Оглавление
- Правильный выбор
- Похожие:
- Особенности устройства
- МРО 6-99 — Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы.
- Люминесцентные лампы (они же лампы дневного света)
- 2.6. Линейные люминесцентные лампы
- Шифры для ламп других разновидностей
- Достоинства и недостатки ртутных ламп
- Виды ламп и цоколя
- Сколько ртути в лампах
- Принцип действия
- Подведём итоги
Правильный выбор
Многие потенциальные домовладельцы сталкиваются с проблемой выбора. Сегодня в магазинах представлены сотни различных моделей, которые отличаются мощностью, размером цоколя, формой, покрытием и рядом других характеристик.
В продаже сегодня имеются экономные лампочки с двумя типами цоколей:
- Е-14.
- Е-27.
Первые предназначаются для настольных ламп и светильников с нестандартным малым цоколем, что объясняется особенностями конструкции торшеров и бра. А вот для стандартных светильников необходимо использовать лампы с цоколем размера Е-27.
В продаже можно найти сегодня энергосберегающие лампочки с мощностью от 3 до 100 Вт. Многим домовладельцам сложно определить оптимальный показатель мощности освещения, так как они исходят из аналогичных показателей у стандартных ламп накаливания. Выбирая энергосберегающие светильники, следует помнить о том, что показатель светоотдачи у них превышает интенсивность свечения накаливания в 5 раз. Соответственно, в помещении, где ранее использовался светильник с мощностью в 100 Вт будет достаточно приобрести энергосберегайку на 20 Вт.
Люминесцентные и светодиодные энергосберегающие светильники способны воспроизводить различный спектр освещения.
Показатель цветовой температуры:
- Теплые оттенки — 4000 Кельвинов и ниже.
- Дневной свет — 4000−6400 Кельвинов.
- Холодные оттенки — 6500 Кельвинов и выше.
В гостиные, спальни и детские лучше подбирать модели, у которых цветовая температура тёплая и приближена к солнечному свету. А вот для кухни, ванной комнаты или прихожей предпочтительно использовать варианты с холодным голубым спектром.
В зависимости от формы колбы все люминесцентные экономки принято разделять на несколько основных категорий:
- U-образные.
- Колбовидные.
- Спиральные.
- Полуспиральные.
Если лампа выбирается в закрытый светильник, то какой-либо принципиальной разницы в форме колбы нет. Если же планируется использование экономки в открытых бра и торшерах, то предпочтение отдают как колбовидными моделям, в форме свечи, шара или груши, так и оригинальным спиралевидным разновидностям.
Многие покупатели отдают предпочтение U-образным моделям, однако в силу сложной технологии производства такие энергосберегайки будут иметь большую стоимость
Экономным покупателям рекомендуют обратить внимание на колбовидные и полуспиральные модели, которые одинаково эффективны и при этом предлагаются по доступным ценам
Большинство производителей устанавливают на свои эконом лампы гарантийный срок в 6−36 месяцев. Выбирая конкретную модель, необходимо в том числе исходить из такого гарантийного срока, что позволит быть уверенным в правильности сделанной покупки, а домовладелец сможет подыскать надежную и долговечную лампу, которая гарантированно прослужит ему в течение нескольких лет.
Похожие:
Инструкция № э-001 По обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные…По обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» | Инструкция по обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы,…Настоящая Инструкция определяет порядок обращения с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки… | ||
Инструкция по обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы,…Настоящая Инструкция определяет порядок обращения с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки… | Инструкция № э по обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные…По обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» | ||
Инструкция по обращению с отработанными ртуть содержащими лампами…Настоящая Инструкция определяет порядок обращения с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки… | Инструкция определяет порядок обращения с отходами 1 класса опасности…Инструкция разработана в соответствии со следующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации | ||
Инструкция по обращению с отходами I класса опасности «Лампы ртутные,…Утвердить инструкцию по обращению с отходами I класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские… | Инструкция № э-2/отх По обращению с отходами 2 класса опасности «Аккумуляторы…По обращению с отходами 2 класса опасности «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом» | ||
Инструкция по обращению с отходами 2 класса опасности «Аккумуляторы…Настоящая Инструкция определяет порядок обращения с отходами 2 класса опасности «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные,… | Информация для потребителей ртутьсодержащих лампУказанными Правилами установлено, что отработанные ртутьсодержащие лампы – это ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные… | ||
Инструкция по обращению с отходами 1 класса опасности 4 71 101 01 52 1Сельская администрация муниципального образования катандинского сельского поселения | Статья 14. Требования к обращению с опасными отходами… | ||
Утверждаю генеральный директор ООО «Предприятие»Отходы II класса опасности (высоко опасные) отработанные аккумуляторные батареи с не слитым электролитом – подлежат сбору, хранению,… | Инструкция зао «рн-транс» по обращению с отходами 1- 4 классов опасности №Приложение Контейнеры для временного хранения и транспортирования ртутьсодержащих отходов 63 | ||
Информация об обращении с ртутьсодержащими отходамиВ свою очередь, вышедшие из строя ртутные лампы являются потенциальным источником поступления токсичной ртути и других вредных веществ… | Документация по запросу ценФедеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «Росрао» |
Инструкция, руководство по применению
Особенности устройства
Конструкцией предусматривается несколько основных элементов:
- цоколь – контактная часть, а осветительные элементы с держателем Е40, Е27 легко установить в любой современный светильник;
- кварцевая колба – содержит инертный газ и некоторое количество ртути, соединена с электродами;
- внешняя колба – изготовлена из термостойкого стекла, по форме напоминает аналог накаливания, внутри находится кварцевая колба (горелка).
Газоразрядные источники света изнутри покрываются люминофором. Дуговая лампа содержит углекислый газ, который наполняет внешнюю колбу. Функционирует большинство подобных осветительных элементов посредством пускорегулирующего аппарата (ПРА), но есть и отдельный вид – газоразрядные лампы прямого включения, которые не требуют установки ПРА, а подключаются напрямую в сеть.
Интегрированный вспомогательный электрод означает, что ртутные лампы высокого давления не нуждаются в воспламенителе, но они должны работать на балласте. Лампы ртутного излучения высокого давления требуют нескольких минут горения и более длительного периода охлаждения до повторного зажигания после перебоев питания. Положение горения не ограничено.
Лампы ртутного излучения высокого давления выпускаются в различных формах; их наружные оболочки могут быть сферическими, эллиптическими или грибовидными, а в форме грибов — рефлекторными лампами. Светильники смешанного света соответствуют конструкции лампам ртутного излучения высокого давления; Однако во внешней стеклянной оболочке они имеют дополнительную нить, которая соединена последовательно с разрядной трубкой. Филамент принимает на себя роль токоограничивающего элемента, так что внешний балласт не требуется.
Конструкция лампы ДРЛ
Дуговые источники света функционируют на основе явления люминесценции. При этом свечение возникает под воздействием ультрафиолетового излучения. Его же продуцируют ртутные пары, которые входят в состав газообразного наполнения кварцевой колбы. Эти процессы возникают при условии, что через кварцевую горелку будет проходить электрический разряд.
Кроме того, теплый белый свет лампы накаливания дополняет отсутствующий красный компонент спектра ртути, так что улучшается цветопередача. Светильники смешанного света обычно имеют дополнительные люминофоры для дальнейшего улучшения светового и световой эффективности.
Смешанные световые лампы имеют сходные свойства с ртутными лампами высокого давления. Тем не менее, световая эффективность и срок службы значительно ниже, поэтому они не имеют особого значения при архитектурном освещении. Смешанные световые лампы испускают свет сразу после начала их подачи. Через несколько минут раскаленная часть возвращается назад, и разряд ртути достигает своей полной силы. Перед повторным зажиганием после прерывания питания лампам смешанного света требуется фаза охлаждения. Смешанные световые лампы не могут быть затемнены.
МРО 6-99 — Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы.
СБОРНИК
МЕТОДИК
ПО РАСЧЁТУ ОБЪЁМОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Санкт-Петербург
2004
Методика
расчёта объёмов образования отходов
МРО-6-99
разработана:
□
Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис»
□
Центром обеспечения экологического контроля
Расчёт
количества отработанных люминесцентных ламп трубчатых и ртутных ламп для
наружного освещения проводится по формуле:
N = Sni ´
ti/ki, шт./год
M
= Sni ´
mi ´ ti ´
10-6/ki, т/год
где: ni — количество
установленных ламп i-той
марки, шт.;
ti
— фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год;
ki
— эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;
mi
— вес одной лампы, г.
