Valg af lyskilder til industrilokaler

Valg af lyskilder til industrilokalerIndustrielle belysningssystemer er traditionelt meget energikrævende. I forbindelse hermed kan en kompetent tilgang til energibesparelser i virksomheder have en stærk økonomisk effekt. Og det vigtigste skridt i retning af at reducere energiforbruget er overgangen til moderne, mere økonomiske lyskilder. Disse lyskilder skal have en betydelig arbejdsressource, så deres parametre for ti, og måske flere, forbliver på det krævede niveau.

I dag bruges gasudladningslamper oftest til industri- og gadebelysning, selvom LED'er allerede hurtigt er kommet på markedet. Med hensyn til lyskvalitet matcher LED nu de bedste traditionelle lyskilder, både hvad angår effektivitet og kvaliteten af ​​det udsendte lys.

Udladningslamper til industrielle anvendelser er klassificeret i natrium, kviksølv og metalchlorid:

Sammenligning af lyskilder HPS lavtryk HPS højtryk DRL DRI LED-lampe Rentabilitet Høj gennemsnitlig aritmetisk gennemsnitlig aritmetisk gennemsnitlig aritmetik Høj Farvegengivelse dårlig god god fremragende fremragende Lyseffektivitet, Lm / W Op til 200 Op til 150 30-60 70-95 Op til 150 Driftstid op til 32.000 timer op til 32.000 timer op til 12.000 timer op til 15.000 timer op til 80.000 timer Mulighed for jævn effektregulering Nej Nej Nej Nej Ja Optænding, tænding lang lang lang lang hurtig Tilstedeværelse af kviksølv Ingen lidt eller intet kviksølv Ja Ja Nej

DNAT

Natriumbue rørlampe. Disse lamper bruger en gasudladning i natriumdamp til at producere lys under drift. Natriumlamper bruges i gadebelysningssystemer, hvor de udsender et skarpt orange lys. Lamper af denne type erstatter gradvist kviksølvlamper.

Natriumlamper tilhører gruppen af ​​de mest effektive lyskilder; med hensyn til høj lyseffektivitet overgår de andre typer gasudladningslamper af alle kendte i dag. En anden vigtig fordel er den meget lave reduktion af lysstrømmen i hele levetiden, som er mere end 28.000 timer.

Det er dog vigtigt at bemærke, at lavtryksnatriumlamper kun fungerer ved maksimalt lysudbytte i varmt vejr, mens højtryksnatriumlamper indeholder en natriumkviksølvforbindelse kaldet natriumamalgam som fyldstof. Ud fra dette synspunkt kan der ikke gives et rent positivt svar på, at natriumlamper er mere miljøvenlige end kviksølvlamper.Det vil sige, fra et økologisk synspunkt er deres holdning kontroversiel.

Natriumlamper er af to typer: høj- og lavtryks NLVD og NLND.

DNAT

NLVD

Højtryksnatriumlamper udsender lys, der præcist kan skelne farver over et bredt område, undtagen ved korte bølgelængder, hvor farven er lidt mat. Sammenlignet med lysbuelamper har natriumlamper den højeste effektivitet på cirka 30 %. De er lidt lavere end NLND med hensyn til lysudbytte, og dette tal er et gennemsnit på 80 lm / W.

Brugen af ​​forskellige blandinger af gasser i kombination med forskellige phosphorstoffer samt ændring af trykket inde i pæren kan forbedre farvegengivelsen af ​​natriumlamper på bekostning af dog at reducere lysstrømmen og effektiviteten I nogle lamper, en blanding af natrium og kviksølv tjener som et fyldstof til at forbedre kvaliteten af ​​belysningen, men dette er en skadelig teknik fra et økologisk synspunkt.

For natriumlamper er stabiliteten af ​​forsyningsspændingen vigtig, fordi når forsyningsspændingen falder, forringes lampens driftsparametre. Ved valg af natriumlamper som lyskilder til industriel brug skal man være opmærksom på, at spændingen ændrer sig lidt under lampens drift.

NLND

NLND

Lavtryksnatriumlamper til gadebelysning har en maksimal lyseffektivitet på i gennemsnit 100 lm / W. De er ideelle til gader, de giver et blødt gult lys, men deres farvegengivelse er ikke høj nok, hvorfor de forbliver mest relevante kun for gader, hvor det ikke er så vigtigt at skelne nøjagtigt mellem farverne på objekter.Hvis en lavtryksnatriumlampe er installeret i rummet, vil det være næsten umuligt at skelne farverne, den grønne farve vil for eksempel vise sig at være mørkeblå, og de dekorative elementer i rummet vil miste deres sande udseende.

DRL

DRL

Højtryks-kviksølv-buelamper bruges ofte i belysningsanlæg på fabrikker, værksteder, industrianlæg samt i gader, hvor der ikke er særligt høje krav til kvaliteten af ​​farvegengivelsen, og hvor farvetemperaturen ikke er så vigtig. Generelt karakteriseres farvegengivelsen af ​​kviksølvlamper som gennemsnitlig. Installations- og vedligeholdelsesomkostningerne for kviksølvbuelamper er minimale, men husk, at pærens inderside indeholder kviksølvdamp ved et tryk på op til 105 pascal.

Lampen er en cylinder med en base, i midten af ​​cylinderen er en kviksølv-kvartsbrænder i form af et rør, som er fyldt med argon med tilsætning af kviksølv. En elektrisk udladning i kviksølvdampen skaber en lysstrøm. Cirka 40 % af strålingen falder på den ultraviolette del af spektret, og takket være den fosfor, der dækker indersiden af ​​pæren, får lampens stråling karakter af synligt lys.

Her som for natriumlamper er en stabil forsyningsspænding vigtig, falder eller stiger netspændingen med 10 %, vil lysstrømmen stige eller falde med 20 %. Når forsyningsspændingen falder til 20 % af nominel, vil lampen sandsynligvis ikke lyse, og hvis den gør, vil den højst sandsynligt slukke.

Som nævnt ovenfor er de generelle anvendelsesområder for kviksølvbuelamper: belysningsværksteder, varehuse, åbne områder, industrilokaler i forskellige virksomheder samt belysningssteder, gader, gårde osv.

DRI

DRI

Bogstavet «I» i forkortelsen DRI står for: med emitterende tilsætningsstoffer. Disse er metalhalogenid kviksølvbuelamper (MHL), også relateret til gasudladningslamper. Udvendigt kan de forveksles med halogenglødelamper, da de er ens i størrelse og begge tjener som punktlyskilder. Tilsætningsstoffer her ud over kviksølv: iodider af indium, thallium og natrium, som gør det muligt at øge lysudbyttet. Lyseffektiviteten af ​​metalhalogen kviksølvlamper er cirka i området fra 70 til 95 lm / W og mere.

Kvaliteten af ​​farvegengivelsen her er høj. Det hvide lys, som en metalhalogenlampe udsender, kan variere lidt i farvetemperatur fra lampe til lampe, men den karakteristiske farve er hvid. En cylindrisk eller ellipseformet pære er typisk for denne type lampe. En keramik- eller kvartsbrænder er monteret inde i kolben, hvor en udledning brænder ind i dampe af metal og metaliodider. Levetiden for en sådan lampe er i gennemsnit 8000 timer.

Ved at ændre sammensætningen af ​​urenheder i DRI-lamper opnås en monokromatisk glød af den ønskede farve, for eksempel grøn eller andet. Denne tilgang gør det muligt at producere lamper til dekorativ belysning, som er meget udbredt i arkitektur.

Typiske anvendelser for kviksølvmetalhalogenlamper er: farvede lys til bygninger, skilte, butiksvinduer, kontorbelysning, gadebelysningssystemer, stadionlyssystemer.

LED lampe

LED lampe

Et alternativ til gasudladningslamper — LED lampe... LED'er giver dig mulighed for direkte at konvertere elektrisk strøm, der passerer gennem en halvleder, til lys.Ved at vælge den kemiske sammensætning af halvledere og fosfor opnås de nødvendige lysegenskaber Strålingsspektret er smalt og uden ultraviolet stråling. I dag er overgangen til LED-lysarmaturer den mest lovende måde at spare energi i industriel belysning.

LED-belysning viser sig at være meget økonomisk og miljøvenlig sammenlignet med gasudladningslamper. LED'er skal ikke bortskaffes og kræver ikke særlig vedligeholdelse.

Levetiden for LED-lyskilder når op på 60.000 timers kontinuerlig drift, hvorefter lysstrømmen reduceres til det halve, men lyskilden fortsætter med at virke. Og i gasudladningslamper falder lysstrømmen efter et år med omkring 20%. Farvetemperaturen på LED-lyskilder forbliver stabil i mange år.

Til strømforsyning af LED-lysarmaturer anvendes altid en pulsomformer, som stabiliserer spændingen i LED'erne selv ved ustabil netspænding. Hvis indgangen er fra 170 til 264 volt, vil LED-armaturet, takket være en individuel stabilisator, holde lysegenskaberne stabile.

Vi råder dig til at læse:

Hvorfor er elektrisk strøm farlig?