Светильник «армстронг»: конструкция и сравнение с люминесцентными

Общая сущность люминесцентных светильников

Изначально необходимо отметить, что колба подобного светильника изготавливается с применением либо паров ртути, либо смеси ртути и других металлов. Кроме того, в самой лампе содержаться определенные газы инертного типа, в состав которых, наиболее часто входят неон, ксенон, а также аргон.

Рассматривая, например, особенности, которыми характеризуется светильник люминесцентный встраиваемый, необходимо отметить, что процесс подключения к электронной сети происходит на основании использования дополнительных приспособлений, которые могут встраиваться в цоколь или же приобретаться отдельно.

Ассортимент выбора

Сегодня ассортимент люминесцентных светильников достаточно велик. Они могут быть не только двухламповыми и потолочными, но другими. Данные осветительные приборы могут делиться на следующие группы:

стационарные. К этой группе могут относить и двухламповые потолочные лампы. Но кроме них сюда причисляются и настенные модели. Используются в любых типах помещений;

Стационарный люминесцентный светильник

мобильные. Такие потолочные модели подвешиваться с помощью специальных крюков. При этом они могут переноситься с места на место.

Мобильный подвесной светильник

При этом сами потолочные светильники делятся по способу монтажа на следующие виды:

  • накладные. Они просто устанавливаются. Такой монтаж своими руками сможет провести любой человек;
  • врезные. Монтаж таких ламп осуществляется в поверхность потолка. Для их установки нужна подвесная потолочная конструкция.

При этом светильники могут содержать как одну, так и две люминесцентные лампочки. Также на данной продукции имеются такие пометки 2х36. Это означает, что в светильнике используются две люминесцентные лампочки с мощностью 36 ватт. Кроме 2х36 (40), встречаются такие модели, как 1х36 (40), 1х18 (20)и 2х18 (20). Расшифровка здесь будет такой же, но и с другими значениями мощности. Это нужно обязательно учитывать, выбирая светильник. Ведь от этого параметра напрямую будет зависеть яркость свечения и другие нюансы работы осветительного прибора.

Принцип работы и характеристики лампы дневного света

Общее устройство люминесцентного источника света приведено на схеме ниже.

Внутри стеклянной колбы с напыленным по внутренней поверхности люминесцирующим составом находится инертный газ. При включении электронный или электромагнитный стартерный блок создает высоковольтный разряд, и газовая смесь начинает излучать ультрафиолет, который на стенках преобразуется в белый свет. После пробоя аргона при включении высокое напряжение не требуется, и люминесцентная лампа будет тлеть под небольшим потенциалом. Колбу изготавливают из кварца, люминесцентное покрытие — это соли вольфрама, цинка и кадмия.

Мощность лампы дневного света

Практически вся электрическая энергия в люминесцентной лампе тратится на поддержание тлеющего состояния газа, поэтому тепла выделяется немного. Потребляемая мощность трубчатых ламп составляет 6-70 Вт, световой поток получается от 120 Лм до 2000 Лм.

При плохом контакте на цоколе стеклянная колба люминесцентного светильника может перегреваться, в результате пары металла оседают в виде черного налета. В этом случае светоотдача снижается, пластиковые детали плавятся, и люминесцентная колба перегорает.

Цветовая температура лампочек дневного света

У наиболее распространенных моделей трубчатой и гнутой формы белый свет может быть достаточно холодным, с температурой до 6,5 тысяч К. Люминесцентные источники «теплого» света выдают до 5 тысяч К.

В результате световой поток получается более яркими интенсивным, чем у нити накаливания, но одновременно не таким раздражающим, как у светодиодов.

Цоколи для ламп дневного света

Для трубчатых колб и кольцевых моделей используется штырьковая система контактов, маркируемая буквой «G». Числовой индекс обозначает расстояние между контактными штырями. Например, для моделей Т8 используется цоколь G13, для Т5 – G5, для кольцевой лампы Philips TL5 применяется цоколь 2GX13. Это тот же контакт на «13», но с двумя парами штырей.

Для люминесцентных колб в форм-факторе классической «груши» используются винтовые цоколи Е27 и Е14. Для встраиваемых светильников применяются евроконтакты GU10, CU5,3 и GU4.

Маркировка ламп дневного света

Индексное маркирование дает возможность прочитать основные параметры источника света. Если у иностранных производителей расшифровку приходится читать по отдельной спецификации, предоставляемой фирмами, то в отечественной используется универсальный порядок маркировки.

Мощность всегда кодируется буквой W, для компактных колб вначале будет указан индекс «К», для люминесцентного свечения с высококачественной цветопередачей в конце маркировки проставят две «Ц».

Срок службы и утилизация ЛДС

Выгорание источника света происходит из-за разрушения электродов, поэтому скачки напряжения в сети, нерасчетный режим работы и плохой контакт на цоколе может уменьшить срок службы с расчетных 8 тыс. часов до 4-5 тыс.часов. В идеальных условиях колба прослужит до 5 лет, после чего светоотдача упадет на 25-30 %.Наилучшие импортные люминесцентные лампы вырабатывают по 10-12 тыс.часов, это всего в два раза меньше, чем у светодиодных аналогов.

Сгоревшие и разбитые лампы пакуются в прозрачную пленку и сдаются на специальные предприятия по утилизации ртутьсодержащих приборов.

Преимущества и недостатки люминесцентных светильников

Как и каждый осветительный прибор, рассматриваемый вариант характеризуется наличием ряда положительных качеств и недостатков.

К первой категории необходимо причислить:

  • Сравнительно невысокий уровень мощности — потолочные люминесцентные светильники, в большинстве случаев, создают практически все предпосылки для обеспечения качественного процесса экономии электроэнергии. По мнению многих аналитиков, по данному качеству они могут соревноваться только со светодиодными лампами;
  • Высокий уровень коэффициента полезного действия (КПД)- рассматриваемый показатель, как минимум, в три раза выше, в сравнении с обычными лампочками, имеющими вольфрамовую нить;
  • Длительный срок использования – в том случае, если эксплуатация происходит на основании учета как модно большего количества рекомендаций, продолжительность их службы может составить более 10-12 тыс. часов; именно поэтому ниша люминесцентных ламп неразрывным образом связана с применением в тех местах, в которых провести замену соответствующего прибора весьма проблематично;
  • Определенные характеристики светового потока- изменение цвета может происходить в зависимости от особенностей внутреннего наполнителя, но при этом распределение света происходит по всему помещению, вне зависимости от его первоначальных параметров.

Несмотря на то, что данные осветительные приборы в течении последних лет приобретают все большее количество поклонников (причем, как среди владельцев коммерческой недвижимости, так и среди тех, кто хочет видеть их в своем жилом помещении), необходимо обратить внимание на существование совокупности отрицательных характеристик, главными среди которых являются:

Наличие ртути (а в некоторых случаях и других тяжелых металлов) в составе лампы – учитывая то, насколько опасными их пары являются для обычного человека, к использованию подобных осветительных элементов необходимо подходить максимально осторожно; чтобы минимизировать все соответствующие риски, после того как люминесцентные светильники придут в непригодное состояние необходимо в обязательном порядке проводить комплекс мер, направленных на их полную утилизацию.;
Уровень яркости освещения прямым образом зависит от уровня температуры окружающей среды, чем выше температура, тем ярче и освещение; если говорить об особенностях использования ламп подобного типа в помещениях бытового типа, необходимо обратить внимание на то, что учитывая необходимость практически постоянно поддерживать одинаковые условия, уровень освещения также на всех этапах будет одинаковым;
Высокий уровень чувствительности к отключениям электронной энергии – в том случае, когда наблюдаются частые и не всегда предвиденные отключения электроэнергии, срок эксплуатации светильников подобного типа может значительным образом снизиться; на основании этого экспертами рекомендуется использовать люминесцентные светильники только в тех помещениях, в которых вероятность веерных отключений является минимальной;

Таким образом, каждый, кто стремится приобрести светильники данного типа, первоначально должен сопоставить все положительные и отрицательные характеристики, что поможет, в конечном итоге, подобрать наиболее оптимальный вариант.

Способы управления внутренним освещением.

Управление внутренним освещением подробно расписано в публикации «Схемы подключения светильников». Если коротко, то включение – выключение может осуществляться как с одной точки, так и с нескольких. Посредством клавишного выключателя – один пост управления, двух переключателей – 2 поста, двух переключателей и одного (нескольких) проходного переключателя – 3 поста и более. А также с помощью выключателя с возвратной пружиной и импульсного реле – 1 и более постов. Посредством применения датчиков освещенности, движения или присутствия. Применение суточного реле позволит зажигать свет по заданному времени.

Вероятные поломки

Существует несколько распространенных причин неисправности люминесцентных устройств:

  1. Срабатывание защитного механизма. Происходит это вследствие короткого замыкания в электрической сети (за автоматом) или нарушенной работы конденсатора на входе. Особенно часто встречается подобная проблема при замене люминесцентных ламп на светодиодные. Исправляют проблему за счет замены конденсатора. Следует также протестировать на рабочее состояние контакты патронов и стартера. Возможно, понадобится замена лампочек.
  2. Не включается свет. Причина в недостаточном напряжении в патроне или полном его отсутствии. Напряжение проверяют с помощью индикаторной отвертки или мультитестера. Если прибор не включается, но на концах трубки имеется свет, речь идет о поломке стартера. В таком случае стартер следует поменять. Отсутствие свечения указывает на неисправность дросселя, стартера или самой лампы. Если подсвечивает лишь один конец, в схеме есть ошибка и ее нужно перепроверить.
  3. Непрекращающееся мерцание. Проблема возникает в случае выхода из строя стартера или при недостаточном напряжении в электросети. Также нужно проверить схему подключения — вероятно наличие ошибки.
  4. Регулярное включение и выключение лампочки указывает на выход ее из строя. Понадобится замена лампы.

Специфика искусственного освещения офисных помещений

Искусственное освещение офиса

Искусственное освещение необходимо большую часть года. Только летом в солнечную погоду достаточно будет естественного света. Освещение влияет на следующие факторы:

  • работоспособность;
  • настроение;
  • продуктивность;
  • концентрация внимания.

Выделяют несколько уровней подсветки: общий, локальный, декоративный.

Общее освещение создает основной световой поток. Оно должно быть равномерным, без темноты в углах или иных зонах. Также не стоит делать общий свет излишне ярким – это способствует быстрой утомляемости глаз. Общая подсветка организуется при помощи потолочных светильников.

Локальный свет нужен для отдельного рабочего места. Он создается при помощи настольных ламп или подвесных светильников с непросвечивающими плафонами прямо над столом. Особенно важна локальная подсветка для рабочих мест, связанных с постоянным зрительным трудом: чертежники, проектировщики, дизайнеры.

К локальному освещению много требований:

  • отсутствие резкого контраста между яркостью настольной лампы и общего освещения;
  • нужный уровень яркости: не слишком малая, но не слепящая (мощность источника света примерно 60 Вт лампы накаливания или 8-10 Вт для светодиодной);
  • настольная лампа должна располагаться с левой стороны от человека, пишущего правой рукой;
  • свет должен выделять рабочие инструменты конкретного работника: клавиатуру, чертежную доску.

Декоративная подсветка служит для выделения интерьерных объектов: дипломов, наград, сувениров, картин. Ее создают направленными источниками света малой мощности.

Какую цветовую температуру лучше выбрать для офиса

Правильный рабочий настрой легко задать при помощи цветовой температуры.

Цветовая температура разделяется на три большие группы:

  • теплую (2700-3300 К);
  • нейтральную (3300-5000 К);
  • холодную (свыше 5000 К).

В зависимости от теплоты свет может способствовать расслаблению или, наоборот, бодрости. Например, холодные тона бодрят, заставляют концентрироваться на задании, но при долгом использовании вызывают расстройство глаз, нервной системы. Теплые цвета способствуют расслаблению. Они хороши для зон отдыха, столовых.

Для рабочих, учебных комнат, офисов больше всего подходит нейтральное освещение. Оно создает рабочую продуктивную атмосферу, помогает сосредоточиться.

Нейтральный диапазон цветовой температуры делят на:

  • естественный белый (3300-4000 К);
  • холодный белый (4000-5000 К).

Оба варианта хороши для офисов, рабочих пространств. Однако холодный белый не подойдет для маленьких комнат – атмосфера будет слишком тревожной.

Хорошим вариантом станет цветовая температура равная 4000 К.

Холодный белый

Естественный белый

Нормы и стандарты освещения офиса

Уровень освещенности и другие требования к свету приводятся в нескольких нормативных документах: СНиП 23-05-2010 «Естественное и искусственное освещение» (взамен СНиП 23-05-95), СП  52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СаНПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Нормы освещенности определяются назначением помещения.

Вид помещения, работы в нем Освещенность, лк
Работы с чертежами 500
Работы с компьютером, техникой 400
Офисные помещения, приемные, серверные 200-300
Коридоры, холлы, санузлы, кладовые 50-100
Конференц-залы, переговорные, комнаты приема пищи 200
Комната отдыха 150
Кладовые 50

Нормы приводятся для горизонтальной поверхности высотой 0,8-1 м над уровнем пола. Обычно, это рабочий стол и 0,5 м в радиусе от сотрудника, работающего за эти столом.

Высокоточные или связанные с высоким цветоопределением работы требуют увеличенной нормы освещенности.

Нормируется не только освещенность, но и коэффициенты отражения от поверхностей (мебели, стен, потолка).

Поверхность Коэффициент отражения
Стены 0,3-0,5
Пол 0,1-0,4
Потолок 0,6-0,8
Рабочие поверхности 0,2-0,7

Также помните, что светлые тона увеличивают общую освещенность, а темные снижают. Для отделки лучше использовать светлые краски, материалы.

 Также СаНПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03 нормирует коэффициент пульсации света: не более 15%, для особо точных работ – не более 10%.

Помните, что закладывать освещенность необходимо с некоторым запасом (10-30%). Это связано с тем, что лампы перегорают по одной, а заменять их удобнее группой. Оставшееся рабочее количество ламп должно также обеспечивать необходимые нормативы. К тому же у некоторых типов источников света (например, у светодиодных) с течением времени падает яркость из-за физической деградации светодиодов. Заложенный запас освещенности поможет справиться с этим недостатком.

Монтаж люминесцентных светильников от 380 р.

Светильники с люминесцентными лампами применяются для установки в бытовых, офисных и производственных помещениях. К преимуществам светильников такого рода можно отнести относительно низкую стоимость, надежность работы и ремонтопригодность. Благодаря дизайну корпусов, выпускаемых с разнообразными конструктивными элементами, выбор подобных светильников очень большой.

По способу подключения различают осветительную арматуру тупикового и транзитного типа. Установку люминесцентных светильников производят таким образом, чтобы на одной линии освещения не было более десяти штук. Монтаж светильников в помещениях, имеющих высокие потолки, выполняется с помощью подвесов или тросов.

Подключение люминесцентных светильников

Подключение люминесцентных светильников к линиям освещения выполняется несколькими способами. Для этого используют стартеры и дроссели, которыми комплектуются светильники с люминесцентными лампами. Для фиксации и установки ламп в светильнике применяют поворотно-пружинные ламподержатели. При установке и замене люминесцентных ламп следует быть внимательным, чтобы не повредить колбу и выводные контакты лампы.

Для работ по установке светильников необходимо пригласить на дом мастера. Опытный электрик надежно установит и правильно подключит осветительный прибор. Среднее время на подключение люминесцентного светильника зависит от уровня профессиональной подготовки, длины питающего провода, способа и высоты крепления прибора освещения.

Особенности светильников с люминесцентными лампами

В состав светильника входит корпус, на котором закреплены элементы ПРА (пускорегулирующей аппаратуры), ламподержатели, рассеиватель и крепеж, состоящий из пластмассовых дюбелей и винтов или шурупов. Схема подключения светильника указана на паспорте изделия. Иногда схема дублируется на корпусе светильника. При покупке светильника следует учесть, что люминесцентные лампы нужно приобретать отдельно.

Перед покупкой ламп, нужно определить для каких целей и в каких условиях будет эксплуатироваться светильник. Первая буква на аббревиатуре лампы означает, что она люминесцентная. Следующие указывают на цвет излучения. В конце буквами обозначаются конструктивные особенности лампы. Цифры на колбе указывают мощность лампы в ваттах.

Транспортировку люминесцентных ламп следует выполнять в специальной закрытой картонной коробке с выполнением мер осторожности. Каждая лампа упаковывается в индивидуальную тару

В случае повреждения колбы, необходимо провести тщательную уборку осколков колбы с использованием химических средств. Для защиты органов дыхания нужно использовать респиратор. Органы зрения защищаются специальными очками. Разбитые лампы помещаются в металлический контейнер и вместе с отработавшими лампами отправляются на демеркуризацию (утилизацию).

Недостатки люминесцентных ламп

Двухламповые люминесцентные модели 2х36 и другие их модификации имеют следующие недостатки:

такие лампы не безопасны, так как содержат в своём составе ртуть (не более 1 г). Конечно, опасность здесь заключается в том, что пары ртути попадают в воздух только при повреждении стеклянной колбы. Во всех других случаях лампочка считается невредной;

  • светильник дает неравномерное для глаз свечение. Хоте на сегодняшний день уже выпустили лампы 2х36 и другие модели с равномерным спектром свечения;
  • наличие необходимости запускать лампочки только через пускорегулирующий аппарат (ЭПРА или шумный дроссель);
  • во время работы прибора может возникать мерцающий эффект, которые невозможно устранить;
  • потолочные модели с сработанных стартером могут провоцировать фальстарт;
  • перед зажиганием идет вспышка.

Рабочая люминесцентная потолочная лампа

Такой запрет связан с тем, что частые включения и выключения лампы, которая подключена к датчику движения, снижают срок ее эксплуатации. В результате осветительный прибор намного раньше выйдет из строя. Таким образом, люминесцентные двухламповые потолочные светильники и аналогичные им приборы имеют как массу положительных, так и негативных моментов. Но, несмотря на это, они продолжают широко использоваться в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.

Модульные конструкции

Линейные модульные светильники – поле реализации любых задумок в дизайне интерьера посредством света. Модульные устройства пользуются повышенным спросом из-за возможности собирать светильники требуемой формы и размера собственноручно. Это стало возможным за счет стыковочной системы, которая лежит в базе каждого светильника модульного типа. Эта конструкция стала уникальной смесью творческих образов и геометрических форм. Такое освещение профильного типа условно можно поделить на 3 вида – подвесные, встроенные и накладные. Кстати, второй тип ламп подойдет для создания интерьерных акцентов, а еще в роли главного комнатного освещения. Подвесные устройства выглядят довольно стильно и подойдут для современного интерьера. Помимо внешних достоинств они функциональные и практичные. Стоит учесть, что такими светильниками получится освещать малую территорию, а свет будет направленным. Накладные устройства освещения простые в исполнении и удобны в монтаже. Они нужны для создания в комнате функционального и декоративного освещения. Еще они подойдут для всех типов помещений и интерьера.

Принцип работы

В основе работы люминесцентной лампы для потолочного светильника находятся особенные свойства инертных газов и ртути. Стеклянная колба заполняется газом сложного состава. Электрический ток, проходя через эту смесь, производит ультрафиолетовое излучение. Мы его не можем видеть. Для освещения оно не годится в чистом виде. Однако стеклянная колба покрыта люминофором, который преобразует невидимый свет в тот, который наши глаза могут воспринимать.

При работе используются электрические импульсы низкой частоты. Привычные 220 В не подходят. Поэтому каждая лампа для потолка снабжается пускорегулирующим аппаратом. Сокращенно он обозначается как ЭПРА. Для прямых длинных ламп он может быть электромагнитным или электронным. Современные экономки, которые вкручиваются в универсальный патрон, идут со встроенным электронным ЭПРА. Выбирая пусковой аппарат, имейте в виду, что электроника мягче работает, исключает мерцание лампы, усиливает свет и дольше работает.

Приобретая лампы для потолочного светильника, обращайте внимание на такие характеристики, как:

  1. мощность (Вт);
  2. светоотдача (лм/Вт);
  3. индекс цветопередачи;
  4. световой поток (лм);
  5. цветовая температура (К).

Последние две цифры на маркировке указывают на теплоту света:

  • 27 – теплый белый;
  • 42 – естественный белый;
  • 64 – холодный, с легким голубоватым оттенком, белый.

Иные критерии группирования светильников по типам

Разделение светильников в соответствии c специальными требованиями ГОСТов

В соответствии c ГОСТом выделяют и иные типы светильников на основании соответствия общим критериям, которые позволяют присвоить светильнику соответствующие символы. Их значение расшифровывается в таблице.

Типы светильников в зависимости от защищённости

Все светильники представляют собой определенную опасность для здоровья пользователей, поскольку являются токонесущими элементами. Уровень безопасности во многом зависит от целостности самих приборов, создающих освещение. Поэтому в зависимости от предъявляемых к ним требований по безопасности использования х также классифицируют по уровню степени защиты от внешних воздействий. Для этого применяют специальные стандарты International Protection (сокращенно «IP»)

Эта система была разработана c учетом требований, которые предъявляются к светильникам ГОСТом, мировым стандартам  IEC 60529, a также DIN 40050). Коды IP описывают степени защиты от влияния факторов окружающей среды, a также уровень безопасности светильника для потребителя.

Светильник группируются в соответствии с комбинацией из 2-х цифр (IP-XX). 1-я цифра указывает на уровень защищенности от проникновения твердых частиц:

  • цифра 0 означает, что защита от попадания твердых частиц не предусматривается;
  • 1 – есть гарантия защиты от попадания частиц, размер которых составляет более 50 миллиметров;
  • 2 – предусмотрена защита от проникновения предметов Ǿ равным или более 12 миллиметров (средний палец руки);
  • 3- Предусмотрена защита от предметов, чей диаметр больше или равен двум c половиной миллиметрам;
  • .4 – цифра указывает на защиту от проникновения предметов c диаметром более или равным одному миллиметру;
  • цифра 5 указывает на наличие защиты, которая гарантирует невозможность попадания внуть прибора предметов, чей диаметр равен или превышает размер пыли;
  • цифра 6 подтверждает полную защищенность от попадания внутрь прибора микрочастиц (пыль)

Вторая часть кодирует уровни защиты от проникновения воды:

  • цифра 0 указывает на отсутствие какой либо защищённости от проникновения влаги;
  • цифра 1 обозначает наличие минимальной защищённости от водяных капель, которые падают сверху;
  • цифрой 2 обозначают наличие защиты от водяных капель, которые падают на устройство под углом не превышающим 15˚;
  • цифрой 3 кодируется наличие защиты от капель, которые падают на прибор под углом не более 60˚;
  • цифра 4 обозначает наличие защиты, обеспечивающей невозможность проникновения капель жидкости, которые падают под любыми углами;
  • цифра 5 указывает на имеющуюся защиту от проникновения водяной струи низкого напора;
  • цифрой 6 кодируется наличие защиты от проникновения воды в случае попадания на осветительный прибор водяной струи сильного напора;
  • цифра 7 означает, что осветительный прибор защищен от попадания влаги при попадании в воду на глубины, не превышающие метра, причем эта защита действенна в течение тридцати минут;
  • цифрой 8 кодируются светильники, защита которых гарантирует полную невозможность попадания влаги при погружении в воду на глубины, превышающие один метр.

В заключение

Согласно закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» довольно скоро (планировалось с 1 января 2014 года) с прилавков начнут исчезать не только мощные лампы с нитью накала, но и их маломощные собратья. Этот закон призван сделать постепенный переход на энергосбережение в домах по европейскому подобию. На сайтах сторонников такого перехода приводится множество доводов «за». В противопоставление распространению ртути со свалок даже ставят снижение аналогичного выброса при уменьшении выработки энергии угольными электростанциями. Причем это снижение не только рассчитано, но и по некоторым данным превзойдет на порядок распространение неутилизированной ртути из ламп. Такое заявление не отражает реальной ситуации. На каждый сэкономленный энергосберегающей лампой киловатт электричества найдется коммерческий потребитель, и реальная нагрузка на источник не снизится.

Посмотрев на проблему с другой стороны и оценив затраты энергии, приходящиеся на промышленный сектор, можно с легкостью выявить, что проведя перевооружение или дооснащение предприятий, можно сэкономить гораздо больше энергии. Установив частотно-регулируемый электропривод на все насосы городских инженерных сетей можно сэкономить до 80% от потребляемой ими энергии. Однако в нашей стране такие меры не очень популярны.

Тем не менее есть выход из ситуации и с домашним энергосбережением. В Европе для этих целей все чаще используются светодиодные источники света. Они не требуют затрат на утилизацию, а реальное энергопотребление действительно невелико. Есть надежда и на светлое будущее. Развитие нано технологий уже предлагает безопасный заменитель люминесцентных ламп, не требующий ни утилизации, ни отказа от привычного света по ночам. Осталось лишь дождаться, когда новинку доведут до возможности промышленного выпуска и сделают приемлемой ее стоимость.

Устимкина Ольга, рмнт.ру

18.12.13

Выводы и полезное видео по теме

Тест-сравнение КЛЛ с обычными лампочками накаливания и светодиодами:

По каким принципам работают люминесцентные лампы:

Обзор технических характеристик одной из моделей фирмы OSRAM:

Компактные люминесцентные приборы могут выполнять функции дополнительного и основного источника внутреннего или наружного освещения. Благодаря своей компактности, экономичности и низкой температуре нагрева они послужат отличной альтернативой галогенным устройствам и лампам накаливания.

Есть опыт использования компактных люминесцентных ламп? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электрика
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: