http://lightingnews.info/ - Светотехнические новости. События, факты, изобретения в светотехнике

Достоинства и недостатки компактных люминесцентных ламп

Революция в освещении набирает обороты. Привычная всем лампа накаливания (ЛН), изобретенная Эдисоном 130 лет назад, отсчитывает последние годы широкого применения. Её КПД в 4–6% сравним с паровозным и то, что лампы накаливания не вымерли вслед за пыхтящими локомотивами, можно объяснить лишь отсутствием подходящих альтернатив да инерционностью электроламповой промышленности с её миллиардными объёмами выпуска.

Тем не менее час пробил: энергетическая расточительность ламп накаливания, а вслед за ней и вред природе (никому не надо напоминать про выбросы парниковых газов на электростанциях? А ведь лампы греют атмосферу ещё и в прямом смысле!) диктуют ускоренный переход на энергосберегающие технологии. Стимулом здесь служат не только растущие тарифы на электроэнергию, но и меры административного характера.

Так, в странах Евросоюза с 1 сентября запрещается продажа ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше. Ограничения будут ужесточаться, и к 2012 году лампы накаливания должны полностью исчезнуть с прилавков. Ожидается, что общее электропотребление в итоге снизится на 3–4%, а средняя семья будет экономить на освещении 50–100 евро в год. Впрочем, еврограждане встречают кампанию по-своему и закупают приговоренные к смерти лампочки впрок ящиками.

Всё больше стран, включая такие несхожие, как Израиль и Австралия (а также экологически озабоченный штат Калифорния), ограничивают применение ламп накаливания. Даже не слишком богатая Украина здесь отметилась: с января бюджетным учреждениям Незалежной запрещено покупать лампы накаливания. А в Таджикистане, где многие живут на пару долларов в день, массовая замена ламп накаливания началась по указу президента с 1 мая.

Что же предлагается обитателям современных квартир и офисов? Выбор не слишком велик: линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) - знакомые всем трубки; компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) - те же трубки, свернутые в клубок и снабженные электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА, обиходное название - балласт) с резьбовым цоколем; светодиодные системы. Всё остальное - сфера уличного и профессионального освещения.

Главное преимущество компактных люминесцентных ламп ...

  • 85

Читать далее ...

Популярная бесплатная программа для расчета освещения DIALux обновилась до версии 4.6, став еще лучше.

 

Вышла новая версия популярной программы для расчета освещения - DIALux 4.6По словам разработчиков, в новой версии программного обеспечения для расчета освещения DIALux 4.6 внесли массу изменений, так, например, значительно расширили функциональность для работы со спортивными комплексами и сооружениями за счет автоматизации ряда рутинных задач, а также усовершенствовали работу с заливающим (прожекторным) освещением и внесли модификации в интерфейс программы. Вот далеко не полный список изменений, реализованных в DIALux 4.6 ...

  • 0

Читать далее ...

В 1801 г. И. Риттер (Германия) и У. Уоластон (Англия) используя фотопластинку доказали наличие ультрафиолетовых лучей. За фиолетовой границей спектра она чернеет быстрее, чем под влиянием видимых лучей. Поскольку почернение пластинки происходит в результате фотохимической реакции, ученые пришли к выводу, что ультрафиолетовые лучи весьма активны...

 

Спектр лучей, видимых глазом человека, не имеет резкой, четко определенной границы. Верхней границей видимого спектра одни исследователи называют 400 нм, другие 380, третьи сдвигают ее до 350...320 нм. Это объясняется различной световой чувствительностью зрения и указывает на наличие лучей не видимых глазом.

 

В 1801 г. И. Риттер (Германия) и У. Уоластон (Англия) используя фотопластинку доказали наличие ультрафиолетовых лучей. За фиолетовой границей спектра она чернеет быстрее, чем под влиянием видимых лучей. Поскольку почернение пластинки происходит в результате фотохимической реакции, ученые пришли к выводу, что ультрафиолетовые лучи весьма активны.

