
ЭлектрикЪ.Москва.Юго-Запад 





Все виды ремонтных работ.
Электромонтаж.Вентиляция.Автоматика.Обслуживание.Строго конфиденциально.
Специалист с профессиональным инструментом.Качество в мелочах!
С 1986 года -Монтаж и обслуживание.
Исправляем работу мастеров на все руки-www.liveinternet.ru/users/760144/post108118530/
Я против энергосберегающих лампочек!!!
Без заголовка |
www.lightwerk.ru/led_lenta.php
Бесплатная доставка по Москве от 3-х часов!!!
Бесплатный выезд замерщика с образцами!
|
Вопрос : Правда что энергосберегающие лампы при разгорании используют больше эненерги |
Правда что энергосберегающие лампы при разгорании используют больше эненергии?
Ответы:
|
Светодиодная лампа серии ЛМС-12-220 |
www.region-energy.ru/produkcia/svetodiod_osveshenie/lmc-12-220.html
Лампы серии ЛМС – это новое поколение ламповых источников света, которые прейдут на замену обычных ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих. Вся серия ламп будет производиться с цоколями Е27 и Е14. Все светодиодные лампы оснащены встроенными блоками питания, которые позволяют подключать изделия напрямую к сети переменного тока 220В. Срок службы ламп составляет более 10 лет непрерывной работы. Высокая надежность, лучшие светотехнические характеристики, полная экологическая безопасность, низкое электропотребление, долгий срок службы – вот те неоспоримые достоинства, которые отличают новую серию светодиодных ламп от всех имеющихся на рынке аналогов. Область применения – любые светильники с цоколями Е14 и Е27, обладающими достаточными влагозащитными свойствами.
Светодиодные лампы серии ЛМС Новое поколение светодиодных ламп с цоколем E27. Широкий выбор ламп позволяет решить любые светотехнические задачи. Светодиодные лампы обладают значительными преимуществами по сравнению с другими световыми источниками, в том числе – экономия электроэнергии, прочность (ударо-виброустойчивость) и безопасность (сверхнизкое питающее напряжение), долгий срок службы, мягкий свет, высокий коэффициент цветопередачи и отсутствие мерцания, отсутствие шума и ультрафиолетового излучения, минимальное выделение тепла и полная безопасность для окружающей среды.
Произведена модернизация светодиодных ламп серии ЛМС.
1. изъяты, подвергавшиеся коррозии металлические составляющие светодиодов, а также улучшено расположение светодиодов для повышения тепловой эффективности.
2. оптимизированы посадочные места светодиодов в пластиковых частях, устранены трещины между пластмассовыми частями.
3. в нижней части светодиодной лампы появились сквозные охлаждающиеся отверстия для увеличения тепловыделения.
4. теперь применяется пластика PBT вместо прежнего АБС, которые создает более белый цвет, более блестящий, более красивой и лучше по огнестойким характеристикам.
|
Что такое энергосберегающая лампа? Достоинства и недостатки. Отличия от лампы накалив |
Что такое энергосберегающая лампа? Достоинства и недостатки. Отличия от лампы накаливания.
Для большинства россиян наиболее привычным способом освещения своих домов до сих пор являются лампы накаливания. Они широко распространены и очень дешевы. Вот только часто перегорают, особенно при скачках напряжения в сети. Есть ли альтернатива лампам накаливания?
Да, есть. Это – люминесцентные лампы (ЛЛ ). Многим хорошо известны трубчатые ЛЛ, которые часто используют для освещения учреждений: школ, институтов, офисов. Но для освещения жилых помещений эти лампы использовать не очень удобно. Поэтому для освещения квартир выпускаются компактные люминесцентные лампы, потребляющие гораздо меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. Лампы эти дорогие (150-200 рублей за лампу), но даже при такой большой стоимости они быстро окупаются за счет низкого энергопотребления и долгого срока службы (см. Таблицу 1).
Таблица 1: Расчет экономии электроэнергии и денежных затрат при использовании энергосберегающих ламп. Расчет ведется исходя из того, что лампа включена 6 часов в день. Также считается, что 1 энергосберегающая лампа в 23 Вт соответствует по светоотдаче лампе накаливания в 100 Вт.
| Наименование | Срок службы | Затраты на электроэнергию из расчета 1 кВт час = 2,37 руб. (для домов с газовыми плитами)*. Работа в течение 8 000 часов | Затраты на электроэнергию из расчета 1 кВт час =1,66 руб. (для домов с электроплитами)*. Работа в течение 8 000 часов |
| Лампа накаливания, 100 Вт, цена 10 руб. | 1000 часов (1000/6 = 166 дней, т.е. около полугода) | 00 Вт = 0,1 кВт; 0,1 кВт х 8000 часов х 2,37 руб./кВтч = 1896 руб. |
100 Вт = 0,1 кВт; 0,1 кВт х 8000 часов х 1,66 руб/Квтч. = 1328 руб. |
| Лампа компактная люминесцентная (23 Вт), цена 200 руб. | 8000 часов* (8000/6 = 1333 дней, т. е. 3,5 года) * Существуют энергосберегающие лампы со сроком службы 12000 часов, т.е. около 5,5 лет |
23 Вт = 0,023 кВт; 0,023 кВт х 8000 часов х 2,37 руб./кВтч = 436,08 руб. |
23 Вт = 0,023 кВт; 0,023 кВт х 8000 часов х 1,66 руб./кВтч = 305,44 руб. |
Здесь и далее использованы тарифы на электроэнергию для г. Москвы по состоянию на 2008 г.
При росте тарифов картина принципиально не меняется.
** 12000 часов – средний срок службы 1 КЛЛ.
*** В продаже можно встретить энергосберегающие лампы по цене от 80 до 200 рублей. В наших расчетах мы намеренно берем самую высокую цену, чтобы показать, что и в этом случае КЛЛ экономичнее дешевой лампы накаливания.
Итак, примерно за 3,5 года мы используем 3 лампы накаливания (3 х 10 руб. = 30 руб.) или 1 компактную люминесцентную лампу (200 руб.)
Общий расход при применении ламп накаливания с учетом стоимости лампы составит:
1896 руб. + 30 руб. = 1926 руб. (для домов с газовыми плитами)
1328 руб. + 30 руб. = 1358 руб. (для домов с электроплитами)
В случае использования КЛЛ:
436,08 руб. + 200 руб. = 636,08 руб. (для домов с газовыми плитами)
305,44 руб. + 200 руб. = 505,44 руб. (для домов с электроплитами)
Таким образом, получается, что даже с учётом высокой стоимости, КЛЛ, несмотря на высокую стоимость, экономичнее в 2,8 - 3 раза (!), чем дешевая лампа накаливания. Ежегодная экономия на 1 лампу при этом составляет 250-350 руб.
Сравнительные характеристики ламп накаливания и энергосберегающих компактных люминесцентных ламп приведены в Таблице 2.
Что делать, если энергосберегающая лампа перегорела?
Во-первых, сразу стоит отметить, что энергосберегающие лампы перегорают гораздо реже ламп накаливания. Надо твердо запомнить, что НЕЛЬЗЯ выбрасывать энергосберегающие лампы в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры.
Не подвергайте опасности себя и своих детей!
К сожалению, способов правильной утилизации энергосберегающих ламп немного, но они есть:
1. Перегоревшие люминесцентные лампы можно отнести в свой районный ДЕЗ или РЭУ, где установлены специальные контейнеры. Там их должны бесплатно принять. В дальнейшем перегоревшие лампы централизованно сдаются на специальные предприятия, которые и занимаются их переработкой. Основанием для того, чтобы в ДЕЗе приняли у вас лампы, является Распоряжение правительства Москвы «Об организации работ по сбору, транспортировке и переработке отработанных люминесцентных ламп» от 20 декабря 1999 г. № 1010-РЗП. Его можно найти в Интернет по ссылке: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_61031.html
2. Если ламп много (например, перегоревшие лампы в офисе, на предприятии), то можно заключить договор со специализированными организациями («Промотходы», «Экотром» в Москве), занимающимися приемом и утилизацией ртуть содержащих отходов.
3. В Санкт-Петербурге мы рекомендуем обращаться в компанию «Экострой».
Помните: сдавая энергосберегающие лампы в переработку, вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе. На получение ртути, стекла и алюминия из отходов требуется гораздо меньше энергии, чистой воды и воздуха, чем на их производство из первичного минерального сырья.
Энергосберегающие лампы: комфортно и экономично.
Традиционное стремление человека к комфорту распространяется на все сферы жизни. Для создания уюта в доме и на работе важную роль играет освещение. При этом выбор делается в пользу оптимального соотношения цены и качества. Многие компания предлагают способ значительной экономии электроэнергии при сохранении качества света. В результате анализа перспектив развития технологий освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами.
Чтобы осознать широту преимуществ при использовании энергоэкономичных ламп, необходимо проанализировать их отличие от распространенных повсеместно ламп накаливания.
С тех пор, как Томас Алва Эдисон изобрел лампочку накаливания, прошло 124 года. Однако она продолжает верой и правдой служить людям. Принцип работы современных ламп накаливания прост: под напряжением вольфрамовая нить раскаляется и излучает свет. Все бы хорошо, но КПД такой лампочки менее 5%. Это означает, что 95% электроэнергии уходит в тепло и только 5% — на освещение, то есть работает она по принципу печки. Срок службы ламп накаливания около 1000 часов — если они горят непрерывно. Но если их часто включают и выключают, то лампы перегорают значительно быстрее, как правило, в момент включения в холодном состоянии.
Энергетические кризисы заставили задуматься о проблеме энергосбережения и дали импульс к поискам новых источников освещения. Наиболее прогрессивным из таких источников оказалась энергосберегающая лампа.
Экономичную лампу можно назвать маленьким компактным светильником, который состоит из люминесцентной лампочки со встроенным в цоколь электронным пускателем. Этот элемент запускает и разгоняет электрический заряд. Светоотдача у экономичной лампы подстать названию — в 4- 5 раз выше, чем у лампы накаливания той же потребляемой мощности. За последние годы энергосберегающие лампочки приобрели огромную популярность и нашли свое место в жилых домах, офисах и магазинах. Однако есть у них и некоторое ограничение по применению. Лампы этого типа хороши везде, кроме помещений, которые используются кратковременно. Ставить их, к примеру, в туалете или в коридоре бессмысленно. Если лампочки включать на две-три минуты, то они быстро перегорят. Минимальная длительность включения должна быть не менее получаса, а нормальный режим эксплуатации — включение на три часа. Вот тогда лампочка прослужит десять тысяч(!) часов.
Таким образом, замена устаревших ламп с вольфрамовой нитью на энергосберегающие дает возможность:
Все это позволяет удовлетворить потребности отдельно взятой семьи, современного офиса и огромных производственных предприятий.
Люминесцентные лампы
По статистике, около 50% экономии электроэнергии достигается за счет экономии освещения. Например, совсем другая ситуация будет, если лампы накаливания заменить на компактные люминесцентные лампы.
Чем же хороши компактные люминесцентные лампы по сравнению с обычными лампами накаливания? Во-первых, при их работе электроэнергии тратится в 5 раз меньше, чем при работе обычных ламп. Например, компактная 15- ваттная люминесцентная лампа дает света столько же, сколько 75- ваттная лампа накаливания.
Еще один плюс: если средний срок службы обычной лампы накаливания – 1000 часов, то у компактной люминесцентной лампы он составляет 15000 часов!
Принцип работы люминесцентных ламп
Электронное устройство компактной люминесцентной лампы обеспечивает ее мгновенное включение и работу без мигания. Электрическое поле между электродами заставляет пары ртути, которая входит в состав этих ламп, выделять невидимое ультрафиолетовое излучение. Нанесенный на внутренние стенки стекла люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Подбирая сорт люминофора, можно изменять цветность света лампы.
Вы можете возразить: люминесцентные лампы некрасивы, громоздки и по дизайну не всегда подойдут для квартиры. Вовсе нет! В нашем случае речь идет не о привычных белых длинных трубочках, которые устанавливают на потолках офисов. Компактные люминесцентные лампы и внешне практически не отличаются от ламп накаливания. Они только чуть-чуть длиннее, из- за того, что между колбой и цоколем находится электроника, управляющая лампочкой.
К тому же компактные люминесцентные лампы не требуют специальной проводки и вворачиваются в стандартный патрон. Диаметры их цоколя стандартные: 27 и 14 миллиметров (лампы- миньоны).
Так что можно купить такую лампу и запросто ввернуть в квартире. Единственное, чего «не любят» люминесцентные лампы, – частого включения и выключения. Точнее, если интервал между выключением и новым включением – меньше двух минут.
Все люминесцентные лампы содержат ртуть (хоть и в очень малых количествах). Как быть с отработанными лампочками? Куда их выбрасывать? Производители, правда, утверждают, что большого вреда от одной разбитой лампочки, содержащей микрограммы ртути, не будет. А если лампочек много?
Оказывается, проблема утилизации этой продукции в нашей стране еще не решена. Все крупные потребители люминесцентных ламп, например Мосгорсвет, обязаны заключать договоры с фирмами, занимающимися утилизацией. Контролируют эти процессы специальные экологические предприятия. А рядовой потребитель пока просто выкидывает люминесцентные лампы на помойку.
К слову, на Западе любой мусор тщательно сортируется, для каждого вида стоит отдельный бачок. Так что нам есть к чему стремиться.
Кстати:
...мнение что от люминесцентных ламп устают глаза небеспочвенно. Например, в офисе глаза чаще всего устают от резкого контраста между светом монитора и внешним светом (из окна и от лампочки). Офтальмологи говорят, что идеальный вариант для глаз – наличие только одного типа освещения: либо дневного, либо искусственного. А сочетание сразу двух видов освещения дает огромную нагрузку на глаза. Это надо учитывать.
Важно также правильно подобрать цветность люминесцентной лампы. Ведь лампа меняет цвет предметов. Например, бывает, что подберешь губную помаду в магазине, а на улице она оказалась совсем другого оттенка. Именно для этих случаев и есть специальные лампы, по цветности максимально приближенные к дневному свету. Кроме того, существуют лампы различной цветности: дневного, холодного белого, универсального белого, теплого белого цветов.
Наша справка
При одинаковой яркости света компактная люминесцентная лампа потребляет в 5 раз меньше электроэнергии. Другими словами, лампа накаливания в 60 Вт соответствует по яркости компактной люминесцентной лампе в 11 Вт. При элементарном подсчете получается, что примерно за семь лет мы используем или 14 лампа накаливания или 1 компактную люминесцентную лампу.
Таким образом, получается, что компактная люминесцентная лампа, несмотря на высокую стоимость, в целом экономичнее, чем дешевая лампа накаливания. К тому же, если тариф на оплату электроэнергии со временем наверняка увеличится, то выгода от компактной люминесцентной лампы будет еще значительнее.
Галогеновые лампы
Еще один популярный тип осветительных приборов – это галогенные лампы. По сути своей, это глубокая модернизация обычных ламп накаливания, но имеющая свои характерные особенности. Галогенные лампы более надежны, благодаря добавлению в газ- наполнитель галогенных элементов (йода или брома). Последние способны собирать осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и возвращать их снова на вольфрамовую нить.
Сама колба галогенной лампы выполнена из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под повышенным давлением. Что в итоге позволяет повысить температуру спирали, в результате в 2 раза увеличивается световая отдача, а размеры лампы уменьшаются по сравнению с лампами накаливания такой же мощности. Достичь экономии электроэнергии в доме можно простой заменой устаревших ламп накаливания галогенновыми, не производя при этом коренной перестройки всей электрической сети. Потребление электроэнергии для освещения может уменьшиться при таком подходе примерно в 5 раз (плюс к тому увеличенный в 8-10 раз срок службы), экономия очевидна. Конечно, галогенная лампа стоит дороже, чем простая лампа накаливания: так лампы отечественного производства стоят 170-200 руб., а европейских фирм – от 300 до 450 руб.
Также возможно использование галогенных ламп с пониженным напряжением питания, вплоть до 12 В. Такая система может использоваться в качестве аварийного освещения в случае тех или иных перебоев с поставками электричества, требуя дополнительного оборудования в виде отдельной проводки и альтернативного источника энергии либо понижающего трансформатора.
Если вы желаете воспользоваться всеми преимуществами галогенных ламп, то, применяя лампы пониженного напряжения, не стоит экономить на трансформаторе. Галогенки достаточно чувствительны к перепадам напряжения и будут долго служить вам только при соблюдении нужного значения напряжения. И не удивляйтесь, если у вас одна за другой перегорят долговечные и недешевые лампочки, включенные через китайский трансформатор.
Самое модное веяние современности в области освещения – светильники с использованием диодов, которые не нагреваются и работают при низком напряжении питания. Они рассчитаны на 80-100 тыс. (!) часов непрерывного горения, поэтому их можно замуровывать в пол, стены или использовать для уличного освещения, например, обозначая дорожку к дому. Правда, в настоящее время сегмент рынка, занимаемый светодиодными светильниками, все еще невелик, но технический прогресс не стоит на месте, и, как знать, не вытеснят ли они в недалеком будущем прочие осветительные приборы.
Выбирая ту или иную систему освещения, необходимо помнить том, что в разных помещениях даже одного дома или квартиры освещение может и должно быть разным, с использованием наиболее подходящих типов осветительных приборов. Например, когда вы убираете квартиру, необходимо, чтобы свет был ярким и равномерным. Смотреть телевизор удобнее при приглушенном свете. Во время чтения в любимом кресле свет должен падать на книгу, и совсем необязательно, чтобы он освещал всю комнату. В то же время, если проходит семейный праздник или вы принимаете гостей, нужно ярко осветить квартиру и тем самым создать радостную атмосферу, приподнятое настроение. С помощью современной электроники можно сделать свой дом безопасным, максимально удобным. Продумав необходимые режимы освещения, можно создать удобную и экономичную систему управления светом. Экономим с умом и при свете. Кстати, сэкономленные средства можно позже смело потратить на себя- любимого.
|
Без заголовка |
| Cерия Т4 Cкачать rar ![]() |
||||
![]() |
DECOLINE Скачать PDF |
![]() |
DECOLAMP Скачать PDF - 220V Cкачать PDF - 230V |
| Серия Т5 Скачать rar ![]() |
||||
![]() |
SLIMLINE Скачать PDF |
![]() |
SLIMLAMP Скачать PDF -220V Скачать PDF -230V |
|
![]() |
DIMSLIM Скачать PDF |
![]() |
HPSLIM Скачать PDF |
Каталог SlimLux "Непрерывный свет"
СЕРТИФИКАТЫ
|
Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Про энергосберегающие лампы уже написано многое, бытуют разные мнения как их сторонников так и их противников. Я решил обобщить все что уже имеется, выделить плюсы и минусы этих ламп, и понять полезны ли они или больше приносят вреда и, если полезны, то на сколько.
Кстати, вдруг кто-то не в курсе о чем речь, поэтому в начале дадим общее определение и пояснение, что это за энергосберегающие лампы такие и как они работают:
Итак, энергосберегающие лампы - это аналог офисных «трубок дневного света». В принципе это та же трубка, свернутая в спираль или змейку, и наполненная парами ртути. На стенки трубки нанесен люминофор. Пары ртути под действием электрического разряда начинают излучать ультрафиолетовые лучи, а те в свою очередь заставляют нанесенный на стенки трубки люминофор излучать свет. В цоколь лампы помещается ЭПРА (электронная пускорегулирующая аппаратура), которая обеспечивает старт такой лампы (в офисных светильниках ЭПРА обычно помещается в сам плафон).
Ну а теперь давайте по порядку разберем все плюсы и минусы энергосберегающих ламп и начнем пожалуй с положительных характеристик.
Плюсы:
Минусы:
Один не хороший факт:
Лампочки нового поколения излучают более интенсивный свет, нежели обычные. По данным Британской ассоциации дерматологов от этого могут пострадать прежде всего люди с повышенной светочувствительностью кожи. Как утверждают ученые, использование энергосберегающих ламп может нанести вред человеку, имеющему кожные заболевания и привести к раку кожи, а также вызвать мигрень и головокружение у людей, страдающих эпилепсией.
Подведем итоги.
Основные преимущества энергосберегающей лампы – это повышенный срок службы и пониженное потребление электроэнергии. Я беру лампы не в пять, а в три раза меньшей мощности. К примеру 0,060 Вт = 0,020 Вт. Если умножить это дело на 7000 часов, то получим разницу в 280 кВт/ч. При тарифе в 3 рубля за киловат получим экономию в 840 рублей с одной лампочки. Это прямая экономия.
Косвенно вы еще сэкономите время, т.к. на такой же срок службы вам понадобятся примерно 10 обычных ламп накаливания, а это значит что вам придется 10 раз ставить ящик/табуретку/стол/стремянку, выкручивать вышедшую из строя лампу, вкручивать новую, идти выкидывать «стеклянный трупик» и убирать все на место. В лучшем случае, думаю, минуты за три вы справитесь. Умножьте на 10 и получится, что ко всему прочему одна энергосберегающая лампа экономит вам еще и пол часа времени. А если учесть, что 10 ламп дома редко кто хранит, то придется еще и посвятить этому поход в магазин, чтобы докупить необходимое количество.
Посчитайте сколько у вас дома лампочек. У меня в районе десятка. Жилье у меня хорошее, но съемное, и я давно уже потратился один раз и закупил 10 энергосберегающих лампочек и на новом месте просто меняю все лампы на свои. Когда съезжаю – возвращаю все обратно. За три или четыре года у меня из 10 осталось 8: одну я разбил, а одну просто забыл в тамбуре, когда переезжал с одной квартиры. Ни одна не перегорела.
Кстати, т.к. энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, то уменьшается и нагрузка на сеть, а это уменьшает риск перебоев, коротких замыканий, да и банально пробки реже вылетают.
Если посмотреть на все вышеперечисленное, то лично мне кажется, что лучше один раз потратиться, зато потом и платить меньше и отвлекаться реже. Но помните, что если у вас повышенная светочувствительность кожи, то может и не стоит экономить, а пользоваться обычными лампами накаливания, по крайней мере пока ученые точно не дадут ответов или же каких либо советов и предостережений.
Если есть, что добавить – пишите в комменты или на электронную почту. Всегда буду рад услышать ваше мнение. А также не забывайте подписываться на рассылку, чтобы первыми получать новые статьи об экономии.
—
Если вы дружите с украинским языком, то можете узнать о том, сколько можно сэкономить, используя энергосберегающие лампы.
—
Кстати, в свободное от экономии и других дел время можно почитать блог штольцмана – блог о жизни «старого бедного еврея», который пришел в инет с целью заработать деньжат.
—
© 2009, Блог об экономии. Все права защищены. Рекомендую подписаться на RSS или на имэйл, а то не дай бог пропустите все самое интересное.Читайте все статьи «Блога об экономии».
|
Без заголовка |
| Энергосберегающие технологии освещения | ![]() |
![]() |
![]() |
Люминесцентные энергосберегающие лампы
Их называют первым шагом для тех, кто хочет уменьшить использование электроэнергии для освещения.
История. Люминесцентные лампы впервые были представлены в 1939 году на выставке в Нью-Йорке. Они быстро стали популярными в магазинах, офисах и других административных зданиях, поскольку использовали меньше электроэнергии, обеспечивая необходимое освещение.Однако, их не часто можно было встретить в домах - мерцание, время включения, шум и размер тех ламп не устраивали хозяев. В 80 годах нашли способ уменьшить размер трубок и люминесцентные лампы стали уже более похожими до ламп накаливания за своим внешним видом.Сейчас же производителям удалось избавиться от большинства недостатков, и энергосберегающие лампы становятся все более популярными, а обычные лампы накаливания планируют запретить в ближайшие годы во многих странах мира.
Принцип работы энергосберегающих ламп. Люминесцентные лампы содержат внутри смесь паров ртути и инертного газа. Вследствие электрического разряда между электродами создается электрическое поле, которое вызывает выделение парами ртути ультрафиолетового света.Чтобы ультрафиолетовое свет превращалось в видимое, на внутренние стенки лампы наносится люминофор (вещество, которое активно излучает свет при воздействии электромагнитного, ультрафиолетового или иного вида излучения).Более детально рассмотреть строение и даже научиться ремонтировать энергосберегающие лампы можно здесь.
Экономия электроэнергии. Обычные лампы большую часть энергии, которую используют превращают в тепло, а не на свет.Современные высокоэффективные компактные люминесцентные лампы используют до 80% электроэнергии меньше, чем лампы накаливания. Экономия электроэнергии достигается благодаря большей эффективности и большие длительности использования.Обычные лампы производят 12-15 люмен (единица измерения светового потока) на Ватт потребленной электроэнергии, тогда как компактные люминесцентные лампы - 50-80.
Качество света. Одним из недостатков энергосберегающих ламп часто называют мерцания.В современных лампах частота мерцания достигает 20 000 Герц, поэтому оно не заметно для человека. Для характеристики света также используют индекс передачи цветов Ra, который определяет степень искажения цвета предметов.Значение индекса Ra 80-89 показывают хорошую передачу цветов, а 90-100 - очень хорошую. Еще одной характеристикой энергосберегающих ламп является их цветовая температура, которая определяет цвет света: 2700К - теплый белый цвет, наиболее близкий к свету традиционной лампы накаливания;4200К - дневной свет, 6400К - холодный белый свет. В общем, свет несколько отличается от привычного, но большинство очень быстро привыкает. Читайте внимательно информацию на упаковке и выбирайте свет, при котором Вы будете чувствовать себя комфортно!
Экономия денег. По расчетам, экономия средств на одной лампе достигает около 190 грн. и окупается менее чем за год. По другим отзывам энергоэффективные лампы окупают свою стоимость уже за 4 месяца.
Продолжительность использования. Энергоэффективные лампы служат гораздо больше обычных. Время работы энергоэффективной лампы достигает 10 000 - 13 000 часов, тогда как обычной лампы накаливания - около 750 - 1 000 часов. Действительно ли они работают так долго? Качественные лампы - определенно да.Эксперименты волонтеров показывают, что компактная флуоресцентная лампа, постоянно включена, работает более 10 000 часов.
На что обратить внимание? Несколько мелочей, на которые стоит обратить внимание при покупке энергосберегающих ламп:
- Размер ламп может быть значительно больше, чем обычных.Убедитесь, что он не слишком велик для Вашей люстры.
- Не все лампы могут использоваться при низких температурах (на улице, в неотапливаемых помещениях в холодное время года, в подвалах ...).
- У большинства энергосберегающих ламп цоколь имеет самый распространенный размер Е27, однако часто встречаются и лампы, обычно меньшей мощности, с размером цоколя Е14, который используется в небольших светильниках. Иногда встречаются компактные люминесцентные лампы с размером цоколя Е40.
Диодные лампы
История. История светодиодов достигает середины 50-х годов, когда было открыто инфракрасное излучение полупроводников. Однако, тогда еще было далеко до их использования в качестве осветительных приборов - слишком мала яркость.В 1993 году профессор Накамура (Shuji Nakamura) представил миру первый яркий светодиод, базирующуюся на нитрида галлия. Очень скоро после этого ученому удалось создать зеленый и белый светодиод.В 2001 году через суд профессор Накамура получил от компании, в которой работал, 7 миллионов долларов, как вознаграждение за использование своего изобретения. А в 2006 году - "Премию тысячелетия" от Национального технологического агентства Финляндии.Премия вручается за изобретения, которые сделали весомый вклад в развитие человечества (первым лауреатом был изобретатель интернета, Тимоти Джонс Бернерс Ли).
Принцип работы. Принцип работы основан на эффекте електролюминесценции: излучении света определенными веществами под действием электрического тока.
Светодиод - полупроводниковый устройство, излучающих некогерентне свет при пропускания через него электрического тока (эффект, известный как електролюминесценция).Излучений свет традиционных светодиодов лежит в узком участке спектра, а его цвет зависят от химического состава использованного в светодиод полупроводника. Современные светодиоды могут излучать на длине волны от инфракрасной до ближнего ультрафиолета
Экономия электроэнергии. Эффективность многих диодных ламп зависит от цвета и достигает 30 люменов на Вт. Однако уже сейчас появляются технологии, которые могут обеспечить эффективность 70 люмен на Вт и выше.
Качество света.Иногда можно услышать, что диодных лампы хорошо использовать внутри помещений, однако в естественных условиях теряются детали предметов, их четкость.Это связано с отличием спектра конкретного фонаря со светодиодами и спектра дневного света, к которому так привыкло человеческий глаз, обычно это имеет значение только для охотников, которым в дождь нужно разглядеть жертву; диггеров, которые проводят много времени в катакомбах;любителей пещерных экскурсий, фотографов и т.д.
Экономия денег. Так же, как и люминесцентные лампы, диодных лампы экономят не только электроэнергию, но и средства из примером можно познакомиться в статье Маклюк Юлии, Вечная лампа.По подсчетам автора (на примере освещения рекламных щитов) экономия по сравнению с люминесцентными составит около 380 грн в год на 1 квадратный метр вывески.
Продолжительность использования.Диодных лампы рассчитаны (по крайней мере так утверждают производители) на 50-100 тысяч часов непрерывной работы! В то время, как для люминесцентных 10 000 - 13 000, а обычных ламп накаливания - 750-1000 часов.
На что обратить внимание?Светодиодные светильники могут иметь различные режимы работы: постоянное освещение и динамическое или только постоянное.
Цвет света диодных ламп зависит от полупроводника, который используется и примесей. Обратите на это внимание при выборе.
Безопасность.Светодиодные лампы не содержат паров ртути и не подвергаются механическим повреждением в той степени, как обычные и люминесцентные лампы. Напомню, что не стоит пугаться ртути, которая содержится в люминесцентных лампах: тех максимум 4 мг едва хватит, чтобы покрыть шарик обычной ручки.В привычных для нас термометрах ртути содержится до 500 мг! Но даже они являются далеко не основным источником ртути в окружающей природной среде. Гораздо больший вклад делают электростанции, использующие уголь.
Другое.Особенностью и большим преимуществом светодиодов является широта их применения: помимо освещения светодиоды могут быть использованы для очистки питьевой воды (ультрафиолетовые светодиоды), хранения цифровых данных в информационных табло и мониторах, светофорах, гирлянды, ландшафтном дизайне,в принтерах и многое другое.
|
Светодиоды и светодиодные модули - будущее наружной рекламы, |
каталог ELF
|
Сравнение с энергосберегающими лампами. |
Сравнение с энергосберегающими лампами.
Энергосберегающие лампы (ЭЛ) – весьма распространенный товар на рынке энергосбережения. Наиболее широкое применение они нашли в квартирах, офисах и прочих помещениях, хорошо защищенных от посторонних лиц.
В большинстве своем, энергосберегающие лампы предназначены для нечастых включений-выключений и продолжительного горения. Их реальная экономическая эффективность составляет около 4-х раз и определяется соотношением потребляемой электрической мощности (Вт) и отдаваемого светового потока (Лм) в сравнении с обычными лампами накаливания.
Грамотно выбрать энергосберегающую лампу поможет следующая таблица, показывающая зависимость потребляемой мощности и светового потока для обычных ламп накаливания, а также люминесцентных и светодиодных ламп:
|
Потребляемая мощность лампы накаливания, Вт
|
Световой поток, Лм |
||
|
Лампы накаливания |
Люминесцентные лампы |
Светодиодные лампы |
|
|
25 Вт |
5-6 Вт |
5 Вт |
200-250 |
|
40 Вт |
9-10 Вт |
9 Вт |
400-450 |
|
60 Вт |
14-15 Вт |
14 Вт |
700-750 |
|
75 Вт |
18-19 Вт |
18 Вт |
900-1000 |
|
100 Вт |
24-25 Вт |
24 Вт |
1300-1400 |
При использовании ЭЛ в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, следует отметить, что, например в том же квартирном тамбуре, свет будет оставаться включенным все те же 24 часа в сутки. Таким образом, реальное потребление электроэнергии (при той же освещенности) уменьшится всего в 4-5 раз.
При этом, с оптико-акустическими энергосберегающими устройствами, при тех же условиях, потребление сократиться в 15-20 раз!
Также, не следует забывать про стоимость ЭЛ и их высокую вандалопривлекательность. Ведь, если лампы будут воровать, то они ни когда не окупятся.
В дополнение можно сказать, что на рынке сейчас широко представлены два вида компактных энергосберегающих ламп: люминесцентные лампы и светодиодные лампы. Одни дороже, другие дешевле. Но это не главное. И те и другие лампы обладают примерно одинаковым коэффициентом экономии электрической энергии, а также имеют встроенную электронную начинку. В люминесцентных лампах – это электронный балласт, сокращенно ЭПРА, а в светодиодных лампах – это источник питания, который также иногда называют драйвером. Пытаясь удешевить свою продукцию, и сделать ее более конкурентно-способной на потребительском рынке, производители подобных ламп пытаются экономить на технологии изготовления, в том числе и на встроенной электронике. Кроме того сделать электронику отлично приспособленной к нашим электрическим сетям не позволяют малые габаритные размеры самих ламп. Именно поэтому, на практике, мы ни когда не видим обещанного срока их службы. В реальности, люминесцентные энергосберегающие лампы служат не более 2-х лет в квартирах и не более 6-ти месяцев в местах общего пользования. В свою очередь срок службы светодиодных ламп практически не отличается от люминесцентных, не смотря на заявленные 50 000- 100 000 часов в качестве срока службы светодиодов. Последние (сами светодиоды), может, и прослужили бы несколько дольше, но не успевают. Для законченных люминесцентных светильников и светодиодных светильников вопрос надежности обстоит значительно лучше. В них, как правило, электронная начинка более качественная, а потому и служат они значительно дольше своих малогабаритных собратьев.
Для предотвращения воровства компактных энергосберегающих ламп, установленных в местах общего пользования жилых домов (на лестничных площадках), светильники, в которые они устанавливаются должны быть антивандальными (например, ЭВС-03 или ЭВС-05).
|
Без заголовка |
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ КАК ИСТОЧНИК ГАРМОНИК ТОКАРоссийское правительство включилось в общемировую борьбу за энергосбережение и энергоэффективность, начав с поэтапного запрета выпуска и импорта ламп накаливания, что предполагает повсеместный переход на энергосберегающие лампы, и готово, по словам министра экономического развития РФ Эльвиры Набиуллиной, потратить на это порядка 100 млрд рублей.Жаркие дебаты между сторонниками и противниками замены одних ламп на другие продолжаются уже не один месяц. Не будем перечислять все доводы и возражения – их можно в избытке найти в интернете. Приведем лишь некоторые соображения, которые высказывают участники форума на сайте ixbt.com:
Виктор Сергеевич Петухов решил более внимательно присмотреться к энергосберегающим лампам и оценить этот предмет дискуссий с позиций специалиста-электрика. Виктор Петухов, к.т.н., член IEEE, АΑ Consulting, г. Москва
Прежде всего необходимо отметить, что в профессиональной технической литературе такие лампы называются Compact Fluorescent Lamps (CFL), в российской – компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а уже во вторую очередь их называют Energy saving lamps (энергосберегающие лампы).
ПОСЛЕДСТВИЯ ГАРМОНИК ТОКА Последствия гармоник тока подробно рассмотрены в [1, 2], а также в презентации на сайте http://www.motor-diag.com/present.html «Влияние нелинейных электропотребителей на условия эксплуатации электроустановок». Согласно основным положениям этих работ, к последствиям гармоник тока для электроустановок 0,4 кВ можно отнести:
Риск возникновения подобных проблем в системах электроснабжения зданий различного назначения (производственных, торговых, офисных, жилых и др.) в нашей стране значительно выше, чем в европейских странах. Это связано с тем, что на Западе проблема гармоник известна, и применяются технические средства для ее решения. Отметим, что такие средства весьма дорогие и с лихвой съедают всю экономию от энергосберегающих ламп. А у нас даже в среде главных энергетиков профессионального понимания этой проблемы пока нет, начиная с того, что используемые в нашей стране трансформаторы спроектированы в расчете на частоту тока только основной гармоники 50 Гц. В связи с этим, с высокой степенью вероятности при применении энергосберегающих ламп может быть получена не экономия ресурсов, а увеличение числа аварийных сбоев и выходов из строя систем электроснабжения, а при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств – и пожаров по причине «неисправности электропроводки», если не понести значительные затраты на установку устройств по устранению гармоник или не ограничить генерацию тока в самих лампах. Мы детально изучили публикации по вопросу последствий генерации гармоник от энергосберегающих ламп. Оказалось, что есть несколько десятков публикаций (например [3, 5]), свидетельствующих об отрицательных последствиях применения энергосберегающих ламп. И только в одной публикации [4] утверждается, что никакого существенного влияния гармоники тока, генерируемые энергосберегающими лампами, не оказывают, поскольку в сети и так есть нелинейные нагрузки, по мощности существенно превышающие мощность энергосберегающих ламп. Как ни парадоксально это звучит, но авторы обеих публикаций правы, а сделанные ими противоположные заключения объясняются тем, что условия работы систем электроснабжения существенно различались. Поэтому, поскольку энергосберегающие лампы могут генерировать гармоники тока, необходимо заранее моделировать условия работы системы электроснабжения здания после такой замены ламп и принимать компенсационные технические решения. Кроме того, неплохо было бы отслеживать, к каким последствия приводит такая замена.
Есть ли пути решения? С учетом всего сказанного относительно последствий гармоник, закономерен вопрос: а есть ли энергосберегающие лампы, не генерирующие гармоники тока? Авторы публикаций [3, 5] напрямую указывают на то, что проводили испытания таких ламп; аналогичная информация приведена и в [6]. Правда, стоят такие лампы дороже на 35–40 %, поэтому на российском рынке мы не встретили пока энергосберегающих ламп, не генерирующих гармоник. Поводя итог, отметим, что энергосберегающая лампа действительно имеет яркость свечения, аналогичную яркости свечения лампы накаливания существенно большей электрической мощности. |
||
|
интересная тема |
|
|
Выездные замеры реактивной мощности и гармоник в сети предприятия. По всей России!!! Компенсация реактивной мощности и внедрение конденсаторных установок. (495) 223-66-79, 740-06-90, факс (495) 223-66-14 |
Высшие гармоники в сети.В связи с быстрым ростом применения устройств использующих в своей схеме тиристоры, которые часто генерируют в сеть гармоники, появилось достаточно большое количество возмущений в электросетях.Эти возмущения приводят к систематическому недопроизводству, а то и сбоям производственного оборудования. Поэтому, необходимо использовать фильтры гармоник для предотвращения роста уровня нелинейных искажений в сети, поглощения (тепловыделения) гармоник, а также для рационального использования электроэнергии. Что такое гармоники?Искаженная кривая тока или напряжения может быть разложена на фундаментальную синусоиду (50 Гц) и сумму определенного количества частот кратных 50 Гц. Например 250 Гц – 5-я гармоника и 350 Гц - 7-я гармоника.Сумма определенного количества частот, которые могут быть добавлены к синусоиде 50 Гц для получения существующей формы тока или напряжения и называется гармониками. Соответственно при изменении их амплитуды, фазы и частоты изменяется кривая тока или напряжения как результат синтеза гармоник. Нелинейные искажения проявляются как изменение синусоидальности кривой тока или напряжения. Частоты выше фундаментальной (50 Гц) называются гармониками, частоты ниже фундаментальной называются субгармониками. Для примера на рисунке ниже искаженная кривая представлена как сумма фундаментальной частоты 50 Гц и суммы гармоник 5-ой (250 Гц) и 7-ой (350 Гц). ![]() Искаженная кривая = 50 Гц основная частота + 5-я гармоника (250 Гц) + 7-я гармоника (250 Гц) Источники (усилители) гармоник
Процесс инжиниринга для подавления гармоник
Искажения (возмущения) вносимые гармоникамиГармоники генерируемые источниками не остаются в системе а проявляются в соседних связанных электросетях и могут приводить к катастрофическим последствиям в других системах.
Что такое фильтр гармоник?Фильтр гармоник – устройство, которое подавляет и потребляет гармоники генерируемые различным оборудованием. Он состоит из резистора, катушки индуктивности (реактора ) и конденсатора.Типовой фильтр гармоник состоит из одиночных шунтирующих фильтров для гармоник низкого порядка (3-15 я). Эти фильтры настроены на частоту гармоники, которую они подавляют. Для гармоник более высокой частоты, устанавливаются дополнительные фильтры. Эффективность фильтров гармоник.
In - Генерируемый гармонический ток Zfn - Ifn - Гармонический ток на входе в фильтрующую систему Isn - Гармонический ток поступающий в цепь трансформатора (генератора) – источника питания Zfn – Входной импеданс фильтра (по отношению к гармоникам) Zfn – Входной импеданс трансформатора (по отношению к гармоникам) Европейский стандарт содержания гармоник в сети
Предельные значения THDI %, в зависимости от тока короткого замыкания Iкз и максимального потребляемого тока I п. макс.
* - Максимальное искажение по току в % I п. макс. (первой гармоники = 50 Гц) ** - Порядок гармоники (нечетные) *** - Все энергогенерирующее оборудование ограничивается значениями нелинейных искажений по току в зависимости величины отношения тока короткого замыкания Iкз и максимального потребляемого тока I п. макс.Примечание - Четные гармоники лимитируются на уровне 25% от величины нечетной гармоники- Нелинейные искажения по току могут проявляться как появление постоянной составляющей в синусоиде, что приводит к перегреву (перенасыщению) силовых трансформаторов постоянным током, поэтому применение однополупериодных схем выпрямления (конвертеров) не допустимо. Предельные значения нелинейных искажений по напряжению (IEEE Std 519-1992)
|
|
Инжектор ВАЗ / Блок управления двигателем ВАЗ 2108 / 2109 / 2110 / 2112 |
|
|
Свет и тени энергосберегающих ламп |
Революция в освещении набирает обороты. Привычная всем лампа накаливания (ЛН), изобретенная Эдисоном 130 лет назад, отсчитывает последние годы широкого применения. Ее КПД – жалкие 3-5% – меньше паровозного, и то, что ЛН не вымерли вслед за пыхтящими локомотивами, можно объяснить лишь отсутствием подходящих альтернатив да инерционностью электроламповой промышленности с ее миллиардными объемами выпуска.
Тем не менее час пробил: энергетическая расточительность ЛН, а вслед за ней и вред природе (никому не надо напоминать про выбросы парниковых газов на электроcтанциях? А ведь лампы греют атмосферу еще и в прямом смысле!) диктуют ускоренный переход на энергосберегающие технологии. Стимулом здесь служат не только растущие тарифы на электроэнергию, но и меры административного характера. Проще говоря, государство берется за рынок источников света.
Так, в странах Евросоюза с 1 сентября 2009 г. изымаются из производства и продажи все ЛН мощностью свыше 80 Вт. Ограничения будут ежегодно ужесточаться, и в сентябре 2012 г. ЛН должны полностью исчезнуть с прилавков. Исключение будет сделано лишь для маломощных декоративных моделей (до 7 Вт). Кроме того, Еврокомиссия пощадила галогенные лампы, запрет которых откладывается на пять лет.
Примерно через год после этого оставшиеся ЛН выйдут из употребления по естественным причинам, и энергосбережение наберет полные обороты. Ожидается, что общее электропотребление в ЕС снизится на 3-4%, а средняя семья будет экономить на освещении €50-100 в год. Впрочем, еврограждане встречают кампанию по-своему и закупают приговорённые к смерти лампочки впрок ящиками (благо, что недорого). Не ожидавшая подобного ажиотажа торговля изрядно напрягается…
Все больше стран, включая такие несхожие, как Куба, Израиль и Австралия, а также экологически озабоченный штат Калифорния, вводят ограничения на использование ЛН. В США принята федеральная программа, по которой всеобщий отказ от ЛН запланирован на 2014 г. Даже не слишком удачливая Украина здесь отметилась: с января ее бюджетным учреждениям запрещено покупать неэкономичные лампы. А в бедствующем Таджикистане, где многие живут на два доллара в день, массовая замена ЛН началась по указу президента с 1 мая.
Зашевелились, наконец, и российские чиновники: признав, что энергоэффективность экономики не выдерживает критики, они принялись вносить предложения. На днях президент Медведев озвучил назревшие «жесткие меры» в этой области, в том числе и в отношении ЛН. Предполагается, что запрет на производство и оборот мощных моделей (более 100 Вт) может быть введен с начала 2011 года. Соответствующий законопроект уже обсуждается в Госдуме, самое интересное в нем – организация системы контроля, «революционная штука» по выражению президента.
Что же предлагается обитателям современных квартир и офисов? Выбор не слишком велик: линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) – знакомые всем длинные трубки; компактные ЛЛ (КЛЛ) – те же трубки, свернутые в клубок и снабженные миниатюрным электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА, обиходное название – балласт) с резьбовым цоколем; светодиодные системы. Все остальное – сфера уличного и профессионального освещения.
Главное преимущество КЛЛ – совместимость с инфраструктурой, созданной под ЛН. Достаточно ввернуть лампу в патрон любого светильника, чтобы приобщиться к энергосбережению. Линейные ЛЛ и дешевле, и эффективнее (световая отдача достигает 110 Лм/Вт, в то время как КЛЛ дают 50-70 Лм/Вт). Однако они громоздки, требуют специфической арматуры, в том числе внешних ЭПРА, а в большом количестве делают помещение похожим на офис. Кроме того, трубки не годятся для акцентированного освещения, столь частого в современных интерьерах. Что касается светодиодов, то они пока не вышли за пределы декоративной подсветки.Причины в первую очередь экономические: светодиодный светильник, заменяющий 100-ваттную ЛН, обойдется более чем в €100. Даже при рекордной энергоэффективности и двадцатилетнем сроке службы это многовато.
Большие надежды, возлагавшиеся на светодиодную технологию, вообще не слишком оправдываются, несмотря на крупные инвестиции. Специфические особенности светодиодов – низковольтное питание, малые габариты, высокая механическая прочность, полная безынерционность и нечувствительность к частым включениям, чистые спектральные цвета и проч. – идеально подошли для транспорта (светофоры и автосигналы, вплоть до светодиодных фар), но в быту большой пользы не приносят и даже мешают. В частности, у белых светодиодов цветопередача оставляет желать лучшего. Другая проблема – охлаждение мощных изделий: плотность тепловыделения на p-n переходе сравнима с современными процессорами. Отсюда развитые радиаторы, термопаста и т.п. Как вам кулер в лампочке? Для лучшей теплопроводности кристаллы выращивают на сапфировой подложке, что сильно удорожает продукцию. В общем, до широкого внедрения органических светодиодов (OLED) особо рассчитывать не на что.
Поэтому массовый интерес потребителей направлен именно на КЛЛ. В магазинах можно встретить множество моделей по весьма несхожим ценам. Как же выбрать то, что подойдет именно вам? Реклама обещает пятикратную экономию электроэнергии, многолетний срок службы, яркий свет приятных оттенков и прочие удовольствия. Но реклама никогда не говорит всей правды. Попробуем трезво разобраться в достоинствах и недостатках КЛЛ, присутствующих на рынке, а также указать на особенности их грамотной эксплуатации.
На каждой упаковке КЛЛ ласкает глаз цифра 80%: считается, что 100-ваттную ЛН без ущерба для освещенности можно заменить на КЛЛ мощностью 20 Вт и тем самым сэкономить 80% электроэнергии.
В реальности, однако, такой подсчет справедлив лишь для изделий ведущих мировых брэндов, причем не самых младших модельных рядов. Их стоимость сводит на нет любые соображения об экономии. У недорогих же ламп часто завышается потребляемая мощность и особенно световой поток. По данным независимых измерений, фактическая мощность бывает на 10-25% меньше заявленной, а поток – на 15-30%. Поэтому при замене ЛН ее мощность надо делить не на 5, а на 3.5-4, а с учетомпадения потока в ходе эксплуатации лучше и вовсе делить на 3-3.5. То есть, 100-ваттную ЛН на практике надо заменять не 20-ваттной КЛЛ, а 26-30-ваттной.
Он всегда приводится на упаковке и обычно составляет 6000-12000 часов (встречаются модели и с 3000, и с 15000 ч, но это исключения). Имеется в виду, что за указанное время в среднем половина ламп выходит из строя при нормальных условиях эксплуатации (непрерывное горение 2.7 ч в день или 1000 ч в год, при температуре 25ºC и номинальном напряжении сети). Никто не гарантирует, что конкретный экземпляр проработает именно столько.
На практике заявленный срок службы достигается редко. Во-первых, КЛЛ массовых марок быстро деградируют: через 2000 ч горения (это год-полтора эксплуатации) световой поток снижается на 20-30%, портится его спектр (он становится более грязным, с желтым оттенком). Под конец поток может вообще упасть вдвое. Это вынуждает заменять еще исправную лампу.
Во-вторых, КЛЛ не любят частых включений – от этого изнашиваются электроды в разрядной колбе и детали ЭПРА. По некоторым оценкам, каждое включение уносит один-два часа ресурса. Еще вреднее повторное включение неостывшей лампы. Соблюдайте интервал как минимум 2-3, а лучше 5-6 минут. Там, где свет включается множество раз в день, лампы долго не живут. Справедливости ради отметим, что для более дорогих моделей, где имеется прогрев электродов, частые включения не столь разрушительны.
В-третьих, большую роль играет рабочее положение КЛЛ и условия вентиляции плафона. От этого зависит долговечность электроники. В положении цоколем вверх балласт нагревается до 60-70º, а в закрытом плафоне – аж до 90º. Из соображений экономии (схема-то одноразовая,выбрасывается вместе с лампой) большинство производителей применяют дешевую элементную базу, нестойкую к нагреву. Например, конденсаторы ставятся с температурным пределом 85º, а не 105º как надо бы. Ресурс горячих деталей уменьшается в несколько раз, и они быстро выходят из строя.
В этом смысле ощутимо вредит повальное стремление к миниатюризации КЛЛ. Такие изделия, конечно, удобны в эксплуатации, но ЭПРА в крошечном корпусе приходится особенно жарко. Недаром ведущие производители не спешат отказываться от классических, довольно габаритных конструкций. Их лампы порой громоздки, внешне не так привлекательны, но работают наиболее надежно.
КЛЛ нормально работают в интервале 160-260 В, и могут выносить даже падение до 130 В (в последнем случае, правда, свет заметно тускнеет, а срок службы снижается). ЭПРА здесь играет роль эффективного стабилизатора.
Это ценнейшее качество в тех местах, где о нормальном электроснабжении остается только мечтать. ЛН в подобных условиях малопригодны – они быстро перегорают либо еле светят, требуют дорогостоящих стабилизаторов. КЛЛ же обеспечивают комфортный свет без лишних затрат. В аварийных ситуациях, а также на природе, выручат люминесцентные светильники с автономным питанием – они бывают как портативные, так и стационарные, питающиеся от сети либо от резервного аккумулятора.
КЛЛ могут давать «теплый» белый свет (warm white, цветовая температура 2700 К), «холодный» белый (cool white, 4000-4200 К) либо дневной свет (daylight, 6400-6500 К). Первый вариант наиболее распространен в быту – он имитирует ЛН, создавая привычное домашнее освещение. «Холодный» свет, однако, точнее передает цвета; он уместен в рабочих и общественных зонах. Все это дает широкие возможности для моделирования световой среды, о чем раньше приходилось только мечтать.
КЛЛ выделяет в 5-6 раз меньше тепла, чем аналогичная ЛН, а температура колбы не превышает 50-60º (для сравнения, ЛН накаляется до 130º). Это снимает проблему пожароопасности, позволяет использовать критичные по тепловой нагрузке светильники и плафоны, в том числе из нестойких и горючих материалов (пластик, ткань, бумага), а также снижает общее тепловыделение в помещении.
Последнее играет важную роль летом, когда затраты на кондиционирование составляют значительную часть всех расходов домохозяйства. В ярко освещенной комнате суммарная мощность ЛН достигает 500-600 Вт, это может вынудить поставить более мощный кондиционер. А платить сперва за нагрев воздуха ЛН, а затем за охлаждение этого же воздуха – двойная глупость.
Что касается боящихся перегрева светильников, то возможность получить больше света без их замены – существенное удобство и экономия. Особенно это полезно для люстр и бра с патронами Миньон (Е14), которые часто сделаны из хилого пластика и имеют ограничение по мощности ЛН всего 40 Вт. Вкрутив туда КЛЛ 13-15 Вт, мы повысим освещенность минимум в полтора раза.
Нередко пара сэкономленных ампер от установки КЛЛ позволяет снять угрозу выбитых пробок и тем более возгорания. Ведь полная перекладка проводки – вещь часто неосуществимая, приходится мириться с тем, что есть.
Качественные модели способны работать при температуре воздуха от -20º до +40º. Их долговечность и стойкость к перепадам напряжения очень удобны в труднодоступных местах: поставил и забыл.
Вместе с тем на холоде лампы труднее запускаются, медленнее выходят на рабочий режим и слабее светят, а их электроника нуждается в защите от повышенной влажности. Желательно, чтобы наружный светильник, куда ставится КЛЛ, имел степень защиты не менее IP54, а его конструкция предусматривала отверстие для слива конденсата.
Это уменьшает контрасты освещения, что благоприятно действует на зрение (снижается утомляемость глаз). Во многих случаях становятся излишними абажуры и плафоны, задерживающие много света и постоянно пылящиеся.
Что касается пульсаций яркости, так досаждавших в старых трубках, то у КЛЛ эта проблема решена. ЭПРА обеспечивает частоту разрядов 30-40 кГц, что совершенно незаметно для глаз, да и стробоскопический эффект отсутствует. Освещение воспринимается приятным и спокойным, зрительный комфорт улучшается. Если же горящая лампа заметно мерцает – она собирается погаснуть навсегда…
На российском рынке КЛЛ преобладает бюджетная продукция китайского происхождения. Для нее характерны частая смена марок и конструктивные изменения, направленные в основном на «оптимизацию» затрат. Во имя снижения себестоимости упрощается схемотехника, применяются более дешевые материалы и компоненты, ослабляется производственный контроль. Ресурс изделий порой умышленно занижается.
В итоге покупателя могут ждать неприятные сюрпризы: лампа тускло светит (поток меньшезаявленного и быстро падает), свечение имеет мертвенный оттенок и «гуляет» от лампы к лампе (люминофор упрощенного и нестабильного состава), ЭПРА сильно греется и издает неприятный запах (ухудшенная элементная база, тесный корпус, некачественный пластик и лак). При отсутствии цепей защиты и плавного старта количество гарантированных включений не превышает пяти тысяч. Все это сокращает жизнь КЛЛ и делает ее эксплуатацию некомфортной.
Лампы от ведущих мировых брэндов, таких как Osram и Philips, подобных проблем не имеют: качество стабильно высокое, все заявленные параметры выдерживаются, а гарантийный срок доходит до трех лет. Однако их цена (€7-22 за штуку) в разы превосходит «китайщину». Такие изделия можно назвать энергосберегающими, но никак не деньгосберегающими.
Наилучшее соотношение цена/качество – у продукции крупных китайских фабрик, проходящей автоматизированную сборку и строгий контроль. В качестве примера назовем Uniel и Camelion. Данные брэнды, особенно последний, выпускают широкий ассортимент КЛЛ, способный удовлетворить самого требовательного покупателя. Немаловажно, что на каждой упаковке приводится всянеобходимая информация, а в Сети легко найти подробные каталоги.
Особенно интересны представители семейств Uniel SuperLux и Camelion Pro, отличаюшиеся качественной схемотехникой с SMD-монтажом, длительным сроком службы (10000 ч), а главное, высокой яркостью. Благодаря улучшенному люминофору, их световой поток на 10-20% превышает показатели рядовых КЛЛ той же мощности. Что приятно, лампы недороги и весьма компактны – это дополнительно расширяет сферу применения. К примеру, модель Camelion FC26-AS-T2 (розничная цена в Москве около 180 р.) при мощности 26 Вт и габаритных размерах 120*53 мм дает световой поток 1600-1700 Лм, сравнимый с ЛН 150 Вт. Обычные КЛЛ той же мощности обеспечивают лишь 1300-1500 Лм.
В первую очередь упомянем выключатели с подсветкой, регуляторы яркости (диммеры), датчики движения, фотоэлементы, таймеры и пр. Данные устройства заставляют КЛЛ работать в нештатном режиме, отчего те быстро выходят из строя.
Например, выключатель с подсветкой, ставший почти общепринятым, пропускает в выключенном состоянии через лампу слабый ток в несколько мА. От этого ЭПРА постоянно пытается запуститься, что приводит к миганиям колбы и сильному износу. Модели с плавным стартом обычно не мигают, но электроника в них все равно «дергается». Месяц-другой такой жизни – и с лампой можно прощаться.
Аналогично ведут себя элементы автоматики. Решить проблему можно, зашунтировав лампу резистором 30-50 кОм 1-2 Вт либо конденсатором 0.1-0.5 мкФ 350-400 В (шунт ставится на соединительную клемму или прямо в патрон). В многоламповых светильниках бывает проще оставить одну ЛН в качестве шунта.
При диммировании КЛЛ падает мощность, подаваемая на колбу, и идет разряд при недостаточно прогретых электродах. Естественно, это резко снижает ресурс лампы, а глубокой регулировки все равно не добиться. Существуют специальные комплекты «диммер+лампа», где управляющий сигнал передается по отдельному проводу, но их стоимость выходит за разумные пределы. В последнее время появились КЛЛ, совместимые с обычными диммерами, однако и это не слишком практичное решение: при увеличенной на 40% цене экономичность лампы невысока. На малой яркости энергопотребление почти не снижается, а срок службы ощутимо падает.
Кроме того, КЛЛ не любят тесных, закрытых и особенно герметичных светильников. Воздухообмен там недостаточен и ЭПРА сильно греется, особенно если лампа расположена цоколем вверх, да еще в теплом месте (под потолком кухни, в ванной и т.п.). Нередко от жары размягчается клей, крепящий трубки к корпусу, и колба отвисает – выглядит это ужасно. На перегрев часто не обращают внимания, привыкнув к неприхотливым ЛН, а потом жалуются что «сберегайки» недолговечны.
Наконец, светотехнически КЛЛ заметно отличаются от ЛН. Они, как правило, крупнее по размерам, причем габариты колбы зависят от мощности: больше мощность – длиннее трубка. Это осложняет «апгрейд» светильников в отличие от ЛН, чей типоразмер более стабилен (зачастую 100-ваттная лампа внешне неотличима от 40-ваттной).
Распределение света у КЛЛ может быть самым разным, зависящим от формы колбы. Так, U-образные прямые трубки в основном светят по сторонам, у «витушек» больше света направлено по оси лампы, «лотос» дает равномерно направленный свет. Нередко светильник, где ЛН заменена на КЛЛ, создает зрительный дискомфорт: слепящие трубки выглядывают из плафона, а освещенность рабочей поверхности явно недостаточна.
К счастью, новые модели в этом смысле улучшились. Ряд производителей освоил трубки T2 диаметром 6 мм; их плотная завивка позволяет фактически уложиться в габариты ЛН (длина 80-120 мм, диаметр 35-55 мм), а светораспределение близко к оптимуму. Такие лампы можно ставить, например, в светильники-тарелки, куда и не всякая ЛН влезает.
К светотехническим отличиям можно отнести и медленный выход на рабочий режим. Многие КЛЛ при зажигании светят довольно тускло, вполсилы, и разгораются до полной яркости лишь через 1-2 мин. К этому добавляется плавный старт, когда 2-3 с после включения лампа прогревает электроды и света вообще не дает. Данная особенность иногда идет на пользу (скажем, человек вошел с темноты в помещение, и разгорающаяся лампа помогает адаптации зрения), но чаще раздражает, особенно в тех помещениях, куда заходишь на короткое время, а свет нужен яркий. Там бывает лучше оставить ЛН.
Газовый разряд в КЛЛ происходит в смеси аргона и паров ртути, так что этот ядовитый металл имеется в каждой лампе. При нормальной эксплуатации это ничем не грозит (КЛЛ представляет собой замкнутую систему), но стоит колбе разбиться – и ситуация меняется.
Возникает опасность отравления парами ртути, и что более важно, опасность загрязнения интерьера – ртуть крайне легко адсорбируется самыми различными материалами. Особенно она «любит» ворсистые поверхности (ковры и ковровые покрытия, обивку мебели, мягкие игрушки и т.п.). Также микрочастицы и пары ртути хорошо удерживаются на одежде, обуви (в том числе на подошвах) и волосах, превращая их в подвижные вторичные источники загрязнения.
Если лампа падает на ковер и разбивается, то очистить от его ртути бытовыми средствами практически невозможно (точнее, можно, но ценой порчи ковра; проще сразу выбросить). Расхожий совет – вынести ковер на улицу и проветривать там несколько недель – более эффективен, но в современных городских условиях равносилен выбрасыванию. Для ковровых покрытий он и вовсе неприменим. В подобных случаях следует обратиться к специалистам. Профессиональная демеркуризация с приборными замерами паров ртути надежно очистит интерьер.
Современные КЛЛ в зависимости от мощности и конструкции содержат 2-7 мг ртути. Для сравнения, в линейных ЛЛ ее гораздо больше, 20-80 мг. Но и это, казалось бы, мизерное количество небезопасно. ПДК паров ртути для жилых помещений составляет всего 0.3 мкг/м3, так что одна разбитая лампа способна заразить несколько тысяч кубометров воздуха. По мнению врачей, всего лишь двукратное превышение ПДК ведет к хроническому отравлению, а детям достаточно и полуторакратного. Высокотоксичный элемент легко попадает в организм (через легкие и кожу) и медленно из него выводится.
С массовым распространением КЛЛ это стало серьезной проблемой, которую ведущие производители решают с помощью амальгамной технологии. В колбу вместо жидкой ртути вводится металлический сплав (например, амальгама кальция), ртуть из которого при атмосферном давлении и комнатной температуре почти не испаряется. Более того, шарик сплава находится в специальном отростке и не выпадает из разбитой лампы. Благодаря этому не требуется трудоемкая демеркуризация, достаточно собрать осколки и проветрить помещение. Для полного спокойствия обработайте место происшествия подкисленным раствором марганцовки – он обезвредит остатки ртути, переведя ее в нелетучую форму.
Вместе с тем амальгамные лампы медленнее разгораются, чем лампы, содержащие жидкую ртуть. Первые 10-20 с после зажигания они светят совсем слабо, а полную яркость набирают лишь через 2-3 мин. Маломощные модели по холодку, бывает, прогреваются и все 5 мин. Выбирайте – экологическая безопасность либо моментально яркий свет.
Отдельный вопрос – утилизация вышедших из строя КЛЛ. Понятно, что их нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Не говоря о содержании ртути, лампы на 90% поддаются вторичной переработке (данные Osram). В развитых странах повсеместно имеются контейнеры для сбора КЛЛ; в России их принимают немногочисленные магазины ИКЕА. В Москве, где ежегодно образуется 8-9 млн. отработанных ламп, еще в 1999 г. начат их сбор через систему ЖКХ, но программа выполняется спустя рукава. Увы, в бытовом секторе обращение с токсичными отходами пущено на самотек.
Как известно, в ЛЛ первичное ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет посредством люминофора, нанесенного на внутренние стенки колбы. При этом около 1% УФ пробивается наружу, что обычно не представляет проблемы. Однако КЛЛ, применяемые в настольных светильниках, находятся так близко от человека, что пренебрегать УФ лучами уже нельзя – их интенсивность в таких условиях сравнима с солнечной. При длительном воздействии ультрафиолет может вызвать раздражение кожи, обострить имеющиеся кожные заболевания и спровоцировать новые.
Первыми это заметили в Британской ассоциации дерматологов, куда стали обращаться ювелиры и прочие специалисты, нуждающиеся в ярком освещении рабочего места. Вероятно, здесь сыграло роль то обстоятельство, что в островной популяции распространен кельтский фототип, наименее стойкий к УФ. Немало людей с чувствительной кожей пострадало от КЛЛ и в других странах. Медицинские эксперты советуют находиться не ближе 40-50 см от лампы, по возможности ограничивать время экспозиции, а также использовать дополнительное защитное стекло (в светильнике или на самой лампе).
КЛЛ порождают еще и электромагнитное излучение. На близком расстоянии оно может вызывать вялость, головную боль и даже головокружение у некоторых людей. В любом случае пользы ЭМИ не приносит. Кроме того, дешевые лампы не имеют помехоподавляющих фильтров в ЭПРА и дают наводки в электросеть, что негативно влияет на чувствительную аппаратуру (например, звуковую и медицинскую). В эфире также наблюдаются помехи, слышные в радиоприемнике.
При всех манипуляциях (установка в патрон и т.п.) лампу следует держать за пластиковый корпус. Это особенно актуально для моделей с тонкими трубками. Хотя соответствующее предупреждение, чаще всего в виде пиктограммы, есть на каждой упаковке, немало людей прощается со своей покупкой, даже не опробовав ее. Встречаются плафоны с такой узкой горловиной, что КЛЛ можно вкрутить, только держась за колбу – в этих случаях будьте особо осторожны.
Лампы малой мощности (до 13 Вт) лучше вообще не выключать: сокращение ресурса от нескольких включений обойдется дороже, чем работа в течение дня. Старую привычку "уходя, гаси свет" необходимо пересмотреть.
В том месте, где свет заведомо будет включаться чаще трех-четырех раз в день, используйте КЛЛ с плавным стартом – эта функция значительно продлевает срок службы. К сожалению, о ее наличии не всегда легко узнать до покупки. В первом приближении можно считать, что плавный старт имеется у всех средних и старших линеек от крупных производителей. Лишены его в основном самые бюджетные модели, причем на их упаковке «мгновенный старт» даже преподносится как достоинство (впрочем, иногда это действительно так).
Удобно делать это простым карандашом или иголкой прямо на пластиковом корпусе (не выгорает и не стирается). Накопившаяся статистика поможет при дальнейшем выборе. Сохраняйте упаковку и чеки для возможной замены ламп по гарантии. Продавцы часто дают срок 6 месяцев, минимально допустимый по закону, но некачественные изделия успевают перегореть еще раньше.
Плафоны придуманы для смягчения резкого света ЛН, а энергосберегающим лампам часто не нужны. 5-8 «витушек» в люстре дают мягкое освещение сами по себе.
Им можно оклеивать детали светильников, корпус КЛЛ (крышка там быстро желтеет от нагрева), стену за линейной ЛЛ и т.п.
Желательно использовать модели с ресурсом не менее 10000 ч – у них выше термостойкость. Чем крупнее лампа по размеру, тем в данном случае лучше. Если лампа малогабаритная или мощная (от 18 Вт), или будет работать в положении цоколем вверх, то в ее корпусе стоит проделать 5-6 вентиляционных отверстий, хотя это и чревато потерей гарантии.
Первоначальные затраты сильно влияют на общий баланс, важен и срок эксплуатации в реальных условиях. Дешевые лампы окупаются за полгода, служат менее двух лет; качественные изделия известных марок окупаются за полтора-два года, зато служат 5-6 лет. Конечно, требования комфортного и стабильного света смещают предпочтение к последним.
Ощутимая экономия достигается на КЛЛ мощностью 18-20 Вт и более (заменяет ЛН от 75 Вт). Лампы меньшей мощности стоят непропорционально дорого, ввиду однотипного со старшими моделями ЭПРА, а выгода от них невелика. Замена оправдана разве что при желании повысить освещенность либо снизить тепловыделение.
Немаловажен и выбор места покупки ламп. Разброс цен на одни и те же модели удивляет, он может достигать двух и более раз. Рекомендуем гипермаркеты, а также специализированные электромонтажные и светотехнические фирмы – там широкий ассортимент, честные цены и реальная гарантия (в мелких магазинах и тем более на рынках ее дают редко).
Пока что большинство покупателей предпочитает «теплый» свет 2700 К, сходный с ЛН. Можно думать, что спрос будет смещаться в сторону ламп «холодного» и дневного света, которые точнее передают цвета. Замечено, что такие модели лучше раскупаются летом, а в жарких странах других и не признают.
Наше зрение таково, что «теплый», желтоватый свет воспринимается как более яркий. Чем выше цветовая температура, тем тусклее будет казаться свет при одинаковом световом потоке. Поэтому КЛЛ на 4200 К и тем более 6500 К должны быть в 1.5-2 раза мощнее, чтобы обеспечить комфортный уровень освещенности. К примеру, 18-ваттную лампу на 2700 К с успехом заменит 26-ваттная лампа на 4200 К либо 30-ваттная на 6500 К.
Несоблюдение этого правила – частая причина разочарований в «холодном» свете. Он расценивается как «мертвенный», «призрачный», «скучный», что связано именно с недостаточной интенсивностью. Стоит ее увеличить, как свет становится приятным глазу и побуждает к активности (имеются в виду лампы с качественным трехполосным люминофором; удешевленные двухполосные варианты светят плохо на любой мощности).
Ничто не мешает и комбинировать КЛЛ разной цветности. При условии, что светильник не попадает в поле зрения, это дает хорошие результаты. Так, смешивая лампы на 2700 К и 4200 К, можно получить нейтрально-белый свет с цветовой температурой 3300-3600 К, который многие считают наиболее приятным.
В то же время лампы, находящиеся на виду, лучше подбирать одной модели и даже из одной партии. По технологическим нормам цветовая температураможет отклоняться от номинала на 10%, а реальный разброс бывает еще больше (влияет чистота люминофора и другие случайные факторы). КЛЛ одной и той же цветности, купленные в разных местах, скорее всего, будут различаться в оттенках свечения, что при близком расположении смотрится не слишком приятно.
У многих опыт в обзаведении КЛЛ не слишком удачен: в случайном месте задорого покупаются первые попавшиеся изделия непонятных марок, ставятся без учета их специфики, неправильно эксплуатируются. Результат не радует – недешевые лампы дают мало света или светят не туда, быстро перегорают, раздражают плохой цветопередачей и т.п. Тем не менее, сейчас есть все возможности для обустройства комфортной и вместе с тем экономичной световой среды. Тот, кто сделал это, в каком-то смысле стал лучше жить…
|