Interested Article - Уличное освещение

Уличное освещение — средства искусственного увеличения оптической видимости на улице в тёмное время суток. Как правило, осуществляется лампами , закреплёнными на мачтах , столбах , путепроводах и других опорах . Лампы включаются в ночное время автоматически с помощью элементов системы управления освещением , либо вручную из диспетчерского пункта .

Виды освещения

Уличные фонари ночью

Использование уличного освещения регулируется СНиП 23-05-95 , который был изменён в 2011 году , с целью разрешения широкого применения светодиодной техники .

  • Для освещения магистралей , кольцевых и других крупных автодорог используются фонари с рефлектором. Рефлектор необходим для концентрации света в направлении автодороги. Мощность лампы, устанавливаемой в фонарь, составляет 250—400 Ватт . Фонари устанавливаются на достаточно большой высоте для того, чтобы опоры можно было располагать на большом расстоянии друг от друга.
  • Для освещения второстепенных дорог может использоваться как рефлекторное, так и рассеянное освещение. Фонари снабжаются рельефным прозрачным плафоном, рассеивающим лучи на дальнее расстояние. Мощность ламп составляет 70—250 Ватт.
  • Для освещения пешеходных тротуаров , парков , лесов , велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. При конструкции таких фонарей особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Обычно они делаются либо в форме шара , либо в форме цилиндра . Для большего рассеивания лучей света на плафоны цилиндрической формы устанавливаются прозрачные , имеющие рельефную форму. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции , на которой установлены фонари друг от друга
  • Подсветка информационных объектов: , дорожных знаков , наружной рекламы . Используются как информационные объекты с внутренней подсветкой, так и подсветка специальными лампами и прожекторами.
  • Архитектурное освещение (подсветка) — декоративная подсветка фасадов зданий и других архитектурных объектов .

В начале XXI века в большинстве уличных фонарей использовались дуговые лампы различных видов, в основном ртутные и натриевые . В настоящее время идёт активная замена дугового освещения на светодиодное . С 2010 года в России запущена программа внедрения уличного светодиодного освещения, что связано с открытием в Санкт-Петербурге завода по сборке светодиодных ламп « ». Первым городом в России, где было произведено массовое внедрение светодиодов в систему уличного освещения, стал Боготол .

Уличные фонари могут устанавливаться на столбах , на стенах зданий и сооружений, а также подвешиваться на струнах .

Типы опор

Способы управления электропитанием

Схема датчика для автоматического включения и выключения ламп освещения
Для экономии электроэнергии глубокой ночью свет частично выключается
  • Автоматика: автоматическое включение и выключения ламп освещения производится либо по таймеру , либо при достижении определённого уровня освещённости , который контролируется с помощью датчика — например фотодиода . Также, возможно управление с помощью датчиков движения или присутствия, для экономии электричества и ресурса ламп.
  • Ручное управление: лампы включает диспетчер .

Для экономии электроэнергии , часть светильников может быть отключена в ночное время. При этом в вечерние и предутренние часы включены все линии, а в ночное время часть линий отключается, оставляя гореть от 1/5 до 1/10 ламп. Как вариант, в современных светильниках, предусмотрен режим сниженной мощности (горит отдельный маломощный дежурный светодиод). Линия, которая включена всю ночь, называется «ночной фазой», а отключаемая линия «вечерней фазой».

Отрицательные свойства уличного освещения

Ослепляющий фактор приводит к тому, что свет попадает в глаза прохожим, автомобилистам, вместо концентрации на дороге и освещаемых объектах. В результате воздействия ослепляющего фактора, свет бьет в глаза, контраст освещаемых объектов понижается, что затрудняет их видимость. В итоге, такое освещение приводит к повышенной опасности неверно освещенного участка дороги. Для снижения ослепляющего фактора нижняя часть фонаря должна быть плоской, исключая рассеивание в стороны, фонарь должен быть направлен строго вниз, без наклонов в стороны. Максимальный коэффициент ослепления регулируется СНиП .

Перерасход электроэнергии. Происходит в результате неверного выбора мощности ламп, неверной конструкции и направленности светильника, а также слишком большой высоты установки светильника. Зависимость освещенности от расстояния до освещаемого объекта квадратичная, в то время как зависимость освещенности от мощности практически линейная. Значительный вклад в перерасход электроэнергии вносит то, что свет продолжает гореть даже тогда, когда никому в таком количестве не нужен.

Световое загрязнение . Происходит из-за чрезмерной мощности ламп, неверной конструкции отражателя, а также неверной установки светильника, в результате чего часть света освещает ¨бесконечность¨. Также, часть света попадает на те объекты, которые освещать не требовалось. Световое загрязнение имеет многочисленные последствия для экологии и здоровья .

Широкое внедрение энергосберегающих источников белого света, таких, у которых спектр которых значительно отличается от спектра естественного освещения, вносит вклад в ухудшение здоровья людей .

История

Самые первые уличные фонари появились в начале XV века . По распоряжению мэра Лондона Генри Бартона в 1417 году стали вывешивать уличные фонари.

В начале XVI столетия жителей Парижа обязали держать светильники у окон, которые выходят на улицу. Первая система городского уличного освещения была создана ещё в XVII веке в Амстердаме , по инициативе Яна ван дер Хейдена , который в первую очередь был известен как организатор городской пожарной охраны . В 1668 году он предложил установить уличные фонари, чтобы по ночам горожане не падали в каналы (набережные большинства каналов, которыми славится этот город, не имеют перил), для борьбы с преступностью и для облегчения тушения пожаров (так как при искусственном свете было легче координировать действия пожарных). Проект Ван дер Хейдена предусматривал установку двух с половиной тысяч масляных фонарей, конструкция которых была разработана им самим.

В 1669 году Ян ван дер Хейден получил должность Директора и инспектора городского освещения (directeur en opzichter van de Stadsverlichting), к которой прилагалось ежегодное жалование в размере двух тысяч гульденов . Фонари системы Ван дер Хейдена использовались в Амстердаме до 1840 года, после чего их сменили более современные светильники.

Фонарщик в Стокгольме , картина 1790 года
Последний газовый фонарь Вены

Очень скоро амстердамское новшество позаимствовали и другие города. В 1682 году город Гронинген заказал 300 фонарей конструкции Ван дер Хейдена. Не отставала и заграница: в том же году городское освещение системы Ван дер Хейдена было введено в Берлине .

В России уличные фонари появились при Петре I — в 1706 году в тогдашней столице — Санкт-Петербурге , на фасадах некоторых домов около Петропавловской крепости . Первые стационарные светильники появились на петербургских улицах в 1718 году . Регулярное уличное освещение было введено в 1723 году в тогдашней столице — Санкт-Петербурге , когда на Невском проспекте были установлены масляные фонари .

«Днём рождения» городского освещения Москвы считается 25 октября 1730 года , когда Московский магистрат издал указ «О сделании для освещения в Москве стеклянных фонарей» .

Поначалу фонари давали относительно мало света, поскольку в них использовались обыкновенные свечи и масло . Применение керосина позволило значительно увеличить яркость освещения. В 1765 году в Париже более 5500 свечных фонарей заменили на более эффективные масляно-рефлекторые, в которых свет отражался от установленной под определённым углом блестящей пластины-рефлектора. Постепенно такие фонари внедрялись и в других европейских городах .

Газовые фонари появились в начале XIX века. Их изобретателем был англичанин Уильям Мердок. В 1807 году фонари новой конструкции были установлены на улице Пэлл-Мэлл и вскоре покорили все европейские столицы. Они были на порядок ярче масляных предшественников . Светильный газ получали сухой перегонкой (термическим разложением) древесины или каменного угля. В 1820 году каменноугольный газ был использован для уличного освещения Парижа . В России применение газа для освещения городских улиц началось в 1835 г. в Санкт-Петербурге .

В эпоху электричества

Замена электродов угольной дуговой лампы

В конце XIX века — с изобретением электричества и электрической лампы на смену газовым фонарям пришли фонари с электрическими лампами. Первые электрические уличные фонари в Москве появились в 1880 году . Во второй половине XIX века были разработаны два типа электрических ламп: угольная дуговая лампа (свет создаётся электрическим разрядом, проходящим между двумя угольными стержнями) и лампа накаливания (свет создаётся пропусканием электрического тока через проводник). Дуговые лампы потребляли слишком много энергии, поэтому со временем они уступили места более энергоэффективным лампам накаливания, которые постепенно распространялись в городах со второй половины XIX века . Первые электрические фонари по-прежнему зажигались фонарщиками вручную, как и газовые. В Москве централизованная система управления городским освещением, с помощью которой можно было включить и выключить фонари во всём городе сразу, была полностью реализована лишь в 1941 году .

Необычный оранжевый свет импортных консольных светильников с натриевыми лампами высокого давления, которые были установлены в Москве в 1975 году на Охотном ряду и Лубянке , надолго стал визитной карточкой города.

В 1970-х годах известный американский специалист по ракетной технике предложил ночью освещать улицы городов из космоса отражённым солнечным светом при помощи специального спутника с очень большой отражающей поверхностью, названного автором Лунеттой, светящего в 10—100 раз ярче полной Луны. Предполагалось развернуть этот отражатель в 1987—1989 гг. с затратами порядка 15 млрд долларов , однако проект не был осуществлён.

См. также

Примечания

  1. . Дата обращения: 12 декабря 2010. Архивировано из 11 марта 2011 года.
  2. (недоступная ссылка)
  3. Капцов В.А. , Дейнего В.Н. / Под ред. Вильк М.Ф., Капцова В.А. — Москва: Российская Академия Наук, 2021. — 632 с. — 300 экз. ISBN 978-5-907336-44-2 . 14 декабря 2021 года.
  4. . Дата обращения: 12 ноября 2006. Архивировано из 6 февраля 2007 года.
  5. Lyckle de Vries. "Heyden, Jan van der." Grove Art Online. Oxford Art Online. Oxford University Press. Web. 13 July 2016
  6. Чеснокова А. Н. Парадный въезд в новую страницу // Невский проспект. — Л. : Лениздат, 1985. — 208 с. — (Туристу о Ленинграде).
  7. Источник: от 29 сентября 2007 на Wayback Machine
  8. . Дата обращения: 11 мая 2022. 22 октября 2021 года.
  9. . Дата обращения: 3 октября 2014. 6 октября 2014 года.
  10. . Дата обращения: 11 мая 2022. 11 мая 2022 года.
  11. // Ровесник . — 1976. — № 4 . — С. 29 . 5 февраля 2018 года.
  12. Walter Sullivan " от 5 февраля 2018 на Wayback Machine The New York Times . February 6, 1977

Ссылки

  • «Естественное и искусственное освещение»
Источник —

Same as Уличное освещение