Люминесцентные лампы - их особенности конструкции и применения
Люминесцентные лампы - это лампы низкого давления, имеющие трубку из стекла, которая наполнена определенным количеством инертного газа и ртути. По концам трубки впаяны электроды. Внутри стеклянная трубка покрыта люминофором. Для слоя люминофора обычно используется галофосфат кальция, активированный марганцем и сурьмой. Цвет люминофора зависит от марганца, концентрация которого меняется обычно от 0,3 до 1,2 % при определенной концентрации сурьмы (это 1,0 % по массе).
Всего различается 7 типов люминесцентных ламп, тип зависит от марки люминофора. К примеру: холодного естественного света (ЛХБ); дневного света с улучшенной цветопередачей 1 (ЛДЦ); теплого белого цвета (ЛТБ); дневного света (ЛД); белого цвета (ЛБ); естественного света с улучшенной цветопередачей (ЛЕЦ); холодного белого цвета (ЛХБ).
Люминесцентные лампы в виде кольца, их форма позволяет применять эти лампы в большом диапазоне среди приборов для освещения. У трубки небольшие габариты, поэтому эту лампу очень удобно применять и задействовать для самых плоских светильников. Люминесцентная лампа в виде кольца используется в основном для освещения в общественных местах и в жилых помещениях.
Эти лампы относятся к газоразрядным с низким давлением. В их состав входят - стеклянный баллон, два цоколя (на нем выводные контакты) на двух концах самого баллона, два катода, сделанные из нити вольфрама или трубки из стали. В стеклянном баллоне пары ртути с инертным газом (аргон). Длина трубки зависит непосредственно от светоотдачи лампы. Прямые трубчатые люминесцентные лампы находят свое применение в помещениях общественного и жилого пользования.
Если сравнивать с лампами накаливания, то лампы люминесцентные обеспечивает точно такой же поток света, но затрачивают примерно вчетверо меньше электрической энергии;
Снижается поток света если достигаются высокие температуры;
Если температура около 0С и ниже лампы, то запуск их весьма сомнителен;
Содержат ртуть (в небольшом количестве, 40-60 миллиграмм). Такая доза не приносит вреда, но при постоянном нахождении в помещениях с ними, есть вероятность навредить здоровью.
Принцип выработки света тот же, что и у обычных люминесцентных ламп, лишь только площадь значительно меньшая, и их считают замечательной заменой лампам-трубкам.
Основные положительные качества компактных ламп (если сравнивать с лампами накаливания):
Дают одинаковое количество света, только электроэнергии поглощается на 80% меньше;
Можно выбирать цвет свечения.
Что касается срока службы, то он может быть больше в разы (порядка 6-15 раз), если сравнивать с лампами накаливания. Выходит, что он колеблется в пределах 6-15 тысяч часов, и срок этот зависит от типа лампы.
За счет того что компактные лампы долго служат, на обслуживание тратится меньше средств.
Если посмотреть на рисунок, то можно увидеть, что лампа дневного света, это не лампа, а электроприбор, который состоит из лампы 4 (она светится лишь тогда, когда внутри проходит электрический разряд), стартёра 5 (он разогревает электроды лампы до того, как возникнет разряд), и дросселя 6 (он ограничивает силу тока, который проходит через лампу). Для того чтобы в лампе образовался электроразряд, мало применить стандартное электрическое напряжение в 220 В между электродами, потому что газ находится внутри неё (а он состоит из суммы паров ртути (ориентировочно1%) и аргона) он не есть проводником электроэнергии. Для того чтобы возник разряд, нужна ионизация данного газа, т.е. части атомов газа должны расщепиться на положительно заряженные ионы и электроны. Это делается обычно при помощью стартёра - он на одну-две секунды нагревает электроды, которые находятся в разных частях лампы. Когда происходит нагрев электрода, некоторое количество электронов улетает с поверхности и далее, под воздействием электрических полей, электроны двигаются к другому электроду, периодически попадая на атомы газа. Когда сталкиваются испарившиеся электроны и нейтральные атомы газа, происходит ионизация газа, и как раз поэтому увеличивается число свободных зарядов внутри лампы; в самой лампе появляется электроразряд, и при столкновении электронов и атомов ртути происходит ультрафиолетовое свечение. После того, как электрический разряд уже появился, нагрев электродов уже не требуется, потому что электрический разряд обычно сам может поддержать требуемый для него ионизационный уровень.
(c) ООО Свет Консалтинг (2007-2011) Все логотипы и бренды, используемые на сайте, принадлежат их правообладателям.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.