Ofis Aydınlatmasında Enerji Tasarrufunun Tahmini: Aydınlatma Dağılımı ve Armatür Türlerinin Etkisi
Loading...

Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Open Access Color
GOLD
Green Open Access
No
OpenAIRE Downloads
OpenAIRE Views
Publicly Funded
No
Abstract
Yapay aydınlatma ofis mekanlarının önemli bir bileşeni ve aynı zamanda önemli bir enerji tüketicisidir. Ofislerde etkili aydınlatma tasarımı çalışanların refah ve görsel konforunu enerji verimliliği ile dengelemelidir. Bu nedenle tasarımcıların zamanlarının çoğunu ofiste geçiren çalışanlar için daha fazla göz konforu sağlayacak bir ortam sağlamak adına aydınlatma tasarımına daha fazla odaklanmaları gerekmektedir. Bu çalışma enerji tasarrufu ve görsel konfor potansiyelleri açısından farklı tiplerdeki yapay aydınlatma armatürlerinin ışık dağılımlarının etkisini incelemektedir. Nicel bir araştırma yaklaşımı kullanılarak literatür taraması ve simülasyonlar yapılmıştır. Analiz için her biri benzer güç ve ışık akısına sahip farklı şekillerde ve farklı markalardan ofisler için önerilen dört aydınlatma armatürü seçilmiştir. Oda indeksi formülüne göre küçük orta ve büyük olarak tanımlanan ofis odaları farklı ofis yerleşim düzenleri modellenmiştir. Farklı aydınlatma armatürlerine sahip ofislerin simülasyonları DIALux Evo 11 programında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma iş yerinde enerji tasarrufu sağlayacak en uygun aydınlatma armatürünü bulmayı amaçlamaktadır. Simülasyondan elde edilen bulgular göstermektedir ki, oda endeksi arttıkça hem aydınlatma seviyelerinde (E) hem de düzgünlük değerinde (U) hafif bir azalma olmaktadır. Aydınlatma seviyeleri standardın üzerinde kalırken düzgünlük değeri önerilen standardın altında kalmaktadır. Analiz sonuçlarına göre farklı oda boyutlarına sahip ofislerde aydınlatma için en uygun seçim gerekli standartları karşılayan kare aydınlatma armatürüdür. Sonuçlar markalar tarafından ofisler için önerilen yapay aydınlatma armatürlerinin enerji tüketimini azaltan bir ortam sağlayabileceğini ancak farklı ofis düzenlerinde görsel konforu tutarlı bir şekilde garanti etmediğini göstermektedir.
Description
Keywords
Mühendislik, Elektrik Ve Elektronik, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, lighting fixture, aydınlatma armatürü, Sustainable Architecture, NA1-9428, Energy saving;artificial lighting;illuminance distribution;lighting fixture, Sürdürülebilir Mimari, Enerji tasarrufu;yapay aydınlatma;ışık dağılımı;aydınlatma armatürü, ışık dağılımı, energy saving, Architecture, illuminance distribution, enerji tasarrufu, Information Technologies in Architecture and Design, artificial lighting, yapay aydınlatma
Fields of Science
Citation
Benya J. Heschong L. McGowan T. Miller N. Rubinstein F. (2001). Lighting Design Considerations. In Advanced lighting guidelines (pp. 4-1-4–33). New Buildings Institute Inc. [CrossRef]Boyce P. Veitch J. A. Newsham G. R. Jones C. C. Heerwagen J. Myer M. & Hunter C. M. (2006). Lighting quality and office work: two field simulation experiments. Lighting Research & Technology 38(3) 191–223. [CrossRef]Ceelen E. (2002). The luminaire efficiency factor for professional luminaires. Right Light 5 Conference p. 307–309. Nice France.Chraibi S. S. Lashina T. T. Shrubsole P. Aries M. M. Van Loenen E. E. & Rosemann A. A. (2016). Satisfying light conditions: A field study on perception of consensus light in Dutch open office environments. Building and Environment 105 116–127. [CrossRef]Chraibi S. S. Crommentuijn L. Van Loenen E. E. & Rosemann A. A. (2017). Influence of wall luminance and uniformity on preferred task illuminance. Building and Environment 117 24–35. [CrossRef]EN 12464-1 2021. Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places. European Committee for Standardization.Ghisi E. & Tinker J. (2001). Optimising energy consumption in offices as a function of window area and room size. Proceedings of Building Simulation 2001: 7th Conference of IBPSA p. 1307–1314. [CrossRef]Hsieh M. (2012). The energy-saving effect and prediction method under various illuminance distribution types. Building and Environment 58 145–151. [CrossRef]Hsieh M. (2015). Effects of illuminance distribution color temperature and illuminance level on positive and negative moods. Journal of Asian Architecture and Building Engineering 14(3) 709–716. [CrossRef]ISO 8995-1 2002. Lighting of work places – Part 1: Indoor. International Organization for Standardization Geneva Switzerland.Jang S. Baik Y.-K. & Kim S. (2024). Analyzing the effects of illuminance variations on workers’ visual perceptions to determine permissible dimming controls of lighting in a small office. Building and Environment 254 111322. [CrossRef]Mattsson P. & Laike T. (2015). Optimal office lighting use: a Swedish case study. Facilities 33(9/10) 573–587. [CrossRef]Muneeb A. Ijaz S. Khalid S. & Mughal A. (2017). Research Study on Gained Energy Efficiency in a Commercial Setup by Replacing Conventional Lights with Modern Energy Saving Lights. Journal of Architectural Engineering Technology 06(02). [CrossRef]Pracki P. (2018). Impact of Direct Lighting Luminaires’ Luminous Intensity Distribution on Lighting Quality in Interiors. 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). [CrossRef]Pracki P. Dziedzicki M. & Komorzycka P. (2020). Ceiling and wall illumination utilance and power in interior lighting. Energies 13(18) 4744. [CrossRef]SLL Code for Lighting 2022. Society of Light and Lighting (CIBSE).Soori P. K. & Alzubaidi S. (2011). Study on improving the energy efficiency of office building’s lighting system design. IEEE Conference Publication | IEEE Xplore. [CrossRef]Soori P. K. & Vishwas M. (2013). Lighting control strategy for energy efficient office lighting system design. Energy and Buildings 66 329–337. [CrossRef]Spunei E. Piroi I. & Chioncel C. P. (2017). The experimental determination of the luminous flux emitted by a few types of lighting sources. IOP Conference Series p. 163 012023. [CrossRef]Stockmar A. (2002). Luminaire efficiency factor system for general lighting. Right Light 5 Conference p. 311–318. Nice France.Suriyothin P. (2021). Landscape Luminaire Design for Part of the Conservation of Chudhadhuj Royal Residence Sichang Island. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning 20(3) Article 117. [CrossRef]Takei Y. (2009). Energy Saving Lighting Efficiency Technologies. Science & Technology Trends: Quarterly Review No.32. [CrossRef]Tuaycharoen N. (2020). An Investigation of a Modified Formula of Daylight Glare and Limiting Daylight Glare Indices in the Thai Elderly. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning 18 83–96. [CrossRef]TS EN 12464-1 2013. Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places. Turkish Standards Institute Ankara Türkiye. (in Turkish)URL-1. Intensity (Candlepower) Distribution Curve retrieved from https://www.ies.org/definitions/intensity-candlepower-distribution-curve/ (last access: 05.12.2024).URL-2. Luminous Efficacy of a Source retrieved from https://www.ies.org/definitions/luminous-efficacy-of-a-source/ (last access: 05.12.2024).URL-3. Luminous Flux retrieved from https://www.ies.org/definitions/luminous-flux/ (last access: 05.12.2024).Uygun İ. (2018). An Optimization Model for Luminaire Layout Design in Office Spaces: OptimLUM. Doctoral dissertation Izmir Institute of Technology Architecture Izmir. [CrossRef]Viitanen J. Lehtovaara J. Tetri E. & Halonen L. (2013). User preferences in office lighting: A case study Comparing LED and T5 lighting. LEUKOS 9(4) 261–290. [CrossRef]Xu Y. (2019). Nature and source of light for plant factory. M. Anpo H. Fukuda & T. Wada (Ed.). Plant factory using artificial light (pp. 47–69). Elsevier. [CrossRef]Zanker A. (1980) Calculation of room index and estimation of coefficient of utilisation of luminaires by means of a nomograph. Lighting Research & Technology 12(2) 107-109. [CrossRef]
WoS Q
Scopus Q

OpenCitations Citation Count
N/A
Source
PLANARCH - Design and Planning Research
Volume
9
Issue
1
Start Page
99
End Page
108
Collections
PlumX Metrics
Captures
Mendeley Readers : 2
Google Scholar™


