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第四章 建筑照明设计1


第四章 建筑照明设计

4.1 照明技术的基本概念 4.2 常见电光源 4.3 照明灯具 4.4 照明种类和基本要求 4.5 电气照明计算 本章小结

4.1 照明技术的基本概念

4.1.1光觉的特性 4.1.2 光的度量 4.1.3光源的色温与显色性 4.1.4光源的色调 4.1.5眩光 4.1.6配光曲线

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4.1.1光觉的特性
1.光的辐射 从物理学中“电磁波理论”的观点解释,光是一种携 带电磁辐射能量的电磁波,它能被人的眼睛所感知。人眼 能看到的那部分可见光只占电磁波波谱的很小一部分,如 图4-1所示。 由图6-1可看出,在可见光谱中不同波长的光对人眼 的刺激不同,表现为不同的颜色感觉。当波长在780~ 380nm之间变化时,颜色依次按:红、橙、黄、绿、青、 蓝、紫变化。比红光波长长的一段为红外线波谱,是人眼 看不见的;波长比紫光短的紫外线人眼同样不可见。但是, 红外线、紫外线和可见光一样可以被光学系统反射、透射、 聚焦、成像等。如果一束光只含有单一波长成分则称为单 色光;光谱上的谱色光为单色光。有两种及以上波长成分 的是复合光;太阳光就是复合光,它给人以“混合”的白 光感觉。

图4-1 电磁辐射波谱分布

4.1.1光觉的特性
2.视觉特性 人的眼球构造如图4-2所示。 眼睛是一个构造极其复杂的器 官,它的正前方的一小部分是 有弹性的透明组织,称为角膜, 光线从这里进入眼内。其余部 分为白色不透明组织,称为巩 膜。巩膜里面有一层虹膜,起 着遮光作用。虹膜随不同种族 有不同颜色,如黑色、蓝色、 褐色等。在虹膜中间有一圆孔 称为瞳孔。瞳孔的大小可通过 虹膜的环状肌来调节,它可以 控制进入眼睛内部的光通量, 起着照相机中光圈的作用。

图4-2 眼球截面简图

4.1.1光觉的特性
人眼对不同波长的光线灵敏度不同。简单地说,可见光 范围内不同波长的光,在人眼里会呈现不同的颜色;现在即 使让它们辐射功率相同,人感觉这些彩色光也不一样亮。经 测试人眼对黄绿光最敏感,在辐射功率相同条件下感到黄绿 色光最亮,而蓝、紫色光和红光则感到很暗。人眼的这种特 点可用视觉的光谱光效率函数V(λ)(又称相对视敏函数) 反映出来。 选择视觉正常的观察者进行测试,在产生相同亮度感觉 的前提下,测出各个不同波长光的辐射功率Ф(λ)。可以想 象得到Ф(λ)越小,人眼对此波长光的灵敏度越高;如果Ф (λ)大,则意味着人眼对该光线不敏感。

4.1.2 光的度量
1.光通量 光通量是用人眼睛的感觉来衡量的光辐射功率的 大小。波长为λ 的光,辐射功率Ф (λ )W,光谱光 效率为V(λ )其光通量为: 式中:K=683(lm/W)。 光通量的单位是流明(lm),波长为555nm的光的辐射 功率为1W时,光通量是683lm(或1光瓦)。当光线中包含 多种频率成分时,总的光通量将是光线中不同波长成分的 光通量之和。即: 780

?V (? ) ? k?(? )V (? )

?V ? K ?

380

?e (? )V(? )d?

式中:Фe(λ)——光辐射体的功率波谱。

4.1.2 光的度量
光通量在法定的计量单位中是一个导出单位,即:1lm 的光通量等于发光强度为1cd(坎德拉)的均匀点光源在立 体角为1sr(球面度)的空间范围内发出的光的通量。

4.1.2 光的度量
2.发光强度(光强) 为了表示光源在空间各个方向上发出的光通量的不均匀性, 而提出发光强度的概念。发光强度是光源发出光通量的空间角密 度。如图4-4,空间中有一个点光源P向四周发出光线,从P向某个 方向取立体角dΩ ,在此角内的光通量为dФ V,则两者之比为此方 向上的发光强度IV,即: d?V IV ? d?

图4-4 点光源的发光强度示意图

4.1.2 光的度量
3.(光)亮度
具有一定面积的广光源,其上各处的发光强度可能是不同的,向各个方向 辐射的特性也是不一样的,为此引入光强面密度的概念。如图4-5,在发光体 上取面积dS,在与此面法线成θ 角的方向上观视,这个方向上的亮度L定义为: 在此方向上的光强I与面积dS在该方向上的投影dS之比。即:

I L ? ' ? dS dS cos?
'

I

dS’也就是人眼在这个方向上看到的dS的大小。亮度的国际单 位是cd/m2(坎德拉/平方米)。

图4-5 广光源的圆面积亮度

4.1.2 光的度量
4.(光)照度 (光)照度用于衡量光照射在某个面上的强 弱,用被照面上光通量的面密度表示之,即:

d?V EV ? dS
式中:EV—照度; dS—被照面上的圆面积; dФ V—圆面积上得到的光通量。

4.1.2 光的度量
如果面积S上的总光通量为Ф V,那么平均照度为: ?V EaV ? S (光)照度的单位是lx(勒克斯)。在1m2的面积上 得到1lm的光通量,那么照度就是1lx,即: 1lx=1(lm/m2)。 备注:发光强度相同,但照度可能不同,因为光源 距离观察地点不同,则虽然立体角相同,而照度不 同。
L1 L2

照度标准举例
部分公共建筑照明标准值: 居住建筑照明标准值
房间或场所 起居室 一般活动 书写、阅读 一般活动 床头、阅读 餐 厅 厨房 参考平面及其高度 0.75m水平面 照度标准值(lx) 100 300* 75 150* 150

卧室

0.75m水平面
0.75m水平面

一般活动
操作台 卫生间

0.75m水平面
台 面 0.75m水平面 注:* 宜用混合照明。

100
150* 100

小知识:月亮满月时给大地的照度平均为0.22勒克斯,相当于100瓦电灯 在距离21米处的照度。

4.1.3光源的色温与显色性
1.色温
通常的照明光源(如太阳、白炽灯、荧光灯等等)发出的光 包含多种波长成分,它们的光谱功率分布各不相同。因此,看上去的颜色 感觉不一样。即使看上去都呈“白光”的光源,实际上它们的光谱功率分 布相差也是很大的。这些“白光”在人眼里的感觉也是不一样的。 如:光谱能量偏重于较长波长段的称为“热白光”,它会给人以温暖 的感觉。白炽灯就属于这种,其光是白中带些橙红色。光谱能量偏重于较 短波长段的就叫“冷白光”;日光型的荧光灯可以归入此类。这些“白光” 照射同一个东西时,呈现的颜色会有差别。我们可能有这样的经验:在商 店里选了一件满意的衣服,款式、颜色都很好。但是,在外面穿上后发现, 颜色不对了,不如原来好看。这是因为,商场里是用的人工光源,而外面 却是自然的太阳光。 为了便于比较和区别各个光源的特性以及进行计算,引入“色温”概 念。

所有物体自身在绝对零度之上的任何温度都发出电磁波辐射。一定时间 内辐射量的多少,以及辐射能量按波长分布的状况都与温度有关。绝对黑体 在任何温度下对任何波长的入射辐射都完全吸收(即吸收比为1)。这样,由 于排除了周围环境的影响,使得它发出的辐射仅由温度决定。 由图4-6看出, 随着温度的增加,绝对黑体辐射能量增大;并且,其功率波谱的峰值向短波 方向移动。也就是,当温度升高时,人用眼睛看上去不仅亮度增加,颜色也 随之发生变化。 低温的炉火发出的辐射能量较多地分布在波长较长段,呈现 红光;而电焊的电弧光温度很高,发出的辐射能量较多地分布在波长较短的 蓝光中。

图4-6 绝对黑体的辐射功率波谱

4.1.3光源的色温与显色性
因此,可以用绝对黑体的温度来表征,不同 光谱分布与颜色的实际光源。 总之,色温就是当某一种光源的色品(用 CIE1931标准色度系统所表示的颜色性质)与某 一温度下绝对黑体的色品相同时的绝对黑体的温 度。用TC表示,单位是K(开)。 这样,我们可以说:红光色温低,蓝光色温 高。另外,要知道色温并非光源本身的实际温度, 热光源的实际温度要比其色温低一些。

4.1.3光源的色温与显色性
表4-2
光源 油灯 蜡烛 月亮

常见光源的色温
色 温/K 光源 白炽灯(10W) 白炽灯(40W) 白炽灯(100W) 色 温/K 2400 2700 2750

1900~2000 1900~2000 4100

日出后及日落前太阳光
中午太阳光 下午太阳光

2200~3000
4800~5800 4000

白炽灯(500W)
日光色荧光灯 冷白色荧光灯

2900
6500 4300

阴天自然光
晴朗的蓝天

6400~6900
8500~22000

暖白色荧光灯
普通高压钠灯

2900
2000

LED路灯的色温约为3,500~6,000K

4.1.3光源的色温与显色性
2.显色性 日常使用的人工光源照射物体时,物体呈现的颜色 与物体的“本色”是有差异的,也就是人的主观视觉上 感觉到了失真。这种颜色的“失真”是由于人们有意识 或无意识地将其和参考光源(如白天自然光)下的物体 的“本色”相比较而产生的。一般的把照明光源对被照 物体颜色的影响称为光源的显色性。光源的显色性是由 光源的光谱功率分布决定的。

4.1.4光源的色调
色调反映的是颜色的类别。平时所说的红色、黄色、 绿色、蓝色等等,讲的就是色调。光源的色调和它的色温 密切相关。常见光源的色调分类见表4-4。
表4-4 常见光源的色调
光源 白炽灯、卤钨 灯 日光型荧光灯 荧光高压汞灯 色调 光源 色调 金黄色光,红色成分 较多,蓝色成分不足 接近于日光的白色光 非常接近于日光的白 色光

偏红橙色光
与自然光相近的白 色光 浅蓝绿色,缺乏红 色

高压钠灯
金属卤化物灯 氙灯

4.1.4光源的色调

用色温可以把光源按人的不同色调感觉分为三类, 见表4-5。
表4-5 光源色表分组
色表分组 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 色表特征 暖 中间 冷 相关色温/K <3300 3300~5300 >5300 适用场所举例 客房、卧室、病房、酒吧、餐厅 办公室、教室、阅览室、诊室、检验 室、机加工车间、仪表装配 热加工车间、高照度场所

4.1.4光源的色调
在不同的照度下,光源的色调给人的感受亦不同,如表4-6。
表4-6 不同照度、不同色温下光源色调的感受 光源的色调感觉

照度/lx
≤500 500~1000 1000~2000 2000~3000 ≥3000

暖色 (<3300K)

中间色 (3300K~5300K)

冷色(>5300K)

愉快的 刺激的 不自然的

中间的 愉快的 中间的

阴冷的 中间的 愉快的

这样看来在一般情况下,低照度时宜采用较低色 温的光源,可取得舒适的暖色调。而高色温光源用在 强照度的场合则使人比较舒爽。

4.1.5眩光
空间上或时间上亮度分布不均匀的背景,会造成视觉的 掩盖现象。即在背景有亮度突变处,人的可见度阈值(人在 某个背景亮度下能察觉的最小亮度变化)将增大。并且,在 亮度突变处的对比度越大,可见度阈值越大。那么,在人的 视野里如果出现对比较大的光线,就会影响人的可见度。 眩光包括不舒适眩光和失能眩光两种,两者的形成机理 并不相同。 不舒适眩光,即产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对 象的可见度的眩光。 失能眩光,是降低了对象的可见度,但不一定产生不舒 适感觉的眩光。

4.1.5眩光
眩光从光线进入眼睛的途径分,有直接眩光(由视野中,特别是 在靠近视线方向存在的发光体所产生的眩光)和反射眩光(由视野中 的物体反射所引起的眩光,尤其是靠近视线方向可见的反射所产生的 眩光)。在反射眩光中,由于眼睛直接观视的对象的镜面反射(按照 几何光学定律进行的反射)而造成的,叫做光幕反射。它使视觉对象 的对比下降,以至部分地或全部地难以看清细部。我们在看书时经常 能遇到,在光源的照射下有时整个纸面显得很亮,这就是纸张镜面反 射了照明光线而形成的“光幕”,看上去不舒服,影响阅读。

4.1.5眩光

图4-8 人眼的亮度感觉 0度角度时候相当于光直对着人的眼睛射入。

灯具与室内环境设计

4.2常见电光源
电光源就是将电能转换成光学辐射能的器件。照 明工程中常用的电光源按发光原理可分为三大类: (1)热辐射光源:使用电能加热元件,使之炽热 而发光的光源。如白炽灯,卤钨灯。 (2)气体放电光源:利用气体、金属蒸汽放电而 发光的光源。如荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属 卤化物灯等。 (3)半导体发光器件---新光源 4.2.1常见电光源种类 电光源种类:白炽灯、卤钨灯 、荧光灯、荧光 高压汞灯 、金属卤化物灯 、钠灯、氙灯 。 4.2.2电光源选择

4.2.1常见电光源种类

1.白炽灯 白炽灯是通过用电 来加热玻璃壳内的灯丝, 使其发光的光源。由灯 头、玻璃外壳、灯芯柱、 引线、灯丝等部分组成。 如图4-9。

图4-9 白炽灯结构图

4.2.1常见电光源种类
现在白炽灯的灯丝一般采用耐高温且不易蒸发的钨丝, 并卷曲成螺旋形状。玻璃壳内抽成真空,或充入惰性气体 阻止灯丝蒸发。玻璃壳的形状一般采用,如梨子形、球形、 圆柱形、尖形等轴对称的形式。玻璃壳一般是透明的;为 了防止眩光,可以对玻璃壳内表面进行“磨沙”处理,或 者“内涂”白色材料,或者使用白色玻璃壳,使其具有漫 射的性质。为了加强某一方向上的光强,可在玻璃壳内镀 上金属反射层,形成反射面,增加定向投射。另外,还可 以用彩色玻璃构成灯的外壳,用作装饰照明。

4.2.1常见电光源种类

白炽灯的灯头有不同的规格,常见的是插口灯头和螺口 灯头。 实用白炽灯自爱迪生1879年发明以来,历经改进,现在 仍然是广泛使用的电光源之一。由于是热辐射光源,所以光 谱功率连续分布;显色性好,显色指数可以达到95以上;色 温一般在2400~2900K,属于低色温光源;白炽灯的功率因数 接近于1,可以瞬时点亮,没有频闪;因为构造简单,所以 易于制造,价格便宜。但是,白炽灯的发光效率低,由于辐 射集中于红外线区,大致只有2%~3%的电能转化为可见光。 它的平均寿命通常只有1000小时左右。并且,白炽灯不耐震。

4.2.1常见电光源种类
现在,利用新的技术和材料,正在努力改善白炽灯的性 能。例如,采用新的硬质玻璃或者石英玻璃作为外壳;缩小 灯的体积,增加灯内气压。这样,可以进一步抑制灯丝的蒸 发,延长灯泡的寿命;进一步的提高灯丝温度,增加可见光 在总辐射能量中的比例,提高白炽灯的发光效率,改善白炽 灯的色温。 白炽灯的另一个特点是:它的光通量、发光效率和使用 寿命会受到电源电压的巨大影响,如图4-10所示。从图上能 看出,光通量和电压正向变化,可以很方便的利用白炽灯的 这种特点,构成调光灯。

4.2.1常见电光源种类

图4-10 白炽灯电气参数与电压的关系

4.2.1常见电光源种类

2.卤钨灯 灯泡内充入的气体中含有卤族元素(氟、氯、溴、碘) 或者卤化物的热辐射光源叫做卤钨灯,如图4-11。卤钨灯 能够实现钨的再生循环,从而大大减小钨丝的蒸发量。循 环的简单过程是:当点亮卤钨灯时,由于高温,钨丝蒸发 出钨原子并向周围扩散。卤素(目前,普遍采用碘、溴两 种元素)与之反应形成卤化钨,卤化钨的化学性质不稳定, 扩散到灯丝附近时,因为高温,卤化钨又分解为钨原子和 卤素,钨原子会重新沉积于钨丝上,而卤素再次扩散到外 围进行下一次的循环。

4.2.1常见电光源种类

图4-11 卤钨灯外形 (a) 双端引出

(b) 单端引出

4.2.1常见电光源种类

卤钨灯抑制了钨丝的蒸发,改善了一般白炽灯因为钨丝蒸 发而沉积在灯泡内壁,造成玻璃壳发黑的现象,提高了灯丝的 寿命。其灯丝的工作温度也因此而有了提高,在 2600K~ 3200K之间,使得发光效率高于白炽灯。 卤钨灯作为白炽灯的改进,除了兼有白炽灯的特点之外, 还具有体积小,功率大,亮度高,色温稳定,良好的灯丝稳定 性和抗震性,优于白炽灯的光效和寿命等。不过,卤钨灯的灯 管温度很高,在两百多度以上,需要用耐高温的石英玻璃。 卤钨灯广泛应用于电影、电视的拍摄现场,演播室,舞台, 展示厅,商业橱窗,汽车,飞机等的照明。

4.2.1常见电光源种类
3.荧光灯 荧光灯是利用放电而产生的紫外线激发灯管内荧光粉, 使其发光的放电灯。它属于一种低气压的汞蒸汽放电灯。荧 光灯管的构造如图4-12。 荧光灯同白炽灯相比使用的寿命长(荧光灯的寿命是指 每三个小时开关一次,每天开关八次,许多灯同时点燃,当 其中50%报废的时间),能达到10000小时以上。发光效率也 高,其发出的可见光可以达到输入能量的26%左右。荧光灯 的表面亮度较低,大约在104cd/m2,照明柔和,眩光影响小 ;色温接近于白天的自然光,显色性好。

4.2.1常见电光源种类

图4-12 荧光灯外形结构

4.2.1常见电光源种类
荧光灯常用于办公场所照明,教学场所照明,商场 照明,住宅照明等等需要长时间使用的、需要营造舒适 的自然光照条件的环境。 荧光灯的种类规格很多,按色温可把其分为:(1) 日光型荧光灯,色温约为6500K;(2)冷白光型荧光灯, 色温约为4300K;(3)暖白光型荧光灯,色温约为2900K。 荧光灯的光色、色温、显色指数等指标可以通过改变荧 光粉的成分和比例而达到。目前使用的荧光粉有:卤磷 酸钙荧光粉和稀土三基色荧光粉等。

4.2.1常见电光源种类

常见的荧光灯按灯管的形状及结构可分为: (1)直管形荧光灯:玻璃外壳为细长形管状的荧光灯,是照明工 程常用的光源之一。长度尺寸一般在150mm~2374mm,灯管直径一般 从16mm~38mm(如果用“T”表示1/8英寸长度即3.175mm,那么 16mm 就是T5, 38mm是T12)。现在,不少直管形荧光灯采用了新型稀土荧 光粉,其发光效率和显色性都很好,如T5型细管径直管稀土荧光灯等。 (2)环形荧光灯:玻璃外壳制成环形(一般为圆形)的荧光灯, 它是直管荧光灯的改进型。通常采用插脚式灯头,属于单端荧光灯。 常见的规格有:单圆环的T9、T6、T5,双圆环的2C、立2C等。如图412。由于环形管容易和各种灯具相配合,造型美观,具有良好的装饰 效果,所以在居住环境应用较多。

4.2.1常见电光源种类
(3)紧凑型荧光灯:将灯管弯曲或拼接成一定的形状,以 缩短灯管长度的荧光灯。如图4-12。紧凑型荧光灯又被称为节 能灯。常见的规格有:U形(U、2U、3U、4U、5U),Π 形(Π 、 2Π 、3Π 、4Π ),H形(H、2H),螺旋形等。紧凑型荧光灯的 管径细,普遍采用新型稀土荧光粉和贴片式、集成电路式的电 子镇流器,结构尺寸很小巧;它的发光效率、色温、寿命都比 白炽灯好得多。一般的,9W的灯就相当于45W白炽灯的光输出 量,国家标准规定平均寿命应在5000小时以上,故现在广泛地 替代白炽灯作为室内、室外照明。尤其是自镇流紧凑型荧光灯, 由于使用了与白炽灯一样的螺口灯头和插口灯头,使它可以很 方便地用在各种灯具上。

4.2.1常见电光源种类

图4-12 荧光灯外形结构

4.2.1常见电光源种类

4.荧光高压汞灯 又叫高压水银荧光灯,属于一种高强度的气体 放电灯(HID),主要由放电管和内涂钒磷酸钇荧光 粉的玻璃外壳组成,其发光管表面负荷超过3W/cm2。 荧光高压汞灯的放电管采用耐高温、高压的石英玻 璃,内部充有汞和氩气。玻璃外壳内也充入氖气。

4.2.1常见电光源种类
荧光高压汞灯的结构如图4-13。启动电极通过启动电阻R和第二 主电极相连,并且与第一主电极靠得很近,只有几毫米。其工作原理 是:当荧光高压汞灯通电后,启动电极和第一主电极之间加上了电压; 由于两者靠得很近,之间的电场很强,而发生辉光放电。辉光电产生 的电离子扩散到主电极间,造成主电极之间击穿,进而过渡到主电极 弧光放电。在此期间管内温度是逐渐升高的,汞不断气化直至全部蒸 发完毕,最后进入稳定的高压汞蒸汽放电状态(放电管内的工作气压 为1~5个大气压)。汞气化后电离激发产生出紫外线和可见光,紫外 线照射外玻璃壳的荧光层而发出可见的荧光。

图4-13 高压荧光灯结构示意图

4.2.1常见电光源种类
荧光高压汞灯成本较低,发光效率高,省电,一般寿命较长, 抗震性能好。但有明显的频闪,而且此灯色温虽接近日光,但显 色性差;点燃时灯光看上去是白色,照射下的景物却泛青绿色, 不能很好地还原色彩。荧光高压汞灯从启动到正常稳定工作的时 间比较长,一般需要4~8分钟。并且,当电压突然降低5%以上时 灯会熄灭,灯熄灭后需要经过5~10分钟的冷却才能再次点燃。 荧光高压汞灯的功率在25W~1000W,常用于道路、广场、车 站、码头、企业厂房内外照明等。 一般的荧光高压汞灯需要与镇流器配套使用,镇流器一方面 在启动时产生瞬间高压以点燃灯管,一方面工作时用于稳定电流。

6.2.1常见电光源种类
荧光高压汞灯有自镇流式的,它内置镇流灯丝而不 需要另外配用镇流器。镇流灯丝和放电管串联并环绕放 电管外围。通电后灯丝点燃发热,帮助主电极之间形成 弧光放电,同时还能降压、限流、改善光色。自镇流荧 光高压荧光灯无附件,使用方便,功率因数接近于1。 但是,由于灯丝的原因,寿命短,平均寿命大约1000~ 3500小时。 反射型(自镇流)荧光高压汞灯玻璃壳内壁镀有碗 状反射层,可把90%的光定向反射,适合于大面积区域 的投射照明。

4.2.1常见电光源种类
5.金属卤化物灯 简称金卤灯,此灯是在高压汞 灯的基础上发展起来的,结构与其 相似。不同的是放电管中除了汞和 稀有气体之外,还加入了金属(钠、 铊、铟、镝、钪、锡等)的卤化物。 灯通电后放电管内的物质在高温下 分解,产生金属蒸汽和汞蒸汽,灯 的光辐射由它们放电电离共同激发 产生。金属原子激发出的光谱线弥 补了汞光谱线的不足,增加了红光 的成分。金属卤化物灯在可见光范 围内辐射比较均匀,显色性比荧光 高压汞灯好,显色指数在65以上, 高的能达到90。灯的发光效率也比 荧光高压汞灯高,节能效果显著。 但寿命要低于荧光高压汞灯。

光源对物体的显色能力称为显色性, 是通过与同色温的参考或基准光源( 白炽灯)下物体外观颜色的比较。 其数值接近100,显色性最好,低于20的 光源通常不适于一般用途。

4.2.1常见电光源种类
金属卤化物灯的种类规格很多,像钠铊铟灯,镝灯,铊灯, 铟灯等等。放电管中加入不同的金属卤化物,按照不同的比例可 得到不同光色的灯。灯内部的放电管除了透明的石英玻璃管外, 现在有了陶瓷管(通常叫做陶瓷金卤灯),它可以使灯的色温有 很好的一致性。 金属卤化物灯的使用前景很广阔,现在开展的绿色照明工程 正逐步计划用金属卤化物灯替代荧光高压汞灯。它适合于显色性 要求高的照明场所,可以作为聚光灯用在电视拍摄现场,演播室。 彩色金属卤化物灯是在传统的“白光”型金属卤化物灯发 展起来的,属于单色灯,有红色、绿色、蓝色、紫色等。广泛用 于夜晚城市建筑物的泛光和投射照明,效果绚丽夺目。

4.2.1常见电光源种类
6.钠灯 (1)高压钠灯: 也属于高强度的气体放电灯。它的放电管采用 半透明氧化铝管,管内除了充钠之外,还加入少量 汞以及氙或氩氖混合惰性气体。此灯达到放电稳定 时,钠蒸汽的压强能达到104Pa。高压钠灯的结构 如图4-14。高压钠灯的玻璃外壳是抽成真空的。

图4-14 高压钠灯结构示意

4.2.1常见电光源种类

高压钠灯的光辐射由于钠原子激发的原因在589nm附近有 一个很高的峰值,恰巧处于人眼最敏感的区域,发光效率很高, 可达到140lm/W,是荧光高压汞灯的两倍,节能效果非常显著。 灯的寿命能达到26000小时。普通高压钠灯色温低,发出金黄 色的光,透雾性好;灯的紫外线辐射量低,只占总辐射的1%左 右,不易招惹飞虫,适合用于室外,尤其是道路照明。这种灯 的显色指数<40,在对显色性有要求的场合一般不能用。中显 色性高压钠灯对此做了改进,显色指数达到60,使之适用于商 业区,住宅区,公共聚集场所照明。高显色性高压钠灯的显色 指数则达到80以上,能用于高档照明。

4.2.1常见电光源种类
(2)低压钠灯: 低压钠灯的发光效率是日常使用光源中最高的,达 到150lm/W。在放电稳定时放电管内钠蒸汽的压强为 0.1~1.5Pa。低压钠灯的结构如图4-15所示。 低压钠灯的放电管中除了充钠之外,还加入氩氖混 合惰性气体。玻璃外壳内抽成真空,并在外壳内壁涂上 透明红外反射层,以提高发光效率。低压钠灯通电后主 要发出单一的589nm波长的黄光,显色性很差,适用于 道路照明。

图4-15 低压钠灯结构示意

4.2.1常见电光源种类
7.氙灯 氙灯属于气体放电灯(HID) ,在耐高温、高压的 石英玻璃内充入高压氙气(一些灯加入少量汞,金属卤 化物),两头各装一个电极,通电后弧光放电产生强烈 的白光。其辐射光的波长范围广,可见光范围内光谱连 续,在使用惰性气体的放电灯中最接近日光,色温在 6000K左右,显色指数≥95。氙灯具有超高的亮度,超宽 的功率范围。照明常用的有长弧氙灯和短弧氙灯。长弧 氙灯使用细长管状的石英玻璃壳,电弧长度就是管子的 长度。

4.2.1常见电光源种类
氙灯适用于广场、车站、码头、体育场馆、机场、施工 工地等大面积场所照明;因辐射接近太阳光,所以可作为材料 的老化实验,人工气候中植物栽培,颜色检验的光源用等。短 弧氙灯的玻璃壳是球形的,两个电极靠得很近,大约只有5~ 6mm,属于点光源。广泛用于探照灯,舞台追光灯,电影放映, 电影、电视、幻灯投影,飞机、船舶、机车、汽车照明,照相 制板、摄影、光学仪器照明等。 氙灯能瞬间点燃,没有灯丝,所以耐震,适应温度的能力 强,在寿命时间内工作稳定,光色特性不变;但寿命短,一般 在500~1000小时,需要触发器在高频高压下启动,价格较高。 常见光源特性参数如表4-7所示。

4.2.1常见电光源种类
表4-7 常用电光源主要性能参数比较

电光源名称 额定功率范围/W 光效/lm?W-1 平均寿命/h 色温/K 一般显色指数/Ra 启动稳定时间/min

白炽灯

卤钨灯

荧光灯

荧光高压汞灯

高压钠灯

金属卤化 物灯

10~150 0 6.5~25 1000 ~1500 2400 ~2900 95~99 瞬间

20~500 0 14~30 1500 ~2000 2700 ~3200 95~99 瞬间

5~200 30~87 2500 ~8000 2500~650 0 70~95 0~4s

50~1000 32~55 10000 ~20000 5500 30~60 4~8

35~1000 60~140 16000 ~24000 1900 ~2800 20~85 4~8

35~3500 52~130 2000 ~10000 3000 ~6500 65~90 4~10

LED灯寿命可达50000h以上

4.2.1常见电光源种类

续表4-7 常用电光源主要性能参数比较
电光源名称 再启动时间/min 白炽灯 瞬间 卤钨灯 瞬间 荧光灯 0~4s 荧光高压 汞灯 5~10 高压钠灯 10~20 金属卤化物 灯 10~15

频闪效应
电压变化对光通 的影响 环境温度对光通 的影响

不明显
大 小

不明显
大 小

普通管明显, 高频管不明显
较大 大

明显
较大 较小

明显
大 较小

明显
较大 较小

耐震性能
附件

较差


较差


较好





较好





4.2.2电光源选择

电光源选择应遵循先技术后经济的原则。 1.技术性需求 即光源使用的环境对光源本身技 术参数的要求。包括:功率、亮度、显色性、色温、频 闪特性、启动再启动性能、抗震性、平均寿命等。 选择合适的功率以满足照度要求;在显色性要求高 的地方如展览厅、展示厅等必须选用显色指数≥80的光 源;休息场所宜使用色温较低的光源,取得温馨舒适的 氛围;办公、工作、学习场所宜采用色温较高的日光型 光源,可以提高工作、学习效率;

4.2.2电光源选择

在有高速机械运动的地方不使用一般的气体放电灯, 以避免频闪效应;开关次数较为频繁的可以用白炽灯; 需要调光的一般用白炽灯和卤钨灯,也可以用高频调光 镇流器使荧光灯实现调光;在有较大震动的环境中可使 用HID灯;在电压波动大的地方不宜使用易熄灭的灯; 低温环境中不宜用荧光灯,以免启动困难。 当采用单一光源不能满足显色性和光色要求时,可 以采用两种光源形式的混光光源。混光光源的混光光通 量比宜按表4-8选取。

4.2.2电光源选择
表4-8 混光光源的混光光通量比 光通量(%) 40~60 60~80 50~80 30~60 40~60 30~40 40~60 一般显色 指数/Ra ≥80 60~70 60~80 70~80 60~70 70~80 色彩辨别效果 除个别颜色为“中等” 外,其它颜色为“良好” 除部分颜色为“中等” 外,其它颜色为“良好”

混光光源 DDG+NGX DDG+NG KNG+NG DDG+NG KNG+NGX GGY+NGX ZJD+NGX

注:①GGY——荧光高压汞灯;DDG——镝灯;KNG——钪钠灯; NG——高压钠灯;NGX——中显色性高压钠灯;ZJD——高光效金属卤 素灯。 ②混光光通量比是指前一种光源光通量与两种光源光通量的和 之比。 镝灯属高强度气体放电灯

4.2.2电光源选择

续表4-8 混光光源的混光光通量比

混光光源
GGY+NG KNG+NG GGY+NGX ZJD+NG

光通量(%)
40~60 30~50 40~60 30~40

一般显色指/Ra
40~0 40~60 40~60 40~50

色彩辨别效果
除个别颜色为“可 以”外,其它颜色 为“中等”

注:①GGY——荧光高压汞灯;DDG——镝灯;KNG——钪钠灯; NG——高压钠灯;NGX——中显色性高压钠灯;ZJD——高光效金属卤 素灯。 ②混光光通量比是指前一种光源光通量与两种光源光通量的和 之比。

4.2.2电光源选择
2.经济性要求 照明设备从投入使用到寿命完结需要一笔资金, 在满足技术要求的前提下需要计算这样使用是否经济? 以便比较和更改设计。 总投资包括光源的初投资和运行费用。初投资有 光源的设备费、材料费、人工费等。运行费用有电费、 维护修理费、折旧费等。

4.3照明灯具

4.3.1灯具的特性及分类 4.3.2灯具的选择 4.3.3灯具的布置

4.3.1灯具的特性及分类
1.灯具的特性 照明灯具的(配光)特性可以从灯具的配光曲线、保护角、 灯具光效率三个指标加以衡量。 (1)配光曲线 :所谓配光曲线就是以平面曲线图的形式反 映灯具在空间各个方向上发光强度的分布状况。 一般灯具可以用极坐标配光曲线。具有旋转轴对称的灯具在 通过光源中心及旋转轴的平面上测出不同角度的发光强度值,以 某一个位置为起点,不同角度上发光强度矢量的顶端所勾勒出的 轨迹就是灯具的极坐标配光曲线。如图4-16所示。

图4-16 旋转轴对称灯具的发光强度配光曲线

4.3.1灯具的特性及分类
(2)保护角:
保护角又叫遮光角,用于衡量灯具为了防止眩光而遮挡住 光源直射光范围的大小。用光源发光体从灯具出口边缘辐射出 去的光线和出口边缘水平面之间的夹角表示,如图4-18a。如 果灯具是非旋转轴对称的,那么必需选几个有代表性的横截面, 用各横截面的保护角来综合反映遮光范围。如常用的管型荧光 灯灯具,如图4-18b。

图4-18 灯具的保护角

4.3.1灯具的特性及分类

(3)灯具光效率: 灯具的光效率η 是指在相同的使用条件下,灯具输 出的总光通量Ф ’与灯具中光源发出的总光通量Ф 之 比,即: η =Ф ’∕Ф ×100%
'

光效率的数值总是小于1的。灯具光效率越高,光 源光通量的利用程度越大,也就越节能。实际中应优 先采用效率高的灯具。

4.3.1灯具的特性及分类
2.灯具分类 目前各厂生产的灯具规格种类繁多,为了方便选用有必 要对灯具从不同的角度进行分类。
(1)按安装方式分类:(灯具安装方式见图4-19所示。) ①悬吊式:用吊绳、吊链、吊管等吊在顶棚上或墙支架上的 灯具。 ②嵌入式:完全或部分地嵌入安装表面的灯具。 ③吸顶式:直接安装在顶棚表面上的灯具。 ④壁式:直接固定在墙上或柱子上的灯具。 ⑤落地式:装在高支柱上并立于地面上的可移动式灯具。 ⑥台式:放在桌子上或其他台面上的可移动式灯具

4.3.1灯具的特性及分类

图4-19灯具按安装方式分类

4.3.1灯具的特性及分类
(2)按防触电保护分类:
为了保护人身和设备安全,灯具所有带电部分(如灯头座,引 线,接头等)必需有防直接触电和防间接触电的安全保护措施。根 据使用环境的不同,灯具的防护级别分为四个等级,具体见表4-9。

表4-9 灯具的防触电保护分类
灯具等 级 0类 等级说明 依赖灯具基本绝缘防止触电,如果基本绝缘损 坏,灯具的可触及导体部件可能会带电,这时 需要周围有防触电的环境以提供保护 除了基本绝缘之外,可触及导体部件通过导线 接地,一旦基本绝缘损坏灯具漏电,电源开关 跳闸保护人身安全 除了基本绝缘之外,还有附加的绝缘措施(称 为双重绝缘或外层绝缘),可以防止间接触电 采用安全电压(50V以下交直流)供电,并保 证灯内不会有高于此值的电压 应用说明 适用于不易触电、安 全程度高的场合。

Ⅰ类

安全程度提高,适用 于金属外壳灯具。
绝缘性好,安全程度 高,适用于人经常接 触的灯具如台灯、手 提灯等 安全程度最高,适用 于恶劣环境

Ⅱ类

Ⅲ类

4.3.1灯具的特性及分类

(3)按灯具的防护结构形式分类: ①开启式灯具:灯具敞开,光源与周围环境直接接触,属 于普通灯具。 ②闭合式灯具:灯具有闭合的透光罩,但罩内外空气是流 通的,不能阻止灰尘、湿气进入。 ③密闭式灯具:灯罩密封将内外空气隔绝,罩内外空气不 能流通,能有效地防湿、防尘。 ④防爆式灯具:使用防爆型外罩,采用严格密封措施,确 保在任何情况下都不会因灯具而造成爆炸危险。用于不正常情 况下可能会发生爆炸的场所。 ⑤隔爆式灯具:结构坚实,即使内部发生爆炸也不会对灯 罩外产生影响。用于在正常情况下就可能发生爆炸危险的场所。

4.3.1灯具的特性及分类

(4)按灯具外壳的防护等级分类: 根据我国灯具外壳防护等级分类的规定,使用IP防 护等级系统。此系统由IEC(国际电工委员会)制定, 等级代号由字母“IP”和两个特征数字组成,第一个特 征数字表示灯具防止人体触及或接近灯外壳内部的带电 体,防止固体物进入内部的等级;第二个特征数字表示 灯具防止湿气、水进入内部的等级。两个特征数字的等 级含义见表4-10,表4-11。

4.3.1灯具的特性及分类
表4-10 防护等级第一特征数字表示的等级含义
第一个特征数 字 0 1 防 护 说明 没有防护 防止大于50mm的固 体物进入 防止大于12mm的固 体物进入 含义 对外界没有特别的防护 防止人体某一大面积部分(如手)因意外而接触到 灯具内部。防止较大尺寸(直径大于50mm)的固 体物进入 防止人的手指接触到灯具内部,防止中等尺寸(直 径大12mm)的固体物进入

2 3 4 5 6

防止大于2.5mm的固 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线,或类似 体物进入 的细小固体物进入到灯具内部 防止大于1.0mm的固 防止直径或厚度大于1.0mm的线材、条片,或类似 体物进入 的细小固体物进入到灯具内部 防尘 尘密 完全防止固体物进入,虽不能完全防止灰尘进入, 但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作 完全防止固体物进入,且可完全防止尘埃进入

4.3.1灯具的特性及分类
表4-11 防护等级第二特征数字表示的等级含义
第二个特征数 字 0 1 2 3 4 5 6 7 防 护 说明 无防护 防滴水进入 倾斜15度防滴水 防淋水进入 防飞溅水进入 防喷射水进入 防大浪进入 浸水时防水进入 没有特殊防 垂直滴水对灯具不会造成有害影响 当灯具由正常位置倾斜至不大于15度时,滴水对灯具 不会造成有害影响 与灯具垂线夹角小于60度范围内的淋水不会对灯具造 成损害 防止从各个方向飞溅而来的水进入灯具造成损害 防止来自各个方向的喷射水进入灯具造成损害 经过大浪的侵袭或水强烈喷射后进入灯壳内的水量不至 于达到损害程度 灯具浸在一定水压的水中,规定时间内进入灯壳内的水 量不至于达到损害程度(此等级的灯具未必适合水下工 作) 含义

8

潜水时防水进入

灯具按规定条件长期潜于水下,能确保不因进水而造成 损坏

4.3.1灯具的特性及分类
(5)按灯具的光学特性分类:
1)按灯具在上下空间光通量分布状况分为五类。 ①直接型灯具:能将90%~100%光通量直接投射到灯具下部空间的灯具。 此灯具光通的利用效率最高,灯罩一般用反光性能好的不透明材料制成。

②半直接型灯具:能将大部分(60%~90%)光通量投射到灯具下部空间, 小部分射向上部的灯具。它改善了室内的亮度对比,在保证被照面充分的光通 量下,比直接型的柔和。 ③漫射型灯具:灯具向上和向下发射的光通量几乎相等,都是40%~60%。 这种灯具向周围均匀散发光线,照明柔和,但光通利用率较低。典型的灯具就 是球形乳白玻璃罩灯。 ④半间接型灯具: 向下部空间反射的光通量在10%~40%的灯具。此灯具大部分光线照在 顶棚和墙面上部,把它们变成二次发光体。 ⑤间接型灯具: 向下部空间反射的光通量在10%以内的灯具。90%以上的光线射到顶 棚和墙面上部,利用它们形成房间照明。整个室内光线均匀柔和,无明显 阴影。灯具的光通量分类见表4-12。

4.3.1灯具的特性及分类
表4-12 灯具按上下光通分布分类
灯具类型 光通分配(%) 上 直接型 下 上 半直接型 100~90 10~40 0~10 光强分布示意 灯具举例

下 灯具类型

90~60 光强分布示意 灯具举例

光通分配(%) 上 90~100

间接型 下 10~0

4.3.1灯具的特性及分类
续表4-12 灯具按上下光通分布分类
灯具类型 光通分配(%) 上 漫射型 40~60 ` 光强分布示意 灯具举例



60~40



60~90 40~10

半间接型


4.3.2灯具的选择

灯具选用的基本原则有以下几点: 1)功能原则:合乎要求的配光曲线、保护角、灯具 效率,款式符合环境的使用条件; 2)安全原则:符合防触电安全保护规定要求; 3)经济原则:初投资和运行费用最小化; 4)协调原则:灯饰与环境整体风格协调一致。 选择灯具时综合考虑以上原则。

4.3.2灯具的选择
1.按使用环境选择灯具 1)无特殊防尘、防潮等要求的一般环境宜使用高效率的普通式灯具。 2)有特殊要求的场合要使用有专门防护结构及外壳的防护式灯具。 ①在潮湿场所,应采用防潮、防水的密闭型灯具或带防水灯头的开启 式灯具。 ②灰尘多的场所,根据灰尘数量和性质可以采用防尘型灯具或尘密 型灯具。 ③在有爆炸、火灾危险的地方,根据此类场所现行国家标准和规范 的有关规定,分等级选择相应的灯具。

④在高温场所,宜采用带散热孔的开启式灯具,而不宜使用有密封罩的灯具; 如必需使用,可采用耐高温光源。 ⑤在震动或晃动较大的场所,灯具应带保护网和有减震措施,防止灯泡脱落 掉下。 ⑥在可能会受到机械性损伤的场所,灯具应有保护网。 ⑦在有腐蚀性气体和蒸汽的场所,宜采用耐腐蚀材料(玻璃、工程塑料、表 面喷塑钢壳、搪瓷等)制成的密闭式灯具;如采用开启式灯具,各部件必需有防 腐蚀、防水措施。

4.3.2灯具的选择
2.按配光特性选择灯具 1)窄配光类(深照型)的灯具,使光线在较小立体角 内分布,保护角大,不易产生眩光,发出的光通量能最大限 度地直接落在被照面上,利用率高。象体育馆、企业的高大 厂房、高速公路等照度要求较高的地方,可以采用。但是灯 具必须高密度排列,才能保证照度的均匀度。 2)中配光类(中照型)的灯具,使光线在中等立体角 内分布,配光曲线要宽一些,直接照射面积较大,合理的布 局和灯具高度可以眩光。适合用于中等照度的一般室内照明。 3)宽配光类(广照型)的灯具,使光线在较大立体角 内分布,适用于照度要求低的场所,如楼道、厕所等。

4.3.3灯具的布置

1.灯具布置的基本要求 室内灯具布置应 满足以下几个方面:
1)符合规定的照度值,工作面上照度均匀。 2)有效地控制眩光和阴影。 3)符合使用场所要求的照明方式。 4)方便灯具的维护修理。 5)保证光源用电安全。 6)符合节能的要求,提高光效,将光源安装容量降至最低。 7)布置整齐、美观大方,与室内环境协调一致 室外灯具的布置,要根据具体的使用要求来定。如道路照明、 广场照明等。

2.灯具的平面布置 室内灯具平面布置方式有均匀布置和选择性布置两种。 1)均匀布置:采用同类型灯具按固定的几何图形均匀 排列,可以使整个区域有均匀的照度。常见的有直线型、 正方形、矩形、菱形等,见图4-20。室内灯具作一般照明 使用的,通常采用均匀布置方式。边灯距墙约为相邻俩个 灯距离的一半。 2)选择性布置:根据环境对灯光的不同要求,选择布 灯的方式和位置。一般只有在需要局部照明或定向照明时, 根据情况才考虑用选择性布置。

图4-20 光源的均匀布置示意 L为灯具间的相对距离,与照度,安装高度等有关系。

3.灯具垂直布置

hp通常取0.75m-0.8m。

注意:灯具的布置是否合理,主要取决于距高比L/h值小,照度均匀度好,但投 资多,经济性差;布灯就稀少,照度均匀度差。

4.4 照明种类和基本要求 4.4.1 照明种类和方式
1.照明种类 (1)正常照明:在正常情况下使用的室内、室外照明。 (2)应急照明:因正常照明使用的电源失效而启用的 照明。其中又包括: 1)疏散照明:作为应急照明的一部分,用于确保疏散 通道被有效地辨认和使用的照明。 疏散照明的地面水平照度不宜低于0.5lx(还没有15的 月亮量)。影剧院、体育馆、礼堂等聚集场所的安全疏散 通道出口必须有疏散指示灯。

4.4.1 照明种类和方式
2)安全照明:作为应急照明的一部分,用于确保处于潜 在危险之中的人员安全的照明。工作场所的安全照明照度不 应低于该场所正常照明的5%。 3)备用照明:作为应急照明的一部分,用于确保正常活 动继续进行的照明。一般场所的备用照明照度不应低于正常 照明的10%。 应急照明要使用可靠的、能瞬间点燃的光源,如白炽灯、 瞬间启动荧光灯等。考虑到照明设备的利用率,应急照明也 可以作为正常照明的一部分而长期使用;在不需要进行电源 切换的条件下,也可用其它形式的光源,如HID灯等。

4.4.1 照明种类和方式

(3)值班照明:非工作时间,为值班所设置的照明。 值班照明可以利用正常照明中能单独控制的一部分, 也可以利用应急照明的一部分或全部。 (4)警卫照明:用于警戒而安装的照明。可以根据 需要在仓库区、货物堆放区、厂区等警戒范围内设置。 (5)障碍照明:在可能危及航行安全的建筑物、构 筑物上安装的标志灯。或当有船舶通过的两侧建筑物 上装设的障碍指示灯等。应该按照民航和交通部门的 有关规定装设。

4.4.1 照明种类和方式

(6)装饰照明:为美化、烘托某一特定环境而设 置,起到点缀、装饰作用的照明;通常采用装饰性灯 具,和建筑装潢及环境结合成一体。 (7)城市环境艺术照明:利用各种照明技术和设 备,营造出能体现环境风格,符合艺术美学,给人以 视觉享受的城市夜景照明。涉及公园、广场、雕塑、 喷泉、绿化园林、庭园小区、标志性建筑物等的景观 照明和广告照明等。

4.4.1 照明种类和方式
2.照明方式 指照明设备按照安装部位或使用功能而构成 的基本形式。可以分为以下几种: (1)一般照明:为照亮整个场所而设置的均匀照明。适用于 对光照方向无特殊要求的场所,以及受到条件限制,不适合装设 局部照明或混合照明不合理时采用;不考虑特殊区域的需要 。 (2)分区一般照明:对某一特定区域,如进行工作的地点, 设计成不同的照度来照亮该区域的一般照明。特定区域可以通过 增加灯具的布置密度来提高照度,而其他区域可以维持原来的布 置方式。 (3)局部照明:特定视觉用的、为照亮某个局部而设置照明。 局部照明只能照射有限的小范围。在一般照明或分区一般照明不 能满足要求的地方(照度、照射方向、光幕反射、频闪效应等不 合要求),应增加局部照明。但在工作场所中不能只装局部照明。 (4)混合照明:由一般照明和局部照明组成的照明。对照度 要求较高、照射方向有特殊要求的,以及工作位置密度不大,且 单独装设一般照明不合理的场所,经常使用混合照明。

4.4.2照度标准
1.一般规定 照度标准是国家有关部门制定与颁布的,各类建筑 物和工作场所的光源应该符合的照度值。照度标准要根 据人眼的视觉特性,按不同场所对视觉的使用要求来制 定;同时又要与本国的经济发展水平、人民物质文化生 活水平相称。 我国依据当前的具体国情,于2004年正式批准实施 了《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)。而《民 用建筑照明设计标准》(GBJ133-90),《工业企业照 明设计标准》(GB50034-92)同时作废。

4.4.2照度标准
《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中的照度 值是按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、 150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、 5000lx分级的 。 标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持 平均照度值。 这次我国颁布的照度标准只有一个照度等级,参考 面上的照度标准值,可根据场所和视觉的具体要求,可 以提高或降低一个等级。

4.4.2照度标准
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可 按照度标准值分级提高一级。 1)视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于 500mm时; 2)连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3)识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4)视觉作业对操作安全有重要影响时; 5)识别对象亮度对比小于0.3时; 6)作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7)视觉能力低于正常能力时; 8)建筑等级和功能要求高时。

4.4.2照度标准

符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面 的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1)进行很短时间的作业时; 2)作业精度或速度无关紧要时; 3)建筑等级和功能要求较低时。 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不 宜低于表4-15的数值

4.4.2照度标准
表4-15 作业面邻近周围照度

作业照度值(lx) ≥750

作业面邻近周围照度(lx) 500

500
300等
≤200

300
200
与作业面照度相同

注:邻近周围作业面外0.5m范围之内

4.4.2照度标准
表4-16 CIE各种活动场所推荐的照度范围
照度范围/lx 作业和活动类型

20
50 100 200 300 500 750 1000 >2000

30
75 150 300 500 750 1000 1500

50
100 200 500 750 1000 1500 2000

室外人口区域
交通区、简单地判别方位或短暂停留 非连续工作的房间,例如工业生产监视、储藏、衣帽间、门厅 有简单视觉要求的作业,如粗糙的机械加工,教室 有中等视觉要求的作业,如普通机械加工,办公室,控制室 有一定视觉要求的作业,如缝纫、检验、试验,绘图室 延续时间长,且有精细视觉要求的作业,如精密加工和装配,颜色判别 有特殊要求的作业,如手工雕刻,很精细的工件检验 完成很严格的视觉作业,如微电子装配,外科手术

4.4.2照度标准
2.照度标准值 (1)部分公共建筑照明标准值: 表4-18~表4-25 。 (2)部分工业建筑一般照明标准值见表4-26 表4-18 居住建筑照明标准值
房间或场所 起居室 一般活动 书写、阅读 一般活动 床头、阅读 餐 厅 厨房 一般活动 操作台 卫生间 参考平面及其高度 0.75m水平面 照度标准值(lx) 100 300* 75 150* 150 100 150* 100

卧室

0.75m水平面
0.75m水平面 0.75m水平面 台 面 0.75m水平面

注:* 宜用混合照明。

4.4.2照度标准
表4-19 图书馆建筑照明标准值
房间或场所 一般阅览室 国家、省市及其它重要图书 馆的阅览室 老年阅览室 珍善本、舆图阅览室 陈列室、目录厅(室)出纳 厅 书库 参考平面及其高度 0.75m水平面 照度标准值(lx) 300

0.75m水平面
0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.25m垂直面

500
500 500 300 50

工作间

0.75m水平面

300

4.4.2照度标准
表4-20 办公建筑照明标准值
房间或场所 普通办公室 高档办公室 会议室 接待室、前台 营业厅 设计室 参考平面及其高度 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 实际工作面 照度标准值(lx) 300 500 300 300 300 500

文件整理、复印、发行室
资料、档案室

0.75m水平面
0.75m水平面

300
200

4.4.2照度标准

表4-21 商业建筑照明标准值
房间或场所 一般商店营业厅 参考平面及其高度 0.75m水平面 照度标准值(lx) 300

高档商店营业厅
一般超市营业厅 高档超市营业厅 收款台

0.75m水平面
0.75m水平面 0.75m水平面 台面

500
300 500 500

4.4.2照度标准
表4-22 影剧院建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(lx)

门 厅 观众厅
观众休息厅 排演厅 影院 剧院 影院 剧院 一般活动区 化妆台

地面 0.75m水平面
地面 地面 0.75m水平面 1.1m高处垂直面

200
100 200 150 200 300 150 500

化妆室

4.4.2照度标准
表4-23 医院建筑照明标准值 房间或场所 治疗室 化验室 参考平面及其高度 0.75m水平面 0.75m水平面 照度标准值(lx) 300 500

手术室
诊 室

0.75m水平面
0.75m水平面

750
300

候诊室、挂号厅
病 房 护士站 重症监护室 药房

0.75m水平面
地面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面

200
100 300 300 500

4.4.2照度标准
表4-24 学校建筑照明标准值 房间或场所 教室 实验室 美术教室 多媒体教室 教室黑板 参考平面及其高度 课桌面 实验桌面 桌面 0.75m水平面 黑板面 照度标准值(lx) 300 300 500 300 500

4.4.2照度标准
表4-25 公用建筑照明标准值

房间或场所 门厅 走廊、流动区 域 楼梯平台 普通

参考平面及其高度 照度标准值(lx) 地 面 100

高档
普通 高档

地 面
地 面 地 面

200*
50 100

普通
高档

地 面
地 面

30
75

自动扶梯
厕所、盥洗室、 浴室

地 面 普通
高档

150 75
150

地 面
地 面

4.4.2照度标准

续表4-25 公用建筑照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 普通 高档 地 面 地 面 地 面 照度标准值(lx) 75 150 100

电梯前厅
休息室

储藏室、仓库
车库 检修间 停车间

地 面
地 面 地 面

100
200 75

注:居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准按相应标准执行。

4.4.2照度标准

表4-26 工业建筑一般照明标准值(部分通用房间或场所)
房间或场所 实验室 参考平面及其高 度 照度标准 值(lx) 备 注

一般
精细

0.75m水平面
0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面

300
500 500 500 500

可另加局部照明
可另加局部照明 可另加局部照明

计量室,测量室 电话站、网络中心 计算机站 检验

一般
精细、有颜色要求

0.75m水平面
0.75m水平面

300
750

应另加局部照明
应另加局部照明

4.4.2照度标准
续表4-27 工业建筑一般照明标准值(部分机、电工业)

房间或场所

参考平面及其高度

照度标准 值(lx)

备 注

粗加工
机械加工 加工公差≥0.1mm 精密加工<0.1mm 大件 机电、仪 表装配 一般件

0.75m水平面
0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面

200
300 500 200 300

可另加局部照明
应另加局部照明 应另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明

精密
特精密

0.75m水平面
0.75m水平面

500
750

应另加局部照明
应另加局部照明

4.5照明设计计算
照度设计计算是照明计算的主要内容之一,其目的有两点: 一是根据场所的照度标准以及其他相关条件,通过一定的 计算方法来确定符合要求的光源容量及灯具的数量。 二是在灯具的形式、数量,光源的容量都确定的情况下计 算其所达到的照度值。 照明设计计算的方法很多,本节主要介绍以 下几种常用的计算方法。 4.5.1逐点照度计算法 4.5.2光通利用系数法 4.5.3单位容量法

4.5.1逐点照度计算法
逐点计算法又叫平方反比法,它可以求出工作面上任何一 点的直射照度,图4-22为示意图。 当光源的尺寸和它到被照面的距离相比非常小时,可以忽 略光源的大小而认为是“点光源”。点光源到被照面上某个照 度计算点的水平照度为: I cos? Es ? ? 2 l 式中 Es ——照度计算点的水平面照度(lx);Iα —— 光源照射方向的光强(cd);α ——光源的入射角l——光源 与计算点之间的距离(m)。 光源
α Iα h l d
图4-22 逐点照度计算法图示

计算点

4.5.2光通利用系数法

利用系数法是计算工作面上平均照度的常用方法。利用系数 μ 是指投射到工作面的光通量(包括灯具的直射光通量和墙面、 顶棚、地面等的反射光通量)和灯具发出的总光通量的比值。 ?KN? Eav ? .计算公式
av

S

式中

Eα v ——工作面的平均照度值(lx); μ ——利用系数; K——维护系数; N——灯具数量(盏); Φ ——每个灯具内的总光通量(lm); S——工作面的面积(m)。

(灯具维护系数就是照明装置使用一定时期之后,在规定表面上的平均照度或平均亮 度与该装置在相同条件下新安装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比)

利用系数μ的确定:
? 室内工作面上的光线除了 由灯具直接照射来的以外, 还有由室内各表面反射而 来的光线。这些反射光线 主要可分为三个方面: ? (1)由灯具水平面以上的 顶棚和顶部墙上多次反射 而来的光线; ? (2)由灯具水平面以下到 工作面以上的墙壁的反射 光线; ? (3)工作面以下的墙壁和 地面的反射光线。

利用系数μ的确定:
在照明工程中,事先编制出不同灯具的利用系数表。设计 计算时,只要知道了房间的空间特征和各表面反射比,即可 从灯具的利用系数表中求得利用系数。 1.室形指数和空间系数 —表征房间的尺寸和形状。
求取:把房间分成三个空间(或称为空腔),如图4-18所示。灯具平 面-通过灯具光中心的水平面。 顶棚空间-灯具平面与房间顶棚 之间的空间。 室空间-灯具平面与工作面之间 的空间。 地板空间-工作面与房间地板(面) 之间的空间。

▲最关键的是室空间! 可以将室空间看成是一个由墙、有效顶棚、有效地板三 个漫射面组成的长方体空间。室空间上下二个平面中,最受 关注的是工作面(参考面),在大多数情况下,工作面是一个 离地面具有一定高度的假想水平面。设计计算时,若没有特 别说明,工作面的高度可按我国《民用建筑照明设计标准> (GBJ133—1990)中的规定来选取: ▲人们坐着工作时的参考面是离地0. 75M的水平面。 ▲当人站着工作时,可根据CIE(国际照明委员会)推 荐,把离地0.85m的水平面看作是参考面。

(1)室形指数

LW RL ? ( L ? W )hrc

室形指数出现于中华人民共和国国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》中。

(2)室空间系数(美国的带域-空间法)
室空间系数 顶棚空间系数
5hrc ( L ? W ) RCR ? LW 5hcc ( L ? W ) CCR ? LW 5h fc ( L ? W ) FCR ? LW

地板空间系数

L-房间长度;hcc顶棚空间的高度;W-房间宽度;hrc-室空间高度,即
计算高度;

h

fc-地面空间高度,即工作面的高度



2.有效空间反射比
(1)有效顶棚反射比 顶棚空间有两部分表面组成:

一是实际顶棚表面 二是顶棚空间部分的墙面
顶棚主间的有效反射比ρcc :指光源投射到顶棚空间内, 经多次反射后重新射出灯具平面的光通量之和与第一次射 入顶棚空间的光通量之比。 常用有效顶棚反射比来代替顶棚空间的有效反射比, 记作ρcc。即

(2)有效地板反射比ρfc
地板空间的反射光通量较少,对房间照度的影响较小,因此在照明 计算中一般不考虑家具等物件对反射光通量的影响。用有效地板反射比

ρ

fc来代替地板空间的有效反射比,即

3.墙面平均反射比ρw 室空间有效反射比:室空间各表面的反射光通量之和与 射入室空间墙面的光通量之比。

?w ?

? w1 ( AW ? AP ) ? ? P AP
AW

ρw1—墙面反射系数; ρp-玻璃窗的反射系数;Aw-总个墙的面积;Ap-玻璃窗的面积。 结论:利用系数μ的查取方法:根据室形系数(CCR,RCR,FCR)和 室内各表面的反射系数( ρcc, ρw ,ρfc),从照明设计手册或者图表中查取。

4.5.3单位容量法

光源的单位容量是指在单位水平面积上光源的安装 电功率,它实际上是光源电功率的面密度。即:

P0

?P ?
S

式中 P0——单位容量(W/m2); ? P ——房间安装光源的总功率(W); S——房间的总面积(m2)。

4.5.3单位容量法
单位容量法就是利用已经制作好的“单位面积光通量” 或“单位面积安装电功率”数据表格进行计算。 根据已知条件在表上查得单位容量,室内照明的总安装 容量为:

?P ? PS
0

室内需要的灯具数量为:

?P N?
PL

式中PL——每盏灯具的光源容量(W); N——灯具数量(盏)。

6.5.3单位容量法
例:有一实验室长9.5m,宽6.6m,灯具安装高度2.3mm,用单 位容量法计算,如规定照度为150lx,采用YG2-1型40W荧光 灯需要多少盏? 解:由已知条件h=2.3m,S=6.6×9.5=62.7m,Eav= 150lx,查表4-32得P0=10.2W/m。照明总安装功率为:

? P ? 639 .54 ? 16 N?
PL 40



顶棚空间

hcc

室空间

hrc
工作面

灯具安装高度

地板空间

hfc

4.5.3单位容量法
表4-32 控照式荧光灯的单位容量

计算高度 h/m

房间面积S /m2

平均照度Eav
30 50 75

/lx
100 150 200

2~3

10~15 15~25 25~50 50~150 150~300 300以上

3.2 2.7 2.4 2.1 1.9 1.8

5.2 4.5 3.9 3.4 3.2 3.0

7.8 6.7 5.8 5.1 4.7 4.5

10.4 8.9 7.7 6.8 6.3 5.9

15.6 13.4 11.6 10.2 9.4 8.9

21 18 15.4 13.6 12.5 11.8

常用灯单位面积安装容量表
根据已知的面积及所选的灯具形式,最小照度,计算高度,查下表得单位面积 的安装容量W

建筑照明设计举例(利用系数法计算)
利用系数法的计算步骤 1)根据灯具的布置,确定室空间高度; 2)计算室空间比RCR;

3)确定反射系数; 4)确定利用系数u(由RCR值和反射系数查手册或附录表); 5)根据有关手册或查出布置灯具的光通量Φ ; 6)根据有关手册或查出减光系数K; 7)计算平均照度和实际平均照度。 例4-1 有一机械加工车间长为32m,宽为20m,高为5m,柱间距4m。工作面

高度为0.75m。采用GC1-A-1型工厂配照灯(电光源型号为PZ220-150)作车
间的一般照明。车间的顶棚有效反射比ρc为50%,墙壁的有效反射比ρw为 30%.试确定灯具的布置方案,并计算工作面上的平均照度和实际平均照度。该

车间的照度标准为75lx。
解:(1)确定布置方案 查表可知,150W~200W的白炽灯最低距地悬挂高度为3m,故可设灯具 的悬挂高度为0.5m,则室空高度为 h RC =5-0.75-0.5=3.75m

又查表可知,该种灯具的最大距高比()为1.25,即l / h RC =1.25,

则灯具间的合理距离为

l

≤1.25 h RC =1.25×3.75=4.688m

初步确定灯具布置方案如图4-20所示。 该布置方案的实际灯距为

l
满足要求。

= 4 ? 4 =4m<4.688m

此时灯具个数为:n=5×8=40(个) (2)用利用系数法计算照度 ①计算室空间比RCR:

5h RC ?l ? b ? 5 ? 3.75 ? ?32+20 ? RCR= = =1.523 lb 32 ? 20

②确定利用系数 查表可知:ρ c=50%,ρ w=30%,RCR=1时μ =0.79;ρ c=50%,ρ w =30%,RCR=2时μ =0.66。运用插入法可知ρ c=50%,ρ w=30%, RCR=1.523时u=0.722 ③确定布置灯具的光通量 查表知,普通照明用的白炽灯200W,其光通量Φ =2920lm。 ④确定减光系数 查表知,机械加工车间的K(维护系数)=0.7 ⑤计算平均照度 E′av=

unΦ 0.722 ? 40 ? 2920 = =131.77lx A 32 ? 20

⑥计算实际平均照度
0.722 ? 0.7 ? 40 ? 2920 uKnΦ Eav= = =92.24大于照度标准75lx 30 ? 20 A

计算结果满足照度要求。

图4-20 例4-1的灯具布置方案


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