Вес одной люминесцентной лампы 36 вт. особенности и характеристики распространенных типов ртутных ламп

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»

Руководство, инструкция по применению

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
лампы

Эксплуатационный срок службы ламп, час

Вес лампы, г

Примечание

ki

mi

ЛБ 4

6000

25

Лампы разрядные низкого давления
люминесцентные

ЛБ
4-2

6000

24

ЛБ 6

7500

32

ЛБ
6-2

6000

32

ЛБ 8

7500

40

ЛБ
8-5

6000

38

ЛБ
13

7500

75

ЛБ
13-2

6000

68

ЛБ
15-1

15000

118

ЛБ
15-Э

15000

118

ЛБ
18-1

12000

110

ЛБ
18-Э

12000

110

ЛБ
20-1

15000

170

ЛБ
20-2

15000

170

ЛБ
20-Э

15000

170

ЛБ30-1

15000

190

ЛБ
30-Э

15000

190

ЛБ
36

12000

210

ЛБ
36-Э

12000

210

Лампы разрядные низкого давления
люминесцентные

ЛБ 36-1Э

12000

210

ЛБ
40

12000

210

ЛБ
40-1

15000

320

ЛБ 40-1Ж

4000

320

ЛБ
40-Э

15000

320

ЛБ 40-1Э

15000

320

ЛБ
58

12000

290

ЛБ
65

12000

290

ЛБ
65-1

15000

450

ЛБ
80

12000

450

ЛБ
80-1

12000

450

ЛБА 40-1

13000

320

ЛБЕ
10

6000

70

ЛБЕ
15

6000

100

ЛБК
22

7500

205

ЛБК
32

7500

300

ЛБК
40

7500

405

ЛБР 3

1000

20

ЛБР 4

1000

25

ЛБР
4-2

1000

25

ЛБР
20

7500

175

ЛБР
40

11000

330

ЛБР
65

11000

390

ЛБР
80

11000

390

ЛВС 20

12000

175

ЛБС
40

12000

340

ЛБУФ
36

10000

240

ЛБЦТ
36

15000

210

ЛБЦТ
40

13000

320

ЛБ U8Б3

7500

50

ЛБ U30

15000

300

ЛГ
20

7500

170

ЛГ
40

10000

320

ЛД
16

15000

118

ЛД
20

13000

170

ЛД
30

15000

190

ЛД
40

15000

320

ЛД
40-1

15000

320

ЛД
65

13000

450

ЛД
80

12000

450

ЛД
80-1

12000

450

ЛДС
20

12000

175

ЛДС
40

12000

340

ЛДЦ
15-1

15000

118

ЛДЧ
15-Э

15000

118

ЛДЦ
18

12000

110

Лампы разрядные низкого давления
люминесцентные

ЛДЦ
18-Э

12000

110

ЛДЦ
20

13000

170

ЛДЦ
20-Э

13000

170

ЛДЦ
30-1

15000

190

ЛДЦ
30-Э

15000

190

ЛДЦ
36

15000

210

ЛДЦ
36-Э

12000

210

ЛДЦ 30-1Э

12000

210

ЛДЦ
40-1

15000

320

ЛДЦ
40-Э

15000

323

ЛДЦ 40-1Э

15000

320

ЛДЦ
65

13000

450

ЛДЦ
80

12000

450

ЛДЦА
40-1

13000

320

ЛДЦС
20

12000

175

ЛДЦС
40

12000

340

ЛДЦУФ
40

13000

400

ЛЕЦ 8

7500

40

ЛЕЦ
13

7500

70

ЛЕЦ
16

7500

150

ЛЕЦ
18

12000

110

ЛЕЦ
18-Э

12000

110

ЛЕЦ
20

13000

130

ЛЕЦ
20-1

13000

170

ЛЕЦ
36

12000

210

ЛЕЦ
36-Э

12000

210

ЛЕЦ
40-1

13000

320

ЛЕЦ 40И

7500

170

ЛЕЦ
58

12000

290

ЛЕЦ 60И

10000

320

ЛЕЦ
65

13000

450

ЛЕЦ U22

7500

180

ЛЕЦ U30

15000

300

ЛЕЦК
22

75000

205

ЛЖ
40

10000

320

ЛЗ
40

10000

320

ЛК 40

10000

320

ЛР
40

10000

320

ЛР
40-1

15000

320

ЛС
15

15000

120

ЛС
30

15000

200

ЛТБ
15

15000

118

ЛТБ
20

13000

170

ЛТБ
30

15000

190

ЛТБ
40-1

15000

320

ЛТБ
65

13000

450

ЛТБ
80

12000

450

Лампы разрядные низкого давления
люминесцентные

ЛТБ 40Б3

7000

325

ЛТБ 40Б3-1

7000

325

ЛТБС
20

12000

175

ЛТБС
40

12000

340

ЛТБЦЦ 8

7500

40

ЛТБЦЦ
13

7500

70

ЛТБЦ
20

13000

130

ЛТБЦЦ
20-1

13000

170

ЛТБЦЦ
40

13000

320

ЛТБЦЦ 40И

7500

170

ЛТБЦЦ 60И

10000

320

ЛТБЦЦК
22

7500

205

ЛТБЦЦК
32

7500

300

ЛТБЦЦК
40

7500

405

ЛТБЦЦК
80

8000

405

ЛУФК
22

5000

205

ЛУФК
32

5000

300

ЛХБ
15

15000

118

ЛХБ
20

13000

170

ЛХБ
30

15000

190

ЛХБ
40-1

15000

320

ЛХБ
86

13000

450

ЛХБ
80-1

13000

450

ЛХБС
20

12000

175

ЛХЕ
40

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
разрядные высокого давления

ДРБ
8-1

5000

34

ДРЛ
250(6)-4

12000

400

ДРЛ
250(10)-4

12000

400

ДРЛ
250(14)-4

12000

400

ДРЛ
400(6)-4

15000

400

ДРЛ
400(10)-4

15000

400

ДРЛ
400(12)-4

15000

400

ДРЛ
700(6)-3

20000

400

ДРЛ
700(10)-3

20000

400

ДРЛ
700(12)-3

20000

400

ДРЛ
1000(6)-3

18000

400

ДРЛ
1000(10)-3

18000

400

ДРЛ
1000(12)-3

18000

400

ЛУФ
15

4000

118

ЛУФ
80

4000

37

ЛУФ
80-1

4000

7

ЛУФ
80-2

7500

7

ЛЭ 15

5000

75

Лампы
разрядные низкого давления эритемные
(ультрафиолетовое излучение)

ЛЭ 30

5000

120

ЛЭР
40

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.