Med fokus på bra belysningslösningar för både installatör, fastighetsägare och hyresgäst.

Ljustekniska begrepp

Ljusets roll i vår vardag är svår att överskatta. Från att skapa en trivsam atmosfär i hemmet till att optimera arbetsmiljöer och minska energiförbrukningen är ljuset en avgörande del av vårt dagliga liv. För att förstå och arbeta med ljus på ett professionellt sätt är det nödvändigt att ha koll på vissa grundläggande ljustekniska begrepp. I den här artikeln går vi igenom viktiga termer som lux, lumen, färgåtergivning, jämnhet, bländning (UGR), förbrukning och effekt.

Lumen: Ljusflöde

Lumen (lm) beskriver den totala mängd ljus som en ljuskälla avger åt alla håll. Det är ett mått på ljuskällans ljusstyrka oberoende av ytan där ljuset träffar. Högre lumen innebär mer ljus. Detta begrepp används ofta för att jämföra olika ljuskällor, exempelvis glödlampor, LED-lampor och lysrör.

Exempel:

  • En traditionell 60-watts glödlampa producerar cirka 800 lumen.

  • En modern LED-lampa kan producera samma ljusflöde på bara 8-10 watt, vilket visar hur energieffektiviteten har förbättrats.

Vid planering av belysning är det viktigt att räkna ut det totala ljusflödet som krävs för ett rum eller en arbetsyta. Detta hjälper till att uppnå en optimal ljusnivå.

Lux: Belysningsstyrka på en yta

Lux är en enhet som beskriver hur mycket ljus som träffar en viss yta. Den mäts i lumen per kvadratmeter (lm/m²). Med andra ord visar lux hur starkt ljuset är på en viss plats. För olika miljöer finns det rekommendationer för luxnivåer:

  • Kontor: 500 lux för skrivbord och arbetsytor.

  • Lagerlokaler: 100-300 lux beroende på uppgifterna.

  • Hemmiljö: 100-300 lux i vardagsrum och minst 500 lux för läsning.

En noggrann mätning av lux är viktig för att skapa en miljö som är både bekväm och funktionell.

Exempel:

Om en arbetsplats är underbelyst med mindre än 200 lux kan det leda till ögontrötthet och minskad produktivitet. Samtidigt kan för hög luxnivå orsaka obehag och bländning.

Watt och kWh (effekt och energiförbrukning)

Förbrukning är mängden energi som en ljuskälla använder. Den mäts i watt (W). Moderna ljuskällor, som LED-lampor, är avsevärt mer energieffektiva än traditionella ljuskällor som glödlampor och lysrör.

Exempel:

  • En LED-lampa på 10 watt kan producera lika mycket ljus som en glödlampa på 60 watt, vilket innebär stora energibesparingar.

Att förstå förbrukning och energieffektivitet är avgörande för att skapa hållbara belysningslösningar.


Effekt: hur mycket energi krävs för att lampan ska lysa

Effekten av en ljuskälla mäts i watt (W) och beskriver hur mycket elektrisk energi som omvandlas till ljus och värme. Det är viktigt att skilja på effekt och ljusflöde:

  • Effekt (W): Hur mycket energi som används.

  • Lumen (lm): Hur mycket ljus som produceras.

Effektiviteten hos en ljuskälla mäts ofta i lumen per watt (lm/W). Ju högre lm/W, desto mer ljus produceras per enhet energi.

Exempel:

  • En modern LED-lampa kan ha en effektivitet på upp till 150 lm/W, medan en traditionell glödlampa endast når cirka 15 lm/W.

Färgåtergivning (CRI)

Färgåtergivningsindex (Color Rendering Index, CRI) är ett mått på hur bra en ljuskälla återger färger i jämförelse med naturligt dagsljus. CRI mäts på en skala från 0 till 100, där 100 representerar näst intill perfekt färgåtergivning.

  • Högt CRI (>90): Används i miljöer där korrekt färgåtergivning är avgörande, till exempel inom sjukvård, konstgallerier och klädbutiker.

  • Lågt CRI (<80): Kan användas i miljöer där färgåtergivning inte är lika viktig, exempelvis lagerlokaler.

Exempel:

I en klädbutik med dåligt CRI kan färgerna på kläder se annorlunda ut än de gör i naturligt ljus, vilket kan påverka kundens köpbeslut.

Jämnhet

Jämnhet handlar om hur ljuset fördelas i ett utrymme. En hög jämnhet innebär att ljuset är relativt lika fördelat utan stora kontraster mellan ljusa och mörka områden. Jämnheten mäts som ett förhållande mellan den lägsta och högsta luxnivån inom ett specifikt område.

Varför är jämnhet viktigt?

  • I arbetsmiljöer som lager och kontor är jämn belysning viktig för att minimera ögontrötthet och förbättra produktiviteten.

  • Ojämn belysning kan orsaka bländning och skuggor, vilket leder till en mindre bekväm arbetsmiljö.

Exempel:

I en lagerlokal kan ojämn belysning göra det svårt att läsa etiketter på produkter, vilket ökar risken för misstag.

Bländning och UGR

Bländning är ett fenomen som inträffar när ljuskällor är för starka eller för långt utanför synfältet. Unified Glare Rating (UGR) är en standardiserad metod för att mäta och klassificera bländning i inomhusmiljöer. UGR-värden går från 10 (mycket låg bländning) till 30 (hög bländning).

Rekommenderade UGR-värden:

  • Kontor och skolor: UGR <19.

  • Industri och lager: UGR <22.

Hur kan bländning minimeras?

  • Använda armaturer med bländskydd.

  • Placera ljuskällor så att de inte riktas direkt mot ögonen.

  • Välja belysning med ett lämpligt spridningsmönster.

CLO

CLO – Constant Light Output – är en teknik där armaturen levererar samma ljusflöde under hela sin livslängd.
Normalt sett minskar ljusflödet från en LED-diod under dess livslängd. Man brukar tala m en degenerering på cirka 20 % under ett tidsspann på 100.000 timmar. Det är detta som brukar anges med L80 100.000 h.

Genom att gradvis under livstiden öka den ström som dioden matas med kompenserar man för den här nedgången. Det enda som påverkar ljusnedgången under årens lopp är den eventuella nedsmutsning som armaturerna utsätts för.

Fördelar med CLO:

  • Alltid samma ljusflöde vilket innebär att man alltid har samma ljus i lokalen oavsett hur länge belysningen varit installerad.

  • Samma ljus vid utbyte Skulle man behöva byta ut en eller flera armaturer kommer du inte se skillnad på vilken sm är ny eller suttit installerad sedan tidigare..

Nackdelar med CLO:

  • Ökad energiförbrukning över tid  Eftersom dioderna måste kompenseras med ökad drivström så kommer förbrukningen att öka under tid.

Sammanfattning

Förståelsen av ljustekniska begrepp som lux, lumen, färgåtergivning, jämnhet, bländning (UGR), förbrukning och effekt är avgörande för att designa och implementera effektiva belysningssystem. Dessa faktorer påverkar inte bara ljuskvaliteten utan även energiåtång och hållbarhet. Genom att tillämpa denna kunskap kan vi skapa miljöer som är både bekväma och energieffektiva.