Главная » Статьи » ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ. » Электроэнергия |
Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение. Раньше для этого использовались только обычные лампы накаливания, разработанные в конце XIX – начале XX века в США Томасом Эдисоном. Лампа накаливания произвела настоящий фурор в жизни всей планеты. «Да будет свет!» – заявили инициаторы электрификации. Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через нить, в световую. В лампах накаливания вольфрамовая нить под действием электрического тока раскаляется до яркого свечения. Температура разогретой нити достигает 2600-3000 градусов Цельсия. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются инертным газом, в среде которого вольфрамовая нить накала не окисляется: азотом; аргоном; криптоном; смесью азота, аргона, ксенона. Лампы накаливания сильно греются в процессе эксплуатации. В течение всего двадцатого века использование ламп накаливания увеличивалось и увеличивалось с каждым годом! В следующем, двадцать первом веке, очень остро встала проблема дефицита электроэнергии. Экономия ресурсов требовала создания инновационных решений в области сбережения энергии. Так и появились энергосберегающие лампы. Решающим фактором при использовании ламп накаливания являлась их относительно низкая цена, но мир не стоит на месте и энергосберегающие лампы не собираются сдаваться без боя! Лампы накаливания потребляет энергии в пять раз больше, и сильно греются в процессе эксплуатации, поэтому и не долговечны. Срок их службы всего 1000 - 1500 часов, да и перегорают они из-за перепадов напряжения. Те, кто уже поменял в квартире все обычные лампы на энергосберегающие - ощутил экономию электроэнергии! Да и служат энергосберегающие лампы не 1000 часов, а все 8000 часов! Основные плюсы и минусы использования энергосберегающих ламп. С каждым годом все больше увеличиваются потребности человечества в электроэнергии. В результате анализа перспектив развития технологий освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами. Причиной этого специалисты считают значительное превосходство последнего поколения энергосберегающих ламп над "жаркими" лампами. Власти РФ планируют с 2014 года полностью запретить "лампочки Ильича" - привычные лампы накаливания, заменив их энергосберегающими (с 1 января 2011 года прекращается выпуск 100-ваттных ламп накаливания). Энергосберегающими лампами принято называть люминесцентные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных источников света. Газоразрядные лампы в отличие от ламп накаливания излучают свет благодаря электрическому разряду, проходящему через газ, заполняющий пространство лампы: ультрафиолетовое свечение газового разряда преобразуется в видимый нам свет. Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной парами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (раньше – дроссель и стартер, а сейчас – электронный балласт). На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет. Преимущества энергосберегающих ламп Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки. Другим несомненным преимуществом энергосберегающих ламп является их срок службы, который определяется промежутком времени от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения. Эта цифра превышает срок службы обычных ламп накаливания приблизительно в 20 раз. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы. Третьим достоинством энергосберегающих ламп можно назвать возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым. Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему. Еще одним преимуществом энергосберегающих ламп является незначительное тепловыделение, которое позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах. Использовать в них лампы накаливания с высокой температурой нагрева нельзя, так как может оплавиться пластмассовая часть патрона, либо провод. Следующее преимущество энергосберегающих ламп в том, что их свет распределяется мягче, равномернее, чем у ламп накаливания. Это объясняется тем, что в лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали, а энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Из-за более равномерного распределения света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза. В отличие от старых моделей люминисцентных ламп, частота работы которых была на уровне 50Hz (находясь в помещении глаза человека уставали через некоторое время из-за заметного мерцания светового потока), энергосберегающие лампы излучают свет с частотой около 1000Hz, на которую человеческие глаза не реагируют (глаза абсолютно не устают и не раздражаются). Недостатки энергосберегающих ламп Энергосберегающие лампы имеют также и недостатки: фаза разогрева у них длится до 2 минут, то есть, им понадобится некоторое время, чтобы развить свою максимальную яркость. Также у энергосберегающих ламп встречается мерцание. Другим недостатком энергосберегающих ламп является то, что человек может находиться от них на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров. Из-за большого уровня ультрафиолетового излучения энергосберегающих ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрезмерной чувствительностью кожи и тем, кто подвержен дерматологическим заболеваниям. Однако если человек находится на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров от ламп, вред ему не наносится. Также не рекомендуется использовать в жилых помещениях энергосберегающие лампы мощностью более 22Вт, т.к. это тоже может негативно отразиться на людях, чья кожа очень чувствительна. Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампы не приспособлены к функционированию в низком диапазоне температур (-15..-20ºC), а при повышенной температуре снижается интенсивность их светового излучения. Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они "не любят" частого включения и выключения. Конструкция энергосберегающих ламп не позволяет использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня освещенности. При снижении напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются. К недостаткам можно также отнести содержание ртути и фосфора, которые, хоть и в очень малых количествах, присутствуют внутри энергосберегающих ламп. Это не имеет никакого значения при работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации (их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры). Еще одним недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена. Кратко подведем итог:
| |
Просмотров: 3436 | Рейтинг: 0.0/0 |
Вода
[3]
Запорная и регулирующая арматура, скважины, приборы учета, очистка и рациональное использование воды.
|
Воздух
[0]
Очистка, увлажнение, кондиционирование, ионизация и т.д.
|
Природный газ
[0]
Организационные и технические способы экономии природного газа, биогаз.
|
Тепловая энергия
[1]
Строительная теплотехника, системы и приборы учета тепловой энергии.
|
Экономное отопление
[3]
Как сэкономить на обогреве своего жилища.
|
Электроэнергия
[4]
Законные и незаконные способы экономии электроэнергии. Альтернативные способы получения электроэнергии.
|