 
Ультрафиолетовые лучи охватывают широкий диапазон излучений: 400...20 нм. Область излучения 180... 127 нм называется вакуумной. Посредством искусственных источников (ртутно-кварцевых, водородных и дуговых ламп), дающих как линейчатый, так и непрерывный спектр, получают ультрафиолетовые лучи с длиной волны до 180 нм ...
Что такое ультрафиолетовое излучение

  • 85

Читать далее ...

Как легко потеряться в сложном разнообразии люминесцентных ламп, если у вас под рукой нет каталога с подробными характеристиками. В этом Вам поможет специальная маркировка на колбе. А разобраться в маркировке Вам поможет эта справочная статья.

 

Сначала разберемся с терминологией.

 

Цветность света - температура черного тела, при которой оно испускает излучение с той же самой хроматичностью, что и рассматриваемое излучение. Иначе говоря, это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Если температура "черного тела" повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает.

 

Единица: кельвин (К).

 

Существуют следующие главные цветности света:

 

2700 К - сверхтеплый белый

3000 К - теплый белый

4000 К - естественный белый или белый

 

Лампы с одинаковой цветностью света могут иметь различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света.

 

Цветовое ощущение - общее, субъективное ощущение, которое человек испытывает, когда смотрит на источник света. Свет может восприниматься как теплый белый, нейтральный белый или холодный белый. Объективное впечатление от цвета источника света определяется цветовой температурой.

 

Цветопередача. Достоверность цветопередачи определенной лампы показывает нам, насколько естественным выглядит наше окружение в свете этой лампы. Способность к цветопередаче отражает коэффициент (индекс) цветопередачи- Ra.

 

Для установления величины Ra выбирают из окружающей среды восемь цветов, которые затем освещаются исследуемой лампой и стандартной лампой, дающей свет с той же самой цветовой температурой. Чем меньше различие в способности цветопередачи сравниваемых ламп, тем выше величина Ra исследуемой лампы.

 

Максимальное значение коэффициента Ra составляет 100 (это значение принимается для солнечного света, а также для большинства ламп накаливания).

 

Каждый производитель светотехнической продукции маркирует свои изделия по своему особому типу, но эти обозначения можно расшифровать и получить необходимую информацию о лампе ...

 

Маркировка люминесцентных ламп OSRAM

 

 Маркировка люминесцентных ламп OSRAM
 

  • 51

Читать далее ...

В начале XIX века У. Гершель (Англия) посредством чувствительного термометра доказал наличие излучения за нижним пределом видимого спектра. В результате многократных экспериментов он обнаружил, что за границей красного цвета термометр показывал повышение температуры.

 

Это послужило доказательством существования лучей, названных впоследствии инфракрасными. Исследования инфракрасных лучей показали, что они излучаются нагретыми телами, а поглощаясь веществом - нагревают его. Они подчиняются тем же законам отражения, преломления и рассеяния, что и видимые лучи и служат средством переноса тепла на расстояние.

 

Область инфракрасного излучения простирается от длинноволновой (красной) границы видимого спектра до области радиоволн. Области радиоизлучения и инфракрасного света перекрываются. Радиоволны отличаются от оптических видов излучения не длиной волны, а способом возникновения. Существует область спектра, лучи которой, в зависимости от способа их возникновения, относятся либо к инфракрасной области, либо к радиоволнам.


Что такое инфракрасное излучение?
 

Диапазон инфракрасных лучей разделен на три области:

 

- ближняя область - менее 3 мкм;

- средних волн - 3...16 мкм;

- дальних волн - более 16 мкм.

 

Лучи ближней области с длиной волны до 1,5 мкм глубже других проникают в кожу человека. Лучи более 1,5 мкм обладают только поверхностным действием ...

 

  • 0

Читать далее ...


  Популярное

>> Новости светотехники

>> Библиотека светотехника

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

  Рассылка

  Электрик Инфо

  Календарь

«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31