Luminotecnia

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Luminotecnia Trabalho realizado por : José Miguel Duarte - Nº: 9 - Turma:3º TD

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Luminotecnia

Trabalho realizado por :

José Miguel Duarte

- Nº: 9

- Turma:3º TD

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Luz natural

• é a luz do Sol, geralmente em exteriores. Pode ter muitas formas, desde a luz

suave, difusa, de um dia nublado, à luz dura e contrastada direta do Sol.

• Com a luz natural, podemos não ter sombra ou ter sombras suaves ou duras.

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Luz natural frontal

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Luz natural lateral

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Período de iluminação solar

• o planeta está girando sobre seu próprio eixo é dia nas regiões que estão

iluminadas pelo Sol (período claro) e, simultaneamente, é noite nas regiões não

iluminadas (período escuro).

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Controle de iluminação

• Quatro carga de trabalho modos, controle de iluminação puro

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Luz natural zenital

• Um bom projeto e estratégias, como vidros prismáticos e iluminação zenital, podem

melhorar a penetração da luz natural no ambiente

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Luz natural mista

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Luz natural difusa

• A luz difusa ocorre em dias nublados ao amanhecer e entardecer , iluminação

produz sombras muito suaves e efeito mais uniforme.

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Tipos de Iluminação

Iluminação IndiretaIluminação Idireta

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Iluminação pontual

Um exemplo de iluminação pontual direcionando e destacando para os quadros

acima do aparador. Percebe-se o efeito de luz e sombra, com a concentração de

luz nos quadros e margem de sombra, ou penumbra no restante do ambiente.

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Iluminação arquitetónica

Ícones arquitetônicos japoneses com iluminação especial

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Iluminação suspensa

• Candeiro suspenso ao teto

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Luminotecnia

A Luminotecnia É a ciência que estuda as diferentes formas de produção deelectricidade, bem como o seu acompanhamento e execução. Seus principais valores são:

a ) Fluxo Luminoso

É a quantidade que mede o fluxo de radiação da luz ou fonte de energia e édefinido como:

Energia emitida como radiação de luz para que o olho humano é sensível, émedido em Lumen (Lm)

= Fluxo luminoso ( lumen

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Luminotecnia

Exemplo de fluxos luminosos

Lámpada incandescente de 60 W 730 Lm

Lámpada fluorescente de 40 W

“blanca”

3.000 Lm

Lámpada halógenea de 1000 W 22.000 Lm

Lámpada de vapor de mercurio

125 W

5.600 Lm

Lámpada de sódio de 1000 W 120.000 Lm

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Eficiência luminosa ()

Tipo de Lámpada Potencia Rendimiento

luminoso

Nominal [W] Lm/W

Incandescente de 40 W 40 11

Fluorescente de 40/20 W 40 80

Mercurio de alta presión 400 W 400 58

Halogenuros

´metálicos 400 W

360 70

Sodio de alta presión 400 W 400 120

Sodio de baja presión 180 W 180 183

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Iluminancia (E)

Iluminância ou iluminação é definida como o fluxo luminoso incidente por unidade de área. Sua

unidade é o lux.

Lux pode ser definida como a iluminação de uma superfície de 1 m² quando o mesmo incide

sobre espalhado uniformemente um fluxo luminoso de um lúmen.

s

Exemplo de Iluminacâo

Meio-dia em verão 100.000 Lux

Meio dia em inverno 20.000 Lux

Oficina bem iluminada 400 a 800 Lux

Rua arejado 20 Lux

Lua cheia com céu claro 0,25 a 0,50 Lux

= Fluxo luminoso que atinge a superfície[Lm]

S = superficie de área iluminar [m²]

E = Iluminação na superfície [lux]

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Intensidade luminosa (I)

O fluxo luminoso nos dá a quantidade de luz emitida por uma fonte de luz em todas as

direcções espeto. Para determinar se o fluxo é distribuído em todas as direcções no espaço

definido de intensidade de luz. A intensidade luminosa de uma fonte de luz numa dada

direcção, é a relação entre o fluxo de luz contida dentro de um ângulo sólido ou, cujo eixo

coincide com a direcção considerada, e o valor do ângulo sólido em estereodarianes. Sua

unidade de Candela

= Fluxo luminoso [Lm]

ω = Angulo solido [sr]

I = Intensidade Luminosa [cd]

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Curvas fotométricas de algumas luminárias

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L l ll

Los primeros bombillos usaron un

filamento de carbón para producir

luz visible

Lámpara incandescente

Fonte de luz que gera luz por um

fio de filamento fino (normalmente de tungsténio),

aquecida ao alvo por uma corrente eléctrica

A) LÁMPADAS INCANDESCENTES

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GRUPO INCANDESCENTES

INCANDESCENTE

TRADICIONAL

INCANDESCENTE

HALÓGENO

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Emitem uma luz quente e agradável

Especial para a iluminação decorativa

A) Lámpadas Incandescentes

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Incandescentes

halógenos em veículos

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HALÓGENAS

• Dentro de ampolla se incorpora un

halógeneo (bromo, yodo, etc)

• De vidro, quartzo ampola é substituído

devido às altas temperaturas

Semelhante a incandescente, exceto:

B) Lámparas halogeneas

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Ventagens das halógeneas

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HALÓGENAS

Alguns deles precisam de um transformador, que também consume

energía

Desvantagens

85-90%

Tempo de vida curto, ou seja, algumas horas até que eles se fundem

operação (3000h)

B) Lámparas halogeneas

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220 V

IGNITOR

CAPACITOR

AlimentaçãoSaída do balastro

Tensão de Circuito Aberto

Saída de balastro

+ ignitor

1250-4000 V

FuncionamentoComo fluorescente, exigem um balastro

para a operação, mas também necessita

de um outro componente que é o

dispositivo de ignição

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DE BAJO CONSUMO O FLUOROSCENTES

COMPACTAS

Lâmpadas Fluorescentes Compactas (LFC): formadas por um / vários tubos

estreitos (10-15 mm), tortos ou conectados em conjunto para alcançar muito

pequena

C) Lamparas fluorescentes compactas

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C) Lampards fluorescentes tubulares

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As lâmpadas de descarga

aplica o mesmo princípio que

os raios na natureza.

A descarga só pode produzir

em una atmósfera de vapor de

Sodio o de Mercurio.

D) Lampadas de descarga

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Luz branca para

Exteriores, agradáveis,

Lâmpada incandescente

Económica e as

Descarga lamp

APLICAÇÕES:

Pitorescas cidades

Estrada com pouco

Trafego passeio jardins

Público, monumentos,

Arquitetura

D) Lampadas de descarga

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LAMPARAS DE LEDS

LED: Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz)

E) Lámpadas de LED

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LAMPARAS DE LEDS

As lâmpadas unidos em vários LED´s

Embora eles são caros, têm grande vantagens:

90% da corrente que atinge-los é transformada em luz

Última por muitas horas

Eles não são sensíveis ao desligar

Eles são silenciosos

E) Lámparas de LED

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Valores típicos de lámpadas

Tipo de fontePotencia

W

Fluxo Luminoso

Lm

Eficacia luminosa

Lm/W

Vela de cera 10

Lámpada incandescente 40 430 10,75

100 1.300 13,80

300 5.000 16,67

Lámpada Fluorescente compacta 7 400 57,10

9 600 66,70

Lámpada Fluorescente tubular 20 1.030 51,50

40 2.600 65,00

65 4.100 63,00

Lámpada vapor de Mércurio 250 13.500 54,00

400 23.000 57,50

700 42.000 60,00

Lámpada Mercurio Halogenado 250 18.000 72,00

400 24.000 67,00

100 80.000 80,00

Lámpada vapor de Sodio alta pressão 250 25.000 100,00

400 47.000 118,00

1.000 120.000 120,00

Lámpada vapor de Sodio baixa pressão 55 8.000 145,00

135 22.500 167,00

180 33.000 180,00

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Aplicações

Ámbito de uso Tipos de lámpadas mais utilizados

Doméstico Incandescente

Fluorescente

Halógenas de baja potencia

Fluorescentes compactas

Oficinas Alumbrado general: fluorescentes

Alumbrado localizado: incandescentes y halógenas de baja tensión

Comercial

(Depende das dimensões e

características do

comercio)

Incandescentes

Halógenas

Fluorescentes

Grandes superficies con tetos altos: mercurio a alta pressão halogenuros

metálicos

Industrial Todos os tipos

Luminarias situadas a baixa altura ( 6 m): fluorescentes

Luminarias situadas a grandes altura (>6 m): lámpadas de descarga a alta

pressão montadas em projetores

Alumbrado localizado: incandescentes

Desportivo Luminarias situadas a baixa altura: fluorescentes

Luminarias situadas a grandes altura: lámpadas de vapor de mércurio a alta

pressão, halogenios metálicos e vapor de sódio a alta pressão

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Luminarias: para oficinas

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LUMINARIAS: OFICINAS

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Luminarias: para uso industrial

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Luminarias: industriales

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Luminarias: indústriais

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Luminarias: reflectores

Page 43: Luminotecnia

Luminarias: alumbrado publico

Luminarias: estancos

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Luminarias: halogeneas decorativas

Page 45: Luminotecnia

Luminarias: jardins

Page 46: Luminotecnia

Luminarias: vivendas

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Sob iluminação

• Iluminação embaixo do banco

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Sub-iluminação