Nízkotlaké výbojky
Mají dvě zásadně odlišné skupiny výbojek – nízkotlaké sodíkové výbojky jsou stále energeticky nejúčinnější ze všech existujících světelných zdrojů (řada Philips SOX je 2 (. ) krát energeticky účinnější než LED). Takové lampy však nejsou široce používány kvůli obtížím při provozu. Druhou skupinou jsou typy zářivek, které jsou široce používané a mají mnoho různých aplikací.
Nízkotlaké sodíkové výbojky:

Jedná se o energeticky nejúčinnější žárovky s účinností přeměny energie přes 200 lumenů/watt. Takové lampy vyrábějí pouze velké společnosti – Philips SOX-e, Sylvania SPL, Osram a GE. Tyto lampy byly původně vyvinuty pro osvětlení silnic, letišť, železnic, lomů atd. Například pokud jde o světelný tok, jedna 130W žárovka SOX-E nahrazuje 250W LED světlomet, což znamená, že je výrazně účinnější než LED.
Použití této lampy je však omezeno potřebou speciálních lamp a speciálního vybavení pro její provoz.
Zářivky:

Baňka zářivky je skleněná trubice se dvěma elektrodami umístěnými na opačných koncích. Podporují intenzivní emisi elektronů a jsou připevněny k základně kolíků, které jsou upevněny v patici zařízení. Baňka je naplněna inertním plynem a malým množstvím rtuti a stěny jsou potaženy fosforem.
Jakmile teplota uvnitř baňky stoupne, elektrony se začnou aktivně pohybovat a po srážce se rtuťovými parami tvoří ultrafialové světlo. To je zase přeměněno na viditelné světlo pod vlivem luminiscenčního povlaku. Kvalita fosforového povlaku určuje výslednou barvu vyzařovaného světla a účinnost samotné žárovky.
Pro stabilní provoz vyžadují lineární výbojky připojení elektronického předřadníku, který reguluje parametry síťového napětí a výrazně prodlužuje životnost zařízení. Naopak kompaktní zářivky jsou napájeny z běžné sítě 220 V a nevyžadují dodatečnou instalaci, protože jejich patice je vybavena vestavěnou tlumivkou.
Typy a účel:

Kompaktní a lineární zářivky se používají v systémech obecného osvětlení. Hlavní použití je v uzavřených a suchých místnostech, avšak při instalaci do utěsněných svítidel lze svítidla použít ve vlhkém prostředí (koupelny apod.) nebo místním pouličním osvětlení. CFL se staly účinnou náhradou za žárovky: pracují s nižším výkonem a vytvářejí stejné množství světla.
Na rozdíl od svého předchůdce mají vysokou účinnost. Většinu svých zdrojů vynakládají na generování světla, což obecně umožňuje ušetřit až 70 % elektrické energie. Svítidla se vyrábí o výkonu 5 až 80 W se světelnou účinností až 75 lm/W. Pouhá 1 zářivka tak může nahradit 5 wolframových drátových zdrojů najednou. Životnost bude nejméně 3 tisíce hodin, ve srovnání s maximálně jedním tisícem u zastaralých analogů.
Baktericidní a křemenné lampy se používají ve speciálních instalacích určených k dezinfekci prostor, vzduchu a vody. Baňka baktericidních zařízení je vyrobena z uviolového skla, které je schopno během provozu filtrovat ozón. Takové lampy lze používat v přítomnosti osoby, takže se nejčastěji používají v dětských ústavech, nemocnicích, klinikách nebo soukromých bytech. Účinně ničí patogenní mikroflóru a zůstávají bezpečné pro zdraví.
Křemenné lampy nefiltrují ozón, takže když je přístroj zapnutý, musíte místnost opustit a po dokončení léčby ji dobře vyvětrat. Existuje další typ speciálních lamp – erytémové lampy. Používají se k umělému opalování a jsou instalovány ve zdravotnických zařízeních pro ozařování lidí nebo zvířat (jako preventivní opatření proti žloutence a dalším nemocem).
Funkce aplikace:

Zářivky začnou svítit ihned po zapnutí, ale k dosažení plného provozního výkonu vyžadují zahřátí. Při optimálním napětí stačí k rozsvícení žárovky 1 až 10 sekund a maximální doba pro dosažení plného provozu je 15 minut. Pokud čekací doba překročí přípustné limity, je nutné zkontrolovat zapojení lampy a stav objímek.
Standardní zářivky pracují stabilně při teplotách vzduchu mezi +25 °C a -20 °C. Když se tyto hodnoty zvýší nebo sníží, světelný výkon se částečně sníží a může dojít k přerušovanému zapálení. Na rozdíl od žárovek, CFL vydrží menší výkyvy síťového napětí a zachovají si funkčnost. Pokud však dojde k odchylce 10 %, hrozí, že se žárovka po zapnutí nerozsvítí nebo nezabliká. Podobná situace může nastat, pokud používáte lineární žárovky bez elektronických předřadníků. Zařízení stabilizuje napětí, zajišťuje nepřetržitý provoz a včasné zapálení.
Další vlastností je citlivost na časté zapínání/vypínání, proto jsou lampy vhodnější pro instalaci v místech s relativně dlouhým přísunem světla. Čím méněkrát je lampa rozsvícena, tím méně se opotřebovává oxidová vrstva na povrchu elektrod a prodlužuje se životnost zařízení. Při dodržení provozních podmínek vydrží zářivky od 3 do 20 tisíc hodin.
| 15.01.2025 | Použití ultrafialových baktericidních lamp pro dezinfekci prostor |
| 14.12.2024 | O faktoru zvlnění |
| 14.09.2024 | Co jsou to plnospektrální lampy |
| 01.03.2024 | Mýty o nebezpečí zářivek |
| 09.01.2024 | Klasifikace lamp. Které lampy jsou lepší? |
| 30.01.2023 | Jak vybrat LED lampu |
| 15.01.2023 | Použití LED žárovek |
| 19.01.2022 | Nízkotlaké výbojky |
| 03.01.2022 | Zářivky |
| 13.12.2021 | Výhody a nevýhody energeticky úsporných žárovek |
| 18.08.2021 | Napájecí stůl LED lampy |
| 14.08.2021 | Typy svítidel pro všeobecné osvětlení |
| 14.11.2020 | Plynové výbojky pro pouliční osvětlení |
| 12.11.2020 | Vysokotlaké výbojky |
| 19.08.2020 | Jak vybrat halogenovou žárovku |
| 06.03.2020 | Jak vybrat energeticky úspornou žárovku |
| 27.01.2020 | Ultrafialové a infračervené lampy pro plazy |
| 21.01.2020 | Jak vybrat tlumivku v lampě |
| 15.01.2020 | Návratnost LED žárovek |
| 11.01.2020 | Barva (teplota barev) lamp |
| 20.12.2019 | Jak vybrat plynovou výbojku |
| 13.06.2019 | Výkonový stůl pro energeticky úsporné žárovky |
| 24.05.2019 | Jsou energeticky úsporné žárovky zdraví škodlivé? |