Как улучшить освещение комнаты из окна. Как сделать темное помещение светлее

04.12.2023

В этой части мы рассказываем о расчете мощности ламп, практическом измерении освещенности и т.д.

В предыдущих частях мы говорили об основных понятиях и о различных типах ламп, используемых для освещения растений. В этой части рассказывается о том, какую систему освещения выбрать, сколько потребуется ламп для освещения того или иного растения, как померить освещенность в домашних условиях и для чего нужны рефлекторы в осветительных системах.

Свет — один из самых важных факторов успешного содержания растения. Путем фотосинтеза растения «изготавливают еду» для себя. Мало света — растение ослаблено и либо умирает от «голода», либо становится легкой добычей вредителей и болезней.

Быть или не быть

Итак, вы решили установить новую систему освещения для ваших растений. Прежде всего ответьте на два вопроса.

  • Чем ограничен ваш бюджет? Если на всю осветительную систему выделена небольшая сумма денег, которую вы оторвали от стипендии, и вам необходимо уложиться в нее, то эта статья вам не поможет. Единственный совет — купите то, что сможете. Не тратьте силы и время на поиски. К сожалению, система освещения для растений или для аквариума — дело недешевое. Иногда более разумной альтернативой является замена светолюбивых растений на теневыносливые — лучше иметь ухоженный спатифиллум, который не требует много света, чем сокрушаться из-за полудохлой гардении, которой катастрофически его не хватает.
  • Вы собираетесь просто перекантоваться до весны, по принципу «не до жиру, быть бы живу»? Тогда просто купите самую простую люминесцентную лампу. Если же вы хотите, чтобы ваши растения полноценно росли и даже цвели под лампами, тогда нужно потратить силы и средства на осветительную систему. Особенно, если вы выращиваете растения, которые круглый год растут в условиях искусственного освещения, например, аквариумные.

Если вы определились с ответами на эти вопросы и решили установить полноценную систему освещения, то тогда читайте дальше.

Что такое хорошее освещение

Три главных фактора определяют — хорошая ли система освещения или плохая:

  • Интенсивность света . Света должно быть достаточно для растений. Слабый свет нельзя заменить длинным световым днем. Много света в комнатных условиях не бывает. Достичь освещенности, которая бывает ярким солнечным днем (более 100 тыс. Лк) достаточно сложно.
  • Длительность освещения . Различные растения требуют светового дня различной продолжительности. Многие процессы, например, цветение, определяются длительностью светового дня (фотопериодизм). Все видели красную пуансеттию (Euphorbia pulcherrima), продающуюся на Рождество и Новый год. Этот куст растет под окном нашего дома на юге Флориды и каждый год зимой, без ухищрений с нашей стороны, «делает все сам» — у нас есть то, что необходимо для образования красных прицветников — длинные темные ночи и яркие солнечные дни.
  • Качество освещения . В предыдущих статьях я затрагивал этот вопрос, говоря о том, что растению необходим свет как в красной, так и синей областях спектра. Как уже было сказано, необязательно применять специальные фитолампы — если вы используете современные лампы с широким спектром, например, компактные люминесцентные или металлогалоидные, то спектр у вас будет «правильным».

Помимо этих факторов, безусловно, важны и другие. Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает в данный момент. При низкой освещенности — это свет, когда света много, то, например, температура или концентрация углекислого газа и т.д. При выращивании аквариумных растений часто случается, что при сильном освещении, концентрация углекислого газа в воде становится ограничивающим фактором и более сильный свет не приводит к увеличению темпов фотосинтеза.

Сколько растениям нужно света

Растения можно разделить на несколько групп по требованиям к свету. Цифры для каждой из групп достаточно приближенные, поскольку многие растения могут себя хорошо чувствовать как на ярком свету, так и в тени, адаптируясь к уровню освещенности. Для одного и того же растения необходимо разное количество света в зависимости от того развивается ли оно вегетативно, цветет или плодоносит. С энергетической точки зрения, цветение — процесс, который расходует «впустую» большое количество энергии. Растению надо вырастить цветок и снабжать его энергией, при том, что сам цветок не вырабатывает энергии. А плодоношение еще более расточительный процесс. Чем больше света, тем больше энергии «от лампочки» растение сможет запасти для цветения, тем более красивым будет ваш гибискус, тем больше цветов будет на кусте жасмина.

Ниже приведены некоторые растения, предпочитающие те или иные световые условия. Уровень освещенности выражен в люксах. Про люмены и люксы уже было сказано в . Здесь я повторю только, что люксы характеризуют насколько «светло» растениям, а люмены — характеризуют лампы, которыми вы освещаете эти растения.

  • Яркий свет . К этим растениям относятся те, которые в природе растут на открытом месте — большинство деревьев, пальм, суккуленты, бугенвиллия, гардения, гибискус, иксора, жасмин, плюмерия, тунбергия, кротоны, розы. Эти растения предпочитают высокий уровень освещения — не менее 15-20 тыс. люкс, а некоторые растения для успешного цветения требуют 50 и более тыс. Лк. Большинство пестролистных растений требуют высокой освещенности, иначе листья могут «вернуться» к однотонной окраске.
  • Умеренный свет . К этим растениям относятся растения «подлеска» — бромелиевые, бегонии, фикус, филодендрон, каладиум, хлорофитум, бругманзия, брунфельсия, клеродендрум, кроссандра, мединилла, пандорея, рутия, барлерия, тибухина. Желаемый уровень освещенности для них составляет 10-20 тыс. Лк.
  • Слабый свет . Понятие «тенелюбивые растения» не совсем верно. Все растения любят свет, включая стоящую в самом темном углу драцену. Просто некоторые растения могут расти (скорее существовать) при слабом освещении. Если вы не гонитесь за скоростью роста, то они будут себя хорошо чувствовать и при слабом освещении. В основном, это растения нижнего яруса — хамедорея, вайтфельдия, антуриум, дифенбахия, филодендрон, спатифиллум, эхинантус. Им достаточно от 5 до 10 тыс. люкс.

Приведенные уровни освещенности достаточно приблизительные и могут служить отправной точкой для выбора системы освещения. Еще раз подчеркну, что цифры эти для полноценного роста и цветения растения, а не для «зимовки», когда можно обойтись меньшим уровнем освещенности.

Измерение освещенности

Итак, теперь вы знаете, сколько света необходимо вашему растению и хотите проверить, получает ли оно все, что ему полагается. Все теоретические выкладки хороши, однако лучше померить реальную освещенность там, где стоят растения. Если у вас есть люксметр, то вам повезло (на фото слева). Если люксметра нет, то не отчаивайтесь. Экспонометр фотоаппарата — тот же люксметр, только вместо освещенности выдающий значения выдержки, т.е. времени, на которое нужно открыть затвор камеры. Чем меньше освещенность, тем больше время. Все просто.

Если у вас есть внешний экспонометр, то положите его в то место, где вы измеряете освещенность, так чтобы светочувствительный элемент был перпендикулярен направлению падающего на поверхность света.

Если вы используете камеру, то положите лист белой матовой бумаги перпендикулярно направлению падающего света (не надо использовать глянцевую — она даст неверные результаты). Выберите размер кадра так, чтобы лист занимал весь кадр. Фокусироваться на него необязательно. Выберите чувствительность пленки — 100 единиц (современные цифровые камеры позволяют «имитировать» чувствительность пленки). По значениям выдержки и апертуры определите освещенность в таблице. Если установить значение чувствительности пленки в 200 единиц, то табличные значения необходимо уменьшить вдвое, если установлено значение 50 единиц, то значения увеличиваются в два раза. Переход к следующему, более высокому, диафрагменному числу также увеличивает значения в два раза. Таким способом можно примерно оценить уровень освещенности там, где стоят ваши растения.

Апертура

Выдержка

Освещенность (Лк) для пленки 100 единиц

Внешний экспонометр

Камера при наведении на лист бумаги

2.8 1/4 70 8
2.8 1/8 140 15
2.8 1/15 250 30
2.8 1/30 500 60
2.8 1/60 1000 120
2.8 1/125 2100 240
2.8 1/250 4300 1000
2.8 1/500 8700 2000
4 1/250 8700 2000
4 1/500 17000 4000
5.6 1/250 17000 4000
5.6 1/500 35000 8000
5.6 1/1000 70000 16000
8 1/250 35000 8000
8 1/500 70000 16000
8 1/1000 140000 32000

Использование рефлектора

Использование рефлектора позволяет увеличить полезный световой поток в несколько раз

Если вы используете люминесцентную лампу без рефлектора, то вы уменьшаете полезный свет в несколько раз. Как несложно понять, только тот свет, который направлен вниз, попадает на растения. Тот свет, который направлен вверх — бесполезен. Тот свет, который слепит вам глаза, когда вы смотрите на открытую лампу, также бесполезен. Хороший рефлектор напра- вляет свет, слепящий глаза, вниз на растения. Результаты моделирования люминесцентной лампы показывают, что освещенность в центре, при использовании рефлектора возрастает почти в три раза, а световое пятно на поверхности становится более концентрированным — светильник освещает растения, а не все вокруг.

Большинство светильников, продаваемых в магазинах бытовой техники, не имеет рефлектора или имеет то, что рефлектором называть не стоит. Специальные системы для освещения растений или аквариума с рефлекторами стоят очень дорого. С другой стороны, сделать самодельный рефлектор несложно.

Как сделать самодельный рефлектор для люминесцентной лампы

Форма рефлектора, особенно для одной-двух ламп, не имеет принципиального значения — любая «хорошая» форма, у которой число отражений не более одного и возврат света в лампу минимален, будет иметь примерно одинаковую эффективность в пределах 10-15%. На рисунке показан поперечный разрез рефлектора. Видно, что его высота должна быть такой, чтобы все лучи выше граничного (луч 1 на рисунке), перехватывались рефлектором — в таком случае светильник не будет слепить глаза.

Задавшись направлением отраженного граничного луча (например, вниз или под углом), можно построить перпендикуляр к поверхности рефлектора в точке отражения (точка 1 на рисунке), который делит угол между падающим и отраженным лучом пополам — закон отражения. Таким же образом определяется перпендикуляр и в остальных точках (точка 2 на рисунке).

Для проверки рекомендуется взять еще несколько точек, чтобы не получилась ситуация, изображенная в точке 3, где отраженный луч не идет вниз. После этого можно либо сделать многоугольный каркас, либо построить плавную кривую и по шаблону выгнуть рефлектор. Не следует размещать верхнюю точку рефлектора близко к лампе, поскольку лучи будут попадать обратно в лампу. При этом лампа будет греться.

Рефлектор можно сделать либо из алюминиевой фольги, например, пищевой, которая обладает достаточно высоким отражением. Также можно покрасить поверхность рефлектора белой краской. При этом его эффективность будет практически такой же, как и для «зеркального» рефлектора. Обязательно проделайте отверстия сверху рефлектора для вентиляции.

Длительность и качество освещения

На фото: томаты, выращенные под светом различных ламп. 1 — ртутная лампа без фильтров, 2, 3 — ртутная лампа с фильтрами, удаляющими различные части спектра. 4 — лампа накаливания. Из книги Bickford/Dunn “Lighting for Plant Growth” (1972)

Длительность освещения обычно составляет 12-16 часов, в зависимости от вида растений. Более точные данные, а также рекомендации по фотопериодизму (например, о том, как заставить цвести упомянутую выше пуансеттию) можно найти в специальной литературе. Для большинства растений приведенной выше цифры вполне достаточно.

Про качество освещения уже говорилось не раз. Одной из иллюстраций может служить фотография растений, выращенных при освещении ртутной лампой (снимок из старой книги, в то время других ламп практически не было) и лампой накаливания. Если вам не нужны длинные и тощие растения, то не используйте лампы накаливания или натриевые лампы без дополнительной подсветки люминесцентными или газоразрядными лампами с излучением в синей области спектра.

Помимо всего прочего, лампы для растений должны подсвечивать растения так, чтобы на них было приятно смотреть. Натриевая лампа в этом смысле не самая лучшая лампа для растений — на фото показано, как растения выглядят под такой лампой в сравнении с освещением металлогалоидной лампой.

Расчет мощности ламп

Итак мы подошли к самому главному — сколько взять ламп для освещения растений. Рассмотрим две схемы освещения: люминесцентными лампами и газоразрядным светильником.

Количество люминесцентных ламп можно определить, зная средний уровень освещенности на поверхности. Необходимо найти световой поток в люменах (умножив освещенность в люксах на площадь поверхности в метрах). Потери света составляют примерно 30% для лампы, висящей на высоте 30 см от растений, и 50% для ламп на расстоянии 60 см от растений. Это верно, если вы используете рефлектор. Без него потери возрастают в несколько раз. Определив световой поток ламп, можно найти их суммарную мощность, зная, что люминесцентные лампы дают примерно 65 Лм на Вт мощности.

Для примера оценим, сколько ламп потребуется для освещения для полки размером 0.5×1 метр. Площадь освещаемой поверхности: 0.5×1=0.5 кв.м. Допустим, что нам необходимо осветить растения, предпочитающие умеренный свет (15000 Лк). Осветить всю поверхность с такой освещенностью будет сложно, поэтому мы сделаем оценку, исходя из средней освещенности 0.7×15000 =11000 Лк, поставив растения, требующие больше света, под лампу, где освещенность выше средней.

Итого, необходимо 0.5х11000=5500 Лм. Лампы на высоте 30 см должны давать примерно в полтора раза больше света (потери составляют 30%), т.е. около 8250 Лм. Суммарная мощность ламп должна быть около 8250/65=125 Вт, т.е. две компактные люминесцентные лампы по 55 Вт с рефлектором обеспечат нужное количество света. Если вы хотите поставить обычные трубки по 40 Вт, то их потребуется три штуки или даже четыре, поскольку трубки, размещенные близко друг к другу, начинают взаимно экранировать, и эффективность осветительной системы падает. Старайтесь использовать современные компактные люминесцентные лампы вместо обычных, по большей части устаревших, трубок. Если не использовать рефлектор, то в данной схеме придется брать в три или четыре раза больше ламп.

Расчет количества люминесцентных ламп

  1. Выберите уровень освещенности.
  2. Необходимый световой поток на поверхности:
    L=0.7 x A x B
    (длина и ширина в метрах)
  3. Необходимый световой поток ламп с учетом потерь (при наличии рефлектора):
    Lamp=L x C
    (C=1.5 для лампы на высоте 30 см и C=2 для лампы на высоте 60 см)
  4. Суммарная мощность ламп:
    Power=Lamp/65

Для газоразрядных ламп расчет аналогичен. Специальный светильник с натриевой лампой мощностью 250 Вт обеспечивает средний уровень освещенности 15 тыс. Лк на площадке размером 1 кв.м.

Если известны светотехнические параметры светильника, то рассчитать освещенность совсем просто. Например, из фигуры слева видно, что светильник (OSRAM Floraset, 80W) освещает круг диаметром около метра на расстоянии чуть менее полуметра от лампы. Максимальное значение освещенности 4600 Лк. Освещенность к краю спадает достаточно быстро, поэтому такой светильник может быть использован лишь для растений, которым нужно не очень много света.

На фигуре слева показана кривая силы света (тот же светильник, что и выше). Чтобы найти освещенность на расстоянии от светильника, необходимо значение силы света поделить на квадрат расстояния. Например, на расстоянии полметра под лампой значение освещенности будет равно 750/(0.5×0.5)=3000 Лк.

Очень важный момент — лампы не должны перегреваться. При повышении температуры их светоотдача резко падает. В рефлекторе должны быть отверстия для охлаждения. Если используется много люминесцентных ламп, то следует использовать вентилятор для охлаждения, например компьютерный. Мощные газоразрядные светильники обычно имеют встроенный вентилятор.

Заключение

В этом цикле статей были рассмотрены различные вопросы освещения растений. Многие вопросы остались незатронутыми, например, выбор оптимальной электрической схемы включения ламп, что является важным моментом. Тем, кто интересуется этим вопросом, лучше обратится к литературе или специалистам.

Наиболее рациональная схема проектирования системы освещения начинается с определения необходимого уровня освещенности. Затем следует оценить количество ламп и их тип. И только после этого — спешить в магазин, чтобы купить лампы.

Отдельное спасибо коллективу сайта toptropicals.com , за разрешение публикации статьи на нашем ресурсе.

Можно легко улучшить освещенность в доме или квартире, грамотно выстраивая свет ярусами. В этой статье мы разберем основные приемы улучшения освещения при помощи добавления тех или иных источников света. Эти советы особенно полезны там, где нет возможности начать выстраивать разводку электропроводки с нуля.

Конечно, если комната скудно освещена только одним источником света, первое, что приходит на ум, - это добавить торшеры или настольные лампы по необходимости. И действительно, так мы получаем сразу многофункциональную жилую комнату или спальню, или детскую. Если оснастить люстру и торшеры (настольные лампы) регуляторами яркости, то вариантов освещения помещения становится еще больше. Не забываем и о том, что лампы можно располагать на самых разных предметах мебели на различной высоте:

Но представим, что скудно освещенная комната совсем мала и не хочется ставить лампу или торшер, загромождая пространство. Или, что недостаточно света в кухне или ванной комнате. Или, что мы находимся в историческом здании со своими архитектурными особенностями. Наконец, может, мы просто хотим сделать освещение в гостиной или другой комнате более богатым и разнообразным. Рассмотрим эти варианты по порядку.

1. Тесная комната

В этом случае хорошим вариантом будет установить светильник на один из предметов мебели, например, шкаф, полку или шкаф-витрину. Место на полу ограничено, а такое решение не будет загромождать пространство. Для этого решения вам подойдут .

2. Плохо освещенная кухня

Например, наша кухня расположена в старинном здании и нельзя или недостаточно использовать встроенные потолочные светильники. Вариант - расположить подсветку по верху навесных шкафчиков или внутри них, а также под шкафчиками - для работы на столешнице. Если вместо шкафчиков - полки, то установить подсветку под или над ними соответственно. Вам, опять же, подойдут .

3. Ванная комната

Для улучшения освещенности добавьте освещение в нишах (см. также Освещение ниш. 5 практичных и вдохновляющих примеров.). Это привлечет внимание к предметам декора, а необходимость монтировать дополнительные светильники на потолке будет сведено к минимуму.

4. Пробелы и темные углы

Включите в розетку напольный светильник, направленный вверх, если нельзя проложить новую проводку. Поставьте на широкие подоконники миниатюрные светильники, направленные вверх, чтобы эффектно подчеркнуть оконные проемы в темное время суток.

5. Чтобы подчеркнуть интересные архитектурные детали

Используйте встроенные напольные светильники для подсветки архитравов, арок, каминов и других архитектурных деталей.

6. Гостиная или другая мало освещенная комната

Если комнату освещают только лампы, то можно добавить источники света под полками, на подоконниках, вдоль верхней части шкафов для подсветки книг или предметов декора. Это позволит повысить степень освещенности и визуально расширить пространство.

В перечень нормируемых параметров световой среды входят: КЕО, % - коэффициент естественной освещенности; Е, лк - освещенность рабочей поверхности; прямая блескость (показатель ослепленности); Кп, % - коэффициент пульсации освещенности; отраженная блескость; L, кд/м2 - яркость; С, отн. ед. - неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя компьютером.

От соблюдения норм освещения зависят производительность и качество транспортных работ, безопасность движения, исключение аварий и травматизма.

1. Мероприятия, направленные на снижение степени вредности условий труда из-за недостатка или отсутствия естественного освещения

На рабочих местах, где отсутствует естественное освещение и условия освещения в целом оценены классом 3.2., можно снизить или устранить «вредность» за счет выполнения следующих мероприятий:

  • защита временем (в случае пребывания работника в помещении без естественного освещения менее 25% рабочей смены, условия труда по естественному освещению оцениваются как допустимые (класс 2), а от 25% до 75% - как вредные 1-й степени (класс 3.1);
  • улучшение условий, создаваемых искусственным освещением (при фактическом обеспечении повышенного на ступень уровня нормированной освещенности и надлежащем качестве искусственного освещения условия освещения в целом оцениваются классом 3.1, а не 3.2);
  • профилактическое ультрафиолетовое (УФ) облучение работающих даже при оценке искусственного освещения классом 3.1, а естественного освещения классом 3.2, позволяет снизить степень вредности естественного освещения и оценить освещение в целом классом 3.1.

Источники УФ-излучения устанавливают вместе с обычными осветительными лампами, благодаря чему обычное искусственное освещение обогащается УФ-излучением. Во время пребывания в учебном или производственном помещении, где установлены такие облучатели, человек подвергается УФ-облучению небольшой интенсивности.

Рисунок 1

При недостатке на рабочем месте естественного освещения и оценке естественного освещения классом 3.1 можно выполнить следующие мероприятия:

  • защита временем (в случае пребывания работника в помещении с недостаточным естественным освещением менее 50% рабочей смены условия труда по естественному освещению оцениваются как допустимые с классом 2);
  • улучшение условий, создаваемых искусственным освещением (при фактическом обеспечении повышенной на ступень нормированной освещенности и надлежащем качестве искусственного освещения условия труда по освещению в целом оцениваются как допустимые с классом 2);
  • анализ степени загрязнения стекол в светопроемах, их чистка и последующие контрольные измерения КЕО;
  • если недостаток естественного освещения обусловлен затенением зелеными насаждениями, обеспечение сноса деревьев;
  • в случае наличия в помещении зон с достаточным и недостаточным естественным освещением изменение расположения рабочих мест с их перемещением в зону с достаточным естественным освещением;
  • косметический ремонт помещения с использованием светлых отделочных материалов и последующие контрольные измерения КЕО. В каждом конкретном случае после анализа ситуации принимаются соответствующие решения, которые вносятся в план мероприятий по улучшению условий труда работников.
2. Мероприятия по обеспечению нормированных уровней освещенности

Все осветительные установки, используемые на железнодорожном транспорте, делятся на установки наружного освещения (территории железнодорожных станций) и осветительные установки помещений.

Нормируемые уровни освещенности открытых территорий достаточно низкие (от 1 до 30 лк, в отдельных зонах до 50 лк), их обеспечение определяется качеством проектирования осветительных установок и уровнем их последующей эксплуатации.

Территории железнодорожных станций по особенностям освещения можно разделить на две группы:

«1» – парки станций, где большая часть путей практически всегда занята подвижным составом (сортировочные, пассажирские, участковые).

«2» – территории, не занятые постоянно подвижным составом (горб и спускная часть сортировочной горки, горловины парков, стрелочные зоны, вытяжные пути, грузовые склады, пассажирские платформы и т.п.).

В зависимости от группы территории осветительные установки выполняются с использованием разных источников света и приемов освещения.

Для освещения территорий 1-й группы применяются осветительные приборы с лампами типов ДРИ, ДРЛ, ДКсТ или с галогенными лампами накаливания типа КГ, в осветительных установках территорий 2-й группы, кроме прожекторов, используются уличные осветительные приборы с лампами типа ДРЛ и ДРИ. Применение натриевых ламп высокого давления типа ДНаТ для наружного освещения объектов железнодорожного транспорта не допускается. Уровни освещенности территорий зависят от светораспределения светильников, используемых источников света, количества осветительных приборов, схем их размещения, высоты установки, фокусировки осветительных приборов.

Уровни несоответствия освещенности территории нормативным требованиям могут быть двух вариантов.

  1. Фактическое значение освещенности ниже нормативного уровня, но отклонение небольшое.
  2. Фактическая освещенность существенно ниже нормативного значения.

В зависимости от варианта алгоритм действий по нормализации освещения может быть разным. В любом случае следует проанализировать данные протокола оценки освещения в части характеристики осветительной установки. В зависимости от ее состояния (тип используемых световых приборов и источников света, высота их установки, число негорящих ламп) принимаются соответствующие решения.

Полная реконструкция системы освещения планируется, если организационно- техническими мероприятиями невозможно обеспечить требуемые уровни освещенности. Одной из причин необходимости проведения реконструкции системы освещения является недостаточное количество светильников и нерациональная схема их установки.

На многих железных дорогах вместо прожекторов заливающего света широко применяются осветительные устройства с ксеноновыми лампами. При их установке на мачтах высотой 28-50 м на территориях, не занятых постоянно подвижным составом (горб и спускная часть сортировочной горки, горловина парка, стрелочная зона, вытяжной путь, грузовой склад и т.п.), нормированная освещенность обеспечивается. Однако при занятости территории подвижным составом такой способ освещения становится неэффективным из-за экранирования оборудованием светового потока. Поскольку в парках выполняется основная работа по формированию поездов, нормированная освещенность должна быть обеспечена в каждом междупутье независимо от занятости путей подвижным составом. С этой целью рекомендуется устанавливать осветительные приборы над междупутьями на жестких поперечинах высотой 12 м, порталах высотой 28 м или на одиночных опорах. Конструкции для установки осветительных приборов должны располагаться на значительном расстоянии друг от друга, чтобы не загромождать междупутья. В связи с этим предъявляются особые требования к кривым силам света светильников: они должны иметь в вертикальной плоскости широкую кривую силы света с большим коэффициентом усиления. В зависимости от высоты установки приборов освещения, их типа и требуемых условий освещения они могут располагаться над каждым междупутьем, через одно, два или три междупутья, что определяется соответствующими расчетами.

Таблица 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ УРОВНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Требуемые уровни освещенности внутри помещений зависят от характера зрительных работ и варьируются в широких пределах. Системы внутреннего освещения объектов железнодорожного транспорта выполняются, как правило, светильниками с люминес-центными лампами разной мощности с использованием отечественных люминесцентных ламп типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛЕЦ и их аналогами зарубежного производства. Наряду с люми-несцентными светильниками применяются осветительные приборы с лампами накалива-ния (в том числе и с галогенными). Одними из наиболее распространенных светильников в административных зданиях, где имеются рабочие места с компьютерами, являются растровые зеркальные 4-х ламповые светильники разных производителей. Мероприятия по обеспечению нормативных уровней освещенности в установках внутреннего освещения аналогичны указанным в табл. 1. и в большинстве случаев сводятся к:

Рисунок 2

  • установке более мощных ламп в светильник;
  • установке дополнительного количества светильников;
  • установке дополнительного светильника для местного освещения рабочей поверхности;
  • использования маломощных и более эффективных люминесцентных ламп.

Одним из путей повышения освещенности помещений является возможность использования более эффективных источников света в тех же светильниках. При этом в ряде случаев не только обеспечиваются требуемые уровни освещенности, но снижается расход электроэнергии на цели освещения. В настоящее время, когда светотехнический рынок предлагает в большом количестве продукцию зарубежных производителей, необходимо иметь представление о лампах и их аналогии с отечественными изделиями.

Следует отметить, что разброс в световом потоке люминесцентных ламп зарубежных фирм может быть существенным и не всегда совпадать со светотехническими параметрами отечественных аналогов, что связано с использованием редкоземельных и галофосфатных люминофоров. Использование редкоземельных люминофоров удорожает стоимость источников света, но позволяет обеспечивать высокую световую отдачу даже у ламп с высоким качеством цветопередачи, поэтому выбор типа ламп зарубежных фирм требует анализа, как с точки зрения светотехники, так и экономики.

При использовании ламп накаливания и недостаточных уровнях освещенности можно заменить их компактными люминесцентными лампами с резьбовым цоколем типа Е27 и встроенными высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Эти источники обладают высокой световой отдачей и повышенным в сравнении с лампами накаливания сроком службы.

Варианты и возможность замены ламп накаливания компактными люминесцентными лампами с целью повышения освещенности должны тщательно анализироваться:

  • путем сопоставления световой отдачи источников света определяется требуемая мощность компактных люминесцентных ламп и необходимость в установке дополнительных светильников;
  • с учетом габаритов ламп проверяется возможность замены с установкой в существующих плафонах люстр или с их снятием;
  • принятые решения оцениваются с точки зрения возможной ослепленности.
3. Мероприятия по обеспечению нормативных требований к показателю ослепленности (прямой блескости)

Рисунок 3

Уменьшение слепящего действия может быть достигнуто:

  • увеличением высоты установки светильников;
  • уменьшением яркости светильников путем закрытия источников света светорассеивающими стеклами;
  • использованием светильников с отражателями, решетками в продольной и поперечной плоскостях;
  • ограничением силы света в направлениях, образующих значительные углы с вертикалью путем применения светильников с достаточным защитным углом;
  • уменьшением мощности каждого отдельного светильника за счет соответствующего увеличения их числа, что, однако, связано с удорожанием установки;
  • увеличением коэффициентов отражения всех поверхностей помещения, находящихся в поле зрения;
  • устранением нерационального размещения светильников, особенно в тех случаях, когда они не используются по назначению.

В каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств, принимаются соответствующие решения. Следует обратить внимание на возможность слепящего действия при использовании зеркальных растровых светильников. Для исключения слепящего действия следует размещать их таким образом, чтобы светящие поверхности не попадали в поле зрения работников.

4. Мероприятия по устранению отраженной блескости

Наиболее распространенными зонами работ, где может быть отраженная блескость, являются: рабочие места с компьютерами; щиты управления с вертикально установленными измерительными и регистрирующими приборами и видеодисплейными терминалами; отдельно стоящие измерительные приборы.

Отраженная блескость может быть вызвана как естественным, так и искусственным освещением (в частности, на экране монитора может отражаться окно или источник света). С целью исключения отраженной блескости на экранах мониторов следует:

Рисунок 4

  • рабочие столы размещать таким образом, чтобы мониторы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева;
  • при системе комбинированного освещения применять светильники местного освещения, оборудованные непрозрачным отражателем с защитным углом не менее 40 градусов;
  • общее освещение выполнять с использованием светильников с люминесцентными лампами с защитным углом не менее 40 градусов, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователей при рядном расположении видеодисплейных терминалов или локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к пользователю,
  • при периметральном расположении компьютеров;
  • использовать для внутренней отделки помещений и применяемой мебели диффузно отражающие материалы; - оконные проемы в помещениях с компьютерами оборудовать регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей и др.

Для исключения отраженной блескости на вертикальной поверхности регистрирующих и измерительных приборов необходимо соответствующее расположение освещающих их светильников, что определяется расчетом с учетом высоты установки приборов.

5. Мероприятия по ограничению пульсации освещенности

Ограничение глубины пульсации освещенности может быть выполнено разными способами:

  • включением ламп в светильниках с люминесцентными лампами по схемам, обеспечивающим питание части ламп отстающим, а части ламп опережающим током;
  • поочередным присоединением соседних светильников в ряду (реже соседних рядов) к разным фазам сети;
  • установкой в одной точке двух или трех светильников разных фаз (лампы типов ДРЛ и ДРИ);
  • питанием различных ламп в многоламповых люминесцентных светильниках от разных фаз;
  • высокочастотным питанием источников света.

Одним из наиболее действенных способов устранения влияния пульсации освещенности на работников является высокочастотное питание источников света. Это осуществляется путем применения в светильниках с газоразрядными лампами электронных высокочастотных пускорегулирующих аппаратов (ПРА). Выбор типа пускорегулирующего аппарата должен основываться на анализе ПРА, предлагаемых рынком светотехнических изделий, при этом рассматривается способ включения ламп (холодный режим включения или с подогревом катодов), масса, габариты, установочные размеры, стоимость изделия, необходимость и возможность регулирования светового потока, надежность.

Рисунок 5

В каждом конкретном случае изучается состояние действующей осветительной установки и с учетом нормативных требований к коэффициенту пульсации освещенности выбирается наиболее эффективный способ устранения вредных условий труда по этому показателю.

Необходимо отметь общие мероприятия по эксплуатации осветительной установки, которая является сложной системой и ей свойственны частичные или полные «невосполняемые» отказы. Надежность работы системы освещения обеспечивается путем ее регулярного восстановления в процессе эксплуатации.

Работы по обслуживанию осветительных установок включают:

  • участие в приемке новых или реконструированных установок и устройств в эксплуатацию;
  • обеспечение мер по рациональному использованию и экономии электроэнергии, расходуемой на освещение;
  • обеспечение регламентированных режимов работы установок путем своевременного включения, частичного или полного отключения, оперативного контроля исправности и соответствия состояния установок заданному режиму работы;
  • поддержание светотехнических параметров установок путем замены вышедших из строя или резко снизивших световой поток ламп, чистки светильников, замены отдельных отражателей, защитных стекол, а также ПРА, импульсных зажигающих устройств (ИЗУ) и др., восстановления правильного положения светильников и прожекторов относительно освещаемого объекта;
  • проведение планового контроля уровней освещенности в установках на соответствие светотехническим нормам;
  • проведение периодических и внеочередных осмотров установок с целью своевременного выявления и устранения отказов в их работе;
  • измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания;
  • выполнение неотложных работ по ликвидации внезапных отказов в установках, в том числе отказов электрооборудования и устройств управления;
  • обеспечение осветительных установок запасом осветительных приборов и комплектующих изделий к ним;
  • установление соответствия осветительных установок требованиям технологии и технической эстетики при реконструкции производственных или других помещений, при изменении назначения участков территорий в установках наружного освещения;
  • приобретение светотехнического оборудования (светильников, ламп, ПРА), а также компьютерной техники по согласованию с отделом охраны труда на основе обоснованного выбора, а не случайной закупки.

Если процесс обслуживания осветительной установки не осуществляется, то она перестает выполнять свои функции по созданию заданных условий освещения и безопасных условий труда при потреблении практически той же электроэнергии, что и в начале функционирования.

Давайте рассмотрим основные принципы того, что в конечном итоге влияет на общее освещение комнаты.


Используйте легкие шторы

Темные шторы и жалюзи могут быть теплыми и уютными зимой, но они также препятствуют доступу света в вашу комнату.
Почему бы вам не принять горячую тенденцию для открытого окна? Это действительно популярно в современных стилях и позволяет максимально использовать дневной свет.

В качестве альтернативы, если вы хотите сохранить конфиденциальность, подумайте о шторках или даже ставнях. Установите жалюзи над оконной нишей так, чтобы они были полностью в стороне, когда они не используются и позволяли использовать как можно больше света.

Предпочитаете придерживаться штор? Замените тяжелые непрозрачные материалы легкими или чистыми тканями и используйте только один занавес вместо двух - отличный вариант для комнат, в которых не хватает места.
Поддерживайте свои подоконники свободными от беспорядка, чтобы абсолютно ничего не мешало солнечному свету.


Обновите дизайн освещения


Это может показаться очевидным, но улучшение вашего освещения мгновенно украсит комнату, и вы сможете многое сделать. От добавления дополнительных огней для изменения их позиционирования до обновления оттенков лампы, чтобы увеличить яркость ваших лампочек.

Начните с просмотра количества огней, которые у вас есть в вашем пространстве, а также где они размещены. Может ли лампа осветлить темный угол? Или лучше использовать направляющий светильник?
Освещение на нескольких уровнях создаст иллюзию глубины и пространства, поэтому экспериментируйте с вашим дизайном, прежде чем совершать что-либо, чтобы убедиться, что вы получите нужный эффект. Как напольные, так и настольные лампы являются отличными переносными вариантами, поэтому, если вы хотите переключиться, они легко перемещаются для мгновенного освещения, где вам это нужно.

Если вы не хотите менять дизайн освещения, подумайте об обновлении оттенка лампы. Светильник в более бледном цвете, более тонкой ткани или более широком диаметре обеспечит лучшее покрытие.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это ваши лампочки. Вам больше не нужно смотреть на мощность лампы, чтобы понять, насколько она яркая, теперь все измеряется в люменах - чем больше количество люменов, тем ярче свет.
Так почему бы не увеличить число, чтобы увеличить количество искусственного света в вашем пространстве? И, наконец, есть цветовая температура ваших лампочек. Измеренный в Кельвинах, это определяет, будет ли в вашей комнате нежный, теплый свет или холодный, ослепительный и похожий на естественный свет.


Зеркальные раздвижные двери гардероба


Блестящие и зеркальные поверхности также помогают улучшить освещенность комнаты. Зеркальные раздвижные дверцы шкафа предлагают безвременную элегантность, а отраженный свет наверняка украсит спальню, не занимая много места.


Выбирайте открытое хранилище


Уберите беспорядок и осветлите свое пространство открытым хранилищем. Современная тенденция отходит от более традиционных закрытых хранилищ и книжных шкафов, чтобы иметь открытые стеллажи, настраиваемую мебель для хранения и настенные полки. Открытые края этих частей позволяют свету перемещаться по ним и вокруг комнаты.


Зеркало на стене


Создайте иллюзию большего пространства, повесив зеркала в стратегических местах. Они отражают свет по всему периметру комнаты и могут стать настоящим помощником в осветлении пространства.
Чтобы найти лучшее место, повесьте зеркало, где вы не повесили настенное искусство или рамки для картин.
Или почему бы не повесить несколько зеркал вместе на солнечную стену для максимального воздействия?

Учеными доказано, что в хорошо освещенном помещении человек эффективнее работает и более полноценно отдыхает. Не осталась в стороне и эмоциональная составляющая: когда светло в комнате, светло и на душе.

Однако не все могут похвастаться жильем, где обилие света радует глаз. Для владельцев типовых строений увеличивать количество света придется не за счет проектирования, а путем маленьких дизайнерских хитростей.

Одна из них – точечные потолочные светильники . Они могут размещаться как возле люстры, так и по всей стене, давая источники дополнительного света.

Простейший путь к свету

Зайдя в магазин люстр и светильников , вы без проблем найдете вариант на ваш вкус. Ведь обилие всевозможных вариантов, от обычных ламп до экстравагантных люстр, просто зашкаливает.

Также покупку можно совершить, не выходя из дома. Интернет магазин люстр и светильников поможет сделать покупку в несколько кликов. И уже спустя некоторое время в вашем доме будет столько света, сколько вы захотите.

Попробуйте увеличить дневной свет

Не менее важно для здоровья и хорошего самочувствия увеличить поступление дневного света в помещение. В этом случае рекомендуется проделать с окнами несколько простых манипуляций:

  1. Разместить напротив стеклопакетов зеркала и светоотражающие поверхности.
  2. Повесить на окна легкие полупрозрачные шторы, желательно светлого цвета или оттенка.
  3. Освободить пространство около окон. В идеале их должно быть видно с любой точки комнаты.

И последний совет. Чтобы увеличить количество дневного света в комнате с помощью окон, их следует мыть не реже чем раз в месяц.

Уличная пыль, оседая на стеклах, существенно препятствует хорошему освещению в помещении. А особенно это актуально, если вы живете неподалеку от проезжей части.

© autonomichouse.ru, 2024
Автономный дом