Efeitos não visuais da luz e variáveis de projeto

geometria e refletância

Autores

DOI:

https://doi.org/10.46421/encac.v17i1.4159

Palavras-chave:

Iluminação natural, Iluminância, Simulação computacional

Resumo

A partir da descoberta de células da retina associadas ao funcionamento do ritmo circadiano conforme o padrão de luz recebido, não tão recente, os estudos acerca dos efeitos da iluminação na saúde vêm ganhando espaço entre os pesquisadores e profissionais no meio arquitetônico e da construção civil. A temática se encontra em uma fase embrionária, e na falta de um conhecimento mais consolidado em relação a realização do projeto luminotécnico com enfoque no ritmo circadiano, há a demanda de estudos acerca dos efeitos da iluminação no estado humano. Através de um estudo de caso, o objetivo foi investigar o efeito da dimensão dos ambientes e refletâncias superficiais no desempenho da iluminação circadiana. O método se divide em duas etapas, partindo da realização de simulações computacionais: avaliar o potencial circadiano das tipologias arquitetônicas referenciadas e verificar o impacto de critérios arquitetônicos no ritmo circadiano. O impacto da luz no ritmo circadiano difere entre os materiais, e com o aumento da profundidade, conforme a cor utilizada nas paredes, há variações nos valores da razão de iluminância melanópica pelos de iluminância fotópica. Além do material ideal ser definido conforme a influência desejada, a geometria e layout do ambiente afetam o impacto da luz natural no estado humano. A exploração destas variáveis fornece critérios que os profissionais da área podem aderir para o projeto de iluminação, visando maior produtividade e qualidade de vida aos seus usuários.

Biografia do Autor

Amanda Camuzato de Quadros, Universidade Federal de Santa Catarina

Técnica em Edificações e graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina.

Raphaela Walger da Fonseca, Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Doutora em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora de pós-doutorado em Engenharia Civil na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Curitiba - PR, Brasil).

Fernando Ruttkay Pereira, Universidade Federal de Santa Catarina

Doutor em Engenharia Civil, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina.

Referências

ALIGHT, Athina; JAKUBIEC, J. Alstan. Evaluating the use of photobiology-driven alertness and health measures for circadian lighting design. Building Simulation, University of Toronto, Ontario, Canada, p. 00, 3 set. 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.26868/25222708.2021.30463.

ANDERSEN; GOCHENOUR; LOCKLEY. Modelling ‘non-visual’ effects of daylighting in a residential environment. Building and Environment. v. 70, 2013, p. 138-149, ISSN 0360-1323. DOI: 10.1016/j.buildenv.2013.08.018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.575 – Desempenho de edificações habitacionais. Rio de Janeiro, 2021.

BERSON, David M; DUNN, Felice A; TAKAO, Motoharu. Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock. Science, 2002. DOI: 10.1126/science.1067262.

CHAVES, Nathali Pimentel; MARTAU, Betina Tschiedel. Repensando o Projeto de Iluminação: avaliação de métricas de luz circadiana. VI Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, 2019. DOI:10.14393/sbqp19050.

DAI; HUANG, HAO; LIN; CHEN. Spatial and spectral illumination design for energy-efficient circadian lighting. Building and Environment, v. 146, 2018, p. 216-225, ISSN 0360-1323. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.10.004.

FIGUEIREDO, Erika Ciconelli de. Abordagem do ritmo circadiano no projeto de iluminação natural em edifícios de escritórios. Sítio Novo, [s. l.], v. 6, n. 2594-7036, ed. Edição Especial, p. 83-98, 7 mar. 2022.

FIGUEIRO M; NAGARE R; PRICE L. Non-visual effects of light: How to use light to promote circadian entrainment and elicit alertness. Lighting Research & Technology. 2018;50(1):38-62. DOI:10.1177/1477153517721598.

LUCAS, R. J. et al. Measuring and using light in the melanopsin age. Trends in Neurosciences, [s. l.], v. 37, n. 1, p. 1–9, 2014.

MARDELJAVIC, J.; ANDERSON, M.; ROY, N.; CHRISTOFFERSEN, J.. A framework for predicting the non-visual effects of daylight – Part II: the simulation model. Lighting Research and Technology 46, 2013. DOI:10.1177/1477153513491873

KIM; CHOI; SUNG. Accuracy evaluation of a calculation tool based on the spectral colour property of indoor luminous environments. Building and Environment, v. 139, 2018, p. 157-169, ISSN 0360-1323. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.05.028.

KONIS, Kyle. A circadian design assist tool to evaluate daylight access in buildings for human biological lighting needs. Solar Energy, v. 191, 2019, p. 449-458, ISSN 0038-092X. DOI: 10.1016/j.solener.2019.09.020.

KONIS, Kyle. Field evaluation of the circadian stimulus potential of daylit and non-daylit spaces in dementia care facilities. Building and Environment, v. 135, 2018, p. 112-123, ISSN 0360-1323. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.03.007.

MILLER, N.J.; IRVIN, A.L. M/P ratios – Can we agree on how to calculate them? IES: Illuminating Engineering Society, [S.I.], 2019. Disponível em: https://bit.ly/2RmXqIF. Acesso em: 15 de julho de 2022.

PEREIRA, Fernando O. R.; FONSECA, Raphaela W.; GIRALDO, Natália V.; SCALCO, Veridiana A.; MARIANO, Pedro O. P.; QUEIROZ, Natália; ROSA, Franciele F. Ferramenta simplificada para a estimativa do desempenho da iluminação natural em edificações residenciais. ENTAC2020 – Porto Alegre, Brasil, 2020.

REA, M. S.; FIGUEIRO, M. G. Light as a circadian stimulus for architectural lighting. Lighting Research & Technology, [s. l.], v. 50, n. 4, p. 497–510, 2018.

REPPERT, Steven; WEAVER, David. Coordination of circadian timing in mammals. Nature, 2002. DOI: 10.1038/nature00965. RHINOCEROS. Features. 2022. Disponível em: https://www.rhino3d.com/features/. Acesso em: 20 de março de 2022.

SOLEMMA. ALFA video, 2022. Disponível em: https://www.solemma.com/alfa/#ALFAvideo. Acesso em: 18 de novembro de 2022.

THE NOBEL PRIZE. Press Release. Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/press-release/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2022.

Downloads

Publicado

26/10/2023

Como Citar

QUADROS, A. C. de .; FONSECA, R. W. da .; PEREIRA, F. R. . Efeitos não visuais da luz e variáveis de projeto: geometria e refletância . In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 17., 2023. Anais [...]. [S. l.], 2023. p. 1–10. DOI: 10.46421/encac.v17i1.4159. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/encac/article/view/4159. Acesso em: 20 maio. 2024.

Edição

Seção

6. Iluminação Natural e Artificial

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)