Что такое коэффициент естественного освещения (КЕО)

Расчет и выбор освещения методом коэффициента использования светового потока

Пусть в помещении установлено N светильников, поток ламп в каждом из которых Ф, так что всего в помещение внесен поток NФ). Далеко не весь этот поток падает на освещаемую поверхность (т. е. на пол или равновеликую ему горизонтальную плоскость на уровне hp от пола), так как он частично теряется в светильниках, частью падает на стены и потолок помещения. Отношение потока, падающего на освещаемую поверхность, ко всему потоку ламп называется коэффициентом использования и обозначается η). Таким образом полезным потоком можно считать NФη. Распределяясь по площади S, этот поток создает на ней среднюю освещенность NФη:S.

Если, как это чаще всего имеет место, расчет ведется на минимальную освещенность, которая всегда меньше средней, то, введя коэффициент минимальной освещенности z = Eср :Eмин, получим:

(1)

Так как нормированная освещенность должна быть обеспечена во все время эксплуатации, надо эту освещенность разделить на коэффициент запаса k, получив окончательно:

(2)

Имея в виду использовать формулу (1) для определения светового потока или числа светильников, получаем:

(3)

и

(4)

Входящий в формулы коэффициент z зависит от размеров и формы помещения, коэффициента отражения его поверхностей, характеристик светильника и в наибольшей степени от значения X = L : h (рис. 1).

Рисунок 1. схемы размещения светильников: а) в разрезе; б) в плане; в) на фермах; г) учащенное; д) шахматное; е) люминесцентными лампами, параллельно стен и окон; ж) в длинных и узких помещениях

1- Угловое поле; 2- одно из центральных полей; 3-оси ферм; 4-оси мостиков обслуживания; 5- стена с окнами.

Последнее обстоятельство имеет особо принципиальное значение. С увеличением λ сверх оптимальных значений коэффициент z начинает быстро возрастать, что, собственно, и обусловливает энергетическую невыгодность больших значений λ.

В больших помещениях принципиальное значение имеет и увеличение коэффициента z при уменьшении λ по сравнению с оптимальными значениями. Рассмотрим предельный случай, когда размеры помещения неограниченно велики, стены и потолки не отражают свет и λ → 0.

Рисунок 2. Неравномерность освещения в больших помещениях

Тогда все множество светильников может рассматриваться как сплошная светящая поверхность и если точка А в центре помещения рисунок 2 одинаково освещается всеми четырьмя квадрантами, то угловая точка Б настолько удалена от квадрантов 2-4, что освещается только квадрантом 1, т. е. ее освещенность в 4 раза меньше, чем точки А. Таким образом предельное значение z =4.

В большинстве случаев этот факт не имеет большого практического значения и не учитывается, но иногда может служить основанием для уменьшения размеров полей вблизи стен больших помещений.

В области оптимальных значений λ коэффициент z относительно невелик; точное его определение связано с такими трудностями, которые не оправдываются результатом, и обычно довольствуются учетом приближенных значений z, равным 1,15 при освещении светильниками, расположенными по вершинам полей, и 1,1 — при освещении линиями люминесцентных светильников. При расчете средней освещенности коэффициент z, естественно, не учитывается; в установках отраженного света при хорошо отражающих стенах этот коэффициент приближается к единице.

Коэффициент использования ŋ:

  • прямо пропорционален коэффициенту полезного действия светильников;
  • зависит от формы кривой силы света светильников, возрастая с увеличением степени концентрации светильниками светового потока и убывая с увеличением доли потока, направляемой светильником в верхнюю часть пространства;
  • возрастает с увеличением площади помещения, так как при этом увеличивается телесный угол, в пределах которого поток падает непосредственно на расчетную поверхность;
  • возрастает с уменьшением расчетной высоты (по той же причине);
  • убывает по мере удаления формы помещения от квадрата, так как при этом уменьшается среднее расстояние светильников от стен и увеличивается доля светового потока, падающего на стены;
  • возрастает, хотя и незначительно, с увеличением λ, так как при этом увеличивается среднее расстояние светильников от стен;
  • возрастает с увеличением коэффициентов отражения потолков, стен и полов помещения.

Зависимость η от площади помещения, высоты и формы возможно учесть одной комплексной характеристикой — индексом помещения:

(5)

где А и В — стороны помещения; S — его площадь; h — расчетная высота.

Зависимость индекса помещения от S и h очевидна; зависимость его от формы помещения становится особенно ясной, если, обозначив А:В=α, привести выражение (5) к виду:

(6)

При α = 1 имеем

Таблица норм КЕО для помещений

Наименьший допустимый коэффициент естественного освещения устанавливается различным в зависимости от предназначения помещений. Минимальные показатели для него определены СП 52.13330.2016 в таблице Л1. Часть наиболее употребительных данных сведена в отдельную таблицу.

Тип помещенияen при естественном освещении на горизонтальной плоскости, %en при совмещенном освещении на горизонтальной плоскости,

, %

Верхнее или комбинированноеБоковоеВерхнее или комбинированноеБоковое
Кабинеты, офисы административных зданий3.01.01.80.6
Читальные залы3.51.22.10.7
Операционные и кассовые залы банков3.51.22.10.7
Классные комнаты общеобразовательных учреждений4.01.52.11.3
Бассейны крытые2.00.51.20.3
Комнаты кружков в досуговых помещениях (включая музыкальны е классы)3.01.01.80.6
Кабинеты врачей в домах отдыха и санаториях3.01.01.80.6
Гостиничные номера2.00.51.50.4
Комнаты матери и ребенка на вокзалах
Групповые, игровые помещения дошкольных учреждений4.01.52.40.9
Столовые детских учреждений4.01.5

Для некоторых помещений норма приведенного КЕО не установлена или он нормируется только для случая отсутствия источников дополнительного искусственного света. К ним относятся торговые залы магазинов, обеденные залы ресторанов, спортивные залы и т.п.

На практике измерение КЕО – сложный процесс, требующий знания норм и правил. Неверно замеренный коэффициент приведет к недостатку освещения и утомлению зрения и организма в целом у присутствующих в помещении людей. Лучше доверить замеры специалистам (например, во время проведения производственного контроля).

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ КЕО

5.1 В соответствии со СНиП 23-05 территория Российской Федерации зонирована на пять групп административных районов по ресурсам светового климата. Перечень административных районов, входящих в группы обеспеченности естественным светом, приведен в таблице .

Таблица 1

Административный район

1

Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край (севернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский автон. округ, Хабаровский край (севернее 55° с.ш.)

2

Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика Тыва, Республика Бурятия, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55° с.ш.), Магаданская, Сахалинская области

3

Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ

4

Архангельская, Мурманская области

5

Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Дагестан, Амурская область, Приморский край

5.2 Значения КЕО в жилых и общественных зданиях, расположенных в первой группе административных районов, принимают в соответствии с приложением И СНиП 23-05.

5.3 Значения КЕО в жилых и общественных зданиях, расположенных во второй, третьей, четвертой и пятой группах административных районов, определяют по формуле

eN = eнmN,(1)

где N – номер группы административных районов по таблице ;

ен– нормированное значение КЕО по приложению И СНиП 23-05;

mN– коэффициент светового климата, принимаемый по таблице .

Таблица 2

Ориентации световых проемов по сторонам горизонта

Коэффициент светового климата тN

Номер группы административных районов

1

2

3

4

5

В наружных стенах зданий

С

1

0,9

1,1

1,2

0,8

СВ, СЗ

1

0,9

1,1

1,2

0,8

З, В

1

0,9

1,1

1,1

0,8

ЮВ, ЮЗ

1

0,85

1

1,1

0,8

Ю

1

0,85

1

1,1

0,75

В зенитных фонарях

1

0,9

1,2

1,2

0,75

Примечание – С – северная; СВ – северовосточная; СЗ – северо-западная; В – восточная; З – западная; Ю – южная; ЮВ – юго-восточная; ЮЗ – юго-западная ориентация.

Полученные по формуле () значения следует округлять до десятых долей.

Значения КЕО увязывают с нормированными значениями освещенности Енот искусственного освещения при различных зрительных работах через критические наружные освещенности по формуле

Ен = 0,01ерЕкр,(2)

где еррасчетный коэффициент естественной освещенности;

Екр – критическая наружная освещенность.

Построим экспериментальную кривую изменения КЕО в зависимости от расстояния

            до
оконного проёма :

            Далее
произведём расчёт КЕО графическим методом , используя графики Данилюка :

1. Определили количество отраженных и прямых
лучей, проходящих через   оконный проем, используя схему поперечного разреза
лаборатории.

n’ – 1. (отраженные лучи)

n – 5.
(прямопроходящие лучи)

2. По схеме
продольного разреза лаборатории определили количество лучей, достигающих
заданной точки.

окно №1

8 лучей

окно №2

29 лучей

окно №3

25 лучей

окно №4

6 лучей

                                                                                                            итого
:
m
=
68
лучей.

            Т.о.,
вычислим
εб– геометрический КЕО
в расчётной точке при боковом освещении,

            учитывающий прямой свет небосклона ; и εзд
геометрический КЕО в расчётной

            точке, учитывающий свет,
отражённый от противостоящих зданий.

εб = 0,01·n·m = 5·68·0,01 = 3,4

εзд = 0,01·n’·m = 1·68·0,01 =
0,68

            Теперь
вычислим
КЕО
для бокового освещения по формуле :

            Здесь
:

q – коэффициент,
учитывающий неравномерную яркость облачного света.

                        q = 0,84 – по таблице для
18˚(угловая высота светопроёма).

R – коэффициент, учитывающий
относительную яркость противостоящего

                        здания. R = 0,14.

r1
= 1,05(коэффициент, учитывающий свет, отражённый от пов-ти помещения);

                        T = 0,72 (общий
коэффициент светопропускания световых проёмов);

К3 = 1,2 (коэффициент
запаса
);

КЕО для бокового освещения получилось равным етеор = 1,86
.

                        3.Расчёт
естественной освещённости :

                                    Разряд
зрительной работы : В

                                    (наименьший
размер различимого символа – более 0,5)

                                    eн=0,5

                        Определим
необходимую площадьсветовых проёмов по формуле :

Здесь Sn
=72м2 –
площадь
пола ;Кзд =1,1 –
коэффициент, учитывающий затемнение

окон
противостоящими зданиями;η = 9,5 -световая характеристика окон.

                        Площадь световых проёмов ,
необходимая для обеспечения нормированного                                      значения
КЕО будет равна :

S = 6 м2  (Площадь
окон в лаборатории – 15,6 м2 )

Выводы
:

Анализ зависимости 
изменения КЕО  от расстояния до оконного проёма показывает, что коэффициент
естественного освещения убывает с возрастанием расстояния до

окна. Т.о. , на
расстоянии 5м – наибольшем расстоянии, на котором проводились из-

мерения, КЕО равно
1,4 %.

Полученные значения КЕО
: еэксп = 2  % ; етеор = 1,86 % оказываются примерно
равными.

Погрешность может
быть обусловлена округлением при расчётах  и  неточностью из-

мерений. Вцелом же можно
отметить, что и расчётное, и теоретическое значение

КЕО оказалось больше
нормированного значения ен = 0,5 %. Подобный вывод можно сделать и о
площади световых проёмов. Площадь окон в лаборатории составляет 15,6 м2  ,
что больше теоретически расчитанного значения 6 м2 . Т.о., лаборатория
оказыва-

ется
полностью пригодной для выполнения заданной работы.

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КЕО ПРИ БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

7.5 Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза помещения при боковом освещении следует выполнять в соответствии с методикой, изложенной в приложении настоящего Свода правил по формуле ().

Расчет КЕО следует производить в следующей последовательности:

а) график I (рисунок ) накладывают на поперечный разрез помещения таким образом, чтобы его полюс (центр) 0 совместился с расчетной точкой А (рисунок ), а нижняя линия графика – со следом рабочей поверхности;

б) по графику I подсчитывают число лучей, проходящих через поперечный разрез светового проема от неба n1, и от противостоящего здания п¢1в расчетную точку А;

в) отмечают номера полуокружностей на графике I, совпадающих с серединой С1 участка светопроема, через который из расчетной точки видно небо, и с серединой С2 участка светопроема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание (рисунок );

г) график II (рисунок ) накладывают на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической полуокружности (пункт «в»), проходили через точку С1 (рисунок );

д) подсчитывают число лучей n2 по графику II, проходящих от неба через световой проем на плане помещения в расчетную точку А;

е) определяют значение геометрического КЕО eб, учитывающего прямой свет от неба, по формуле () приложения ;

ж) график II накладывают на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической полуокружности (пункт «в»), проходили через точку С2;

з) подсчитывают число лучей п¢2по графику II, проходящих от противостоящего здания через световой проем на плане помещения в расчетную точку А;

и) по формуле () приложения определяют значение геометрического коэффициента естественной освещенности eзд, учитывающего свет, отраженный от противостоящего здания;

к) определяют значение угла q, под которым видна середина участка неба из расчетной точки на поперечном разрезе помещения (рисунок );

л) по значению угла q и заданным параметрам помещения и окружающей застройки в соответствии с приложением определяют значения коэффициентов qi, bф, kзд, r, t и Кзподставляют в формулу () и вычисляют значение КЕО в расчетной точке помещения.

Примечания

1 Графики I и II применимы только для световых проемов прямоугольной формы.

2 План и разрез помещения выполняют (вычерчивают) в одинаковом масштабе.

7.6 При наличии в помещении различно ориентированных световых проемов расчет КЕО в точках характерного разреза производят для каждого светового проема отдельно, а полученные значения КЕО для каждой точки суммируют.

7.7 При наличии в помещении балкона или лоджии проверочный расчет выполняют так же, как и для помещений без балкона или лоджии, а наличие балкона или лоджии учитывают понижающим коэффициентом t4 из таблицы , который входит составной частью в общий коэффициент светопропускания t.

Нормы освещения

Основные нормы для естественного и искусственного света в 2022 году согласно п.82 СанПиН:

  • Средняя освещенность на рабочей поверхности – соотношение светового потока и площади элемента, на который он попадает.
  • Коэффициент пульсации Кп – показатель изменчивости светового потока с течением времени.
  • UGR – показатель дискомфорта от блеска, возникающий при разбросе яркости в поле зрения человека.
  • Коэффициент естественного освещения КЕО – отношение внутренней естественной освещенности в помещении к наружной горизонтальной освещенности от полностью открытого небосвода.
  • Яркостькд/м2 – соотношение силы светового потока, который излучается поверхностью, к площади ее проекции на перпендикулярно расположенную плоскость.
  • Разряд зрительной работы – он зависит от размера объектов, с которыми работает человек с применением зрения.
  • Равномерность освещенности – отношение минимального значения освещенности к среднему показателю на конкретной поверхности.

На что он влияет

Здоровье, настроение и работоспособность человека напрямую связаны с уровнем освещённости. Биоритмы организма зависят от света. Влияние освещённости на здоровье нельзя недооценивать.

Недостаток света может негативно воздействовать на органы зрения и вызывать чувство дискомфорта, мигрень и бессонницу. Это отрицательно сказывается на эффективности труда. Доказано, что при солнечной погоде работоспособность обычно выше, чем при пасмурной или дождливой.

В зимнее время, когда продолжительность светлого времени суток меньше, чем летом, активность сотрудников снижается. Эти особенности связаны с выработкой в органах зрения человека светочувствительных пигментов. Они влияют на циркадные ритмы организма.

Циркадные ритмы определяют продолжительность периодов активности и сна. На изменение биоритмов организма оказывают влияние гормоны: за активность отвечает кортизол, за сон — мелатонин, на настроение воздействует выработка допамина и так далее.

Количество этих гормонов в течение суток не остаётся одинаковым. Оно меняется, и это приводит к смене биологических ритмов всего организма. Именно от естественной смены биологических ритмов зависит циркадный ритм, а от него, в свою очередь, — показатели работоспособности, физической, умственной активности и бодрости.

Гигиенические требования к свету

В помещении должно быть достаточно света для комфортной зрительной работы. Это может быть обеспечено за счет естественного дневного света, искусственных источников и их комбинации.

Естественная освещенность достигается за счет прямого или отраженного света открытого небосвода, который проникает в проемы конструкции здания. В любом помещении должно быть предусмотрено попадание прямых и рассеянных солнечных лучей. Солнечное излучение обладает бактерицидными свойствами и стимулирует выработку витамина D в организме.

Основные требования к освещенности по СанПиН в 2022 году:

  • соответствие назначению помещения.
  • безопасность для органов зрения человека.
  • наличие механизмов регулировки освещенности.
  • отсутствие ослепления, резких теней, излишнего нагрева и выделения вредных веществ.

Параметры нормативов по гигиеническим требованиям к освещению естественного, искусственного и комбинированного типов изложены в табл. 5.52.

Освещение общественных зданий

Существует два типа нормируемых показателей, по которым общественные помещения относят к той или иной категории:

  • ориентация плоскости нормируемой освещенности – горизонтальной или вертикальной.
  • высота освещенной плоскости над полом в метрах.

Большинство общественных помещений относится к категории Г-0,8. Это значит, что в них имеется горизонтальная плоскость нормирования освещенности высотой до 0,8 м от пола. Для вертикальных поверхностей – это экраны мониторов устанавливается категория В-1,2.

Кроме того, согласно табл. 5.54 СанПиН освещения в 2022 году, помещения делятся по категориям соответственно разряду зрительной работы. К категории А относится работа по различению объектов очень высокой точности (размером 0,15-0,3 мм). Это групповые комнаты в детских дошкольных учреждениях, учебные кабинеты в школах, компьютерные классы, читальные залы, мастерские трудового обучения, классные комнаты детских санаториев, торговые залы в супермаркетах, игровые комнаты и парикмахерские.

Параметры освещения по СанПиН категории А:

Естественный светИскусственный свет
КЕО при верхнем свете – 3,5-4%Освещенность – 400-500лк.
КЕО при боковом свете –от 1,2 до 1,5%UGR – 14-21.
Кп –10%.

Категория Б связана с различением объектов с высокой точностью – 0,3-0,5 мм. Это помещения для посетителей, книгохранилища, раздевальные и изоляторы в детских садах, спортивные залы и столовые в школах, залы компьютерных игр, комнаты матери и ребенка в санаториях, помещения физкультурно-оздоровительных учреждений, предприятия общественного питания, фотосалоны, прачечные, гостиницы, медицинские кабинеты.

Природный светИскусственные источники света
КЕО при верхнем свете – 2,5-3%Освещенность – 200-300лк.
КЕО при боковом свете – 0,7-1%UGR – 18-24.
Кп –15-20%.

В – объекты средней точности размером свыше 0,5 мм. К помещениям этой категории освещенности по СанПиН в 2022 году относятся приемные покои больниц, бассейны, палаты санаториев, спальные в детских дошкольных учреждениях, библиотечные фонды, лестницы, веранды.

Естественные источники светаИскусственный поток света
КЕО при верхнем свете – 2%Освещенность –100-150лк.
КЕО при боковом свете – 0,5%UGR – от18 до 24.
Кп – от 15 до 20%.

К категориям от Г до Ж относят помещения, где осуществляется эпизодическое различение объектов вне зависимости от их размера.

Что такое СанПиН?

С°Ã½ÃÂøàâ ÃÂÃÂþ ÃÂòþô ÃÂðýøÃÂðÃÂýÃÂàÿÃÂðòøû ø ÃÂÃÂðýôðÃÂÃÂþò, úþÃÂþÃÂÃÂõ ýðÿÃÂðòûõýàýð ÃÂþÃÂÃÂðýõýøõ òÃÂÃÂþúþóþ ÃÂÃÂþòýàÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúþóþ ñûðóþÃÂþÃÂÃÂþÃÂýøàýðÃÂõûõýøÃÂ. àð÷ôõûàáðýÃÂøàÃÂþ÷ôðýàýð þÃÂýþòõ ôðýýÃÂàÿþ ø÷ÃÂÃÂõýøàúþüÿûõúÃÂð ÃÂðúÃÂþÃÂþò, òûøÃÂÃÂÃÂøàýð ÃÂÃÂõÃÂàöø÷ýø ÃÂõûþòõúð. áðýÃÂøàÿþ þÃÂòõÃÂõýøàÃÂÃÂÃÂðýðòûøòðõàÿÃÂøýÃÂøÿàÿÃÂøüõýõýøàõÃÂÃÂõÃÂÃÂòõýýþóþ ø øÃÂúÃÂÃÂÃÂÃÂòõýýþóþ ÃÂòõÃÂð ôûà÷ôðýøù ø ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøù öøûþóþ ø þñÃÂõÃÂÃÂòõýýþóþ ýð÷ýðÃÂõýøÃÂ.

ÃÂýøüðýøõ! ÃÂÃÂûø àòðàòþ÷ýøúýÃÂàòþÿÃÂþÃÂÃÂ, üþöõÃÂõ ñõÃÂÿûðÃÂýþ ÿÃÂþúþýÃÂÃÂûÃÂÃÂøÃÂþòðÃÂÃÂÃÂàò ÃÂðÃÂõ àÃÂÃÂøÃÂÃÂþü òýø÷àÃÂúÃÂðýð øûø ÿþ÷òþýøÃÂàÿþ ÃÂõûõÃÂþýðü: +7 (499) 938-45-06 ÃÂþÃÂúòð; +7 (812) 467-35-49 áðýúÃÂ-ÃÂõÃÂõÃÂñÃÂÃÂó; +7 (800) 350-10-92 ÃÂõÃÂÿûðÃÂýÃÂù ÷òþýþú ôûàòÃÂõù àþÃÂÃÂøø.

ÃÂÃÂýþòðýøõ ôûàòòõôõýøàò ôõùÃÂÃÂòøõ áðýÃÂøà1.2.3685-21:

  • ÃÂÃÂ.39 äõôõÃÂðûÃÂýþóþ ÷ðúþýð â 52-äàþà30.03.1999 ó. ëàÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúþü ñûðóþÿþûÃÂÃÂøø ýðÃÂõûõýøÃÂû .
  • ÿ.2 ÃÂþûþöõýøàþ óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýþü ÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúþü ýþÃÂüøÃÂþòðýøø , ÃÂðýúÃÂøþýøÃÂþòðýýþóþ ÿþÃÂÃÂðýþòûõýøõü ÃÂÃÂðòøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð àþÃÂÃÂøùÃÂúþù äõôõÃÂðÃÂøø þà24.07.2000 N 554.
  • ÃÂþÃÂÃÂðýþòûõýøõ ÃÂûðòýþóþ óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýþóþ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþóþ òÃÂðÃÂð àä þà28 ÃÂýòðÃÂà2021 ó. N 2.

ÃÂýÃÂþÃÂüðÃÂøàþÃÂýþÃÂøÃÂõûÃÂýþ ÃÂÃÂõñþòðýøù ú þÃÂòõÃÂõýýþÃÂÃÂø ÃÂþôõÃÂöøÃÂÃÂàò ÃÂð÷ôõûõ V áðýÃÂøà1.2.3685-21. äø÷øÃÂõÃÂúøõ ÃÂðúÃÂþÃÂà(÷ð øÃÂúûÃÂÃÂõýøõü øþýø÷øÃÂÃÂÃÂÃÂõóþ ø÷ûÃÂÃÂõýøÃÂ).

Экономия на освещении

Итак, первое, на чем можно существенно сэкономить – освещение. Вначале нужно правильно научиться использовать природное и искусственное освещение.

Если в течение светового дня пользоваться только дневным светом, то это сократит затраты. Поэтому все окна в доме нужно содержать в чистоте и в меньшей степени днем закрывать свет шторами.

Но не всегда дневной свет способен в полной мере обеспечить освещение жилого помещения, даже в светлое время суток, поэтому без ламп не обойтись.

Самые распространенные и дешевы лампы накаливания являются и самыми затратными. Поэтому для экономии в дальнейшем нужно все их заменить на энергосберегающие.

Хорошим вариантом будут люминесцентные и светодиодные лампы, которые совместно с диммерами могут значительно уменьшить расход электричества.

Хоть они стоят значительно дороже, чем лампы накаливания, но за счет экономии потребления и длительного срока службы эти лампы быстро окупятся.

Еще один способ сэкономить на освещении – оснащение самых востребованных мест в жилье локальным освещением.

Светильники и бра, оснащенные энергосберегающими лампами небольшой мощности, а также светодиодные ленты снизят затраты энергии, хотя они тоже требуют начальных затрат на приобретение.

Периодически очищайте плафоны светильников и люстры от пыли, что обеспечит большую светоотдачу их, поэтому не потребуется включения дополнительных осветительных приборов.

Что касается частных домов, где иногда требуется освещение тех или иных участков двора, то можно воспользоваться лампами, оснащенными датчиками движения и таймерами работы.

Но здесь стоит учитывать, что в зоне контроля датчиков не должны находиться или попадать в эту зону животные, иначе датчик будет на них реагировать, так что никакой экономии не будет.

Последнее время появились фонари для освещения дорожек, использующих солнечную энергию.

Такие фонари могут оказаться полезными владельцам частных домов. Специального монтажа они не требуют, достаточно их разместить по бокам дорожки. Пусть ярко освещать дорожку они не смогут, зато отлично покажут направление, что часто бывает вполне достаточно.

Лампой с датчиком движения можно также оснастить прихожую в квартире. Зачастую небольшого установленного таймера работы такой лампы будет достаточно.

Формула

Вычисление КЕО производится по формуле:

КЕО = (Евнутр / Евнешн) * 100%,

где: Евнутр — показатель внутренней освещённости помещения, создаваемой солнечным светом, лк;

Евнешн — показатель наружной освещённости, лк.

При определении величины КЕО учитываются следующие факторы:

  • Тип системы освещения в помещении. Оно может быть естественным, искусственным или совмещённым.
  • Направление потока света — верхний, боковой. Также освещение может быть комбинированным и включать как верхнее, так и боковое направление световых потоков.
  • Назначение помещения, в котором проводятся измерения.

Нюансы

Если внимательно вчитаться в текст новых санитарных правил, то можно понять следующее. Да, старые правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 перестали действовать. Но их основные положения, за минусом некоторых сокращений были перенесены в текст нового СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Фактически новые санитарно-эпидемиологические правила – это документ, который объединил в себе ранее существовавшие разрозненные санитарные нормативы, касающиеся безопасности  среды обитания для населения. Нормы по световому потоку также стали частью нового СанПиН и теперь нет нужды обращаться к другим источникам.

Лабораторная работа № 1.

Исследование 
естественного производственного освещения.

                            
выполнил : студент гр. ИВТ-198

          
Катков К.А.

           приняла : Струкова Е.Н.

Владимир  2000

Цель
работы :

1)  Изучить методы
измерения , принципы формирования и расчёта естественной

освещённости в производственных помещениях .

2)  Исследовать естественную
освещённость на рабочих местах и дать её гигиени-

ческую оценку .

Ход
работы :

            Проведём
исследования в помещении :

                        результаты
приведены в таблице .

Точки измерения
освещённости

Насадка

Освещён-ность, лк

КЕО, %

I. Снаружи помещения

кр

  Ен = 6600

100

II.На
расстоянии от окна

1. 1м

2. 2м

3. 3м

4. 4м

5. 5м

кр

км

км

км

км

Ен =1300

Ен =500

Ен =300

Ен =210

Ен =92

20

8

5

3

1,4

III.В
заданной точке

(на рабочем столе)

 Ев =
120

еэксп = 2

            Итак,
еэксп = 2 %.

Последние нововведения в СанПиН освещения в 2022 году

БылоСтало
Цвет ламп – белый, тепло-белый, естественный белый.Указана точная цветовая температура – от 2400 до 6500К. Введено ограничение для светодиодных ламп в 4000К.
Типы источников света – разрядные, светодиодные и люминесцентные.Применение энергоэффективных ламп.
Индекс цветопередачи < 90RAИндекс цветопередачи < 85RA
20 лк при средней нормативной яркости на проезжей части 1,2 — 1,6 кд/м2.20 лк при средненормативной яркости проезжей части от 1,2 до 2,0 кд/м2 включительно.
Нормируемые показатели для банковских учрежденийНет отдельных норм для банковских учреждений
Большой перечень помещений с прописанными нормами по освещенности– 192 позиции.Сокращен перечень помещений медицинского характера в таблице нормативных показателей освещенности – 95 позиций.
В СанПин присутствуют схемы расчета инсоляции прилегающих территорий и расчетных точек зданий.Убраны схемы определения расчетных точек и схема расчета инсоляции.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий