Технологии производства энергосберегающих ламп

Характеристика производства энергосберегающих ламп и решение проблемы утилизации нерабочих люминесцентных ламп. Анализ состояния программ сбора и переработки ламп. Принцип действия энергосберегающей лампы и необходимое напряжение электрической сети.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.03.2011
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Мировое производство КЛЛ оценивается на уровне 3 млрд. штук в год. Из них 85% производится в Китае. По сравнению с 2001-м годом, мировой объем производства КЛЛ возрос в 4 раза. Растущие цены на электроэнергию заставляют потребителей задуматься о переходе на энергосберегающие лампы.

В 2009-м году мировой объем экспорта всех люминесцентных ламп достиг 4,2 млрд. штук, что в 4 раза больше чем в 2000-м году. Если в 2000-м году доля Китая в мировом экспорте люминесцентных ламп составляла 28%, то в 2009-м году она составила почти 70%. Стремительное развитие экономики и дешевая рабочая сила вывели китайскую индустрию люминесцентных ламп на лидирующие позиции.

1. Организация производства энергосберегающих ламп

Крупные мировые производители люминесцентных ламп, такие как Philips и Osram открыли свои производства в Китае и других странах Азии. Высокая доступность дешевых трудовых ресурсов, производственной базы, а также низкая капиталоемкость организации сборочного производства сыграли свою роль в развитии OEM бизнес-моделей и последующем росте китайского производства и экспорта компактных люминесцентных ламп. ОЕМ бизнес-модель позволяет нескольким владельцам торговых марок из различных стран размещать свои заказы на конкурирующих заводах в Китае, а заводы, в свою очередь, могут производить лампы различных торговых марок и качества, что максимизирует загрузку производственных мощностей и исключает затраты на маркетинг для производителя. В ОЕМ бизнес-модели для производителя главное - предложить лучшую цену и качество. Задача владельца торговой марки - продвижение и отбор OEM поставщиков, контроль цен и качества, а также сбыт продукции через представительства.

Проблема утилизации нерабочих люминесцентных ламп в разных странах решается по-разному. В Бельгии в 2001-м году всеми импортерами и дистрибьюторами ламп была основана компания Recupel. Потребитель при покупке лампы платит взнос на переработку. В последствии потребитель может сдать лампу на переработку бесплатно. Домовладельцы могут сдавать свои лампы в муниципальные накопительные пункты, которые расположены в каждом муниципалитете.

В Болгарии принят закон, который делает импортеров и производителей ответственными за сбор и утилизацию люминесцентных ламп, для населения утилизация ламп бесплатна. Законодательно установленный уровень переработки нерабочих ламп должен был составлять 45% их веса в 2006-м году, 60% в 2007-м и 80% в 2008-м.

С марта 2006-го года закон обязывает немецких производителей принимать обратно произведенные лампы. Наряду с производителями, компания Lightcycle Retourlogistik берет на себя ответственность за транспортировку ламп производителям. В Германии существует более 500 пунктов утилизации.

Во Франции утилизируют 36% нерабочих ламп. 55% было собрано компаниями, вывозящими мусор, 23% дистрибьюторами ламп, 15% установщиками ламп и 7% муниципалитетами и потребителями.

В Румынии компании Philips, Osram, Narva и General Electric основали ассоциацию Recolamp, ответственную за сбор и утилизацию неработающих ламп. При покупке лампы потребитель платит 0,24 Евро налога на цели утилизации.

В 2011-му году в Германии планируется утилизировать 59,3 млн. КЛЛ и 82 млн. линейных ламп. Мировой рынок осветительных светодиодов оценивается на уровне 510 млн. штук в год, что 2,42 раза больше чем в 2006-м году. В настоящий момент стоимость светодиодной лампы, сопоставимой по эффективности с люминесцентной лампой в 3-4 раза больше чем стоимость последней. Со снижением стоимости и повышением эффективности светодиодных ламп возможно постепенное замещение ими люминесцентных ламп. Значимую роль в процессе замещения могут играть власти стран, использующие законодательное регулирование и таможенные ограничения оборота энергосберегающих ламп различных видов.

Так, в странах Евросоюза действует директива WEEE (Waste from electrical and electronic equipment), требующая от производителей высокого качества продукции, соответствующего строгим экологическим стандартам. Помимо указанной директивы в странах Евросоюза действует заградительная пошлина на импорт дешевых китайских ламп, которая в разное время составляла до 66%, что определило высокое качество потребляемых в Европе КЛЛ и высокую долю маржинальной прибыли при производстве ламп (20% против 6-8% в других регионах мира). Подобные меры оправданы экологическими соображениями - дешевая китайская лампа прослужит в 2 раза меньше дорогой европейской, соответственно потребуется утилизировать больше ламп. Ведение жесткого контроля над оборотом, ценами и качеством КЛЛ позволило светодиодным лампам занять в Европе большую долю, нежели в других регионах мира.

2. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Конструкции квартир, домов, помещений и офисных зданий предполагают наличие искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп.

По традиции мы для освещения своих квартир применяем обычные лампочки накаливания. В зависимости от потребностей необходимого освещения используем различные мощности этих ламп - 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт.

Но из школьного курса физики известно, что коэффициент полезного действия в традиционных лампочках накаливания очень мал, и в лучшем случае достигает 50%. Из чего следует, что из той электроэнергии потребляемой лампами накаливания, за которую мы заплатили, только половина пошла на реальное освещение квартиры или помещения. Вторая половина потраченной электроэнергии потрачена на нагрев данной лампочки накаливания.

Технический прогресс не стоит на месте, и терпеть такое расточительство традиционных ламп накаливания современные изобретатели не могли. На смену старой лампе накаливания пришла новая лампа - комплексная люминесцентная лампа (КХЛ) или энергосберегающая лампа.

С устройством лампы накаливания знакомы многие. Под действием электрического тока вольфрамовая нить в лампочке раскаляется до яркого свечения. Но не все знают, как устроена энергосберегающая лампа.

Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной порами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Люминофор, это такое вещество, при воздействии на которое ультрафиолетовым излучением, начинает излучать видимый свет. Когда мы включаем энергосберегающую лампочку, под действием электромагнитного излучения, поры ртути, содержащиеся в лампе, начинают создавать ультрафиолетовое излучение, а ультрафиолетовое излучение, в свою очередь, проходя через люминофор, нанесенный на поверхность лампы, преобразуется в видимый свет.

Люминофор может иметь различные оттенки, и как результат, может создавать разные цвета светового потока. Конструкции существующих энергосберегающих ламп делают под существующие стандартные размеры традиционных ламп накаливания. Диаметр цоколя у таких ламп составляет 14 или 27 мм. Благодаря чему вы можете использовать энергосберегающие лампы в любом светильнике, бра или люстре, для которых вы раньше применяли лампу накаливания.

Преимущества энергосберегающих ламп

Экономия электроэнергии. Коэффициент полезного действия у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания. Например, энергосберегающая лампочка мощностью 20 Вт создает световой поток равный световому потоку обычной лампы накаливания 100 Вт. Благодаря такому соотношению энергосберегающие лампы позволяют экономить экономию на 80% при этом без потерь освещенности комнаты привычного для вас. Причем, в процессе долгой эксплуатации от обычной лампочки накаливания световой поток со временем уменьшается из-за выгорания вольфрамовой нити накаливания, и она хуже освещает комнату, а у энергосберегающих ламп такого недостатка нет.

Долгий срок службы. По сравнению с традиционными лампами накаливания, энергосберегающие лампы служат в несколько раз дольше. Обычные лампочки накаливания выходят из строя по причине перегорания вольфрамовой нити. Энергосберегающие лампы, имея другую конструкцию и принципиально иной принцип работы, служат гораздо дольше ламп накаливания в среднем 5-15 раз. Это примерно от 5 до 12 тысяч часов работы лампы (обычно ресурс работы лампы определяется производителем и указывается на упаковке). Благодаря тому, что энергосберегающие лампы служат долго и не требуют частой замены, их очень удобно применять в тех местах, где затруднен процесс замены лампочек, например в помещениях с высокими потолками или в люстрах со сложными конструкциями, где для замены лампочки приходится разбирать корпус самой люстры.

Низкая теплоотдача. Благодаря высокому коэффициенту полезного действия у энергосберегающих ламп, вся затраченная электроэнергия преобразуется в световой поток, при этом энергосберегающие лампы выделяют очень мало тепла. В некоторых люстрах и светильниках опасно использовать обычные лампочки накаливания, из-за того что они выделяя большое количества тепла могут расплавить пластмассовую часть патрона, прилегающие провода или сам корпус, что в свою очередь может привести к пожару. Поэтому энергосберегающие лампы просто необходимо использовать в светильниках, люстрах и бра с ограничением уровня температуры.

Большая светоотдача. В обычной лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали. Энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Благодаря чему свет от энергосберегающей лампы получается мягкий и равномерный, более приятен для глаз и лучше распространяется по помещению.

Выбор желаемого цвета. Благодаря различным оттенкам люминофора покрывающего корпус лампочки, энергосберегающие лампы имеют различные цвета светового потока, это может быть мягкий белый свет, холодный белый, дневной свет, и т.д.;

Недостатки энергосберегающих ламп

Единственным и значительным недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена. Цена энергосберегающей лампочки в 10-20 раз больше обычной лампочки накаливания. Но энергосберегающая лампочка неспроста называется энергосберегающей. Учитывая экономию на электроэнергии при использовании этих ламп и с их срок службы, в итого, применение энергосберегающих ламп станет для вас и вашего бюджета более выгодным.

Есть еще одна особенность применения энергосберегающих ламп, которую нужно отнести к их недостатку. Энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути. Ртуть считается опасным ядом. Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в квартире и помещении. Следует быть очень осторожными при обращении с ними. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации, а выбрасывать такие лампы, по сути, запрещено. Но почему-то при продаже энергосберегающих ламп в магазине, продавцы не объясняют, куда их потом девать.

Мощность. Энергосберегающие лампы изготавливают с различной мощностью. Диапазон мощностей варьируется от 3 до 90 Вт. Следует учитывать, что коэффициент полезного действия у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания. Поэтому при выборе энергосберегающей лампы, надо придерживаться правила - делить мощность обычной лампы накаливания на пять. Если вы в своей люстре или светильнике применяли обычную лампочку накаливания мощностью 100 Вт, вам будет достаточно приобрести энергосберегающую лампочку мощностью 20 Вт.

Цвет света. Энергосберегающие лампы способны светить разным цветом. Данная характеристика определяется цветовой температурой энергосберегающей лампы.

· 2700 К - теплы белый свет.

· 4200 К - дневной свет.

· 6400 К - холодный белый свет.

Чем ниже характеристика цветовой температуры энергосберегающей лампы, тем спектр цвета смещается к красному, чем выше - спектр цвета смещается к синему. В такой ситуации лучше поэкспериментировать с подбором нужного вам цвета, прежде чем заменить все лампочки в квартире на один цвет. Выбирайте нужный вам цвет, исходя не только из особенностей интерьера вашей квартиры или офиса, но и особенностей вашего зрения и зрения окружающих вас людей. Просто цвет, создаваемый энергосберегающей лампочкой, отличается от привычного света от лампочки накаливания, и многие люди не могут сразу к нему привыкнуть, если цвет подобран неправильно. Для дома и квартиры рекомендуется применять более теплые цвета - мягкий белый цвет (теплое свечение).

Размер. Энергосберегающие лампы производят в двух основных формах: U-подобная и в виде спирали. Никакой разницы в принципе работы этих видов ламп нет, отличия заключаются только в размерах. U-подобные лампы просты в производстве, дешевле спиралевидных ламп, но чуть больше по размеру. При покупке таких ламп следует заранее определить - подойдет ли выбранная U-подобная энергосберегающая лампа в вашу люстру, бра или светильник. Спиралевидные лампы сложнее произвести, они чуть дороже U-подобных, но имеют традиционные размеры как у лампочек накаливания, и как результат подходят ко всем световым приборам, где раньше применялись лампочки накаливания.

Тип цоколя. Энергосберегающие лампы, как и традиционные лампочки накаливания, имеют различный тип цоколя. Большая часть световых приборов рассчитана на цоколь Е27. Но есть и такие приборы, которые имеют цоколь Е14. Если в вашу люстру вкручивалась большая лампочка накаливания, то это цоколь Е27. Если у вас светильник с маленькой или средней лампочкой накаливания, то возможно это цоколь Е14.

Все названные характеристики энергосберегающих ламп, производители пишут на упаковке. Например, надпись ESS-02A 20W E27 6400K на упаковке лампочки DeLux означает, что лампа имеет мощностью 20 Вт, с большим цоколем (Е27), излучает холодный белый свет (6400К).

3. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп в московском регионе

В общем объеме используемых в России светильников по данным на 2008 г. на долю ламп накаливания приходится 52%. Остальное, за исключением галогенных ламп в количестве 1%, составляют энергосберегающие ртутьсодержащие лампы. Это трубчатые линейные люминесцентные лампы низкого давления, используемые для освещения помещений (30%), ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ и ДНаТ, применяемые для наружного освещения (10%), и энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (6%).

По данным таможенной службы РФ импорт компактных энергосберегающих ламп в 2009 г. составил около 60 млн шт. Основным потребителем энергосберегающих компактных ламп является население - на его долю приходится около 70% продукции. В связи с отсутствием организованных систем сбора, отработанные компактные люминесцентные ртутьсодержащие лампы выбрасываются населением вместе с мусором, загрязняя ртутью мусоропроводы, свалки и окружающую среду.

При содержании ртути в компактных энергосберегающих лампах около 2-7 мг, они, также как и другие люминесцентные лампы, представляют серьезную угрозу для окружающей среды и человека при их разрушении, так как предельно допустимые концентрации ртути в атмосферном воздухе населенных мест составляют 0,0003 мг/м3.

Основное поражающее действие этого яда на человека наступает при вдыхании паров металлической ртути (в организме их задерживается примерно 80%). Ртутные пары поражают клетки центральной нервной системы, другие органы и приводят к тяжелым заболеваниям. Поэтому во многих странах мира и в России особое внимание уделяется созданию специальной системы утилизации ртутьсодержащих отходов, при которой последние изымаются из общего потока отходов и перерабатываются на специальных предприятиях.

Однако из отслуживших свой срок более 70 млн ртутных ламп, в целом по стране ежегодно перерабатывается не более 40%. Исключение составляют лишь некоторые районы страны, прежде всего, Москва и Московская обл., где перерабатывается до 85% используемых ртутных ламп.

Такая ситуация определилась эффективностью организованной системы сбора и утилизации отработанных ртутных ламп, которая создавалась в 1990-х годах профильными департаментами Правительства Москвы во взаимодействии со специализированным предприятием - переработчиком ртутьсодержащих люминесцентных ламп Научно-производственным предприятием «ЭКОТРОМ».

На основе разработанных в НПП «ЭКОТРОМ» установок по обезвреживанию и разделению ламп на компоненты был создан производственный комплекс, включающий в себя транспортную службу, аккредитованную аналитическую лабораторию и мобильную демеркуризационную службу по обезвреживанию как технологических (цеховых), так и городских ртутных загрязнений.

В настоящее время созданы модификации оборудования, позволяющие перерабатывать энергосберегающие лампы различной формы и размеров - от небольших ламп для подсветки цифровой техники (диаметром 1-2 мм) и фигурных энергосберегающих бытовых, до прямых ламп солярия от 2-х и более метров. Для перевозки люминесцентных ламп были внедрены в практику специальные транспортные контейнеры. Были разработаны демеркуризационные комплекты для самостоятельного удаления ртутных загрязнений в бытовых условиях от разбившихся люминесцентных ламп и термометров, широко используемые ПСО МЧС города, а также образовательными и медицинскими учреждениями.

