Како правилно израчунати површину осветљења

За удобност у кући одговорни су многи системи. Снабдевање водом, снабдевање енергијом, грејањем и осветљењем чине живот људи удобнијим, сигурнијим и лакшим. Светлост утиче на психичко и емоционално здравље особе, умор очију, потпуно опуштање, тако да је важно одабрати право осветљење. Да бисте створили висококвалитетни систем осветљења, морате израчунати број сијалица, одредити потребни ниво осветљења и обавити друга израчуна.

Шта се узима у обзир при израчунавању осветљености собе

Интензитет и врста осветљења зависе од намене собе

Стварање квалитетног осветљења у свакој соби зависи од низа фактора. Они укључују површину собе, њену намену, распоред намештаја, потребу за зонирањем, декорацијом и другим критеријумима.

Раније су за сваку одређену собу израчунате узимајући у обзир снагу. Кориштене су таблице у којима је, зависно од врсте собе, израчуната укупна снага лампе. Ова метода је нетачна, јер је снага јединица рачунања енергије, а не светлосног тока. Постоји веза између ове две количине, али она не поштује строги однос погодан за све уређаје за осветљење. Ова метода је била погодна само за сијалице са жарном нити. Луминесцентни, ЛЕД и други уређаји троше различиту количину електричне енергије и дају другачији ниво светлине.

Избор извора светлости заснован је на светлосном току и осветљености. Ове количине су повезане једна са другом. Свјетлосни ток од 1 Лм на површину једнаку 1 м² ствара освјетљење од 1 лук. Свака соба има своју норму.

Стандарди за осветљење

Санитарни стандарди прописани у службеним документима СНиП-а и СанПиН-а захтевају следећи ниво осветљења за стамбене просторе:

  • дневне собе 150 лк;
  • деца 200 лк;
  • учионице, библиотеке 300 лк;
  • простор за тачан рад на цртању 500 лк;
  • кухиња 150 лк;
  • купатило, купатило 50 лк;
  • сауна, купатило 100 лк;
  • ходник 50 лк;
  • улаз 20 лк;
  • гардероба 75 лк%
  • тријем 6 лк;
  • платформа поред улазног пролаза 4 лк;
  • стаза на улазу у кућу 4 метра 4 лукса.

Стандарди нивоа осветљености сматрају се оптималним и тестираним, тако да их се треба придржавати. Веће или мање осветљење може довести до брзог умора, немогућности концентрације на посао који обавља и негативног утицаја на људску психу.

Поравнање

Постоје поједностављени прорачуни осветљења у соби. Они су повезани са површином просторије и потребним светлосним током. Умножавање подручја светлошћу даје осветљење из којег можете израчунати потребан број сијалица. Слично томе, прорачун снаге осветљења на том подручју.

Пример израчуна: налази се дневни боравак од 15 м2. Да бисте га осветлили, треба вам 15к150 = 2250 лук. За ову вредност су одабране сијалице. Ако узмете изворе светлости са осветљењем од 500 лукса, потребно је 5 лампи за осветљење дневне собе.

Овакви прорачуни светлости по површини нису сасвим тачни, јер не узимају у обзир појединачне карактеристике просторије. Тачнији начин израчунавања светлосног тока за собу користи следећу формулу:

Фл = (Ен × Сп × к × к) / (Нц × н × η)

Ово израчунавање светлости укључује многе параметре који узимају у обзир врсту коришћених лампи, боју зидова, присуство или одсуство плафона на лампи.

  • Фл (лм) - потребан светлосни ток који мора имати свака лампица у лампи.
  • Ионг - норма осветљења, узета у табели за сваку врсту просторија.
  • Сп - укупна површина собе.
  • К - фактор безбедности. За сваку врсту лампе има своју вредност.За флуоресцентне сијалице 1.2, за обичне и халогене сијалице 1.1, за ЛЕД 1.
  • к - коефицијент неуједначеног сјаја. Такође различито за различите изворе светла. Све сијалице са жарном нити 1.15, пражњење живе 1.15, флуоресцентне 1.1, ЛЕД 1.1.
  • Нц - Процењени број чвора.
  • Н - број сијалица у једном лустеру.
  • η - искоришћење светлосног тока. Овај параметар узима у обзир многе карактеристике собе, може се одредити из табеле. Зависи од површине собе, висине извора светлости, што одражава способност зидова, пода и плафона, у зависности од боје завршетка.

Добијена вредност је погодна само за општу расвету. За декоративно и акцентно осветљење ниво осветљења се не може израчунати.

Све горе израчуни могу се извршити помоћу онлине калкулатора.

Спецификације извора светлости

Након израчуна потребног нивоа осветљености, можете приступити избору сијалица. Бирају се узимајући у обзир следеће критеријуме:

  • Врста поклопца. Зависи о томе шта се користи у лампи. На великим уређајима уграђују се Е капице, Г и друге врсте могу се користити у рефлекторима.
  • Потрошња струје. Зависи од врсте типа сијалице.
  • Напон. Мрежни напон је 220 В, фреквенција 50 Хз. Не раде све лампе на овој фреквенцији; за уређаје од 12 В и 24 В потребан је падајући трансформатор.
  • Температура у боји. Оптималан распон за собу је од 2600 К до 5000 К. Топла светлост дају лампе 2600-3500 К, дневна светлост бела 3500-4000 К, хладна 4000-5000 К.
  • Проток светлости. Показује колико ће јака светлост осветлити област.

У кућама за опште осветљење користе се 4 врсте лампи - жаруља, халогена, флуоресцентна, ЛЕД. Сви они имају своје карактеристике, предности и недостатке.

Жаруље са жарном нити

Ово је најјефтинија врста сијалице. Дају пријатно жуто светло. Жаруље са жарном нити се готово у потпуности замењују другим светлосним изворима, јер нису ефикасне. Недостаци укључују ниску ефикасност, велику потрошњу енергије, кратак век трајања, крхкост и несигурност.

Извори халогена

Имају сличан дизајн са лампом са жарном нити, али имају своје карактеристике. Пре свега, то се односи на тиквицу - израђена је од кварцног стакла. Омогућава вам да издржите високе температуре, па се унутар боце напуне паре јода, брома и других халогена. Повећава се век трајања услед одбацивања ломљивог влакна, али остају многи недостаци. Због употребе кремена, тиквицу се не може додирнути голим рукама. Масне мрље узрокују да чаша постане танка и крхка и може експлодирати.

Предности - велика разноликост, већа ефикасност, распон температура у боји од 2800 до 3000 К.

Недостаци - висока температура током рада, крхкост, не-еколошка пријатност, сложеност одлагања, велика потрошња енергије.

Флуоресцентни уређаји

Овај тип су претходно представљали лампе са дугим цевима. Сада постоје модели са стандардним чарапама за конвенционални уложак. У свакодневном животу флуоресцентне сијалице се називају уштедама енергије. Састоје се од стаклене тиквице обложене фосфором и напуњене мешавином гасова.

Предности: велика светлосна снага, мала потрошња енергије, дуг радни век, широк распон радних температура.

Недостаци: присуство живе у тиквици, потешкоће са одлагањем, присуство УВ зрачења, треперење, дуг старт, ограничен број циклуса укључивања и искључивања.

ЛЕД

ЛЕД извори светлости сматрају се најуспешнијом опцијом за дом. Не садрже штетне материје, делују само на сјај полупроводничког кристала. Имају широк спектар боја, величина, облика.

Предности укључују ниску потрошњу енергије, високу ефикасност, дуготрајност, без треперења, сигурност, широк распон радних температура, различите температуре у боји. Због ниске топлоте, ЛЕД диоде се могу уградити у спуштене плафоне без страха да ће се платно деформисати. Када купујете у професионалној продавници познатог произвођача, даје се гаранција, према којој се лампица може мењати током грешке у производњи.

ЛЕД лампе имају један значајан недостатак - високу цену. Јефтини модели неће бити израђени од квалитетних материјала, па ће се лампе брзо изгорети због недостатка довољног расејања топлоте. Такође, у уређају непознате производње можда неће недостајати возач - лампица ће реаговати на било какве напрезање струје и брзо ће се покварити.

Прорачун ЛЕД осветљења

Приликом израчунавања нивоа осветљења које стварају ЛЕД извори можете користити једноставну формулу:

Светлосни ток једне сијалице = осветљење * ниво осветљености дате собе / броја сијалица.

Осветљење по квадратном метру једнако је:

Ниво осветљености = број сијалица * светлосни ток / простор собе.

Број сијалица зависи од начина уградње лампи и лустера. Ако ће се лампе уграђивати у класични лустер, светлосни ток треба изабрати у складу са траженим нивоом интензитета. Ако су тачки извори светлости монтирани по ободу, ниво интензитета мора се поделити на светлосни ток сијалица. Такође треба имати на уму да светиљке на растезљивом плафону не смеју бити ближе 25 цм једна од друге.

Ефективни угао осветљења ЛЕД диода је 120 степени. Због тога је важно осигурати да се светлост равномерно шири и да нема неосветљених подручја у соби. То се може постићи пропорционалним смањењем снаге сваке сијалице.

Такође се узима у обзир висина уградње. Точни инструменти су постављени 20-30 цм већи од сијалица у лустеру, тако да би интензитет требао бити већи за око 20%.

Често се замјена класичних извора свјетлости ЛЕД-ом врши тијеком већих поправака или других грађевинских радова. Резултат може бити да у соби нема довољно светлости. Главни разлог је тај што се при израчунавању светиљки по површини просторије коефицијенти рефлексије од површина нису узимали у обзир.

За различите боје просторија користе се следећи фактори:

  • бела површина - 70%;
  • светлост - 50%;
  • сива - 30%;
  • тамно - 10%;
  • црна - 0%.

Коефицијент рефлексије биће једнак збиру коефицијената пода, плафона и зидова, подељених са 3. Добијена просечна вредност може се користити у коначним прорачунима.

Прорачун броја ЛЕД лампи у соби са белим плафоном, сивим тапетама и светлим ламинатом

Просечни коефицијент рефлексије = (0,7 + 0,3 + 0,5) / 3 * 1,2 = 0,6

Ако су у соби инсталирани ЛЕД уређаји са светлосним током 1200 лм, потребан светлосни ток ће бити 1200 * 0,6 = 720.

Да бисте израчунали колико ЛЕД лампи треба да осветлите собу од 20 м², можете да користите формулу: ниво осветљења * површина простора / светлосни ток. Тада ће за дневну собу (осветљење од 150 лукса) број лампи од 20 В (даје светлосни ток од 250 лумена) бити 150 * 20/250 = 12 комада.

Прорачун снаге ЛЕД лампи за собу је сљедећи: површина се множи са бројем сијалица и снагом сваког производа.

Грејање

Вентилација

Канализација