Энергосбережение – одна из приоритетных задач XXI века и вопрос разумного использования энергии является одной из наиболее острых проблем человечества. Значение энергосбережения настолько велико, что сегодня
его называют «шестым топливом» – экологичным, возобновляемым и недорогим. Современные способы производства энергии наносят непоправимый ущерб природе и человеку. Экономика и промышленность основана на использовании ископаемых энергетических ресурсов, запасы которых истощаются, не возобновляясь. Использование невозобновляемых источников энергии усугубляет уже заметное глобальное изменение климата. Необходимо принимать меры для предотвращения экологической катастрофы. Эффективное использование энергии — ключ к успешному решению этой проблемы!
● Афонин, А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности : учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, С.А. Петрова. – Москва : Форум, 2011. – 272 с. – ( Профессиональное образование).
Статьи
Книги
● Ануфриев, В. П. Зеленой экономике - зеленый свет / В. П. Ануфриев, Ю. В. Лебедев, Е. И. Ануфриева // Энергия: экономика, техника,
экология. – 2015. – №10. – С. 54-60.
● Левинзон, С. В. Энергосбережение. Что нового? / С. В. Левинзон // Энергия: экономика, техника, экология. – 2015. – № 10. – С. 25-30;
№ 11. – С. 10-16; № 12. – С. 19-24.
● Энергоэффективные решения в многоквартирных домах и возможности включения в них альтернативных источников энергии
// Инженер. – 2016. – № 6. – С. 24-25.
● Васильева, О. Н. Административная ответственность за незаконное потребление энергоресурсов / О. Н. Васильева, Г. В. Костылева //
Российская юстиция. – 2018. – № 8. – С. 15-19.
● Гостева, Н. Энергосбережение : 11 ноября – Международный день энергосбережения / Н. Гостева, И. Флишг // Начальная школа. –
Первое сентября. – 2011. – № 15 (окт.). – С. 30-32.
● Гагарин, В. Г. Перспективы повышения энергетической эффективности жилых зданий в России / В. Г. Гагарин, В. В. Козло //
Энергия: экономика, техника, экология. – 2012. – № 5. – С. 25-32.
В предлагаемой виртуальной выставке рассмотрены:
► вопросы электрического освещения;
► история создания лампы накаливания;
► галогенные лампы;
► люминесцентные лампы;
► светодиодные источники света.
Рыбаков, Л.М. Электрическое освещение: учебно-методическое пособие / Марийский государственный университет; Л.М. Рыбаков, С.А. Овчукова, Н.С. Ефремов. – Йошкар-Ола, 2014. – 68 с.
Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений : учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. – Москва : Форум; НИЦ ИНФРА-М, 2012 . – 416 с. – (Высшее образование).
В учебно-методическом пособии даны краткие сведения теории электрического освещения, раскрыты современные подходы к проектированию осветительных установок (ОУ) на предприятиях и учреждениях, определены специфики применения тепловых, разрядных и светодиодных источников света.
В учебнике предлагаются рекомендации по проектированию электроустановок административных и общественных зданий. Рассмотрены вопросы электроснабжения и электрического освещения указанных объектов. Значительный объём книги отведён вопросам экономии энергии в силовых и осветительных сетях зданий.
Хорошее освещение жилых помещений необходимо для создания нормальных условий для зрительной работы и в общегигиеническом отношении. Недостаточное или нерациональное освещение ведет к утомлению глаз, центральной нервной системы, понижает умственную и физическую работоспособность. Во всех помещениях, предназначенных для длительного пребывания людей, необходимо освещение прямыми и рассеянными солнечными лучами. Следует иметь удовлетворительное искусственное освещение, приближающееся по спектру к дневному свету. Освещение должно быть достаточно интенсивным, равномерным, не создающим резких теней, неблёстким.
Электрооснащение дома и участка : [инструменты, приборы, электромонтажные работы, подключение приборов и электроустановок / автор-составитель В.С. Левадный]. – Москва : Аделант, 2008. – 191 с. : ил. –
(Своими руками).
Хаген, Питер. Освещение в саду : подготовка, планирование, расчеты / Петер Хаген; перевод с немецкого Петра Лемени-Македона. – Москва : Белый город, 2009. – 80 с. – загл. обл. : Планируем сад. Освещение в саду.
► Савченко, А. Автомат управления уличным освещением с астротаймером / А. Савченко // Радиомир. – 2015. – № 5. – С. 16-17
► Умный свет : интеллектуальные системы управления освещением // Идеи вашего дома. – 2016. – № 4 . – С. 144-148.
► Нечаев, И. Лампа-автомат для дежурного освещения / И. Нечаев // Радио. – 2016. – № 11. – С. 28-30.
► Лазовик, В. Автоматические выключатели освещения / В. Лазовик // Радиомир. – 2016. – № 4. – С. 27.
► Цаплин, И. Бесконтактный выключатель на основе PIR-модуля / И. Цаплин // Радио. – 2017. – № 4. – С. 35-36.
► Пинаев, П. Выключатель света с голосовым управлением / П. Пинаев // Моделист-конструктор. – 2018. – № 4. – С. 11-14.
► Подсветка рабочей поверхности на кухне // Сам. – 2018. – № 3. – С. 14-17.
► Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практическое пособие / автор-составитель С.С. Бодрухина. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : КНОРУС, 2014. – 288с.
► Поляков, Ю.Н. Справочник электрика / Ю.Н. Поляков. – издание 6-е, стереотипное. – Ростов н/Дону : Феникс, 2010. – 373 с. – (Профессиональное мастерство).
► Толковый словарь по светотехнике / Марийский государственный университет; составитель А.С. Грачев. – Йошкар-Ола, 2013. – 176 с.
Низкая цена, высокий индекс цветопередачи,
мгновенное зажигание
Высокое энергопотребление, частое перегорание,
пожароопасные
В создание лампы накаливания в том виде, в котором она известна на сегодняшний день, сделали свой вклад изобретатели, как из России, так и из других стран мира.
В 1809 году в Англии первую дуговую угольную лампочку сделал Хэмфри Дэви. В 1854 году Хэнрих Гёбель изготовил из бутылки из-под одеколона первую вакуумную лампочку. Первый патент получил англичанин Джозеф Сван в 1860 году, но совершенно независимо от него, тремя годами позже, лампочку «переизобрел» француз, профессиональный фокусник Жан Эжен Робер-Уден. И все же практическое употребление лампочки было изобретено в России. Российский ученый Александр Лодыгин смог создать самый оптимальный вариант, которым мы и продолжаем пользоваться по сегодняшний день.
Василий Петров
Идея электролампочки в XIX веке буквально витала в воздухе. В 1803 году русский изобретатель Василий Владимирович Петров, изучая проводимость материалов, получил электрическую дугу между угольными проводниками. Петров предложил пользоваться явлением для освещения пространства. Из-за быстрого сгорания угля, практического применения открытие в те годы не получило.
+
-
Тем временем «Наполеон изобретательства» Томас Эдисон, познакомившийся в 1877 году с достижением Лодыгина, усовершенствовал лампу. Он предложил японский бамбук в качестве материала для нити накаливания, придумал закачивать в лампочку инертный газ, изобрёл патрон, цоколь с нарезкой, предохранитель, выключатель, электросчётчик – всего более 300 инноваций. В 1880 году он возвращается к угольному волокну и создаёт лампу с временем жизни 40 часов и его лампы постепенно вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение.
Через два года Лодыгин получает патент под номером 1619, зарегистрированный во всех странах Европы. Патент был выдан ему на нитевый вид лампы. Нить он заменил на стержень из угля, находившийся в вакуумной колбе. Лодыгинские лампы приобрели широкую известность в Европе. О лампах накаливания заговорила западная пресса.
В 1875—1876 годах русский электротехник Павел Яблочков, работая над «электрической свечой», открыл, что каолин, который он использовал для
Александр Лодыгин
изоляции углей свечи, электропроводен при высокой температуре. После чего он создал «каолиновую лампу», где «нить накала» была изготовлена из каолина. Яблочков, считая, что лампы накаливания неперспективны, посвятил свои исследования дуговым лампам.
Томас Эдисон
Искусственный свет от лампочки настолько плотно вошёл в нашу повседневную жизнь, что мы перестали даже замечать, насколько важным является это изобретение.
Современная лампа накаливания работает от нити из вольфрама или осмиево-вольфрамового сплава. Производство ламп накаливания в настоящее время активно сокращается, но все равно традиционные лампы остаются популярными среди многих потребителей.
В связи с необходимостью экономии электроэнергии и сокращения выброса углекислого газа в атмосферу во многих странах введён или планируется к вводу запрет на производство, закупку и импорт ламп накаливания с целью вынуждения замены их на энергосберегающие лампы. Распоряжением Правительства РФ от 28.X.2013 № 1973-Р предполагается постепенное ограничение оборота на территории Российской Федерации ламп накаливания в зависимости от их энергетической эффективности и сферы их использования, а также стимулирование спроса на энергоэффективные источники света. Однако конкретных сроков запрета документ не предусматривает.
● Жукова, Людмила. Лодыгин / Л.Н. Жукова. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 301 с. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 632).
● Трембач, В.В. Световые приборы: Учебник для вузов по специальности «Светотехника и источники света» / В.В. Трембач. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1990. – 463 с.
Статьи
● Наговицын, И. Энергосберегающие и обычные лампы. Большая разница? / И. Наговицын,
М. Неманова, Е. Свириденко // Радиомир. – 2010. – № 5. – С. 7-9.
● Коломойцев, К. Электропатрон-переходник для лампы накаливания / Константин Коломойцев // Радиоаматор. – 2014.
– № 3. – С. 12-14. .
● Самохин, А. Лампочка Николаича : [изобретатель лампы накаливания А. Н. Лодыгин] / Андрей Самохин // Свой. – 2014.
– ноябрь. – С. 14-17.
● Григорьев, Н. Яркий луч впереди паровоза : [Павел Николаевич Яблочков] / Николай Григорьев // Мир транспорта. – 2014.
– № 5 – С. 236-242; № 6. – С. 224-232.
Галогенная лампа — лампа накаливания, в которой вольфрамовая нить заключена в компактный прозрачный конверт, заполненный инертным газом и маленьким количеством галогена, типа йода или брома.
Срок службы: до 4-х лет
Экономия энергии: до 30%
Улучшенная цветопередача, увеличение светоотдачи,
компактность
Сильное тепловое излучение, чувствительны к скачкам напряжения, низкочастотный шум при работе с диммером; утилизация отдельно от обычного стекла
+
-
+
В настоящее время, разработан новый тип галогенных источников с инфракрасным покрытием, которое пропускает видимый свет и отражает тепловое излучение. По данным фирмы OSRAM потребление энергии снижается на 45 %, а срок службы удваивается (по сравнению с обычной галогенной лампой).
«…Мне не надо керосина.
Мне со станции машина
Шлёт по проволоке ток.
Не простой я пузырёк!…»
С. Маршак
Устройство галогенной лампы
Несмотря на то, что галогенные лампочки уступают в эффективности светодиодным и люминесцентным источникам света, они пользуются популярностью.
Галогенные лампы чувствительны к жировым загрязнениям, поэтому их внутренних колб нельзя касаться даже чисто вымытыми руками. При установке ламп следует держать колбу лампы через чистую салфетку (или в чистых перчатках), а при случайном касании тщательно протереть колбу тканью, не оставляющей волокон (например, микрофиброй) со спиртом.
● Вугман, С.М. Галогенные лампы накаливания / С.М. Вугман. – Москва : Энергия, 1980. – 136 с. – (Библиотека светотехника; Вып. 5).
Книги
Статьи
● Янгалиев, Н. Блок питания на основе преобразователя напряжения для галогенных ламп / Н. Янгалиев // Радио. – 2005. – №5. – С. 36-37.
● Петров, А. Галогенки служат дольше / А. Петров, А. Менько // Радиомир. – 2015. – №4 . –
С. 16.
● Лазарев, В. «Электронные трансформаторы» для галогенных ламп на 12 В / В. Лазарев
// Радио. – 2015. – №8. – С. 32-36.
Яркая замена лампам накаливания на всех уровнях мощности
Полная яркость – только через 40 с., искажение цветопередачи, химопасность (в ЛДС содержится до 1 г ртути), специальная утилизация
Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накаливания заслужили название «энергосберегающих». Сегодня люминесцентные лампы приобрели новую жизнь и коренным образом отличаются от своих предшественников. История создания люминесцентной лампы интересна и поучительна.
Первым предком лампы дневного света были газоразрядные лампы. Впервые свечение газов под воздействием электрического тока наблюдал Михаил Ломоносов, пропуская ток через заполненный водородом стеклянный шар.
Явления флюоресценции продолжили изучать в 19 веке. Сначала была изобретена вакуумная стеклянная трубка. В 1856 году немецкий изобретатель Генрих Гейслер изобрёл вакуумный насос, позволивший удалять (откачивать) воздушную среду из стеклянной колбы. Впоследствии колба в виде прямолинейной трубки стала именоваться трубкой Гейслера.
Французский физик Александр Беккерель в 1859 году предложил наносить на внутреннюю поверхность стеклянной трубки тонкий слой люминесцирующего слоя (люминофора), который начинал светиться в видимой области спектра при возбуждении атомов ультрафиолетовым (УФ) излучением.
+
-
управляемый источник ультрафиолетового света – получилось так, что вместе с коллегами Фридрихом Мейером и Гансом Шпаннером он создал второй по популярности источник искусственного света. Исследователи просто покрыли ультрафиолетовую лампу слоем люминофора, и оказалось, что она способна излучать естественный белый и достаточно яркий свет. Первые люминесцентные лампы и арматура были показаны широкой публике на Нью-Йоркской Всемирной выставке в 1939 году.
Эдмунд Джермер
В 1927 году свет увидела люминесцентная лампа – аналог той, что мы используем сейчас. И хотя ее изобретатель Эдмунд Джермер изначально ставил перед собой цель создать
В Советском Союзе разработка и производство люминесцентных ламп связано с именем Сергея Ивановича Вавилова, под руководством которого был разработан люминофор, преобразующий ультрафиолетовое излучение в видимое. С. И. Вавилов первым предложил использовать мощное ультрафиолетовое излучение ртутных ламп для получения видимого света с помощью люминесцентных веществ. Идя по этому пути, Сергей Вавилов создал люминесцентные «лампы дневного света». Это позволило открыть новый этап в истории светотехники.
Сергей Иванович Вавилов
Люминесцентные лампы эффективно переводят электроэнергию в свет, меньше нагреваются и дают большую часть излучения в тех участках спектра, где чувствительность глаз выше. Современные люминофоры дают свет, более близкий к натуральному дневному. В настоящее время люминесцентные светильники оснастили электронным балластом, стало возможным их применение в распространённых патронах стандарта Е14 и Е27.
Использование люминесцентных ламп наиболее обосновано в офисах и небольших промышленных помещениях, где высота потолка невысока, а температура помещения поддерживается выше 15-20 градусов. При таких условиях экономическая эффективность от ламп максимальна.
► Федоров, Владимир Владимирович. Люминесцентные лампы / В. В. Федоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 127 с. : ил.; – (Библиотека светотехника; Вып. 24).
Книги
Статьи
► Бобонич, П. П. Эксплуатация и ремонт компактных люминесцентных ламп /
П.П. Бобонич // Радиоаматор. – 2010. – № 12. – С. 36-41.
► Платонов, А. Светлое будущее : компактные люминесцентные лампы / А. Платонов
// Спрос. – 2011. – № 1/2. – С. 38-41.
► Эннс, В. Сердце люминесцентной лампы / Виктор Эннс // Наука и жизнь. – 2010. –
№ 9. – С. 74-77.
► Кретинин, Е . О питании люминесцентных ламп / Е. Кретинин, В. Баев, С. Косенко // Радио. – 2013. – № 7. – С. 24-26.
Самые экономные и долговечные, ударопрочные, не нагреваются
до высоких температур, высокая светоотдача
В России яркость LED-ламп пока не превышает параметров ламп накаливания 75 Вт, генерируемый световой поток узко направлен, высокая цена
Светодиодные лампы и светильники находят всё большее применение в освещении помещений, активно вытесняя традиционные источники света.
Первое открытие, которое привело к появлению светодиодных ламп, было зафиксировано в 1907 году инженером из Англии Генри Раундом. Причём, сделано это было абсолютно случайно. Раунд заметил, что вокруг детектора, с которым он работал, возникает свечение точечного контакта. Дальнейшее развитие светодиоды получили в 1923 году. В этом году в СССР ученый-физик Олег Лосев
пропустил ток через соединение карбида кремния со сталью, и увидел слабый свет в точке соприкосновения карборунда с металлическим сплавом. Несмотря на публикацию в научных источниках, общество не придало значения этому открытию. Позже, в 1927 году, Лосев создал твердотельное «световое реле», работающее от источника питания 10 В.
Олег Лосев
+
-
Коммерческим спросом новые источники света не пользовались —стоимость одного светодиода составляла в то время 200$ США. Первое коммерчески успешное производство светодиодов в 1968 году наладила американская компания «Monsanto», это были светодиоды из сплавов арсенида галлия и фосфида индия. Именно «Monsanto» сделала светодиоды популярными и широко распространёнными в электронных калькуляторах и цифровых часах. В 1970 году, используя полупроводниковые чипы доктора Жана Эрни, американская компания «Fairchild Semiconductor» наладила выпуск дешёвых светодиодов стоимостью в пять центов каждый.
Создателем полноценного светодиода стал Ник Холоньяк-младший, создавший в 1962 году полноценный LED-светодиод, излучающий видимый красный свет. Именно Холоньяк считается «отцом» светодиодных ламп. Через 10 лет его ученик Джордж Крафорд создал первый светодиод, излучающий жёлтый свет, а также десятикратно усилил яркость красных и оранжево-красных светодиодов.
Ник Холоньяк
Патент О. Лосева на изобретение светового реле
В настоящее время светодиодные лампы активно вытесняют другие источники света, во всех областях, где применяют осветительные приборы. Светодиоды — одно из наиболее перспективных направлений развития технологий освещения.
Возможности применения светодиодных источников света практически безграничны. Их уникальные особенности (отсутствие нагрева и открытого тока) позволяют решить любые, даже самые сложные, дизайнерские задачи в наружной рекламе, интерьерном освещении, подсветке объектов архитектуры и ландшафта. В дальнейшей перспективе светодиоды будут доминирующим источником для городского и промышленного освещения.
Светодиоды — это гибкий, яркий и абсолютно безопасный свет. Никакой другой источник света не сравнится со светодиодом способностью воспроизводить разную цветовую температуру света. Светодиоды превращают в тепло более 70% потребляемой мощности. Так как светодиоды потребляют меньше электроэнергии, можно спокойно дотрагиваться до большинства включённых лампочек, не опасаясь ожогов.
► Грачев, А.С. Электрическое освещение : учебное пособие / Марийский государственный университет; А.С. Грачев. – Йошкар-Ола, 2015. – 151 с.
В учебном пособии раскрыты современные подходы к проектированию электрического освещения на предприятиях и в учреждениях , рассмотрены основные преимущества светодиодных источников света, специфика их применения. Показаны принципы и методы проектирования светодиодных источников света.
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть