Слайд 2
Свет — фундаментальная категория человеческого бытия.
Неслучайно библейская
история сотворения мира начинается с сотворения света.
Слайд 3
Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения.
Слайд 4
История искусственного света насчитывает примерно 12 000 лет,
а начинает она свой отсчет примерно с 10 000
года до н.э., когда смоляные факелы и лучины стали достаточно распространенным явлением в жизни человека.
Слайд 5
Понадобилось еще около 9000 лет, чтобы пройти путь
к созданию масляных ламп и первых свечей, освещавших собою
античные своды Греции и Рима.
Тогда же, кстати, появились и первые производители светотехнического оборудования — началось серийное производство глиняных ламп с маслом.
Слайд 6
Сейчас в мире общее число типов источников излучения
насчитывает примерно 2000.
Слайд 7
Постоянные попытки совершенствования источников света всегда были связаны,
во-первых, с повышением безопасности, иными словами, с поисками принципов,
позволивших бы отказаться от использования открытого огня.
Слайд 8
Во-вторых, света никогда не бывает и никогда не
было много, поэтому эволюция осветительных приборов, постоянно шла в
направлении увеличения их светоотдачи.
Слайд 9
Лампа накаливания — источник света, преобразующий энергию проходящего
по спирали лампы электрического тока в тепловую и световую.
Слайд 10
Под вечер, когда сгущаются сумерки, мы привычно щелкаем
выключателем, и под потолком загорается "маленькое солнце" - электрическая
лампочка. И редко кто вспоминает при этом об изобретателе простого, надежного и удобного источника света.
Слайд 11
В 1872 году русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин
подал заявку, а затем получил привилегию (патент) (№ 1619,
от 11 июля 1874) на устройство - лампу накаливания и способ дешевого электрического освещения. Это изобретение он запатентовал также в Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии.
Слайд 12
В 1875 г новыми усовершенствованными лампочками Лодыгина был
освещен магазин Флорана на Большой Морской улице в Петербурге.
Это был первый в мире магазин с электрическим освещением.
Слайд 13
Первая в России установка наружного электрического освещения дуговыми
лампами была введена в работу 10 мая 1880 года
на Литейном мосту в Петербурге.
Слайд 14
В 1876 году на Парижской выставке Павел Николаевич
Яблочков получает первый в мире патент на изобретение электрической
дуговой лампы без регулятора - электрической «свечи».
Слайд 15
"Свечи" Яблочкова горели красивым розовым и фиолетовым цветом.
В 1877 г ими была освещена одна из главных
улиц в Париже. А электрическое освещение стали называть
"la lumiere russe" - "русский свет".
Слайд 16
Принято считать, что более простую и долговечную лампочку
изобрел
Томас Эдисон.
Слайд 17
Эдисон внес в конструкцию лампы накаливания Лодыгина важнейшие
усовершенствования. Он добился значительно лучшего удаления воздуха из лампы,
благодаря чему накаленная нить светилась, не перегорая, в течение многих недель, поместил в лампочку не угольный стерженек, а волосок из обугленного бамбукового волокна, соединил воедино лампу накаливания, электрогенератор, розетку и вилку.
Слайд 18
До середины ХХ века лампы накаливания оставались единственным
источником света.
Слайд 19
Свет ламп накаливания считается оптимальным для восприятия человеческим
глазом.
Но у них есть существенный недостаток: приблизительно 95%
их энергии преобразуется в тепло, и лишь 5% остается на долю света.
Слайд 20
В связи с этим ученые думали над разгадкой
задачи: как сэкономить энергию и при этом увеличить эффективность
ламп? И разгадкой стали …
Слайд 22
Первым предком лампы дневного света были газоразрядные
или люминисцентные лампы. Впервые свечение газов под воздействием электрического
тока наблюдал Михаил Ломоносов, пропуская ток через заполненный водородом стеклянный шар. Считается, что первая газоразрядная лампа изобретена в 1856 году.
Слайд 23
В 1894 году М. Ф. Моор создал лампу,
в которой использовал азот и углекислый газ, испускающий розово-белый
свет. Эта лампа имела умеренный успех.
Слайд 24
В 1901, Питер Купер Хьюитт демонстрировал ртутную лампу,
которая испускала свет синего-зелёного цвета, и таким образом была
непригодна в практических целях. Однако, ее конструкция была очень близка к современной, и имела намного более высокую эффективность, чем лампы Гайсслера и Эдисона.
Слайд 25
В 1926 году Эдмунд Джермер и его сотрудники
предложили увеличить операционное давление в пределах колбы и покрывать
колбы флуоресцентным порошком, который преобразовывает ультрафиолетовый свет, испускаемый возбуждённой плазмой в более однородно бело-цветной свет. Э.Джермер в настоящее время признан как изобретатель лампы дневного света.
Слайд 26
История становления и галогенных ламп в лицах
Слайд 27
1802 год.
Василий Петров – русский физик. Впервые описал
явление электрической дуги и указал на возможность его практического
применения для освещения.
Слайд 28
1820 год.
Уоррен де ла Рю – английский астроном.
Продемонстрировал первую из известных ламп накаливания. Ток проходил по
платиновой спирали, помещённой в стеклянную трубку, из которой откачан воздух.
Слайд 29
1841 год.
Фридерик ди Молейнс – английский изобретатель. Первым
запатентовал электролампочку. В его конструкции светился порошковый уголь, помещённый
между двумя платиновыми проволоками ввакуумированной колбе.
Слайд 30
1854 год.
Генрих Гёбель – немецкий часовщик и изобретатель.
Сконструировал лампу накаливания с тонкой угольной нитью. Для экономии
в качестве стеклянных колб вначале использовал флаконы от одеколона.
Слайд 31
1874 год.
Александр Лодыгин – русский электротехник. Получил патент
и Ломоносовскую премию за изобретение лампы накаливания с угольным
стержнем. Впоследствии неоднократно усовершенствовал лампочку. В 1890 г. запатентовал использование нитей из тугоплавких металлов.
Слайд 32
1876 год.
Павел Яблочков – русский электротехник. Запатентовал дуговую
лампу «свечу Яблочкова», с жизненным циклом в 90 минут.
В её основе два угольных стержня, разделённых изоляционной прокладкой из каолина. Она оказалась проще и удобнее лампы Лодыгина.
Слайд 33
1878 год.
Джозеф Уилсон – английский изобретатель. Представил свою
конструкцию лампы: обугленное хлопкое волокно было помещено в разряженную
кислородную атмосферу, что позволяло получать очень яркий свет. Срок горения – 13 часов.
Слайд 34
1879 год.
Томас Эдисон – известный американский изобретатель. Создал
лампу с угольной нитью, сроком жизни 40 часов. Изобрёл
патрон и цоколь. В 1880 г. довёл срок жизни лампы до 1200 часов. В 1878 г. основал компанию Edison Electric Light, которая затем стала называться General Electric. Его лампы первыми поступили в серийное производство и продажу.
Слайд 35
1909 год.
Ирвинг Ленгмюр – американский химик. Работая в
General Electric, доказал, что в инертном газе нить накаливания
живёт дольше, чем в вакууме. Так появились газонаполненные лампы.
Слайд 36
1959 год.
Элмер Фридрих и Эммет Уайли – сотрудники
General Electric. Запатентовали галогенную лампу. Добавление в буферный газ
паров галогенов (брома и йода) увеличило срок жизни лампы до 2000-4000 часов.
Слайд 37
General Electric позже купила патент Джермера, и под
руководством Джорджа Э. Инмана довела лампы дневного света до
широкого коммерческого использования к 1968 году.
Слайд 38
В СССР считается изобретателем лампы академик
Сергей Иванович
Вавилов.
Именно под руководством С.И. Вавилова был разработан люминофор, преобразующий
УФ излучение в видимое.
Слайд 39
Преимущества энергосберегающих ламп
Слайд 40
1) Энергосберегающие лампы экономят электроэнергию.
Слайд 41
1)Энергосберегающие лампочки позволяют сберегать около 80-90% .В энергосберегающей
лампочке практически вся электроэнергия преобразуется в видимый свет.
2)По подсчетам
специалистов Greenpeace, если каждая московская семья заменит всего одну 100-Вт лампу накаливания на энергосберегающую лампу ,то суммарная экономия электроэнергии по Москве будет равна примерно девятьсот Мега Ватт.
Слайд 42
900000000 Ватт!!!
900000000 Ватт!!!
900000000 Ватт!!!
Слайд 43
2) Стабильности и долговечности энергосберегающих ламп.
Слайд 44
1)Лампы накаливания очень чувствительны к скачкам напряжения, а
энергосберегающие лампы могут не бояться напряжений в интервале от
150 до 250 Вольт.
2)В энергосберегающие лампы встроен специальный электронный блок, отвечающий за пуск и горение лампы, позволяющий гасить скачки напряжения, благодаря чему такие лампы могут работать как при пониженном, так и при повышенном напряжениях. При этом свет энергосберегающих ламп не меняется и не "моргает" при скачках напряжения.
Слайд 45
3) Срок службы энергосберегающих ламп в разы больше,
чем у обычных.
Слайд 46
Лампы накаливания способны работать примерно около 1000 часов.
Современные энергосберегающие лампы от разных производителей могут работать от
10 до 20 тысяч часов.
Слайд 47
4) Энергосберегающие лампочки меньше нагреваются.
Слайд 48
Температура колбы у лампы накаливания мощностью 100 Вт
может доходить до 300 градусов.
Что касается энергосберегающих ламп,
то при работе они нагреваются не более чем до 60 градусов.
Слайд 49
Это значит, что Энергосберегающие лампы выделяют тепла примерно
в 5 раз меньше, чем лампы накаливания.
Это дает
возможность использовать энергосберегающие лампы в светильниках с абажурами из пластмассы или ткани, имеющими ограничения по температурному режиму. Также эти лампы можно смело вставлять в низкокачественные пластиковые патроны.
Слайд 50
5) Гарантия на энергосберегающие лампы.
Слайд 51
В процессе своего производства энергосберегающие лампы проходят серьезный
контроль качества.
Все производители дают гарантию на свои лампы!
И чаще всего такая гарантия составляет один год.
Слайд 52
Таблица экономичности разных видов ламп.
Слайд 53
Недостатки энергосберегающих ламп
Слайд 54
- Фаза разогрева у них длится до
2 минут, то есть, им понадобится некоторое время, чтобы
развить свою максимальную яркость.
- Человек может находиться от них на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров.
- Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они «не любят» частого включения и выключения.
Слайд 55
- Высокая цена.
- Содержание ртути и фосфора,
которые, хоть и в очень малых количествах, присутствуют внутри
энергосберегающих ламп.
- Энергосберегающие лампы требуют специальной утилизации (их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры).
Слайд 56
сбор ртутьсодержащих энергосберегающих ламп
Прием жилищными организациями отработанных ртутьсодержащих
люминесцентных энергосберегающих ламп от населения осуществляется бесплатно.
Слайд 57
1) Перегоревшие люминесцентные лампы можно отнести в свой районный
ДЕЗ или РЭУ, где установлены специальные контейнеры.
2) Если ламп
много (например, перегоревшие лампы в офисе, на предприятии), то можно заключить договор со специализированными организациями, занимающимися приемом и утилизацией ртуть содержащих отходов.
Слайд 58
Адреса в Москве
- НПП «Экотром», 117556, г.Москва,
ул. Варшавское шоссе, д. 93.
- «Экон» г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д. 20, корп. 1 (физико-химический факультет РХТУ).
- ООО ЭП «Интер Грин», г.Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13а, корп. 2.
- Венчурная Фирма "ФИД-Дубна": офис: 141980 Московская область г.Дубна, ул.Мира 2-7.