Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Источники искусственного света





Искусственным источником света называют устройство, предназначенное для превращения какого-либо вида энергии в оптическое излучение. В зависимости от вида оптического излучения различают:

1) лампы накаливания (ЛН), видимое излучение от которых получается в результате нагрева электрическим током нити накаливания (вольфрамовой);

2) газоразрядные лампы, в которых излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в инертных газах или парах металлов, а также за счёт явления люминесценции;

3) твердотельные источники света – светоизлучающие диоды, в которых излучение световой энергии происходит в результате рекомбинации зарядов в p-n-переходе полупроводника специального состава.

При выборе источников света следует учитывать их срок службы, световую отдачу, цветопередачу и ряд других характеристик.

Для освещения производственных помещений, как правило, применяют газоразрядные лампы. При температуре воздуха менее +5°С и для местного освещения предпочтение отдаётся лампам накаливания.

Преимущества ламп накаливания – удобство в эксплуатации, низкая инерционность при включении, отсутствие дополнительных пусковых устройств, надёжность работы при колебаниях напряжения, простота в изготовлении, низкая себестоимость. Недостатки – низкая световая отдача, малый срок службы, преобладание в спектре излучения жёлтых и красных лучей, что отличает их от солнечного света. Существуют лампы накаливания различных типов: вакуумные, биспиральные с криптоно-ксеноновым наполнением, газонаполненные биспиральные, зеркальные с диффузно-отражающим слоем, галоидные лампы накаливания с йодным циклом, галогенные лампы.

Преимущества газоразрядных ламп – большая световая отдача, большой срок службы, световой поток любого желаемого спектра. Недостаток – пульсация светового потока, приводящая к стробоскопическому эффекту, необходимость применения специальных пусковых приспособлений, зависимость работоспособности от температуры окружающей среды и др. Различают газоразрядные лампы: люминесцентные лампы (Л) низкого давления, дуговые ртутные люминесцентные лампы высокого давления (ДРЛ), а также ксеноновые трубчатые (ДКсТ), металлогалогенные с излучающими добавками (йода) (ДРИ) и натриевые трубчатые (ДНаТ).

Осветительные приборы (светильники)

Эффективное и качественное освещение невозможно без применения рационально выбранных светильников.

Светильник – это совокупность источников света и осветительной арматуры. Назначение арматуры: 1) перераспределение светового потока; 2) предохранение глаз работающих от воздействия больших яркостей источника света; 3) подвод электрического питания, крепление и предохранение источника света от загрязнения и механического повреждения.

Типа светильников выбирается с учётом характеристик светораспределения, экономических показателей, условий среды, требований взрыво- и пожаробезопасности.

Светильники различают:

1) по характеру распределения светового потока в пространстве –прямого света, преимущественно прямого, рассеянного, преимущественно отражённого и отражённого света;

2) по конструктивному исполнению – открытые, защищённые, закрытые, пыленепроницаемые, влагозащитные, взрывозащищённые, взрывобезопасные;

3) по назначению – общего и местного освещения.

Для ламп накаливания наиболее распространенными являются светильники прямого света в открытом или защищенном исполнении типа "Глубокоизлучатель" и "Универсал", "Астра", УПД, УПМ. К светильникам преимущественного прямого и рассеянного света относятся соответственно "Люцетта" и "Шар молочного цвета". Ряд светильников выпускают для помещений с тяжёлыми условиями среды, для взрывоопасных помещений. Например, у светильников типа ВЗГ (взрывобезопасные) конструкция предусматривает локализацию взрыва внутри светильника.

При использовании люминесцентных ламп для освещения производственных помещений с небольшой запылённостью и нормальной влажностью применяют открытые светильники типа ЛД, ЛОУ, ЛСП, для помещений с большим содержанием влаги и пыли – закрытые светильники типа ПВЛ, ПВЛП (пылевлагозащитный, люминесцентный). Во взрыво- и пожароопасных помещениях рекомендуется устанавливать светильники типа НОГЛ, КОДЛ, РВЛМ. В этих светильниках установлено две и более ламп с разными схемами включения, смещающими фазы пульсаций ламп, что позволяет уменьшить пульсацию суммарного светового потока светильника и исключить стробоскопический эффект.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 504. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия