- как рассчитать количество ламп для комнаты
- Ниже приводим общие сведения и алгоритм расчёта. Каталог наших лампочек здесь.
- Первый шаг. Определить минимальный общий запрос конкретного помещения в уровне освещения.
- Второй шаг. Выбрать лампочки и рассчитать минимальную необходимую мощность для освещения помещения.
- Четвертый шаг. Не забыть про высоту потолка.
- Быстрый расчет освещения в помещении
- Как самостоятельно выполнить расчет освещенности помещения
- Зачем делать расчет освещения?
- Расчет освещения, пример
- Данные нашего примера:
- 2. Ен — нормированная освещенность
- 3. S – площадь помещения
- 4. k — коэффициент запаса
- 5. z – поправочный коэффициент (коэффициент неравномерности)
- 6. N – количество принятых светильников
- 7. η – коэффициент использования светового потока
- 8. n – число ламп в светильнике
- Расчет освещенности помещения онлайн
- Расчет освещенности помещений врукопашную / Хабр
- Расчет освещения помещения, калькулятор — Евро Лайф
- Нормы освещенности в жилых домах
- Калькулятор освещения
- КАК РАССЧИТАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ В КОМНАТЕ (на примере)
- Блог: Как рассчитать уровень LUX в комнате: SLB Blog
- Как рассчитать интенсивность света в комнате?
- Как рассчитать, сколько люмен и ватт необходимо для освещения комнаты
- Какая связь между люменами и ваттами?
- Энергетические потребности для любой среды
- Различные типы ламп для разных типов выбросов
- Как рассчитать, сколько люмен необходимо для освещения комнаты?
- Калькуляторы
- Расчет освещенности помещений онлайн
как рассчитать количество ламп для комнаты
Ниже приводим общие сведения и алгоритм расчёта. Каталог наших лампочек здесь.
Каждое конкретное помещение запрашивает определенный уровень освещенности, измеряемый люксах (Лк). Люкс – это 1 люмен (единица светового потока) на 1 квадратный метр площади (Лм/кв.м). Эта единица введена для того, чтобы сделать расчеты наиболее корректными, ведь при удалении от источника света происходит пропорциональное уменьшение освещенности на квадрат расстояния.
Сколько лампочек нужно для комфортного света в помещении? Рассчитать освещение можно этим универсальным алгоритмом.
Первый шаг. Определить минимальный общий запрос конкретного помещения в уровне освещения.
Рекомендованные минимальные значения люксов для помещений конкретного назначения уже определены и зафиксированы в официальных Строительных нормах и правилах (СНиП) № 23-05-95 (см. таблицу 1) и Санитарных нормах и правилах (СанПиН) № 2.21/2.1.1.1278-03 (см. таблицу 2).
Таблица 1. Строительные нормы и правила (СНиП) № 23-05-95.
Например, для кухни оптимальным является уровень освещенности, равный 150 Лк, для ванной комнаты – 50 Лк, а для детской – 200 Лк. Данные величины указаны в расчете на 1 кв.м.
Значит, для достаточного освещения кухни площадью 10 кв.м нам необходимо умножить постоянное значение на площадь:
150 Лк * 10 кв.м = 1500 Лк
Для ванной комнаты площадью 7 кв.м наши расчеты будут такими:
50 Лк * 7 м2 = 350 Лк
А для детской комнаты площадью 12 кв.м — следующими:
200 Лк * 12 кв.м = 2400 Лк
Таким образом, мы определили запрос нашего помещения в минимальном уровне освещенности.
Обратите внимание, что подобным образом рассчитывается минимальный уровень освещения, который должен быть в помещении для оптимальной работы организма. Дополнительные подсветки рабочей зоны на кухне, письменного стола в детской или зоны умывания в ванной не только возможны, но и желательны.
Таблица 2. Санитарные нормы и правила (СанПиН) № 2.21/2.1.1.1278-03.
Второй шаг. Выбрать лампочки и рассчитать минимальную необходимую мощность для освещения помещения.
Сегодня на полках магазинов мы видим бесчисленное количество ламп, в которых легко запутаться. Чтобы этого не произошло, необходимо с самого начала определить, какой тип ламп Вам необходим.
С особенностями разных ламп, плюсами и минусами их выбора Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам:
- лампы накаливания;
- галогенные лампы;
- люминесцентные (и компактные энергосберегающие) лампы;
- светодиодные лампы.
Каждый тип ламп имеет свой характер свечения, поэтому обязательно учитывается при производстве расчетов.
Кроме того, каждая лампа имеет свой размер светоотдачи, зависящий напрямую от ее типа (см. таблицу 3). Из таблицы мы видим, что 1 Вт лампы накаливания имеет светоотдачу 12 Лм, 1 Вт энергосберегающей лампы — 50 Лм, а 1 Вт светодиодной лампы — 100 Лм.
После того, как мы выбрали лампы и рассчитали запрос освещенности на всю площадь помещения, мы можем рассчитать общую мощность ламп для помещения.
Таблица 3. Светоотдача ламп.
Например, на кухне мы будем использовать светодиодные лампы. Таким образом, необходимая мощность составит:
1500 Лк : 100 Лм/Вт = 15 Вт
В ванную комнату мы решили установить энергосберегающие лампы. Рассчитаем их общую мощность:
350 Лк : 50 Лм/Вт = 7 Вт
А в детскую комнату мы выбрали лампы накаливания. Произведем расчеты:
2400 Лк : 12 Лм/Вт = 200 Вт
Третий шаг. Рассчитать минимальное количество ламп.
Мы выбрали типы ламп и рассчитали общую мощностью освещения, которую требует наше помещение. Осталось рассчитать, сколько же всего ламп нам надо установить для наилучшего уровня освещенности. Для этого надо разделить общую мощность всех ламп на мощность одной лампы.
Следует отметить, что зачастую получается нецелое значение, которое лучше всего округлить в бо́льшую сторону. Связано это с тем, что несущественное превышение нормы будет лучше, чем ее недостаток. Ведь всегда лучше сделать раздельное подключение светильников или установить диммер, чем потом прибегать к дополнительным подсветкам, которые не всегда подходят интерьеру.
Например, для нашей кухни мы выбрали светодиодные лампы по 2 Вт. Общая мощность, необходимая кухне, как мы уже выяснили, составляет 15 Вт. Мы получаем:
15 Вт : 2 Вт = 7,5
Округляем в большую сторону и получаем 8 ламп.
В ванную комнату мы решили установить энергосберегающие лампы по 9 Вт. Общая мощность для ванной комнаты, как следует из наших расчетов, равна 7 Вт. Значит:
7 Вт : 9 Вт = 0,7
Округляем в большую сторону и получаем 1 лампу.
В детскую комнату установим лампы накаливания по 40 Вт каждая. Рассчитанная нами общая мощность для детской комнаты составляет 200 Вт. Поэтому:
200 Вт : 40 Вт = 5
Таким образом, мы рассчитали, что кухню площадью 10 кв.м могут осветить 8 светодиодных ламп мощностью по 2 Вт каждая. Для освещения ванной комнаты площадью 7 кв.м хватит одной энергосберегающей лампы мощностью 9 Вт. А для детской комнаты площадью 12 кв.м будет достаточно 5 ламп накаливания мощностью по 40 Вт каждая.
В каждой квартире и доме есть помещения, которые достаточно редко посещаются, например, бойлерные, кладовые, колясочные и др. Для освещения таких комнат допустимым является незначительно уменьшить рассчитанную норму. Тогда как в расчете освещения часто посещаемых комнат (кухня, спальня, гостиная) превышение минимальной нормы будет более удобным.
Не стоит забывать и про цветовую гамму помещения. При большой площади, выполненной в темных тонах, следует добавить несколько ламп к итоговому расчету или приобрести лампы, более яркие по цветовой температуре.
Четвертый шаг. Не забыть про высоту потолка.
Как мы уже отмечали, при удалении от источника света происходит пропорциональное уменьшение освещенности на квадрат расстояния. Поэтому при произведении расчетов не стоит забывать и о таком существенном моменте, как высота потолков. Специалисты в этом вопросе предпочитают использовать дополнительный коэффициент (см. таблицу 4).
Таблица 4. Коэффициент при изменении высоты потолка.
Если высота потолков в Вашем доме составляет от 2,5 м до 2,7 м, то этот коэффициент равен 1.
При высоте потолка от 2,7 м до 3 м, то дополнительный коэффициент равен 1,2.
Для потолков высотой от 3 м до 3,5 м коэффициент равен 1,5.
И для самых высоких потолков от 3,5 м до 4,5 м коэффициент составляет 2.
Для правильного расчета необходимо умножить готовый результат количества лампочек на подходящий Вам коэффициент.
Например, если в нашей кухне потолок составляет 3,45 м, то мы умножаем 8 полученных лампочек на соответствующий коэффициент и получаем:
8 ламп * 1,5 = 12 ламп
Таким образом, мы увеличили полученное число ламп до 12.
При правильном подсчете всех величин Вы получите тот необходимый минимум освещенности, который не повредит здоровью и создаст в доме комфортные и безопасные условия для жизни.
Следует отметить, что рассчитанный уровень освещенности лучше всего дополнить местными источниками света: бра, настольными лампами, торшерами.
Кроме того, дизайнеры советуют для более качественного уровня освещенности распределить источники света равномерно. Для этого отлично подойдут, например, встраиваемые точечные светильники, линейные модули, светодиодная лента, шинные, струнные или рельсовые системы.
Светильники, отвечающие любым запросам, и на любой вкус Вы с легкостью сможете найти в каталоге LUSTRAM. Приглашаем за покупками!
Люстрам.ру — ваш гид в мире света!
Быстрый расчет освещения в помещении
Как всего за 2 шага рассчитать необходимую освещенность помещения.
Для начала напомним, что освещенность измеряется в люксах (Лк), а величина светового потока в люменах (Лм). Чтобы быстро и правильно выбрать светильники и их количество воспользуйтесь следующей формулой:
СП (световой поток) = А х Б х В
где:
А — нормативное значение освещенности помещения (см. Таблицу) или воспользуйтесь документом;
Б — площадь помещения (комнаты) в м. кв.;
В — коэффициент высоты потолка (до 2,7 м — 1,0; 2,7-3,0 м — 1,2; 3,0-3,5 м — 1,5; 3,5-4,0 — 2,0)
Получившееся значение — это общий световой поток, необходимый на данное помещение. Теперь легко определить количество выбранных осветительных приборов.
Специалисты нашей компании подготовят для вас точный
Некоторые нормативные значения освещенности, согласно СНиП:
Тип офисных помещений | Норма освещенности согласно СНиП, Лк | Типы жилых помещений | Норма освещенности согласно СНиП, Лк |
---|---|---|---|
Офис общего назначения с использованием компьютеров | 300 | Жилая комната, кухня | 150 |
Офис в котором осуществляются чертежные работы | 500 | Детская комната | 200 |
Зал для конференция, переговорная комната | 200 | Ванная комната, санузел, душевая, квартирные коридоры и холлы | 50 |
Экскалатор, лестница | 50-100 | Гардеробная | 75 |
Холл, коридор | 50-75 | Кабинет, библиотека | 300 |
Архив | 75 | Лестница | 20 |
Подсобные помещения, кладовая | 50 | Сауна, бассейн | 100 |
СНиПы разрабатывались в советские времена, когда о комфорте и здоровье граждан не очень заботились. Поэтому добавьте небольшой коэффициент запаса в расчет вашей освещенности (светового потока).
Также помните о том, что поверхности имеют свойство отражать свет. Чем светлее поверхность – тем больше света она отражает и освещает помещение дополнительно. Если преобладают темные тона, то стоит увеличить значение светового потока, так как темные поверхности помещения поглощают большое количество света.
Вернуться к спискуКак самостоятельно выполнить расчет освещенности помещения
В электрике существует такое понятие как, расчет освещенности помещения. Данный расчет является фундаментом всей осветительной части электропроводки, поэтому ему следует уделить особое внимание. В этой статье мы подробно разберем:
- Зачем делать расчет освещенности помещения?
- А также рассмотрим пошаговое выполнение расчёта освещённости на конкретном примере
Теперь, обо всем по порядку.
Зачем делать расчет освещения?
В первую очередь, данный расчет необходим, для создания достаточной освещенности помещения, которая в свою очередь обеспечивает благоприятные и комфортные условия для жизнедеятельности человека.
Недостаток освещения или его чрезмерность, вызывает сильное напряжение глаз, быструю утомляемость и оказывает ощутимый психологический дискомфорт, что неблагоприятным образом отражается на здоровье человека в целом.
Идеальным освещением для наших глаз, является естественный природный свет (дневное, утреннее или вечернее солнце, солнце за облаками).
Основной задачей расчета освещенности помещения, является максимальное приближение искусственного освещения к естественному. К искусственному освещению относиться такой свет, которым человек имеет возможность управлять.
Электрический свет, является искусственным, он получается в результате преобразование электрической энергии в один из видов электромагнитного излучения, которое воспринимается человеческим глазом как свет. Именно такое преобразование происходит внутри ламп установленных в корпусах осветительных электроустановок (светильники, люстры, бра, торшеры и так далее).
В строительно-проектировочной документации(СНиП) существуют специальные правила, в которых прописаны нормы освещенности для различных видов помещений. Ниже рассмотрен пример, пошагового выполнение расчета с подробными комментариями и пояснениями.
Расчет освещения, пример
Расчет освещенности помещения производиться по формуле:
Для удобства запишем ее так:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
где,
1. Фл – световой поток лампы,
2. Ен – норма освещенности
3. S – площадь помещения
4. k — коэффициент запаса
5. z – поправочный коэффициент
6. N – количество принятых светильников
7. η – коэффициент использования светового потока
8. n – число ламп в светильнике.
Данные нашего примера:
- Жилая комната.
- Длина – 5,5 м,
- Ширина – 3,5 м.
- Потолок — белый крашенный,
- Стены – обои, светлые однотонные (без рисунка) персикового оттенка,
- Пол – линолеум, серого цвета
Планируется установка пяти рожковой люстры, с пятью лампами, каждая из которых монтируется внутри плафона, изготовленного из белой матовой ткани во весь размер лампы.
Данная комната имеет стандартную высоту потолков 2,5 м. Опираясь на конструктивное исполнение светильника определяем высоту его подвеса. Для нашего примера эти данные будут следующими:
- высота установки люстры от пола до плафонов в которых установлены лампы — 2,3 м
Теперь найдем все необходимые для расчетов данные.
2. Ен — нормированная освещенность
Измеряется в Люксах (Лк), является нормированной величиной, прописанной в своде правил строительной документации СНиП. Ниже представлена таблица норм освещенности.
Таблица №1. Рекомендуемые нормы освещенности жилых помещений, согласно СНиП 23-05-95
Помещение нашего примера — жилая комната. Согласно таблицы №1 нормируемая освещенность для данного вида помещений равна 150 Люкс (Лк).
Ен = 150
Подставим значение в формулу:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * S * k * z) / (N * η * n)
3. S – площадь помещения
Для выполнения последующих расчетов нам потребуется знать площадь данной комнаты. Посчитать ее мы можем по формуле площади прямоугольника:
S = а * b,
где,
- S — площадь помещения (метры квадратные — м2)
- а — длина помещения (метры квадратные — м2), в нашем примере 5,5 м
- b — ширина помещения (метры квадратные — м2), в нашем примере 3,5 м
Подставим наши значения
S = a * b = 5,5 * 3,5 = 19,25 м2
S = 19,25
Подставим данные в формулу:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * k * z) / (N * η * n)
4. k — коэффициент запаса
Коэффициент запаса (зависит от типа ламп и степени загрязненности помещения) Коэффициент запаса k учитывает запыленность помещения, снижение светового потока ламп в процессе эксплуатации. Значения коэффициента k приведены в таблице.
Таблица №2. Коэффициент запаса для жилых помещений для различных типов ламп
В нашей люстре планируется использование светодиодных ламп, выбираем коэффициент запаса равный 1.
K = 1.
Подставим значение в формулу:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * 1 * z) / (N * η * n)
5. z – поправочный коэффициент (коэффициент неравномерности)
z — поправочный коэффициент, применяемый в помещениях где требуется освещенность больше чем нормируемая минимальная
Данный коэффициент следует применять в помещениях где планируется выполнение точной зрительной работы, например, читать или писать.
Для ламп накаливания и ДРЛ (ртутная газоразрядная лампа) z = 1,15, для люминесцентных и светодиодных ламп z = 1,1
В наш светильник будут установлены светодиодные лампы, используем поправочный коэффициент 1,1.
z = 1,1
Вставляем данные в формулу:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * 1 * 1,1) / (N * η * n)
6. N – количество принятых светильников
Освящать комнату будет один светильник, расположенный в центре помещения.
N = 1
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * 1 * 1,1) / (1 * η * n)
7. η – коэффициент использования светового потока
Для того что бы найти коэффициент использования светового потока нам потребуется рассчитать индекс помещения – i.
Воспользуемся следующей формулой:
i = S / ((a + b) * h)
где,
- i — индекс помещения,
- S — площадь помещения (метры квадратные — м2), — в нашем примере 19,25 м2;
- а — длина комнаты (метры квадратные — м2), — в нашем примере 5,5 м;
- b — ширина комнаты (метры квадратные — м2), — в нашем примере 3,5 м;
- h — высота подвеса светильника от пола (метры — м), — в нашем примере 2,3 м;
Считаем:
i = S / ((a + b) * h) = 19,25 / ((5,5 + 3,5) * 2,3) = 19,25 / (9 * 2,3) = 19,25 / 20,7 = 0,929…
округляем до значения близкого к:
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 5
В нашем случае это значение 0.9
Теперь нам потребуются данные о дизайне нашей комнаты. Конкретно интересуют три вещи пол, потолок и стены их цветовой оттенок в формате белый — светлый — темный — серый — черный. Например, бежевые стены будут относиться к светлым, красные, вишневые, коричневые к темным, с черным и белым и так все понятно.
Эти оттенки называются коэффициентом отражения (Р) и выражаются в процентном соотношении следующим образом:
- 70% — белый
- 50% — светлый
- 30% — серый
- 10% — темный
- 0% — черный
Комната, приведенная в нашем примере, имеет:
- Потолок — белый крашенный, в процентном соотношении 70% (белый)
- Стены – обои светлые, однотонные, (без рисунка) персикового оттенка, в процентном соотношении 50% (светлый)
- Пол – линолеум серого цвета, в процентном соотношении 30% (серый)
Обладая всеми этими данными, мы можем определить коэффициент использования светового потока светильника — η.
Для этого воспользуемся соответствующей нашему светильнику таблицей, одной из 5 (таблицы №3-7) приведенных ниже.
Наш светильник за счет конструктивного исполнения плафонов (матовая белая ткань) имеет равномерное распределение светового потока, поэтому данные по нему ищем по таблице №5. Ниже приведены 5 таблиц в которых изложены данные для определения светового потока, после которых будет детально разобрана инструкция с описанием того как ими пользоваться.
Таблица №3. Коэффициент использования для потолочного светильника
Таблица №4. Коэффициент использования для подвесного светильника
Таблица №5. Коэффициент использования для светильника с равномерным освещением
Таблица №6. Коэффициент использования для светильников с косинусным распределением светового потока
Таблица №7. Коэффициент использования для светильников с глубокими плафонами
Напомню, светильник нашего примера является равномерным, относится к Таблице №3.
Комната, приведенная в нашем примере, имеет:
- Потолок — белый крашенный, в процентном соотношении 70% (белый)
- Стены – обои светлые однотонные (без рисунка) персикового оттенка, в процентном соотношении 50% (светлый)
- Пол – серый линолеум, в процентном соотношении 30% (серый)
i — который мы рассчитывали выше по формуле, i = S / (a + b) * h)) = 0.9
В правой вертикальной колонке таблицы ищем соответствующий рассчитанному – i.
В горизонтальных строках подбираем данные комнаты, соответствующие нашим:
- Потолок — 70% (белый),
- стены – 50% (светлый),
- пол – 30% (серый),
Совмещаем линии P и i.
η = 0.51
Подставим полученные данные в формулу:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * 1 * 1,1) / (1 * 0.51 * n)
8. n – число ламп в светильнике
Люстра в нашем примере пяти рожковая, в ее конструкции предусмотрена установка 5 ламп.
n = 5
Вставляем данное значение в формулу:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * 1 * 1,1) / (1 * 0.51 * 5)
Все необходимые значения найдены, теперь мы можем рассчитать Фл – световой поток лампы.
Считаем:
Фл = (Ен * S * k * z) / (N * η * n)
Фл = (150 * 19,25 * 1 * 1,1) / (1 * 0.51 * 5) = 3176,25 / 2,55 = 1245,58…
Округлим 1245,58 до целого значения, получим 1246.
Световой поток лампы измеряется в Люменах (Лм), готовый результат запишем как:
Фл = 1246 Лм
Каждая лампа нашего светильника должна иметь световой поток равный 1246 Лм.
Далее, мы рассмотрим, каким образом выбрать лампу зная ее световой поток, но для начала сделаем небольшое отступление.
В настоящее время на рынке электрической продукции представлены следующие лампы:
- Лампа накаливания
- Галогенная лампа
- Светодиодная лампа
- Люминесцентная лампа
- Компактная люминесцентная лампа
- Газоразрядная лампа
Каждая из этих ламп имеет свои характеристики, особенности, преимущества и недостатки. Поэтому, делая выбор в сторону конкретной лампы нужно учитывать следующие вещи:
- Мощность лампы
- Нагрев корпуса (для ламп накаливания и галогенных ламп)
- Световой поток
- Цветопередачу
Эти данные (кроме температуры нагрева корпуса) указаны заводом изготовителем на упаковочной коробке лампы, опираясь на них, мы можем выбрать требуемую освещенность для конкретного помещения.
Мощность лампы – определяет, количество потребляемой электроэнергии, измеряется в Ватах (Вт)
Световой поток – излучаемое лампой количество света, измеряется в Люменах (Лм).
Цветопередача – состоит из цветовой температуры и оттенка. Цветовая температура измеряется в диапазоне от красного 1800 К – до синего 16 000 К цвета.
Чем меньше значение, тем цветность ближе к красному, чем больше, тем ближе к синему. Например, знакомая нам всем 100 Ваттная лампа накаливания имеет цветность 2800 К.
Измеряется цветопередача в Кельвинах (К).
Оттенок, для большинства видов ламп освещения, может быть теплого или холодного света, задает общую тональность светового потока.
Таблица №8. Цветопередача некоторых источников света.
Теперь, поговорим о таких понятиях как световой поток и световая отдача.
Световой поток – количество света, излучаемое лампой.
Световая отдача – отношение светового потока к мощности (люмен на ватт, лм/Вт), показатель эффективности осветительной способности лампы, а также ее экономичности.
Ниже приведены шесть таблиц (таблицы №9-14) световой отдачи наиболее распространенных источников света.
Таблица №9. Лапа накаливания, с прозрачным стеклом (2750 К, теплый свет)
Срок службы 1000 часов. Класс энергоэффективности Е.
Таблица №10. Лапа накаливания, с матовым стеклом (2700 К, теплый свет)
Срок службы 1000 часов. Класс энергоэффективности Е.
Таблица №11. Галогенная лампа (3000 К, теплый свет)
Срок службы 2000 часов. Класс энергоэффективности В.
Таблица №12. Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), 2700 К — теплого света
Срок службы от 8 000 до 10 000 часов. Класс энергоэффективности А.
Таблица №13. Светодиодная лампа, 3000 К — теплого света
Срок службы 30 000 – 40 000 часов. Класс энергоэффективности А.
Таблица №14. Светодиодная лампа, 4500 К — белого света
Срок службы 30 000 – 40 000 часов. Класс энергоэффективности А.
Возвращаемся к нашему примеру.
По выполненным выше результатам расчета освещенности Фл = 1246 Лм, то есть каждая лампа нашего светильника должна быть мощностью 1246 Лм.
Теперь выполним подбор ламп:
- Первым пунктом стоит определить какие лампы могут дать световой поток максимально приближенный к расчетному 1246 Люмен. Для этого воспользуемся таблицами №9-14.
Смотрим:
- таблица №9 – лампа накаливания с прозрачным стеклом, теплого света 2700 К, мощностью 95 Вт – 1300 Лм
- таблица №10 – лампа накаливания с матовым стеклом, теплого света 2700 К, мощностью 95 Вт – 1290 Лм
- таблица №11 галогенная лампа, теплого света 3000 К, мощностью 75 Вт – 1125 Лм
- таблица №12 компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), 2700 К — теплого света мощностью 20 Вт – 1170 Лм,
- таблица №13 светодиодная лампа, 3000 К — теплого света мощностью 12 Вт – 1170 Лм,
- таблица №14 светодиодная лампа, 4500 К — белого света – значение соответствующее расчетному отсутствует.
- Следующим пунктом смотрим конструктивные ограничения светильника, в нашем случае люстры. Как правило это наклейка, на которой заводом изготовителем отображена техническая информация устройства. Ниже приведен пример:
- марка (YMP9439)
- напряжение и частота (2230V – 50Hz)
- цоколь и максимальная мощность лампы (Е27, Max. 60W)
- производитель (Made in P.R.C.)
Нас интересует третий пункт, с цоколем все понятно, а вот максимальная мощность лампы (Max. 60W) является существенным ограничением по использованию в светильнике ламп освещения. Допустим, что люстра в нашем примере имеет аналогичные изображенной на картинке выше характеристики.
Максимальная мощность как правило указывается в эквиваленте ламп накаливания, то есть максимальная лампа накаливания которую можно использовать в патроне данного светильника 60 Вт. Обусловлено это тем, что большинство патронов современных светильников изготавливаются из различного рода пластмассовых композиций, которые ограничены по температуре нагрева.
Лампы накаливания и галогенные лампы преобразуют электрическую энергию не только в видимый световой поток (около 60 %), но еще и в тепловую энергию (порядка 40%), поэтому в нормальном эксплуатационном режиме происходит достаточно сильный нагрев стеклянного корпуса и металлического цоколя лампы. На практике максимально разрешенная лампа под воздействием тепла издает неприятный запах горелой пластмассы, поэтому не желательно использовать максимальный номинал.
Исходя из конструктивных характеристик нашей люстры делаем выбор из ламп не подверженные сильному нагреву:
- светодиодные лампы, холодного и теплого света (вариант подороже)
- компактные люминесцентные лампы холодного и теплого света (более дешевый вариант)
Для нашего примера мы выбрали светодиодные лампы, теплого света (3000 К), характеристики данных ламп приведены в таблице №13. Максимально близкими к расчетному значению (1246 Лм) будет лампа мощностью 12 Вт – 1170 Лм.
Итог: Согласно расчетам, чтобы выполнить освещение комнаты площадью 19,25 метров пяти рожковой люстрой нам потребуется 5 светодиодных ламп мощностью 12 Вт, световым потоком 1170 Лм.
Суммарная потребляемая мощность люстры составит 12 * 5 = 60 Вт.
Суммарный световой поток 1170 * 5 = 5850 Лм.
Нормы уровня освещенности N (lk) | |
---|---|
Освещенность жилых помещений | Жилые комнаты, гостиные, спальни | 150 |
Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши | 150 |
Детские | 200 |
Кабинеты, библиотеки | 300 |
Внутриквартирные коридоры, холлы | 50 |
Кладовые, подсобные | 300 |
Гардеробные | 75 |
Сауна, раздевалки, бассейн | 100 |
Тренажерный зал | 150 |
Биллиардная | 300 |
Ванные комнаты, санузлы, душевые | 50 |
Помещение консьержа | 150 |
Лестницы | 20 |
Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | 30 |
Колясочные, велосипедные | 30 |
Тепловые пункты, насосные, машинные помещения лифтов | 20 |
Основные проходы технических этажей, подвалов, чердаков | 20 |
Шахты лифтов | 5 |
Освещение помещений административных зданий | |
Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства | 300 |
Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | 500 |
Машинописные бюро | 400 |
Помещения для посетителей, помещения обслуживающего персонала | 400 |
Читальные залы | 400 |
Помещения записи и регистрации читателей | 300 |
Читательские каталоги | 200 |
Лингафонные кабинеты | 300 |
Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | 75 |
Переплетно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 кв. м | 300 |
Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 м | 300 |
Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 |
Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами | 400 |
Конференцзалы, залы заседаний | 200 |
Фойе и тамбуры | 150 |
Лаборатории органической и неорганической химии | 400 |
Аналитические лаборатории | 500 |
Весовые, термостатные | 300 |
Лаборатории научно-технические | 400 |
Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | 200 |
Архивы проб, хранение реактивов | 100 |
Моечные | 300 |
Освещенность образовательных учреждений | |
Классные комнаты, кабинеты, аудитории школ | 500 |
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории | 400 |
Кабинеты информатики и вычислительной техники | 200 |
Учебные кабинеты технического черчения и рисования | 500 |
Лаборантские при учебных кабинетах | 400 |
Лаборатории органической и неорганической химии | 400 |
Мастерские по обработке металлов и древесины | 300 |
Инструментальная, комната мастера инструктора | 300 |
Кабинеты обслуживающих видов труда | 400 |
Спортивные залы | 200 |
Хозяйственные кладовые | 50 |
Крытые бассейны | 150 |
Актовые залы, киноаудитории | 200 |
Эстрады актовых залов, кабинеты и комнаты преподавателей | 300 |
Рекреации | 150 |
Освещенность помещений гостиниц | |
Бюро обслуживания, помещения обслуживающего персонала | 200 |
Гостиные, номера | 150 |
Расчет освещенности помещений врукопашную / Хабр
Постараюсь очень кратко и просто изложить метод ручного расчета освещения в помещениях, которому меня научили на курсе «Расчет освещения» школы светодизайна LiDS.Какой должна быть освещенность
При планировании освещения, в первую очередь нужно определить соответствующую нормам целевую освещенность и посчитать общий световой поток, который должны давать светильники в помещении.
С нормативами определиться просто – либо ищем свой тип помещения в таблицах СанПиН 2.21/2.1.1/1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», либо соглашаемся с основным требованием по освещенности жилых помещений – 150лк или офисных помещений с компьютерами – 400лк.
Грубая оценка необходимого светового потока
По умолчанию расчет освещенности делается в программе Dialux. Но результат хотя бы приблизительно нужно знать заранее, чтобы сверить данные с оценкой «на глазок».
Как написано даже в Википедии, средняя освещенность поверхности — это отношение падающего на нее светового потока к площади. Но в реальном помещении часть светового потока светильника рабочих плоскостей не достигает, пропадая на стенах. Освещенность в помещении – это отношение общего светового потока светильников к площади помещения с поправочным коэффициентом «η».
Долю света «η», который доходит до рабочих поверхностей, можно оценить на глазок. В самом общем приближении для некоего очень среднего помещения с какими-то там светильниками до рабочих поверхностей доходит примерно половина света, а значит для очень грубой оценки можно использовать коэффициент η = 0,5.
Например, в комнате площадью 20м2 светильник со световым потоком 700лм (эквивалент лампы накаливания 60Вт) создаст освещенность Е = 0,5 × 700лм / 20м2 = 18лк. А это значит, что для достижения норматива в 150лк, нужно F = 700лм × (150лк / 18лк) =5800лм, или эквивалент 8-ми лампочек накаливания по 60Вт!
(Полкиловатта ламп накаливания на небольшую комнату! Понятно, почему нормы освещенности для жилых помещений гораздо ниже, чем для учреждений, и почему учреждения уже давно никто лампами накаливания не освещает.)
Более точный метод ручного расчета
Но так как помещения бывают с разными стенами, разной формы, с высокими или низкими потолками, поправочный коэффициент не обязательно равен 0,5 и для каждого случая свой: на практике, от 0,1 до 0,9. При том, что разница между η = 0,3 и η = 0,6 уже означает разбег результатов в два раза.
Точное значение η нужно брать из таблиц коэффициента использования светового потока, разработанных еще в СССР. В полном виде с пояснениями таблицы привожу в отдельном документе. Здесь же воспользуемся выдержкой из таблиц для самого популярного случая. Для стандартного светлого помещения с коэффициентами отражения потолка стен и пола в 70%, 50%, 30%. И для смонтированных на потолок светильников, которые светят под себя и немного вбок (то есть имеют стандартную, так называемую, «косинусную» кривую силы света).
Табл. 1 Коэффициенты использования светового потока для потолочных светильников с косинусной диаграммой в комнате с коэффициентами отражения потолка, стен и пола – 70%, 50% и 30% соответственно.
В левой колонке таблицы указан индекс помещения, который считается по формуле:
, где S — площадь помещения в м2, A и B — длина и ширина помещения, h — расстояние между светильником и горизонтальной поверхностью, на которой рассчитываем освещенность.
Если нас интересует средняя освещенность рабочих поверхностей (стола) в комнате площадью 20м2 со стенами 4м и 5м, и высоте подвеса светильника над столами 2м, индекс помещения будет равен i = 20м2 / ( ( 4м + 5м ) × 2,0м ) = 1,1. Удостоверившись, что помещение и лампы соответствуют указанным в подписи к таблице, получаем коэффициент использования светового потока – 46%. Множитель η = 0,46 очень близок к предположенному навскидку η = 0,5. Средняя освещенность рабочих поверхностей при общем световом потоке 700лм составит 16лк, а для достижения целевых 150лк, потребуется F = 700лм × ( 150лк / 16лк ) = 6500лм.
Но если бы потолки в комнате были выше на полметра, а комната была не «светлым», а «стандартным» помещением с коэффициентами отражения потолка, стен и пола 50%, 30% и 10%, коэффициент использования светового потока η составил бы (см. расширенную версию таблицы) η = 0,23, и освещенность была бы ровно вдвое меньше!
Проверяем расчеты в диалюксе
Построим в диалюксе комнату 4 × 5м, высотой 2,8м, с высотой рабочих поверхностей 0,8м и теми же коэффициентами отражения, что и при ручном счете. И повесим 9шт мелких светильников с классической косинусной диаграммой по 720лм каждый (6480лм на круг).
Рис. 1 Взятый для примера светильник Philips BWG201 со световым потоком 720лм, и его классическое «косинусное» светораспределение
Получится ли у нас средняя освещенность рабочих поверхностей в 150лк, как мы оценили вручную? Да, результат расчета в Dialux – 143лк (см. рис2), а в пустой комнате без мебели и человеческой фигуры – 149лк. В светотехнике же значения, различающиеся менее чем на 10% считаются совпадающими.
Рис. 2 Результат расчета в диалюксе – средняя освещенность рабочей поверхности (при коэффициенте запаса 1,0) составила 143лк, что соответствует целевому значению 150лк.
Рис. 3 Красивые картинки, в которые верят люди.
Заключение:
На грубую оценку примитивным методом по формуле E = 0.5 × F / S потребуется 1 минута времени, на уточнение коэффициента использования по таблицам – еще 3 минуты, на проект в диалюксе после некоторого обучения – около 20 минут и еще 20 минут, если хочется «навести красоту». Диалюкс выдает очень красивые картинки (см. рис. 3), которые стоят потраченного труда, потому что в них верят люди. Но по соотношению эффективности и трудозатрат оценка освещенности врукопашную вне конкуренции. Ручной счет прост, надежен и эффективен как саперная лопатка, дает уверенность и понимание.
Расчет освещения помещения, калькулятор — Евро Лайф
Расчет освещения помещения, калькулятор — Евро ЛайфСколько нужно светильников для освещения комнаты?
Данный калькулятор поможет сориентироваться в необходимом количестве освещения вашей комнаты/помещения.Не знаете, сколько светильников надо на комнату, кухню или ванну? Вы не одиноки, это самый распространенный вопрос.
Ниже представлен калькулятор, с помощью которого вы можете рассчитать необходимое количество светильников на конкретно взятое помещение с учетом его высоты (на одну и ту же квадратуру с разной высотой потолков понадобится разное количество светильников).Выберите помещение, для определения нормы освещенности по СНиП (Лм/м2)
- гостиная, спальня, кухня (150)
- детская (200)
- ванная, санузел, коридор (50)
- кабинет, библиотека (300)
- гардеробная (75)
- сауна, бассейн (100)
- офис с компьютером (300)
- учебный класс (500)
- конференсзал, переговорная (200)
- подсобка, кладовая (50)
- эскалатор, лестница (80)
минимум | желательно | оптимально |
---|---|---|
Это важно! Указанное количество точек освещение является неким ориентиром. Более того, расчет осуществляется по СНИПу лохматого 95-го года, который однозначно устарел и не отвечает нынешним реалиям, особенно «погодных условий» Санкт-Петербурга. В графе минимум результат расчета по СНИПу умножен на коэффициент 1.4 (на основании нашего опыта и отзывов клиентов), тем не менее многим указанное количество светильников покажется недостаточным. Существует множество нюансов, влияющих на освещенность помещения.
Полноценный ответ на вопрос «сколько надо светильников» кроется в нюансах. Обратите внимание на:
- Тон интерьера в целом, поглощающая или отражательная способность поверхностей: обоев, пола, самого потолка. Влиять будет не только цвет, но и фактура полотна.
- Наличие естественного света в помещении (оконные проёмы).
- Тип лампы (мы говорим исключительно про светодиодные) – они бывают с матовым стеклом или прозрачным. Матовое даёт более рассеянный свет, что более естественно, но и немного тусклее.
- Тип цоколя – лампы одной и той же мощности, но разного цоколя и формы (площадь полезной поверхности лампы) на выдаче имеют разное количество Люменов.
- Температура свечения – лампы холодного свечения (начиная от 4000 Кельвинов) светят ярче, чем лампы теплого свечения той же мощности.
- Конструкция светильника – в некоторых светильниках лампы утоплены, в некоторых заподлицо, в других выходят за плоскость светильника. Это абсолютно нормально, что для полноценного освещения светильников с утопленной лампой понадобится больше, чем с выдающейся за плоскость.
- Наличие люстры, количество рожков в ней и их направленность (вверх/вниз).
- Субъективное восприятие освещенности – все мы люди разные, у всех свои предпочтения. При подсчете количества светильников в новом потолке прислушайтесь к своим ощущениям в помещениях, где бываете регулярно и по долгу: на работе и дома. Обратите внимание на то, сколько точек освещения в помещении, каких, что вокруг (просто пробегитесь по перечисленным выше нюансам).
- Дизайн – не забывайте и про него. Где-то уместно поставить много светильников с лампами средней мощности, где-то меньше, но с более мощными лампами.
- Если боитесь переборщить, но поставить меньше светильников еще страшнее, поставьте больше, но на разное включение. Даже если не хватает клавиш на выключателе, не страшно – всегда можно поставить делитель фаз и управлять освещением с дистанционного пульта.
Вас может заинтересовать
У нас удобно заказывать в СПб и ЛО!
Мы принимаем любые способы оплаты:
НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
РАСЧЕТ
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ
БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
(без НДС, с НДС)
Позвоните или оставьте заявку, получите персональное предложение!
Вызвать замерщика (бесплатно) и получить скидку 10% за онлайн заказ
Нормы освещенности в жилых домах
С развитием технического прогресса расширились не только грани человеческих возможностей, но и промежуток времени, когда люди занимаются активной деятельностью.
Раньше с восходом солнца вставали, делали все дела и с закатом ложились. А теперь световой день и период активности можно легко продлить с помощью выключателя на осветительном приборе.
Но цивилизация пошла дальше. От правильного освещения теперь зависят ваше зрение, хорошее настроение, возможность качественно выполнять работу. Поэтому для любых помещений существуют нормы освещенности.
Нормы освещенности. Что это такое?
От того, для какой цели будет использоваться помещение, зависит и то, сколько нужно для этого света. Очевидно, что на рабочем месте должно быть больше света, чем в небольшой кладовой комнате.
Как, что и каким образом должно освещаться, определяют несколько правовых документов. Главный среди них – СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
По нему проводят все расчеты при проектировании освещенности жилых помещений, образовательных учреждений, предприятий, витрин аптек и магазинов, вокзалов, парков, улиц и т. д.
Нормы освещения указываются в Люксах (Лк). Один Люкс соответствует одному люмену на квадратный метр. Для разных помещений есть свои нормы, которые указывают необходимое количество света. Они зависят от рабочей поверхности. В классе, например, это высота парты, в лифте – пол и т. д.
Как уже говорилось выше, при расчете количества света также учитывают характер процессов, которые будут выполнять в той или иной комнате, как часто и как долго. Для жилых помещений разработаны следующие нормы освещенности.
Как правильно рассчитать освещенность комнаты
Создавая проект освещенности жилого дома, зачастую руководствуются не какими-то строгими нормами, а личными ощущениями. Источники света размещают так, чтобы было достаточно светло, уютно и комфортно. Специалисты считают, что этот способ не всегда верен и лучше следовать нормам.
Но если вы все же решились настроить освещение самостоятельно, то есть несколько способов, которые помогут сделать это правильно.
Способ №1. Установить столько источников света, чтобы глазам было комфортно, – не тускло и не ярко. Чтобы придерживаться хоть каких-то расчетов, можно воспользоваться нехитрой формулой: на 1 кв. м – одна лампочка мощностью 25 Вт.
Способ № 2. Воспользоваться таблицей, в которой есть нормы освещенности в ваттах для жилых помещений. Ищете нужное помещение, норму для него и умножаете ее на количество квадратных метров.
Эта таблица подходит, если вы воспользуетесь обычными лампочками. Если выберете галогенные или люминесцентные, то учтите, что первые при такой же мощности дают в 1,5 больше света, а вторые – в 5 раз.
Например, вы посчитали, сколько нужно лампочек в спальню площадью 20 м2. Тогда 12 Вт/м2 умножаем на площадь и получаем 240 Вт. То есть для полноценного освещения вам нужно купить, как минимум, две лампы мощностью 100 и 150 ватт.
Если используем галогенные лампы, то 240 Вт делим на 1,5. Выходит 160 Вт. Значит, вам нужны три галогенные лампочки: две мощностью 50 Вт и одна – мощностью 60 Вт. По такому же принципу считают количество люминесцентных ламп. Делайте расчеты «с запасом», если декор и интерьер помещения выполнены в темных тонах.
В качестве осветительных приборов можно использовать люстры, как основной источник света, и торшеры, бра, настольные лампы – как дополнительный. Вы можете «распределять» между разными приборами лампочки разной мощности. Главное, чтобы освещение при этом было равномерным.
Способ №3. Подходит для расчета освещенности, если используются светодиодные лампы. Сначала вычисляют величину светового потока (в люменах, Лм), затем определяют количество светодиодных ламп.
Люмены считают так: норма освещенности (в Люксах), площадь помещения и коэффициент, зависящий от высоты потолка (от 2,5 до 2,7 метра; от 1,2 до 2,7–3 метров; от 1,5 до 3–3,5 метра; от 2 до 3,5–4 метров).
Далее, пользуясь таблицей, количество люмен делим на количество соответствующих ватт светодиодной лампы. В итоге определяем, сколько нужно светодиодных ламп.
Способы автоматической оптимизации освещения в жилых помещениях
Несмотря на то, что теоретически всеми этими способами можно воспользоваться без помощи профессионалов, они не являются такими уж простыми. Крайне велика вероятность ошибиться и создать недостаточно или слишком яркое освещение.
Проще и качественнее оптимизировать освещение автоматически с помощью датчиков освещенности. Эти устройства определяют текущий уровень освещенности и, если он ниже заданного порога, включают светильники.
Еще один способ организовать равномерное освещение в комнате – использовать комбинированные диммирующие датчики присутствия и диммируемые светильники. Подойдет, например, датчик PD4-M-2C-DUO.
Благодаря двум подвижным сенсорам освещенности эта модель позволяет измерять освещенность в конкретном месте, например, у окна. За счет этого у диммируемых светильников настраивается разная яркость – и каждая зона получает достаточное количество искусственного света.
При этом вы не тратите лишнюю электроэнергию, а соответственно, и деньги.
Создать равномерное освещение в доме в соответствии с заданными нормами вам помогут специалисты компании B.E.G. Обратитесь к нам, чтобы получить бесплатную консультацию профессионалов.
Не забывайте подписываться на наш блог и читать интересные статьи об автоматизации освещения.
comments powered by HyperCommentsКалькулятор освещения
Если вам не нравится идея расчета освещения и вы не знаете, с чего начать, мы вам поможем. Этот калькулятор ножных свечей дает вам оптимальный уровень освещения для каждой комнаты в вашем доме и определяет, сколько светильников вам нужно для этого. Кроме того, мы предоставим вам надежные формулы расчета освещения, которые упростят весь процесс планирования!
На первом этапе расчетов вам нужно выбрать тип области и деятельности, которые вы хотите осветить.Просто выберите один из вариантов из списка, и наш калькулятор освещения автоматически определит оптимальный уровень освещенности в люксах или фут-свече (то есть сколько света должно падать на поверхность). Интуитивно понятно, что окружающий свет в спальне не должен влиять на нашу подготовку ко сну и не будет таким интенсивным, как свет, необходимый для шитья.
Следующее, что вам нужно определить, это освещенная площадь. В случае спальни или ванной — это просто общая площадь комнаты.Если вы пытаетесь придумать светодиодное освещение для кухонной стойки, освещенная площадь будет рассчитана как длина стойки, умноженная на ее ширину.
Как только вы узнаете все эти значения, калькулятор футовой свечи определит, сколько люменов вам нужно всего. Мы используем следующее уравнение:
люмен = люкс * площадь
Можно использовать блоки освещения люкс или фут-свечи. Если вы хотите произвести пересчет между этими единицами, помните, что одна фут-свеча равна 10.764 люкс.
Формула расчета освещения
Когда вы узнаете, сколько люмен вам нужно, вы можете начать выяснять, сколько лампочек будет достаточно, чтобы осветить вашу поверхность. Для этого используйте формулу ниже:
лампы = люмен / BL
BL обозначает количество люменов, которое излучает лампочка. Обычно вы можете найти этот номер на упаковке лампы. Это гораздо лучший индикатор яркости лампы, чем мощность, поскольку светодиодным лампам часто требуется меньше энергии, чем обычным лампочкам.
Выберите участок дома, который хотите осветить. Допустим, вы планируете освещение для своей кухни, включая кухонную стойку.
Проверьте оптимальный уровень освещения. Для всей кухни это 108 люкс, а для счетчика (подробные задания) — 538 люкс.
Определите размеры вашего освещенного помещения. Вся кухня представляет собой прямоугольник длиной 4 м и шириной 2,5 м, поэтому площадь можно рассчитать как
.
A₁ = 4 * 2.5 = 10 м²
Прилавок длиной 4 метра и шириной 60 см:
A₂ = 4 * 0,6 = 2,4 м²
- Умножьте требуемый уровень освещенности на площадь, чтобы вычислить, сколько люмен вам нужно:
L₁ = 108 * 10 = 1080 люмен
L₂ = 538 * 2,4 = 1291 люмен
Затем выберите тип лампочки, которую хотите использовать. Предположим, вы используете стандартную лампу, которая излучает 800 люмен для кухни, и небольшие светодиодные лампы, излучающие 200 люмен каждая над прилавком.
Разделите общее количество люменов на эффективность лампы и округлите в большую сторону, чтобы определить необходимое количество ламп:
n₁ = 1080/800 => 2 лампы
n₂ = 1291/200 => 7 ламп
Вам понадобятся две лампочки (800 люмен каждая) для освещения всей кухни и дополнительные 7 светодиодных ламп (200 люмен каждая) над прилавком.
Если вам интересно, сколько вы будете платить за электричество при использовании всего этого освещения, взгляните на калькулятор стоимости электроэнергии!
КАК РАССЧИТАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ В КОМНАТЕ (на примере)
Очень важно использовать необходимое количество света в комнате.Расчет освещения помещения помогает в рентабельности. Есть 2 метода расчета.
а. На квадратный фут
Этот метод применим только на небольшой площади. Мы предполагаем, что на квадратный фут площади требуется 1–1,5 ватт света. Например, для площади 10 x 10 футов (100 кв. Футов) требуется свет мощностью 100–150 Вт.
г. Метод люмена
Этот метод используется для определения конкретных требований к освещению в помещении. Это очень точный метод. Прежде чем переходить к формуле, дайте знать некоторые технические термины.
1.Световой поток
Количество света, излучаемого источником в единицу времени, называется световым потоком.
световой поток = сила света x телесный угол
2. Люмен
Люмен — это измерение светового потока или измерение света, излучаемого источниками. В основном существует 3 типа ламп, просвет которых указан ниже.
Вт / потребляемая энергия | ||||
лампа накаливания | светодиоды | CFL лампы | люмен | |
5 | 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 15 | 1-2 | Нет | 100 |
25 | 2-3 | Нет | 200 | |
35 | 4-5 | Нет 350 | ||
40 | 6-8 | 9-13 | 450 | |
60 | 9-13 | 13-15 | 800 | |
75 | 12-15 | 251100 | ||
100 | 16-20 | 25-30 | 1600 | |
150 | 25-28 | 30-35 | 2600 |
Это количество светового потока от источника света, падающего на заданную единицу площади.
5. Люкс
Освещенность измеряется в люксах. Люкс, требуемый в комнате, определяется тем, какие действия выполняются в комнате. В приведенной ниже таблице приведены некоторые примеры требований к люксу.
Площадь | Освещенность в люксах | Предельный индекс бликов | Минимальная цветопередача | ||
Общее освещение | 100 | 19 | 80 | ||
9011 9011 9011 9011 80 | |||||
коридор: днем | 200 | 22 | 80 | ||
коридор: ночью | 50 | 22 | 80 | ||
9011 | |||||
офис для персонала | 500 | 19 | 80 | ||
комната для персонала | 300 | 19 | 80 | ||
освещение для чтения | 300 19 | экзамен | 300 | 19 | 80 |
экзамен национальные и лечебные отделения | 1000 | 19 | 80 |
7.Коэффициент потерь света / коэффициент обслуживания
С момента первой установки светильников светоотдача снижается. Это зависит от условий окружающей среды вокруг лампы: пыли и грязи в рабочей зоне.