Читаем Физика в быту полностью

У линейных ламп старого образца цветопередача была довольно плохой. У современных ламп, в зависимости от качества люминофора, индекс цветопередачи колеблется от 60 у не слишком дорогих ламп до 98 у специальных; чаще всего он будет в районе 80, причём чем лучше светоотдача, тем хуже цветопередача.

Преимущества люминесцентных ламп

Главное – это, конечно, значительная экономия электроэнергии в масштабах страны и всего мира. На пару десятилетий, пока на смену не пришли светодиодные лампы, за КЛЛ закрепилось название «энергосберегающие лампы».

Что касается экономии ваших личных средств на оплату электроэнергии, то экономия здесь не столь очевидна: вы платите меньше за освещение при той же яркости света, но больше за покупку самих ламп (будем считать, что вы покупаете качественные лампы). Оценки показывают, что экономия будет достигнута при ежедневном использовании лампы не менее трёх часов. Помещения, в которых свет включается редко и ненадолго, не стоит освещать с помощью КЛЛ.

Ещё одно достоинство КЛЛ – увеличение срока службы в несколько раз по сравнению с лампами накаливания. На упаковках КЛЛ декларируется срок службы до 12–15 тысяч часов, хотя на практике он может оказаться гораздо меньше, если лампу часто включают-выключают или используют в помещениях с высокой влажностью.

Широкий выбор цветовых температур от 2700 К (мягкий белый) до 6400 К (холодный белый) тоже можно отнести к достоинствам.

Отметим ещё пониженную пожароопасность, ведь люминесцентные лампы гораздо меньше нагреваются, чем лампы накаливания.

Перевешивают ли эти достоинства недостатки? Давайте посмотрим.

Недостатки люминесцентных ламп

Начнём с не самых главных.

Существенное неудобство для потребителя состоит в том, что после включения лампа не сразу набирает полную яркость свечения, а в течение пары минут, пока идёт разогрев газа.

Люминесцентные лампы нельзя использовать с обычными диммерами (регуляторами яркости), так как они перестают работать при понижении напряжения более чем на 10 %.

В помещениях с высокой влажностью возможен пробой ЭПРА при включении. Не рекомендуется использовать обычные люминесцентные лампы и при отрицательных температурах (для этих условий нужны специальные морозоустойчивые варианты). Обычные КЛЛ максимальную светоотдачу имеют при комнатной температуре.

Имеется также проблема с покупкой качественных КЛЛ, ведь на упаковках зачатую сообщается неполная или даже недостоверная информация, а на глаз вы не отличите лампу с высококачественным ЭПРА от варианта низкого качества.

Кроме того, через год-полтора становится заметна деградация люминофора: световой поток уменьшается, свет изменяет оттенок, в нём усиливается ультрафиолетовая составляющая. Указанный на упаковке большой срок службы это явление не учитывает.

Главных же недостатков – два.

Во-первых, это спектр, состоящий из довольно узких полос, в отличие от спектра солнца и ламп накаливания. Такой спектр вызывает повышенное зрительное утомление при чтении и тонкой работе. Окулисты отмечают, что острота зрения, измеренная в свете люминесцентных ламп, уступает остроте зрения при солнечном свете или свете ламп накаливания.


Почему при свете КЛЛ хуже выполнять тонкую работу? Дело в том, что фокусные расстояния линзы-хрусталика для синего и жёлтого света отличаются (так как коэффициент преломления синего света больше, чем жёлтого, – это называется хроматической аберрацией). Из-за этого изображения предмета на сетчатке в синих и жёлтых лучах не совпадают. Глаз фокусируется по жёлто-зелёной составляющей света, так что «жёлтое» изображение получается на сетчатке чётким, а «синее» чуточку размытым. В солнечном свете жёлтый свет преобладает, так что «синее» размытие по краям изображения не особо мешает его восприятию. При свете некоторых КЛЛ, наоборот, жёлтого меньше, чем синего, и это делает изображение на сетчатке менее чётким.


Перейти на страницу:

Все книги серии Наука на пальцах

Биология для тех, кто хочет понять и простить самку богомола
Биология для тех, кто хочет понять и простить самку богомола

Биология – это наука о жизни, но об этом все знают, как знают и о том, что биология считается самой важной из наук, поскольку в числе прочих живых организмов она изучает и нас с вами. Конфуций сказал бы по этому поводу: «благородный человек изучает науку, которая изучает его самого, а ничтожный человек ею пренебрегает». И был бы тысячу раз прав.У биологии очень необычная история. С одной стороны, знания о живой природе человечество начало накапливать с момента своего появления. Первые люди уже разбирались в ботанике и зоологии – они знали, какие растения съедобны, а какие нет, и изучали повадки животных для того, чтобы на них охотиться. С другой стороны, в отдельную науку биология выделилась только в начале XIX века, когда ученые наконец-то обратили внимание на то, что у всего живого есть нечто общее, ряд общих свойств и признаков.О том, чем отличает живое от неживого, о том, как появилась жизнь и многом другом расскажет эта книга.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Андрей Левонович Шляхов

Биология, биофизика, биохимия / Научно-популярная литература / Образование и наука

Похожие книги

6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир
6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.

Юрий Иосифович Рылёв

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии
Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии

Гравитационные волны были предсказаны еще Эйнштейном, но обнаружить их удалось совсем недавно. В отдаленной области Вселенной коллапсировали и слились две черные дыры. Проделав путь, превышающий 1 миллиард световых лет, в сентябре 2015 года они достигли Земли. Два гигантских детектора LIGO зарегистрировали мельчайшую дрожь. Момент первой регистрации гравитационных волн признан сегодня научным прорывом века, открывшим ученым новое понимание процессов, лежавших в основе формирования Вселенной. Книга Говерта Шиллинга – захватывающее повествование о том, как ученые всего мира пытались зафиксировать эту неуловимую рябь космоса: десятилетия исследований, перипетии судеб ученых и проектов, провалы и победы. Автор описывает на первый взгляд фантастические технологии, позволяющие обнаружить гравитационные волны, вызванные столкновением черных дыр далеко за пределами нашей Галактики. Доступным языком объясняя такие понятия, как «общая теория относительности», «нейтронные звезды», «взрывы сверхновых», «черные дыры», «темная энергия», «Большой взрыв» и многие другие, Шиллинг постепенно подводит читателя к пониманию явлений, положивших начало эре гравитационно-волновой астрономии, и рассказывает о ближайшем будущем науки, которая только готовится открыть многие тайны Вселенной.

Говерт Шиллинг

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука