Климатическая техника

Туннельный фонарь — освещаем темные места дома с помощью световодов. «Солнечный колодец» - простое устройство, которое доставит естественный свет в самые темные комнаты Световоды солнечного света для освещения

Туннельный фонарь — освещаем темные места дома с помощью световодов. «Солнечный колодец» - простое устройство, которое доставит естественный свет в самые темные комнаты Световоды солнечного света для освещения

10. Кровельный элемент тщательно, без разрывов, приклеивают к окружающим брускам и стропилам

11. Перед монтажом первой угловой детали трубы светопровода удаляют внутреннюю защитную пленку

12. После чего вкручивают угловую деталь. Зеленая уплотнительная лента укрепляет паро-изоляцию

13. Недостающую теплоизоляцию аккуратно укладывают вокруг трубы светового туннеля

14. Другие детали трубы делают из листового алюминия. Его разворачивают, скрепляют и…

15. …прикручивают винтами. Так образуются трубы с небольшим коническим расширением…

16. …позволяющим вставлять их друг в друга. Правильное направление светового туннеля задает плотно приклеенная угловая деталь

17. Вторую деталь трубы светового туннеля сначала соединяют с первой временно, чтобы подогнать по длине, а заодно точно наметить…

18. …отверстие в потолке, выложенном древесностружечными конструкционными плитами

19. Точно наметив отверстие в полу, его аккуратно вырезают с помощью

20. Вид из ванной комнаты через отверстие в деревянном перекрытии до участка трубы, через который поступает солнечный свет

21. Последний отрезок трубы с закрепленной на нем потолочной заглушкой вводят со стороны ванной комнаты…

22. …и крепят шурупами к деревянной обшивке потолка. Внешний конец сегмента трубы выглядит со стороны мансарды…

23. …таким образом. При этом кабель предназначается для электрического освещения

24. В качестве завершающей детали светового туннеля используется матовое стекло

25. Чтобы завершить конструкцию, остается вставить последний отрезок трубы

26. Стыки труб проклеивают, чтобы не допустить утечки света

27. В завершение вокруг рамы вновь укладывают черепицу

Читайте 28. Снаружи готовая конструкция светового туннеля напоминает небольшое

29. Проходящую в центре кладовки трубу при желании можно задекорировать

В помощь мастеру:

Центр отверстия
После того как найдено место для нового кровельного элемента и выполнен вырез в крыше, в обшивку скатов (здесь это профилированная доска) снаружи забивают гвоздь, который будет выступать со стороны помещения, обозначая центр будущего отверстия.

Отвод дождевой воды
Для отвода дождевой воды поверх конструкции светового туннеля встраивают рейку с небольшим боковым наклоном таким образом,чтобы была в этом месте разрезана поперек и наклеена на рейку.

Два в одном: комбинированное освещение

В оборудованном световым туннелем пространстве в темное время суток придется использовать и искусственное освещение. Для этого световой туннель и электрический светильник можно объединить в одну конструкцию с помощью специального комплекта подсветки со штативом и патроном Е-27, подходящим как для обычной, так и для энергосберегающей лампы.

  1. Штатив на четырех опорах аккуратно монтируют к потолочному элементу.
  2. Электрокабель протягивают через предварительно просверленные в стенке трубы отверстия.
  3. Основание штатива приклеивают отражающей клейкой лентой, маскируя стыки.
  4. В светлое время суток в патрон вкручивают лампу, чтобы в ванной было светло и ночью

Фото Том Филиппи.

Deluxe Erase World Travel Map Scratch Off World Map Travel…

Устранение существующих противоречий при организации естественного освещения крупных общественных объектов возможно применением инновационной технологии передачи естественного света Solatube Daylighting System. Благодаря своим техническим свойствам, системы дневного освещения создают в помещениях атмосферу комфорта, а также существенно снижают энергетические затраты на освещение, отопление и кондиционирование зданий, в которых они установлены.

Природный солнечный свет жизненно необходим для обеспечения физического и психологического здоровья человека. Если в помещениях недостаточно естественного солнечного света, то излишнее применение искусственного освещения может вызвать серьезный дисбаланс в потреблении электроэнергии, вызванный необходимостью охлаждать служебные и бытовые помещения и без того уже перегруженные теплом, излучаемым традиционными лампами.

Традиционно используется боковое освещение помещений солнечным светом через стандартные светопроемы (окна, фонари верхнего света, атриумы), но это решение имеет серьезный недостаток: в широких и больших по площади помещениях общественных зданий и сооружений при удалении от окон наблюдается экспоненциальный спад освещенности, вынуждающий использовать для освещения отдаленных зон искусственные источники света. Вертикальные окна могут обеспечивать нормальное дневное освещение на расстояниях приблизительно 6 м от окна. Поскольку уровень дневного освещения уменьшается с возрастанием расстояния от окна, необходимо увеличение количества солнечного света поступающего через окно, находящееся в передней части комнаты. Добиться этого можно увеличением площади оконного проема. Это позволит добиться незначительного увеличения освещения задней части комнаты. Подобное решение приводит к сбережению электрической энергии из-за уменьшения электрического освещения. Однако увеличение светового проема приведет, одновременно, к увеличению теплопритоков в летнее время и теплопотерь – в зимнее, что на нет сведет полученную экономию электрической энергии по освещению. Атриумы, окна верхнего света на крыше и фонари верхнего света, размещенные на крыше, могут освещать области, удаленные от вертикальных окон, но они не могут использоваться при освещении глубоких основных областей.

Инновационная система освещения помещений дневным светом

Устранение существующего противоречия при организации естественного освещения крупных общественных объектов возможно применением инновационной технологии передачи естественного света Solatube Daylighting System.

Эта технология была создана в Австралии около 20 лет назад. Первоначально, целью использования полых световодов было отдаление источника излучения – слишком яркого, горячего, пожароопасного, от освещаемого объекта без потери интенсивности излучения. По сути, цель осталась прежней, только, если раньше под источником света понимали исключительно рукотворный объект, например, электрическую дугу, то для того чтобы применить эту идею по отношению к далекой «звезде по имени Солнце» должно было пройти несколько долгих лет. После этого

романтичная идея доставки света по трубам – будто бы воду или газ! – в умах архитекторов и строителей заиграла новыми гранями. Оказалось, что с ее помощью можно организовать идеальное экологически безупречное жизненное пространство под «зеленой» (и не только!) кровлей.

Основными составляющими данной системы естественного освещения являются светопринимающий элемент, устройство для «транспортировки» света на требуемое расстояние и светораспределяющий (светорассеивающий) узел. Светоприемное устойство имеет вид прозрачного купола, расположенного вне здания: на крыше или фасаде. Оно концентрирует даже мельчайшие потоки солнечного света (прямые или отраженные) и служит своеобразной «оптической воронкой», заполняющей световод естественным светом.

Фото 1. Светособирающие купола на крыше здания

Купол интегрирован в общую конструкцию кровли, элемент сопряжения с кровлей (флешинг) предохраняет его от попадания влаги и не нарушает гармоничности общего облика здания. Световод представляет собой набор стыкуемых алюминиевых труб прямолинейной или же изогнутой формы, покрытых изнутри пленкой полимера, состоящей из более, чем четырехсот оптических слоев, что обеспечивает коэффициент отражения близкий к единице даже при повороте солнечного луча на 90 градусов, а также практически полное поглощение его инфракрасной составляющей алюминиевой основой. Потери световой энергии при длине пути в 12-20 м не превышают 0,03%. Зимой, в условиях идеально ясного небосвода, через световод теряется приблизительно в 3 раза меньше тепла, чем через светопроем при том же уровне светового потока. Выход света в освещаемое помещение осуществляется через устройство светорассеивания – диффузор, который выполнен из полимерного материала и имеет круглую либо квадратную формы, различные структуру и типоразмеры, однако, главные его свойства – это 100% безбликовая светорассеивающая способность и бриллиантовая неслепящая яркость.

Фото 2. Схема работы системы дневного освещения

Данная система дневного освещения имеет дополнительные опции (регулирование интенсивности светового потока – диммер, световой комплект для ночного времени суток, вентиляционный комплект), использование которых значительно расширяет практику ее применения в инновационном строительстве.

Области применения систем дневного освещения широки и разнообразны :

  • учреждения здравоохранения и рекреационные центры;
  • учреждения образования (ВУЗы, школы, детсады и ясли);
  • объекты жилищного строительства;
  • бизнес-центры;
  • торговые центры и супермаркеты;
  • спортивные сооружения и объекты;
  • производственные цеха и склады;
  • животноводческие, звероводческие фермы и птичники;
  • тфи многое, многое другое.

Примеры внедрения

В Европе уже установлено более 100 тыс. систем с использованием полых световодов и спрос на них неизменно растет, поскольку создание более комфортных условий для людей и экономия электроэнергии в дневное время, очевидны. В России же такого рода решения – пока еще эксклюзив. Первым крупным общественным объектом, освещение которого доверено системам дневного освещения, стал краснодарский автоцентр ГАЗ. Типовые архитектурные решения современных автоцентров не позволяют традиционным способом, через остекление стен, осветить естественным светом зоны, где находятся сотрудники и клиенты. С помощью энергосберегающей системы дневного освещения удалось добиться освещения зон, ранее недоступных солнечному свету, а также снижения энергопотребления и тепловой нагрузки на здание. Система передает свет без теплопритоков, а значит, уменьшает потребную мощность кондиционирования. Интенсивность освещения одинакова в течение всего светового дня и не зависит от ориентации здания по сторонам света.

Системы дневного освещения, прочно войдя в мировую архитектурную практику, нашли применение и для оснащения олимпийских объектов в Пекине. Спортивный зал, принадлежащий Пекинскому научно-технологическому университету, оборудован 148 системами (21 дюйм или 530 мм в диаметре), которые отлично справляются с обеспечением дневным светом 2400-метровой спортивной арены, вмещающей более 8000 зрителей. Высокая светопередача материала световода позволила обойти чердачные преграды и обеспечить передачу светового потока более чем на 8 м. Входящие в состав систем диффузоры, равномерно рассеивают свет внутри помещения. Все 148 систем оснащены диммерами, которые позволяют регулировать естественную освещенность сооружения, обеспечивая требуемые режимы комфорта зрителей и сценария проводимых мероприятий.

Фото 3. Автоцентр ГАЗ г. Краснодар

Фото 4. Олимпийский объект в Пекине

Выводы

Благодаря своим техническим свойствам, системы дневного освещения создают в помещениях атмосферу комфорта, а также существенно снижают энергетические затраты на освещение, отопление и кондиционирование зданий, в которых они установлены.

Срок их окупаемости при освещении крупных объектов: супермаркетов, крытых стадионов, производственных помещений от 3 до 5 лет.

Системы дневного освещения, имея 10 лет гарантии и неограниченный срок эксплуатации, относятся к капитальным элементам сооружений и могут монтироваться на любом этапе строительства или реконструкции.

Системы солнечного освещения (ССО) находят все более широкое применение как за рубежом, так и в отечественной практике проектирования, строительства и эксплуатации осветительных установок естественного освещения. Системы солнечного освещения позволяют максимально увеличить количество солнечного света во внутренних помещениях жилых и общественных зданий, одновременно обеспечивая значительное снижение электроэнергии, расходуемой на освещение. CСО - это система, позволяющая улавливать солнечный свет через купол, расположенный на крыше, и направлять его вниз по системе световодов. Нанесение на внутреннюю поверхность световода многослойной полимерной пленки с высоким уровнем отражения (99,7%) видимого спектра естественного света, обеспечивает передачу света на расстояния до 20 и более метров без искажения спектральной составляющей.

1) Наименование рассматриваемого метода (технологии)

Технология передачи естественного (солнечного) света по световым каналам с помощью системы дневного (солнечного) освещения.

2) Описание предлагаемой технологии (метода) повышения энергоэффективности, его новизна и информированность о нем, наличие программ развития

Технология передачи естественного света в помещения - этосовокупностьвысокотехнологичных светотехнических элементов, которые концентрируют дневной свет, подают его на расстояние до 20-ти метров без потерь и полностью рассеивают во внутренних помещениях здания. Данные системы обладают свойствами оптических фильтров, передавая в помещения только видимую составляющую естественного света (без УФ и ИК спектров), уменьшая при этом, передачу/потерю тепловой энергии. При этом исключаются затраты связанные с использованием электрической энергии на освещение и кондиционирование помещений. Информация о технологии широко представлена на многих Интернет - ресурсах. В течение последних лет формируется обширная дилерская сеть. Информация передана в адрес всех регионов России, начиная от губернаторов субъектов Федерации. Программа включения данной технологии в современное российское строительство, в настоящее время, отсутствует. Внедрение технологии в современное российское строительство носит «точечный» характер и выполняется наиболее профессиональными и дальновидными участниками строительного рынка.

Описание системы

Запатентованная конструкция, состоит из расположенного на крыше светособирающего купола (выполненного из устойчивого к атмосферному воздействию акрила), представляющего собой совокупность линз Френеля, осуществляющих захват прямых солнечных лучей и диффузного рассеянного света с углов приема (в том числе самых малых) для его дальнейшей передачи во внутреннее пространство помещения. Конструкция не привлекает к себе внимания и не искажает архитектурного облика здания.

Конструкция ССО состоит:

  • Светособирающего купола
  • Флешинга
  • Световода
  • Диффузора

Нанесение на внутреннюю поверхность световода многослойной полимерной пленки с высоким уровнем отражения (99,7%) видимого спектра естественного света, обеспечивает передачу света на расстояния до 20 и более метров, с несколькими поворотами световода под углом 90 0 .

Основные расходы ССО (системы солнечного освещения) приходятся на их изготовление, транспортировку и монтаж. Средняя окупаемость ССО по показателям расхода электроэнергии на цели освещения составляет от 3 до 5 лет для объектов, расположенных на 45-55 0 широты.

Назначение системы

Области применения систем дневного освещения включают в себя:

  • учреждения здравоохранения и рекреационные центры;
  • учреждения образования (вузы, школы, детсады и ясли);
  • объекты жилищного строительства;
  • бизнес-центры;
  • торговые центры и супермаркеты;
  • спортивные сооружения и объекты;
  • производственные цеха и склады;
  • животноводческие, звероводческие фермы и птичники, и мн. др.

Высокое качество всех компонентов системы обеспечивает десятилетнюю гарантию эксплуатации оборудования.

3) Результат повышения энергоэффективности при массовом внедрении

Массовое внедрение в практику современного строительства технологии передачи естественного света в помещения по световым каналам приведет к следующим результатам:

  • положительное влияние на здоровье людей непрерывного воздействия видимого спектра естественного освещения;
  • произойдет качественное изменение архитектурных форм зданий;
  • световые проемы в ограждающих конструкциях (окна, световые фонари, атриумы и пр.) перестанут играть доминирующую роль в освещении внутренних пространств зданий;
  • улучшится освещенность помещений естественным светом при наименьших энергозатратах;
  • сократятся энергопотери/энергопритоки зданий;
  • положительное влияние на экологию планеты снижением условных выбросов СО2 в атмосферу.

Вышеуказанные последствия применения технологии передачи света по световым каналам дают основание отнести ее к энергосберегающим и экологически чистым технологиям , что является актуальным и востребованным в условиях нарастающих экологического и энергетического кризисов.

4) Прогноз эффективности технологии (метода) в перспективе с учетом следующих факторов :

  • роста цен на энергоресурсы
  • роста благосостояния населения
  • введением новых экологических требований
  • других факторов

Данная энергосберегающая технология относится к категории элементов капитального строительства, которые снижают энергопотери/энергопритоки зданий, а также снижают потребление электрической энергии расходуемой на освещение помещений в дневное время. Эти системы соответствуют требованиям времени в вопросе энергоэффективного «зеленого» строительства. Рост благосостояния населения будет способствовать все большему вниманию сог стороны людей к своему здоровью, а значит - широкому применению в строительстве индивидуальных домов. Срок окупаемости оборудования при освещении крупных объектов: супермаркетов, крытых стадионов, производственных помещений от 3 до 5 лет. Системы, имея 10 лет гарантии и неограниченный срок эксплуатации, относятся к капитальным элементам сооружений и могут монтироваться на любом этапе строительства или при реконструкции

5) Существует ли необходимость проведения дополнительных исследований для расширения перечня объектов для внедрения данной технологии?

Все исследования уже проведены. Данные системы успешно применяются во всем мире более 20-ти лет на объектах различного назначения.

6) Причины, по которым предлагаемые энергоэффективные технологии не применяются в массовом масштабе; план действий для снятия существующих барьеров

  • отсутствие необходимой профессиональной подготовки дизайнеров и архитекторов;
  • отсутствие устойчивой культуры энергосбережения среди населения и профессионалов;
  • отсутствие экономических механизмов стимулирующих деятельность субъектов, применяющих энергосберегающие технологии;
  • отсутствие нормативно-правовой базы применения и использования новых энергосберегающих технологий.

7) Существующие меры поощрения, принуждения, стимулирования для внедрения предлагаемой технологии (метода) и необходимость их совершенствования

Вопросы энергетической эффективности и экологической безопасности во всех сферах социальной и производственной деятельности российского общества в настоящее время приобрели особую актуальность. Это нашло свое отражение в принятии Федерального закона № 261 от 23.11.09 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором четко выделены направления решения задачи энергетической безопасности России. Среди этих направлений особое внимание уделяется повышению энергоэффективности зданий.

8) Наличие технических и других ограничений применения технологии (метода) на различных объектах

9) Необходимость проведения НИОКР и дополнительных испытаний

10) Наличие постановлений, правил, инструкций, нормативов, требований, запретительных мер и других документов, регламентирующих применение данной технологии (метода) и обязательных для исполнения; необходимость внесения в них изменений или необходимость изменения самих принципов формирования этих документов; наличие ранее существовавших нормативных документов, регламентов и потребность в их восстановлении

Отсутствует

11) Необходимость разработки новых или изменения существующих законов и нормативно-правовых актов

Необходима разработка новых нормативно-правовых актов, определяющих нормы энергопотребления, что будет являться стимулом к внедрению и применению новых энергосберегающих технологий в современном строительстве.

12) Наличие внедренных пилотных проектов, анализ их реальной эффективности, выявленные недостатки и предложения по совершенствованию технологии с учетом накопленного опыта

В России уже реализованы ряд пилот-проектов с применением данной инновационной технологии. К наиболее значимым можно отнести:

Образование и наука:

  • детский сад №229 (Ижевск) ;
  • детский сад №20 (Среднеуральск);
  • детский сад №15 (Славянск-на-Кубани, Краснодарского края);
  • средняя школа №35 (Краснодар) ;
  • физкультурно-оздоровительный комплекс (ст.Ленинградская, Краснодарского края);
  • Нижегородская правовая академия (Н.Новгород) ;
  • физкультурно-оздоровителый комплекс (Н.Новгород);
  • Уральский Дом Науки и Техники (Екатеринбург);
  • океанариум и Научно-адаптационный корпус (Владивосток, о.Русский).

Медицинские учреждения:

  • больница СКЖД (Ростов-на-Дону);
  • Сочинская инфекционная больница (Сочи) ;
  • вет.клиника (Краснодар).

Транспортные узлы:

  • Морской вокзал (Санкт-Петербург);
  • Вокзальный комплекс (Анапа).

Производственные компании:

  • завод "Марс" (Москва, Ульяновск);
  • завод "Данон" (Московская область);
  • ООО "АНТ-информ" (Краснодар).

Торговые компании:

  • "ИКЕА" в ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань (Краснодар);
  • "ИКЕА" в ТЦ МЕГА Белая Дача (Москва);
  • "ЮГ-Кабель" (Краснодар)
  • автоцентр "АвтоГАЗ" (Краснодар) ;
  • автосалон "Hyundai" (Ижевск);
  • автосалон "Citroen‎" (Ярославль).

Финансовые учреждения:

  • Отделение Газпромбанка (Магнитогорск);

а также офисные здания и частные дома в различных регионах России.

13) Возможность влияния на другие процессы при массовом внедрении данной технологии (изменение экологической обстановки, возможное влияние на здоровье людей, повышение надежности энергоснабжения, изменение суточных или сезонных графиков загрузки энергетического оборудования, изменение экономических показателей выработки и передачи энергии и т.п.)

При массовом внедрении данной технологии в современное строительство будет иметь место положительные социальные результаты: снижение утомляемости работников на рабочих местах (до16%), повышения качества усвоения материала учащимися (до 20%), повышение эффективности работы торговых предприятий (до 40%). Значительно снизится дневная нагрузка на электрические сети, особенно в летнее время, за счет уменьшения времени использования искусственных источников света и снижения потребных мощностей на кондиционирование.

14) Наличие и достаточность производственных мощностей в России и других странах для массового внедрения технологии

Производство данного оборудования в России сдерживается только ментальностью населения и руководства, и как результат, не развитостью рынка.

15) Необходимость специальной подготовки квалифицированных кадров для эксплуатации внедряемой технологии и развития производства

Данная технология имеет 10-ти летнюю гарантию и неограниченный срок эксплуатации. Для обеспечения этих характеристик необходимо исключить негативное влияние человеческого фактора. Для решения этой задачи проводится периодическая подготовка специалистов по продаже и установке систем дневного освещения.

16) Предполагаемые способы внедрения:

  • введение в образовательные дисциплины проектных специальностей специального курса;
  • большая просветительская работа в творческом сообществе;
  • широкая рекламная компания;
  • коммерческое финансирование (энергосервисные контракты);
  • конкурс на осуществление инвестиционных проектов, разработанных в результате выполнения работ по энергетическому планированию развития региона, города, поселения;
  • бюджетное финансирование для эффективных энергосберегающих проектов с большими сроками окупаемости;
  • введение запретов и обязательных требований по применению, надзор за их соблюдением.

Солнце - самое великое, что могут видеть глаза человека.
Давыдов Роберт Борисович

Световоды -- это очень интересное решение. Решения по инсоляции появились на российском рынке относительно недавно и еще не получили должного распространения. В настоящий момент их в основном применяют крупные продвинутые компании.

Главное преимущество световодов -- солнечный свет, и этим уже все сказано. Человеку органически требуется естественный свет, и никакие искуственные источники освещения его не заменят.

Какие помещения освещают световодами?

В дополнительном солнечном освещении нужнаются подвальные, цокольные помещения и комнаты с теневой стороны здания.

Как работает световод?

В световодах используется технология Raybender, запатентованная компанией Solatube.

Принцип работы простой: свет захватывается светособирающим куполом и передается по каналу в помещение.

Светособирающий купол (на рисунке обозначен 1) устанавливается на крыше или фасаде здания. Свет захватывается даже в сумерки или в облачную погоду. использование специальной линзы (2) позволяет увеличить площадь захвата.

Канал световода (3) - это трубчатый световод. Он способен передать свет на расстояние до 12 метров практически без потерь. при этом конфигурация канала может быть весьма причудливой.

В конце канала располагается рассеиватель (4). Он устанавливается на потолке и имеет вид светильника.

Один такой световод может осветить площадь 14 -40 м 2 .

Почему световод, а не окно?

Энергоэффективность

Основной теплообмен в доме происходит через окна. Зимой тепло через окна уходит, летом проникает жара. В любом случае, увеличиваются затраты либо на отопление, либо на кондиционирование. При использовании световодов потери тепла практически отсутствуют. Как следствие, вы серьезно экономите на поддержании комфортного климата в вашем доме.

Возможность установки

Не везде можно устанвоить окно. В подвале окно не имеет смысла, а световод -- имеет:)

Равномерность освещения больших помещений

Возможные трудности

Световой день

Первое и очевидное возражение против применения световодов -- короткий световой день в нашей полосе, осебенно зимой и осенью, когда небо затянуто облаками.

Шведская компания Parans разработала в тесном сотрудничестве с учёными Технологического Университета систему естественного освещения любых зданий с помощью солнечного света, поступающего по оптическому волокну.

Прибор, функционирующий по принципу подсолнуха, представляет собой светоприёмник, который состоит из 36 линз Френеля, равномерно вращающихся вокруг своей оси внутри блока, следующего в течение дня за солнцем. Динамическое отслеживание световой активности осуществляется благодаря встроенному фотосенсору, микропроцессору и моторам, суммарная потребляемая мощность которых не превышает 10 Вт.

Собираемый в течение дня солнечный свет поступает по волоконно-оптическим световодам в здание, где они распределяются в разные помещения. Светоприёмник способен собрать до 6000 люмен, однако количество поступающего в здание светового потока зависит от длины кабелей — так через 10 м из-за светопотерь световой поток составит 3700 люмен. Одного прибора достаточно для освещения помещения площадью 30-40 м², внешний блок весит 30 кг и крепится на крыше, фасаде или на мачту. Внутренние осветительные приборы передают солнечный свет со всеми его утренними, дневными и вечерними вариациями цвета и интенсивности, однако невидимый спектр, включая инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, фильтруется, таким образом, исключено как выцветание вещей, так и возможность человека загореть.

Сфера применения естественного освещения по оптическому волокну шире, чем при использовании солнечных колодцев, ограниченного малоэтажностью, траекторией и наличием внутреннего свободного пространства для трубы, более громоздкой, чем тонкие и незаметные кабели оптического волокна. Кроме того, солнечное освещение по оптическому волокну можно включать или выключать с помощью простого переключателя, который позволяет повернуть линзы в сторону от попадания солнечных лучей. Солнечный свет по оптическому волокну создаёт лучшую освещённость, позволяет эффективнее использовать затемнённые помещения, доказано, что оно улучшает самочувствие людей, нормализует их биологические часы, повышает работоспособность.

Кроме того, 20% всей потребляемой в мире электроэнергии расходуется на искусственное освещение, в том числе в дневное время суток. Благодаря системе солнечного света по оптическому волокну использование искусственного освещения можно сократить в два раза, что на региональном и международном уровне означает сокращение выбросов СО2 и борьбу с глобальным потеплением климата. В этом году шведская компания Parans выпустила новую комплексную систему освещения, сочетающую в одном приборе дневной солнечный свет по оптическому волокну с энергосберегающим светодиодным освещением в тёмное время суток.