Усредненный
состав ртутьсодержащих ламп:
стекло — 92 %;
ртуть — 0.02 %
другие металлы — 2 %
прочее — 5.98 %
Тип |
Эксплуатационный срок службы ламп, час |
Вес лампы, г |
Примечание |
ki |
mi |
||
ЛБ 4 |
6000 |
25 |
Лампы разрядные низкого давления |
ЛБ |
6000 |
24 |
|
ЛБ 6 |
7500 |
32 |
|
ЛБ |
6000 |
32 |
|
ЛБ 8 |
7500 |
40 |
|
ЛБ |
6000 |
38 |
|
ЛБ |
7500 |
75 |
|
ЛБ |
6000 |
68 |
|
ЛБ |
15000 |
118 |
|
ЛБ |
15000 |
118 |
|
ЛБ |
12000 |
110 |
|
ЛБ |
12000 |
110 |
|
ЛБ |
15000 |
170 |
|
ЛБ |
15000 |
170 |
|
ЛБ |
15000 |
170 |
|
ЛБ30-1 |
15000 |
190 |
|
ЛБ |
15000 |
190 |
|
ЛБ |
12000 |
210 |
|
ЛБ |
12000 |
210 |
Лампы разрядные низкого давления |
ЛБ 36-1Э |
12000 |
210 |
|
ЛБ |
12000 |
210 |
|
ЛБ |
15000 |
320 |
|
ЛБ 40-1Ж |
4000 |
320 |
|
ЛБ |
15000 |
320 |
|
ЛБ 40-1Э |
15000 |
320 |
|
ЛБ |
12000 |
290 |
|
ЛБ |
12000 |
290 |
|
ЛБ |
15000 |
450 |
|
ЛБ |
12000 |
450 |
|
ЛБ |
12000 |
450 |
|
ЛБА 40-1 |
13000 |
320 |
|
ЛБЕ |
6000 |
70 |
|
ЛБЕ |
6000 |
100 |
|
ЛБК |
7500 |
205 |
|
ЛБК |
7500 |
300 |
|
ЛБК |
7500 |
405 |
|
ЛБР 3 |
1000 |
20 |
|
ЛБР 4 |
1000 |
25 |
|
ЛБР |
1000 |
25 |
|
ЛБР |
7500 |
175 |
|
ЛБР |
11000 |
330 |
|
ЛБР |
11000 |
390 |
|
ЛБР |
11000 |
390 |
|
ЛВС 20 |
12000 |
175 |
|
ЛБС |
12000 |
340 |
|
ЛБУФ |
10000 |
240 |
|
ЛБЦТ |
15000 |
210 |
|
ЛБЦТ |
13000 |
320 |
|
ЛБ U8Б3 |
7500 |
50 |
|
ЛБ U30 |
15000 |
300 |
|
ЛГ |
7500 |
170 |
|
ЛГ |
10000 |
320 |
|
ЛД |
15000 |
118 |
|
ЛД |
13000 |
170 |
|
ЛД |
15000 |
190 |
|
ЛД |
15000 |
320 |
|
ЛД |
15000 |
320 |
|
ЛД |
13000 |
450 |
|
ЛД |
12000 |
450 |
|
ЛД |
12000 |
450 |
|
ЛДС |
12000 |
175 |
|
ЛДС |
12000 |
340 |
|
ЛДЦ |
15000 |
118 |
|
ЛДЧ |
15000 |
118 |
|
ЛДЦ |
12000 |
110 |
Лампы разрядные низкого давления |
ЛДЦ |
12000 |
110 |
|
ЛДЦ |
13000 |
170 |
|
ЛДЦ |
13000 |
170 |
|
ЛДЦ |
15000 |
190 |
|
ЛДЦ |
15000 |
190 |
|
ЛДЦ |
15000 |
210 |
|
ЛДЦ |
12000 |
210 |
|
ЛДЦ 30-1Э |
12000 |
210 |
|
ЛДЦ |
15000 |
320 |
|
ЛДЦ |
15000 |
323 |
|
ЛДЦ 40-1Э |
15000 |
320 |
|
ЛДЦ |
13000 |
450 |
|
ЛДЦ |
12000 |
450 |
|
ЛДЦА |
13000 |
320 |
|
ЛДЦС |
12000 |
175 |
|
ЛДЦС |
12000 |
340 |
|
ЛДЦУФ |
13000 |
400 |
|
ЛЕЦ 8 |
7500 |
40 |
|
ЛЕЦ |
7500 |
70 |
|
ЛЕЦ |
7500 |
150 |
|
ЛЕЦ |
12000 |
110 |
|
ЛЕЦ |
12000 |
110 |
|
ЛЕЦ |
13000 |
130 |
|
ЛЕЦ |
13000 |
170 |
|
ЛЕЦ |
12000 |
210 |
|
ЛЕЦ |
12000 |
210 |
|
ЛЕЦ |
13000 |
320 |
|
ЛЕЦ 40И |
7500 |
170 |
|
ЛЕЦ |
12000 |
290 |
|
ЛЕЦ 60И |
10000 |
320 |
|
ЛЕЦ |
13000 |
450 |
|
ЛЕЦ U22 |
7500 |
180 |
|
ЛЕЦ U30 |
15000 |
300 |
|
ЛЕЦК |
75000 |
205 |
|
ЛЖ |
10000 |
320 |
|
ЛЗ |
10000 |
320 |
|
ЛК 40 |
10000 |
320 |
|
ЛР |
10000 |
320 |
|
ЛР |
15000 |
320 |
|
ЛС |
15000 |
120 |
|
ЛС |
15000 |
200 |
|
ЛТБ |
15000 |
118 |
|
ЛТБ |
13000 |
170 |
|
ЛТБ |
15000 |
190 |
|
ЛТБ |
15000 |
320 |
|
ЛТБ |
13000 |
450 |
|
ЛТБ |
12000 |
450 |
Лампы разрядные низкого давления |
ЛТБ 40Б3 |
7000 |
325 |
|
ЛТБ 40Б3-1 |
7000 |
325 |
|
ЛТБС |
12000 |
175 |
|
ЛТБС |
12000 |
340 |
|
ЛТБЦЦ 8 |
7500 |
40 |
|
ЛТБЦЦ |
7500 |
70 |
|
ЛТБЦ |
13000 |
130 |
|
ЛТБЦЦ |
13000 |
170 |
|
ЛТБЦЦ |
13000 |
320 |
|
ЛТБЦЦ 40И |
7500 |
170 |
|
ЛТБЦЦ 60И |
10000 |
320 |
|
ЛТБЦЦК |
7500 |
205 |
|
ЛТБЦЦК |
7500 |
300 |
|
ЛТБЦЦК |
7500 |
405 |
|
ЛТБЦЦК |
8000 |
405 |
|
ЛУФК |
5000 |
205 |
|
ЛУФК |
5000 |
300 |
|
ЛХБ |
15000 |
118 |
|
ЛХБ |
13000 |
170 |
|
ЛХБ |
15000 |
190 |
|
ЛХБ |
15000 |
320 |
|
ЛХБ |
13000 |
450 |
|
ЛХБ |
13000 |
450 |
|
ЛХБС |
12000 |
175 |
|
ЛХЕ |
5200 |
400 |
|
КЛ7/ТБЦ |
5000 |
40 |
|
КЛ9/ТБЦ |
5000 |
45 |
|
КЛ11/ТБЦ |
5000 |
55 |
|
КЛС9/ТБЦ |
5000 |
470 |
|
КЛС13/ТБЦ |
5000 |
470 |
|
КЛС18/ТБЦ |
5000 |
520 |
|
КЛС25/ТБЦ |
5000 |
600 |
|
ДБ 15 |
3000 |
75 |
|
ДБ 30-1 |
5000 |
150 |
|
ДБ 24 |
7500 |
750 |
|
ДБ 60 |
3000 |
150 |
|
ДРБ 8 |
5000 |
65 |
Лампы |
ДРБ |
5000 |
34 |
|
ДРЛ |
12000 |
400 |
|
ДРЛ |
12000 |
400 |
|
ДРЛ |
12000 |
400 |
|
ДРЛ |
15000 |
400 |
|
ДРЛ |
15000 |
400 |
|
ДРЛ |
15000 |
400 |
|
ДРЛ |
20000 |
400 |
|
ДРЛ |
20000 |
400 |
|
ДРЛ |
20000 |
400 |
|
ДРЛ |
18000 |
400 |
|
ДРЛ |
18000 |
400 |
|
ДРЛ |
18000 |
400 |
|
ЛУФ |
4000 |
118 |
|
ЛУФ |
4000 |
37 |
|
ЛУФ |
4000 |
7 |
|
ЛУФ |
7500 |
7 |
|
ЛЭ 15 |
5000 |
75 |
Лампы |
ЛЭ 30 |
5000 |
120 |
|
ЛЭР |
3000 |
300 |
1. Каталог «Лампы разрядные низкого
давления люминесцентные», Информэлектро, 1986 г.
2. Каталог «Лампы разрядные высокого
давления», Информэлектро, 1986 г.
3. Каталог «Лампы разрядные низкого
давления люминесцентные типов ЛБ 40-1Э,
ЛБЦ 40-1Э», Информэлектро, 1988 г.
4. Каталог «Лампы разрядные низкого
давления эритемные», Информэлектро,
1986 г.
5. Каталог «Лампы разрядные низкого
давления ультрафиолетового излучения», 1986 г.
6. Лампы разрядные низкого давления
09.50.01-90. М., Информэлектро, 1990.
7. В.В. Федоров. Люминесцентные лампы. М.,
Энергоатомиздат, 1992.
8. В.Ф. Ефимкина,
Н.Н. Софронов. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления. М. Энергоатомиздат, 1984.
9 Временные методические рекомендации по
расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. СПб., 1998.
Люминесцентные лампы (они же лампы дневного света)
Люминесцентная лампа – это газоразрядный прибор, где источником света выступает разряд между анодом и катодом. Этот разряд, проходя через пары ртути, образует ультрафиолет, который под воздействием люминофора преобразуется в видимое свечение. Люминесцентные лампы пришли на замену малоэффективной лампе накаливания: при меньшем потреблении электроэнергии они создают равное количество света и служат до 70 раз дольше.
Внутри группы люминесцентные лампы делятся на подвиды – общего и специального назначения. Первые используют во внутренних и наружных системах освещения, вторые – в бактерицидных установках для дезинфекции воды, воздуха и поверхностей. Лампы выпускают мощностью от 5 до 80 Вт в колбах различного формата: витые, линейные, кольцевые и прочие. КПД вдвое превосходит показатели ламп накаливания, поскольку на выработку света приборы расходуют 70% получаемой энергии.
За счет низкого нагрева колбы люминесцентная лампа отличается пожарной безопасностью, а сами лампочки можно монтировать даже в светильники с ограничением по рабочей температуре. 20-ваттная люминесцентная лампа заменяет лампу накаливания 100 Вт, создавая равное количество света с улучшенной цветностью. В зависимости от модели, лампы работают от бытовой сети 220 В или подключаются через ПРА для стабилизации напряжения до заданных параметров. Служат от 5 до 70 тысяч часов.
Технические характеристики ламп
Люминесцентные лампы – это всем знакомые о офисному освещению трубчатые линейные лампы, дающие ровный дневной свет. Технически они являются газоразрядными ртутными лампами низкого давления, что накладывает некоторые особенности на условия эксплуатации. Так, они не любят работать в холодной среде, им требуется дополнительное оборудование для запуска и работы (ЭПРА), и они содержат ртуть, а потому требуют специальной утилизации.
Однако преимущества таких ламп перекрывают все их недостатки – они легкие, дешевые, имеют энергоэффективность в 10 раз больше ламп накаливания и такую же, как у светодиодов, и для освещения больших тёплых пространств (офисы и магазины) являются наиболее выгодным источником света.
Существует две разновидности – линейные и компактные люминесцентные лампы, которые различают по типу конструкции, цоколя и имеющие разное применение. Линейные виды лампочек выпускают в трех форматах: кольцевидные, U-образные, в виде прямой трубки.
Виды люминесцентных ламп:
Все виды линейных ламп оснащают штырьковым цоколем типа «G», расположенным по обеим сторонам или с одной стороны прибора. Для подключения к сети питания лампы нуждаются в пускорегулирующей аппаратуре, которая отвечает за стабильный запуск и, регулируя параметры напряжения, продлевает эффективный срок их службы. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) насчитывают больше разновидностей, и в быту имеют более распространённое название – энергосберегающие:
• витые; • грушеобразные; • шаровидные; • по форме лотоса; • лампы-таблетки; • свеча и свеча на ветру.
КЛЛ оснащают двумя типами цоколей – винтовым (Е14, Е27), штырьковым (G23, GX53 и другие). Корпус компактных источников оборудован встроенным дросселем, поэтому их можно подключать напрямую к сети напряжения. То есть изначально их проектировали как прямую замену лампы накаливания – чтобы энергосберегающие лампы можно быть установить в то же место и просто включить. Несмотря на то, что энергосберегающие лампы дл сих пор являются наиболее выгодным источником света для дома, морально они считаются устаревшими, и под натиском производителей светодиодов их выпускается всё меньше и меньше.
2.6. Линейные люминесцентные лампы
2.6.1.
Стандартные Рис. 11. Спектральная характеристика стандартных люминесцентных ламп
Таблица 2.6.1. Стандартные люминесцентные лампы
Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Цветопередача | Световой поток, лм | Длина l, мм | Диаметр, мм |
L 4/25 | 4 | G5 | 2A | 120 | 136 | 16 |
L 6/25 | 6 | G5 | 2A | 240 | 212 | 16 |
L 8/25 | 8 | G5 | 2A | 330 | 288 | 16 |
L 13/25 | 13 | G5 | 2A | 700 | 517 | 16 |
L 15/25 | 15 | G13 | 2A | 720 | 438 | 26 |
L 16/25 | 16 | G13 | 2A | 950 | 720 | 26 |
L 18/20 | 18 | G13 | 2B | 1150 | 590 | 26 |
L 18/25 | 18 | G13 | 2A | 1100 | 590 | 26 |
L 18/30 | 18 | G13 | 3 | 1150 | 590 | 26 |
L 30/25 | 30 | G13 | 2A | 1800 | 895 | 26 |
L 36/20 | 36 | G13 | 2B | 2850 | 1200 | 26 |
L 36/25 | 36 | G13 | 2A | 2600 | 1200 | 26 |
L 36/30 | 36 | G13 | 3 | 2850 | 1200 | 26 |
L 36/25-1 | 36 | G13 | 2A | 2300 | 970 | 26 |
L 38/25 | 38 | G13 | 2A | 2300 | 1047 | 26 |
L 58/20 | 58 | G13 | 2B | 4600 | 1500 | 26 |
L 58/25 | 58 | G13 | 2A | 4100 | 1500 | 26 |
L 58/30 | 58 | G13 | 3 | 4600 | 1500 | 26 |
Таблица 2.6.2. Люминесцентные лампы в S-исполнении
Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Цветопередача | Световой поток, лм | Длина l, мм | Диаметр, мм |
L 20/25 S | 20 | G13 | 2A | 1050 | 590 | 38 |
L 20/20 S | 20 | G13 | 2B | 1150 | 590 | 38 |
L 20/30 S | 20 | G13 | 3 | 1150 | 590 | 38 |
L 40/25 S | 40 | G13 | 2A | 2500 | 1200 | 38 |
L 40/20 S | 40 | G13 | 2B | 2800 | 1200 | 38 |
L 40/30 S | 40 | G13 | 3 | 2800 | 1200 | 38 |
L 65/25 S | 65 | G13 | 2A | 4000 | 1500 | 38 |
L 65/20 S | 65 | G13 | 2B | 4400 | 1500 | 38 |
L 65/30 S | 65 | G13 | 3 | 4400 | 1500 | 38 |
Таблица 2.6.3. Люминесцентные лампы в SA-исполнении, с фольгой для внешнего зажигания
Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Цветопередача | Световой поток, лм | Длина l, мм | Диаметр, мм |
L 40/20 SA | 40 | G13 | 2B | 2800 | 1200 | 38 |
L 65/20 SA | 65 | G13 | 2B | 4400 | 1500 | 38 |
2.6.2. Люминесцентные лампы серии LUMILUX DE LUXE (Степень цветопередачи 1А)
Рис. 12. Люминесцентные лампы S и SA исполнения
Рис. 13. Спектральная характеристика ламп серии LUMILUX DE LUXE
Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Цветопередача | Световой поток, лм | Длина l, мм | Диаметр, мм |
L 6/32-930 | 6 | G5 | 1A | 220 | 212 | 16 |
L 8/12-950 | 8 | G5 | 1A | 300 | 288 | 16 |
L 8/32-930 | 8 | G5 | 1A | 300 | 288 | 16 |
L 13/32-930 | 13 | G5 | 1A | 600 | 517 | 16 |
L 15/12-950 | 15 | G13 | 1A | 650 | 438 | 26 |
L 15/32-930 | 15 | G13 | 1A | 650 | 438 | 26 |
L 16/32-930 | 16 | G13 | 1A | 850 | 720 | 26 |
L 18/12-950 | 18 | G13 | 1A | 1000 | 590 | 26 |
L 18/22-940 | 18 | G13 | 1A | 1000 | 590 | 26 |
L 18/32-930 | 18 | G13 | 1A | 1000 | 590 | 26 |
L 30/32-930 | 30 | G13 | 1A | 1600 | 895 | 26 |
L 36/12-950 | 36 | G13 | 1A | 2350 | 1200 | 26 |
L 36/12-950-1 | 36 | G13 | 1A | 2100 | 970 | 26 |
L 36/22-940 | 36 | G13 | 1A | 2350 | 1200 | 26 |
L 36/32-930 | 36 | G13 | 1A | 2350 | 1200 | 26 |
L 58/12-950 | 58 | G13 | 1A | 3700 | 1500 | 26 |
L 58/22-940 | 58 | G13 | 1A | 3750 | 1500 | 26 |
L 58/32-930 | 58 | G13 | 1A | 3750 | 1500 | 26 |
2.6.3. Люминесцентные лампы LUMILUX PLUS (Степень цветопередачи 1В)
Рис. 14. Спектральная характеристика ламп LUMILUX PLUS
Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Цветопередача | Световой поток, лм | Длина l, мм | Диаметр, мм |
L 10/41-827 PLUS | 10 | G13 | 1B | 650 | 470 | 26 |
L 15/21-840 PLUS | 15 | G13 | 1B | 950 | 438 | 26 |
L 15/31-830 PLUS | 15 | G13 | 1B | 950 | 438 | 26 |
L 15/41-827 PLUS | 15 | G13 | 1B | 950 | 438 | 26 |
L 16/21-840 PLUS | 16 | G13 | 1B | 1250 | 720 | 26 |
L 16/41-827 PLUS | 16 | G13 | 1B | 1250 | 720 | 26 |
L 18/11-860 PLUS | 18 | G13 | 1B | 1350 | 590 | 26 |
L 18/31-830 PLUS | 18 | G13 | 1B | 1350 | 590 | 26 |
L 18/21-840 PLUS | 18 | G13 | 1B | 1350 | 590 | 26 |
L 18/41-827 PLUS | 18 | G13 | 1B | 1350 | 590 | 26 |
L 30/11-860 PLUS | 30 | G13 | 1B | 2250 | 895 | 26 |
L 30/21-840 PLUS | 30 | G13 | 1B | 2350 | 895 | 26 |
L 30/31-830 PLUS | 30 | G13 | 1B | 2350 | 895 | 26 |
L 30/41-827 PLUS | 30 | G13 | 1B | 2350 | 895 | 26 |
L 36/11-860 PLUS | 36 | G13 | 1B | 3250 | 1200 | 26 |
L 36/21-840-1 PLUS | 36 | G13 | 1B | 3000 | 970 | 26 |
L 36/21-840 PLUS | 36 | G13 | 1B | 3350 | 1200 | 26 |
L 36/31-830 PLUS | 36 | G13 | 1B | 3350 | 1200 | 26 |
L 36/41-827 PLUS | 36 | G13 | 1B | 3350 | 1200 | 26 |
L 36/41-827-1 PLUS | 36 | G13 | 1B | 3000 | 970 | 26 |
L 38/21-840 PLUS | 38 | G13 | 1B | 3000 | 1047 | 26 |
L 38/31-830 PLUS | 38 | G13 | 1B | 3000 | 1047 | 26 |
L 58/11-860 PLUS | 58 | G13 | 1B | 5000 | 1500 | 26 |
L 58/21-840 PLUS | 58 | G13 | 1B | 5200 | 1500 | 26 |
L 58/31-830 PLUS | 58 | G13 | 1B | 5200 | 1500 | 26 |
L 58/41-827 PLUS | 58 | G13 | 1B | 5200 | 1500 | 26 |
Шифры для ламп других разновидностей
Помимо люминесцентных, большой популярностью у отечественного потребителя пользуются, конечно же, и лампочки накаливания. Также на рынке в широком ассортименте сегодня представлены светодиодные модели. В связи с этим у потребителя может возникнуть вопрос о том, какая маркировка не относится к люминесцентным лампам.
К примеру, у светодиодных моделей, помимо мощности (W), типа цоколя, цветовых показателей и напряжения в шифре может присутствовать коды:
- предельно допустимой эксплуатационной температуры (обычно от +40 до -40 °С);
- длительности периода эксплуатации (обычно 50 тыс. часов).
Код вида колбы у светодиодных ламп отличается от шифра люминесцентных. В данном случае обозначение идет после буквы А.
В коде лампочки накаливания обычно содержится одна или две кириллические буквы и пять цифр. Литеры при этом означают тип модели (В — вакуумная, Б — биспиральная, Ш — шарообразная, БО — биспиральная аргоновая с опаловой колбой и пр). Первые три цифры в маркировке такого оборудования указывают на рабочее напряжение, две последние — на мощность. Иногда в шифре таких лампочек присутствует и дата их выпуска.
Достоинства и недостатки ртутных ламп
Некоторые специалисты называют ртутные источники света технически устаревшими и рекомендуют сокращать их использование не только в бытовых, но и в промышленных целях.
Однако, такое мнение несколько преждевременно и газоразрядные лампы еще рано списывать со счетов. Ведь есть места, где они проявляют себя на высшем уровне и обеспечивают яркий, качественный свет при разумном потреблении.
Плюсы газоразрядных модулей
У ртутьсодержащих источников света специфические положительные качества, которые довольно редко встречаются у прочих ламповых изделий.
Среди них такие позиции, как:
- высокая и эффективная светоотдача на протяжении всего эксплуатационного периода – от 30 до 60 Лм на 1 Ватт;
- широкая линейка мощностей на классических видах цоколей E27/E40 – от 50 Вт до 1000 Вт в зависимости от модели;
- пролонгированный срок службы в обширном температурном диапазоне окружающей среды – до 12 000-20 000 ч;
- хорошая морозостойкость и корректная работа даже при низких показателях термометра;
- возможность использовать источники света без подключения ПРА – актуально для вольфрамово-ртутных устройств;
- компактные размеры и хорошая прочность корпуса.
Максимальную отдачу приборы высокого давления демонстрируют в системах уличного освещения. Отлично проявляют себя в рамках подсветки крупногабаритных крытых помещений и открытых площадок.
Минусы ртутьсодержащих изделий
Как и у всякого другого технического элемента, у ртутных газоразрядных модулей имеются некоторые недостатки. Этот перечень содержит всего несколько позиций, которые обязательно нужно учитывать при организации осветительной системы.
Первый минус – это слабый уровень цветопередачи Ra, в среднем не превышающий 45-55 единиц. Для освещения жилых помещений и офисов этого мало.
Поэтому в местах предъявления повышенных требований к спектральному составу светопотока ртутные лампы монтировать нецелесообразно.
Ртутные приборы не способны передать в полном объеме оттеночную гамму цветового спектра человеческих лиц, интерьерных элементов, мебели и прочих мелких предметов. Зато на улице этот недостаток практически незаметен
Низкий порог готовности к включению тоже не прибавляет привлекательности. Чтобы войти в режим полноценного свечения, лампа обязательно должна разогреться до нужного уровня.
Обычно на это уходит от 2 до 10 минут. В рамках уличной, цеховой, промышленной или технической электросистемы это большого значения не имеет, но в домашних условиях оборачивается существенным недостатком.
Если в момент функционирования прогретая лампа вдруг отключается по причине падения напряжения в сети или из-за других обстоятельств, включить ее сразу не представляется возможным. Сначала прибор должен полностью остыть и только потом его получится снова активировать.
Возможность регулировки яркости подаваемого света у изделий отсутствует. Для их корректной работы обязательно требуется определенный режим подачи электрики. Все происходящие в нем отклонения негативно сказываются на источнике света и в разы снижают его рабочий ресурс.
Проблемный момент функционирования ртутьсодержащих элементов – режим базового старта и последующего выхода на номинальные параметры работы. Именно в это время прибор получает максимальную нагрузку. Чем меньше активаций испытывает лампочка, тем дольше и надежнее она служит
Переменный ток действует на газоразрядные осветительные приборы крайне негативно и в итоге приводит к возникновению мерцания с сетевой частотой в 50 Гц. Устраняют этот неприятный эффект с помощью электронных ПРА, а это влечет за собой дополнительные материальные расходы.
Сборка и установка ламп должны происходить строго по схеме, разработанной квалифицированными специалистами. При монтаже необходимо использовать только качественные термопрочные комплектующие, устойчивые к серьезным эксплуатационным нагрузкам.
В процессе использования ртутных модулей в жилых и рабочих помещениях колбу желательно закрывать специальным защитным стеклом. Во момент неожиданного взрыва лампы или короткого замыкания это обезопасит людей, находящихся рядом, от травм, ожогов и других повреждений.
Виды ламп и цоколя
Как правило, в своих квартирах и частных домах люди используют компактные газоразрядные устройства освещения, которые вкручиваются в привычный для всех цоколь, эти светильники питаются от сети 220 Вт. Также имеет место в использовании небольших четырехштырьковых световых устройств, которые обычно используются в светильниках. За редким исключением эти источники света имеют дугообразный вид. В отличие от цокольных, таким светильникам необходимо устройство пуска «реле», поэтому в основном их использование приходится на промышленную или административную структуру помещений.
Цоколи ламп.
Необходимой деталью в конструкции любого светового устройства является цоколь. Цоколь, в каком бы из типов ламп он не стоял, обеспечивает за счет специального соединения, контакт люминесцентных ламп с электрической цепью. Итак, цоколи для световых устройств могут быть следующих видов:
- Резьбовой (винтовой). Резьбовые постаменты отличаются элементарной и комфортной конструкцией, позволяющей вкручивать колбу максимально быстро. Электролампы по конструкции колб отличаются большим разнообразием, однако наиболее распространенными являются электролампы с цоколем типа e14 и e27.
- Штыковой. Поначалу предназначался для газоразрядных светильников трубчатого типа. Позже стали использовать также для установки галогеновых и светодиодных конструкций. Он выполнен в виде штырьков. Постаменты светильников штырькового типа различаются по числу штырьков и расстоянию между ними. Так, например, если цоколь лампы g13, то это свидетельствует, что будут расстояние между его штырями, равняется 13 миллиметрам. К недостаткам такого постамента можно отнести сложность в определении его размера на глаз.
- С утопленным контактом. Используется в трубчатых кварцевых и галогеновых светильниках, обладающих повышенной температурой нагревания и мощностью. Цифра в его маркировке означает длину металлического элемента.
- Софитный. Раньше использовали только для освещения сцены. Его контакты могут располагаться как с одной стороны светильника, так и сразу с двух.
- Штифтовой. По внешнему диаметру расположено два штифта, связывающих сам постамент и патрон. При помощи такой простой конструкции светильник без особого труда подключается к сети.
- Фокусирующий вариант. Представляет собой конструкцию из линзы, способствующей фокусировке светового потока.
- Телефонный вариант. Для него обязательно наличие маленькой лампочки.
Сколько ртути в лампах
Каждый вид ртутьсодержащих модулей имеет различное содержание ртути в лампах, количество также зависит от места изготовления (отечественное/зарубежное):
- Натриевые РЛВД содержат 30-50/30 мг ртути.
- В люминесцентных трубчатых имеется 40-65/10 мг.
- ДРЛ высокого давления содержат 50-600/30 мг.
- Компактные люминесцентные — 5/2-7 мг.
- Металлогалогенные источники света 40-60/25 мг.
- В неоновых трубках содержится более 10 мг ртути.
Учитывая предельную концентрацию жидкого металла для населенных зон в размере 0,0003 мг/м3, становится понятно, почему в ФККО ртутьсодержащие отходы относятся к первому классу опасности.
Принцип действия
Принцип действия заключается в возникновении разряда между электродами при подключении источника питания. Разряд взаимодействует с парами ртути и газа, вызывая невидимое для глаз ультрафиолетовое излучение. Для преобразования его в видимый свет, служит люминофор. Состав люминофора влияет на оттенки свечения лампы.
При использовании лампы необходимы дроссель или балласт, обеспечивающий запуск лампы, устранение мерцания. Применяют типы балластов:
- электромагнитные — имеют механический принцип действия, сокращают срок службы лампы;
- электронные — работают без звука, обеспечивают мгновенное включение ламп.
Подведём итоги
То, что энергосберегающие лампы экономят семейный бюджет, сомнений не вызывает. Однако не стоит надеяться только на них. Владелец и сам должен соблюдать определённые правила эксплуатации. Только в этом случае можно надеяться, что ЭСЛ прослужит весь заявленный срок.
Энергосберегающие лампы с зелёным оттенком смотрятся довольно интересно
Надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, была полезна нашему уважаемому читателю. Если в процессе ознакомления с ней у вас возникли какие-либо вопросы, редакция Tehno.guru будет рада на них ответить как можно более быстро и полно. Задавайте их в обсуждениях ниже. Если же у вас имеется опыт приобретения и использования ЭСЛ и есть, что рассказать на эту тему, просим также написать об этом в обсуждениях. Подобные посты будут очень полезны начинающим домашним мастерам. Пишите, спрашивайте, общайтесь. А мы напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть короткий, но весьма познавательный видеоролик на сегодняшнюю тему.