AYDINLATMANIN KONUSU



Benzer belgeler
AYDINLATMANIN KONUSU

AYDINLATMANIN KONUSU, AMACI VE TÜRLERİ

EELM458. Elektrik Mühendisliğinde Aydınlatma Bölüm 1:

AYDINLATMANIN KONUSU, AMACI VE TÜRLERİ

AYDINLATMANIN KONUSU, AMACI VE TÜRLERİ

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ

AYDINLATMA TÜRLERİ 1

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

Doğal Aydınlatma: Yapma (Yapay) Aydınlatma: Bütünleşik Aydınlatma:

1.2. Renk Renk farklı dalga boylarındaki ışınımların insan beyninde yaptığı çağrışımlardır. Bir ışık demetinin rengini tayfsal özellikleri belirler.

Aydınlatma Temelleri Orhun Bıçakçı OVEO İç Eğitim

AYDINLATMANIN TEMEL PRENSİPLERİ. Prof. Dr. Sermin Onaygil İTÜ Enerji Enstitüsü

ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır?

AYDINLATMA TEKNİĞİ, VERİMLİLİK, PLANLAMA VE YÖNETİM İLK OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL

Ampul: MASTERColour CDM-T. Faydaları. Özellikler. Uygulama

luxtra Luxtra rkasıdır

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

Luxtra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar.2000 V mertebesinde çalıştırılırlar. Elektronları 1-3 lm/w arasındadır.

Aydınlatma Hesabı ve Aydınlatma Cetvelinin Oluşturulması Elektrik tesisat projelerinde her bir alan için ayrı ayrı odanın kullanım şekline, alanına,

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

Işık Kaynakları. Işık bir kaç terimle ölçülebilir:


LED Lİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE LAMBALARININ FOTOMETRİK TESTLERİ: BÜTÜNLEŞTİRME KÜRESİ ve GONYOFOTOMETRE

Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Ares Aybar Kıdemli Optik Tasarım Mühendisi Vestel LED Aydınlatma Ar-Ge Tasarım Grubu

Ampul: MASTERColour CDM-T. Faydaları. Özellikler. Uygulama. Versions

Enerji Verimliliğinde; Aydınlatmada Kullanılan Lamba Seçiminin Önemi

LED LER VE AYDINLATMA

IŞIK ÜRETİMİ VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Kompakt Floresanlar CFL I

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II (AYDINLATMA VE KUVVET PROJESİ ÇİZİMİ)

GÜN IŞIĞI ANALİZİ. Performansa Dayalı Mimari Tasarım PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU

İyi bir aydınlatma ile kazandıklarımız:

LED AYDINLATMA. 2. LED Aydınlatmanın Avantajları Nedir ve Aydınlatmada Neden Led Kullanılmalı?

Gerilim Işık huzmesi açısı. Paketleme türü

Dikkat çekici olması için tasarlandı

AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERYA AYDEMİR

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE VERİMLİ AYDINLATMA TEKNİĞİ DEĞERLENDİRME KRITERLERİ

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

FTR 331 Ergonomi. Aydınlatma. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

ENERJİ YÖNETİMİ Dersİ 9

ĐŞYERLERĐNDE AYDINLATMA

En güvenilir! MASTER PL-L 4 Pinli. Faydaları. Özellikler. Uygulama

Renksel geriverimi geliştirilmiş verimli floresanlı aydınlatma

Renksel geriverimi geliştirilmiş verimli floresanlı aydınlatma

İçindekiler. High Quality High Performance

LED LERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

AYDINLATMA TEKNİĞİ SEMİNERİ EK DOKÜMANLAR

ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Uygulama, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri

Işık Üretimi ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ. Işık Üretimi ve Işık Kaynakları (Hafta-4) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN

Floresan Ampuller. TL Minyatür TL Mini Super 80 Pro Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller.

Işık. F. mak. Yansıyan ışık Nesne (3-Boyutlu) İmge Uzayı (2-Boyutlu)

ENDÜSTRĐYEL TESĐSLERDE AYDINLATMA TEKNĐĞĐ AÇISINDAN ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ

High Quality High Performance

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Ampul: MASTERColour CDM-R111. Faydaları. Özellikler. Uygulama

Mağaza Aydınlatmasında LED Aydınlatmaya Geçiş Süreci

Bölüm 4 İç Aydınlatma Hesapları

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

İÇ MEKAN AYDINLATMASINDA RENK VE AYDINLATMA SİSTEMİ İLİŞKİSİ

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç

Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Yol sınıfları ve gerekli aydınlatma kalite büyüklükleri

İÇİNDEKİLER LED LAMBALAR LED ARMATÜRLER LED ŞERİTLER GÜÇ KAYNAKLARI VE KONTROL ÜRÜNLERİ ENERJİ TASARRUFLU LAMBALAR GAZ DEŞARJLI LAMBALAR

TSI GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN YOLCU VAGONLARINDA AYDINLATMA VE ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ

Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar. Doç. Dr. Önder Güler

BREEAM YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SİSTEMİNİN AYDINLATMA YAKLAŞIMI

Halojen Ampuller. Düşük Gerilim Reflektörsüz Halojen MASTER Line TC Ampul : Çift uçlu, infrared filtre kaplamalı halojen ampul.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE AYDINLATMA UYGULAMALARI

T.C. ADALET BAKANLIĞI İSKENDERUN M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

DERSLĐKLERDE GÖRSEL KONFOR VE OPTĐMUM ENERJĐ KULLANIMI ĐÇĐN FARKLI AYDINLATMA DÜZENLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

Floresan Ampuller. MASTER TL5 HE Super 80 Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller TL5. 9 Ağustos

Dünyanın en parlak floresanlı aydınlatması

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

ve miktarı hesaplanır.

Metamerizm ve Yapay Işık Kaynakları

HID Ampuller. Master City CDO/CosmoPolis CPO MASTER CosmoPolis CPO-T White. 9 Ağustos Uygulama alanları:

Kompakt Floresan CFL NI

Enkandesan Ampuller. Lustre (P-şekil) Softone Lustre T45 Ampul: T-şekilli cam ve E14-duylu normal gazlı enkandesan ampuller.

Floresan Ampuller. MASTER TL-D Xtreme Super 80 Ampul: Borusal 26 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller TL-D.

Ampul: MASTERColour CDM-R111. Faydaları. Özellikler. Uygulama

Fotovoltaik Teknoloji

DERSLİKLERDE GELENEKSEL İLE LED AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Kompakt Gaz Deşarj Ampuller

Transkript:

1 AYDINLATMANIN KONUSU

Aydınlatma, pratik ya da estetik etkiyi elde etmek için ışığın bilinçli şekilde kullanılmasıdır. Aydınlatmada tasarımcının rolü, Işığı etkin şekilde kullanmak, Kontrol altına almaktır. 2

İç veya dış mekânlarda, bir başka deyişle her hangi bir yerin ışık veya herhangi bir ışık kaynağı yardımıyla ortamın görünür hale getirilmesi uygun aydınlatma ile sağlanır. Cisimleri gözle görebilmemiz için ya cisimlerin kendisinde Işık Kaynağı olması yada gelen ışınları depolayıp yansıtabilme özelliğine sahip olması gerekir. Cisimleri görmemizin nedeni gözden cisimlere ışın gitmesi değil cisimlerin ışığı yansıtması ve bu yansımaları gözün algılamasıdır. 3

Doğru aydınlatma, bir bölgenin görünümünü iyileştirerek görev performansını yada oturanlar üzerindeki olumlu psikolojik etkileri (Dramatik Aydınlatma) arttırabilir. Dramatik Aydınlatma; kurgusal, anlamlandırıcı, yapıyı ve mekanı mimarinin ve düşünceleri ifadenin bir nesnesi olarak anlatmaya, hissettirmeye yönelik aydınlatmadır. 4

AYDINLATMANIN KONUSU NEDİR? Işık, göz ve görülecek nesne üçlüsü, aydınlatma konusunun temelini oluşturur. Aydınlatmanın konusu Işığın üretimi Kullanımı ve dağıtım, Ekonomisi Ölçülmesi Işığın insan bünyesindeki etkileri. Günümüzde bireylerin fizyolojik, estetik, konfor ve güvenlik ihtiyaçlarına ekonomik olarak cevap vermek için iyi aydınlatma 5 bir zorunluluk haline gelmiştir.

İyi bir aydınlatma elde edebilmek için göz önünde bulundurulması gereken kriterler nelerdir? Gerekli ışık ihtiyacı için: Aydınlık Düzeyi Işık Armatürü için: Işığın Dağılımı ve Işığın Geliş Yönü Lamba Tipi: Işığın Rengi ve Işık Akısı Malzemenin Yansıtma Çarpanı: Malzeme Özellikleri Müşteri istekleri Maliyet Enerji Tüketimi Aydınlatma Türü Kullanım Amacı Mekânın Özellikleri ve Geometrisi 6

İyi bir aydınlatma ile özet olarak aşağıdaki yararlar sağlanır. Gözün kontrast duyarlığı, keskinliği, görme hızı, renk duyarlığı artar, kamaşma önlenir; yani görme yeteneği artar. Göz sağlığı korunur. Kazalar azalır. Çalışma verimi yükselir, ticarette iş hacmi büyür ve ekonomik potansiyel artar. Normal ve olağanüstü durumlarda güvenlik sağlanır. Estetik hislere ve konfor ihtiyacına yanıt verilir. Aydınlatma tekniğinde, fizik, fizyolojik-optik ve psikolojiden büyük oranda yararlanır. 7

8 AYDINLATMA İÇİN IŞIK

İnsan hayatında görmek çok önemlidir ve ancak yeterli aydınlıkta mümkündür. Doğal ışık (güneş, ay ve yıldızların ışığı) yetmediği takdirde, suni ışıkla aydınlanmak gerekir. İNSANLAR, Okuduklarının %10 unu; Duyduklarının %20 sini; Gördüklerinin %30 unu yüzde otuzunu; Hem görüp hem duyduklarının %50 sini; Görüp, duyup, söylediklerinin %80 ini; Görüp, duyup, söyleyip, dokunduklarının %90 ını 9 HATIRLAR.

Aydınlatma için önceleri çıra, mum, meşale ve bitkisel veya hayvani yağlı kandiller kullanılmış, bunlara on sekizinci yüzyılın sonlarında havagazı da katılmıştır. Kandil, Gaz Lambası, Meşale ve Hava Gazı Lambaları Gece sokak aydınlatması için Gaz Lambasını yakan adam 10

Yakamoz Noctiluca scintillans Ateşböceği Anglerfish 11 Hayvansal ışık fenomenleri (Biyolüminesans)

Ampul ile ilgili ilk çalışmalar 1802 yılında İngiliz Humprey Davy tarafından, platin ince bir şeritten akım geçirilerek ilk enkandesan ışığının elde edilmesi ile başlamıştır. 1840 da Joseph Swan karbonize kağıt filamanını kullanarak ilk işlevsel ampulü yaptı ve 1860 da patentini aldı. 1859'da Kuzey Amerika'da petrolün bulunması ile gazyağı diğer bir kaynak olmuştur. Sir Elliot Thomas benzer teknolojiyi kullanarak ticari olarak uygun ampulü 1875 te üretti. Ayrıca ampul üzerindeki çalışmalarının ardından bambu filamanlı lambayı ortaya çıkardı. Enkandesan lambanın ve elektriğin gelişimine katkıda bulunmuş en önemli isim şüphesiz Thomas Edison dur. 1879'da T.A. Edison elektrik enerjisi ile çalışan, ampul olarak isimlendirilen, enkandesan (kızgın telli akkor flamanlı) lâmbanın patentini aldı. 12

Edison sadece akkor aydınlatmayı oluşturmadı ayrıca akkor ışığını daha güvenli, pratik ve ekonomik hale getiren gerekli elementleri bulunduran elektriksel aydınlatma mekanizmasını geliştirdi. Evlerin pratik şekilde aydınlatılması konusunda da çalışmalar yaptı. H. Goebel, Edison'un patentini aldığı lâmbayı 1854'de kendisinin icat ettiğini iddia ettiyse de, patent davasını kaybetti ve icat Edison'a mal oldu. Kızgın telli lambada önce bambu lifi, takiben kömürleştirilmiş selüloz, osmiyum, tantal ve nihayet 1906'da tungsten flaman kullanıldı. 13

Thomas Edison, icadının çalışma şeklini 1879'da Menlo Park'ta bu ampul ile gösterdi. 1901 yılından beri yanmakta olan Livermore Kaliforniyadaki akkor ampul http://www.centennialbulb.org/cam.htm Plazma küresi Akkor telli (flamanlı) ampul 14

1866'da W. Siemens tarafından ilk dinamonun gerçekleştirilmesi ile başlayan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtım şebekelerinin yaygınlaşması ile elektrik enerjisi 1915'lerden itibaren aydınlatmanın temel enerjisi oldu. 1929'dan itibaren, önce flüoresan lamba olmak üzere ticari deşarj lâmbalar icat edildi, büyük gelişmeler gerçekleştirildi ve verimleri çok büyük oranda arttırıldı. Flüoresan lambalar 15

1980'de kompakt flüoresan lâmbalar imal edildi ve öteden beri bilinen halojen tungsten lâmbalar yaygınlaştı. Kompak flüoresan lambalar ve Halojen Ampul 1990'larda ise LED (Işık Yayan Diyot) 'ler aydınlatma uygulamalarına girdi. LED lambalar 16

Günümüzde evlerde ve iş yerlerinde yaygın şekilde kullanılan ampuller şu teknolojilerden yararlanmaktadır: Akkor (Incandescent light) Lamba (Termik yolla) (1879-Thomas Edison) Floresan Işık (Fluorescent Light, FL) (Deşarj yoluyla) (19.yy sonları-nikola Tesla) Tezgah Üstü Floresan Aydınlatması Işık yayan diyot (Light-Emitting Diode, LED) (Elektrolüminesans yoluyla) 1927-Oleg Vladimirovich Losev LED ile Koridor Aydınlatması 17

18 AYDINLATMA İÇİN IŞIK KAYNAKLARI

Işık kaynakları; ışığın üretimi, geometrik şekli ve ışığın kökenine, ışığın rengine göre sınıflandırılır. Işık üretimleri açısından; Birincil ışık kaynakları; kendi kendilerine ışık yayabilirler. (güneş, mum, akkor telli lamba, vb.) İkincil ışık kaynakları; birincil ışık kaynaklarından aldıkları ışığı yansıtarak yada geçirerek ışık yayarlar. (ay, atmosfer, pencere, duvar yüzeyi, vb.) 19

Geometrik biçimlerine göre; Noktasal ışık kaynakları; uygulama olarak aydınlatacağı yüzeylere uzaklığı, kendi çapının ortalama üç katından fazla olan ışık kaynakları noktasal ışık kaynağı olarak adlandırılır. Çizgisel ışık kaynakları; boyları yanında enleri çok küçük olan ve bu nedenle hesaba katılmayan ışık kaynakları ise çizgisel ışık kaynakları olarak adlandırılır. (Flüoresan Lambalar) Yüzeysel ışık kaynakları; ışık kaynağı ışıklı bir düzlem şeklinde ise bu ışık kaynağı düzlemsel varsayılabilir. 20

Işığın kökenine göre ışık kaynakları sınıflandırıldığında; Doğal ışık kaynakları, güneş, gökyüzü, pencere, vb., Güneş Güneşli Gökyüzü Çatı penceresi Yapma (yapay) ışık kaynakları, mum, akkor telli lamba vb. 21

Işık kaynakları ışığın rengine göre, üç ışık rengine göre sınıflandırılmıştır. Sıcak Beyaz, Doğal Beyaz ve Gün Işığı Beyazıdır. Işık rengi Renk Sıcaklığı Sıcak beyaz <3300K Doğal beyaz 3300K-5000K Gün ışığı beyazı >5000K Rakam azaldıkça, renk kırmızıya, arttıkça maviye yaklaşır. Sıcak beyaz ışığa sahip bir akkor lamba 22 2700K değere sahipken, aynı güçteki bir gün ışığı lambasında 5600K renk sıcaklığı olmaktadır.

Sıcak beyaz; rahat, sıcak ve sade bir atmosfer yaratırken, doğal beyaz daha fonksiyonel ve motive edici bir atmosfer sağlar. Gün ışığı beyazı ise; gün ışığına daha yakındır ve yüksek ışık şiddeti gerektirir. Renk sıcaklığı ise, Kelvin cinsinden ölçülen bir ışık kaynağının sıcaklık veya soğukluk derecesidir. Renk sıcaklığı düşük olan ışıklar sıcak, yüksek olan ışıklar ise soğuk olarak nitelendirilmektedir. Sıcak Beyaz Gün ışığı 23 Sıcak beyaz ve günışığı aydınlatma

24

25

26 FOTOMETRİK BÜYÜKLÜKLER

Işık Akısı Işık kaynağı, herhangi bir enerjinin ışık akısına dönüştüğü yerdir. Işıyan akının göze etkiyen kısmına Işık Akısı denir ve Φ ile gösterilir. Birimi Iümen (Im) dir. Işık akısı bir fiziksel niceliktir ve insan gözünün algıladığı ışık gücünün miktarını ifade eder. 27

28

Işık Şiddeti Işık şiddeti, bir ışık kaynağından birim katı açı içerisinde yayılan ışık akısının bir ölçüsüdür. Işık şiddeti I ile gösterilir, birimi Candela(cd)'dır. Noktasal bir ışık kaynağının muhtelif doğrultulardaki ışık şiddetlerinin uç noktalarının oluşturduğu yüzeye ışık dağılım yüzeyi veya polar fotometrik yüzey denir. 29

Aydınlık Şiddeti Bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık akısının miktarıdır. E ile gösterilir, birimi Lüks tür. Bir ortamın aydınlık şiddeti lüksmetre yardımıyla ölçülebilir. 30

Aydınlık Seviyesi Aydınlatılan Kaynak 0,0001 lux Aysız, kapalı gece gökyüzü(yıldız ışığı) 0,002 lux Aysız, net gece gökyüzü 0,27-1,0 lux Açık bir gecede dolunay 3,4 lux Sivil karanlık sınırı alacakaranlık berrak bir gökyüzü altında 50 lux Aile oturma odası ışıkları 80 lux Ofis binası koridor/tuvalet aydınlatma 100 lux Çok koyu bulutlu bir gün 320-500 lux Ofis aydınlatma 400 lux Gündoğumu veya günbatımı net bir gün. 1000 lux Bulutlu gün; tipik bir TV stüdyosu aydınlatma 10 000-25 000 lux Tam gün ışığı (direk güneş) 32 000-100000 lux Doğrudan güneş ışığı Durum Aydınlık Seviyesi Güneş ışığı 107527 Tam Yaz 10752 Bulutlu Gün 1075 Çok Dark Day 107 Tan 10,8 Derin Alacakaranlık 1,08 Dolunay 0,108 Çeyrek Ay 0,0108 Yıldız ışığı 0,0011 Bulutlu Gece 0,0001 31

En az aydınlatma şiddetleri tablosu 32

Parıltı Parıltı, yüzeyin birim alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddeti ile ilgili bir kavramdır. Işık yayan yüzey kendisi ışık üreten bir lamba veya ışık geçiren bir armatür yüzeyi gibi birincil ışık kaynağı olabileceği gibi, başka kaynaktan ulaşan ışığı yansıtan ikincil bir ışık kaynağı da olabilir. Aynı aydınlık düzeyi ile aydınlatılmış olsalar bile, eğer yüzeyler farklı yansıtma özelliklerine sahipse, parıltıları da farklı olacaktır. 33

34

Yansıtma Faktörü Yansıma bir cisme herhangi bir doğrultuda gelen ışık akısının yüzeyin fiziksel özellikleri nedeniyle bir kısmının ya da tamamının çevreye saçılmasıdır. Yansıma faktörü ise bir cisimden yansıyan ışık akısının bu cisme gelen ışık akısına oranıdır. Yansıma olayı cisim ve nesnelerin fiziksel özelliklerine göre şekillenir ve Düzgün yansıma Yayınık yansıma Karışık yansıma Geri yansıma 35

YÜZEY TİPİ % YÜZEY TİPİ % Çıplak Tuğla Duvar Yüzeyi 5-30 Renksiz Saydam Cam (3mm) 7 Beyaz Kireç Badana 60-80 Renksiz Saydam Cam (4mm) 8 Beyaz Yağlı Boya 75-80 Ayna 90 Beyaz Kağıt 60-80 Parlak Gümüş 88-93 Siyah Kadife 0,5-1 Parlak Alüminyum 65-75 Su Mermeri 45-70 Mat Alüminyum 55-60 Beyaz Fayans 70 Beyaz 80 Beyaz Buzlu Cam (3mm) 15 Siyah 4 Renkler Yansıtma Yansıtma Renkler faktörü (ρ) faktörü (ρ) Siyah 0,05 Gök mavi 0,40 Koyu kırmızı 0,10 Pembe, Açık yeşil 0,45 Orta gri 0,20 Açık sarı 0,70 Açık kahverengi 0,30 Beyaz 0,80 Açık gri 0,40 36

Terim Birim Açıklama Işık Akısı (Φ) Lümen (lm) Işık kaynağı tarafından her saniye yayılan ışık miktarıdır. Işık Şiddeti (I) Kandela (cd) Belli bir doğrultuda her saniye yayılan ışık miktarıdır. Aydınlık (E) Lüks (lm/m2) Birim yüzeye düşen ışığın miktarıdır. Parıltı (L) (cd/m2) Verin doğrultuda yayılan ışığın miktarının ölçüsüdür. Yüzeye göre değişir. 37

Terim Birim Açıklama Renk Ayırımı (Color Rendering CRI) 0-100 arasında Işık kaynağı altında standart olarak belirlenmiş 8 rengin gün ışığı altında nasıl göründüğünün karşılaştırması Renk Sıcaklığı Kelvin (K) Bir ışık kaynağının ne kadar sıcak yada soğuk olduğunun ölçüsüdür. Parlaklık - Kamaşma - Aşırı ve kontrolsüz parlaklık nedeniyle meydana gelen görsel duyumdur. 38

Renksel Geriverim Görsel konfor açısından, çevredeki tüm nesnelerin özgün renkleri ile görülmesi amaçlanır. Işık kaynaklarının renksel özellikleri iki temel değişkene bağlı olarak tanımlanır. Bunlardan biri ışık kaynağına ait Renksel Geriverim, diğeri ise Renk Sıcaklığı dır. Renklerin özgün halleriyle, gün ışığındaki renkleriyle görülmesinin hedeflendiği aydınlatma sistemlerinde kullanılacak yapay ışık kaynaklarının renksel geriverim özellikleri özel bir önem taşımaktadır. 39

40

41

42

43

Işık Etkinliği Işık kaynağından yayılan ışık akısının, bu akıyı elde etmek için harcadığı elektriksel güce oranıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere aydınlatma tasarımı yapılırken enerji tasarrufu sağlamak ve sistemin işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla ışık etkinliği değeri yüksek olan lambalar seçilerek aydınlatma sağlanmalıdır. Lamba Tipi Güç (W) Işık Akısı (lm) Etkinlik Faktörü (lm/w) Bisiklet farı 3 30 10 Akkor Telli Lamba 75 900 12 Flüoresan 58 5200 90 Yüksek Basınçlı 100 10500 105 Sodyum Alçak Basınçlı 180 32000 178 Sodyum Yüksek Basınçlı Cıva 1000 58000 58 Metal Halojen 2000 190000 95 44

45

46 AYDINLATMANIN NİCELİĞİ VE NİTELİĞİ

Aydınlatmanın Niceliği ve Niteliği Aydınlatmanın niceliği, Aydınlık düzeyi Aydınlatmanın niteliği, Işığın rengini, (Sıcak beyaz, Normal Beyaz, Gün ışığı) Renksel geri verimi, (Kendi renklerinde görülme) Aydınlık düzeyinin dağılımını Gölge 47

48 IŞIK KAYNAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

49

Akkor telli Kompakt flüoresan ve LED ampullerin karşılaştırılması 50

Aynı ışık akısına sahip ışık kaynaklarının karşılaştırılması Işık etkinliğine göre ışık kaynaklarının karşılaştırılması 51

Işık etkinliğine göre ışık kaynaklarının karşılaştırılması 52

Işık kaynaklarının ışık verimlerinin karşılaştırılması Işık kaynaklarının kullanım ömürleri 53

54

Avrupa Birliği Enerji Etiketleri Işık Kaynaklarının enerji tüketim karşılaştırılması A B C D E F G <%18 25 <%60 <%80% <%95% <%110 <%130 >%130 Lamba Teknolojisi LED lambalar Çıplak tüplü kompak flüoresan lambalar Ampul şekilli kompakt flüoresan lambalar Kızılötesi kaplamalı halojen lambaları Ksenon gaz dolu halogen lambalar, 230V 12-24V luk sıradan halojen lambalar 230V luk sıradan halojen lambalar Enkandesant (Akkor Flamanlı) Ampul Enerji Sınıfı A A A B B C C D F E G 55

KAYNAKLAR Muzaffer ÖZKAYA, Aydınlatma Tekniği, Birsen Yayınevi Adem ÜNAL, Aydınlatma Tasarımı ve Proje Uygulamaları, Birsen Yayınevi Volkan ERDEMİR, Aydınlatma Tekniği Ders Notları http://www.lrc.rpi.edu/education/learning/intro.asp?mode=te rminology www.wikipedia.org www.emo.org İlgili Şartname ve Yönetmelikler 56