Организация производства позволила начать в 1994 г. промышленную переработку ртутьсодержащих люминесцентных ламп от предприятий и организаций города.

В 1996 г., в соответствии с распоряжением Правительства Москвы, был организован сбор люминесцентных ламп из учреждений образования и медицины.

С 1999 г. департаментом ЖКХ обеспечивается сбор и переработка люминесцентных ламп из жилищного комплекса через организованные пункты приема в ДЕЗах. Работы финансируются из бюджета города.

С 2008 г. освоена переработка компактных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих ламп подсветки мониторов компьютеров и телевизоров.

Ежегодно в Москве собирается и перерабатывается около 8-8,5 млн отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп. Из них 70% ламп - из организаций и предприятий, 15% - из жилищного комплекса, 10% - из учреждений образования и 5% - из лечебно-профилактических учреждений. На компактные люминесцентные лампы приходится только 0,1%, собираемых от предприятий.

Анализ состояния программ сбора и переработки энергосберегающих ламп за рубежом указывает на то, что имеющиеся подходы в Евросоюзе, США и мире значительно отличаются и зависят от отношения к ним общества, месторасположения и финансовых возможностей. В Германии и ряде европейских государств все расходы на утилизацию электрического и электронного оборудования берет на себя производитель. В США в каждом штате проводится своя политика по утилизации. Это и программы сбора в магазинах, спонсируемые розничной торговлей (например, IKEA и др.) и программы сбора, спонсируемые государством или коммунальными службами.

В России, по действующему законодательству, как юридические, так и физические лица являются собственниками отходов - вышедших из употребления ламп и обязаны собирать и сдавать их на утилизацию, обеспечивая санитарно-эпидемиологическое благополучие населения за счет собственных средств.

Таким образом, оплата услуг сбора и переработки отработавших энергосберегающих компактных ртутьсодержащих ламп оплачивается либо самим потребителем ламп, либо организацию и финансирование этих работ должны взять на себя органы местного самоуправления, как это было сделано в 1999 г. Правительством Москвы по организации пунктов сбора и переработки прямых люминесцентных ламп из жилищного комплекса города в ДЭЗах.

Предприятием «ЭКОТРОМ» разработана и согласована с ТУ Роспотребнадзора по г. Москве «Инструкция о порядке сбора, накопления и передаче на утилизацию вышедших из употребления ртутьсодержащих энергосберегающих компактных люминесцентных ламп», включающая в себя «Правила безопасного использования энергосберегающих ртутьсодержащих ламп».

Так как компактные люминесцентные лампы более хрупкие, чем обычные трубчатые, то для их сбора рекомендуются легко переносимые небольшие контейнеры с полиэтиленовым вкладышем, обеспечивающим герметичность упаковки.

На каждом пункте сбора необходимо иметь контейнер для целых ламп, контейнер для поврежденных ламп и демеркуризационный комплект для устранения возможных ртутных загрязнений, снабженный подробной инструкцией согласованной с Роспотребнадзором. По нашим оценкам для оснащения на первом этапе имеющихся пунктов приема люминесцентных ламп в ДЭЗах (управляющих компаниях) и предполагаемых пунктов шаговой доступности в магазинах электротоваров и бытовой техники г. Москвы потребуется 7-7,5 тыс. оборотных контейнеров и 1750 демеркуризационных комплектов. НПП «ЭКОТРОМ» имеет возможность поставить контейнеры и комплекты в организованные пункты приема.

Логистика доставки люминесцентных ламп на утилизацию от предприятий, организаций и из жилищного комплекса Москвы достаточно хорошо отлажена. Более сложное - это изменить отношение основной массы населения к необходимости сдавать энергосберегающие компактные люминесцентные лампы на утилизацию.

4. Основные характеристики, описание и принцип работы энергосберегающей лампы

энергосберегающий лампа люминесцентный

Напряжение питания -- напряжение электрической сети, необходимое для зажигания и стабильной работы лампы, измеряется в вольтах (В). Мощность -- электрическая мощность, потребляемая лампой, измеряется в ваттах (Вт). Световой поток -- полное количество света, проходящее через некоторую поверхность в единицу времени. Единицей измерения светового потока является люмен (Лм). Световая отдача -- с точки зрения энергосбережения, ключевой параметр эффективности источника света. Он показывает, сколько света вырабатывает та или иная лампа на каждый ватт израсходованной на нее энергии. Световая отдача измеряется в Лм/Вт. Цветовая температура -- важнейший качественный параметр, определяющий спектральный состав излучения источника света лампой. Измеряется по температурной шкале Кельвина (К). Цветовую температуру условно делится на:

Y- 2700 К - теплый (желтый) свет;

N- 4000 К - нейтральный (дневной) свет;

W- 6400 К - холодный (белый) свет.

- Индекс цветопередачи -- относительная величина, определяющая, насколько естественно передаются цвета предметов в свете той или иной лампы. Цветопередающие свойства ламп зависят от характера спектра их излучения. Индекс цветопередачи (Ra) эталонного источника света принят за 100 (это обычная лампа накаливания, галогеновая лампа). У энергосберегающей лампы индекс Ra составляет 80 и более единиц. Комфортный для человеческого зрения диапазон цветопередачи составляет 80-100 Ra.

- Строк службы лампы. Это средний срок эксплуатации лампы, при номинальном напряжении сети. Обычно к концу срока службы, ее световой поток уменьшается до 40%. Энергосберегающая лампа работает от 3000 до 15000 часов, в зависимости от ее качества. Минимальный срок эксплуатации (гарантия), это срок, в течении которого продавец гарантирует покупателю соответствие всех заявленных характеристик лампы и обязуется поменять неисправное изделие, при соблюдении условий эксплуатации.

- Уровень радиопомех. Энергосберегающая лампа является источником электромагнитных излучений, что может послужить причиной сбоя работы электронного оборудования. В Европе и США приняты жесткие нормы по ограничению этого параметра.

Принцип работы энергосберегающей лампы

Люминесцентная лампа наполнена парами ртути и инертным газом аргоном, а ее внутренние стенки покрыты люминофором. 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. В люминесцентных энергосберегающих лампах используется трехцветный наполнитель люминофора, дающий натуральный свет, приятный глазу. Спектральный состав видимого излучения люминесцентных энергосберегающих ламп зависит от состава люминофора. Люминесцентные энергосберегающие лампы оборудованы системой плавного запуска (ЭПРА), позволяющего лампе загораться постепенно в течение 1-2 секунд. Благодаря применению электронного балласта имеют улучшенные характеристики по сравнению с традиционными люминесцентными лампами с электромагнитным балластом. Мгновенное включение, отсутствие мерцания и жужжания, что оказывает благоприятное воздействие на глаза человека и его нервную систему.

По уровню светимости люминесцентная энергосберегающая лампа как минимум в 5 раз ярче ламп накаливания той же мощности. Если у лампы накаливания светоотдача составляет 10-15 лм/ватт, то люминесцентная энергосберегающая лампа имеет светоотдачу порядка 50-80 лм/ватт. Это позволяет экономить до 80% электроэнергии.

Срок службы энергосберегающей лампы - в среднем 10000 часов. При стандартном режиме горения 2,73 часа в сутки, лампа исправно работает до 10 лет. В режиме непрерывного свечения (дежурное освещение и т.д.), люминесцентная энергосберегающая лампа может проработать до 12 000 часов.

Помимо пониженного потребления электроэнергии, энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Температура работающей люминесцентной энергосберегающей лампы ниже, чем у ламп накаливания. Это позволяет использовать лампы в более деликатных светильниках, с тканевыми абажурами, пластиковыми плафонами.

Утилизация. В случаи, если энергосберегающая лампа получила повреждение или случайно разбилась, достаточно проветрить помещение и убрать осколки. Так как люминесцентные лампы содержит небольшое количество паров ртути, не вредных для здоровья.

Основные преимущества энергосберегающих ламп.

Рис

Список литературы

Основы химической технологии: Учебник для студентов хим.-технол.спец. вузов / И.П. Мухленов, А.Е. Горштейн, Е.С. Тумаркина; Под ред. И.П. Мухленова. - 4-е изд., перераб. и доп. -- М.: Высш. школа, 1991. - 463 с.: ил.

Глинка Н.Л. Общая химия. Изд. 17-е, испр. -- Л.: «Химия», 1975. - 728 с.: ил.

Кузнецов В.В., Усть-Качкинцов В.Ф. Физическая и коллоидная химия. Учеб. пособие для вузов. -- М.: Высш. школа, 1976. - 277 с.: ил.

Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник, 4-е изд.: перераб. и доп. -- М.: Изд-во МГУ, 1994. - 520 с.: ил.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Высокий спрос на энергосберегающие технологии. Устройство и принцип действия энергосберегающих ламп. Сравнительный анализ мощности и светоотдачи энергосберегающих ламп и ламп накаливания. Экономичность энергосберегающих ламп при их использовании.

    презентация [640,7 K], добавлен 13.10.2016

  • Лампы общего назначения, их принцип действия, конструкция. Преимущества и недостатки ламп накаливания. Декоративные и иллюминационные лампы. Ограничения импорта, закупок и производства ламп накаливания. Утилизация отработавших люминесцентных ламп.

    реферат [1020,9 K], добавлен 08.02.2012

  • Преимущества люминесцентных ламп, их виды и применение, устройство и принцип действия. Марки и характеристики проводов и кабелей, применяемых при электромонтажных работах. Применяемые механизмы, инструменты и приспособления; монтаж люминесцентных ламп.

    реферат [665,5 K], добавлен 22.07.2010

  • Классификация пускорегулирующих аппаратов - светотехнических изделий, с помощью которых осуществляется питание разрядной лампы от электрической сети. Стартерные и бесстартерные ПРА для люминесцентных ламп. Зажигающие устройства для ламп высокого давления.

    курсовая работа [434,9 K], добавлен 02.05.2011

  • Основные преимущества люминесцентных ламп перед лампами накаливания. Параметры и виды люминесцентных ламп, правила их утилизации и особенности маркировки. Запуск и подключение, область применения. История и принцип работы. Причины выхода из строя.

    реферат [344,3 K], добавлен 06.01.2011

  • Технические характеристики, конструкция и принцип действия лампы накаливания общего назначения "Искра". Преимущества энергосберегающих ламп Eurolamp: светоотдача, срок службы, низкая теплоотдача, распределение света и возможность выбора цвета освещения.

    лабораторная работа [1,5 M], добавлен 15.10.2013

  • Применение разрядных ламп в различных областях народного хозяйства. Технические данные некоторых трубчатых ксеноновых ламп. Перспективность дальнейшего совершенствования трубчатых ксеноновых ламп. Конструктивные особенности, виды режимов работы ламп.

    презентация [3,4 M], добавлен 24.06.2012

  • Изучение наиболее простых методов экономии электроэнергии. Преимущества и принцип работы люминесцентных ламп, проблема их утилизации. Различие между лампами накаливания и люминесцентными. Оценка эффективности практического применения данных ламп.

    реферат [49,5 K], добавлен 18.01.2011

  • Исследование истории изобретения, преимуществ и недостатков ламп накаливания, а также вреда от них. Характеристика элементов конструкции ламп: тела, колбы, токовводов. Описания использования декоративных, иллюминационных, зеркальных, сигнальных ламп.

    курсовая работа [722,6 K], добавлен 28.09.2011

  • Главные отличия лампы накаливания от энергосберегающей. Компактная люминисцентная лампа, устройство. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп. Главные характеристики и факторы, на которые необходимо обратить внимание при покупке лампочек.

    презентация [3,6 M], добавлен 28.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.