TERMÉSZETES VILÁGÍTÁS

Hasonló dokumentumok
TERMÉSZETES VILÁGÍTÁS

TERMÉSZETES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Tervezés I. Belsőtér BME-VIK 1

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

ÉPÜLETEK VILÁGÍTÁSA. Komplex 2 tervezési segédlet

Egy felületelem megvilágítása az általa "látott" féltér által

Káprázás -számítási eljárások BME - VIK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Vizuális komfort. Filetóth Levente PhD. Vizuális komfort

LED Katalógus LED a holnap világossága. Oxygen Communication Kft. oxygen-2.com/ledvilagitas

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

12. ea Tervezés. Speciális világítások, tartalék világítások, vezérlés, BME VIK MSC

Számítási eljárások 2.

Természetes világítás hatásai és méretezése

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Színpadi fényvetők fénytechnikai jellemzői PELYHE LTD

A csillagképek története és látnivalói február 14. Bevezetés: Az alapvető égi mozgások

Benapozás vizsgálat dr. Szalay Zsuzsa és a Naplopó anyagainak felhasználásával

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Tökéletes ragyogás, divatos forma

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:

LED lámpa felépítése

avagy van élet a 100-as izzón túl

Sugárzásos hőtranszport

Revízió Dátum Megnevezés Készítő Ellenőrizte DOKUMENTUMJEGYZÉK:

Benapozás vizsgálata VARGA ÁDÁM. Budapest, április 7. ÉMI Nonprofit Kft.

A jelen fényforrása a LED

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

AZ ALEDIN KNOW-HOW BEMUTATÁSA

Természetes világítás hatásai és méretezése

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC

Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes. Számítási módszerek - Benapozás

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

A jól láthatóságra tervezve

Korszerű járművilágítás. Lámpahibák, javítási lehetőségek

Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

Megfizethető hatékonyság

E/12. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényvetők LED fényvetők, RSMDB széria. 50/60 Hz V AC. B (mm) L (mm) W (mm)

A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Kellemes fény a szemnek

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

A legenergiatakarékosabb, megbízható kültéri megoldás fehér színű fénnyel

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

E1/28. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria

GLOBAL LED POWER KFT.

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

Természetes világítási rendszerek szerkezeti és világítástechnikai összehasonlító elemzése

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL?

Termékinformáció Hajtókarral működtetett CVP lapos tetős felülvilágító

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Kellemes fény a szemnek

Alapfogalmak folytatás

Fényforrások és lámpatestek új ErP rendeletei. Készítette: Klinger György

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

Bútorvilágítók SMD LED

Épületek energiatudatos gépészeti tervezése Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

A jól láthatóságra tervezve

TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

A napfénygyûjtés új dimenziói

Kellemes fény a szemnek

E/44 E/0 E/0 VILÁGÍTÁSTECHNIKA. LED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel. LED bútorvilágítók, fém házas, háromszög kivitel.

Szabó Ferenc. III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A napelemek környezeti hatásai

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Mechanika. Kinematika

Termékinformáció CFP fix lapos tetős felülvilágító

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

QVF LED kompakt és gazdaságos fényárvilágítás

Premium. VFE kiegészítő térdfalablak, fa. Előnyei. Anyag. Külső borítás

TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

Szilárd testek sugárzása

FlowLine LED-egység lineáris LED-es világítótest alagutakba

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ACO LICHT polikarbonát tetőrendszer

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers?

A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

A fizika mindenkié 3.0 rendezvényen megvalósított mérések a Leövey-laborban

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Téglalap alakú SlimBlend Nagy teljesítmény és fejlett vezérlés

Átírás:

TERMÉSZETES VILÁGÍTÁS Az előadás Szabó Gergely (BME Építészmérnöki Kar) diáinak felhasználásával készült 1 / 47

2.) Vizuális környezet = belsőtér * fény - A természetes világítás fényforrása a Nap. (csillagászati megközelítés) - Közel párhuzamos sugárzás, égbolton szóródva, környezeti tárgyakról visszaverődve jut el a felszínre - Nap színhőmérséklete: 5760 K - Teljesítmény értéke a légkör szélén: 1.367±3% W/m 2 - K-Eu földfelszíni júniusi átlag AM=1.5 (airmass) tényezővel korrigálva ~1000 W/m 2 - Fény: Szórt égboltfény + direkt napfény 2 / 47

2.) 3 / 47

2.) A fény forrása (a Földről nézve): folyamatban betöltött szerepe alapján: - nap, égbolt : elsődleges hatás jellemezhető: mennyiségileg: E [lx] vízszintes takaratlan síkon; E= 0-40.000 lx (égbolt) minőségileg: színhőmérséklet (2000-3000 K 6300 K) - terep, takarás: másodlagos hatás Takarás: pozíció (geometriai) függés mérete: arányos a ház léptékével elvesz v. hozzáad fényt a környezetéből a helyiségnek követi a Nap + égbolt állapotának változásait természetes (domborzat, fa) v. mesterséges (épületek) színe, reflexiós tényezője Terep: legkisebb a szerepe, de időnként mégis nagy lehet (behavazott táj) 4 / 47

2.) A fényforrás a helyiségen kívül található, méretei nagyságrendekkel nagyobb, mint a helyiség Vizuális kapcsolat a külső térrel (hatások) Megújuló energiát hasznosít Tervezése: építész feladat Mesterséges világítás A lámpatestek a belsőtérben helyezkednek el, méreteik nagyságrenddel kisebbek mint a helyiség Nem teremt vizuális kapcsolat a külső térrel Villamos energiát használ Tervezése: világítás technikus (vill. mérnök) 5 / 47

2.) A külső tér azon része, amit a belsőtér rész lát (kilátás, rálátás): -Pontonként más és más a rálátás -Külsőtér mérete nagyságrenddel nagyobb, mint a belsőtér -A külsőtér fényviszonya állandóan változik (napi, éves ciklusok) 6 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői A közvetlen napfény jellemezhető: - az állandóan változó irányával, - a napsütés valószínűségével, - a vízszintes takaratlan síkon létrehozott megvilágítással - színhőmérsékletével - fényhasznosításával 7 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői a. Irány: ún. nappálya diagram α azimuth szög, θ eleváció szög. 8 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői a. Irány: látszólag párhuzamos pályák mentén halad. 9 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői a. Irány: A pályák horizonttal bezárt iránya függ a nézőpont földrajzi szélességétől 10 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői Nappálya diagram: 11 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői A Föld egyenetlen pályája és keringési sebessége, valamint a forgási tengely pályasíkhoz viszonyított dőlésszöge miatt a delelő Nap látszólagos helye és a delelés időpontja az égbolton az év során változik. Analemma: 12 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői A Föld egyenetlen pályája és keringési sebessége, valamint a forgási tengely pályasíkhoz viszonyított dőlésszöge miatt a delelő Nap látszólagos helye és a delelés időpontja az égbolton az év során változik. A csillagászati idő késik vagy siet a naptári időhöz képest. Időeltérés: 13 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői A delelési pontok időben és térben teljesen aszimmetrikusan térnek el. A napéjegyenlőségek is különbözőek. A nappalok rövidülése és hosszabbodása is aszimmetrikus. Pl. télen előbb az naplementék lesznek egyre korábbiak dec. 13-ig, majd (már hosszabbodó délutánok mellett) tovább késik a napfelkelte, dec 31- ig. Csak jan. 1-től kezdődik az esték mellett areggelek hosszabbodása is. Nyáron mindez fordítva játszódik le. A csillagászati idő késik vagy siet a naptári időhöz képest. 14 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői Nappálya diagram: 15 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői Nappálya diagram derékszögű koordináta rendszerben: 16 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői b. Napsütés valószínűsége: 17 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői c. A vízszintes takaratlan síkon létrehozott megvilágítással: IZOPLETA görbe 18 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői d. Színhőmérséklet: kb 3000K kb 5800K 19 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői Benapozás vizsgálat: ún. nappálya diagramok, árnyékmaszkok segítségével a benapozás időtartama a különböző tájolású ablakokon keresztül, ha nem felhős az ég (14 órás nappalt alapul véve): É D 2 óra 12 óra K, Ny: 7 óra Vízszintes bevilágítón keresztül: 14 óra 20 / 47

2.) 2.1) A közvetlen (direkt) napfény jellemzői A közvetlen napfény hatása: Gyakran vizuális diszkomfort hatást kelt, ezért a direkt benapozás csak korlátozott módon engedhető meg. Ennek kiküszöbölésére árnyékoló eszközöket kell(ene) használni. direkt benapozás eleve csak egy maghatározott időtartamban várható a direkt benapozás valószínűsége nem 100% következménye: kiegyenlítetlen megvilágítás eloszlás a felületeken káprázást eredményezhet 21 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye Jellemzői: Fénysűrűség eloszlás arányok (égboltállapotok), Takaratlan vízszintes síkon létrehozott megvilágítás (izopleta) Hasznosíthatóság időtartam Színhőmérséklet, színvisszaadás Az égbolt egy többé-kevésbé áttetsző félgömbnek tekinthető, melynek középpontjában helyezkedik el a nagyságrendekkel kisebb méretű épület (ill. belsőtér) 22 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye a. Égboltállapotok: 1. ködös égbolt 2. egyenletesen borult, fedett égbolt, 3. felhőtlen égbolt. Ezek csak fénysűrűség arányok, és nem abszolút értékek. (pontos meghatározáshoz bonyolultabb összefüggés áll rendelkezésre) 23 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye b. A vízszintes takaratlan síkon létrehozott megvilágítás: IZOPLETA görbe 24 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye c. Az égbolt szórt fényének hasznosíthatósági diagramja: 25 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye c. Az égbolt szórt fényének hasznosíthatósági diagramja: Arra vonatkozóan, hogy az év egy adott részében milyen időtartamokban várhatóak különböző megvilágítási értékek, az ún. tartamdiagram nyújt felvilágosítást: 26 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye 4400 h * 40000 lm * 0,5 = 88 millió lmh éves mennyiség. Kérdés: izzó: ~15 lm/w 88*10 6 /15 = ~5800 kwh Fénycső: ~ 90 lm/w 88*10 6 / 90 = ~ 980 kwh energiafogyasztás évente. Ennek ára: izzó esetén: 5800 kwh * 45 Ft/kWh = 261.000 Ft Fénycső esetén: 980 kwh * 45 Ft/kWh = 44.100 Ft 27 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye d. Színhőmérséklet: Borult égbolt: ~ 4500 7000 K Tiszta égbolt: 10000 50000 K 28 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye e. Színvisszaadás: minden esetben kitűnő, 100 % (akár direkt, akár szórt sugárzásról beszélünk) 29 / 47

2.) 2.2) Az égbolt szórt fénye Az égbolt szórt fényének szerepe meghatározó természetes világítás esetén: Az égbolt, mint hatalmas félgömb veszi körbe az épületet, szórt fényének hasznosíthatóságát a környezet befolyásolhatja (takarások korlátozó szerepe) A szórt sugárzás eredményeképpen egyenletesebb megvilágítás alakul ki a belsőtérben, mint a direkt napsütés esetén A nappalok során megbízhatóan és egyenletesen áll rendelkezésre (Magyarországon kb 4400 órában évente) Lágy, kellemes fényviszonyokat hoz létre, éles árnyékoktól mentes Kisebb valószínűséggel zavar, vagy kápráztat 30 / 47

2.) 2.3) A környezet által módosított fény A terep és takarás hatása: A Nap és az égbolt fényét juttatják be a belsőtérbe. A természetes világítás során passzív, másodlagos szerepet töltenek be. Takarás vagy terep? Szerepük: kitakarhatja az égbolt egy részét (akár akadályozhatja a direkt benapozást is), fényt reflektál a belsőtérbe, a reflektált fény minőségét befolyásolhatja. 31 / 47

3.) Bevilágítók A természetes fény fényáteresztő felületen keresztül jut a helyiségbe. E fényáteresztő felületet magába foglaló szerkezeti egységet nevezzük bevilágítónak. A természetes világítás lámpatestei : a belsőtérbe engedik és szétosztják a fényt. Ezen túlmenően vizuális kapcsolatot is teremthet a külvilággal. A bevilágító, mint épületszerkezeti egység lehet ablak, felülvilágító, fényáteresztő oldalfal vagy mennyezet, valamint fényáteresztő egyéb térhatárolás. Az oldalfalon levő bevilágítót oldalvilágítónak, a mennyezeten elhelyezettet pedig felülvilágítónak nevezzük. 32 / 47

3.) Bevilágítók Szerkezei elemei lehetnek a világítás szempontjából: - fényáteresztő felület, - szerkezeti takarás, - fényvisszaverő felület. fényterelő felület Fényáteresztő felület takaró felület 33 / 47

3.) Bevilágítók szempontjából a bevilágítót a következők jellemzik: helye névleges mérete, hajlásszöge és tájolása, fényáteresztésének módja, hatására kialakuló megvilágítás eloszlásának jellege, hatásfoka, avulása. 34 / 47

3.) Bevilágítók -helye oldal v. felülvilágító -névleges mérete, -hajlásszöge és tájolása, -fényáteresztésének módja, Fényáteresztő felület és a névleges méretének aránya oldalvilágítás: kb azonos felülvil.: lehet sokkal kisebb is δ: hajlásszög α: tájolás átlátszó (síküveg) vagy áttetsző (matt opálü.) -hatására kialakuló megvilágítás eloszlásának jellege, -hatásfoka, munkasíkon mérhető eloszlással jellemezhető η b a bevilágítón keresztül a belsőtérbe jutó és a bevilágító által felfogott fényáram hányadosa. Lényegében a bevilágító, mint szerkezeti egység fényáteresztésének hatásosságát jellemzi. -avulása szennyeződés, anyagok fényáteresztése csökken (öregedés) 35 / 47

3.) Bevilágítók 3.1) OLDALVILÁGTÓK (ablakok) átlagablak: 2-5 m 2, tájolása: tetszőleges, hajlásszöge, δ: ált: 90 (függőleges), hatásfoka: 0,5 körül (35-ös fal) Fénytechnikai tulajdonságai nagyon különbözőek lehetnek, melyeket a következők befolyásolják: - az üvegezés minősége, rétegszáma, tisztasága - a bevilágító helye, formája, viszonylagos nagysága, - szerkezeti kialakítása, - a befogadó oldalfal vastagsága és csatlakoztatásának módja, - tájolása. 36 / 47

3.) Bevilágítók 3.1) OLDALVILÁGTÓK (ablakok) Oldalvilágítás esetén a belsőtérben kialakuló fényeloszlásra jellemző, hogy az ablaktól távolodva nagymértékben csökken. Oldalvilágítók hatásfokai: egyrétegű, átlátszó síküveg: ~ 0,7 -kétrétegű, átlátszó síküveg: ~ 0,6 -üvegtégla: ~ 0,3 piszkolódás miatt: további 20-30 % csökkenés várható 37 / 47

3.) Bevilágítók 3.2) FELÜLVILÁGTÓK Jellemzői: mennyezet síkja felett alakítják ki, hajlásszög: 0-90, fényáteresztő felület: átlátszó, v áttetsző ( oldalvilágítók) tájolásuk nagyrészt tetszőleges. Mennyezeti alaprajzuk alapján a felülvilágítók két nagy csoportra oszthatóak: vonalszerű pontszerű. 38 / 47

3.) Bevilágítók 3.2) FELÜLVILÁGTÓK Vonalmenti felülvilágítók 1: shed fűrészfog-szerű hajlásszöge: 0-90 fényeloszlás: aszimmetrikus, üveg, bizt. üveg, Hatásfokuk: 90 -os hajlásszög: 0,1-0,2 60 -os - - : 0,2-0,25 30- os - - : 0,3-0,4 É-i tájolás: benapozásmentes * lehet donga szimmetrikusan ívelt gyakorlatilag a teljes égboltot látja szimmetrikus fényeloszlás műanyag, bizt. üveg hatásfoka: 0,2-0,45 (anyagfüggő) benapozásvédelem: nehéz feladat, tájolással nem oldható meg 39 / 47

3.) Bevilágítók 3.2) FELÜLVILÁGTÓK Vonalmenti felülvilágítók 2: monitor nyereg két fényáteresztő oldalát átlátszatlan szerkezet fogja össze (közre) haljlásszöge: ált. >60 kialakításuk: szimm. v aszimmetrikus fényeloszlás: - - v. - - anyaguk: síküveg ill. bizt.üveg v. drótüveg hatásfok: szimm. 90 : 0,1-0,2 aszimm. 90 : 0,15-0,2 ferde üveg.: 0,2-0,35 benapozásvédelem: nehéz feladat, tájolással nem oldható meg Formai jellemzőjük a két, szimmetrikusan egymáshoz kapcsolt fényáteresztő felület, ami lényegében az egész égboltot látja. szimmetrikus fényeloszlás hajlásszögek jellemzően 45. drótüv. v. biztonsági üveg hatásfoka: 0,3-0,4 (üvegezés anyagától függően) benapozásvédelem: nehéz feladat, tájolással nem oldható meg 40 / 47

3.) Bevilágítók 3.2) FELÜLVILÁGTÓK Pontszerű felülvilágítók 1: kupola Formai jellemzőjük, hogy egy egységként formált és előregyártott fényáteresztő felületük rendszerint kör vagy négyzet alaprajzú tető felépítményhez csatlakozik. Eloszlása: általában szimmetrikus (kör-, v. többszörös szimmetria) hatásfoka: 0,2-0,4 benapozás lehetséges, védelemről gondoskodni kell anyaga: átlátszó (benapozás) v. áttetsző (szórt sug.) gúla Egybevágó, háromszög alakú fényáteresztő felületű négyzet alapú gúla. hajlásszög: jellemzően 45 fényeloszlás: többszörös szimm. hatásfoka: 0,25-0,35 benapozás lehetséges, védelemről gondoskodni kell anyaga: átlátszó (benapozás) v. áttetsző (szórt sug.) 41 / 47

3.) Bevilágítók 3.2) FELÜLVILÁGTÓK Pontszerű felülvilágítók 2: hasáb típusú Olyan shed felülvilágítók, amelyek alaprajza négyzethez közelít. Fényeloszlás: egyik irányban shed szerű, erre merőleges irányban szimmetrikus hatásfoka: rosszabb, mint shed típus esetén benapozásvédelem: É-i tájolással megoldható 42 / 47

4) A természetes fény hasznosítása A belsőtér természetes világításának mennyiségi és minőségi jellemzőit a közvetlen napfény, az égbolt szórt fénye, a külső környezet és a belsőtér építészeti kialakítása együtt alakítja. A közvetlen napfény, az égbolt szórt fénye, a külső környezet = külső teret alkotják, ez adottság. Ebben helyezkedik el a belsőtér. A természetes világítás tervezése során a belsőteret kell az adott külső térhez illeszteni. A belsőtér kialakítás következő sajátosságai alakítják a természetes világítást: - a bevilágító helye, - a bevilágító tájolása és hajlásszöge, - a bevilágító szerkezeti kialakítása, - a belsőtér formája, méretei, és felületeinek reflexiói. 43 / 47

5) A belsőtér természetes világítása Világítási módok (mint pl. mesterséges világításnál is) Három világítási mód lehetséges: - oldalvilágítás, - felülvilágítás, - kombinált világítás. Sajátosság: - közvetlen (direkt) megvilágítás - közvetett (indirekt) megvilágítás 44 / 47

5) A belsőtér természetes világítása Oldalvilágítás - az ablakhoz közeli vonatkoztatási sík megvilágítása túlnyomó részt direkt módon történik - az ablaktól távolodva a direkt hányad csökken, az indirekt rész viszont nő (oldalfalak, passzív felületek szerepe (pl. színe) fontos) 45 / 47

5) A belsőtér természetes világítása Felülvilágítás - a vonatkoztatási sík megvilágítása döntően direkt módon történik - az indirekt világítási hányad általában kevesebb, mint a teljes hányad 25%-a - 3-5-ször hatásosabb, mint az oldalvilágítás 46 / 47

5) A belsőtér természetes világítása Kombinált világítás - az oldal és felülvilágítóktól függ a direkt és indirekt megvilágítás aránya 47 / 47

6) A világítás jellemzése A világítás mennyisége jellemzése e természetes világítási tényező: (D f : Daylight factor) E k : külső takaratlan vízszintes síkon mért megvilágítás értéke E b : a belsőtérben létrehozott világítás értéke e=e b /E k [%] kevésbé pontos meghatározás, de egyetlen numerikus adattal jellemezhető, könnyen kezelhető, egymással az értékek összehasonlíthatóak. 48 / 47

6) A világítás jellemzése A világítás mennyisége jellemzése Legfontosabb sík megvilágításának méretezése = vonatkoztatási- v. munkasík - közvetlen jellemzés: E b belső megvilágítás értéke (mérés) - közvetett jellemzés: E b és E k arányának (e) meghatározásával. 49 / 47

6) A világítás jellemzése közvetlen mennyiségi jellemzés: E b [lx] mennyiségi jellemzés: - E b : munkasíkban mérve - M= 85 cm magasan asztal (vagy M=0, talaj) - Akár függőleges vonatkoztatási sík (pl. táblavilágítás, képtár) térbeli egyenletessége: - E b sík menti eloszlása - E b átlagérték + E b sík menti eloszlása - E b jellemző irány menti eloszlása időbeni egyenlőtlensége - napi és éves, várható E k értékek szerint 50 / 47

6) A világítás jellemzése közvetett mennyiségi jellemzés: e [%] az e természetes világítási tényező: e = E b /E k [%] megmutatja, hogy az épített belsőtér és a külső takarások együttesen mennyire korlátozzák a (potenciálisan) lehetséges megvilágítást az e természetes világítási tényező értékét az alábbiak befolyásolják: - a vonatkoztatási pont helye, - a belsőtér formája, mérete, - a belsőtér felületeinek reflexiója, - a bevilágító kialakítása, - a külsőtéri takarások helye, mérete, - a terep reflexiója (pl. hó) 51 / 47

6) A világítás jellemzése közvetett mennyiségi jellemzés: e [%] A megvilágítás térbeli egyenletességét befolyásolja: - a helyiség mérete, szélessége, belmagassága - az ablak helyzete, nagysága, - az oldalfalak és a mennyezet reflexiója. 52 / 47

6) A világítás jellemzése közvetett mennyiségi jellemzés: e [%] 53 / 47

6) A világítás jellemzése És végezetül Káprázás Nap, égbolt, napsütötte környezet oldal ill. felülvilágítás Fényirány, árnyékosság oldal ill. felülvilágítás Színhatás: Kruithof görbe Színvisszaadás (energia kérdés, természetes + mesterséges világítás illesztés, ) Σ Vizuális környezet = belsőtér * fény 54 / 47

Köszönöm a figyelmet! 55 / 47