Номенклатура ртутьсодержащих отходов производства и потребления

Содержание

Принцип действия

Горелка (РТ) лампы изготавливается из тугоплавкого и химически стойкого прозрачного материала (кварцевого стекла или специальной керамики), и наполняется строго дозированными порциями инертных газов. Кроме того, в горелку вводится металлическая ртуть, которая в холодной лампе имеет вид компактного шарика, или оседает в виде налёта на стенках колбы и (или) электродах. Светящимся телом РЛВД является столб дугового электрического разряда.

Схема 3. Ввод трансформатора.

Процесс зажигания лампы, оснащённой зажигающими электродами, выглядит следующим образом. При подаче на лампу питающего напряжения между близко расположенными основным и зажигающим электродом возникает тлеющий разряд, чему способствует малое расстояние между ними, которое существенно меньше расстояния между основными электродами, следовательно, ниже и напряжение пробоя этого промежутка. Возникновение в полости РТ достаточно большого числа носителей заряда (свободных электронов и положительных ионов) способствует пробою промежутка между основными электродами и зажиганию между ними тлеющего разряда, который практически мгновенно переходит в дуговой.

Стабилизация электрических и световых параметров лампы наступает через 10 — 15 минут после включения. В течение этого времени ток лампы существенно превосходит номинальный и ограничивается только сопротивлением пускорегулирующего аппарата. Продолжительность пускового режима сильно зависит от температуры окружающей среды: чем холоднее, тем дольше будет разгораться лампа.

Электрический разряд в горелке ртутной дуговой лампы создаёт видимое излучение голубого или фиолетового цвета, а также мощное ультрафиолетовое излучение. Последнее возбуждает свечение люминофора, нанесённого на внутренней стенке внешней колбы лампы. Красноватое свечение люминофора, смешиваясь с бело-зеленоватым излучением горелки, даёт яркий свет, близкий к белому.

Схема включения лампы ДРЛ.

Изменение напряжения питающей сети в большую или меньшую сторону вызывает соответствующее изменение светового потока. Отклонение питающего напряжения на 10 — 15 % допустимо и сопровождается изменением светового потока лампы на 25 — 30 %. При уменьшении напряжения питания менее 80 % номинального, лампа может не зажечься, а горящая — погаснуть.

При горении лампа сильно нагревается. Это требует использования в световых приборах с дуговыми ртутными лампами термостойких проводов, предъявляет серьёзные требования к качеству контактов патронов. Поскольку давление в горелке горячей лампы существенно возрастает, увеличивается и напряжение её пробоя. Величина напряжения питающей сети оказывается недостаточной для зажигания горячей лампы. Поэтому перед повторным зажиганием лампа должна остыть. Этот эффект является существенным недостатком дуговых ртутных ламп высокого давления, поскольку даже весьма кратковременный перерыв электропитания гасит их, а для повторного зажигания требуется длительная пауза на остывание.

Общие сведения: Лампы ДРЛ имеют высокую светоотдачу. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, зажигание их не зависит от температуры окружающей среды.

  • лампы типа ДРЛ выпускаются мощностью 80, 125, 250, 400, 700, 1000 Вт;
  • средний срок службы 10000 часов.

Важным недостатком ламп ДРЛ является интенсивное образование озона в процессе их горения. Если для бактерицидных установок это явление обычно оказывается полезным, то в других случаях концентрация озона вблизи светового прибора может существенно превышать допустимую по санитарным нормам. Поэтому помещения, в которых используются лампы ДРЛ, должны иметь соответствующую вентиляцию, обеспечивающую удаление избытка озона.

http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=qBOAN6ABnTc

О0Др-основная обмотка дросселя, Д0Др-дополнительная обмотка дросселя, С3-помехоподавляющий конденсатор, СВ-селеновый выпрямитель, R-зарядный резистор, Л-двухэлектродная лампа ДРЛ, Р-разрядник.

Включение: Включение ламп в сеть осуществляется с помощью ПРА (пуско-регулирующей аппаратуры). В обычных условиях последовательно с лампой включается дроссель (схема 2), при очень низких температурах (ниже -25°C) в схему вводится автотрансформатор (схема 3).

При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном). Процесс разгорания лампы длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее остывания (10-15 минут).

  • технические данные лампы ДРЛ 250Мощность, W  – 250;
  • ток лампы, A – 4,5;
  • тип цоколя – E40;
  • световой поток, Lm – 13000;
  • светоотдача, Lm/W – 52;
  • цветовая температура, К – 3800;
  • срок горения, ч – 10000;
  • индекс цветопередачи, Ra – 42.

http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=jdfRUyW33t4

Куда сдать?

Частные лица — рядовые пользователи ламп дневного света могут сдать свои вышедшие из строя световые устройства на основе ртути в районный ДЕЗ или РЭУ, которые должны быть оборудованы специальными контейнерами для ртутьсодержащих отходов.

Помимо частных лиц, проблема сдачи и переработки люминесцентных ламп является актуальной и для офисов, учреждений и производственных предприятий, ведь в таких зданиях установлено большое количество средств дневного освещения на основе ртути.

В этой ситуации такие учреждения (юридические лица) должны заключить договор со специализированной компанией, имеющей лицензию на сбор и утилизацию.

Испарения

Ртуть относится к веществам первого класса опасности.

Жидкие металлы характеризуются слабым притяжением атомов между собой, поэтому быстро образующиеся токсичные испарения могут губительно воздействовать на все живое.

Пары ртути вызывают сильнейшее отравление, только если одновременно разбилось большое количество энергосберегающих лампочек.

Особенно большой вред такие пары способны причинить беременным и кормящим женщинам, а также детям, лицам с ослабленным иммунитетом и людям с чрезмерной чувствительностью кожных покровов.

В производственных условиях чаще всего используются мощные линейные люминесцентные лампы, в которых содержится значительное количество ртути. При разрушении только одной такой стандартной ртутной люминофорной лампы, загрязненные испарения способны быстро распространиться на площади в 25 кубометров.

Наименьший вред наносят разбитые энергосберегающие лампы, выпускаемые европейскими производителями, поскольку они характеризуются содержанием амальгамы кальция и связанной ртути. Таким образом, в условиях комнатной температуры не происходит вредных испарений, а опасность представляет только разбитая раскалённая лампа.

Блок 1

Особенности устройства

Конструкцией лампы ДРЛ предусматривается несколько основных элементов:

  • цоколь – контактная часть, а осветительные элементы с держателем Е40, Е27 легко установить в любой современный светильник;
  • кварцевая колба – содержит инертный газ и некоторое количество ртути, соединена с электродами;
  • внешняя колба – изготовлена из термостойкого стекла, по форме напоминает аналог накаливания, внутри находится кварцевая колба (горелка).

Газоразрядные источники света изнутри покрываются люминофором. Дуговая лампа содержит углекислый газ, который наполняет внешнюю колбу. Функционирует большинство подобных осветительных элементов посредством пускорегулирующего аппарата (ПРА), но есть и отдельный вид – газоразрядные лампы прямого включения, которые не требуют установки ПРА, а подключаются напрямую в сеть.

Конструкция лампы ДРЛ

Дуговые источники света функционируют на основе явления люминесценции. При этом свечение возникает под воздействием ультрафиолетового излучения. Его же продуцируют ртутные пары, которые входят в состав газообразного наполнения кварцевой колбы. Эти процессы возникают при условии, что через кварцевую горелку будет проходить электрический разряд.

Чем отличаются люминесцентные лампы от других: преимущества и недостатки

Главное отличие люминесцентных ламп от других источников света заключается в особенностях работы. При прохождении тока через газообразную среду возникает ультрафиолетовое излучение. Благодаря люминофору появляется видимый свет. У таких лампочек есть преимущества:

  • нагрев колбы менее интенсивный, чем у ранее распространенной лампы накаливания или галогенного аналога;
  • излучение сходно с естественным (дневным), что способствовало появлению соответствующего названия;
  • высокий показатель световой отдачи;
  • длительный период службы (до 8 тыс. часов), а энергосберегающие люминесцентные источники света работают еще дольше;
  • низкая мощность, при этом световой поток такой же, что и у лампы накаливания, которая потребляет больше электроэнергии;
  • свет мягкий, рассеянный, при взгляде на такую лампу не возникает чувство дискомфорта.

Несмотря на множество достоинств, у люминесцентных ламп есть и недостатки:

  • при неподходящих условиях лампа выходит из строя раньше положенного срока (под воздействием перепадов сетевого напряжения, при частом включении);
  • отмечают зависимость интенсивности излучения от температуры окружающей среды;
  • источник света содержит пары ртути, поэтому устройство нельзя выбрасывать с бытовым мусором.

Главное отличие осветительных приборов для дома заключается в принципах работы

Конструкция и состав люминесцентных ламп

Основные элементы конструкции:

  • колба из прозрачного стекла;
  • цоколь (располагается с одной или двух сторон): Е27, Е14, G5, G13 и др.;
  • электроды (2 или 4).

Устройство люминесцентной лампы и принцип работы

Опасность компонентов люминесцентного прибора, класс опасности в случае повреждения

Пока лампа герметично закрыта, она не представляет опасности. При образовании неплотностейпары ртути попадают в окружающую среду. В лампе они содержатся в малой концентрации (2-4 мг), но даже такое количество может стать причиной недомоганий и ухудшения состояния живых организмов. Ощутимое воздействие на окружающую среду пары ртути оказывают при одновременном повреждении большого количества лампочек, например, на участках хранения или в случаях, когда на свалку выбрасывается большое количество таких источников света. В данном случае вред существенный.

Эта продукция считается вредной для здоровья людей и природы

Вред люминесцентных ламп, оказавшихся на свалке, для человека и окружающей среды

Несмотря на невысокое содержание паров ртути, люминесцентная лампа представляет опасность, а потому требует соответствующего обращения при повреждении колбы. Это обусловлено тем, что даже кратковременное воздействие негативных частиц может вызвать нарушения функций жизнеобеспечения:

  • нервной системы;
  • органов дыхания;
  • выделительной системы;
  • речевого аппарата;
  • органов слуха и зрения;
  • иммунной системы.

Все люминесцентные лампы содержат ртуть

Корректный сбор и вывоз люминесцентных ламп до пункта приема

Люминесцентные лампы используются в светильниках: в быту, на производстве, с целью освещения улиц, территорий объектов. Их замена с целью сдачи на утилизацию выполняется:

  • когда интенсивность излучения заметно снизилась (ближе к концу срока службы или при неправильной эксплуатации);
  • если нарушена герметичность колбы.

Энергосберегающие лампы нужно отправить на временное хранение. При этом их нельзя бросать, подвергать воздействию механических нагрузок. Каждое устройство защищается гофрокартоном. Причем лампочки не должны касаться друг друга. Их можно хранить не дольше 11 месяцев на участке для временного сбережения.

Общее описание ртутных приборов

Ртутьсодержащие газоразрядные лампочки – это специфический источник света, в котором разряд газа генерирует оптическое излучение в парах ртути. В технической номенклатуре эта разновидность носит название разрядной лампы (РЛ).

Наличие токсичного вещества существенно снижает привлекательность изделий. Однако, полностью от них еще не отказались и считать ртутные приборы устаревшими пока рано.


Ртутные устройства высокого давления отлично справляются с задачей освещения больших крытых и открытых пространств. Интенсивность их свечения при равной мощности почти в 10 раз превышает результаты стандартных ламп накаливания

Без лишних затрат

Минэнерго отмечает, что переход на натриевые лампы не потребует значительных инвестиций, замена будет производиться по мере выхода из строя эксплуатируемых ламп. «Комплект из натриевой лампы и пускорегулирующего аппарата для замены лампы ДРЛ (дуговые ртутные лампы) мощностью 250 Вт обойдется в 1,5 тыс. руб., эта замена в течение года обеспечит экономию на уровне 2 тыс. руб. Замена на светодиодный светильник обойдется дороже, но и экономия будет больше», — отмечает ведомство.

Ограничение или запрет на использование определенного типа ламп обусловлен прежде всего экологическими требованиями. Основная часть из них содержит соединения ртути, а значит, требуют специальных условий как хранения, так и утилизации. Большинство таких ламп после их использования, особенно для комнатного освещения, не проходили специальной процедуры утилизации.

Как ранее сообщили ТАСС в Минприроды, решение об ограничении использования ртутных ламп и светильников согласуется с принятыми Россией обязательствами в рамках Минаматской конвенции по ртути, которую Россия подписала 24 сентября 2014 года в рамках проведения 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Минаматская конвенция регулирует использование ртути и предусматривает поэтапный отказ от данного токсичного вещества. Также предусматривается снятие с производства и изъятие из обихода в учреждениях продукции, содержащей ртутные соединения, в том числе люминесцентных ламп. В соответствии с документом, к 2018 году должно будет прекратиться производство ацетальдегида с применением ртути в качестве катализатора, а к 2025 году — производство хлорщелочи, при котором применяют ртуть, сообщили в Минприроды.

Как правильно утилизировать лампы, если нет пунктов приёма

То, что в крупных городах нашей страны организована работа по сбору у населения использованных лампочек — это замечательно. Но большая часть населения проживает не в городах, а совсем наоборот. Как быть тем людям, которые живут в сельской местности, откуда до более или менее «приличного» города, зачастую более сотни километров?

Естественно, ни в каком селе такие пункты никто организовывать не станет — не тот масштаб, но выход всегда имеется. Главное знать, где искать этот выход.

В любом, даже самом отдалённом селе, можно связаться с некоторыми организациями, которые по роду своей деятельности имеют отношение к утилизации подобных устройств, а стало быть, способны оказать содействие в решении этого вопроса:

  • Энергосбытовые компании.
  • Администрации сёл и районов.
  • РЭУ или управляющие компании.
  • Министерство чрезвычайных ситуаций.
  • Магазины, торгующие строительными материалами или хозяйственными товарами.

Энергетики

Какого размера ни был бы населённый пункт, возле него точно проложены линии электропередач. Значит, имеется и организация, которая обслуживает эти линии и осуществляет отпуск электроэнергии населению.

В штате таких организаций непременно имеется главный энергетик, который по штатному расписанию отвечает за все энергосберегающие осветительные приборы. С этим человеком можно созвониться и попросить помочь решить проблему. В любом случае энергетик отвечает за то, как такие устройства утилизируются.

Вполне возможно, что в некоторых организациях подобными вопросами не занимается главный энергетик, а вся ответственность возложена на эколога либо специалиста иного профиля, роли это не играет — связаться с ними можно всегда.

У работников этих организаций имеются выходы на специалистов предприятий, которые непосредственно утилизируют такие лампочки. Вопрос в другом: будут ли они бескорыстно помогать или как обычно, пока не подмажешь — не поедешь.

Поселковые, сельские и другие местные администрации

Согласно постановлению Правительства РФ от третьего сентября 2010 года за номером 681, утилизация бытовых осветительных приборов, содержащих вредные вещества, относится к их непосредственной обязанности. Об этом говорится в пункте восемь. Если вам отказывают в той или иной форме, то это противозаконно.

К какому бы уровню ни принадлежала администрация на местах, она должна любыми способами довести до населения, где и в какое время будет находиться специальный транспорт, который вывезет все собранные лампы.

Если местные чиновники не желают реагировать на вашу законную просьбу о помощи, то попробуйте связаться с администрацией высшего уровня. Скорее всего, там помощь окажут, но если и там будет «полный игнор», то смело пишите заявление в Роспотребнадзор и одновременно с этим в прокуратуру.

Управляющие компании и ремонтно-эксплуатационные управления

Если вы проживаете в посёлке городского типа, то там, естественно, имеются многоэтажные дома. В таких населённых пунктах вопросами утилизации вредных отходов, содержащих ртуть, обязаны заниматься такие организации:

  • управляющие компании;
  • РЭУ вашего дома;
  • кроме этого, можно обратиться в любое учреждение, которое обслуживает дом.

Любая из этих организаций, согласно закону, должна иметь соглашение с предприятиями, которые перерабатывают отходы, содержащие ртуть. Вам достаточно передать вышедшие из строя лампочки сотрудникам этих организаций — всё дальнейшее становится уже их заботой.

Любой отказ в оказании помощи является нарушением закона и поводом обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Министерство чрезвычайных ситуаций

За помощью можно обратиться и в местное отделение МЧС. По сути, утилизация такого рода отходов — чем не чрезвычайная ситуация? А значит, сотрудники могут оказать помощь.

Конечно, никто в МЧС непосредственно не занимается и не обязан заниматься утилизацией таких вещей. Но главное — они знают, куда обратиться с таким вопросом и у них имеется специальный транспорт, на котором можно без риска всё вывезти.

Магазины строительных и хозяйственных товаров

Владельцы магазинов, в которых осуществляется продажа строительных товаров или товаров хозяйственного направления, зачастую продают лампы, содержащие в себе ртуть. Поэтому их обязывают подписывать с предприятиями переработки соглашение об утилизации.

Поэтому вполне можно прийти в такие магазины и сдать свои отработанные лампы.

Но, скорее всего, продавцы будут говорить, что ничего не знают, начнут ссылаться на владельца, а тот, в свою очередь, постарается не брать на себя эту обузу. Понятное дело, расходы-то будут за его счёт.

Для чего нужен дроссель

Дроссель отвечает за правильную работу источника света. Нередко мощные устройства требуют внушительных показателей напряжения сети. Это в свою очередь приводит к перегреву и перегоранию прибора. Компонент позволяет избежать подобных последствий. При этом его нужно включать в электрическую цепь последовательно.

Таким образом дроссель ограничивает напряжение и силу тока во время работы.

Рисунок 1. Дроссель ДРЛ

Чтобы ограничить перепады тока, реализуется подключение через элемент сопротивления. Он представляет собой балласт из нескольких катушек индуктивности с высоким сопротивлением, которое не дает лампе сгореть. В газовой среде ДРЛ происходит электрический пробой, приводящий к появлению дугового разряда. Ионизированный газ при этом теряет сопротивление, что становится причиной возрастания тока и выделения значительного количества тепла. Если ток не ограничивать специальными дросселями, прогретая газовая среда выведет лампу из строя.

Если ДРЛ напрямую подключить в сеть, то поломка в большинстве случаев вопрос времени. Чаще перегрев проявляется мгновенно. На скорость поломки влияют конкретные показатели электрической цепи, величина напряжения, внешние факторы (температура воздуха, влажность и т.д.). Это касается только обычных ртутных светильников, которые составляют большую часть рынка.

Главный параметр для дросселя номинальный ток. Именно по нему подбирают оборудование с учетом мощности осветительного прибора. Можно воспользоваться следующей таблицей.

Мощность используемой ДРЛ Номинальный ток дросселя
125 Вт 1,15 А
250 Вт 2,15 А
400 Вт 3,25 А
700 Вт 5,45 А

Несмотря на полезность дросселя он все больше уходит в прошлое. На смену приходят современные блоки электронной стабилизации дуги. С их помощью можно точно настраивать параметры работы, контролировать рабочие нагрузки. Выставленные показатели будут сохраняться даже при значительных перепадах напряжения в сети.

Рисунок 2. Дроссели разных параметров

Реактивное сопротивление дросселя связано с параметрами катушки индуктивности. 1 генри индуктивности пропускает 1 А тока при напряжении 1 В. При рассмотрении катушек стоит учесть:

  • площадь поперечного сечения медного проводника;
  • количество витков;
  • материал сердечника;
  • поперечное сечение магнитопровода.

Катушка также обладает активным сопротивлением, что надо учитывать при подборе деталей для конкретных осветительных приборов. К каждому типу ДРЛ подойдут дроссели определенных размеров.

Особенности устройства

Конструкцией предусматривается несколько основных элементов:

  • цоколь – контактная часть, а осветительные элементы с держателем Е40, Е27 легко установить в любой современный светильник;
  • кварцевая колба – содержит инертный газ и некоторое количество ртути, соединена с электродами;
  • внешняя колба – изготовлена из термостойкого стекла, по форме напоминает аналог накаливания, внутри находится кварцевая колба (горелка).

Газоразрядные источники света изнутри покрываются люминофором. Дуговая лампа содержит углекислый газ, который наполняет внешнюю колбу. Функционирует большинство подобных осветительных элементов посредством пускорегулирующего аппарата (ПРА), но есть и отдельный вид – газоразрядные лампы прямого включения, которые не требуют установки ПРА, а подключаются напрямую в сеть.

Интегрированный вспомогательный электрод означает, что ртутные лампы высокого давления не нуждаются в воспламенителе, но они должны работать на балласте. Лампы ртутного излучения высокого давления требуют нескольких минут горения и более длительного периода охлаждения до повторного зажигания после перебоев питания. Положение горения не ограничено.

Лампы ртутного излучения высокого давления выпускаются в различных формах; их наружные оболочки могут быть сферическими, эллиптическими или грибовидными, а в форме грибов — рефлекторными лампами. Светильники смешанного света соответствуют конструкции лампам ртутного излучения высокого давления; Однако во внешней стеклянной оболочке они имеют дополнительную нить, которая соединена последовательно с разрядной трубкой. Филамент принимает на себя роль токоограничивающего элемента, так что внешний балласт не требуется.

Конструкция лампы ДРЛ

Дуговые источники света функционируют на основе явления люминесценции. При этом свечение возникает под воздействием ультрафиолетового излучения. Его же продуцируют ртутные пары, которые входят в состав газообразного наполнения кварцевой колбы. Эти процессы возникают при условии, что через кварцевую горелку будет проходить электрический разряд.

Кроме того, теплый белый свет лампы накаливания дополняет отсутствующий красный компонент спектра ртути, так что улучшается цветопередача. Светильники смешанного света обычно имеют дополнительные люминофоры для дальнейшего улучшения светового и световой эффективности.

Смешанные световые лампы имеют сходные свойства с ртутными лампами высокого давления. Тем не менее, световая эффективность и срок службы значительно ниже, поэтому они не имеют особого значения при архитектурном освещении. Смешанные световые лампы испускают свет сразу после начала их подачи. Через несколько минут раскаленная часть возвращается назад, и разряд ртути достигает своей полной силы. Перед повторным зажиганием после прерывания питания лампам смешанного света требуется фаза охлаждения. Смешанные световые лампы не могут быть затемнены.

Техническая характеристика

Общие характеристики люминесцентных ламп следующие:

  • срок службы — до 20 000 часов;
  • КПД светильника — 40-75%;
  • индекс цветопередачи — 80;
  • световая эффективность — 80 Лм/Вт;
  • средний вес — до 200 грамм;
  • нагревание при горении — небольшое;
  • устойчивость к вибрациям — средняя;
  • электромагнитный шум — есть;
  • работают при температуре — от +5 0 С до + 55 0 С;
  • пульсация излучения — отсутствует;
  • цветовая температура — в границах 2500-6500К;
  • специальная утилизация — обязательна.

Вся информация есть на упаковке или на корпусе прибора. Обязательно указывается срок службы, мощность в ваттах, тип цоколя, параметр цветопередачи в Кельвинах.

Самый ходовой цоколь диаметром 27 мм. На упаковке имеет обозначение Е27, есть размер Е12 — в быту встречается очень редко, Е14 — используют для компактных лампочек в осветительных приборах или в холодильниках, Е40 — практически не используется обычными потребителями. Такие применяют в уличном освещении или для больших площадей в промышленных масштабах.

Существуют десятки разновидностей электрических ламп. Для освещения открытых территорий или больших помещений вроде складов и ангаров часто применяются лампы дуговые ртутные люминесцентные (ДРЛ).

О том, как они устроены и на что способны, поговорим в данной статье, тема которой — лампы ДРЛ: характеристики.

Для понимания того, что из себя представляет лампа ДРЛ, полезно ознакомиться с классификацией светильников такого рода. Итак:

  1. Лампы, работающие за счет образования электрической дуги в газовой среде, называются газоразрядными. В отечественной терминологии их принято обозначать буквосочетанием РЛ (разрядная лампа).
  2. Все разрядные лампы делятся на три типа: низкого (РЛНД), высокого (РЛВД) и сверхвысокого давления (РЛСВД).
  3. Те из РЛ, в которых главным переносчиком заряда выступают пары ртути, называются ртутными.

В установившемся режиме парциальное давление паров ртути составляет:

  • у ртутных ламп, относящихся к категории РЛНД: менее 100 Па;
  • относящихся к категории РЛВД: 100 кПа;
  • относящихся к категории РЛСВД: 1 МПа и выше.

Лампы ДРЛ относятся к категории РЛВД. Источником света в ней является горелка — трубка из кварцевого стекла или светопропускающей керамики, заполненная аргоном в строго определенном количестве с добавкой небольшой капли ртути или ртутного соединения, которое в холодном состоянии имеет вид шарика или налета на колбе.

Лампа ДРЛ 1000w

Раньше в подобных лампах устанавливали два электрода. Но при таком исполнении для пробоя газовой среды с целью создания дуги требовалось слишком высокое напряжение. Из-за этого приходилось применять газовый разрядник, который имел гораздо меньший срок службы, чем сама лампа.

Впоследствии стали применять схему с 4-мя электродами: в разных концах лампы устанавливаются один основной и один зажигательный электроды. Напряжение подается одновременно и на основные электроды, и на каждую пару «основной-зажигательный». Газовый промежуток между основным и зажигательным электродами пробивается небольшим напряжением, поскольку он является коротким.

Возникший тлеющий разряд ионизирует газ, в результате чего быстро увеличивается количество частиц, способных переносить заряд. Их присутствие облегчает пробой большого промежутка между основными электродами: здесь также возникает тлеющий разряд, который тут же превращается в дуговой.

Лампа ДРЛ 250 Е40 ртутная высокого давления

Переход на такую систему зажигания позволил вместо недолговечного газового разрядника применять пускорегулирующий дроссель, срок службы которого равен или превосходит срок службы лампы.

Сегодня некоторые импортные лампы выпускаются в 3-электродном исполнении, то есть зажигающий электрод у них всего один. На функциональности светильника это никак не отражается, отказ от 4-го электрода имеет целью только снизить себестоимость.

Электрическая дуга в среде ртутных паров производит ультрафиолетовый свет и видимый зеленовато-белый. Чтобы сбалансировать цветовое содержание света, горелку помещают в колбу, покрытую изнутри особым веществом — люминофором. Под действием ультрафиолетового излучения оно начинает светиться видимым красным светом, который в сочетании с зеленым дает близкое к белому свечение.

Попутно колба обеспечивает теплоизоляцию горелки, вследствие чего та быстрее разгорается.

Общее описание ртутных приборов

Ртутьсодержащие газоразрядные лампочки – это специфический источник света, в котором разряд газа генерирует оптическое излучение в парах ртути. В технической номенклатуре эта разновидность носит название разрядной лампы (РЛ).

Наличие токсичного вещества существенно снижает привлекательность изделий. Однако, полностью от них еще не отказались и считать ртутные приборы устаревшими пока рано.

Ртутные устройства высокого давления отлично справляются с задачей освещения больших крытых и открытых пространств. Интенсивность их свечения при равной мощности почти в 10 раз превышает результаты стандартных ламп накаливания