Како функционише флуоресцентно осветљење?

Флуоресцентна расвета је популаран избор за многе примене због своје енергетске ефикасности и дугог века трајања. Али да ли сте се икада запитали како то заправо функционише? Хајде да заронимо у унутрашње функционисање флуоресцентног осветљења.

Принцип флуоресценције

Флуоресцентно осветљење ради на принципу флуоресценције. Флуоресценција је емисија светлости од супстанце која је апсорбовала светлост или друго електромагнетно зрачење. У случају флуоресцентног осветљења, гас унутар цеви емитује ултраљубичасто (УВ) светло када се напаја електричном струјом.

Пажљивије разматрање компоненти

Систем флуоресцентног осветљења састоји се од неколико кључних компоненти:

  1. Флуоресцентна цев: Цев је обложена фосфорним материјалом изнутра. Овај фосфор емитује видљиву светлост када је узбуђен УВ светлом.
  2. Баласт: Баласт је одговоран за регулисање електричне струје која тече кроз цев. Обезбеђује почетни напон за покретање лампе, а затим ограничава струју на безбедан ниво за континуирани рад.
  3. Стартер: Неким флуоресцентним сијалицама је потребан стартер да би обезбедио почетни високи напон потребан за покретање лампе. Међутим, многе модерне флуоресцентне сијалице имају уграђене стартере.
  4. Електроде: Електроде се налазе на оба краја цеви. Они су одговорни за стварање електричног лука који јонизује гас унутар цеви.
  5. Живина пара: Гас унутар цеви је обично мешавина аргона и мале количине живине паре. Живина пара емитује УВ светлост када се јонизује електричним луком.

Процес осветљавања

Сада када знамо главне компоненте, хајде да истражимо како флуоресцентно осветљење заправо генерише светлост:

  1. Када је лампа укључена, електрична струја тече кроз баласт и електроде.
  2. Баласт обезбеђује почетни напон, стварајући електрични лук између електрода.
  3. Електрични лук јонизује паре живе унутар цеви.
  4. Јонизована жива емитује УВ светлост.
  5. УВ светло удара у фосфорни премаз на унутрашњој страни цеви.
  6. Фосфорни премаз апсорбује УВ светлост и поново емитује видљиву светлост.
  7. Ово видљиво светло је оно што доживљавамо као осветљење од флуоресцентне лампе.

Одржавање ефикасности

Флуоресцентно осветљење је дизајнирано да одржи ефикасност током свог животног века. Међутим, одређени фактори могу утицати на његов учинак:

  • Време загревања: Флуоресцентне сијалице могу потрајати неко време да достигну максималну осветљеност, посебно у хладним окружењима.
  • Треперење: У неким случајевима, флуоресцентне сијалице могу показати благо треперење. Овај проблем се може свести на минимум или елиминисати коришћењем електронских пригушница.
  • Приказ боја: Квалитет светлости коју производе флуоресцентне лампе може да варира. Неке лампе пружају прецизан приказ боја, док друге могу имати благу боју.
  • Смањење лумена: Временом, излаз светлости флуоресцентне лампе може да се смањи. Ово је познато као депрецијација лумена.

Примене флуоресцентног осветљења

Флуоресцентно осветљење се широко користи у различитим окружењима због својих предности:

  • Комерцијалне зграде: Канцеларије, малопродајне радње и други комерцијални простори често користе флуоресцентно осветљење због своје енергетске ефикасности и исплативости.
  • Унутрашње стамбено осветљење: У кућама, флуоресцентно осветљење се обично налази у кухињама, гаражама и помоћним просторијама.
  • Индустријско окружење: Флуоресцентно осветљење је погодно за индустријска окружења као што су складишта и фабрике због своје способности да обезбеди јако осветљење.
  • Спољно осветљење: Неки уређаји за спољашњу расвету, као што су улична светла и светла за паркинг, такође користе флуоресцентну технологију.

Будућност осветљења

Док је флуоресцентна расвета била поуздана и ефикасна опција осветљења дуги низ година, ЛЕД осветљење је стекло популарност у последње време. ЛЕД диоде нуде још већу енергетску ефикасност, дужи животни век и бољи квалитет светлости. Међутим, флуоресцентно осветљење и даље има своје место у многим апликацијама и наставља да буде исплатив избор за различите потребе осветљења.

У закључку, флуоресцентно осветљење функционише коришћењем електричне струје за стварање јонизованог гаса (живена пара) који емитује УВ светлост. Ово УВ светло побуђује фосфорни премаз унутар цеви, који затим емитује видљиву светлост. Са својом ефикасношћу и разноврсношћу, флуоресцентно осветљење је деценијама популарно решење за осветљење.


Датум објављивања: