RU2011240C1 - Металлогалогенная лампа - Google Patents

Металлогалогенная лампа Download PDF

Info

Publication number
RU2011240C1
RU2011240C1 SU5017049A RU2011240C1 RU 2011240 C1 RU2011240 C1 RU 2011240C1 SU 5017049 A SU5017049 A SU 5017049A RU 2011240 C1 RU2011240 C1 RU 2011240C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
burner
halides
additives
lamp
sodium
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.Ф. Минаев
Original Assignee
Акционерное общество "Лисма" - завод специальных источников света и электровакуумного стекла
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Лисма" - завод специальных источников света и электровакуумного стекла filed Critical Акционерное общество "Лисма" - завод специальных источников света и электровакуумного стекла
Priority to SU5017049 priority Critical patent/RU2011240C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2011240C1 publication Critical patent/RU2011240C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)
  • Discharge Lamp (AREA)

Abstract

Существо: в горелку лампы, наполненную инертным газом, введены добавки для обеспечения горелками галогенидами индия, натрия, таллия и лития, а давление инертного газа установлено в пределах от 26,6 до 200,0 кПа. 3 з. п. ф-лы, 1 табл. , 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности, усовершенствует металлогалогенную лампу для светокультуры растений.
Известна металлогалогенная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала, наполненную инертным газом ртутью и добавками для обеспечения горелки галогенидами лития и церия.
В ряде составов наполнения излучение лампы дает следующее распределение энергии в области ФАР (380-710 нм) 40N40N20% (соотношение энергии в областях спектра 380-500 нм, 500N600 нм и 600-710 нм). Такое соотношение энергии в спектре излучения по (1) является оптимальным для выращивания огурцов.
Недостатком указанной лампы является низкая экологичность ее конструкции, вследствие использования в составе наполнения крайне токсичной ртути.
Наиболее близкой по технической сущности является известная металлогалогенная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными электродами, наполненную инертным газом и добавками для обеспечения горелки галогенидами индия, натрия и таллия.
В лампе-прототипе не используется ртуть и ее соединения, поэтому экологичность ее конструкции достаточно велика.
Недостатком описываемой лампы является неоптиментальное для огурца распределение энергии излучения в условно нижней, зеленой и красной частями области ФАР, (% ) 40N50: -10.
Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности излучения лампы для светокультуры огурцов.
Поставленная цель достигается тем, что в металлогалогенной лампе, содержащей горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными электродами, наполненную инертным газом, добавками для обеспечения горелки галогенидами индия, натрия и талия, в горелку лампы дополнительно введены добавки для обеспечения горелки галогенидами лития, компоненты взяты в следующих количествах, мк моль/см3:
(добавки для обеспечения горелки галогенидами) индия 0,15-5,0 натрия 0,2-10,0 таллия 0,1-3,0 лития 0,3-10,0 и давление инертного газа составляет 26,6-200,0 кПа.
В лампе также могут использоваться добавки для обеспечения горелки галогенидами кальция в количестве 0,05-2,0 мк моль/см3, галогенидами кадмия в количестве 0,05-2,0 мк моль/см3, галогенидами кадия в количестве 0,4-15,0 мк моль/см3.
В лампе по предлагаемому изобретению экспериментально подобранные составы наполнения обеспечивают излучение, в котором распределение энергии на участках области ФАР (% ) (40± 5-40± 5-20± 5) - соответствует в пределах допуска оптимальному для светокультуры огурцов.
На фиг. 1 изображена металлогалогенная лампа по данной заявке. Лампа содержит горелку 1 из оптически прозрачного материала, в которой посредством молибденовых фольговых вводов 2 герметично установлены электроды 3. Горелка 1 с помощью элементов монтажа 4 установлена во внешнем стеклянном баллоне 5. Лампа может быть выполнена как софитной, так и с одним цоколем 6.
Принцип работы предлагаемой МГЛ также идентичен соответствующему для известных МГЛ.
После подключения лампы в схему питания производят ее зажигание путем подачи высоковольтного импульса с амплитудой 10 кВ. Происходит развитие разряда в инертном газе, который по мере нагревания горелки переходит в разряд в парах галогенидов излучающих металлов с фиксированными параметрами мощностью, током и напряжением на лампы. В условиях разряда происходят процессы возбуждения и излучения атомов излучающих элементов, формирующие конкретный спектр излучения лампы.
Спектр излучения лампы показан на фиг. 2. На непрерывном фоне, составляющем уровень порядка 7-10% максимальной линии таллия (535 нм), выделяются линии излучения индия (410 и 451 нм), натрия (589 нм) лития (610 и 670 нм) и, как уже отмечено, таллия.
При использовании в составе наполнения добавок для обеспечения горелки галогенидами кальция, кадмия или калия в составе спектра появляются линии излучения, характерные для упомянутых металлов - 422,7 657,3 нм (Са), 644 нм (Сd), 691 нм (К) соответственно.
В качестве добавок для обеспечения горелки галогенидами излучающих элементов могут быть использованы:
1. Галогениды излучающих элементов.
2. Чистые металлы и галогениды неактивных металлов (например галогениды олова).
3. Оксиды металлов, галогениды неактивных металлов и алюминий и/или кремний для связывания кислорода оксидов.
Во 2,3-ем случае галогениды образуются в результате следующих взаимодействий (на примере натрия):
Na+SnX2 ->NaX+Sn (1)
Na2O+SnX2+Al(Si)-> -> NaX+Al2O3(SiO2)+Sn (2), где Х - галоген.
Количество добавок для обеспечения горелки галогенидами индия, натрия, таллия и лития, а также дополнительно вводимых добавок для обеспечения горелки галогенидами кальция, кадмия и калия определено экспериментально и составляет (в мк ˙моль/см3): индия 0,15-5,0 натрия 0,2-10,0 таллия 0,1-3,0 лития 0,3-10,0 кальция 0,05-2,0 кадмия 0,05-2,0 калия 0,4-15,0
При больших количества отдельной добавки возникает излишне мощное излучение отдельного элемента в ущерб другим и оптимальное распределение спектра излучения не достигается.
При меньших количествах добавок их не хватает на приемлемый срок службы МГЛ. 4 ( ≈3000-5000).
Давление инертного газа определено экспериментально и составляет 26,6-200,0 кПа.
При меньшем давлении снижается напряжение на лампе и при фиксированной мощности габариты растут.
При большем давлении инертного газа увеличивается вероятность взрыва ламп в рабочем состоянии.
В лампе могут применяться такие инертные газы, как аргон, криптон и ксенон.
Примеры конкретного исполнения:
Использование предлагаемого изобретения позволит увеличить эффективность излучения лампы для выращивания огурцов. При этом сохраняется высокая экологичность конструкции и процесса эксплуатации ламп. (56) Авторское свидетельство СССР N 1704193, кл. Н 01 J 61/18, 1989, непублик.

Claims (4)

1. МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА, содержащая горелку из оптически прозрачного стекла с герметично установленными электродами, наполненную инертным газом, добавки для обеспечения горелки галогенидами индия, натрия и таллия, отличающаяся тем, что в горелку лампы дополнительно введены добавки для обеспечения горелки галогенидами лития, причем добавки для обеспечения горелки галогенидами индия, натрия, таллия и лития взяты в следующих количествах, мкмоль/см3:
Индий 0,15 - 5,0
Натрий 0,2 - 10,0
Таллий 0,1 - 3,0
Литий 0,3 - 10,0
а давление инертного газа выбрано в пределах 26,6 - 200,0 кПа.
2. Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что в горелку дополнительно введены добавки для обеспечения горелки галогенидами кальция в количестве 0,05 - 2,0 мк. моль/см3.
3. Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что в горелку дополнительно введены добавки для обеспечения горелки галогенидами кадмия в количестве 0,05 - 2,0 мкмоль/см3.
4. Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что в горелку дополнительно введены добавки для обеспечения горелки галогенидами калия в количестве 0,4 - 15,0 мкмоль/см3.
SU5017049 1991-10-22 1991-10-22 Металлогалогенная лампа RU2011240C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017049 RU2011240C1 (ru) 1991-10-22 1991-10-22 Металлогалогенная лампа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017049 RU2011240C1 (ru) 1991-10-22 1991-10-22 Металлогалогенная лампа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2011240C1 true RU2011240C1 (ru) 1994-04-15

Family

ID=21591812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5017049 RU2011240C1 (ru) 1991-10-22 1991-10-22 Металлогалогенная лампа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2011240C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU662889B2 (en) High power lamp
RU2126369C1 (ru) Известково-натриевое стекло, электрическая газоразрядная и флюоресцентная лампы
RU2011240C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2032241C1 (ru) Безртутная металлогалогенная лампа
RU2058619C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2040067C1 (ru) Металлогалогенная лампа
SU1737562A1 (ru) Безртутна металлогалогенна лампа
RU2181916C2 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2040827C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2058618C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2031474C1 (ru) Металлогалогенная лампа
JPS5823707B2 (ja) メタルハライドランプ
RU2028693C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2037234C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2050629C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2052858C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2026588C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2037235C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2046448C1 (ru) Металлогалогенная лампа для фотосинтеза растений
RU2066500C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2031473C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2054208C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2027248C1 (ru) Безртутная металлогалогенная лампа
RU2084045C1 (ru) Металлогалогенная лампа
RU2027249C1 (ru) Металлогалогенная лампа