для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Покажи мне как

Ответы на все актуальные вопросы в одном месте

Зачем баллоны современных ламп накаливания наполняют инертным газом?

«Зачем баллоны современных ламп накаливания наполняют инертным газом?» — Вaм наверняка приходил в голову этот вопрос. Давайте разберёмся.

Вольфрамовая проволока в виде спирали — основная часть ламп накаливания, она нагревается до 3000 градусов, это позволяет достичь белого каления и обеспечивает яркий свет

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Именно нагрев тонкой вольфрамовой спирали лежит в основе работы современной лампы накаливания. Когда вы включаете свет, вольфрам в лампе нагревается до температуры белого каления и начинает излучать яркий свет.
Высокая температура приводит к испарению материала, из которого изготовлена нить, что сокращает срок эксплуатации лампы. При высоких температурах испарение происходит быстрее, колба становятся темнее, спираль истончается и расплавляется. На воздухе вольфрамовая нить перегорает практически моментально, поэтому она помещается в корпус, изготовленный из текла, из которого выкачивают весь воздух, но даже в безвоздушном пространстве спираль быстро испаряется

Зачем баллоны современных ламп накаливания наполняют инертным газом?

Для того чтобы спираль не испарялась, в баллоны и закачивают инертный газ — это помогает решить проблему сокращения срока службы лампы вследствие напряжений, возникающих при охлаждении лампы и ее разогреве из-за того, что при присутствии воздуха в колбе раскаленная нить быстро покрывается окислами. Инертный газ вместо воздуха убирает окисление, способствует более равномерному охлаждению и нагреву и снижает процесс испарения вещества нити. Молекулы инертного газа обволакивают спираль, не позволяя, испарятся вольфраму, но при этом не реагируют с ним. В промышленности используют газы аргона или криптона, иногда используют азот, он хоть и не считается инертным, но введет себя очень подобно и стоит дешевле.

Источник

ЛА́МПА НАКА́ЛИВАНИЯ

Том 16. Москва, 2010, стр. 644

Скопировать библиографическую ссылку:

ЛА́МПА НАКА́ЛИВАНИЯ (от греч. λαμ ­ π άς – све­точ, све­тиль­ник), ис­кус­ст­вен­ный ис­точ­ник све­та с из­лу­ча­те­лем из туго­плав­кой про­во­ло­ки (обыч­но в ви­де ни­ти или спи­ра­ли), на­ка­ли­вае­мой элек­трич. то­ком. Изо­бре­те­на А. Н. Ло­ды­ги­ным в 1872 (па­тент – 1874); в ка­че­ст­ве ни­ти на­ка­ла ис­поль­зо­вал­ся уголь­ный стер­жень, по­ме­щён­ный в стек­лян­ный бал­лон (кол­бу), из ко­то­ро­го за счёт сго­ра­ния час­ти уг­ля при про­пус­ка­нии то­ка уда­лял­ся ки­сло­род. В даль­ней­шем кон­ст­рук­ция Л. н. по­сто­ян­но со­вер­шен­ст­во­ва­лась. В 1879–80 Т. А. Эди­сон соз­дал при­год­ную для пром. из­го­тов­ле­ния кон­ст­рук­цию Л. н. с уголь­ной ни­тью по­вы­шен­ной дол­го­веч­но­сти (ок. 40 ч), раз­ра­бо­тал для элек­тро­ламп па­трон и цо­коль с вин­то­вой на­рез­кой, а так­же при­ме­нил от­кач­ку воз­ду­ха из бал­ло­на. В 1898–1908 в ка­че­ст­ве те­ла на­ка­ла ис­пы­ты­ва­лись ме­тал­лы (Os, Та, W), а с 1909 ста­ли при­ме­нять­ся Л. н. с вольф­ра­мо­вой ни­тью. Для сни­же­ния ско­ро­сти ис­па­ре­ния ни­ти на­ка­ла И. Лен­гмюр пред­ло­жил на­пол­нять Л. н. инерт­ным га­зом (1909). В 1912–13 поя­ви­лись пер­вые Л. н., на­пол­нен­ные азо­том и инерт­ны­ми га­за­ми (Ar, Kr); вольф­ра­мо­вую нить ста­ли из­го­тов­лять в ви­де спи­ра­ли. За­пол­не­ние Л. н. инерт­ны­ми га­за­ми с до­бав­ка­ми га­ло­ге­нов по­зво­ли­ло умень­шить за­гряз­не­ние кол­бы лам­пы час­ти­ца­ми рас­пы­лён­но­го ме­тал­ла и су­ще­ст­вен­но уве­ли­чить вре­мя жиз­ни та­ких ламп. Ис­поль­зо­ва­ние те­ла на­ка­ла в фор­ме би­спи­ра­ли (спи­ра­ли, на­ви­той из спи­ра­ли) со­кра­ти­ло по­те­ри те­п­ло­ты че­рез газ.

Источник

Чем галогенные лампы отличаются от ламп накаливания?

Галогенная лампа — это лампа накаливания, выполненная в виде кварцевой колбы, наполненной инертным газом с добавкой галогенов или их соединений, обеспечивающих замедленное испарение тела накаливания. Первые галогенные лампы появились в 1959 году в США и почти одновременно — в СССР.

Строение галогенных ламп идентично со строением обычных ламп накаливания. Однако, для уменьшения испарения вольфрама и осветления стенок колбы в галогенных лампах используется вольфрамово-галогенный цикл. В состав наполняющего галогенную лампу газа вводится небольшое количество галогенов (фтор, хлор, бром и йод).

Галогенные лампы, как и лампы накаливания, излучают тепло. Спираль, изготовленная из жаропрочного вольфрама, находится в колбе, заполненной инертным газом. При прохождении через спираль электрического тока она накаляется, вырабатывая тепловую и световую энергию. Накаливание приводит к испарению частичек вольфрама, которые оседают в виде черного осадка внутри колбы. При повышении давления газа этот процесс замедляется.

Размеры и низкая прочность колбы традиционной лампы накаливания не позволяют повышать давление газа далее. Чем выше температура спирали, тем больше излучается света. В тоже время ускоряется процесс испарения вольфрама, что снижает срок службы лампы накаливания. В галогенных лампах большая часть этих отрицательных явлений устранена.

Галогенные лампы с покрытием, отражающим инфракрасную составляющую

Галогенные лампы нового поколения с отражающим инфракрасное излучение покрытием ламповой колбы характеризуются значительным повышением световой отдачи. Это обусловлено следующим физическим процессом: часть энергии, которая в обычных галогенных лампах накаливания преобразовывается в невидимое излучение инфракрасное излучение (более 60 % производительности излучения), в лампах с покрытием частично преобразовывается снова в свете. Это становится возможным благодаря структуре покрытия, которое пропускает только видимый свет, а инфракрасное излучение по возможности полностью возвращает на спираль, где оно частично поглощается. Это вызывает повышение температуры спирали, вследствие чего подачу электроэнергии можно сократить. Световая отдача возрастает.

Преимущество галогенных лампочек — в повышенной светоотдаче при том же расходе электроэнергии. Недостаток — в смещении спектра в синюю область. У них свет «белее», чем у ламп накаливания, причем с некоторым количеством ультрафиолета. Если он падает на вещь, окрашенную нестойкой к свету краской, то выгорает она значительно быстрее, чем от обычных ламп, — это надо учитывать. В спектре этих источников света действительно присутствуют УФ-лучи. Галогенные лампы даже рекомендуют для восполнения недостатка естественного освещения при выращивании растительных культур. Известен случай, когда в бутике платье на манекене освещали галогенной лампой, и через два месяца образовалось «выгоревшее» пятно.

Галогенные лампы излучают приятный белый свет с цветовой температурой до 3200 К и отличной цветопередачей. Свет, который они излучают, ближе света всех иных ламп к солнечному. Их малые размеры, почти миниатюрность, позволяют создавать совершенно новые светильники, например, так называемого акцентирующего освещения, — специально сконструированная система отражателя позволяет настолько усилить поток света, что это дает дизайнерам дополнительные возможности в оформлении помещения. По сравнению с обычными лампами накаливания галогенные имеют световую отдачу 13-25 лм/Вт, высокий ресурс службы и лучшую стабильность светового потока.

Миниатюрные размеры галогенных ламп эстетически более привлекательны (у низковольтных галогенных ламп (12 В, 100 Вт): диаметр колбы в 5 раз меньше, чем у ламп накаливания той же мощности). Не случайно сегодня именно низковольтные галогенные светильники используют для подсветки стеллажей, полок, различных элементов интерьера. Все предметы выглядят нарядными, объемными, а их цвета становятся сочнее и ярче; подчеркивается блеск стекла и металла.

Кроме этого галогенные лампы на 12 В полностью электробезопасны. Ассортимент галогенных лампочек гораздо богаче обычных. Производимые сегодня галогенные лампы настолько разнообразны и многофункциональны (линейные, капсульные, рефлекторные и т. д.), что это позволяет дизайнерам-светотехникам оформлять интерьеры самым изысканным образом, находить такое световое решение, которое требуется конкретному помещению.

Подведем итоги. Основные преимущества галогенных ламп по сравнению с лампами накаливания: галогенные лампы бoлee эффeктивнo пpeoбpазуют энepгию, имeют в несколько pаз бoльший cpoк cлужбы, пpoизвoдят бoлee яpкий бeлый cвeт, более качественно передают цвета освещаемых предметов, выпускаются в более богатом ассортименте, пoзвoляют лучшe упpавлять cвeтoвым пучкoм и напpавлять eгo c бoльшeй тoчнocтью, бoлee кoмпактны, благoдаpя чeму coздаютcя нoвыe вoзмoжнocти дизайна.

Более современным и эффективным аналогом галогенных светильников сейчас считаются светодиодные прожекторы.

Источник

Лампа накаливания

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Ла́мпа нака́ливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещённое в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры за счёт протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет. В качестве тела накала в настоящее время используется в основном спираль из сплавов на основе вольфрама.

Содержание

Принцип действия

В лампе используется эффект нагревания проводника (тела накаливания) при протекании через него электрического тока (тепловое действие тока). Температура тела накала резко возрастает после включения тока. Тело накала излучает электромагнитное тепловое излучение в соответствии с законом Планка. Функция Планка имеет максимум, положение которого на шкале длин волн зависит от температуры. Этот максимум сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (закон смещения Вина). Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура была порядка нескольких тысяч градусов. При температуре 5770 K (температура поверхности Солнца) свет соответствует спектру Солнца. Чем меньше температура, тем меньше доля видимого света, и тем более «красным» кажется излучение.

Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в излучение, часть уходит в результате процессов теплопроводимости и конвекции. Только малая доля излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на инфракрасное излучение. Для повышения КПД лампы и получения максимально «белого» света необходимо повышать температуру нити накала, которая в свою очередь ограничена свойствами материала нити — температурой плавления. Температура в 5771 К недостижима, т. к. при такой температуре любой известный материал плавится, разрушается и перестаёт проводить электрический ток. В современных лампах накаливания применяют материалы с максимальными температурами плавления — вольфрам (3410 °C) и, очень редко, осмий (3045 °C).

В обычном воздухе при таких температурах вольфрам мгновенно превратился бы в оксид. По этой причине тело накала помещено в колбу, из которой в процессе изготовления лампы откачивается воздух. Первые изготавливали вакуумными; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения — до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп резко уменьшает скорость испарения вольфрама, благодаря чему не только увеличивается срок службы лампы, но и есть возможность повысить температуру тела накаливания, что позволяет повысить КПД и приблизить спектр излучения к белому. Колба газонаполненной лампы не так быстро темнеет за счёт осаждения материала тела накала, как у вакуумной лампы.

Конструкция

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Конструкции ламп накаливания весьма разнообразны и зависят от назначения. Однако общими являются тело накала, колба и токовводы. В зависимости от особенностей конкретного типа лампы могут применяться держатели тела накала различной конструкции; лампы могут изготавливаться бесцокольными или с цоколями различных типов, иметь дополнительную внешнюю колбу и иные дополнительные конструктивные элементы.

В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы. Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. Из-за малой эффективности в настоящее время отказались от их применения.

Колба

Колба защищает тело накала от воздействия атмосферных газов. Размеры колбы определяются скоростью осаждения материала тела накала.

Газовая среда

Колбы первых ламп были вакуумированы. Большинство современных ламп наполняются химически инертными газами (кроме ламп малой мощности, которые по-прежнему делают вакуумными). Потери тепла, возникающие при этом за счёт теплопроводности, уменьшают путём выбора газа с большой молярной массой. Смеси азота N2 с аргоном Ar являются наиболее распространёнными в силу малой себестоимости, также применяют чистый осушенный аргон, реже — криптон Kr или ксенон Xe (молярные массы: N2 — 28,0134 г/моль; Ar: 39,948 г/моль; Kr — 83,798 г/моль; Xe — 131,293 г/моль).

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Особой группой являются галогенные лампы накаливания. Принципиальной их особенностью является введение в полость колбы галогенов или их соединений. В такой лампе испарившийся с поверхности тела накала металл вступает в соединение с галогенами, и затем возвращается на поверхность нити за счёт температурного разложения получившегося соединения. Такие лампы имеют большую температуру спирали, больший КПД и срок службы, меньший размер колбы и другие преимущества.

Тело накала

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Формы тел накала весьма разнообразны и зависят от функционального назначения ламп. Наиболее распространённым является из проволоки круглого поперечного сечения, однако находят применение и ленточные тела накала (из металлических ленточек). Поэтому использование выражения «нить накала» нежелательно — более правильным является термин «тело накала», включенный в состав Международного светотехнического словаря.

Тело накала первых ламп изготавливалось из угля (температура возгонки 3559 °C). В современных лампах применяются почти исключительно спирали из вольфрама, иногда осмиево-вольфрамового сплава. Для уменьшения размеров тела накала ему обычно придаётся форма спирали, иногда спираль подвергают повторной или даже третичной спирализации, получая соответственно биспираль или триспираль. КПД таких ламп выше за счёт уменьшения теплопотерь из-за конвекции (уменьшается толщина ленгмюровского слоя).

Электротехнические параметры

Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается. В отличие от современных ламп, ранние лампы накаливания с угольными нитями при включении работали по обратному принципу — при нагревании их сопротивление уменьшалось, и свечение медленно нарастало. Возрастающая характеристика сопротивления нити накала (при увеличении тока сопротивление растет) позволяет использовать лампу накаливания в качестве примитивного стабилизатора тока. При этом лампа включается в стабилизируемую цепь последовательно, а среднее значение тока выбирается таким, чтобы лампа работала вполнакала.

В мигающих лампах последовательно с нитью накала встраивается биметаллический переключатель. За счёт этого такие лампы самостоятельно работают в мерцающем режиме.

Цоколь

Форма цоколя с резьбой обычной лампы накаливания была предложена Джозефом Уилсоном Суоном. Размеры цоколей стандартизованы. У ламп бытового применения наиболее распространены цоколи Эдисона E14 (миньон), E27 и E40 (цифра обозначает наружный диаметр в мм). Также встречаются цоколи без резьбы (удержание лампы в патроне происходит за счёт трения или нерезьбовыми сопряжениями — например, байонетным) — британский бытовой стандарт, а также бесцокольные лампы, часто применяемые в автомобилях.

Номенклатура

По функциональному назначению и особенностям конструкции лампы накаливания подразделяют на:

Специальные лампы

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

История изобретения

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

КПД и долговечность

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение. Потери за счёт теплопроводности и конвекции малы. Для человеческого глаза, однако, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. Коэффициент полезного действия ламп накаливания достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) КПД составляет 5 %.

С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. Как показано на рисунке справа, при увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим время жизни уменьшается на 95 %.

Уменьшение напряжения питания хотя и понижает КПД, но зато увеличивает долговечность. Так понижение напряжения в два раза (напр. при последовательном включении) уменьшает КПД примерно в 4-5 раз, но зато увеличивает время жизни почти в тысячу раз. Этим эффектом часто пользуются, когда необходимо обеспечить надёжное дежурное освещение без особых требований к яркости, например, на лестничных площадках. Часто для этого при питании переменным током лампу подключают последовательно с диодом, благодаря чему ток в лампу идет только в течение половины периода.

Так как стоимость потребленной за время службы лампой накаливания электроэнергии в десятки раз превышает стоимость самой лампы, существует оптимальное напряжение, при котором стоимость светового потока минимальна. Оптимальное напряжение несколько выше номинального, поэтому способы повышения долговечности путем понижения напряжения питания с экономической точки зрения абсолютно убыточны.

Ограниченность времени жизни лампы накаливания обусловлена в меньшей степени испарением материала нити во время работы, и в большей степени возникающими в нити неоднородностями. Неравномерное испарение материала нити приводит к возникновению истончённых участков с повышенным электрическим сопротивлением, что в свою очередь ведёт к ещё большему нагреву и испарению материала в таких местах. Когда одно из этих сужений истончается настолько, что материал нити в этом месте плавится или полностью испаряется, ток прерывается, и лампа выходит из строя.

Наибольший износ нити накала происходит при резкой подаче напряжения на лампу, поэтому значительно увеличить срок её службы можно используя разного рода устройства плавного запуска.

Вольфрамовая нить накаливания имеет в холодном состоянии удельное сопротивление, которое всего в 2 раза выше, чем сопротивление алюминия. При перегорании лампы часто бывает, что сгорают медные проводки, соединяющие контакты цоколя с держателями спирали. Так, обычная лампа на 60 Вт в момент включения потребляет свыше 700 Вт, а 100-ваттная — более киловатта. По мере прогрева спирали её сопротивление возрастает, а мощность падает до номинальной.

Для сглаживания пиковой мощности могут использоваться терморезисторы с сильно падающим сопротивлением по мере прогрева, реактивный балласт в виде ёмкости или индуктивности, диммеры (автоматические или ручные). Напряжение на лампе растет по мере прогрева спирали и может использоваться для шунтирования балласта автоматикой. Без отключения балласта лампа может потерять от 5 до 20 % мощности, что тоже может быть выгодно для увеличения ресурса.

Низковольтные лампы накаливания при той же мощности имеют больший ресурс и светоотдачу благодаря большему сечению тела накаливания. Поэтому в многоламповых светильниках (люстрах) целесообразно применение последовательного включения ламп на меньшее напряжение вместо параллельного включения ламп на напряжение сети. [14] Например, вместо параллельно включенных шести ламп 220В 60Вт применить шесть последовательно включенных ламп 36 В 60Вт, то есть заменить шесть тонких спиралей одной толстой.

ТипОтносительная световая отдача %Световая отдача (Люмен/Ватт)
Лампа накаливания 40 Вт1,9 %12,6 [15]
Лампа накаливания 60 Вт2,1 %14,5 [15]
Лампа накаливания 100 Вт2,6 %17,5 [15]
Галогенные лампы2,3 %16
Галогенные лампы (с кварцевым стеклом)3,5 %24
Высокотемпературная лампа накаливания5,1 %35 [16]
Абсолютно чёрное тело при 4000 K7,0 %47,5 [17]
Абсолютно чёрное тело при 7000 K14 %95 [17]
Идеально белый источник света35,5 %242,5 [16]
Идеальный монохроматический 555 nm (зелёный) источник100 %683 [18]

Ниже представлено приблизительное соотношение мощности и светового потока для обычных прозрачных ламп накаливания в форме «груши», популярных в России, цоколь E27, 220В. [19]

Мощность (Вт)Световой поток (лм) [19]Световая отдача (лм/Вт)
200310015,5
150220014,6
100136013,6
7594012,5
6072012
4042010,5
252309,2
15906

Разновидности ламп накаливания

Лампы накаливания делятся на (расположены по порядку возрастания эффективности):

Преимущества и недостатки ламп накаливания

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Смотреть картинку для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Картинка про для чего лампы накаливания наполняют инертным газом. Фото для чего лампы накаливания наполняют инертным газом

Ограничения импорта, закупок и производства

В связи с необходимостью экономии электроэнергии и сокращения выброса углекислого газа в атмосферу во многих странах введён или планируется к вводу запрет на производство, закупку и импорт ламп накаливания с целью вынуждения замены их на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные, индукционные и др.) лампы.

С 2005 года на Кубе ограничено использование ламп накаливания мощностью более 15 Вт. [источник не указан 691 день]

В России

Данное решение является спорным. В поддержку его приводятся очевидные доводы сбережения электроэнергии и подталкивания развития современных технологий. Против — соображение, что экономия на замене ламп накаливания полностью сводится на нет повсеместно распространённым устаревшим и энергонеэффективным промышленным оборудованием, линиями электропередачи, допускающими большие потери энергии, а также относительно высокой стоимостью компактных люминесцентных и светодиодных ламп, малодоступных для беднейшей части населения. Кроме того, в России отсутствует налаженная система сбора и утилизации отработавших люминесцентных ламп, что не было учтено при принятии закона и в результате чего ртутьсодержащие люминесцентные лампы бесконтрольно выбрасываются. Большинство потребителей не знает о наличии в люминесцентной лампе ртути, так как это не указано на упаковке, а вместо «люминесцентная» написано «энергосберегающая». В условиях низких температур многие «энергосберегающие» лампы оказываются неспособными запуститься. Люминесцентные энергосберегающие лампы неприменимы в прожекторах направленного света, так как светящееся тело в них в десятки раз крупнее нити накаливания, что не даёт возможности узкой фокусировки луча. В силу своей дороговизны, «энергосберегающие» лампы чаще становятся объектом кражи из общедоступных мест (например, подъездов жилых домов), такие кражи наносят более весомый материальный ущерб.

Картель Фебус

Международный электроламповый картель с административным центром — обществом Phöbus S. A. (Женева, Швейцария), существовавший в 1924—1941 годах, объединял в себе более 40 производителей из разных стран, доля продукции которых на мировом рынке достигала 80 % и имеющий влияние на ценовую, патентную политику. [28]

По некоторым источникам в 1924 году между участниками картеля была достигнута договорённость об ограничении времени жизни ламп накаливания в 1000 часов. При этом все производители ламп, состоящие в картеле, были обязаны вести строгую техническую документацию по соблюдению мер, предотвращающих 1000-часовое превышение цикла жизни ламп. [29] [30]

Кроме того картелем были разработаны ныне действующие стандарты цоколя Эдисона. [31]

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *