Halogenlampa clas ohlson
Varför byts de traditionella glödlamporna ut?
Vid behandling av frågan om vem som uppfann glödlampan, listade historikerna Robert Friedel och Paul Israel [ 3 ] 22 uppfinnare av glödlampan som föregick Joseph Swan och Thomas Edison. De drog slutsatsen att Edisons version kunde överträffa de andra på grund av en kombination av tre faktorer: en effektiv glödtråd, en högre grad av vakuum än andra kunde uppnå med hjälp av Sprengelpumpen och en hög resistans som gjorde kraftdistribution från en centraliserad källa ekonomiskt lönsam. Historikern Thomas Hughes har tillskrivit Edisons framgång hans utveckling av ett komplett integrerat system för elektrisk belysning. Lampan var en liten komponent i hans system för elektrisk belysning och ingen del var mer kritisk för att den fungerade effektivt än Edisons generator "Jumbo", Edisons huvud- och matarledningar och systemets parallelldistribution. Andra uppfinnare med generatorer och glödlampor och med jämförbar uppfinningsrikedom och kompetens, har länge varit bortglömda eftersom deras skapare inte stod i ledningen för utvecklingen av ett belysningssystem.
Sir Humphry Davy , en engelsk apotekare, fick remsor av platina att lysa genom att leda en elektrisk ström genom dem, men remsorna förångades för snabbt för att vara användbara som ljuskälla. År skapade han den första båglampan genom att skapa en ljusbåge mellan två koltrådar kopplade till ett batteri. När uppfinningen demonstrerades år blev uppfinningen känd som Davylampan. År demonstrerade James Bowman Lindsay ett konstant elektriskt ljus vid en konferens i Dundee i Skottland. Han konstaterade att han kunde läsa en bok på ett avstånd av en halvmeter , men efter att ha finslipat uppfinningen för nöjes skull, ägnade han sig åt problemet med trådlös telegrafi i stället för att vidareutveckla glödlampan. Warren de la Rue inneslöt en spiral av platina i ett vakuumrör och lät en elektrisk ström gå genom platinaspiralen. Konstruktionen byggde på tanken att platinans höga smältpunkt borde få den att fungera, och att det lufttomma utrymmet borde innehålla färre gasmolekyler som skulle kunna reagera med platinan, vilket i sin tur skulle leda till längre hållbarhet.
Platinans smältpunkt på o C gjorde att ljusutbytet blev dåligt. Platinans kostnad var ett problem. Ingen normal privatperson skulle ha råd med den dyra lösningen. Frederick de Moleyns från England var den första som fick patent på en glödlampa. Denna glödlampa var konstruerad så, att den utnyttjade pulvertäckt kol som upphettades mellan två platinatrådar. År fick amerikanen John W. Starr patent på sin glödlampa, vilket innefattade användning av koltråd. Utöver den information som finns i själva patentbrevet så är inte mycket känt om honom. Den tyska uppfinnaren Heinrich Göbel utvecklade den första moderna glödlampan med en karboniserad bambuglödtråd i en vakuumkula i syfte att förhindra oxidation. Under de följande fem åren utvecklade han vad många kallar den första praktiskt användbara glödlampan. Hans glödlampa är permanent utställd i Château de Blois' museum. Lodygin uppfann en glödlampa år och fick patent på sin uppfinning.
I december visar Edison upp sin första fungerande glödlampa. Heinrich Göbel byggde den första fungerande glödlampan över två decennier före Edison. Alexander Nikolajevitj Lodygin utvecklade volframlampan under samma tid. Många andra har också deltagit i utvecklingen av produktion av elektriskt ljus. Joseph Wilson Swan — var en fysiker och kemist född i Sunderland, England. År började han försök med karboniserade förkolnade pappersglödtrådar i en luftfri glasbubbla. År var han beredd att demonstrera en fungerande anordning, men avsaknaden av bra vakuum och tillräcklig elektricitet gjorde lampan till en ineffektiv ljuskälla med kort livstid. När effektivare vakuumpumpar blev tillgängliga fortsatte Swan med sina experiment. År fick Swan brittiskt patent på sin anordning. Swan anmälde sina framsteg till Newcastle Chemical Society på en föreläsning i februari I Newcastle demonstrerade han en fungerande lampa som utnyttjade kolfiberglödtråd, men hade han övergått till tunna kolstavar.
Det viktigaste i Swans lampa var att det var mycket lite kvarvarande syre i vakuumröret som skulle kunna reagera med glödtråden, vilket gjorde att glödtråden kunde glöda nästan helt vitt utan att fatta eld. Detta år började han installera glödlampor i hushåll och gatubelysning, och vid början av talet startade han ett eget företag. På andra sidan Atlanten skedde en parallell utveckling av glödlampan. Den 24 juli inlades en ansökan om kanadensiskt patent för "The Woodward and Evans light" av en medicinsk elektriker från Toronto vid namn Henry Woodward och hans kollega Mathew Evans. De byggde sina lampor av olika stora kolglödtrådar fästa mellan elektroder i glasglober fyllda med kväve. Woodward och Evans försökte kommersialisera sin lampa, men misslyckades. Trots det ansåg Edison att deras försök var lovande, och han köpte rättigheterna till deras patent i Kanada och USA innan han påbörjade ett eget projekt för utveckling av glödlampor.
Thomas Edison började på allvar experimentera för att få fram en praktiskt användbar glödlampa Efter många experiment med glödtrådar av platina och andra metaller återgick Edison till glödtrådar av kol. Det första lyckade försöket utfördes den 21 oktober och varade 13½ timme. Edison fortsatte att förbättra sin konstruktion, och fick han patent på en lampa med karboniserad bambuglödtråd, som höll i över 1 timmar. Edison och hans medarbetare lyckades inte skapa glödtrådar för kommersiellt bruk förrän sex månader efter att hans patentansökan hade beviljats. Bambun förstärktes senare med en cellulosahinna som infördes i produktionen runt År startade Hiram Maxim ett lampföretag för att exploatera sina och William Sawyers patent. De gjorde sin första kommersiella installation av glödlampor på Mercantile Safe Deposit Company i staden New York hösten , cirka sex månader efter att Edison-lampan blivit installerad på hjulångaren Columbia. I oktober tog Maxim patent på en metod att täcka koltråden med kolväte i syfte att förlänga dess livslängd.
Den 17 januari fick Latimer patent på "metoden att tillverka koltråd," en förbättrad metod att producera lampglödtråd som sedan köptes av United States Electric Light Company. Latimer patenterade även andra förbättringar, såsom ett bättre sätt att fästa glödtråden vid dess upphängningstrådar. Edison var ursprungligen emot denna sammanslagning, men efter att Swan stämt honom och vunnit, var Edison nödgad att samarbeta och fusionen kom till stånd. Så småningom lyckades Edison komma över Swans del i firman. Swan sålde sina patent till Brush Electric Company i juni Swan skrev senare att Edison hade större rätt till lampan än han hade, för att kunna skydda Edisons patent mot stämningar i USA. År blev Savoy Theatre vid The Strand i London den första offentliga byggnad i världen som lystes upp enbart med elektriskt ljus. År installerades den första julgransbelysningen bestående av miniglödlampor. Det skulle dock dröja många år innan sådana blev vanliga i hemmen.
Patentverket i USA fastslog att Edisons patentansökningar baserades på tidigare verk av William Sawyer och därför var ogiltiga. Tvisten pågick flera år. Slutligen, den 6 oktober , avgjorde en domare att Edisons påstådda lampförbättringpatent "koltråd med högt motstånd" var giltigt. På talet arbetade den österrikiske uppfinnaren Carl Auer von Welsbach senare grundare av Osram på en glödlampa, först med tråd av platina, sedan av osmium , och skapade en fungerande version Samma år tog han patent på sin osmiumlampa och började han sälja den; det var den första metalltrådsglödlampan på marknaden. Walther Nernst , en tysk fysiker och kemist, utvecklade Nernstlampan , ett slags glödlampa där en keramisk stav av kiselkarbid som inte behövde inneslutas i vakuum eller gas upphettas tills den glöder och utstrålar ljus. Då Nernstlampan var dubbelt så effektiv som koltrådslampor, blev den populär ett kort tag, innan lampor med metallglödtråd tog över marknaden.
År uppfann Willis Whitnew en metallöverdragen koltråd som inte skulle svärta lampkolven. Några av Edisons experiment med denna svärtning ledde till upptäckten av termisk elektronemission och uppfinnandet av elektronröret. Ungrarna Sándor Just och Ferenc Hanaman fick ungerskt patent nr på en volframglödtrådslampa som hade längre livslängd och gav mer ljus än en koltrådslampa. Volframlampor marknadsfördes först av det ungerska företaget Tungsram , så denna lamptyp kallas ofta Tungsram-lampor i vissa europeiska länder. År patenterade General Electric Company en metod för att göra volframglödtrådar för glödlampor. Sintrade volframglödtrådar var dyra, men hade William David Coolidge — uppfunnit och förbättrat metoden att tillverka volframglödtrådar. Volframglödtrådens livslängd överträffade alla andra typer, och Coolidge fick kostnaden att bli rimlig. Irving Langmuir upptäckte att om man i stället för att använda sig av vakuum fyllde glaskolven med en inert gas , fick man dubbelt så starkt ljusflöde och minskad svärtning av glaskolven.
År tog Marvin Pipkin , en amerikansk kemist, patent på en metod att frosta insidan av glaset utan att försvaga det och tog han patent på metoden att täcka insidan av lampan med kiseldioxid.
Halogenlampa led
År fyllde ungraren Imre Bródy lampkolven med gasen krypton i stället för argon. Då den nya gasen var dyr, utvecklade han med sina kolleger en teknik för att utvinna krypton från luft. Produktionen av kryptonfyllda lampor baserade på hans upptäckt började i Ajka , i en fabrik som ritats av Polányi och den ungerskfödde fysikern Egon Orowan. År hade förbättringarna och produktionen av glödlampor reducerat kostnaden för att tillhandahålla en given kvantitet ljus med en faktor på 30, jämfört med kostnaden för Edisons ljussystem. I Sverige blev glödlampan vanlig på talet. Det var först då som glödlampan började betraktas som standardutrustning i hemmet, och från den tiden finns många berättelser om när människor fick sin första glödlampa uppsatt, oftast i samband med att de fick tillgång till elektricitet. Glödlampan blev en succé, och på bara 10 år förvandlades den från att ha varit ett okänt fenomen till att bli en självklarhet på de flesta verkstäderna, kontoren, butikerna och i hemmen.
Den snabba spridningen av glödlampor ledde till allmänheten successivt ändrade uppfattning om mörker. Den gamla idén om att natten enbart var för vila blev föråldrad, nu när man kunde arbeta när som helst på dygnet, tack vare glödlampans ljus. Glödlampans introduktion ledde också till att samhällets alla skikt använde sig av samma ljuskälla, för första gången i modern historia. Ett viktigt skäl till glödlampans snabba spridning var första världskriget. Under början av talet var fotogenlampan den vanligaste ljuskällan , men när kriget började och importerna försvårades minskade också tillflödet av fotogen. Det resulterade i att priset på fotogen ökade snabbt. Därför började många söka sig till andra ljuskällor, däribland glödlampan. Genom hela landet rann också många älvar och vattendrag. Det förenklade elektrifieringsprocessen av landet, och därmed spridningen av glödlampan. På så sätt var Sverige unikt jämfört med många andra länder i Europa, som fick glödlampor först under mellankrigstiden.
Glödlampor har en relativt låg verkningsgrad och förbrukar mycket elektrisk energi i förhållande till det ljus de ger. Detta har fått flera länder att förbjuda glödlampor i syfte att spara energi. Brasilien och Venezuela var de första länderna som påbörjade utfasning av glödlampor USA fattade beslut Australien och Nya Zeeland fattade beslut om påbörjad utfasning före , Kanada Växande motstånd har dock medfört att Nya Zeeland upphävt förbudsbeslutet, Kanada har skjutit upp det, USA kongressen har blockerat federal övervakning och delstater har överklagat lokalt Texas har sedermera åter gjort glödlampor legala , medan EU ser över reglerna [ 20 ]. I december beslöt EU att glödlampan skulle fasas ut före med början från den september , då det blev importförbud för alla matta glödlampor samt klara glödlampor från watt och uppåt, [ 21 ] samtliga matta halogenlampor, klara halogenlampor 75 W till W som har energiklass D eller sämre samt lågenergilampor energiklass B eller sämre.
September blev det definitivt förbjudet att tillverka glödlampor men de som finns i lager får säljas. Förbudet har kritiserats från olika håll, där det mesta rörande glödlampsalternativen främst LED-, lysrörs- och halogenlampor faller inom följande områden:. Tungmetallen bly användes tidigare i sockel , vilket orsakade miljöproblem. Efter att ljuskällor i Sverige hade identifierats som en av de största enskilda källorna till utsläpp av bly blev det lag på att insamla och återvinna glödlampor. Lamptillverkare har sedan dess bytt ut blyet mot annat material.
Halogenlampa e27
Kvicksilver-innehållet i ersättande lågenergilampor har dock medfört obligatorisk insamling och återvinning av sådana lampor. Strömåtgången kan ses på lampors energimärkning. Glödlampor brukar förekomma i tecknade serier för att illustrera att någon får en idé. Volframlampa , V , 60 W , lm , skruvsockel E27, höjd cirka mm. Glaskolv, 2. Gas, 3. Detta kommer att leda till att lampan slutar fungera korrekt eftersom minskningen av ljusstyrkan är direkt kopplad till buffertgasens temperatur. Om en dimmer ändå har installerats bör den slås på med full effekt så ofta som möjligt. Detta är nödvändigt för att värma upp till den önskade temperaturen och för att halogenerna ska kunna interagera med volframen. På så sätt kan volframfilamentet återhämta sig på egen hand. Det är viktigt att säkerställa en stabil nätspänning för att förlänga livslängden. Om spänningsfluktuationer förekommer är det bättre att installera en stabiliserande skyddsenhet.
Använd inte lampor utan yttre glödlampa för undertak, eftersom det uppvärmda elementet kan smälta byggnadsmaterialet. För att kontrollera en halogenlampa behöver du en multimeter. Ställ in den i ett läge som gör att du kan mäta det minsta motståndet. Motståndet kommer att vara annorlunda för en bilampull och en volts hushållslampa. Avläsningarna ska ligga mellan 0,5 och 1 ohm. Om detta värde överskrids indikerar det ett fel. Halogenlampor håller länge tack vare buffertgasen i lampan. Vissa typer av apparater kan hålla i till timmar. För att göra det, observera reglerna för användning, rör inte produkten med bara händer, se till att nätspänningen är stabil. Om villkoren följs kommer dimmerlampan att hålla i timmar. Se även: Hur man undviker kontakt med halogenlampor för att förlänga deras livslängd. Innan du monterar eller byter ut en halogenlampa måste du först lära dig säkerhetsåtgärderna. På så sätt undviker du mekaniska fel och överhettning av enheten.
Följ anvisningarna för bortskaffande eftersom lampan innehåller buffertgas inuti. Halogenlampor kan lämna fettfläckar på lampan. Temperaturen på dem kan överskrida den tillåtna gränsen. Men i de dyrare modellerna skyddar den dubbla glödlampan lampan från att smälta och brinna ut. Om enhetens integritet äventyras kommer det att orsaka ett omedelbart haveri eller förkorta livslängden. En skadad eller trasig glödlampa ska kasseras på rätt sätt. Halogenlampor får inte slängas med hushållsavfallet på grund av de skadliga flyktiga ångorna i lampan. De är inte farliga, men experterna rekommenderar att du samlar in den defekta produkten i en separat behållare och tar den till ett särskilt insamlingsställe. Du kan hitta dem på Internet. Halogenlampor köps aktivt in för hemmet i stället för glödlampor och för kommersiella anläggningar. Fråga konsulterna i butikerna om för- och nackdelar med halogenelement. Det finns också information om de tematiska forumen.
Detta hjälper dig att göra ditt val. Det är bara tillrådligt att köpa "halogen" om användningen är motiverad. Fördelarna med halogenlampor är bland annat följande:. Användningsrekommendationerna kommer att upphäva dessa nackdelar. Trots den stora populariteten hos andra energisparlampor, t. Du bör därför bara köpa dem om fördelarna överväger de ekonomiska förlusterna. Kom ihåg att halogenlampor är känsliga att använda, installera dem inte om det ofta förekommer fluktuationer i nätspänningen, även mindre fluktuationer. Tips för läsning Hur du reparerar LED-lampan själv. Innehåll dölja. Vad är en halogenlampa? Sortering 2. Med yttre glödlampa. Med särskild reflektor. Hur en halogenlampa fungerar. Om halogenlampor används. Funktioner för användning. Hur man kontrollerar en halogenlampa. Livstid för användning. Säkerhetsföreskrifter 8. Varför en halogen inte får beröras med händerna. Korrekt bortskaffande. Fördelar och nackdelar med halogenlampor.
Figur 1 är en halogenlampa. Bild 3 visar en glödlampa med en yttre glödlampa. Figur 4 visar en lampa med en reflektor. Figur 5 - IRC-lampa. I figur 7 visas konstruktionen av en halogenlampa. Figur 8 - egenskaper hos halogenlampor. Figur 9 - multimeter.