Co zahrnuje fluorescenční světlo?
světelný zdroj s plynovou výbojkou, jehož světelný tok je určen především zářím fosforů pod vlivem ultrafialového záření z výboje; viditelná záře výboje nepřesahuje několik %. L.l. Jsou široce používány pro všeobecné osvětlení a jejich světelná účinnost a životnost je několikanásobně vyšší než u žárovek pro stejný účel. Nejběžnějším typem takových zdrojů je rtuť LP. (obr. 1). Jedná se o skleněnou trubici s vrstvou fosforu nanesenou na vnitřním povrchu. Wolframové spirálové elektrody jsou vloženy do konců trubice; Pro zvýšení emisivity se na elektrody nanáší oxidová suspenze vyrobená z uhličitanů nebo peroxidů kovů alkalických zemin. Do výbojky je přiváděna kapka rtuti a určité množství inertního plynu (Ar, Ne atd.), což přispívá ke zvýšení životnosti výbojky a zlepšení podmínek pro buzení atomů rtuti. Při připojení L.L. ke zdroji střídavého proudu vzniká mezi elektrodami lampy elektrický proud (desetiny а), vzrušující záři atomů rtuti. Tlak par rtuti v L.L. závisí na teplotě stěn lampy a je přibližně 40–0,13 při běžné provozní teplotě 1,3 °C n/m 2 (10 -2 -10 -3 mmHg ulice.). Takto nízký tlak zajišťuje intenzivní výbojové záření v ultrafialové oblasti spektra (hlavně s vlnovou délkou λ 184,9 a 253,7 nm), který budí záři fosforové vrstvy lamp.
Nejběžnějším fosforem je halogenfosforečnan vápenatý aktivovaný Sb a Mn (viz Krystalové fosfory). Změnou poměru aktivátorů je možné získat fosfory různých značek a vyrobit lampy různých barev. V SSSR mají žárovky LB (bílé světlo) maximální světelnou účinnost – 75 – 80 lm/w. Světelná účinnost LCB výbojek (studené bílé světlo) asi 65 lm/w. Pro zajištění co nejsprávnějšího barevného podání osvětlených předmětů se používají LDC výbojky (viz Zářivka). Svítidla s difúzně reflexní vrstvou (reflektorové žárovky) mají celkově snížený světelný tok, ale téměř dvojnásobnou intenzitu světla ve směru odraženém povlakem. Životnost lampy přesahuje 10tis ч. Power L.L. v rozmezí od 4 do 200 út; délka od 136 do 2440 mm; Podle konfigurace se lampy rozlišují: přímé, ve tvaru U, ve tvaru W, prstencové, panelové, ve tvaru svíčky.
L. l. jsou široce používány. s amalgámy In, Cd a dalšími prvky. Nižší tlak par rtuti nad amalgámem umožňuje rozšířit teplotní rozsah optimálního světelného výkonu na 60 °C místo 18-25 °C u čisté rtuti.
Při zvýšení okolní teploty nad přípustnou normu (25 °C pro čistou rtuť a 60 °C pro amalgámy) se zvýší teplota stěn a tlak par rtuti a světelný tok se sníží. Ještě znatelnější pokles světelného toku je pozorován s klesající teplotou (obr. 2), a tím i tlak rtuťových par. Současně se prudce zhoršuje zapalování lamp, což znemožňuje jejich použití při teplotách pod 0 ° C bez izolačních zařízení. V tomto ohledu jsou zajímavé L. l. bez rtuti. s nízkotlakým výbojem v inertních plynech. V tomto případě je fosfor excitován zářením s λ od 58,4 do 147 nm. Protože tlak plynu v L. l. bez rtuti. prakticky nezávisí na okolní teplotě a jejich světelné charakteristiky zůstávají nezměněny.
Světelná účinnost L.l. se zvětšuje s rostoucí velikostí (délkou) v důsledku poklesu podílu ztrát anoda-katoda na celkovém světelném toku. Pro L. l. charakterizované nízkým povrchovým jasem lamp a pulzací světelného toku při provozu lampy na střídavý proud (stroboskopický efekt). Snížení zvlnění je dosaženo rovnoměrným zapínáním žárovek ve třech fázích napájecí sítě. Životnost výbojek je omezena dekontaminací a rozprašováním katod. Kolísání napájecího napětí a časté zapínání a vypínání svítidel má negativní vliv na životnost. Světelný výkon se během spalování snižuje.
L. l. jako zařízení na vypouštění plynu. má klesající proudově-napěťovou charakteristiku, což vyžaduje použití předřadníků (předřadníků) – indukčních nebo kapacitních. Pro zvýšení tepelného vyzařování a tím zajištění zapálení výbojek se musí katody během doby spouštění zahřívat. Toho je dosaženo jejich zapojením do sítě v sérii s předřadníky pomocí spouštěče (obvody spouštěče) nebo pomocí vláknových transformátorů (obvody bez spouštěče).
L.l. široce používané jako světelné zdroje: například LB a LCB – pro obecné osvětlení; LTB (teplé bílé světlo) – pro osvětlení místností bohatých na bílé a růžové tóny; LSR (blue light reflective) – v elektrofotografických rozmnožovacích strojích; lampy z uviolového skla, částečně propustného pro ultrafialové záření, pro preventivní ozařování osob.
Propuštění L. l. provádí na mechanizovaných montážních výrobních linkách s kapacitou 700-800 kusů na 1 ч. V SSSR a v zahraničí se pracuje na zvýšení světelné účinnosti lamp na 85 lm/w a životnost do 12-15tis ч s 8násobným zapínáním a vypínáním lamp během dne (místo moderního 4násobného zapínání), pro vývoj zařízení s kapacitou 2500-3000 kusů na 1 ч.
lit.: Fabrikant V.A., Fyzika a technologie zářivek, „Uspekhi Fizicheskikh Nauk“, 1945, v. 27, v. 2; Vavilov S.I., O „teplém“ a „studeném“ světle, M., 1956; Fedorov V.V., Novinka ve fyzice a technologii zářivek, „Osvětlovací technika“, 1966, č. 9-10; od něj, Výroba zářivek, 2. vyd., M., 1969.
Rýže. 1. Rtuťová zářivka: 1 – baňka; 2 – katoda; 3 – základna; 4 – čep; 5 – izolační těsnění.
Rýže. 2. Závislost světelného toku výbojek s kapalnou rtutí na teplotě stěny.
Velká sovětská encyklopedie. — M.: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.
Lineární zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, která má přímý, U nebo prstencový tvar. Hlavní část světla vyzařovaného takovou lampou se získává díky luminiscenčnímu povlaku, který je excitován ultrafialovým zářením výboje, který na něj působí. Tyto lampy se často nazývají trubicové lampy.
Zářivky jsou ve srovnání s klasickými žárovkami 5x úspornější a jejich životnost je 5-10x delší než u klasických žárovek.

Typická „trubicová“ dvoupaticová zářivka obsahuje baňku ve tvaru skleněné trubice, na jejíchž koncích jsou připájené elektrody topných vláken, jejichž konce jsou vyvedeny ve formě kontaktních kolíků pro připojení lampa do okruhu. Vnitřní povrch trubice je pokryt tenkou vrstvou krystalického fosforového prášku. Fosfory jsou látky schopné luminiscovat pod vlivem různých typů excitací.

Vnitřní prostor trubice je vyplněn inertním plynem nebo jejich směsí (neon, argon, krypton) a samotná trubice je bezpečně utěsněna. Určité množství rtuti, přesně dávkované, je také zavedeno do baňky ve fázi výroby lampy. Jak lampa funguje, rtuť se stává párou. Je to plynná rtuť, která vytváří ultrafialové spektrum, které způsobuje záři fosforu.

Předpokládá se, že první zářivku vynalezl Edmund Germer, když ve spolupráci se svým týmem v roce 1926 získal bílé světlo z plynové výbojky. Lampa byla uvnitř potažena ve formě tenké vrstvy fluorescenčního prášku. O něco později, v roce 1938, kdy General Electric již koupil Germerův patent, byly zářivky představeny široké veřejnosti.
Již první zářivky měly světlo připomínající běžné denní pouliční světlo za zamračeného dne, jehož barevná teplota byla asi 6400K. V té době se těmto lampám začalo říkat „zářivky“.
Na území SSSR se zářivky začaly sériově vyrábět v roce 1948, byl vypracován GOST 6825-64, který definoval tři standardní velikosti lineárních zářivek s výkonem 20, 40 a 80 wattů, které měly délku 600 1200 a 1500 mm. Průměr baňky byl 38 mm, což zajistilo snadné zapálení i při nízkých teplotách.
Dnes je na trhu mnoho standardních velikostí zářivek, mezi nimi svítidla různého výkonu, s různými průměry žárovek, různými délkami, s různými paticemi a s různým vyzařovaným světlem (v barevné teplotě).

Nejoblíbenější jsou lampy s trubicemi o průměrech T4 (12,5 mm), T5 (16 mm) a T8 (26 mm). První dva mají základnu G5 se vzdáleností mezi kolíky 5 mm a T8 má základnu G13 se vzdáleností mezi kolíky 13 mm. Žárovky T8 se dodávají ve wattech od 10 do 70 wattů, T5 od 6 do 28 wattů a T4 od 6 do 24 wattů.
Výkon přímo souvisí s délkou žárovky. Bez ohledu na výrobce 18wattové lampy, pokud má trubice průměr T8 (26 mm), bude její délka 590 mm.
Na dnešním trhu lze nalézt lineární zářivky různých barevných teplot pro použití v nejrůznějších podmínkách. Nejoblíbenější jsou 6500K a 4000K. Z hlediska barevného podání jsou nejrozšířenější zářivky s indexem Ra 70-89 %.
Dále se budeme zabývat přibližnými technickými charakteristikami nejběžnějších a nejpoužívanějších lineárních zářivek, které lze nalézt jak v každodenním životě, tak v městských institucích a průmyslových podnicích.

Lineární zářivka typ T8 (26 mm)
To je možná nejoblíbenější z tohoto typu lampy. Svítidla o výkonu 36 wattů a 18 wattů, dlouhé a krátké, si člověk snadno představí, když slyší výraz „zářivka“.
Obecně je rozsah výkonu poměrně široký – od 10 do 70 wattů, ale nejběžnější jsou 18 a 36 wattů, nahradily sovětské LB/LD-20 a LB/LD-40.
Dílny, sklady, školy, různé administrativní instituce, kanceláře – všude jsou lampy T8 s paticí G13. Taková lampa může pracovat v průměru 10000 XNUMX hodin. K jeho spouštění se používá speciální předřadný obvod, založený na elektromagnetické tlumivce, nebo elektronický (elektronický předřadník nebo elektronický předřadník). Osram a Philips mají na skladě celou řadu žárovek v těchto velikostech.

Lineární zářivka typ T5 (16 mm)
Tato řada svítidel je nejoblíbenější v moderních obytných prostorech. Svítidla jsou úzká, nejsou tlustá, snadno se umístí do závěsných svítidel a dobře se hodí do interiérů kuchyní a ložnic, kde se instalují do svítidel.
Výkonový rozsah je od 6 do 28 wattů a z hlediska světelného toku jde o úplnou náhradu za žárovky od 30 do 140 wattů. Pro zářivky této velikosti jsou nejtypičtější barevné teploty 6400K a 4200K.
Patice G5 má pouze 5 mm rozteč mezi kolíky. Taková lampa vydrží v průměru od 6000 10000 do XNUMX XNUMX hodin. Pro startování je použit elektronický předřadník (EPG). Kompletní sortiment žárovek těchto standardních velikostí vyrábí společnost Uniel.

Lineární zářivka typ T4 (12,5 mm)
Tyto lampy jsou ideální pro mobilní osvětlení. Kromě toho existují stolní lampy, kam se nejvíce hodí lampy T4 s paticí G5. Průměr trubky je pouze 12,5 mm.
Výkonový rozsah je od 6 do 24 wattů, což poskytuje kompletní náhradu za světelný tok žárovek od 30 do 120 wattů. Pro lampy tohoto typu jsou nejtypičtější barevné teploty 6400K a 4200K.
Průměrná životnost se pohybuje mezi 6000 8000 a XNUMX XNUMX hodinami. Pro provoz je nutný elektronický předřadník (EPG). Kompletní sortiment žárovek těchto standardních velikostí vyrábí společnost Uniel.

Speciální lampy pro akvária a rostliny Osram Fluora typ T8 (26 mm)
Jedná se o specializované světelné zdroje, ve kterých je důraz ve spektru kladen na modré a červené oblasti. Tyto oblasti spektra jsou zvláště příznivé pro životní procesy rostlin v nepřítomnosti přirozeného slunečního a denního světla nebo v podmínkách jeho nedostatku. Rozsah výkonu – od 15 do 58 wattů.

Speciální lampy Osram Natura pro osvětlení potravin, typ T8
Speciální fosfor těchto lamp příznivě zdůrazňuje přirozený vzhled různých potravinářských výrobků. Jsou instalovány v supermarketech, v odděleních masa a chleba, kde je zvláště důležité ukázat čerstvost produktu. 76% podání barev je pro tento účel ideální. Životnost speciálních lamp je 10000 15 hodin, poté je lepší je vyměnit za nové. Rozsah výkonu – od 58 do XNUMX wattů.
Připojte se k našemu telegramovému kanálu „Moderní osvětlení“ a ponořte se do světa inovativních technologií a stylového světelného designu! Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími trendy: Moderní osvětlení na Telegramu
Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!
Nenechte si ujít aktualizace, přihlaste se k odběru našich sociálních sítí: