRADO
INSTALADA Y ESTADO
DE LA RED
CONTAMINACION
MEDIO AMBIENTAL
CONTAMINACIÓN
LUMINICA Y LUZ
INTRUSA
COSTO GENERACIÓN
DE CO2 LUZ DISPERSA
USO DE RRHH
638‐930 g/Kwh
LUZ INTRUSA
OPERATIVIDAD RESIDUOS
NUCLEARES IR
UV
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 4
6. OBJETIVO
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
Eficiencia y ahorro energético.
Mejora de la competitividad, modernización en los
sistemas de gestión.
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
Reducción de los costos ocasionados por el consumo eléctrico.
Prevención y limitación de riesgos.
Protección a personas, flora, fauna, bienes y medio ambiente.
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 5
7. OBJETIVO
Eficiencia energética
REQUISITOS
EFICIENCIA
ENERGETICA
DE CLASIFICACIÓN
MÍNIMOS
LA
INSTALACION
ENERGÉTICA
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 6
9. OBJETIVO
NIVELES DE ILUMINACION
ADECUACION DE LA
ILUMINACION MEDIA A LAS
CLASIFICACION DE LOS
‐ A ‐> Vías de alta velocidad
‐ B ‐> Vías de velocidad moderada
NECESIDADES DE LOS
VIALES
VIALES ‐ C ‐> Carril bici
‐ D ‐> Vías de baja velocidad
‐ E ‐> Vías peatonales
d
NECESIDADES DE
ILUMINACION
Niveles de luminancia,
dependiendo el tipo
de vía y del pavimento
usado.
ALUMBRADOS
ESPECIFICOS
‐ Rotondas
‐ Pasos de peatones
‐ Aparcamientos a/a
‐ Pasos elevados…
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 8
10. OBJETIVO
PLANTEAMIENTO GENERAL
IDENTIFICACION
DE LAS
NECESIDADES
AUDITORIAS
ENERGETICAS
REUNIONES CON
LOS TEC. MUN.
ESTUDIO DE
CAMPO
COMPROBACION
DE LINEAS Y
ESTADO
MEDICIONES Y
PRUEBAS
INICIALES.
IDENTIFICACON
COMPILACION
PROYECTO DE FASES DE LOS DATOS
RECAVADOS.
EJECUCION IMPLANTACION POR
FASES
COMPROBACIONES
Y CERTIFICACION
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 9
11. OBJETIVO
OBJETIVOS
ADECUACIÓN
AHORRO
ENERGETICO
CONFORT
VISUAL
A LAS
NECESIDADES
DE LOS VIALES
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 10
12. OBJETIVO
ACTUACIONES
ACTUALIZACIÓN
DE CUADROS DE
PROTECCION
SUSTITUCION DE
LUMINARIAS
TELEGESTIONADO
LAS LUMINARIAS
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 11
13. CLASIFICACIÓN GENERAL
Iluminación convencional
Incandescentes comunes y halógenas
Vapor de mercurio de baja y alta presión
Vapor de mercurio con halogenuros metálicos
Vapor de sodio de baja y alta presión
Inducción magnética
Iluminación electrónica (LEDs)
Reemplazo de lámpara
Luminaria completa integrada
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 1 2
14. CLASIFICACIÓN GENERAL
Iluminación convencional
Tecnologías basadas en la generación de luz por
medio sin directos.
Incandescentes comunes y halógenas: por
calentamiento extremo de un alambre en espacios
adecuados, especialmente contaminados.
Vapor de mercurio de baja y alta presión, vapor de
mercurio con halogenuros metálicos, vapor de sodio
de baja y alta presión e inducción magnética: por el
establecimiento de arcos voltaicos en espacios
adecuados, especialmente contaminados.
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 13
15. CLASIFICACIÓN GENERAL
Iluminación electrónica (LEDs)
Tecnología basada en la generación de luz en forma
directa.
Por excitación de los electrones de los átomos del
semiconductor del LED, los que al alcanzar la
energía necesaria, se desprenden en forma de
fotones (“partículas atómicas de luz”).
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 1 4
17. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Tecnología de última generación y no, adaptación de las
antiguas.
Por su forma de funcionamiento, convierten en luz
prácticamente toda la energía que consumen.
Por tal motivo producen muy poco calor.
No atraen insectos.
No hay zócalos, cables o circuitos quemados.
No producen “carbonilla”.
Realmente libres de mantenimiento.
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18. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Mantienen su rendimiento luminoso para variaciones de
frecuencia y de tensión de alimentación del orden del
20%
No parpadean.
No las afectan los ciclos de encendido y apagado.
No necesitan “arrancar” por lo que no requieren
complejos circuitos especiales que consuman energía y
agreguen motivos de falla
No necesitan circuitos adicionales para aprovechar toda
la energía suministrada por la red eléctrica (Factor de
potencia:>0,95)
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 1 7
19. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
No requieren generadores de RF, ni producen
interferencias electromagnéticas.
No requieren cables especiales ni instalaciones
complicadas.
Plena luminosidad inmediata sin tiempos de
estabilización.
Inmunes a la posición de funcionamiento.
Mas de 50.000hs con rendimiento lumínico dentro del
80%.
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 18
20. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Incorpora por “filosofía” funcional, respaldo reducido de
iluminación.
Tiempo promedio para reparar: 10min.
Aceptan control sencillo de la intensidad luminosa.
Altamente resistentes a impactos, vibraciones y cargas
mecánicas.
Rendimiento luminoso actual (2008) muy alto
(110lumen/watt)
Internacionalmente amortizan su valor en corto tiempo
(7000horas (<2 años a 10hs/día))
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 1 9
21. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Ecológicas durante su vida operativa
Ecológicas al terminar su vida útil (aluminio, plástico y
vidrio, fácilmente separables y reciclables)
Presentan un muy buen rendimiento de color y el factor
“pupil lumens” mas alto de la industria.
Ideales para uso en ambientes explosivos por su bajísima
temperatura de funcionamiento y la ausencia de
balastos o generadores
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 20
22. APLICACIONES
Alumbrado público de autopistas, avenidas, calles
principales y secundarias
Iluminación en túneles, caminos y puentes
Iluminación de playas de estacionamiento, maniobras,
descarga, muelles, etc.
Iluminación de calles y áreas especiales en barrios
privados, clubes, fábricas, etc.
Iluminación en hipermercados, centros comerciales,
exposiciones, etc.
Iluminación en ambientes explosivos.
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 21
23. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
Comparación contra
IMM
luminarias con lámparas de
Vapor de Sodio de alta Presión
por ser las mas difundidas.
VSAP
Comparación contra
luminarias con lámparas de
Inducción Magnética de
Mercurio por ser las de
antigua tecnología mas
eficientes
LEDS
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 22
24. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
CRI – Índice de Rendimiento
de Color –Calidad de la fuente
de luz para reproducir los
colores (óptimo:100)
Temperatura de color-º Kelvin
–color de la luz emitida (mejor
entre 5000 y 7000ºK)
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 23
25. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
Eficiencia luminosa –
lumen/watt – cantidad de luz
generada por watt de energía
consumida (mas alto mejor)
Luz en pupila –plumen/W–
valor corregido de la eficiencia
luminosa teniendo en cuenta
al ojo humano
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 24
26. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
Coeficiente de iluminación –
para luminarias – porcentaje
de luz emitida por la fuente,
que alcanza realmente la
superficie a iluminar (mas alto
mejor)
Factor de mantenimiento –
para luminarias – merma en la
iluminación por períodos de
mantenimiento (bueno) (mas
alto mejor)
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 25
27. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
CARACTERISTICA LUMINARIA VSAP
(250W)
LUMINARIA MIM
(100W)
LUMINARIA LED
(120W)
Rendimiento color (CRI Ra) 40 80 75
Temperatura de color (ºK) 2100 a 3500 4100 a 5500 2800 a 7000
Rendimiento luminoso (lm/W) 130 80 110
Factor de corrección por percepción visual 0,76 1,62 2
Rendimiento luminoso percibido (plm/W) 98.8 129,6 220
Coeficiente de iluminación(%) 70 90 99
Factor de mantenimiento 0,85 0,9 0,99
Vida útil promedio (hs) 25.000 >60.000 >100.000
Degradación durante vida útil (%) 60 50 50
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 26
28. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
CARACTERISTICA LUMINARIA VSAP
(250W)
LUMINARIA MIM
(100W)
LUMINARIA LED
(120W)
Parpadeo SI NO NO
Flujo luminoso instantáneo NO NO SI
Estabilización luego de encendido
15 10 0
( i )
minutos)
Efecto encendido/apagado sobre vida útil Acortan Sin efecto Sin efecto
Variación admitida tensión de línea (V) 210 a 230 208 a 277 176 a 264
Variación admitida frecuencia de línea (Hz) 48 a 52 50 a 60 47 a 63
Temperatura máx. en funcionamiento (ºC) 600 120 60
Atracción de insectos y generación de
Alta Media NO
“carbonilla”
Factor de potencia 0,95 0,97 0,98
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 27
29. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
CARACTERISTICA LUMINARIA VSAP
(250W)
LUMINARIA MIM
(100W)
LUMINARIA LED
(120W)
Contaminación luminosa Alta Media Muy baja
Circuito de control de tensión SI Si Si
Circuito auxiliar para arranque SI NO NO
Circuito auxiliar durante operación SI SI NO
Módulos potencialmente peligrosos SI Si NO
Consecuencia mal funcionamiento mód.
Pel.
F. De potencia Inter.RF No aplicable
Rendimiento energético (%) 40 70 >80
Fuera de servicio por lámpara SI SI NO
Robustez mecánica Media Media Muy alta
abril de 2010 ALUMBRADO PUBLICO POR LEDS 28
30. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
Para una iluminación similar a la de una
luminaria convencional de VSAP de
250W puede utilizarse una de LED de
90W.
Para una iluminación similar a la de una
luminaria convencional de MIM de
100W puede utilizarse una de LED de
60W.
Tomando un período de 10 años se
confeccionaron los gráficos adjuntos
válidos para cada luminaria.
No se consideraron ahorros por
redistribución de columnas, cableado y
aparatos de maniobra de menor
capacidad, etc.
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31. EVALUACIÓN COMPARATIVA LUMINARIAS
Los gráficos muestran una proyección de los ahorros
acumulativos en el ciclo de 10 años considerado.
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