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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES
DE ILUMINACIÓN INTERIOR
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OBJETIVOS
Familiarizarse con la terminología empleada en el cálculo y diseño
de este tipo de instalaciones.
Repasar la normativa de aplicación que afecta.
Determinar de forma cualitativa y cuantitativa los parámetros de
diseño a tener en cuenta en el alumbrado interior.
Explicar los métodos de cálculo más utilizados.
Explicar el procedimiento a seguir para el diseño, dimensionado y
justificación normativa de este tipo de instalaciones.
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CONTENIDO
1. TERMINOLOGÍA
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
3. CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
INTERIOR
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TERMINOLOGÍA
Valor de la eficiencia energética en las instalaciones (VEEI) de iluminación
interior
Iluminancia media mantenida en el plano horizontal (Em)
Índice del local (K)
Factor de mantenimiento (Fm)
Factor de utilización (Fu)
Rendimiento de la luminaria (ηL)
Rendimiento de la iluminación (η)
Eficiencia luminosa
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)
Índice de rendimiento del color (Ra)
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VEEI
Relación existente entre la potencia eléctrica de iluminación instalada en un
local, la superficie del local y los niveles de iluminación que se quieren
alcanzar, en función del tipo de actividad desarrollada
lux)
100
cada
por
(W/m
100 2
Em
S
P
VEEI



P. Potencia eléctrica total instalada de luminarias (lámparas más equipos
auxiliares) [W].
S. Superficie iluminada [m2].
Em. Iluminancia media horizontal mantenida [lux].
Valores máximos permitidos  DB HE-3  En función del tipo de actividad
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ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA SOBRE EL PLANO HORIZONTAL (Em)
Iluminancia o nivel de iluminación de una superficie  Relación entre el flujo luminoso
que recibe la superficie y su área.
)
/
(lx 2
m
lm
S
E 


Em  Iluminancia media mantenida sobre el plano
horizontal  Valor medio de esta iluminancia sobre un
plano de trabajo horizontal.
Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia
media en el área especificada.
Sus valores mínimos vienen especificados en la norma UNE
12.464-1  Tipo de actividad.
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ÍNDICE DEL LOCAL (K)
Relación que existe entre las dimensiones de un local, la altura de montaje y el tipo de
alumbrado.
)
( L
A
h
L
A
K




)
(
2
3
L
A
h
L
A
K





A = Ancho del local (m).
L = Longitud del local (m).
h = Altura de montaje (m). Se considera la distancia que hay desde la luminaria hasta el plano útil o de trabajo.
Si el plano de trabajo está a 0,85 m h = H – C – 0,85
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ÍNDICE DEL LOCAL (K)
El índice del local K nos servirá para determinar:
El número de puntos a considerar en el cálculo de Em
Factor de utilización (Fu)
Si el local no es rectangular  Usar el perímetro y
el área
A x L = Superficie.
A + L = ½ del Perímetro.
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FACTOR DE MANTENIMIENTO (Fm)
Cociente entre la iluminancia producida por la instalación de iluminación a un tiempo
especificado y iluminancia producida por la misma instalación cuando es nueva.
Fm = factor pérdida flujo lámpara x factor pérdida luminaria x factor pérdida superficie habitación.
Depende de:
El tipo de actividad
El tipo de luminaria
Frecuencia de mantenimiento
Grado de limpieza del local.
Los valores de Fm varían normalmente en un rango de 0,65 (ambientes muy sucios) a 0,85
(ambientes muy limpios).
Ambiente de trabajo Fm
Acerías, fundiciones 0,65
Industrias de soldadura, mecanizado 0,70
Oficinas industriales 0,75
Patios de operaciones, locales públicos 0,80
Despachos, oficinas comerciales, informáticas 0,85
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FACTOR DE UTILIZACIÓN (FU)
Relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total que emiten
las lámparas instaladas.
e
u
F



Depende de la diversidad de factores, como son:
El valor del nivel de iluminación.
El sistema de alumbrado.
Las luminarias.
Las dimensiones del local.
La reflexión (techos, paredes y suelo).
A la hora de manejar este factor, hay que tener en
cuenta si éste está o no multiplicado por el rendimiento
de la luminaria (ηL), para su posterior uso en la fórmula
de cálculo de alumbrado. Si está ya multiplicado,
coincidirá con el rendimiento de iluminación (η)
Tabulados por los fabricantes
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RENDIMIENTO DE LA LUMINARIA (ηL)
Es el cociente que relaciona la intensidad que deja pasar la luminaria y la que podría
dar como máximo una lámpara instalada en la luminaria.
Depende del número de lámparas de la luminaria, del tipo de luminaria y de su
geometría.
Valores tabulados por los fabricantes.
Se emplea para el cálculo aproximado del número de luminarias que se requieren en
un determinado recinto.
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RENDIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN (η)
Relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total que emiten
las lámparas instaladas. Coincide con la definición del factor de utilización, pero
multiplicándolo por el rendimiento de la luminaria.
El valor del nivel de iluminación.
El sistema de alumbrado.
Las luminarias.
Las dimensiones del local.
La reflexión (techos, paredes y suelo).
Factor de utilización (Fu)
Rendimiento de la luminaria (ηL)
Nº de lámparas, tipo luminaria,
geometría de la luminaria.
Estimación del número de luminarias mediante
el método del rendimiento del local.
m
m
T
f
S
E





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RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA
No toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (incandescente, fluorescente,
etc.) se transformaba en luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de
radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta), etc.
Es el flujo luminoso producido por cada unidad de potencia eléctrica consumida. Tiene
una influencia muy elevada en el cálculo del VEEI.
Potencia eléctrica
consumida
Luz visible
Pérdidas por radiaciones
invisibles
Pérdidas por calor
(lm/w)
luminosa
Eficiencia
P


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RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA
lux)
100
cada
por
(W/m
100 2
Em
S
P
VEEI



S
E

 (lm/w)
luminosa
Eficiencia
P


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ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO (UGR)
Sistema de evaluación para el deslumbramiento psicológico en la iluminación interior





 


  2
2
25
,
0
log
8
p
w
L
L
UGR
b
Lb = luminancia de fondo (cd/m2).
L = luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador (cd/m2).
w = ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del observador (estereorradián).
p = índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento de la zona de visión (índice de
posición Guth para cada luminaria).
Depende de:
Tipo y orientación de la luminaria
Ángulo de apantallamiento
Tipo de actividad a realizar (UGR máximo admitido) 
UNE 12464-1
Iluminancia de servicio
Posición del observador
10  Mínimo
30  Máximo
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ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR (Ra)
Forma en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados, es
decir, lo mejor o peor que una luminaria reproduce los colores de su entorno, objetos y
piel humana.
Depende del tipo de lámpara utilizada.
Valores mínimos exigidos  tipo de actividad (UNE 12.464-1)
Valor típico  Ra = 80.
Ra < 60  Pobre
60 ≤ Ra < 80  Bueno
80 ≤ Ra < 90  Muy Bueno
Ra ≥ 90  Excelente
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NORMATIVA
Código Técnico de la Edificación (CTE).
UNE 12464-1:2003. Iluminación en los lugares de trabajo interior.
UNE 12.193. Iluminación en instalaciones deportivas.
RD 39/1997, RD 486/1997, Ley 31/1995 de “Prevención de Riesgos
Laborales”.
RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos.
RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
RD 838/2002: Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo de 2006, aprueba el Código Técnico de la
Edificación (CTE).
• Establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los
edificios y sus instalaciones.
• Objetivos  mejorar la calidad de la edificación y promover la innovación y la
sostenibilidad, aumentando la calidad básica de la construcción según se
recogía en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE).
Incorpora criterios de eficiencia energética para cumplir las exigencias derivadas
de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo, relativa a la eficiencia
energética de edificios  Protocolo de Kyoto 1999  Reducción emisiones CO2
Criterios de diseño de la iluminación: Habitabilidad, seguridad y eficiencia
energética.
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Documento Básico de Ahorro Energético. Eficiencia Energética en las
Instalaciones de Iluminación. DB HE3.
Documento Básico de Seguridad de Uso y Accesibilidad. Seguridad frente
al riesgo causado por iluminación inadecuada. DB SUA4.
Documento Básico de Ahorro Energético. Contribución solar mínima
fotovoltaica. DB HE5.
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DB HE3
“Eficiencia energética en instalaciones de iluminación”:
• Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a
las necesidades de sus usuarios.
• Eficaces energéticamente.
• Sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación
real de la zona.
• Sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz
natural.
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DB HE3
Ámbito de aplicación  Instalaciones de iluminación de interior en:
 Edificios de nueva construcción.
 Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil de más de 1.000 m2,
donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.
 Reformas de locales comerciales y edificios de uso administrativo donde se
renueve la instalación de alumbrado.
Se excluyen específicamente, justificándose la solución adoptada:
 Edificios y monumentos de valor histórico, cuando la aplicación de estas exigencias
suponga alteraciones inaceptables para ellos.
 Construcciones provisionales para menos de 2 años.
 Instalaciones Industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales.
 Edificios independientes de menos de 50 m2.
 Interiores de viviendas.
 Alumbrado de emergencia.
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DB HE3
Procedimiento de verificación:
 Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI,
comprobando que no se superen los valores límites indicados en la tabla
2.1 de este DB.
 Comprobación de la existencia del sistema de control y regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural.
 Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.
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DB HE3
Documentación justificativa
Para cada zona, además del cálculo justificativo, la siguiente información:
- Índice del local (K) utilizado en el cálculo.
- El número de puntos considerados en el cálculo.
- El factor de mantenimiento previsto (Fm).
- La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida.
- El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado.
- Los índices de rendimiento del color (Ra) de las lámparas utilizadas.
- El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante.
- Las potencias de las luminarias (conjuntos lámpara más equipo auxiliar).
- Sistema de regulación y control para cada zona.
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DB HE3
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DB HE3
VEEI máximo
lux)
100
cada
por
(W/m
100 2
Em
S
P
VEEI



Zonas de representación. El criterio de diseño, imagen o el estado
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son
preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética.
Zonas de no representación. Criterios como el nivel de iluminación,
confort visual, seguridad y eficiencia energética son más importantes que
cualquier otro criterio.
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DB HE3
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DB HE3
Regulación y control
Cada zona  al menos un sistema de encendido y apagado manual.
Prohibido expresamente utilizar como único sistema de control el apagado y
encendido en cuadros eléctricos.
Detección de presencia o temporización en zonas de uso esporádico  Aseos,
pasillos, escaleras, aparcamientos, etc.
Si se dispone de suficiente iluminación natural  Sistema de regulación en las
luminarias más próximas a las ventanas (menos de 3 m de las ventanas) y todas las
situadas bajo un lucernario  aprovechamiento del aporte de luz natural.
Exclusiones del requerimiento de regulación:
- Las zonas comunes de edificios residenciales.
- Las habitaciones de hospitales.
- Las habitaciones de hoteles, hostales,…
- Tiendas y pequeños comercios.
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DB HE3
Regulación luz natural. Cerramientos acristalados al exterior.
11
,
0


A
Aw
T
T, coeficiente de transmisión
luminosa del vidrio del local en
tanto por uno.
Aw, área de acristalamiento de la
ventana de la zona [m2].
A, área total de las fachadas de la
zona, con ventanas al exterior o al
patio interior o al atrio [m2].
º
65


Se deben cumplir las dos condiciones de forma simultánea.
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DB HE3
Regulación luz natural. Cerramientos acristalados a patios no cubiertos
i
i h
a 2

Se deben cumplir las dos condiciones de forma simultánea.
ai , anchura del patio [m].
hi , distancia entre el suelo
de la planta de la zona en
estudio y la cubierta del
edificio [m].
11
,
0


A
Aw
T
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DB HE3
Regulación luz natural. Cerramientos acristalados a patios cubiertos (atrios)
Se deben cumplir las dos condiciones de forma simultánea.
ai , anchura del patio [m].
hi , distancia entre el suelo de la planta de la zona en estudio y la cubierta del
edificio [m].
Tc , coeficiente de transmisión luminosa del vidrio del patio o atrio, en tanto por
uno.
11
,
0


A
Aw
T
c
i
i
T
h
a
2

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DB HE3
Valorar el acceso de las estancias a la luz natural. Factor de Luz Natural (FLN)
Donde:
FLN, es el factor de luz natural que accede a las estancias [%].
V, es el área total de las ventanas [m2].
θ, es el ángulo del cielo visible, medido en un plano vertical perpendicular a la
ventana, desde el punto central de la ventana [°].
T, es el factor de transmisión del cristal (0,85 vidrio simple y 0,70 para doble vidrio),
en tanto por uno.
A, es el área total de todas las superficies de la estancia (suelo, techo, paredes y
ventanas) [m2].
R, es la reflectancia media de estas superficies, en tanto por uno.
ESTANCIA
FLN
Recomendado
Cocinas 2,0%
Salas de estar 1,5%
Dormitorios 1,0%
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DB HE3
Productos de la construcción
Limitar las pérdidas de sus equipos auxiliares.
La potencia del conjunto lámpara + equipo auxiliar no superará los siguientes
valores:
Fig. Lámparas de descarga.
Fig. Lámparas halógenas de baja tensión.
Las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el RD 838/2002.
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DB HE3
Mantenimiento y conservación
Es obligatorio elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación, de manera que se garantice el mantenimiento de los parámetros
luminotécnicos adecuados y de la eficiencia energética. Éste contemplará:
- Periodos de reposición de las lámparas.
- Periodos de limpieza de luminarias y zona iluminada, y la metodología a
emplear.
- Incluir sistemas de regulación y control.
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DB SUA4
Niveles mínimos de alumbrado normal en zonas de circulación, medidos a nivel
del suelo (parking, zonas de carga y descarga, escaleras, etc.)
Características de la instalación de iluminación de emergencia  los
requerimientos son básicamente los que ya se recogen en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, dentro de la ICT-BT-28, incluyendo la siguiente
consideración:
“Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexión sobre paredes y techos, teniendo en cuenta además el factor
mantenimiento por envejecimiento de la lámpara y suciedad en la luminaria”.
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DB SUA4
Alumbrado normal en zonas de circulación
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo
4
,
0


m
mín
m
E
E
U
Valores de iluminancia mínima en cualquier punto, medida a nivel del suelo
En cada zona se dispondrá una instalación de
alumbrado capaz de proporcionar una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores a
nivel del suelo, excepto aparcamientos
interiores en donde será de 50 lux.
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DB SUA4
Alumbrado normal en zonas de circulación
Pública Concurrencia  actividad nivel bajo de iluminación  Iluminación de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Los edificios dispondrán de una dotación de alumbrado de emergencia  fallo del
alumbrado normal:
Visibilidad abandonar el edificio.
Evite situaciones de pánico
Permita la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación
de los equipos y medios de protección
existentes.
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
Todo recinto cuya ocupación > 100 personas.
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio
exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias
zonas de refugio (Anejo A de DB SI).
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya Sc > 100 m2
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones
de protección contra incendios y los de riesgo especial (DB-SI 1).
Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes
citadas.
Las señales de seguridad.
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Condiciones de ubicación y características:
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
En los puntos con peligro potencial.
Emplazamiento de equipos de seguridad.
En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
En cualquier otro cambio de nivel.
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Vías de evacuación:
Anchura < 2 m  La iluminancia horizontal en el suelo
> 1 lux a lo largo del eje central
> 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
vía.
Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias
bandas de 2 m de anchura, como máximo.
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Vías de evacuación
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Vías de evacuación
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DB SUA4
Alumbrado de emergencia
Equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización
manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
Iux, como mínimo. Esta comprobación se realizará a la altura a la que se encuentren
estos dispositivos.
Con el fin de identificar los colores
de seguridad de las señales, el
valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las
lámparas será 40.
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DB HE5
Obligatoria la instalación de un sistema de captación y transformación de energía
solar por procedimientos fotovoltaicos en algunos tipos de edificaciones:
No sea posible su instalación  Se justificarán medidas alternativas que produzcan
un ahorro energético equivalente a la potencia que aportaría la instalación
fotovoltaica.
En estos casos, es especialmente interesante la incorporación de un sistema de
gestión del alumbrado con el que se puede conseguir aumentar la eficiencia de la
instalación de iluminación en más de un 50%.
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UNE 12464-1
Tienen que coexistir los criterios de eficiencia energética (CTE DB HE-3) con los
criterios de confort visual y seguridad en el trabajo.
UNE 12464-1  Establece los criterios mínimos a tener en cuenta para cumplir los
requisitos de confort visual, prestaciones visuales y seguridad, en las instalaciones de
iluminación de lugares de trabajo interiores.
Requerimientos cuantitativos (iluminancia) y cualitativos (deslumbramiento y
rendimiento de colores)
En función del tipo de actividad, establece:
Valores mínimos para la iluminancia media mantenida (Em)
Valores máximos para el índice de deslumbramiento unificado (UGR)
Valores mínimos para el índice del rendimiento del color (Ra)
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UNE 12464-1
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UNE 12193
Proyectos de iluminación de instalaciones deportivas.
Recomienda el cumplimiento cuantitativo (iluminancias y uniformidades) y
cualitativo (deslumbramiento y rendimiento de colores).
Función del uso, clasificando el alumbrado en tres tipos basándose en el nivel de
competición, y si son o no televisados:
- Alumbrado Clase I: Competición del más alto nivel. Competiciones
nacionales e internacionales. Normalmente acude un gran número de
espectadores y los recintos son grandes.
- Alumbrado Clase II: Competición de nivel medio. Partidos de competición
regional y local.
- Alumbrado Clase III: Entrenamiento general, educación física y actividades
recreativas.
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UNE 12193
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CALCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR
Generalidades
Procedimiento de cálculo de proyectos de iluminación
interior
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GENERALIDADES
Nivel de iluminación
Deslumbramiento
Calidad de la luz
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
El nivel de iluminación requerido para una actividad  se expresa en términos de
iluminancia. Valores mínimos  UNE 12.464-1
Para determinarlo hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales:
Superficie de trabajo o de referencia
Uniformidad de la iluminancia
- Uniformidad en el espacio: Umed (Emin/Emed)
- Uniformidad en el tiempo: la iluminancia media disminuirá a lo
largo del tiempo  depreciación del flujo luminoso de la
lámpara + acumulación de suciedad en las lámparas, luminarias
y superficies de la habitación
 Dimensionado  Prever factor de mantenimiento
 Plan de mantenimiento
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
Superficie de referencia de un interior
Superficie donde se va a suministrar la iluminancia apropiada recomendada.
Incluir una definición clara de la superficie de referencia.
Para interiores donde las tareas no están restringidas a lugares fijos  plano
horizontal limitado por las paredes del interior a una altura de 0’85 m. sobre el
suelo.
Para interiores tareas conocidas y localizadas  Áreas específicas con alturas
concretas.
En interiores donde no se trabaja, la superficie de referencia puede ser el suelo, la
pared, o cualquier plano importante en el mismo.
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
Uniformidad en el espacio
Iluminación general, Umed en la superficie de referencia > 0’8 para proporcionar
posibles ubicaciones de tareas equivalentes en todo el interior.
Iluminación general localizada o iluminación de áreas generales, la iluminancia
media en las áreas que rodean las tareas >1/3 del nivel para las áreas de tareas.
La relación entre las iluminancias medias para dos interiores adyacentes (por
ejemplo, oficina y corredor) no debe exceder 5:1.
Recordemos que el CTE DB SUA-4 exige una uniformidad media del 40% para el
alumbrado normal en áreas de circulación.
Depende de la geometría de la superficie a iluminar, del tipo de luminaria y de su
número y distribución.
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
Iluminación general Iluminación general y localizada
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
Uniformidad en el tiempo
Depreciación del flujo luminoso de la lámpara + acumulación de suciedad en las
lámparas, luminarias y superficies de la habitación
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NIVEL DE ILUMINACIÓN
Uniformidad en el tiempo
Plan de mantenimiento. Limpieza y renovación de las lámparas.
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DESLUMBRAMIENTO
Sensación producida por una luminancia exagerada dentro de un campo visual que
altera la sensibilidad del ojo, causando molestia, reduciendo la visibilidad o ambas
cosas.
Deslumbramiento fisiológico (o perturbador), que reduce la capacidad
visual y la visibilidad pero no causa necesariamente molestias.
Deslumbramiento psicológico (o molesto), que resulta molesto a la vista,
pero que no necesariamente dificulta la observación de los objetos.
En iluminación interior, el deslumbramiento
psicológico (molesto) es probable que sea un
problema mayor que el deslumbramiento fisiológico
(perturbador). La sensación de molestia
experimentada por el deslumbramiento molesto
tiende a incrementarse con el paso del tiempo, y
contribuye a la tensión nerviosa y a la fatiga.
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DESLUMBRAMIENTO
Directo: causado por las luminancias de las fuentes de luz (lámparas, luminarias y
ventanas).
Por reflexión: causado por las luminancias reflejadas desde las superficies con
alta reflectancia.
El nivel de deslumbramiento obtenido dependerá de los siguientes factores:
•Tipo y orientación de la luminaria
•Ángulo de apantallamiento
•Tipo de actividad a realizar (UGR máximo admitido)
•Iluminancia de servicio
•Posición del observador
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DESLUMBRAMIENTO
El control del deslumbramiento directo de lámparas y luminarias consiste en controlar
la luminancia de las mismas en la dirección de los ojos del observador, en el intervalo
de 45º a 90º.
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DESLUMBRAMIENTO
Luminarias en las cuales, al observarlas desde ángulos de 45º o más con respecto a la
vertical, se pueden ver las lámparas o partes de las mismas, las lámparas deben estar
bien apantalladas (ángulo α), dependiendo de la luminancia de la lámpara y del nivel
de UGR máximo elegido.
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DESLUMBRAMIENTO
Dos formas de control del deslumbramiento:
Control mediante materiales translúcidos: rodeando las lámparas con un material
difusor o prismático.
Sistema de Diseño CIE: está basado en el cálculo del UGR (índice de
deslumbramiento unificado).





 


  2
2
25
,
0
log
8
p
w
L
L
UGR
b
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DESLUMBRAMIENTO
No se pueden superar los niveles máximos de
UGR impuestos por UNE 12464-1, en función
del tipo de actividad.
Medido en el punto de ubicación del
observador, en la dirección de la mirada y a la
altura de los ojos del observador (plano de
deslumbramiento, distinto al plano de trabajo).
Isocurvas de deslumbramiento UGR
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CALIDAD DE LA LUZ
Las características más importantes de la calidad de la luz son:
La Temperatura de Color (TC)  influencia
sobre el ambiente creado en cuanto a sus
sensaciones de frío o calor.
El índice de reproducción cromática (Ra):
Indica lo bien o mal que la luminaria
reproduce los colores de su entrono. Primera
magnitud a tener en cuenta en actividades
donde la óptima reproducción cromática es
imprescindible  Valores mínimos UNE
12464-1.
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CALIDAD DE LA LUZ
Otro aspecto del color que influye en el confort visual de una habitación, es el
esquema de color elegido para las superficies de la habitación. En términos
generales, para alcanzar alta eficiencia luminosa, se deben elegir colores claros para
las áreas de superficie principal.
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CALIDAD DE LA LUZ
Color Factor de reflexión Material Factor de reflexión
Blanco
Techo acústico blanco, según orificios
Gris claro
Gris oscuro
Negro
Crema, amarillo claro
Marrón claro
Marrón oscuro
Rosa
Rojo claro
Rojo oscuro
Verde claro
Verde oscuro
Azul claro
Azul oscuro
0,70 - 0,85
0,50 - 0,65
0,40 - 0,50
0,10 - 0,20
0,03 - 0,07
0,50 - 0,75
0,30 - 0,40
0,10 - 0,20
0,45 - 0,55
0,30 - 0,50
0,10 - 0,20
0,45 - 0,65
0,10 - 0,20
0,40 - 0,55
0,05 - 0,15
Mortero claro
Mortero oscuro
Hormigón claro
Hormigón oscuro
Arenisca clara
Arenisca oscura
Ladrillo claro
Ladrillo oscuro
Mármol blanco
Granito
Madera clara
Madera oscura
Espejo de vidrio plateado
Aluminio mate
Aluminio anodizado y abrillantado
Acero pulido
Cobre
Cromo pulido
Cromo mate
Madera clara de abedul y arce
Madera de roble, laqueada clara
Madera de roble, laqueada oscura
Madera de caoba o nogal
0,35 - 0,55
0,20 - 0,30
0,30 - 0,50
0,15 - 0,25
0,30 - 0,40
0,15 - 0,25
0,30 - 0,40
0,15 - 0,25
0,60 - 0,70
0,15 - 0,25
0,30 - 0,50
0,10 - 0,25
0,80 - 0,90
0,55 - 0,60
0,80 - 0,85
0,55 - 0,65
0,48 - 0,50
0,60 - 0,70
0,52 - 0,55
0,55 - 0,65
0,40 - 0,50
0,15 - 0,40
0,15 - 0,40
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DISEÑO Y CÁLCULO
Objetivos y esquema general
Selección del tipo de iluminación y distribución
Sistema de regulación y control
Procedimiento de cálculo
Justificación normativa
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OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL
Objetivos del cálculo y diseño del sistema de iluminación interior:
Obtener un diseño de la instalación que cumpla con los parámetros de
iluminación recomendados para el correcto desarrollo de la actividad del
local  UNE 12.464-1 (Em, UGR, Ra)
Justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, referente a la
eficiencia energética de la instalación de iluminación (CTE DB HE-3).
Justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, referente a aspectos
de seguridad de uso (CTE DB SUA-4), en alumbrado de zonas comunes y
circulación de edificios, y alumbrado de emergencia.
Por tanto, se pretende dimensionar la instalación atendiendo a criterios
de confort visual, seguridad y eficiencia energética.
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OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL
Pasos a seguir: Esquema general de diseño y cálculo
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OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL
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OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Para alcanzar los objetivos de: Parámetros de calidad adecuados a la actividad,
eficiencia energética, seguridad y mínimo coste, habrá que seleccionar:
Una combinación de lámpara-balasto de alta eficacia.
Una luminaria eficiente y un sistema de alumbrado adecuado para
la situación real considerada.
Un sistema de control adecuado, es decir, que facilite una buena
eficiencia al uso de la instalación.
Hay que tener en cuenta, por tanto, varios elementos básicos en la selección de un
equipo de iluminación adecuado:
- Lámpara.
- Equipo auxiliar.
- Luminaria.
- Elemento de control.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Para seleccionar la lámpara más apropiada hay que tener en cuenta varios factores:
La eficacia de la lámpara.
Las cualidades cromáticas.
El flujo luminoso.
La vida media.
El equipo auxiliar necesario
Aspectos medio ambientales.
Pasos a seguir:
- Cumpla los parámetros, tono de luz o temperatura de color (K) e índice de
reproducción cromática (Ra), recomendados para el local.
- Seleccionar la de mayor eficiencia energética, es decir, la que tenga un valor
mayor del parámetro lúmenes por vatio.
- Seleccionar la lámpara con mayor vida media, medida en horas.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Una vez seleccionada la lámpara, pasaremos a la selección del equipo auxiliar
En general se recomienda la utilización de balastos electrónicos por sus muchas
ventajas frente a los electromagnéticos (reactancia): Economía, confort, seguridad.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Una vez seleccionada la lámpara y el equipo auxiliar, pasaremos a la selección de la
luminaria. Factores a tener en cuenta:
Distribución fotométrica de la luminaria.
Rendimiento de la luminaria.
Sistema de montaje al techo, pared, etc.
Grado de protección.
Clase eléctrica.
Cumplimiento de la normativa de aplicación.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Luminarias de adosar con celosías
especulares o difusas para lámparas
fluorescentes lineales o compactas:
Iluminación general de lugares de
trabajo con ordenador, lectura, áreas
administrativas, etc. (celosía
especular), áreas de utilización
general (celosías difusas).
Luminarias de adosar / suspender
con celosías especulares o difusa para
lámparas fluorescentes lineales
Iluminación general de lugares de
trabajo con ordenador, lectura, áreas
administrativas, etc. (celosía
especular), áreas de utilización
general (celosías difusas).
Iluminación general de lugares de
trabajo con ordenador, lectura, áreas
administrativas, etc. (celosía
especular), áreas de utilización
general (celosías difusas).
Luminarias de empotrar con celosías
especulares o difusa para lámparas
fluorescentes lineales o compactas
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Downlights de empotrar para
lámparas fluorescentes compactas
Para zonas representativas como
áreas de entrada, cafeterías, pasillos,
etc.
Luminarias estancas para lámparas
fluorescentes lineales
Iluminación general de almacenes,
cocinas, talleres, gimnasios, etc.
Luminarias estancas de interior o
zonas cubiertas para lámparas de
descarga
Iluminación general de almacenes,
talleres, gimnasios, polideportivos,
etc.
Luminarias tipo proyector Iluminación general de zonas
deportivas, accesos, almacenes,
talleres, gimnasios, polideportivos
cubiertos, etc.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Alumbrado general, proporcionado por una distribución
regular de luminarias. Con este tipo de alumbrado no se
tienen en cuenta las necesidades particulares de ciertos
puntos de la estancia.
Alumbrado localizado, proporcionado por una distribución
irregular de las luminarias en relación a las zonas de
trabajo. Es utilizado para una tarea específica, adicional al
alumbrado general y controlado independientemente.
Alumbrado general + alumbrado localizado, en el que se
complementa un nivel de alumbrado general con
luminarias en los puestos de trabajo.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Alumbrado directo. Casi toda la luz de las luminarias (90 al 100%),
se emite hacia abajo y las superficies luminosas de las mismas son
visibles. Para asegurar el techo adquiera la luminancia adecuada, la
reflectancia del suelo no debe ser demasiado baja.
Alumbrado indirecto. Es el techo el que refleja la luz incidente
sobre él, el que se constituye en fuente primaria de iluminación.
Las superficies emisoras de luz de las luminarias no son visibles 
deslumbramiento directo totalmente controlado. Ambiente
monótono.
Alumbrado directo-indirecto. Es confortable siempre y cuando la
componente hacia abajo satisfaga los requisitos en cuanto a
limitación de deslumbramiento. Su eficiencia es intermedia entre
la instalación directa y la indirecta. Las luminarias deberán
instalarse de manera que las paredes reciban abundante luz
directa por encima de la altura de los ojos.
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Altura de suspensión de las luminarias
Empotradas
Adosadas
Colgadas a una altura del techo
Mayor altura  Mayor superficie iluminada 
Menor iluminancia
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SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Separación y distribución de las luminarias
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SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Lograr mejor aprovechamiento de la energía consumida  Aumenta la eficiencia
energética, se reducen los costes de mantenimiento, aumenta la flexibilidad del
sistema.
Realizar fácilmente encendidos parciales  aprovechar la luz natural, ajustar a las
necesidades del momento.
Fraccionamiento de la maniobra circuitos del local, mediante interruptores
debidamente señalizados
Separar las que se encuentran próximas a las ventanas, controlar el encendido de
forma independiente del resto de luminarias.
Salones de actos o en las aulas destinadas a proyecciones  disponer de sistemas
de regulación y control de la iluminación que permitan su ajuste a la situación.
Sistemas automáticos centralizados que regulen el nivel de iluminación interior en
función del existente en el exterior  DB HE 3.
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SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Se distinguen 4 tipos fundamentales:
Bajo demanda del usuario
- Interruptor manual, pulsador, potenciómetro o mando a distancia. Las luminarias
deben estar conectadas a varios circuitos, separando las que se encuentran próximas
a las ventanas de aquellas situadas en el lado opuesto. Número de interruptores
manuales > raíz cuadrada del número de luminarias instaladas.
- Interruptores temporizados. Apagan la iluminación desde un panel central a la
misma hora cada día, coincidiendo con los tiempos libres. Los usuarios son libres de
reencender aquellas lámparas que consideren necesarias. En cada caso, un
interruptor de rango superior al temporizado, debe permitir reencender las lámparas
que a criterio del usuario se consideren necesarias. Interruptores temporizados
independientes  locales de permanencia limitada (Servicios)
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SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o claraboyas:
fotocélulas consistentes en un sensor de luz, colocado habitualmente en el techo,
mide la cantidad de luz natural que recibe el plano de trabajo situado debajo de él, y
ajusta automáticamente la aportación de luz artificial necesaria para la correcta
realización de la tarea que se desarrolla.
- Todo/Nada. La iluminación se enciende y apaga por debajo o por encima
de un nivel de iluminación prefijado.
- Regulación progresiva. La iluminación se va ajustando progresivamente
según el aporte de luz exterior hasta conseguir el nivel de luz
prefijado. Utilizar luminarias con balastos electrónicos de alta frecuencia
regulables, controlados por una fotocélula.
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SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Encendido y apagado según presencia. Los detectores de presencia responden a la
ausencia de personas en el aula o local con el apagado del alumbrado artificial. Existen
cuatro tipos de detectores de presencia:
- Infrarrojos
- Acústicos por ultrasonidos
- Acústicos por microondas
- Híbridos de los dos anteriores
Estos sistemas pueden originar el apagado de la instalación que controlan, si a pesar de
la presencia de alguna persona en el interior, esta permanece durante un periodo de
tiempo en actitud estática.
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SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
Regulación y control por un sistema centralizado de gestión. Estos sistemas apagan,
encienden y regulan según detectores de movimiento y presencia, células de nivel por
la luz natural o calendarios y horarios preestablecidos.
Supone ahorros en energía de hasta el 65%. Un control de alumbrado bien concebido,
puede ahorrar energía en dos sentidos:
- Haciendo buen uso de la luz natural, para reducir los niveles de la luz
artificial cuando sea posible.
- Apagando el alumbrado artificial cuando el espacio a iluminar no esté
ocupado.
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Método del “rendimiento del local”
Método del “punto por punto”
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MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
Permite estimar el número de luminarias a utilizar en un local para conseguir el
nivel de iluminación deseado.
Método de predimensionado  Suele sobredimensionar la instalación. Nos sirve
de punto de partida  Afinar el cálculo posterior mediante el método del “punto
por punto”.
Parte de dos datos fundamentales:
- Tipo de actividad a desarrollar.
- Dimensiones y características del local a iluminar.
Con estos datos se efectúa el cálculo para hallar el flujo luminoso necesario y el
número de luminarias necesarias.
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MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
Estima el número de luminarias necesarias para alcanzar unos niveles mínimos de
iluminación sobre una superficie dada, teniendo en cuenta la depreciación de flujo
de la luminaria debido a:
(K) índice del
local
- Características geométricas del local.
- Grados de reflectancia de los cerramientos.
- Rendimiento de la luminaria (ηL).
- Factor de mantenimiento (Fm).
(Fu) Factor de
utilización.
(η) Rendimiento
de la iluminación.
Depreciación del flujo luminoso = η x Fm = ηL x Fu x Fm
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MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
L
T
N



m
m
T
f
S
E





Em Iluminancia media mantenida requerida (lx).
S Superficie del local (m²).
η Rendimiento de la iluminación (factor de utilización).
fm Factor de mantenimiento.
Fu Factor de utilización
ηL Rendimiento de la luminaria
φT Flujo total necesario
φL Flujo de la luminaria seleccionada
N Número de luminarias necesarias
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MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
Ejemplo:
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MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
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MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
Método más exacto que el del rendimiento del local
Permite, una vez conocidas las luminarias a instalar y su ubicación, determinar el
nivel de iluminación y su distribución a lo largo del plano de trabajo.
Para ello, se divide el plano de trabajo en una malla de puntos. Cuanto más densa
es la malla, mayor precisión se alcanza en los cálculos.
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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
Para cada punto de la malla se determina el nivel de iluminación que aportan
todas las luminarias, que será la suma de dos fuentes:
- Componente directa, producida por la luz que llega al punto directamente
de las luminarias.
- Componente indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de
las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local.
Nº mínimo de puntos a considerar en el cálculo  Geometría del local  DB HE 3
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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
Eh: Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).
Ev: Componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).
Iα : Intensidad luminosa (cd) de la luminaria para el ángulo α.
h : Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m).
α : Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de trabajo y el rayo que une la fuente luminosa con el
punto de cálculo.
2
3
cos
h
I
Eh

 

2
2
cos
h
sen
I
Ev


 


La componente directa se obtiene calculando la aportación luminosa a cada punto
de todas las luminarias. La iluminancia en un punto M provocada por una
luminaria F será la determinada por las siguientes expresiones:
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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
La intensidad luminosa (Iα) se obtiene de las curvas de distribución fotométrica de
la luminaria, y del flujo total de las lámparas a instalar, según la siguiente fórmula:
Im: Intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo
α referida a un flujo luminoso emitido de 1.000 lm.
(cd / klm).
L : Flujo del conjunto de lámparas instaladas en la
luminaria (cd).
1000
L
m
I
I




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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
La componente indirecta adquiere el mismo valor para toda la superficie, y
depende del grado de reflexión y superficie de los cerramientos del local.
 





)
1
( med
n
m
med
L
ind
F
f
E



 

n
n
n
med
F
F


ΦL :Flujo luminoso total de todas las luminarias (Cd).
ΣFn :Área total de las superficies (m²).
ρmed :Reflectancia media de las superficies.
ρn :Reflectancia de la superficie n.
Fn :área de la superficie n (m²).
Fm :Factor de mantenimiento.
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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
A partir del valor de iluminancia calculado para cada punto, se pueden obtener los
siguientes valores, así como las curvas ISOLUX:
Iluminancia media (Emed): El valor medio de todos los puntos (E / n).
Iluminancia mínima (Emin): El valor mínimo de entre todos los puntos.
Iluminancia máxima (Emax): El valor máximo de entre todos los puntos.
Uniformidad media (Umed): Emin / Emed.
Uniformidad extrema (Uext): Emin / Emax.
Dada la complejidad del método, se recomienda el uso de un software que nos asista
en el cálculo.
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MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO
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COMPROBACIONES
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COMPROBACIONES
Curvas Isolux Curvas UGR
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COMPROBACIONES
Resultados a reflejar en la memoria justificativa del DB HE 3

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Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado interior

  • 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR
  • 2. arqui.com OBJETIVOS Familiarizarse con la terminología empleada en el cálculo y diseño de este tipo de instalaciones. Repasar la normativa de aplicación que afecta. Determinar de forma cualitativa y cuantitativa los parámetros de diseño a tener en cuenta en el alumbrado interior. Explicar los métodos de cálculo más utilizados. Explicar el procedimiento a seguir para el diseño, dimensionado y justificación normativa de este tipo de instalaciones.
  • 3. arqui.com CONTENIDO 1. TERMINOLOGÍA 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 3. CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR
  • 4. arqui.com TERMINOLOGÍA Valor de la eficiencia energética en las instalaciones (VEEI) de iluminación interior Iluminancia media mantenida en el plano horizontal (Em) Índice del local (K) Factor de mantenimiento (Fm) Factor de utilización (Fu) Rendimiento de la luminaria (ηL) Rendimiento de la iluminación (η) Eficiencia luminosa Índice de deslumbramiento unificado (UGR) Índice de rendimiento del color (Ra)
  • 5. arqui.com VEEI Relación existente entre la potencia eléctrica de iluminación instalada en un local, la superficie del local y los niveles de iluminación que se quieren alcanzar, en función del tipo de actividad desarrollada lux) 100 cada por (W/m 100 2 Em S P VEEI    P. Potencia eléctrica total instalada de luminarias (lámparas más equipos auxiliares) [W]. S. Superficie iluminada [m2]. Em. Iluminancia media horizontal mantenida [lux]. Valores máximos permitidos  DB HE-3  En función del tipo de actividad
  • 6. arqui.com ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA SOBRE EL PLANO HORIZONTAL (Em) Iluminancia o nivel de iluminación de una superficie  Relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área. ) / (lx 2 m lm S E    Em  Iluminancia media mantenida sobre el plano horizontal  Valor medio de esta iluminancia sobre un plano de trabajo horizontal. Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Sus valores mínimos vienen especificados en la norma UNE 12.464-1  Tipo de actividad.
  • 7. arqui.com ÍNDICE DEL LOCAL (K) Relación que existe entre las dimensiones de un local, la altura de montaje y el tipo de alumbrado. ) ( L A h L A K     ) ( 2 3 L A h L A K      A = Ancho del local (m). L = Longitud del local (m). h = Altura de montaje (m). Se considera la distancia que hay desde la luminaria hasta el plano útil o de trabajo. Si el plano de trabajo está a 0,85 m h = H – C – 0,85
  • 8. arqui.com ÍNDICE DEL LOCAL (K) El índice del local K nos servirá para determinar: El número de puntos a considerar en el cálculo de Em Factor de utilización (Fu) Si el local no es rectangular  Usar el perímetro y el área A x L = Superficie. A + L = ½ del Perímetro.
  • 9. arqui.com FACTOR DE MANTENIMIENTO (Fm) Cociente entre la iluminancia producida por la instalación de iluminación a un tiempo especificado y iluminancia producida por la misma instalación cuando es nueva. Fm = factor pérdida flujo lámpara x factor pérdida luminaria x factor pérdida superficie habitación. Depende de: El tipo de actividad El tipo de luminaria Frecuencia de mantenimiento Grado de limpieza del local. Los valores de Fm varían normalmente en un rango de 0,65 (ambientes muy sucios) a 0,85 (ambientes muy limpios). Ambiente de trabajo Fm Acerías, fundiciones 0,65 Industrias de soldadura, mecanizado 0,70 Oficinas industriales 0,75 Patios de operaciones, locales públicos 0,80 Despachos, oficinas comerciales, informáticas 0,85
  • 10. arqui.com FACTOR DE UTILIZACIÓN (FU) Relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total que emiten las lámparas instaladas. e u F    Depende de la diversidad de factores, como son: El valor del nivel de iluminación. El sistema de alumbrado. Las luminarias. Las dimensiones del local. La reflexión (techos, paredes y suelo). A la hora de manejar este factor, hay que tener en cuenta si éste está o no multiplicado por el rendimiento de la luminaria (ηL), para su posterior uso en la fórmula de cálculo de alumbrado. Si está ya multiplicado, coincidirá con el rendimiento de iluminación (η) Tabulados por los fabricantes
  • 11. arqui.com RENDIMIENTO DE LA LUMINARIA (ηL) Es el cociente que relaciona la intensidad que deja pasar la luminaria y la que podría dar como máximo una lámpara instalada en la luminaria. Depende del número de lámparas de la luminaria, del tipo de luminaria y de su geometría. Valores tabulados por los fabricantes. Se emplea para el cálculo aproximado del número de luminarias que se requieren en un determinado recinto.
  • 12. arqui.com RENDIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN (η) Relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total que emiten las lámparas instaladas. Coincide con la definición del factor de utilización, pero multiplicándolo por el rendimiento de la luminaria. El valor del nivel de iluminación. El sistema de alumbrado. Las luminarias. Las dimensiones del local. La reflexión (techos, paredes y suelo). Factor de utilización (Fu) Rendimiento de la luminaria (ηL) Nº de lámparas, tipo luminaria, geometría de la luminaria. Estimación del número de luminarias mediante el método del rendimiento del local. m m T f S E     
  • 13. arqui.com RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA No toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (incandescente, fluorescente, etc.) se transformaba en luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta), etc. Es el flujo luminoso producido por cada unidad de potencia eléctrica consumida. Tiene una influencia muy elevada en el cálculo del VEEI. Potencia eléctrica consumida Luz visible Pérdidas por radiaciones invisibles Pérdidas por calor (lm/w) luminosa Eficiencia P  
  • 14. arqui.com RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA lux) 100 cada por (W/m 100 2 Em S P VEEI    S E   (lm/w) luminosa Eficiencia P  
  • 15. arqui.com ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO (UGR) Sistema de evaluación para el deslumbramiento psicológico en la iluminación interior            2 2 25 , 0 log 8 p w L L UGR b Lb = luminancia de fondo (cd/m2). L = luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador (cd/m2). w = ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del observador (estereorradián). p = índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento de la zona de visión (índice de posición Guth para cada luminaria). Depende de: Tipo y orientación de la luminaria Ángulo de apantallamiento Tipo de actividad a realizar (UGR máximo admitido)  UNE 12464-1 Iluminancia de servicio Posición del observador 10  Mínimo 30  Máximo
  • 16. arqui.com ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR (Ra) Forma en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados, es decir, lo mejor o peor que una luminaria reproduce los colores de su entorno, objetos y piel humana. Depende del tipo de lámpara utilizada. Valores mínimos exigidos  tipo de actividad (UNE 12.464-1) Valor típico  Ra = 80. Ra < 60  Pobre 60 ≤ Ra < 80  Bueno 80 ≤ Ra < 90  Muy Bueno Ra ≥ 90  Excelente
  • 17. arqui.com NORMATIVA Código Técnico de la Edificación (CTE). UNE 12464-1:2003. Iluminación en los lugares de trabajo interior. UNE 12.193. Iluminación en instalaciones deportivas. RD 39/1997, RD 486/1997, Ley 31/1995 de “Prevención de Riesgos Laborales”. RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. RD 838/2002: Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
  • 18. arqui.com CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo de 2006, aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). • Establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones. • Objetivos  mejorar la calidad de la edificación y promover la innovación y la sostenibilidad, aumentando la calidad básica de la construcción según se recogía en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE). Incorpora criterios de eficiencia energética para cumplir las exigencias derivadas de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo, relativa a la eficiencia energética de edificios  Protocolo de Kyoto 1999  Reducción emisiones CO2 Criterios de diseño de la iluminación: Habitabilidad, seguridad y eficiencia energética.
  • 19. arqui.com CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Documento Básico de Ahorro Energético. Eficiencia Energética en las Instalaciones de Iluminación. DB HE3. Documento Básico de Seguridad de Uso y Accesibilidad. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. DB SUA4. Documento Básico de Ahorro Energético. Contribución solar mínima fotovoltaica. DB HE5.
  • 20. arqui.com DB HE3 “Eficiencia energética en instalaciones de iluminación”: • Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios. • Eficaces energéticamente. • Sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona. • Sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.
  • 21. arqui.com DB HE3 Ámbito de aplicación  Instalaciones de iluminación de interior en:  Edificios de nueva construcción.  Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil de más de 1.000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.  Reformas de locales comerciales y edificios de uso administrativo donde se renueve la instalación de alumbrado. Se excluyen específicamente, justificándose la solución adoptada:  Edificios y monumentos de valor histórico, cuando la aplicación de estas exigencias suponga alteraciones inaceptables para ellos.  Construcciones provisionales para menos de 2 años.  Instalaciones Industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales.  Edificios independientes de menos de 50 m2.  Interiores de viviendas.  Alumbrado de emergencia.
  • 22. arqui.com DB HE3 Procedimiento de verificación:  Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, comprobando que no se superen los valores límites indicados en la tabla 2.1 de este DB.  Comprobación de la existencia del sistema de control y regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.  Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.
  • 23. arqui.com DB HE3 Documentación justificativa Para cada zona, además del cálculo justificativo, la siguiente información: - Índice del local (K) utilizado en el cálculo. - El número de puntos considerados en el cálculo. - El factor de mantenimiento previsto (Fm). - La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. - El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. - Los índices de rendimiento del color (Ra) de las lámparas utilizadas. - El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante. - Las potencias de las luminarias (conjuntos lámpara más equipo auxiliar). - Sistema de regulación y control para cada zona.
  • 25. arqui.com DB HE3 VEEI máximo lux) 100 cada por (W/m 100 2 Em S P VEEI    Zonas de representación. El criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. Zonas de no representación. Criterios como el nivel de iluminación, confort visual, seguridad y eficiencia energética son más importantes que cualquier otro criterio.
  • 27. arqui.com DB HE3 Regulación y control Cada zona  al menos un sistema de encendido y apagado manual. Prohibido expresamente utilizar como único sistema de control el apagado y encendido en cuadros eléctricos. Detección de presencia o temporización en zonas de uso esporádico  Aseos, pasillos, escaleras, aparcamientos, etc. Si se dispone de suficiente iluminación natural  Sistema de regulación en las luminarias más próximas a las ventanas (menos de 3 m de las ventanas) y todas las situadas bajo un lucernario  aprovechamiento del aporte de luz natural. Exclusiones del requerimiento de regulación: - Las zonas comunes de edificios residenciales. - Las habitaciones de hospitales. - Las habitaciones de hoteles, hostales,… - Tiendas y pequeños comercios.
  • 28. arqui.com DB HE3 Regulación luz natural. Cerramientos acristalados al exterior. 11 , 0   A Aw T T, coeficiente de transmisión luminosa del vidrio del local en tanto por uno. Aw, área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. A, área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m2]. º 65   Se deben cumplir las dos condiciones de forma simultánea.
  • 29. arqui.com DB HE3 Regulación luz natural. Cerramientos acristalados a patios no cubiertos i i h a 2  Se deben cumplir las dos condiciones de forma simultánea. ai , anchura del patio [m]. hi , distancia entre el suelo de la planta de la zona en estudio y la cubierta del edificio [m]. 11 , 0   A Aw T
  • 30. arqui.com DB HE3 Regulación luz natural. Cerramientos acristalados a patios cubiertos (atrios) Se deben cumplir las dos condiciones de forma simultánea. ai , anchura del patio [m]. hi , distancia entre el suelo de la planta de la zona en estudio y la cubierta del edificio [m]. Tc , coeficiente de transmisión luminosa del vidrio del patio o atrio, en tanto por uno. 11 , 0   A Aw T c i i T h a 2 
  • 31. arqui.com DB HE3 Valorar el acceso de las estancias a la luz natural. Factor de Luz Natural (FLN) Donde: FLN, es el factor de luz natural que accede a las estancias [%]. V, es el área total de las ventanas [m2]. θ, es el ángulo del cielo visible, medido en un plano vertical perpendicular a la ventana, desde el punto central de la ventana [°]. T, es el factor de transmisión del cristal (0,85 vidrio simple y 0,70 para doble vidrio), en tanto por uno. A, es el área total de todas las superficies de la estancia (suelo, techo, paredes y ventanas) [m2]. R, es la reflectancia media de estas superficies, en tanto por uno. ESTANCIA FLN Recomendado Cocinas 2,0% Salas de estar 1,5% Dormitorios 1,0%
  • 32. arqui.com DB HE3 Productos de la construcción Limitar las pérdidas de sus equipos auxiliares. La potencia del conjunto lámpara + equipo auxiliar no superará los siguientes valores: Fig. Lámparas de descarga. Fig. Lámparas halógenas de baja tensión. Las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el RD 838/2002.
  • 33. arqui.com DB HE3 Mantenimiento y conservación Es obligatorio elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación, de manera que se garantice el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y de la eficiencia energética. Éste contemplará: - Periodos de reposición de las lámparas. - Periodos de limpieza de luminarias y zona iluminada, y la metodología a emplear. - Incluir sistemas de regulación y control.
  • 34. arqui.com DB SUA4 Niveles mínimos de alumbrado normal en zonas de circulación, medidos a nivel del suelo (parking, zonas de carga y descarga, escaleras, etc.) Características de la instalación de iluminación de emergencia  los requerimientos son básicamente los que ya se recogen en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, dentro de la ICT-BT-28, incluyendo la siguiente consideración: “Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos, teniendo en cuenta además el factor mantenimiento por envejecimiento de la lámpara y suciedad en la luminaria”.
  • 35. arqui.com DB SUA4 Alumbrado normal en zonas de circulación El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo 4 , 0   m mín m E E U Valores de iluminancia mínima en cualquier punto, medida a nivel del suelo En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores a nivel del suelo, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux.
  • 36. arqui.com DB SUA4 Alumbrado normal en zonas de circulación Pública Concurrencia  actividad nivel bajo de iluminación  Iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
  • 37. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Los edificios dispondrán de una dotación de alumbrado de emergencia  fallo del alumbrado normal: Visibilidad abandonar el edificio. Evite situaciones de pánico Permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
  • 38. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: Todo recinto cuya ocupación > 100 personas. Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio (Anejo A de DB SI). Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya Sc > 100 m2 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial (DB-SI 1). Los aseos generales de planta en edificios de uso público. Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. Las señales de seguridad.
  • 39. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Condiciones de ubicación y características: Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. En los puntos con peligro potencial. Emplazamiento de equipos de seguridad. En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. En cualquier otro cambio de nivel. En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
  • 40. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Vías de evacuación: Anchura < 2 m  La iluminancia horizontal en el suelo > 1 lux a lo largo del eje central > 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
  • 41. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Vías de evacuación
  • 42. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Vías de evacuación
  • 43. arqui.com DB SUA4 Alumbrado de emergencia Equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. Esta comprobación se realizará a la altura a la que se encuentren estos dispositivos. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
  • 44. arqui.com DB HE5 Obligatoria la instalación de un sistema de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos en algunos tipos de edificaciones: No sea posible su instalación  Se justificarán medidas alternativas que produzcan un ahorro energético equivalente a la potencia que aportaría la instalación fotovoltaica. En estos casos, es especialmente interesante la incorporación de un sistema de gestión del alumbrado con el que se puede conseguir aumentar la eficiencia de la instalación de iluminación en más de un 50%.
  • 45. arqui.com UNE 12464-1 Tienen que coexistir los criterios de eficiencia energética (CTE DB HE-3) con los criterios de confort visual y seguridad en el trabajo. UNE 12464-1  Establece los criterios mínimos a tener en cuenta para cumplir los requisitos de confort visual, prestaciones visuales y seguridad, en las instalaciones de iluminación de lugares de trabajo interiores. Requerimientos cuantitativos (iluminancia) y cualitativos (deslumbramiento y rendimiento de colores) En función del tipo de actividad, establece: Valores mínimos para la iluminancia media mantenida (Em) Valores máximos para el índice de deslumbramiento unificado (UGR) Valores mínimos para el índice del rendimiento del color (Ra)
  • 47. arqui.com UNE 12193 Proyectos de iluminación de instalaciones deportivas. Recomienda el cumplimiento cuantitativo (iluminancias y uniformidades) y cualitativo (deslumbramiento y rendimiento de colores). Función del uso, clasificando el alumbrado en tres tipos basándose en el nivel de competición, y si son o no televisados: - Alumbrado Clase I: Competición del más alto nivel. Competiciones nacionales e internacionales. Normalmente acude un gran número de espectadores y los recintos son grandes. - Alumbrado Clase II: Competición de nivel medio. Partidos de competición regional y local. - Alumbrado Clase III: Entrenamiento general, educación física y actividades recreativas.
  • 49. arqui.com CALCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR Generalidades Procedimiento de cálculo de proyectos de iluminación interior
  • 51. arqui.com NIVEL DE ILUMINACIÓN El nivel de iluminación requerido para una actividad  se expresa en términos de iluminancia. Valores mínimos  UNE 12.464-1 Para determinarlo hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: Superficie de trabajo o de referencia Uniformidad de la iluminancia - Uniformidad en el espacio: Umed (Emin/Emed) - Uniformidad en el tiempo: la iluminancia media disminuirá a lo largo del tiempo  depreciación del flujo luminoso de la lámpara + acumulación de suciedad en las lámparas, luminarias y superficies de la habitación  Dimensionado  Prever factor de mantenimiento  Plan de mantenimiento
  • 52. arqui.com NIVEL DE ILUMINACIÓN Superficie de referencia de un interior Superficie donde se va a suministrar la iluminancia apropiada recomendada. Incluir una definición clara de la superficie de referencia. Para interiores donde las tareas no están restringidas a lugares fijos  plano horizontal limitado por las paredes del interior a una altura de 0’85 m. sobre el suelo. Para interiores tareas conocidas y localizadas  Áreas específicas con alturas concretas. En interiores donde no se trabaja, la superficie de referencia puede ser el suelo, la pared, o cualquier plano importante en el mismo.
  • 53. arqui.com NIVEL DE ILUMINACIÓN Uniformidad en el espacio Iluminación general, Umed en la superficie de referencia > 0’8 para proporcionar posibles ubicaciones de tareas equivalentes en todo el interior. Iluminación general localizada o iluminación de áreas generales, la iluminancia media en las áreas que rodean las tareas >1/3 del nivel para las áreas de tareas. La relación entre las iluminancias medias para dos interiores adyacentes (por ejemplo, oficina y corredor) no debe exceder 5:1. Recordemos que el CTE DB SUA-4 exige una uniformidad media del 40% para el alumbrado normal en áreas de circulación. Depende de la geometría de la superficie a iluminar, del tipo de luminaria y de su número y distribución.
  • 55. arqui.com NIVEL DE ILUMINACIÓN Iluminación general Iluminación general y localizada
  • 56. arqui.com NIVEL DE ILUMINACIÓN Uniformidad en el tiempo Depreciación del flujo luminoso de la lámpara + acumulación de suciedad en las lámparas, luminarias y superficies de la habitación
  • 57. arqui.com NIVEL DE ILUMINACIÓN Uniformidad en el tiempo Plan de mantenimiento. Limpieza y renovación de las lámparas.
  • 58. arqui.com DESLUMBRAMIENTO Sensación producida por una luminancia exagerada dentro de un campo visual que altera la sensibilidad del ojo, causando molestia, reduciendo la visibilidad o ambas cosas. Deslumbramiento fisiológico (o perturbador), que reduce la capacidad visual y la visibilidad pero no causa necesariamente molestias. Deslumbramiento psicológico (o molesto), que resulta molesto a la vista, pero que no necesariamente dificulta la observación de los objetos. En iluminación interior, el deslumbramiento psicológico (molesto) es probable que sea un problema mayor que el deslumbramiento fisiológico (perturbador). La sensación de molestia experimentada por el deslumbramiento molesto tiende a incrementarse con el paso del tiempo, y contribuye a la tensión nerviosa y a la fatiga.
  • 59. arqui.com DESLUMBRAMIENTO Directo: causado por las luminancias de las fuentes de luz (lámparas, luminarias y ventanas). Por reflexión: causado por las luminancias reflejadas desde las superficies con alta reflectancia. El nivel de deslumbramiento obtenido dependerá de los siguientes factores: •Tipo y orientación de la luminaria •Ángulo de apantallamiento •Tipo de actividad a realizar (UGR máximo admitido) •Iluminancia de servicio •Posición del observador
  • 60. arqui.com DESLUMBRAMIENTO El control del deslumbramiento directo de lámparas y luminarias consiste en controlar la luminancia de las mismas en la dirección de los ojos del observador, en el intervalo de 45º a 90º.
  • 61. arqui.com DESLUMBRAMIENTO Luminarias en las cuales, al observarlas desde ángulos de 45º o más con respecto a la vertical, se pueden ver las lámparas o partes de las mismas, las lámparas deben estar bien apantalladas (ángulo α), dependiendo de la luminancia de la lámpara y del nivel de UGR máximo elegido.
  • 62. arqui.com DESLUMBRAMIENTO Dos formas de control del deslumbramiento: Control mediante materiales translúcidos: rodeando las lámparas con un material difusor o prismático. Sistema de Diseño CIE: está basado en el cálculo del UGR (índice de deslumbramiento unificado).            2 2 25 , 0 log 8 p w L L UGR b
  • 63. arqui.com DESLUMBRAMIENTO No se pueden superar los niveles máximos de UGR impuestos por UNE 12464-1, en función del tipo de actividad. Medido en el punto de ubicación del observador, en la dirección de la mirada y a la altura de los ojos del observador (plano de deslumbramiento, distinto al plano de trabajo). Isocurvas de deslumbramiento UGR
  • 64. arqui.com CALIDAD DE LA LUZ Las características más importantes de la calidad de la luz son: La Temperatura de Color (TC)  influencia sobre el ambiente creado en cuanto a sus sensaciones de frío o calor. El índice de reproducción cromática (Ra): Indica lo bien o mal que la luminaria reproduce los colores de su entrono. Primera magnitud a tener en cuenta en actividades donde la óptima reproducción cromática es imprescindible  Valores mínimos UNE 12464-1.
  • 65. arqui.com CALIDAD DE LA LUZ Otro aspecto del color que influye en el confort visual de una habitación, es el esquema de color elegido para las superficies de la habitación. En términos generales, para alcanzar alta eficiencia luminosa, se deben elegir colores claros para las áreas de superficie principal.
  • 66. arqui.com CALIDAD DE LA LUZ Color Factor de reflexión Material Factor de reflexión Blanco Techo acústico blanco, según orificios Gris claro Gris oscuro Negro Crema, amarillo claro Marrón claro Marrón oscuro Rosa Rojo claro Rojo oscuro Verde claro Verde oscuro Azul claro Azul oscuro 0,70 - 0,85 0,50 - 0,65 0,40 - 0,50 0,10 - 0,20 0,03 - 0,07 0,50 - 0,75 0,30 - 0,40 0,10 - 0,20 0,45 - 0,55 0,30 - 0,50 0,10 - 0,20 0,45 - 0,65 0,10 - 0,20 0,40 - 0,55 0,05 - 0,15 Mortero claro Mortero oscuro Hormigón claro Hormigón oscuro Arenisca clara Arenisca oscura Ladrillo claro Ladrillo oscuro Mármol blanco Granito Madera clara Madera oscura Espejo de vidrio plateado Aluminio mate Aluminio anodizado y abrillantado Acero pulido Cobre Cromo pulido Cromo mate Madera clara de abedul y arce Madera de roble, laqueada clara Madera de roble, laqueada oscura Madera de caoba o nogal 0,35 - 0,55 0,20 - 0,30 0,30 - 0,50 0,15 - 0,25 0,30 - 0,40 0,15 - 0,25 0,30 - 0,40 0,15 - 0,25 0,60 - 0,70 0,15 - 0,25 0,30 - 0,50 0,10 - 0,25 0,80 - 0,90 0,55 - 0,60 0,80 - 0,85 0,55 - 0,65 0,48 - 0,50 0,60 - 0,70 0,52 - 0,55 0,55 - 0,65 0,40 - 0,50 0,15 - 0,40 0,15 - 0,40
  • 67. arqui.com DISEÑO Y CÁLCULO Objetivos y esquema general Selección del tipo de iluminación y distribución Sistema de regulación y control Procedimiento de cálculo Justificación normativa
  • 68. arqui.com OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL Objetivos del cálculo y diseño del sistema de iluminación interior: Obtener un diseño de la instalación que cumpla con los parámetros de iluminación recomendados para el correcto desarrollo de la actividad del local  UNE 12.464-1 (Em, UGR, Ra) Justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, referente a la eficiencia energética de la instalación de iluminación (CTE DB HE-3). Justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, referente a aspectos de seguridad de uso (CTE DB SUA-4), en alumbrado de zonas comunes y circulación de edificios, y alumbrado de emergencia. Por tanto, se pretende dimensionar la instalación atendiendo a criterios de confort visual, seguridad y eficiencia energética.
  • 69. arqui.com OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL Pasos a seguir: Esquema general de diseño y cálculo
  • 72. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Para alcanzar los objetivos de: Parámetros de calidad adecuados a la actividad, eficiencia energética, seguridad y mínimo coste, habrá que seleccionar: Una combinación de lámpara-balasto de alta eficacia. Una luminaria eficiente y un sistema de alumbrado adecuado para la situación real considerada. Un sistema de control adecuado, es decir, que facilite una buena eficiencia al uso de la instalación. Hay que tener en cuenta, por tanto, varios elementos básicos en la selección de un equipo de iluminación adecuado: - Lámpara. - Equipo auxiliar. - Luminaria. - Elemento de control.
  • 73. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Para seleccionar la lámpara más apropiada hay que tener en cuenta varios factores: La eficacia de la lámpara. Las cualidades cromáticas. El flujo luminoso. La vida media. El equipo auxiliar necesario Aspectos medio ambientales. Pasos a seguir: - Cumpla los parámetros, tono de luz o temperatura de color (K) e índice de reproducción cromática (Ra), recomendados para el local. - Seleccionar la de mayor eficiencia energética, es decir, la que tenga un valor mayor del parámetro lúmenes por vatio. - Seleccionar la lámpara con mayor vida media, medida en horas.
  • 74. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
  • 75. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
  • 76. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Una vez seleccionada la lámpara, pasaremos a la selección del equipo auxiliar En general se recomienda la utilización de balastos electrónicos por sus muchas ventajas frente a los electromagnéticos (reactancia): Economía, confort, seguridad.
  • 77. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Una vez seleccionada la lámpara y el equipo auxiliar, pasaremos a la selección de la luminaria. Factores a tener en cuenta: Distribución fotométrica de la luminaria. Rendimiento de la luminaria. Sistema de montaje al techo, pared, etc. Grado de protección. Clase eléctrica. Cumplimiento de la normativa de aplicación.
  • 78. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
  • 79. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
  • 80. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Luminarias de adosar con celosías especulares o difusas para lámparas fluorescentes lineales o compactas: Iluminación general de lugares de trabajo con ordenador, lectura, áreas administrativas, etc. (celosía especular), áreas de utilización general (celosías difusas). Luminarias de adosar / suspender con celosías especulares o difusa para lámparas fluorescentes lineales Iluminación general de lugares de trabajo con ordenador, lectura, áreas administrativas, etc. (celosía especular), áreas de utilización general (celosías difusas). Iluminación general de lugares de trabajo con ordenador, lectura, áreas administrativas, etc. (celosía especular), áreas de utilización general (celosías difusas). Luminarias de empotrar con celosías especulares o difusa para lámparas fluorescentes lineales o compactas
  • 81. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Downlights de empotrar para lámparas fluorescentes compactas Para zonas representativas como áreas de entrada, cafeterías, pasillos, etc. Luminarias estancas para lámparas fluorescentes lineales Iluminación general de almacenes, cocinas, talleres, gimnasios, etc. Luminarias estancas de interior o zonas cubiertas para lámparas de descarga Iluminación general de almacenes, talleres, gimnasios, polideportivos, etc. Luminarias tipo proyector Iluminación general de zonas deportivas, accesos, almacenes, talleres, gimnasios, polideportivos cubiertos, etc.
  • 82. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Alumbrado general, proporcionado por una distribución regular de luminarias. Con este tipo de alumbrado no se tienen en cuenta las necesidades particulares de ciertos puntos de la estancia. Alumbrado localizado, proporcionado por una distribución irregular de las luminarias en relación a las zonas de trabajo. Es utilizado para una tarea específica, adicional al alumbrado general y controlado independientemente. Alumbrado general + alumbrado localizado, en el que se complementa un nivel de alumbrado general con luminarias en los puestos de trabajo.
  • 83. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Alumbrado directo. Casi toda la luz de las luminarias (90 al 100%), se emite hacia abajo y las superficies luminosas de las mismas son visibles. Para asegurar el techo adquiera la luminancia adecuada, la reflectancia del suelo no debe ser demasiado baja. Alumbrado indirecto. Es el techo el que refleja la luz incidente sobre él, el que se constituye en fuente primaria de iluminación. Las superficies emisoras de luz de las luminarias no son visibles  deslumbramiento directo totalmente controlado. Ambiente monótono. Alumbrado directo-indirecto. Es confortable siempre y cuando la componente hacia abajo satisfaga los requisitos en cuanto a limitación de deslumbramiento. Su eficiencia es intermedia entre la instalación directa y la indirecta. Las luminarias deberán instalarse de manera que las paredes reciban abundante luz directa por encima de la altura de los ojos.
  • 84. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Altura de suspensión de las luminarias Empotradas Adosadas Colgadas a una altura del techo Mayor altura  Mayor superficie iluminada  Menor iluminancia
  • 85. arqui.com SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Separación y distribución de las luminarias
  • 86. arqui.com SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL Lograr mejor aprovechamiento de la energía consumida  Aumenta la eficiencia energética, se reducen los costes de mantenimiento, aumenta la flexibilidad del sistema. Realizar fácilmente encendidos parciales  aprovechar la luz natural, ajustar a las necesidades del momento. Fraccionamiento de la maniobra circuitos del local, mediante interruptores debidamente señalizados Separar las que se encuentran próximas a las ventanas, controlar el encendido de forma independiente del resto de luminarias. Salones de actos o en las aulas destinadas a proyecciones  disponer de sistemas de regulación y control de la iluminación que permitan su ajuste a la situación. Sistemas automáticos centralizados que regulen el nivel de iluminación interior en función del existente en el exterior  DB HE 3.
  • 87. arqui.com SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL Se distinguen 4 tipos fundamentales: Bajo demanda del usuario - Interruptor manual, pulsador, potenciómetro o mando a distancia. Las luminarias deben estar conectadas a varios circuitos, separando las que se encuentran próximas a las ventanas de aquellas situadas en el lado opuesto. Número de interruptores manuales > raíz cuadrada del número de luminarias instaladas. - Interruptores temporizados. Apagan la iluminación desde un panel central a la misma hora cada día, coincidiendo con los tiempos libres. Los usuarios son libres de reencender aquellas lámparas que consideren necesarias. En cada caso, un interruptor de rango superior al temporizado, debe permitir reencender las lámparas que a criterio del usuario se consideren necesarias. Interruptores temporizados independientes  locales de permanencia limitada (Servicios)
  • 88. arqui.com SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL Según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o claraboyas: fotocélulas consistentes en un sensor de luz, colocado habitualmente en el techo, mide la cantidad de luz natural que recibe el plano de trabajo situado debajo de él, y ajusta automáticamente la aportación de luz artificial necesaria para la correcta realización de la tarea que se desarrolla. - Todo/Nada. La iluminación se enciende y apaga por debajo o por encima de un nivel de iluminación prefijado. - Regulación progresiva. La iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz exterior hasta conseguir el nivel de luz prefijado. Utilizar luminarias con balastos electrónicos de alta frecuencia regulables, controlados por una fotocélula.
  • 89. arqui.com SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL Encendido y apagado según presencia. Los detectores de presencia responden a la ausencia de personas en el aula o local con el apagado del alumbrado artificial. Existen cuatro tipos de detectores de presencia: - Infrarrojos - Acústicos por ultrasonidos - Acústicos por microondas - Híbridos de los dos anteriores Estos sistemas pueden originar el apagado de la instalación que controlan, si a pesar de la presencia de alguna persona en el interior, esta permanece durante un periodo de tiempo en actitud estática.
  • 90. arqui.com SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL Regulación y control por un sistema centralizado de gestión. Estos sistemas apagan, encienden y regulan según detectores de movimiento y presencia, células de nivel por la luz natural o calendarios y horarios preestablecidos. Supone ahorros en energía de hasta el 65%. Un control de alumbrado bien concebido, puede ahorrar energía en dos sentidos: - Haciendo buen uso de la luz natural, para reducir los niveles de la luz artificial cuando sea posible. - Apagando el alumbrado artificial cuando el espacio a iluminar no esté ocupado.
  • 91. arqui.com PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Método del “rendimiento del local” Método del “punto por punto”
  • 92. arqui.com MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL Permite estimar el número de luminarias a utilizar en un local para conseguir el nivel de iluminación deseado. Método de predimensionado  Suele sobredimensionar la instalación. Nos sirve de punto de partida  Afinar el cálculo posterior mediante el método del “punto por punto”. Parte de dos datos fundamentales: - Tipo de actividad a desarrollar. - Dimensiones y características del local a iluminar. Con estos datos se efectúa el cálculo para hallar el flujo luminoso necesario y el número de luminarias necesarias.
  • 93. arqui.com MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL Estima el número de luminarias necesarias para alcanzar unos niveles mínimos de iluminación sobre una superficie dada, teniendo en cuenta la depreciación de flujo de la luminaria debido a: (K) índice del local - Características geométricas del local. - Grados de reflectancia de los cerramientos. - Rendimiento de la luminaria (ηL). - Factor de mantenimiento (Fm). (Fu) Factor de utilización. (η) Rendimiento de la iluminación. Depreciación del flujo luminoso = η x Fm = ηL x Fu x Fm
  • 94. arqui.com MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL L T N    m m T f S E      Em Iluminancia media mantenida requerida (lx). S Superficie del local (m²). η Rendimiento de la iluminación (factor de utilización). fm Factor de mantenimiento. Fu Factor de utilización ηL Rendimiento de la luminaria φT Flujo total necesario φL Flujo de la luminaria seleccionada N Número de luminarias necesarias
  • 95. arqui.com MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL Ejemplo:
  • 98. arqui.com MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO Método más exacto que el del rendimiento del local Permite, una vez conocidas las luminarias a instalar y su ubicación, determinar el nivel de iluminación y su distribución a lo largo del plano de trabajo. Para ello, se divide el plano de trabajo en una malla de puntos. Cuanto más densa es la malla, mayor precisión se alcanza en los cálculos.
  • 99. arqui.com MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO Para cada punto de la malla se determina el nivel de iluminación que aportan todas las luminarias, que será la suma de dos fuentes: - Componente directa, producida por la luz que llega al punto directamente de las luminarias. - Componente indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local. Nº mínimo de puntos a considerar en el cálculo  Geometría del local  DB HE 3
  • 100. arqui.com MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO Eh: Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lx). Ev: Componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo (lx). Iα : Intensidad luminosa (cd) de la luminaria para el ángulo α. h : Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m). α : Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de trabajo y el rayo que une la fuente luminosa con el punto de cálculo. 2 3 cos h I Eh     2 2 cos h sen I Ev       La componente directa se obtiene calculando la aportación luminosa a cada punto de todas las luminarias. La iluminancia en un punto M provocada por una luminaria F será la determinada por las siguientes expresiones:
  • 101. arqui.com MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO La intensidad luminosa (Iα) se obtiene de las curvas de distribución fotométrica de la luminaria, y del flujo total de las lámparas a instalar, según la siguiente fórmula: Im: Intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo α referida a un flujo luminoso emitido de 1.000 lm. (cd / klm). L : Flujo del conjunto de lámparas instaladas en la luminaria (cd). 1000 L m I I    
  • 102. arqui.com MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO La componente indirecta adquiere el mismo valor para toda la superficie, y depende del grado de reflexión y superficie de los cerramientos del local.        ) 1 ( med n m med L ind F f E       n n n med F F   ΦL :Flujo luminoso total de todas las luminarias (Cd). ΣFn :Área total de las superficies (m²). ρmed :Reflectancia media de las superficies. ρn :Reflectancia de la superficie n. Fn :área de la superficie n (m²). Fm :Factor de mantenimiento.
  • 103. arqui.com MÉTODO DEL PUNTO POR PUNTO A partir del valor de iluminancia calculado para cada punto, se pueden obtener los siguientes valores, así como las curvas ISOLUX: Iluminancia media (Emed): El valor medio de todos los puntos (E / n). Iluminancia mínima (Emin): El valor mínimo de entre todos los puntos. Iluminancia máxima (Emax): El valor máximo de entre todos los puntos. Uniformidad media (Umed): Emin / Emed. Uniformidad extrema (Uext): Emin / Emax. Dada la complejidad del método, se recomienda el uso de un software que nos asista en el cálculo.
  • 107. arqui.com COMPROBACIONES Resultados a reflejar en la memoria justificativa del DB HE 3

Notas del editor

  1. De qué vamos a tratar en iluminación interior. Proceso seguido para realizar una instalación de iluminación interior. Qué objetivos queremos que conozcan después de estos días. Contenidos teóricos y prácticos, tanto en el curso como en el CD. Tendencias de la iluminación, Europa. Menos potencia. www.elcfed.org
  2. Explicar el orden en que se va a desarrollar la sesión y el por qué se hace así.
  3. Enumerar los contenidos de estos tres puntos de forma esquemática.
  4. Empezar explicando la E -> Em, para terminar explicando el VEEI. Añadir a estas dos la eficiencia luminosa y su importancia. Desde K hasta el rendimiento de la iluminación, introducir en un grupo. Los dos últimos comentar como comprobaciones adicionales.
  5. De dónde obtenemos cada valor. Recordar la importancia de la eficiencia luminosa. Hacer ver cómo varía el VEEI en función de P, S, Em y la Eficiencia luminosa y qué incongruencias existen respecto a la eficiencia energética. Zonas de representación y de no representación, introduciendo los valores de la tabla.
  6. Explicar de la procedencia de los tres valores para el dimensionamiento de una instalación iluminación interior. Valores de Emin de la UNE ¿Son medios también? Cómo obtenemos mayor E, y cómo fijar la S. Símil hidráulico: cantidad de agua por unidad de superficie.
  7. Predimensionamiento. Método aproximado para la situación de las luminarias. Dos ecuaciones en función del tipo de alumbrado. Dibujar la planta y alzado rectangular de un local y aplicar las variables. Hacerlo también para uno en forma de L, ver siguiente diapositiva. De qué valores depende el factor K. Para semi-indirecta e indirecta K se multiplica por 1,5, es mayor porque debemos colocar más puntos para calcular Em. Explicar por encima el resto de parámetros que vamos a tener en cuenta para el predimensionado.
  8. Ojo, se necesitan muchos más puntos para realizar las curvas isolux en los planos, por qué.
  9. Saber si es la E media o máxima o mínima. Creo que es la media. Relación entre: Efuturo/Einicial Unir concepto con el mantenimiento de una instalación. Una forma rápida de determinarla es mediante la tabla.
  10. Explicar a continuación la ecuación del rendimiento de iluminación.
  11. Explicar por qué al poner las lámparas dentro de una luminaria se reduce su intensidad final. De dónde y cómo obtenemos este valor, además de para qué.
  12. Obtener la ecuación del VEEI en función de eficiencia luminosa y la forma de saber que con la luminaria prevista vamos a cumplir el VEEI.
  13. Explicar tipos de deslumbramiento, cómo afectan y, cuáles y cómo debemos evitarlos. Existen dos: + Perturbador: altísimas luminancias en el campo visual => Limitación Visual. INADMISIBLE EN ILUMINACIÓN. + Molesto: excesos de contrastes en el campo visual => Fatiga Visual. CONTROLABLE POR DISEÑO. ¿Índice de posición Guth para cada luminaria? Conocer el para qué se calcula y así ver la importancia en lugares donde el observador es móvil o se encuentra la mayor parte del tiempo estático.
  14. Las lámparas con Ra menor de 80 no deberían ser usadas en interiores en los que las personas trabajen o permanezcan durante largos periodos. ¿Relación a la reproducción de la luz natural? Denominado también: IRC
  15. CTE DB: HE-3, SUA-4 y HE-5. Explicar a qué se refiere la normativa en cada caso. Podríamos añadir algunos aspectos del REBT. Decir cuales.
  16. Además de la habitabilidad y seguridad, el CTE añade la eficiencia energética de la instalación.
  17. Explicar brevemente la filosofía de los cuatro puntos. El sistema de control indicará cómo se enciende y se apaga la iluminación y el de regulación, indicará cuanta iluminancia proporcionará una vez encendida.
  18. Qué debemos hacer antes de iniciar el dimensionamiento de una instalación. Instalaciones industriales no se refiere a las oficinas, venta al público, aseos,… Alguien me puede decir por qué se excluye el alumbrado de emergencia.
  19. Explicar el por qué de cada uno de ellos y elaborar un hilo conductor. ¿La Em se obtiene de la media aritmética del conjunto de E en cada punto de cálculo?
  20. Ejemplo de valores de parámetros para un restaurante.
  21. Explicar que hay que elegir entre las dos zonas para conocer el VEEI máximo.
  22. Si nos fijamos en ADMINISTRATIVO GENERAL, entre 3,5 y 6. En vez de incandescente, las halógenas ahorradoras. En zonas de no representación lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas (cuidado los difusores porque producen pérdida de rendimiento). En pabellones de exposición o ferias lámparas de descarga como vapor de mercurio de alta presión color corregido con reflectores de aluminio y reactancias electrónicas. Los difusores con vidrio o tela perjudican para obtener los límites del VEEI.
  23. Prohibido únicamente el control en cuadros eléctricos: + Para cualquier sitio control manual, a no ser que en, + zonas de uso esporádico pongamos detectores de presencia o temporizadores. Aprovechamiento de luz natural para los dos grupos de representación. Hacer ejemplo con números.
  24. Regular automáticamente el flujo luminoso mediante sensores de luz. Sistemas todo/nada o regulación progresiva. Factor solar deja pasar luz ultravioleta, visible e infrarrojos y el coef. de trasmisión luminosa solo la visible. Interesa mayor coef. y menor factor solar.
  25. Qué se pone en un plan de mantenimiento.
  26. ITC BT-28 a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida j) cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. k) cerca(1) de cada cambio de nivel. l) cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. m) cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente (1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente
  27. La Ue no tiene sentido, por qué.
  28. Por qué no cumple y qué soluciones podemos tomar.
  29. Por ejemplo instalar claraboyas y lucernarios y regular la iluminación en función de la luz visible solar.
  30. Enumerar los pasos a seguir para el cálculo y explicar de qué se va a hablar. Generalidades: Nivel de iluminación Deslumbramiento Calidad de la luz Procedimiento Objetivos y esquema general Selección del tipo de iluminación y distribución Sistema de regulación y control Procedimiento de cálculo Justificación normativa
  31. ¿Todas las comprobaciones las hacen los programas?
  32. Ver a qué tipo de luminaria corresponde casa distribución fotométrica.
  33. Parece que no cumplen las uniformidades. Entender resultados.
  34. Conocer dónde se coloca el observador o dónde se calcula el UGR, una vez colocado.