Мощность люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы: классификация, характеристики и применение

Какие существуют типы люминесцентных ламп. Как классифицируются люминесцентные лампы по мощности и размерам. Какие основные характеристики люминесцентных ламп важны при выборе. Где применяются различные виды люминесцентных ламп.

Содержание

Основные типы и классификация люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы являются одним из самых распространенных источников искусственного освещения благодаря своей высокой светоотдаче и экономичности. Существует несколько основных критериев, по которым классифицируют люминесцентные лампы:

  • По мощности
  • По размерам и форме колбы
  • По цветовой температуре излучаемого света
  • По индексу цветопередачи
  • По типу цоколя

Рассмотрим подробнее основные типы люминесцентных ламп по этим параметрам.

Классификация по мощности

По мощности люминесцентные лампы делятся на следующие основные группы:

  • Маломощные — до 15 Вт
  • Средней мощности — 18-40 Вт
  • Мощные — 50-80 Вт
  • Сверхмощные — более 80 Вт

Наиболее распространенными являются лампы мощностью 18, 36 и 58 Вт. Они используются в офисном, промышленном и бытовом освещении.


Виды по форме и размерам колбы

По форме колбы выделяют следующие основные типы люминесцентных ламп:

  • Линейные (прямые трубчатые)
  • U-образные
  • Кольцевые
  • Компактные (спиральные, U-образные)

Линейные лампы — самые распространенные. Их длина варьируется от 15 до 240 см. Стандартные размеры: T8 (26 мм в диаметре) и T5 (16 мм).

Основные характеристики люминесцентных ламп

При выборе люминесцентных ламп важно учитывать следующие основные характеристики:

Световой поток

Световой поток измеряется в люменах (лм) и показывает количество света, излучаемого лампой. Чем выше световой поток, тем ярче лампа. Для люминесцентных ламп он составляет от 400 до 5000 лм в зависимости от мощности.

Цветовая температура

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К) и определяет оттенок света. Выделяют следующие основные диапазоны:

  • 2700-3500К — теплый белый
  • 4000-4500К — нейтральный белый
  • 5000-6500К — холодный белый

Индекс цветопередачи

Индекс цветопередачи (CRI) показывает, насколько естественно передаются цвета в свете лампы. Максимальное значение — 100. У качественных люминесцентных ламп CRI составляет 80-90.


Области применения различных типов люминесцентных ламп

Разные виды люминесцентных ламп используются в следующих основных сферах:

Офисное освещение

В офисах чаще всего применяются линейные лампы T8 мощностью 18 и 36 Вт с нейтральным белым светом (4000К). Они обеспечивают комфортное освещение рабочих мест.

Промышленное освещение

На производствах используются мощные линейные лампы T8 и T5 (58-80 Вт) с высокой светоотдачей. Цветовая температура обычно составляет 4000-6500К.

Бытовое освещение

В жилых помещениях популярны компактные люминесцентные лампы мощностью 9-25 Вт с теплым белым светом (2700-3000К). Они заменяют лампы накаливания.

Преимущества и недостатки люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы имеют ряд важных достоинств по сравнению с другими источниками света:

Преимущества:

  • Высокая светоотдача (до 100 лм/Вт)
  • Длительный срок службы (до 20000 часов)
  • Низкое энергопотребление
  • Разнообразие цветовых температур

Недостатки:

  • Содержание ртути
  • Чувствительность к перепадам напряжения
  • Мерцание при неисправности ПРА
  • Сложность утилизации

Маркировка и обозначение люминесцентных ламп

На люминесцентных лампах обычно указывается следующая основная информация:


  • Мощность (Вт)
  • Тип цоколя (например, G13)
  • Цветовая температура (К)
  • Световой поток (лм)
  • Индекс цветопередачи (Ra)

Например, маркировка «OSRAM L 36W/840» означает:

  • L — линейная лампа
  • 36W — мощность 36 Вт
  • 840 — индекс цветопередачи 80, цветовая температура 4000К

Выбор люминесцентных ламп для различных помещений

При выборе люминесцентных ламп для конкретных помещений следует учитывать следующие факторы:

Для офисов и учебных заведений:

  • Мощность: 18-36 Вт
  • Цветовая температура: 4000-4500К
  • Индекс цветопередачи: не менее 80

Для промышленных помещений:

  • Мощность: 36-80 Вт
  • Цветовая температура: 5000-6500К
  • Повышенная светоотдача

Для жилых помещений:

  • Мощность: 9-25 Вт
  • Цветовая температура: 2700-3000К
  • Компактные размеры

Правильный выбор люминесцентных ламп позволяет создать комфортное и энергоэффективное освещение в любых помещениях.

Энергоэффективность люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы являются одними из самых энергоэффективных источников света. Их световая отдача составляет 50-100 лм/Вт, что в 4-5 раз выше, чем у ламп накаливания.


Основные показатели энергоэффективности люминесцентных ламп:

  • Световая отдача: 50-100 лм/Вт
  • КПД: 20-28%
  • Срок службы: 8000-20000 часов

За счет высокой энергоэффективности люминесцентные лампы позволяют значительно снизить расходы на электроэнергию при освещении различных объектов.

Утилизация люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы содержат небольшое количество ртути, поэтому требуют специальной утилизации. Основные правила утилизации:

  • Нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры
  • Необходимо сдавать в специальные пункты приема
  • При транспортировке следует соблюдать осторожность
  • Разбитые лампы нужно обрабатывать специальными растворами

Правильная утилизация люминесцентных ламп позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды ртутью и другими вредными веществами.


Удельная мощность равномерного освещения (Вт/ м²) Кольцевые светильники (лампы накаливания)

Высота, м

Площадь, м²

Заданная освещенность, лк

30

50

75

100

150

200

2-3

10-15

24

36

48

72

96

15-25

20

29

39

58

78

25-30

15,5

23

31

46

62

50-150

13

19,5

26

39

52

300

9,5

14

19

28

38

150-300

11

16,5

22

33

44

3-4

10-15

20

33

49

66

98

132

15-20

17

28

42

56

84

112

20-30

14

24

35

47

70

94

30-50

11,4

19

28

38

56

76

Таблица 6

Высота помещения, м

Площадь,

м²

Заданная освещенность (лк)

75

100

150

200

300

400

500

2-3

10-15

8,6

11,5

17,3

23

35

46

58

15-25

7,3

9,7

14,5

19,4

29

39

49

25-50

6,0

8,0

12,0

16

24

32

40

50-150

5,0

6,7

10,0

13,4

20

27

34

150-300

4,4

5,9

8,9

11,8

17,7

24

30

300

4,1

5,5

8,3

11

16,5

22

27

3-4

10-15

12,5

16,8

25

33

50

67

84

15-20

10,3

13,8

20,7

27,6

41

65

89

20-30

8,6

11,5

17,2

23

35

46

58

30-50

7,3

9,7

14,5

19,4

29

39

49

50-120

5,9

7,8

11,7

15,6

23

31

39

120-300

5,0

6,6

9,9

13,2

19,8

26

33

Пример: В жилом помещении площадью 18 м2 нужно создать искусственную освещенность на уровне 200 лк. Высота подвеса светильника 2,5 м от уровня пола. Для освещения используются люминесцентные лампы БС, мощностью 40 Вт каждая. Какое количество ламп и светильников потребуется для создания заданной искусственной освещенности. Если в каждом светильнике устанавливается 2 лампы?

Решение: Удельную мощность мы находим по таблице 5 для люминесцентных ламп, для данного помещения она равна 19,4 Вт/ м2. Заданная искусственная освещенность выполненная люминесцентными лампами в помещении должна быть 200 лк, в верхней части таблицы находим значение 200 лк и опускаем перпендикуляр вниз до пересечения со значением 15-25, т.е. площади помещения, которая по условию задачи равна 18 м², учитываем высоту подвеса светильников 2,5 м и получаем искомую удельную мощность – 19,4 Вт/ м².

Необходимое количество ламп находим следующим способом: заданную удельную мощность 19,4 Вт/м² умножаем на площадь помещения 18 м² и делим на мощность одной лампы 40 Вт получаем 8 ламп.

Заключение: Для создания искусственной освещенности 200 лк в помещении необходимо установить 8 ламп.

Технические характеристики люминесцентных ламп.

Таблица2.

Параметр Тип лампы
ЛБ-20 ЛБ-40 ЛБ-80 ЛБ-125
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Световая подача, лм/Вт
Срок службы,ч

Люминесцентные лампы при включении в сеть, снабжаются пускорегулирующими аппаратами (ПРА), так как при непосредственном их включении в сеть любое кратковременное снижение напряжения приводит к резкому нарастанию тока и перегоранию электродов. Технические характеристики ПРА для люминесцентных ламп приведены в таблице 3.

Основные технические характеристики наиболее применяемых пускорегулирующих аппаратов для люминесцентных ламп(ГОСТ 19680-74)

Таблица 3

Тип аппарата Число х мощность ламп,Вт Потребляемый ток, А Коэффициент мощности комплекта «лампа-ПРА»
1УБИ-20К/220-НП-09 1Х20 0,35 0,35
1УБИ-30К/220-НП-09 1Х30 0,34 0,45
1УБИ-40К/220-НП-09 1Х40 0,41 0,5
1УБИ-40К/220-ВП-09 1Х40 0,41 0,5
1УБИ-65/220-ВП-500 ВК 1Х65 0,67 0,5
1УБЕ-65/220-ВП-500 ВК 1Х65 0,67 0,5
1УБИ-80/220-АП-16 1Х80 0,82 0,5
1УБЕ-80/220-ВП-16 1Х80 0,82 0,5
2УБИ-20/220-НП-09 2Х20 0,35 0,6
2УБИ-20/220-ВП-04 2Х20 0,35 0,5
2УБЕ-20/220-ВП-04 2Х20 0,35 0,5
2УБК-65/220-АПВ-500 ВК 2Х65 - 0,9
Бесстартерное зажигание
1АБИ-20/220-ВП-03 1х20 0,41 0,35
1АБИ-20/220-ВП-06 1х20 0,41 0,35
1АБИ-40/220-ВП-04 1х40 0,45 0,5
1АБЕ-40/220-ВП-04 1х40 0,48 0,5
1АБИ-80/220-В-03 1х80 0,86 0,5
1АБЕ-80/220-В-03 1х80 0,82 0,5
1АБК-80/2х380/220-В-03 1х80 0,5 0,92
1АБИ-80/220-ВП-10 1х80 0,86 0,5
1АБЕ-80/220-ВП-10 1х80 0,92 0,5
2АБК-20/220-ВП6 2х20 0,4 0,9
2АБИ-80/220-309 2х80 0,82 0,34
3АБИ-80/220-309 3х80 0,82 0,34
3АБИ-80/3Х380/АБ-03 4х80 0,9 0,5

Примечания:1. Стартеры для люминесцентных ламп изготовляют двух типов: 15-20/СК-127 — для нормального напряжения 127 В ламп мощностью 15 и 20 Вт и 15-80/СК-220 — для напряжения 220 В ламп 15-80 Вт.
2. В обозначении типа первая цифра указывает число ламп, включаемых аппаратом; буквы обозначают следующее: УБ — стартерный аппарат, АБ — бесстартерный аппарат, И — индукционный, Е — емкостный, К — компенсированный; цифры перед дробью — мощность лампы, цифры после дробной черты — номинальное напряжение.

Промышленность выпускает около 100 различных типоразмеров люминесцентных ламп общего назначения. Наиболее распространены лампы мощностью 15, 20,30 Вт на напряжение 127 В и 40,80,125 Вт на напряжение 220 В. Средняя продолжительность горения ламп составляет 10 000 ч.
При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5° С лампа вообще не зажигается. Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 20 — 25° С.
Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки в работе люминесцентных лам бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в таблице 4.



Дата добавления: 2017-01-08; просмотров: 2673; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Классификация и обозначение люминесцентных ламп

  1. Главная
  2. Статьи
  3. org/ListItem»> Лампы
  4. Классификация и обозначение люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы обладают усовершенствованными показателями и имеют широкое распространение во многих сферах освещения. Из общих особенностей можно выделить экономичность, обширный выбор температуры цвета, большое количество воспроизводимого светового потока на квадратный метр освещаемой территории.

Существует множество вариантов и модификаций люминесцентных ламп, которые можно выделить на основе следующих характеристик:

  • Мощность лампы. Один из основных параметров классификации люминесцентных ламп. Самыми распространенными выпускаемыми вариантами являются люминесцентные осветительные приборы мощностью 20, 40, 65 и 80 Вт. Лампы с мощностью менее 15 Вт классифицируются как маломощные.

  • Тип разряда. По данному параметру люминесцентные осветительные приборы подразделяются на дуговые, тлеющего свечения и тлеющего разряда.

  • Излучение. Существует несколько типов излучения люминесцентных ламп, которыми можно характеризовать работу источника света: излучение со специальным спектром, ультрафиолетовое излучение, световое излучение с улучшенным качеством цветопередачи, а также излучение, имитирующее естественный свет.

  • Форма колбы. Конфигураций люминесцентных ламп имеется довольно большое множество. Среди основных можно выделить осветительные элементы с изогнутыми и кольцевыми колбами, колбами U-образной и W-образной формы, а также множество других вариантов внешнего оформления.

Стоит отметить, что существуют и отдельные группы люминесцентных источников света, среди которых выделяют лампы-светильники, щелевые, безртутные и ряд других модификаций данного элемента освещения.

Все эти признаки люминесцентных ламп имеют весьма тесную связь друг с другом и на их основании можно выделить несколько основных групп, к примеру, компактные люминесцентные лампы. Данный вид осветительных приборов, прежде всего, отличается своими минимальными размерами и при этом сохраняет все достоинства люминесцентных источников света. По своей популярности они настигают лампы накаливания, поскольку при тех же или даже меньших размерах они способны освещать окружающее пространство с гораздо большей эффективностью и экономичностью потребления энергии.

Существует несколько особенностей, связанных с обозначением люминесцентных ламп. Так, в отличие от ламп накаливания, на люминесцентных лампах не указывается информация о номинальном напряжении, поскольку она может работать при различных показателях из-за особенностей ее включения. В характеристике люминесцентных ламп обозначается цветовая особенность излучаемого света: оттенки тепло-белого цвета, белого, естественного, дневного и холодно-белого света. Помимо этого существуют люминесцентные лампы различного цвета (красного, зеленого, синего и др.), что также отображается при маркировке.

На каждом люминесцентном осветительном приборе обязательно проставляется ее индекс цветопередачи, который может выражаться либо в процентном варианте, либо через коэффициент Ra. Как в первом, так и во втором случае максимальным показателем будет число 100. Для обозначения используются заранее установленные цифры:

  • Ra 90-100 – цифра 9.
  • Ra 80-89 – цифра 8.
  • Ra 70-79 – цифра 7.
  • Ra 60-69 – цифра 6.
  • Ra 50-59 – цифра 5.
  • Ra 40-49 – цифра 4.

В обозначении люминесцентных ламп может также присутствовать и дополнительная информация от производителя. Наличие указания цветовой характеристики и индекса цветопередачи обязательно для люминесцентных осветительных приборов.

Сделаем расчет за 15 минут

Заполните заявку. Наши инженеры с профильным образованием сделают расчет по вашему техническому заданию в соответсвии со всеми нормами.

Нажимая кнопку «Отправить», Вы даете Согласие на обработку персональных данных

Приобретение энергосберегающих люминесцентных ламп общего назначения

Федеральная программа управления энергетикой

Связанные категории покрываемых продуктов

Флуоресцентные балласты

Светодиодные светильники

Лампочки

Внешнее освещение

Потолочные флуарообразны категории >>

Федеральная программа управления энергопотреблением (FEMP) предоставляет рекомендации по приобретению люминесцентных ламп общего назначения (GSFL) — категории продукции, подпадающей под действие требований FEMP к эффективности. Федеральные законы и требования обязывают агентства приобретать продукты, отвечающие требованиям ENERGY STAR, или продукты, обозначенные FEMP, во всех категориях продуктов, на которые распространяются эти программы, и в рамках любых действий по приобретению, которые не подпадают под действие специальных исключений по закону.

Руководство по сбору данных FEMP и требования к эффективности применяются к GSFL с индексом цветопередачи (CRI) 80 или выше. Федеральные агентства должны закупать GSFL, которые соответствуют или превышают эффективность лампы (LE), указанную в таблице 1 ниже. Исключаются GSFL с CRI менее 80.

Это руководство по приобретению обновлено в июне 2021 г.

Вы знали?

При покупке эффективных GSFL важно, чтобы световой поток новых ламп соответствовал световому потоку существующих. В противном случае более низкий уровень освещенности может вызвать недовольство и жалобы жильцов.

Найдите требования к эффективности продукта

Федеральные закупки должны соответствовать или превышать минимальные требования к эффективности в таблице 1. Эти требования приведены в эффективности лампы (LE), которая представляет собой отношение выходного светового потока лампы (люмен) к измеренной потребляемой электрической мощности ( Вт) и выражается в люменах на ватт (лм/Вт). Более высокое число указывает на более эффективный продукт (т. е. больший световой поток на единицу подводимой мощности).

Таблица 1. Требования к эффективности люминесцентных ламп общего назначения
Тип лампы (типичные продукты, которые зависят от производителя) ЛЭ
4-футовый средний двухконтактный разъем с CCT ≤ 4500 K (например, F32T8, F28T8, F25T8 и т. д.) ≥ 98,0 лм/Вт
4-футовый средний двухконтактный разъем с CCT > 4500 K (например, F32T8, F28T8, F25T8 и т. д.) ≥ 95,1 лм/Вт
2-футовая U-образная форма с CCT ≤ 4500 K (например, FB32T8, FBO32T8, FBO32/U, F32T8/U и т. д.) ≥ 90,0 лм/Вт
2-футовая U-образная форма с CCT > 4500 K (например, FB32T8, FBO32T8, FBO32/U, F32T8/U и т. д.) ≥ 85,9 лм/Вт
Тонкий корпус высотой 8 футов с CCT ≤ 4500 K (например, F96T8, F96T12 и т. д.) ≥ 101,0 лм/Вт
Тонкий корпус высотой 8 футов с CCT > 4500 K (например, F96T8, F96T12 и т. д.) ≥ 93,0 лм/Вт
Высокая выходная мощность 8 футов с CCT ≤ 4500 K (например, F96T8/HO, F96T12/HO и т. д.) ≥ 92,0 лм/Вт
Высокая выходная мощность 8 футов с CCT > 4500 K (например, F96T8/HO, F96T12/HO и т. д.) ≥ 88,0 лм/Вт
4-футовый миниатюрный двухконтактный разъем с CCT ≤ 4500 K (например, F28T5, FP28T5, FP28 и т. д.) ≥ 99,0 лм/Вт
4-футовый миниатюрный двухконтактный разъем с CCT > 4500 K (например, F28T5, FP28T5, FP28 и т. д.) ≥ 89,3 лм/Вт
4-футовый миниатюрный двухконтактный разъем высокой мощности с CCT ≤ 4500 K (например, F54T5/HO, F49T5/HO и т. д.) ≥ 91,0 лм/Вт
4-футовый миниатюрный двухконтактный разъем высокой мощности с CCT > 4500 K (например, F54T5/HO, F49T5/HO и т. д.) ≥ 83,0 лм/Вт

Характеристики продукта должны определяться в соответствии с «Единым методом испытаний для измерения средней эффективности лампы (LE), индекса цветопередачи (CRI) и коррелированной цветовой температуры (CCT) электрических ламп», приведенного в Разделе 10 Свод федеральных правил (10 CFR 430, раздел B, приложение R).

Федеральные покупатели могут найти информацию о продуктах (например, номера моделей и эффективность лампы) для люминесцентных ламп общего назначения в базе данных сертификации соответствия требованиям Министерства энергетики США (DOE), которая содержит отчеты о сертификации и заявления о соответствии, представленные производителями для соответствующих продуктов и оборудования. в соответствии с федеральными стандартами охраны. В этой базе данных хранятся только сертификационные записи текущих базовых моделей, которые были представлены в течение последнего года и обновляются примерно каждые две недели.

Совершите выгодную покупку: сэкономьте 25 долл.

США или больше, купив продукт, обозначенный FEMP

FEMP подсчитала, что две необходимые модели GSFL, приведенные ниже, сэкономят деньги, если каждая лампа стоит не более чем на 25 долларов (в долларах 2021 года) выше предыдущей. менее эффективная модель. Лучшая доступная модель экономит 38 долларов США за лампу. Федеральные покупатели могут предположить, что продукты, которые соответствуют установленным FEMP требованиям к эффективности, являются рентабельными в течение всего жизненного цикла.

4-футовые двухштыревые люминесцентные лампы среднего размера

4-футовые средние двухштыревые лампы являются рентабельными при требуемом уровне эффективности, если их цена не более чем на 25 долларов превышает стоимость менее эффективной модели. Использование наилучшей доступной модели экономит 38 долларов в течение 12,1 лет — при примерно таком же световом потоке. В таблице 2 сравниваются три типа закупок продуктов и рассчитывается экономия средств за весь срок службы при покупке эффективных моделей.

Таблица 2. Экономия за срок службы эффективных 4-футовых средних двухконтактных люминесцентных ламп в 2-ламповом светильнике
Производительность Лучший из доступных Требуемая модель Менее эффективный
Входная мощность 52 56 64
Годовое потребление энергии (кВтч) 186 200 229
Годовая стоимость энергии $16 $18 20 долларов
Стоимость энергии в течение всего срока службы 163 $ 176 $ 201 $
Экономия затрат в течение всего срока службы (на лампу) 38 долларов 25 долларов ======

Просмотрите предположения о производительности и модели для таблицы 2

Колонка производительности

Потребляемая мощность: основана на мощности, потребляемой двумя лампами в балласте (указано в ваттах).

Годовое потребление энергии: Предполагается, что две лампы приводятся в действие одним балластом (BF = 0,88), работают 4065 часов в год со средним временем запуска 3 часа (указано в киловатт-часах).

Годовые затраты на электроэнергию: рассчитаны на основе предполагаемой цены на электроэнергию в размере 0,088 долл. США/кВтч, что является средней ценой на электроэнергию на федеральных объектах по всей территории Соединенных Штатов. Узнайте больше об использовании энергии/воды федеральным правительством и выбросах.

Стоимость энергии за весь срок службы: Рассчитывается как сумма приведенной стоимости годовой стоимости энергии и предполагаемого срока службы продукта, равного 12,1 года или около 49 000 часов. Будущие тенденции цен на электроэнергию и ставка дисконтирования 3% взяты из Индексов цен на энергию и коэффициентов дисконтирования для анализа стоимости жизненного цикла — 2021: Ежегодное приложение к Справочнику NIST 135 (NISTIR 85-3273-36).

Экономия затрат в течение всего срока службы: разница между стоимостью энергии в течение всего срока службы менее эффективной модели и стоимостью энергии в течение срока службы требуемой модели и наилучшей доступной модели показана в долларах 2021 года. Требуемая модель имеет значение эффективности лампы 9.8 лм/Вт, а лучшая доступная модель имеет значение эффективности лампы 109,8 лм/Вт.

Столбец «Лучшая доступная модель»

Рассчитано на основе обновленной в июне 2021 года базы данных сертификации соответствия DOE. Показанные значения округлены до ближайшего доллара. Более эффективные модели могут быть представлены на рынке после того, как FEMP опубликует руководство по приобретению. При замене обычной люминесцентной лампы энергосберегающей альтернативой следует также учитывать световой поток двух продуктов.

Требуемая модель Столбец

Рассчитано на основе требований к эффективности, установленных FEMP; показанные значения округлены до ближайшего доллара. Федеральные агентства должны закупать продукты, которые соответствуют установленным FEMP требованиям эффективности или превосходят их.

Менее эффективная модель Столбец

Рассчитано на основе минимального федерального стандарта для этого типа продукта.

2-футовые U-образные люминесцентные лампы

2-футовая U-образная лампа является рентабельной при требуемом уровне эффективности, если ее цена не более чем на 3 доллара США (в долларах 2021 года) выше, чем у менее эффективной модели. Лучшая доступная модель экономит еще больше денег — 22 доллара за 12,1 года. В таблице 3 сравниваются три типа закупок продуктов и рассчитывается экономия средств за весь срок службы при покупке эффективных моделей.

Таблица 3. Экономия за срок службы эффективных двухфутовых U-образных люминесцентных ламп
Производительность Лучший из доступных Требуемая модель Менее эффективный
Входная мощность 50 62 64
Годовое потребление энергии (кВтч) 179 222 229
Годовая стоимость энергии $16 $19 20 долларов
Стоимость энергии в течение всего срока службы 157 $ 194 $ 201 $
Экономия затрат в течение всего срока службы (на лампу) 22 доллара 3 доллара ======

 

Просмотрите предположения о производительности и модели для таблицы 3

Колонка производительности

Потребляемая мощность: основана на мощности, потребляемой двумя лампами в балласте, выраженной в ваттах.

Годовое энергопотребление: Предполагается, что две лампы приводятся в действие одним балластом (BF = 0,88), работают 4065 часов в год со средним временем запуска 3 часа (указано в киловатт-часах).

Годовые затраты на электроэнергию: рассчитаны на основе предполагаемой цены на электроэнергию в размере 0,088 долл. США/кВтч, что является средней ценой на электроэнергию на федеральных объектах по всей территории Соединенных Штатов. Узнайте больше об использовании и выбросах энергии/воды федеральным правительством.

Стоимость энергии за весь срок службы: Рассчитывается как сумма приведенной стоимости годовой стоимости энергии и предполагаемого срока службы продукта, равного 12,1 года или около 49 000 часов. Будущие тенденции цен на электроэнергию и ставка дисконтирования в размере 3 % взяты из Индексов цен на энергию и коэффициентов дисконтирования для анализа стоимости жизненного цикла – 2021: Ежегодное приложение к Справочнику NIST 135 (NISTIR 85-3273-36).

Экономия затрат в течение всего срока службы: разница между стоимостью энергии в течение всего срока службы менее эффективной модели и стоимостью энергии в течение срока службы требуемой модели или наилучшей доступной модели (показана в долларах 2021 года).

Столбец «Лучшая доступная модель»

Рассчитано на основе июньского обновления 2021 г. базы данных сертификации соответствия DOE; показанные значения округлены до ближайшего доллара. Более эффективные модели могут быть представлены на рынке после того, как FEMP опубликует руководство по приобретению.

Требуемая модель Столбец

Рассчитано на основе требований к эффективности, установленных FEMP; показанные значения округлены до ближайшего доллара. Федеральные агентства должны закупать продукты, которые соответствуют установленным FEMP требованиям эффективности или превосходят их.

Менее эффективная модель Столбец

Рассчитано на основе минимального федерального стандарта для этого типа продукта.

Определить, когда продукты, обозначенные FEMP, являются экономически эффективными

Эффективный продукт является рентабельным, когда экономия энергии в течение всего срока службы (от снижения затрат на энергию в течение срока службы продукта, дисконтированных до приведенной стоимости) превышает дополнительные первоначальные затраты (если есть) по сравнению с менее эффективным вариантом. FEMP учитывает первоначальные затраты и экономию энергии в течение всего срока службы при установке требуемых уровней эффективности. Федеральные покупатели могут предположить, что продукты, обозначенные FEMP, являются рентабельными в течение всего жизненного цикла. В приложениях с интенсивным использованием или когда тарифы на энергию выше среднего федерального, покупатели могут сэкономить больше, если они укажут продукты, которые превышают федеральные требования к эффективности (например, наилучшая доступная модель).

Заявление об исключении из федеральных требований к закупкам 

Продукты, отвечающие установленным FEMP требованиям к эффективности, могут быть нерентабельными в течение жизненного цикла в некоторых малоиспользуемых приложениях или в местах с очень низкими тарифами на электроэнергию или природный газ. Однако для большинства приложений покупатели обнаружат, что энергоэффективные продукты имеют самую низкую стоимость жизненного цикла.

Учреждения могут требовать исключения из федеральных требований к закупкам на основании письменного заключения о том, что нет продукта, обозначенного FEMP, для удовлетворения функциональных требований или что такой продукт не является рентабельным в течение жизненного цикла для конкретного применения. Получите дополнительную информацию о федеральных требованиях к закупке продуктов.

Включение в контракты положений о федеральных закупках

Эти обязательные требования применяются ко всем формам закупок, включая руководство по строительству и спецификации проекта; контракты на реконструкцию, ремонт, энергетическое обслуживание, эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M); договоры аренды; приобретения, сделанные с использованием карт покупок; и запросы предложений. Часть 23.206 Положения о федеральных закупках (FAR) требует, чтобы агентства вставляли пункт раздела 52.223-15 FAR в контракты и предложения, которые поставляют, приобретают, поставляют или указывают потребляющие энергию продукты для использования в федеральных государственных учреждениях. Чтобы соответствовать требованиям FAR, FEMP рекомендует агентствам включать требования эффективности и энергоэффективности как в разделы технических спецификаций, так и в разделы оценки заявок.

Требования о покупке энергоэффективных продуктов иногда могут восприниматься как противоречащие другим требованиям приобретения, включая Buy American, Small Business или другие отложенные требования. Эти требования не исключают друг друга. Если у вас возникнут проблемы с выполнением нескольких требований к закупкам, обратитесь за помощью в FEMP.

Поиск федеральных источников поставок

Федеральными источниками поставок энергосберегающих продуктов являются Управление общих служб (GSA) и Агентство военной логистики (DLA). GSA продает продукты через свою программу Multiple Awards Schedules и сеть онлайн-покупок GSA Advantage!. DLA предлагает продукты через Центр оборонных поставок в Филадельфии и через Интернет через FedMall (ранее DOD EMALL). Продукты, продаваемые через DLA, кодируются 13-значным национальным номером запаса и, в некоторых случаях, двухбуквенным кодом экологических характеристик (ENAC). ENAC идентифицирует предметы, которые имеют положительные экологические характеристики и соответствуют стандартам, установленным утвержденной третьей стороной, такой как FEMP.

Стандартный код продуктов и услуг Организации Объединенных Наций (UNSPSC) — это всемирная система классификации электронной коммерции. Он содержит более 50 000 товаров, в том числе многие из них используются в федеральном секторе, каждый из которых имеет уникальный восьмизначный четырехуровневый идентификационный код. Производители и поставщики начинают применять классификацию UNSPSC, а электронные системы закупок начинают включать отслеживание UNSPSC в свои программные пакеты. UNSPSC могут помочь федеральному сообществу по закупкам определить категории продуктов, на которые распространяются требования устойчивого приобретения, отслеживать закупки продуктов в этих категориях и сообщать о прогрессе в достижении целей устойчивого приобретения. FEMP разработала таблицу охватываемых категорий продуктов, обозначенных ENERGY STAR и FEMP, и соответствующих кодов UNSPSC.

Списки люминесцентных ламп общего назначения и коды продуктов

GSA предлагает люминесцентные лампы в соответствии с Списком множественных наград.

DLA предлагает модели GSFL с ENAC «GE» в конце NSN.

UNSPSC для GSFL: 39101605.

Советы покупателю: делайте осознанные покупки

GSFL являются частью светильников, которые также включают балласты и приспособления. Люминесцентные светильники являются наиболее часто используемыми системами освещения в коммерческих офисных зданиях, в том числе в федеральном секторе. Большинство люминесцентных светильников содержат несколько GSFL, причем в коммерческих офисах чаще всего используются от двух до четырех ламп. Из компонентов люминесцентных светильников лампы нуждаются в замене чаще всего. Это способствует тому, что федеральные агентства закупают более 8 миллионов GSFL в год. Узнайте больше, прочитав «Достигнутая и потенциальная экономия энергии за счет энергоэффективных закупок».

У федеральных агентств есть много возможностей приобрести и установить эффективные GSFL. К ним относятся замена ламп, модернизация светильников и проектирование системы освещения. Многие электроэнергетические компании предлагают скидки или другие поощрения за установку энергосберегающих осветительных приборов или систем. Обратитесь в местную электроэнергетическую компанию для получения дополнительной информации и доступности.

Замена лампы

Люминесцентные лампы регулярно перегорают и заменяются обслуживающим персоналом. Иногда все лампы в районе заменяются в рамках программы поддержания светового потока. Обслуживающий персонал на федеральных объектах ежегодно закупает ящики GSFL, чтобы иметь продукты под рукой, когда замена лампы необходима или запланирована.

Некоторые производители осветительных приборов производят лампы GSFL с пониженной мощностью, которые обеспечивают такой же световой поток, что и старые, менее эффективные продукты. Наиболее распространенными из этих продуктов с пониженной мощностью являются лампы F32T8 и FB32T8. Замена этих стандартных ламп эффективными моделями — простой способ для федеральных агентств снизить потребление энергии за счет планового технического обслуживания.

Обратите внимание, что люминесцентные лампы пониженной мощности обычно несовместимы с диммирующими балластами. Перед покупкой и установкой проверьте литературу производителя на предмет совместимости продуктов. Кроме того, характеристики GSFL с пониженной мощностью будут варьироваться в зависимости от существующих балластов. Возможно, потребуется протестировать разные лампы, прежде чем найти совместимые модели.

При покупке эффективных GSFL важно, чтобы световой поток новых ламп соответствовал световому потоку существующих. Невыполнение этого требования может привести к снижению уровня освещенности и возможному недовольству и жалобам жильцов. Федеральный персонал по техническому обслуживанию и закупкам, приобретающий сменные лампы, отвечающие требованиям эффективности, указанным в Таблице 1, может быть уверен, что они сэкономят энергию при сохранении уровня освещенности.

Замена ламп/балластов

Как и лампы, балласты необходимо периодически заменять; однако они обычно служат в два-три раза дольше (см. руководство FEMP по приобретению балластов для флуоресцентных ламп). Лампы обычно заменяются при замене балластов, что дает возможность регулировать световой поток (например, в помещениях, где использование изменилось) и экономить энергию. Это достигается за счет «настройки» балластного коэффициента (BF) в сочетании с высокоэффективными лампами, как показано в таблице 4.

Таблица 4. Настройка замены трех ламп/балласта
  БФ Люмен Вт
Стандартные лампы F32T8 0,88 БФ 7 524 лм 84 Вт
Сменные высокопроизводительные F32T8 0,81 БФ 7 530 лм 78 Вт
Энергосбережение в течение всего срока службы   6 Вт

Три высокопроизводительные лампы F32T8 с балластами с низким BF могут соответствовать или превышать световой поток трех стандартных ламп F32T8 с балластами со средним BF при меньшем энергопотреблении.

В помещениях с чрезмерным освещением может быть возможно отключить светильники при обновлении балластов и ламп. Путем снижения светового потока до более подходящего уровня при установке высокоэффективных ламп и балластов с высоким BF можно перейти от трехламповых светильников к двухламповым.

Модернизация светильников

Некоторые люминесцентные светильники можно дооснастить новыми лампами, балластами и отражателями для улучшения их общих характеристик и снижения энергопотребления. Это отличная возможность для инженеров или электриков улучшить качество освещения в дополнение к эффективности системы. Многие производители предлагают комплекты, включающие в себя все детали (например, кронштейны, патроны для ламп, винты и т. д.), необходимые для перехода от старых неэффективных продуктов (например, ламп T12, магнитных балластов и старых ламп T8) к новым передовым технологиям ( например, высокоэффективные лампы Т8 и Т5, электронные балласты и светодиоды).

Существуют различные варианты модернизации. Распространенным подходом является поштучная замена ламп и балластов на энергосберегающие модели. Здесь световой поток обычно сохраняется, а потребление энергии снижается. Некоторые из комплектов для этих модификаций включают отражатели, которые направляют больше света от светильников на рабочие поверхности, тем самым повышая общую производительность системы.

Другим вариантом является модернизация светильников для использования меньшего количества ламп. Делампинг обычно происходит, когда область слишком освещена светильниками с неэффективными лампами или балластами. В таких ситуациях светильники модернизируются, чтобы обеспечить меньший общий световой поток, за счет использования мощных ламп F32T8 и более эффективных балластов. Это может привести к тому, что на светильник будет приходиться меньше ламп (например, две лампы вместо трех), что обеспечит нужное количество света. Это экономит как эксплуатационные расходы, так и затраты на замену GSFL.

Модернизация светильников более сложна, чем замена ламп, и должна быть тщательно разработана профессионалами в области освещения и установлена ​​квалифицированными электриками. Тем не менее, при модернизации светильников экономия энергии и затрат намного выше.

Средства управления освещением

Дополнительная экономия энергии может быть достигнута за счет использования автоматических средств управления освещением. Свет в незанятых местах должен быть выключен; элементы управления могут выполнять эту функцию более надежно, чем пассажиры. Есть много вариантов управления, включая беспроводное, на выбор. Дополнительную информацию об элементах управления освещением можно найти на веб-сайте Energy Saver Министерства энергетики США.

Проектирование системы освещения

Этап проектирования системы освещения предоставляет наилучшие возможности для выбора энергоэффективных GSFL. Здесь архитекторы, инженеры-электрики или дизайнеры освещения могут оптимизировать производительность, указав лампы, балласты и светильники (см. руководство по приобретению продуктов FEMP для люминесцентных светильников), которые совместимы и также соответствуют потребностям в освещении помещений, в которых они установлены.

Могут использоваться высокоэффективные лампы F32T8, и может быть возможно обеспечить такое же количество света с меньшим количеством светильников. Это может привести к снижению стоимости установки. Это также хорошее время для выбора или настройки элементов управления освещением. Поскольку системы освещения обычно проектируются как часть новых строительных проектов или капитального ремонта, важно, чтобы федеральные агентства знали об этих возможностях и использовали их.

Светоизлучающие диоды

Несмотря на то, что светодиодная технология не охвачена этим обзором категории продуктов, она быстро развивается и начинает заменять люминесцентные лампы в некоторых осветительных приборах.

Советы пользователям: используйте продукты более эффективно

Хотя обслуживающий персонал обычно заменяет лампы по отдельности, когда они перегорают, более выгодно заменять лампы на всей площади одновременно. Производительность GSFL проверяется, и производители публикуют результаты, которые включают уменьшение светового потока с течением времени. В программе поддержания светового потока инженеры объекта или обслуживающий персонал используют эти данные для определения оптимального времени для замены ламп и отправки бригад в районы ночью или в выходные дни для быстрой замены GSFL. Светильники и линзы следует очищать или обеспыливать одновременно, чтобы сохранить отражательную способность поверхностей. Хотя это не устранит необходимость точечных замен, но значительно уменьшит их.

Люминесцентные лампы содержат небольшое количество ртути, которая считается опасными отходами. При утилизации использованных GSFL персонал агентства должен делать это в соответствии с федеральными и местными законами.

Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли предоставила вспомогательный анализ для этого руководства по приобретению.

Быстрые ссылки

Поиск продукта

Продукция и технологии

Язык договора

Оптимизация объектов и парка

Лампы T8 — Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы T8

Лампы T8 доступны в виде линейных люминесцентных или светодиодных трубок. Срок службы люминесцентных ламп T8 обычно составляет 20 000 часов, но срок службы стандартных ламп T8 варьируется от 7 500 до 46 000 часов. Более энергоэффективные люминесцентные лампы T8 могут иметь номинальный срок службы до 84 000 часов. Трубы T8 обычно приобретаются в случае крупных строительных проектов, проектов реконструкции и предприятий, использующих преимущества оптовой экономии.

Руководство по размерам и мощности люминесцентных ламп

Буква «T» означает трубчатую форму лампы, а число после нее — диаметр трубки в восьмых долях дюйма. Лампы T8 имеют диаметр 8 восьмых дюйма или один дюйм. Другими распространенными размерами являются лампы T12 диаметром двенадцать восьмых дюйма или 1,5 дюйма и лампы T5 диаметром пять восьмых дюйма или 0,625 дюйма. Самый простой способ узнать размер и мощность вашей текущей лампы — проверить этикетку на конце, но измерение диаметра будет работать, если этикетка неразборчива. Буква «F» означает, что лампа является флуоресцентной, а число после нее представляет мощность. Если вы ищете люминесцентную лампу мощностью 32 Вт, выберите категорию F32T8.

Цветовая температура люминесцентной лампы T8

Цветовая температура является важным фактором, который необходимо понимать, чтобы обеспечить постоянное освещение в помещении. Люминесцентные лампы доступны в широком диапазоне цветовых температур, поэтому полезно знать, что нужно для вашего приложения. Чем выше значение Кельвина, тем голубее будет свет лампы. Чем ниже значение Кельвина, тем желтее свет. Для рабочих помещений, таких как офисы, гаражи и склады, мы рекомендуем освещение от 4000K до 5000K. Исследования показали, что эти цветовые температуры могут помочь снизить нагрузку на глаза и повысить производительность труда.

Люминофоры серий 700, 800 и 900

Оригинальные люминесцентные лампы были достаточно яркими для общего освещения, но цветопередача оставляла желать лучшего: в некоторых случаях индекс цветопередачи составлял всего 55. В люминесцентных лампах серии 700 используются три различных люминофора для получения красной, зеленой и синей длин волн, что улучшает индекс цветопередачи для этих трифосфатных трубчатых ламп. Однако по мере того, как технологии совершенствовались, предлагая более энергоэффективные варианты, эти люминесцентные лампы не соответствовали меняющимся стандартам. В июле 2014 года все люминесцентные лампы серии T8 700 больше не соответствовали новым минимально допустимым световым отдачам (люмен на ватт) и минимальному рейтингу цветопередачи, поэтому эти лампы T8 больше не производятся. Запаситесь, пока инвентарь еще доступен, или улучшите до 800 и 9Люминофоры серии 00.

Большинство ламп T8 можно модернизировать до ламп серии 800 без каких-либо изменений в осветительных приборах. Люминесцентные лампы серии 800 доступны с полным спектром освещения или даже с более высокой экономией энергии, если у вас есть приложение, в котором цветопередача менее важна. Как и лампа накаливания 700-й серии, 800-я серия попала под проверку. Недавние изменения в стандартах энергопотребления означают, что серия 800 также больше не производится, но розничные продавцы по-прежнему могут продавать из существующих запасов, поэтому они будут доступны в течение многих лет, прежде чем вам нужно будет перейти на 9. 00 серии или светодиодные трубки.

Как устранить мерцание лампы T8 — признаки неисправности балласта

Если у вас уже давно есть люминесцентные лампы, возможно, пришло время отремонтировать или даже заменить балласт. К счастью, есть несколько распространенных признаков неисправности балласта, на которые вы можете обратить внимание. Неисправный балласт может привести к тому, что ваши огни будут тускнеть, гудеть, менять цвет или быстро мерцать. Проверьте все части приспособления на предмет безопасности, но при осмотре балласта вздувшийся корпус или следы прогара являются явными признаками неисправности.

Выбор правильного балласта

Если вы знаете, что ваш балласт нуждается в замене, при выборе нового необходимо учитывать несколько факторов. Лучше всего начать поиск, зная тип лампы, которую использует ваш светильник. В спецификациях балласта обычно указывается, с какими лампами и мощностью они совместимы. Если возможно, сопоставьте код ANSI (Американский национальный институт стандартов) лампы с кодом балласта. Однако балласты часто совместимы с несколькими типами ламп, и наоборот. Лучший балласт для ваших ламп T8, скорее всего, будет основан на конструкции и методе запуска. Люминесцентные балласты имеют четыре основных типа запуска: предварительный прогрев, быстрый запуск, мгновенный запуск и запрограммированный запуск. Последние два являются самыми новыми и популярными методами запуска.

Часто задаваемые вопросы о люминесцентных лампах

Что такое лампочка T8?

Лампа T8 представляет собой линейную трубку диаметром 1 дюйм (2,54 см). Он может иметь двухконтактное или одноконтактное основание, которое подключается к гнездам приспособления. В люминесцентных лампах используется пар ртути под низким давлением, и после подачи на трубку большого количества электричества создается электрическая дуга, питающая пары ртути. Возникающие в результате ультрафиолетовые (УФ) частоты стимулируют внутреннее люминофорное покрытие трубки, становясь видимым светом, когда дуга проходит по трубке и создает знакомое флуоресцентное свечение. В светодиодных лампах T8 вместо газового и люминофорного покрытия используется массив светодиодов.

Подходят ли луковицы T8 для выращивания?

Да, многие производители предпочитают люминесцентные лампы T8 по сравнению с лампами T12, поскольку они производят больше света, эффективнее и имеют более длительный срок службы. Лампы T8 хороши для общего или дополнительного освещения вашего внутреннего сада. В зависимости от того, что вы пытаетесь вырастить, одной лампы может быть недостаточно. Некоторые овощи лучше всего растут под четырьмя лампами, в то время как другие растения лучше всего растут под одной лампой. Отражатели также можно использовать для увеличения количества света, направляемого на растения, и вы можете подключить светильник к таймеру, чтобы создать оптимальный цикл дня и ночи для вашей конкретной культуры.

В чем разница между T8 и T5?

Трубки T8 имеют диаметр 1 дюйм, а лампы T5 имеют диаметр 5/8 дюйма. В отличие от ламп T8 и T12, они не являются взаимозаменяемыми, поскольку для ламп T5 требуются специальные балласты T5 и крепления с гнездами для меньшего расстояния между контактами на концах основания ламп; цоколь G5 по сравнению с большим цоколем G13 ламп T8 и T12. Цветопередача, цветовая температура, время работы и световой поток различаются для обоих размеров; оба имеют высокую производительность, которую многие производители выбирают для крытых садов. Чтобы решить, какая лампа подходит именно вам, позвоните менеджеру по работе с клиентами по телефону 1-800-624-4488.

Нужен ли балласт для светодиодных ламп T8?

Светодиодные лампы T8 с технологией plug-and-play предназначены для немедленной замены люминесцентных ламп в светильнике без изменения проводки, в том числе при отключении балласта люминесцентных ламп. Для светодиодных трубок с прямым проводом требуется, чтобы балласт был шунтирован или удален из светильника. После замены проводки на нешунтированные розетки трубки T8 с прямым проводом все еще можно использовать в люминесцентных светильниках. Гибридные лампы предлагают лучшее из обоих миров. Установите непосредственно в люминесцентный светильник, пока балласт не выйдет из строя, затем перемонтируйте светильник для прямой проводной установки. Это избавит вас от необходимости переделывать или заменять все ваши светильники одновременно. Для любой установки plug and play или гибридной установки убедитесь, что люминесцентный балласт указан в PDF-файле совместимости балласта, доступном на странице каждого продукта. Для получения дополнительной помощи позвоните по телефону 1-800-624-4488, чтобы поговорить со специалистом по продукту.

Могут ли светодиодные лампы заменить люминесцентные лампы?

Да, светодиодные лампы могут заменить люминесцентные лампы. У вас есть три варианта в зависимости от того, хотите ли вы перемонтировать прибор или нет. Светодиодные трубки plug-and-play устанавливаются быстрее всего, они работают от совместимого балласта люминесцентных ламп без повторной проводки к светильнику. Светодиодные лампы с прямым кабелем требуют больше времени для установки и требуют розеток без шунта, но они более энергоэффективны. Удаление балласта также устраняет точку отказа, благодаря чему свет дольше остается включенным. Гибридные лампы можно использовать как в режиме «подключи и работай», так и в установках с прямым подключением, что позволяет быстро заменить люминесцентные лампы, а затем подключить лампы напрямую, поскольку балласты со временем выходят из строя.

Можно ли поменять местами лампы T8 и T12?

Да, лампы T8 и T12 можно использовать взаимозаменяемо, если их длина, мощность и балласты совместимы.

Сколько ватт в лампе Т8?

Как люминесцентные, так и светодиодные лампы T8 выпускаются с различной мощностью в зависимости от желаемой светоотдачи. Для люминесцентных ламп число после F говорит о том, сколько Вт; F17T8 — люминесцентная лампа T8 мощностью 17 Вт. Распространенной лампой T8 является F32T8, потребляющая 32 Вт мощности. Мощность светодиодных трубчатых ламп также зависит от светоотдачи. Ламповые лампы мощностью менее 1800 люмен потребляют меньше энергии, чем лампы T8 мощностью более 2000 люмен.

Можно ли вставлять светодиодные лампы в люминесцентные светильники?

Да, существует три типа трубчатых светодиодных ламп, которые можно использовать в люминесцентных светильниках.

  • Прямой провод: требуется обход патронов без шунта и балласта. Это наиболее энергоэффективный вариант, который сокращает время обслуживания за счет устранения точки отказа.
  • Plug-and-play: для работы требуется люминесцентный балласт. Проверьте совместимость балласта в формате PDF на каждой странице продукта перед покупкой, чтобы избежать проблем с несовместимостью. Они устанавливаются в течение нескольких минут, но как только балласт выйдет из строя, светильник не загорится.
  • Гибрид: Может использоваться с балластом или без него. Предлагает быструю предварительную установку, затем вы можете перейти на прямую проводную установку после отказа балласта, обойдя балласт и заменив патроны для ламп без шунтирования.

Может ли T8 заменить T12?

Да, лампа T8 может заменить лампу T12 той же длины и мощности, если балласты совместимы.

Нужна помощь в выборе подходящих люминесцентных ламп для вашего коммерческого применения? Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 1-800-624-4488, чтобы поговорить с нашей командой экспертов по освещению.

Как рассчитать общую мощность светильника для люминесцентного освещения

Шаг 1. Определите тип люминесцентного светильника

Чтобы рассчитать общую мощность светильника, вам необходимо знать мощность существующей системы, в которой вы работаете. место. Существует множество переменных, но обычно мы видим флуоресцентное освещение T-12 в большинстве мест. Даже если вы знаете, что используете Т-12, очень важно знать, какой тип крепления Т-12. Вот 3, с которыми мы сталкиваемся чаще всего

Шаг 2. Какой размер люминесцентных светильников?

Флуоресцентные светильники бывают трех размеров; К ним относятся:

  • 2′ x 2′ — обычно квадратный тип крепления. Чаще всего встречается в офисных ситуациях. Светильник этого стиля имеет U-образную лампочку.
  • 2′ x 4′ — прямоугольные светильники, которые обычно используются в офисах. Иногда они используются в производственных условиях в качестве прямого освещения определенной области. Эти светильники имеют 4-дюймовые лампочки, и большинство из них имеют 3-4 лампочки на светильник.
  • 8′ — Длинный и узкий — лучшее описание этих типов светильников. Обычно встречается в конфигурациях ламп диаметром 2–8 футов.

(Совет: если вы не уверены, какой тип светильника у вас есть, T-12, T-8 или T-5, загляните в свое хранилище, посмотрите на лампочку или коробку или спросите у обслуживающий персонал, какой тип ламп они используют)

Шаг 3 — Определите количество каждого люминесцентного светильника

После того, как вы определили тип светильника, который есть в вашем учреждении (у вас может быть много типов), подсчитайте количество каждого типа в каждой области. Если у вас есть много приспособлений для подсчета, обратитесь за помощью. Вы можете легко заблудиться в своих подсчетах, гуляя и глядя в потолок (о да, тоже не споткнитесь!)

Теперь, когда у вас есть количество приборов, вы готовы подсчитать общую мощность.

Шаг 4. Определите мощность для каждого типа люминесцентных светильников

Есть несколько способов узнать мощность светильников в вашем учреждении. Один сложный, а другой не такой сложный.

Сложное:

Если вы действительно хотите быть точным и у вас есть много свободного времени, то теоретически вы можете обратиться к каждому приспособлению, чтобы узнать, какой тип балласта у вас есть. Это было бы более точным, поскольку тогда вы могли бы определить коэффициент балласта, тип балласта и другую соответствующую информацию.

Этот способ потребует огромного количества времени и усилий, в которых нет необходимости, поскольку такие компании, как General Electric, и большинство коммунальных предприятий используют для расчетов средние значения.

Не так уж и сложно:

Вам не обязательно быть точным при определении мощности вашего прибора. Вы должны быть в состоянии определить на расстоянии тип прибора, а затем определить мощность. Оттуда вы можете использовать средние значения, подобные тем, которые мы используем при оценке энергоэффективности.

Вот мощность светильников, которые мы обычно используем:

  • 89 Вт — 2’x2′ — U-образная лампа
  • 140 Вт — 2’x4′ (3 лампы)
  • 178 Вт — 2’x4′ (4 лампы)
  • 158 Вт — 8 футов (2 лампы) 
  • 178 Вт — 8′ (4 — 4′ лампы)

Используя средние значения, мы можем получить хорошее сравнение с более новыми технологиями с более низкой мощностью приборов.

Шаг 5. Умножьте количество приборов на мощность имеющегося прибора.

Допустим, у вас есть 100 светильников, и они 8 футов — 2 лампы Т-12:

100 светильников x 158 Вт = 15 800 Вт общей системы (при условии, что это единственный тип светильника, который у вас есть…)

Хотите посложнее?

Хорошо, как насчет того, чтобы у вас был офис с (20) 2 фута x 4 фута с 4 лампами Т-12, рабочая зона с (78) 8 футов — 2 лампы Т-12:

20 светильников x 178 Вт =  3560 Общая мощность системы

78 светильников x 158 Вт = 12 234 Общая мощность системы

3560 Вт + 12 234 Вт = 15 884 Общая мощность системы

Шаг 6. Забудьте о расчетах и ​​позвоните в Hovey Electric 2. обо всем этом, вот некоторые ресурсы для вас:

См. мою статью «Ватт» а Ватт? Если вы хотите узнать, как продолжить этот расчет и рассчитать экономию энергии за счет новой модернизации системы… или…

И….

Если вы хотите узнать больше о преимуществах энергоэффективности для вашего бизнеса, просто загрузите нашу электронную книгу, нажав на книгу ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *