Расстояние между светильниками формула

Обновлено: 14.05.2024

Задача 1. Расчет искусственного освещения.

Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения.

Задача 3. Акустический расчет помещения.

Вариант 120495-04

Направление подготовки:

Проверил: д.т.н., проф. Шейнкман Л.Э.

Содержание:

1. Задача 1. Расчет искусственного освещения………………..…….3

2. Задача 2. Проверка достаточности естественного освещения..….7

3. Задача 3. Акустический расчет…………………………………….10

Задача 1. Расчет искусственного освещения.

Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. При проектировании различных систем искусственного освещения применяются различные методы. Для расчета общего равномерного освещения наиболее часто применяется метод светового потока (коэффициента использования).

В основу метода светового потока положена формула:

где - световой поток одной лампы, лм;

- нормируемая минимальная освещенность, лк;

- площадь освещаемого помещения, м 2 ;

- коэффициент минимальной освещенности: для дуговых ртутных ламп – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;

- коэффициент запаса, зависит от вида деятельности; в задании равен 1,5;

- число светильников в помещении;

- число ламп в светильнике (для дуговых ртутных и металлогалогеновых ламп =1, для люминесцентных ламп = 2).

- коэффициент использования светового потока лампы, зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильника и индекса помещения , %

Индекс помещения определяется по формуле:

где А и В – длина и ширина помещения, м;

Нр - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м,

Н – высота помещения от пола до потолка.

Н1= 0,8 м – высота рабочей поверхности над уровнем пола (высота стола).

Н2 = 0,7 м – расстояние от светильника до потолка для ламп ЛСП; Н2 = 0 – для ламп ЛВО.

Исходные данные:

1. Тип светильника – ЛСП01;

2. Длина помещения – 24 м;

3. Ширина помещения – 9 м;

4. Высота помещения – 5,1м;

5. Разряд зрительных работ – IV;

6. Подразряд зрительных работ – а;

Расчет общего равномерного освещения:

1. Определяется площадь пола помещения, подлежащего освещению:

2. Устанавливается норма освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от разряда зрительных работ по СНиП 23-05-95

Норма освещенности для заданного варианта Ен = 300 лк;

3. Выбирается схема размещения светильников в зависимости от габаритов помещения и определяется число рядов светильников.

Для заданного варианта выбирается схема 1, число рядов: 1 и 2;


4. Принимаем количество светильников Nл = 12 в ряду (линии) для помещения длиной А.

Светильники типа ЛСП или ЛВО – в плане имеют форму прямоугольника; средняя длина такого светильника – 1500 мм; расстояние (зазор) между светильниками – не менее 200 мм. Светильники с люминисцентными лампами располагаются вдоль линии модуля (рис 1, схема 1). Длина модуля L = 6,0 м. В случае, когда число рассчитанных светильников невозможно разместить в одной линии модуля, следует в каждой линии предусмотреть по 2 ряда светильников; расстояние между рядами одной линии принять 1,0 – 2,0 м;

5. Общее количество светильников в помещении N = 24;

6. В соответствии с типом светильника устанавливается количество ламп в светильнике n.

7. Определяется индекс помещения i.

8. Выбирается коэффициент использования светового потока .

9. Рассчитывается величина светового потока для одной лампы.




10. Из таблицы 5 выбирается конкретная марка лампы с величиной светового потока наиболее близкой к расчетной. Считаем отклонение расчетного значения светового потока от табличного DФ. Допустимое отклонение расчетного значения от табличного должно находиться в пределах от –10 до +20%.

Выбирается люминесцентная лампа ЛБ65 с величиной светового потока равной 4800 лк ;

11. Выполняется эскиз системы общего равномерного освещения в осях с размерами между рядами и центрами светильников.

Вывод: 24 лампы типа ЛБ65 с величиной светового потока равной 4800 лк требуется для создания в данном помещении с габаритами 24х9х5,1 м нормированной освещенности для выполнения зрительных работ разряда IV

3. Расчет размещения светильников.

Существует два вида размещения светильников: равномерное и локализованное. При локализованном размещении светильников выбор их места расположения решается в каждом случае индивидуально и зависит от технологического процесса и плана размещения освещаемых объектов.

Наиболее рациональным является равномерное размещение светильников по вершинам квадратов, прямоугольников или ромбов. Оптимальное расстояние между светильниками определяется по формуле:


Hр L Hр

где ,-относительные светотехнические и энергетические наивыгоднейшие расстояние между светильниками.

= 1,8; = 2,6. ( по табл. 5)

Hр – расчетная высота подвеса светильника, м.

где H0 – высота помещения, м.

hсв = 0. 0,5 – высота свеса светильника, м;

hраб – высота освещаемой рабочей поверхности от пола, м.

Крайние светильники устанавливают на расстоянии lAB = (0,3…0,5) ∙ L от стены. Если рабочие поверхности расположены у стен, то расстояние между стеной и крайним рядом светильников рекомендуется брать 0,3∙ L.

По рассчитанному значению L, длине А и ширине В помещения определяют число светильников по длине помещения:

Число светильников по ширине помещения:

Общее количество светильников в помещении:


N= NA ∙ NB

Определение расстояния между светильниками и рядами:

Hр L Hр

1,8 ∙ 5,6 L 2,6 ∙ 5,6

1,8 ∙ 5,6 11 2,6 ∙ 5,6

lAB = 0,37 ∙ 11 = 4,07 м.

NA = (A – 2 ∙ lA ) / (L) + 1 = (72 – 2 ∙ 4,07) / (11) +1 = 7

NB = (B – 2 ∙ lB ) / (L) + 1 = (12 – 2 ∙3,6) / (11) +1 = 2


N= NA ∙ NB = 7 ∙ 2 = 14

LA = A / (NA – a) = 72 / (7 – 0,4) = 10,9 м.

LB = B / (NB – a) = 12 / (2 – 0,4) = 7,5 м.

Точечный метод.

Точечный метод используют для расчета неравномерного освещения: общего локализованного, местного наклонных поверхностей, наружного. Необходимый световой поток осветительной установки определяют из условия, что в любой точке освещаемой поверхности освещённость должна быть не менее нормированной, даже в конце срока службы источника света. Отражение от стен, потолка и рабочей поверхности не играет существенной роли.

ei – условная освещённость в контрольной точке от i-го источника света с условным световым потоком 1000 лм, которую определяют по кривым изолюкс или по формуле:

ei = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p ,


где i - угол между вертикалью и направление света i-го светильника в расчётную точку

1000 – сила света i-го источника света с условной лампой, световой поток который равен 1000 лм, в направлении расчётной точки.

Световой поток источника света в каждом светильнике рассчитывают по формуле:

Ф = (1000 ∙ ЕН ∙ КЗ ) /(∙ ei ),


где - коэффициент, учитывающий дополнительную освещённость от удаления светильников и отражения от ограждающих конструкций;

1000 – световой поток условной лампы, лм.

По рассчитанному значению светового потока и табличным данным выбирают тип, размеры лампы и её мощность ФЛ , рассчитывают отклонение табличного светового потока от расчетного:

- 0,1 (ФЛ – Ф) / Ф + 0,2

Тип лампы ЛЕЦ65. Мощность лампы 65 Вт, напряжение в лампах ПО. Номинальный световой полюс 3450. Длина лампы 1514 мм, диаметр 40 мм. Срок службы 12 тыс. ч.

e1 = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 36˚) / 5,6 2 = 2,59 лк.

e2 = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 36˚) / 5,6 2 = 2,59 лк.

e3 = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 36˚) / 5,6 2 = 2,59 лк.

e4 = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 65˚) / 5,6 2 = 0,37 лк.

e5 = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 65˚) / 5,6 2 = 0,37 лк.

e6 = (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 65˚) / 5,6 2 = 0,37 лк.

e7= (Ii 1000 ∙ cos 3 ) / H 2 p = (159,2∙ cos 3 ∙ 75˚) / 5,6 2 = 0,08 лк.


ei = 2,59 ∙ 3 + 0,37∙ 3 + 0,08 = 8,96 лк.

Ф = (1000 ∙ ЕН ∙ КЗ ) /(∙ ei ) = (1000 ∙ 100 ∙ 1,3 ) /(1,2∙8,96) =

Размещение светильников в помещении

Основная задача проектирования осветительной установки – это обеспечение заданного уровня освещенности и необходимого качества освещения при наименьшем суммарном световом потоке источников, т. е. при наименьшей установленной мощности. Решение задачи зависит от светораспределения применяемых светильников и их размещения на плане помещения (рисунок 2.2).


.,
(2.1)

где Н – высота помещения, м;

hс – расстояние от перекрытия до светильника («свес»), м;

hр.– высота расчетной поверхности над полом, м;

H р – расчетная высота, м.


Рисунок 2.2 – К определению расчетной высоты hр

L – расстояние между соседними светильниками в ряду или ря­дами светильников, м; l – расстояние от крайних светильников или рядов светильни­ков до стены, м (принимается (0,3-0,5)L в зависимости от нали­чия вблизи стен рабочих мест);

А – длина помещения, м; В – ширина помещения, м.

Для подвесных светильников м, а для плафонов и встроенных светильников м. Высота свеса может быть и больше 0,5 м, но в этом случае светильники необходимо устанавливать на жестких подвесках, не допускающих их раскачивания.

Практика проектирования показывает, что при равномерном освещении светильники следует размещать по вершинам квадрата или ромба. Если их разместить по вершинам квадрата не удается, то располагают по вершинам прямоугольника. При этом желательно, чтобы отношение большей стороны к меньшей не превышало 1,5.

Распределение освещенности по освещаемой поверхности определяется типом КСС и отношением расстояния между со­седними светильниками или рядами к высоте их установки (L / Hp) Для каждой КСС существует наивыгоднейшее значение L/Hp , обеспечивающее наибольшую равномерность распределе­ния освещенности и максимальную энергетическую эффектив­ность (табл. 2.6).

Таблица 2.6 Рекомендуемые значения отношений L/Hp

Допускается увеличение указанных в табл 7.1 значений отношений L/Hp более чем 30%, кроме КСС типа К [7].

Определив Нp и задавшись значением L/Hp, вычисляют рас­стояние L.

Число рядов светильников определяется по выражению


, (2.2)

Число светильников в ряду из соотношения


. (2.3)

Полученные результаты округляются до ближайшего целого числа, после чего пересчитываются реальные расстояния:

- между рядами светильников


, (2.4)

- между центрами светильников в ряду


. (2.5)


Для прямоугольных помещений проверяется условие

Если LA/LB < 1, то необходимо уменьшить число светильников в ряду на один или увеличить число рядов на один.

Если LA/LB > 1,5, то необходимо увеличить число светильников в ряду на один или уменьшить число рядов на один. Общее число светильников определяем по формуле


. (2.6)

Светильники с люминесцентными лампами могут располагать­ся вплотную друг к другу либо с разрывами (не более 0,5 Нр), При их использовании сначала из светотехнического расчета определя­ется световой поток ряда люминесцентных светильников Ф а за­тем рассчитывается число светильников в одном ряду:


, (2.7)


где – число ламп в одном светильнике;


– световой поток одной лампы, лм.

При этом расстояние между соседними светильниками в ряду


, (2.8)


где – длина одного светильника.

В процессе расчетов необходимо следить, чтобы суммарная дли­на светильников с люминесцентными лампами в одном ряду не превышала длины помещения.

Размещение светильников определяют при любом методе расчета освещения.

Пример 1. Выбрать светильник и определить их количество для коровника на 200 голов привязного содержания. Размеры помещения: длина 60 м, ширина18 м, высота 3,2 м.

Решение. Принимаем общую равномерную систему освещения. Виды освещения: рабочее и дежурное. Светильники дежурного освещения в коровнике составляют 10 % от общего количества светильников. Выбираем нормируемую освещенность во время доения 150 лк на вымени, на полу в зоне расположения кормушек 75 лк, Г-0,0, k з = 1,3.

Помещение для содержания коров производственное, не высокое, поэтому выберем светильники прямого или преимущественно прямого света с типовой кривой силы света Д.

Помещение сырое, поэтому степень защиты светильников должна быть IP 54 или 5’4.

Принимаем светильник НСП21-100-001 с одной лампами Б215-220-100 мощностью 100 Вт. Степень защиты IP 54, класс светораспределения П, кривая силы света Д.

Расчетная высота установки светильников Нр, м, равна


.

где Н – высота помещения, м;

hс– расстояние от перекрытия до светильника (разместим светильники на крюку, расстояние примем 0,3 м);

hр.– высота расчетной поверхности над полом (принимаем 0,4 м, расстояние от пола до вымени коровы).

Определив Нp из таблицы 2,6 принимаем значение L/Hp=1,5, вычисляем расстояние между соседними светильниками в ряду или ря­дами светильников:

Определим расстояние от крайних светильников или рядов светильни­ков до стены:

l =(0,3-0,5)L =0,4 × 3,75=1,5 м.

Находим число рядов светильников:


.

Число светильников в ряду определим из соотношения

. Принимаем

Пересчитываются реальные расстояния:

- между рядами светильников


, ,

- между центрами светильников в ряду


.


Так как помещение прямоугольное, проверим отношение


равенство выполняется; из этого следует, число рядов светильников, и число светильников в ряду принимаем окончательно.

Общее число светильников определяем по формуле


.

7.4 Определение количества и размещение светильников

На стадии проектирования количество светильников и их расположение выбираются из условий обеспечения равномерности освещения. Для светильников с лампами накаливания, ДРЛ и ДРИ оптимальным является их размещение по углам квадратных полей. Допускаются прямоугольное и шахматное расположение светильников. При прямоугольном расположении соотношение длин сторон прямоугольника не должно превышать 1,5, при шахматном расположении острый угол ромбического поля должен быть близким к 60°.

Светильники с люминесцентными лампами размещаются рядами параллельно стене с окнами или длинной стороне помещения. Схемы размещения светильников представлены на рис. 7.1





Рис. 7.1 Схемы размещения светильников в помещении:

а − на разрезе помещения; б − прямоугольное размещение светильников с лампами накаливания на плане; в − шахматное размещение светильников с лампами ДРЛ и ДРИ на плане; г − рядное размещение светильников с люминесцентными лампами на плане

Одним из условий обеспечения равномерности освещения является равенство расстояний между светильниками по длине L1 и ширине L2 помещения или между рядами люминесцентных светильников:

L1 = L2 = L . (7.1)

Расстояние L определяется по формуле

L = ∙ НР , (7.2)

где L − оптимальное расстояние между светильниками или рядами люминесцентных светильников, м;

Экзамены / Проектирование / Ответы / 28

Существуют два способа размещения светильников общего освещения: равномерное и локализованное. При локализованном способе вопрос о выборе места расположения светильника должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от характера производственного процесса.

При общем равномерном освещении, а по возможности и при локализованном освещении светильники с лампами накаливания, лампами ДРЛ, ДРИ и натриевыми лампами рекомендуется располагать по вершинам квадратных, прямоугольных (с отношением большей стороны прямоугольника к меньшей не более 1,5) или ромбических (с острым углом ромба, близким к 60°) полей.

Для размещения светильников должны быть известны следующие размеры (рис. 1):

Н - высота помещения, м;

hP - высота расчетной поверхности над полом, м (если неизвестна, принимается высота условной рабочей поверхности 0,8 м);

hC - расстояние от светильника до перекрытия (свес), м (принимается в диапазоне 0-1,5 м);

L - расстояние между соседними светильниками в ряду или рядами светильников, м;

HP - расчетная высота от условной рабочей поверхности до светильника, м;

l - расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стены, м (принимается (0,3-0,5)1 в зависимости от наличия вблизи стен рабочих мест);

А - длина помещения, м;

В- ширина помещения, м.

Распределение освещенности по освещаемой поверхности определяется типом КСС и отношением расстояния между соседними светильниками или рядами к высоте их установки (L/HP). Для каждой КСС (кривой силы света) существует наивыгоднейшее значение L/HP, обеспечивающее наибольшую равномерность распределения освещенности и максимальную энергетическую эффективность (табл. 1).

Как рассчитать расстояние между светильниками?

Основная задача при проектировании осветительных устройств в помещении – это обеспечение необходимого уровня освещенности соответствующего качества при минимальных затратах на электроэнергию. При рассмотрении этого вопроса, определяющими будут являться конструктивные особенности источников света и их суммарная световая мощность, в расчете на единицу площади. Последний фактор во многом зависит от схемы размещения устройств на потолочной поверхности и расстояния между светильниками.

В каких случаях необходим точный расчет расстояния между потолочными светильниками

Если в качестве основного осветительного устройства используется потолочная люстра, то функцию дополнительного освещения, как правило, выполняют настенные бра или торшеры. В отдельных случаях, особенно при наличии подвесного или натяжного потолка, применяются точечные светильники на светодиодных или галогенных лампах. Так как споты в этой ситуации используются для вспомогательного освещения, то расстояния, через которые они устанавливаются, определяются эстетической целесообразностью, что не требует точных расчетов.

какое расстояние между светильниками на потолке

Совершенно по-другому складывается ситуация, когда при организации освещения не устанавливается основной источник, а сама схема состоит из нескольких осветительных устройств. В этом варианте необходимо правильно рассчитать расстояние между точечными светильниками, максимально сократив их суммарную мощность энергопотребления без потери качества освещения.

через какое расстояние ставить точечные светильники

Как рассчитать оптимальное расстояние между светильниками на потолке

Определяющим фактором при расчете расстояния между точечными светильниками на потолочной поверхности является норма освещенности для конкретного помещения. Данные показатели можно посмотреть в соответствующих нормативных документах, например, в своде правил СП 52.13330.2016.

Исходя из требований нормы освещенности, зная площадь помещения и световую мощность точечного светильника, определяется необходимое количество осветительных устройств.

какое расстояние между точечными светильниками

Например, если для конкретного помещения определен норматив освещенности в 100 Лк, то для его соблюдения понадобится 10 спотов мощностью светового потока 10 лк. При условии, что помещение должно быть освещено равномерно, можно рассчитать расстояние, через которое необходимо устанавливать точечные светильники на потолочной поверхности.

В случае если в комнате предполагается акцентировать внимание на определенных зонах, то количество светильников и расстояние между ними рассчитывается исходя из поставленных задач.

через какое расстояние устанавливать точечные светильники

Факторы, влияющие на расчет расстояния между светильниками

При расчете количества светильников для соблюдения нормы освещенности необходимо учитывать рад факторов. Одним из важных параметров, который может повлечь как увеличение числа спотов, так и его уменьшение, является отражающая способность материалов, применяемых при отделке.

Так, например, поверхности с матовым покрытием и в темной цветовой гамме обладают низким коэффициентом отражения и в этом случае необходимо увеличить количество светильников и сократить расстояние между ними при установке.

И наоборот, если в помещении присутствуют зеркальные и глянцевые поверхности или оно имеет дополнительное естественное освещение, можно обойтись меньшим количеством спотов и при монтаже располагать их на большем расстоянии друг от друга.

через какое расстояние ставить точечные светильники

Необходимо помнить, что отказ от соблюдения норм освещенности допускается только в тех помещениях, которые, не используются для осуществления производственной деятельности.

Так же при расчете расстояния между точечными светильниками не последнюю роль играет материал, из которого изготовлена потолочная конструкция. Например, натяжные потолки из специальных полимерных пленок чувствительны к вертикальной нагрузке. Чрезмерное сокращение расстояния между светильниками может привести к их деформации и даже разрушению. В данной ситуации необходимо увеличить расстояние между спотами, а сами изделия выбирать с более высокой мощностью светового потока и минимально массой.

В заключение подчеркнем, при расчете расстояния между светильниками и при выборе схемы их расположения на потолочной поверхности необходимо руководствоваться нормами освещенности, принятыми для помещений в зависимости от сферы их использования и при этом соблюсти необходимый баланс по энергопотреблению.

Как разместить светильники на потолке: схемы, советы, нюансы

Ирэн Гайдукова

При создании проекта светодизайна всегда возникает вопрос — как расположить светильники, чтобы равномерно осветить комнату. В этой статье вы найдете готовые схемы размещения, советы по выбору ламп, основные правила и нормы освещенности.

Содержание

Как рассчитать количество светильников

Прежде чем думать, как расположить светильники на потолке, нужно вычислить количество источников освещения. Основные правила:

  • Необходимо учитывать наличие отражающих поверхностей в комнате. Чем их больше, тем меньшее количество светильников потребуется для освещения.
  • Прежде чем считать количество светильников, нужно определиться с их разновидностью.
  • При расчетах важно опираться на нормы освещенности помещений. Ориентировочные показатели указаны в таблице.

Нормы освещенности

Существует несколько методов для точных расчетов. Расскажем о трех самых популярных.

Онлайн калькулятор

На фото показан онлайн-калькулятор Ledeffect. Для расчетов с помощью других сервисов потребуются аналогичные данные.

Пример калькулятора для расчета количества светильников

Формула

Есть несколько формул, с помощью которых можно определить количество светильников на комнату. Предлагаем воспользоваться самой простой и понятной.

Сначала нужно вычислить яркость изучения, которая измеряется в люменах. Для этого можно воспользоваться формулой: X=A*B*C.

Разберемся в обозначениях:

  • А — норма освещенности для конкретного помещения.
  • В — площадь комнаты в квадратных метрах.
  • С — коэффициент высоты потолка.

Коэффициенты для потолков разной высоты

После вычисления оптимальной яркости можно приступать к расчету количества светильников. Для этого полученный показатель необходимо разделить на мощность одной лампы выбранного типа. Параметры разных источников света представлены на фото.

Мощность разных типов ламп

Специальные программы и приложения для светотехнического расчета

В отличие от онлайн-калькуляторов такие программы позволяют получить точные показатели. Это отличная возможность заложить в исследование не только площадь комнаты и нормы освещенности, но и архитектурные особенности помещений. С помощью программы также можно определить, как лучше расположить светильники на потолке. Примеры приложений: Dialux, Ulysse, Europic.

Освещение потолочными светильниками

Как рассчитать расстояние между светильниками

На расстояние между светильниками в первую очередь влияет схема расположения элементов. Однако независимо от нее оптимальный отрезок составляет 30-40 см. Если лампы яркие, расстояние можно сократить до 20 см.

Если в комнате предусмотрено дополнительное освещение за счет бра, торшеров и настольных ламп, количество потолочных светильников можно уменьшить. Соответственно, расстояние между ними будет больше.

И снова напоминаем о важности светоотражающих элементов в интерьере. Если в комнате присутствуют зеркала и глянцевые поверхности, потоки света будут равномерно рассеиваться по всему помещению. В таком случае расстояние между светильниками можно увеличить.

Пример расположения светильников на большом расстоянии друг от друга

Пример расположения светильников близко друг от друга

Совет! При расчете расстояния между светильниками важно учитывать тип потолочной конструкции. Натяжное полотно может не выдержать чрезмерной нагрузки, поэтому не стоит "частить" с элементами.

Особенности светильников для натяжных потолков

Натяжные потолки считаются самым привлекательным и эстетичным решением для отделки. Важный момент — нужно заранее продумать варианты освещения, чтобы монтировать светильники одновременно с полотном. А еще ПВХ-пленка начинает плавиться при температуре 60-70°C, поэтому подойдут только определенные типы ламп.

Также нужно сразу определиться с конструкцией светильников и типом их крепления к поверхности. Рассмотрим доступные варианты приборов.

Точечные светильники

Точечные устройства — изделия, корпус которых полностью встраивается в конструкцию потолка или немного выступает за ее пределы. Они подойдут как в качестве источников общего освещения, так и для подсветки. С помощью точечных светильников можно реализовать различные световые сценарии и преобразить интерьер комнаты.

Способ монтажа приборов будет зависеть от их типа. Встраиваемые модели фиксируются в потолке благодаря специальному пружинному механизму. Для размещения накладных светильников используются регулируемые стойки. Корпус изделий фиксируется с помощью специальных термоколец.

Точечные светильники в интерьере

Подвесные лампы и люстры

Компактные люстры и светильники в плафонах тоже подойдут для монтажа на натяжных потолках. Лучше отдать предпочтение моделям с направленными вниз лампами. Такая конструкция изделий позволит исключить перегрев материалов потолка и появление бликов.

Важно! Главная задача при монтаже — позаботиться о том, чтобы корпус устройства располагался на расстоянии не менее 10 см от потолочной поверхности.

Чтобы иметь возможность разместить подвесные светильники и люстры, перед установкой натяжного полотна необходимо интегрировать в базовый потолок прочный крюк. Он нужен для крепления цепочки или троса, на которых держится каркас светильников. Не стоит переживать, что конструкция окажется заметной — она скроется за полотном. Взгляду предстанут только сама люстра и фрагмент фиксационного троса.

Как самостоятельно рассчитать освещенность в квартире, не углубляясь в физику?

Даша Трилевич

Если матчасть знакома: коэффициенты поглощения и отражения света, индекс цветопередачи, почему высота потолка ― это важно и т. д., то сразу переходите к пункту 5. Там мы собрали быстрые способы расчета освещенности. Если незнакомые слова все же встретились, то потратьте 30 минут на знакомство с темой сейчас, чтобы не потратить сверх бюджета на ремонт потом.

Почему это важно? Не говоря уже о том, что тусклый свет портит зрение, а слишком яркий нервирует, освещение ― это еще и вдохновитель пространства. Представьте, вы две недели выбираете диван определенного алебастрового оттенка. Еще две недели ждете доставку, потому что на складе такого дивана, разумеется, нет. Наконец, диван дома. Вы доводите последние штрихи: вкручиваете лампочку в торшер возле дивана, включаете его. И тут ваш алебастровый диван превращается в пятно цвета грязной лужи.

Запомните, дорогой ремонт с непродуманным освещением будет смотреть хуже, чем недорогой, но с выгодным светом.

Шаг 1. План освещения

Лист бумаги, ручка и примерный план, где и как будет стоять (или уже стоит) мебель ― достаточно для плана освещения. Начните с того, что в каждой комнате должно быть три вида освещения:

  1. общее ― равномерно освещает все пространство.
  2. рабочее ― над рабочей поверхностью, столом и т. д. С таким светом не нужно щуриться, когда моешь посуду или режешь овощи.
  3. декоративное ― подсветка карнизов, ступеней и т. д. Такой свет делает атмосферу в пространстве.

Виды освещения в интерьере гостиной. Схема

Теперь вопрос, почему именно 3 вида ― разве одной люстры в центре мало. Возьмем например, гостиную, место многофункциональное ― кто-то читает книжку, кто-то собирает лего, а кто-то моет пол. Это все разные сценарии освещения.

Теперь вернемся к одной люстре в центре комнаты ― ни в одном случае этого света не хватит. Люстра подсветит центр гостиной, но при этом создаст тени в углах, особенно если гостиная большая. При любом сценарии все будут щуриться и напрягать зрение. А если заранее нарисовать примерный план, станет понятно, что у вольтеровского кресла нужно поставить торшер (рабочее освещение), потому что в нем обычно проводят время за книгой. Над журнальным столиком собирают лего ― значит тоже нужна акцентная люстра. Сценариев множество.

Пример рассеянного и направленного освещения в интерьере гостиной

Тут же нужно помнить, что такие сценарии освещения у каждого свои в зависимости от образа жизни. Возможно, вам хватит только встроенных светильников и торшера. Но в любом случае продуманный план освещения перед походом в магазин поможет понять, где конкретно в вашем случае нужен свет, где его будет мало или наоборот много и т. д.

Примеры рабочего рассеянного и акцентного освещения в интерьере гостиной

Шаг 2. Коэффициент поглощения света (анализ интерьера)

Оранжевый, красный, темно-коричневый и черный цвета поглощают свет. Так, если в интерьере синие стены, серая половая доска, красный яркий диван, то высчитывая необходимое кол-во света ― закладывайте коэффициент поглощения света. Как его применять в формуле рассказали в пункте 5. Если без формулы, то предусмотрите в таком помещении на парочку светильников больше и торшер про запас.

Шаг 3. Характеристики на упаковках ламп

Цветовая температура света ― K

Базовое правило: чем выше температура света в Кельвинах, тем холоднее свет и наоборот, чем ниже значение K, тем свет теплее.

Для глаз приятнее всего значение от 2600 до 3600 К (тепло-белый свет). Такая температура подойдет для общего освещения. А показатель от 3600 до 5500 K (нейтрально-белый свет) подойдет для функционального света, например, над рабочей поверхностью. Все, что более 6600 К ― очень холодное освещение и чаще используется для офисов.

Примеры цветовой температуры в интерьере

Люмены, люксы и ватт ― Лм, Лк, Вт

Сначала разберемся в чем разница.

Люмены ― сила, мощность, яркость света, которая дает лампа. Чем больше люменов указано на упаковке, тем ярче будет свет от лампы.

Люксы ― это параметр освещенности поверхности, на которую падает свет.

Ватты ― это мощность лампы. Кол-во ватт на упаковке ― это кол-во электроэнергии, которая потребляет лампа за час ее работы

Самая частая ошибка при выборе лампочек, определять яркость лампы по количеству Ватт. Запомните, за яркость лампочки отвечают люмены ― Лм.

Теперь подробнее, чем отличаются Люксы от Люменов? Грубо говоря, 100 люменов направленных на 1 кв.м. будут равны 100 люксам, в то время как 100 люменов направленных на 10 кв.м. будут равны 10 люксам. Другими словами ― поверхность освещенности (Лк) с увеличением площади становится меньше, в то время как яркость света (Лм) остается неизменной.

Индекс цветопередачи ― Ra или CRI

Эта величина на упаковке лампочки характеризует настолько точно освещаемый предмет будет сохранять свои естественные оттенки. Чем ниже это значение, тем хуже цветопередача. Например, ваш алебастровый диван с цветопередачей Ra ― 52 будет смотреться блеклым пятном. Также для наглядности, вспомните парковку в ночное время ― все машины кажутся серыми, потому что цветопередача лампочек в фонарях низкая.

Чтобы купить лампочку с хорошей цветопередачей, берите значение RA от 70, самый лучший вариант 90 ― это цветопередача высшего уровня.

Пример действия индекса цветопередачи

Индекс энергоэффективности ламп ― A-G

Этот показатель поможет снизить расходы на электричество.

Всего существует 7 классов энергоэффективности: «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G».

Самый высокий класс – это «А», самый низкий – «G».

Класс «А» и «В» ― это энергосберегающие, люминесцентные, а также светодиодные лампы.

Класс «C» и «D» ― галогенные лампы.

Класс «E», «F», «G» ― лампы накаливания.

Тут важно понимать, что лампа накаливания ― самая дешевая из всех (от 42 рублей), но живет она всего 1000 часов. В то время как светодиодная в 3 раза дороже (от 250 рублей), зато срок службы у нее 50000 часов.

Шаг 4. Нормы освещенности жилых помещений

Существует стандарт по нормам освещенности в жилых и нежилых помещениях ― СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Нормы освещенности указываются в Люксах (Лк). Эти нормы понадобятся нам в след. пункте для расчета освещенности.

Шаг 5. Расчет освещенности

Самостоятельный расчет освещенности ― это всегда примерная цифра. Нюансов в этом деле много: форма помещения, высота потолка, цвет интерьера, зонирование пространства светом, личное восприятие, тип выбранных светильников и т. д. Так, покупая лампочки или светильники лучше перестрахуйтесь и уточните правильность расчетов у консультанта в магазине. И не забудьте взять с собой план комнаты и примерный план освещения в ней.

Про самостоятельный расчет освещения по площади комнаты мы рассказали в нашем материале о люстрах (см. пункт 3). Там же вы найдете информацию, как пересчитать количество ламп накаливания на галогенные и люминесцентные лампы.

Самостоятельный расчет освещенности. Пример

Быстрая прикидка «на глаз»

Способ 1. Если комната стандартная по размерах и зонированию, а потолки привычные 2,7 м, то используйте примерную формулу ― на 1 кв. м – одна лампочка мощностью 25 Вт. Практика показывает такая формула дает нормальную степень освещенности ― не тускло и не ярко.

Способ 2. Консультанты в магазинах светотехники советуют рассчитывать освещенность комнаты с учетом 400-500 люмен на квадратный метр. Так, если гостиная занимает 15 кв.м умножаем площадь на 500 и получаем 7500 Лм. Теперь берем лампочку, например, на 1247 люменов делим это значение: 7500/1247 и получаем примерно 6 светильников. Именно столько нужно, чтобы в комнате 15 кв.м было комфортно.

Коэффициент поглощения света и погрешности в таких способах закладывайте в количество светильников. Например, 6 светильников по 1247 люменов нужно комнате, чтобы ее осветить. Значит, добавьте еще пару бра или торшер.

Однако, если хочется более вдумчивого подхода, то воспользуйтесь калькулятором ниже.

СОВЕТ: Так как самостоятельный расчет освещенности ― это всегда грубая прикидка, то заранее предусмотрите в комнате место под дополнительный торшер или бра.

Пример освещения в тёмном интерьере

Онлайн-калькулятор для расчета общей освещенности в комнате

В видео мастер-классе разбор и ссылка на онлайн-калькулятор, который рассчитает примерную освещенность по нормам освещенности в Люкс. Подробную текстовую инструкцию, как пользоваться калькулятором оставили ниже.

  • В поле длина и ширина укажите соответствующие параметры комнаты, в которой вы рассчитываете освещенность.
  • Затем укажите точную высоту потолка. Это важно ведь высокие потолки «съедают» свет, поэтому мощность лампочек увеличивается на 1,5 раза от рекомендуемой стандартной мощности.
  • Рабочая поверхность ― это поверхность, до которой вам важно, чтобы доходил свет. Для дивана, кресла, журнального столика стандартную величину ― 0,8 можно не менять.
  • Коэффициент отражение ― это то насколько поверхности в интерьере отражают или, наоборот, поглощают свет. Например, для интерьера с белым потолком, серым стенами и темным полом выбирайте среднее значение ― 70 50 20. Для очень светлого интерьера ― белый потолок, светлые стены и слегка серый пол подойдет ― 80 80 30. В комнате с полностью темных интерьеров ― 30 30 10.
  • Коэффициент запаса ― это, грубо говоря, закладка погрешностей. Например, в комнате маленькое окно или сомневаетесь в коэффициенте отражения ― заложите 1,4.
  • Уровень освещенности ― это как раз нормы СНиП в люксах. Для гостиной, например, закладывайте 150 ― 250. Зависит также от вашего восприятия.
  • Дальше в правом верхнем углу нажимайте « + » и выбирайте тип освещения. Удобнее всего мерить освещенность в светодиодной ленте. Поэтому выбираем интерьерное освещение, затем светодиодную ленту, стандартная модель для жилого помещения по всем характеристикам ― LED STRIP FLEXLINE 98/10.0/1050 3000K.

Если открыть эту светодиодную модель в отдельной вкладке, то можно увидеть, что 1 метр этой ленты дает 1050 лм. Нажимаем « рассчитать » . Т.е. если калькулятор посчитает, что таких светодиодных лент нам нужно 7, то 7*1000=7000 Лм необходимо чтобы осветить наше пространство. Отсюда подбираем кол-во лампочек и светильников под кол-во Лм.

Размещение светильников

Существуют два способа размещения светильников общего ос­вещения: равномерное и локализованное. При локализованном спо­собе вопрос о выборе места расположения светильника должен ре­шаться индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от характера производственного процесса.

При общем равномерном освещении, а по возможности и при локализованном освещении светильники с лампами накаливания, лампами ДРЛ, ДРИ и натриевыми лампами рекомендуется распола­гать по вершинам квадратных, прямоугольных (с отношением боль­шей стороны прямоугольника к меньшей не более 1,5) или ромби­ческих (с острым углом ромба, близким к 60°) полей.

Для размещения светильников должны быть известны следую­щие размеры (рис. 1.1):

Н— высота помещения, м;

h - высота расчетной поверхности над полом, м (если неизвес­тна, принимается высота условной рабочей поверхности 0,8 м);

hc - расстояние от светильника до перекрытия (свес), м (прини­мается в диапазоне 0-1,5 м);

L- расстояние между соседними светильниками в ряду или ря­дами светильников, м;

Нр - расчетная высота от условной рабочей поверхности до све­тильника, м;


(1)

l— расстояние от крайних светильников или рядов светильни­ков до стены, м (принимается (0,3-0,5)L в зависимости от нали­чия вблизи стен рабочих мест);

А — длина помещения, м;

В- ширина помещения, м.

Распределение освещенности по освещаемой поверхности определяется типом КСС и отношением расстояния между со­седними светильниками или рядами к высоте их установки (L/Hр). Для каждой КСС существует наивыгоднейшее значение (L/Hр), обеспечивающее наибольшую равномерность распределе­ния освещенности и максимальную энергетическую эффектив­ность (табл. 1.1).


Рис.1.1- Размещение светильников

Таблица1.1- Рекомендуемые значения L/Hр


Допускается увеличение указанных в табл. 1.1 значений отно­шений не более чем на 30 %, кроме КСС типа К .

Определив Hр и задавшись значением L/Hр , вычисляют рас­стояние L.

Число рядов светильников определяется по выражению


(2)

а число светильников в ряду из соотношения


(3)

Полученные результаты округляются до ближайшего целого числа, после чего пересчитываются реальные расстояния:


(4)


(5)

Для прямоугольных помещений проверяется условие


Если L А /LВ < 1, то необходимо уменьшить число светильников в ряду на один или увеличить число рядов на один.

Если L А /LВ > 1,5, то необходимо увеличить число светильников в ряду на один или уменьшить число рядов на один.

Общее число светильников определяем но формуле


(6)

Светильники с люминесцентными лампами могут располагать­ся вплотную друг к другу либо с разрывами (не более 0,5 НР). При их использовании сначала из светотехнического расчета определя­ется световой поток ряда люминесцентных светильников Ф^ , а за­тем рассчитывается число светильников в одном ряду:


(7)

где n св- число ламп в одном светильнике;

Фл- световой поток одной лампы, лм

При этом расстояние между соседними светильниками в ряду


(8)

где l с- длина одного светильника ,м.

В процессе расчетов необходимо следить, чтобы суммарная дли­на светильников с люминесцентными лампами в одном ряду не пре­вышала длины помещения.

Читайте также: