Blog

AKKOR FLAMANLI VE GAZ DEŞARJLI AMPULLER

 

AKKOR FLAMANLI AMPULLER

Akkor ampul, bir elektrik devresinde akımın temas etmesiyle beraber akkor durumuna gelmesi ve bu durumdayken ışık yayan argon gazı ile yanan armut şekline benzeyen ampullere verilen addır. Bu ampullerin en belirgin özelliği içinde ince bir şekilde flaman bulunur. Flaman volfram tungsten metalinden yapılmış bir teldir.

Akkor Flamanlı ampuller iki çeşittir. Bunlar normal akkor flamanlı ve halojen akkor flamanlı ampullerdir.

 

Akkor flamanlı lambanın içyapısı

Normal Akkor Flamanlı Ampuller

İç mekânlarda en çok kullanılan akkor flamanlı ampulde elektrik akımı, ısıya dayanıklı ve direnci yüksek bir metal tel üzerinden, havası alınmış bir ortamda geçirildiğinde metal tel akkor hâle gelerek ısı üretirken aynı zamanda ışık yayarak çevresini aydınlatır.

Cam tüp içerisindeki hava boşaltılıp yerine kripton, argon veya azot gazı kullanılırsa uzun süre çalışan aydınlatma tesisatlarında kullanılan ampuller elde edilmiş olur. Akkor flamanlı ampullerin yapısında kullanılan metal ise wolfram (tungsten ) adı verilen maddedir.

Normal Akkor Ampullerin Avantajları

Bağlantısı kolaydır. Az yer kaplar. Anında ışık verir. Montaj maliyeti ucuzdur. Doğru akımda ve alternatif akımda kullanılabilir. Ampulün çalışma gerilimi değiştirilerek (dimmer anahtarla) ampulün ışık akısı ayarlanabilir. Kullanım alanı geniştir. Ortam sıcaklığından etkilenmez. Az kullanılan (yılda 500 saatten az) tesisler için uygundur. Ampul sık sık yakılıp söndürülmeye uygundur.

Normal Akkor Ampullerin Dezavantajları

Verimi düşüktür, çok fazla ısınır. Ömrü 1000 saattir. Göz sorunları oluşturabilir özellikle armatürsüz kullanıldığında göz kamaşmasına neden olur.

Halojen Akkor Flamanlı Ampuller

Akkor ampullere oranla yaklaşık % 20 daha fazla ışık veren ampullere halojen akkor flamanlı ampul adı verilmektedir. Halojen akkor flamanlı ampullerin yapısında flaman olarak wolfram (tungsten) maddesi, cam tüpteki gazın içinde de iyot ya da brom gibi bir halojen bulunur.

Halojen Akkor Ampullerin Özellikleri

Halojen akkor flaman ampullerin cam tüplerinde kararma oluşmaz. Kararma oluşmadığı için ışık şiddeti zamanla sabit kalır.

Kullanım Alanları:

Vitrin aydınlatmasında, fotokopi makinelerinde, tarayıcılarda, taşıtlarda, projektörlerde kullanılır.

Çalışma Prensibi:

Akkor ampul, bir nesneyi ısıtarak görünür ışık üretmek anlamına gelir. Görünür ışık üretmek için ince bir flaman ve ince bir flamandan akmak için elektrik akımı kullanılır. Akım, flamanın sıcaklığını, aydınlanacak şekilde yükseltir.

Elektriksel Teknik Özellikleri:

- Ömürleri ort. 1000-2000 saat.

- Işık verimleri 8-22 lm/W.

- Tüketilen gücün %90’ı ısıya dönüşmektedir.

- 2200K – 2700K Renk sıcaklığı vermektedir.

Renksel Geriverim:

 

Renksel geriverim, ışığın renkli bir obje üzerinde gerçekleştirdiği renksel etkidir. Renksel Geriverim Endeksi (CRI) , renklerin yapay ışık kaynaklarının altında nasıl göründüğünü ifade eder. Bir yapay ışık kaynağının CRI değeri ne kadar yüksekse, altındaki renkler gün ışığı altındaki doğal renklerine o kadar yakın görünür. Akkor Flamanlı Ampuller kusursuz renksel geriverim performansına; CRI 100 değerine sahiptir.

 

Lümen :

 

Tüm ışık kaynaklarının ışıksal gücünü ifade eden ölçü birimine denir. Lüks ise ortam aydınlığının seviye birimidir. 1 metre kareye düşen lümen seviyesini belirler.

Lümen hesabı m^2*lüks işlemi ile yapılır.

 

Yönetmelikler & Standartlar:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN

ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanması kapsamında elektrik lambaları ve armatürlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ek ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde, aşağıda belirtilen elektrik lambalarının etiketlenmesi ve söz konusu lambalara ilişkin ek ürün bilgisi sağlanmasına yönelik gerekler belirlenmiştir:

a) Flamanlı lambalar,

b) Floresan lambalar,

c) Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları,

ç) LED lambalar ve LED modülleri.

Ayrıca, bu Tebliğde söz konusu lambaları çalıştırmak ve nihai kullanıcılara pazarlamak için tasarlanan, kullanımı sırasında esas amacını gerçekleştirmek için enerji girişine bağımlı olmayan diğer ürünlerle (mobilya gibi) bütünleşik olduğu durumlar dahil olmak üzere armatürlerin etiketlenmesine ilişkin gerekler de belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair (EU) 874/2012 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak aşağıda belirtilen tanımlar da bu Tebliğin amaçları için geçerlidir:

  1. Akkor lamba: Flamanın vakumlu bir ampul içinde çalıştığı veya soy gaz ile çevrildiği flamanlı lambayı,
  2. h) Flamanlı lamba: Işığı elektrik akımı geçişi yoluyla akkor hale gelen ip gibi bir iletken aracılığıyla üretilen lambayı (Lamba akkorlaşma sürecini etkileyen gazlar içerebilir),

ifade eder.

EN 62262 IK Sınıflandırması:

EN 62262 standardı, özel çarpma deneyinde elektrikli bir ekipmanın dış mekanik zorlanmaya karşı direncini veya darbe dayanıklılığını belirler. IK Sınıflandırılması, maddenin kütlesine, test yapılırkan maddenin serbest bırakılan yüksekliğine kısacası çarpma enerjisine göre değişmektedir.

Formülü:   Çarpma enerjisi (W) = düşme yüksekliği (h) * ağırlık (m) * 10

Bu hesaplama %100 doğru değildir, fakat hızlı bir şekilde iyi bir yaklaşık değer sağlar.

IK kodu

IK00

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

IK11

Çarpma enerjisi (jül)

   -

0.14

0.20

0.35

0.50

0.70

1.00

2.00

5.00

10.00

20.00

50.00

Duy Tipleri:

E12, E14, E27

Yardımcı Elemanlar:

  • Balast:

Kelime anlamı olarak düzenli, tutarlı olmak anlamına gelen balast, elektrik aydınlatmalarında floresan lambalar gibi gaz deşarj prensibine göre çalışan aydınlatma elemanlarının çalışmasını sağlayan bir ekipmandır. Deşarj lambaları negatif dirence sahip olduklarından dolayı çektikleri akımı sınırlandıramazlar. Gaz deşarjı başladığı andan itibaren çekilen akım sürekli artar ve lamba bozulur. Bu nedenle çekilen akımı sınırlandırılması gerekir.
Küçük güçlü lambalarda akımı sınırlandırmak için seri direnç kullanılabilir fakat kullanılan direnç gereksiz güç kaybına neden olacağından deşarj prensibiyle çalışan lambalarda balast kullanılır.

Balast deşarj lambalarının çalışması için gerilimi ve akımı çalışma aralığında tutarak lambanın düzgün çalışmasını sağlayar ve lamba ömrünü uzatır. Sınırlanmamış bir akım ile çalışan lambalar yüksek akımlar çekeceğinden çok ısınır ve ömrü azalır.

  • Starter:

Starter birbirlerine birer uçlarından perçinlemiş uzama katsayıları farklı iki metal parçadan oluşan bir çeşit anahtarlama elamanıdır. Floresan lambaya paralel olarak bağlanan starterin görevi 1 fazlı elektrik motorlarından da hatırlayabileceğimiz gibi yol vermedir. Üzerinden akım geçtiği zaman yapısından bulunan ve uzama katsayıları birbirinden farklı olan iki metalden uzama katsayısı büyük olan daha çabuk ısınır ve birbirine bağlı teller o yöne doğru eğilir ve devreyi tamamlar. Böylece balast bir nevi anahtarını kapatır ve iletime geçer ve bu balasttan ani bir akım geçmesine ve dolayısıyla bir gerilim endüklenmesine neden olur.

 

 

GAZ DEŞARJLI AMPULLER:

Gaz deşarjlı lambalar yerdeş biçimindeki bir gaza elektriksel yük göndererek ışık üretebilen enerji kaynaklarıdır. Gaz deşarjının niteliği gazın yoğunluğu ile elektrik akımının sıklığına bağlıdır. Çoğunlukla soy gazlar ve bunların karışımından elde edilen gaz deşarj lambaları cıva ve sodyum gibi elementlerle de doldurulabilmektedir.

Gazın iyonlaşması sonucunda hızlanan elektronlar gaz ve metal atomlarıyla çarpışmakta; bu, kararlı atomların bazı elektronlarını farklı enerji düzeylerine taşımaktadır. Bir süre sonra kararlı duruma geri dönen elektronlar foton adı verilen ışık tanecikleri yaymaktadır. Gazlı deşarj ampulleri genel olarak dış aydınlatma için kullanılır. Fakat özel durumlarda reklamcılık ve endüstriyel işletmeler gibi iç aydınlatma tesislerinde de kullanılır.

Gazlı Deşarjlı Lamba Çeşitleri:

  • Cıva buharlı ampul
  • Sodyum buharlı ampul,
  • Metal halide ampul
  • Neon ampul.

Cıva Buharlı Lambalar

Cıva buharlı ampuller balast ile çalıştırılır. Güçleri 50-1000 Watt arasında değişir. Ampulün içinde çift elektrotlu deşarj tüpü mevcuttur. Tüpün içinde ise cıva buharı vardır. Ampul çalışırken elektrotların bulunduğu hazne mavi ve ultraviyole ışık yayar. Bu nedenle ampulün camının iç yüzeyi ultraviyole ışınları görülür ışına çeviren floresan maddeyle kaplanmıştır. Özellikle beyaz giysilerin bu ampulün altında parlak bir görünümünün olması ultraviyole ışınlardan kaynaklanmaktadır.

Çalışma Prensibi:

 

Tüpteki cıva, normal sıcaklıklarda bir sıvıdır. Lambanın tam ışık çıkışını üretebilmesi için önce buharlaştırılması ve iyonize edilmesi gerekir . Lambanın başlamasını kolaylaştırmak için , ana elektrotlardan birinin yanına üçüncü bir elektrot monte edilir ve bir direnç aracılığıyla diğer ana elektroda bağlanır . Tüp cıvaya ek olarak düşük basınçta argon gazı ile doldurulur . Güç uygulandığında, argonu iyonize etmek için yeterli voltaj varsa , iyonize argon gazı, başlangıç ​​elektrotu ile bitişik ana elektrot arasında küçük bir ark oluşturacaktır. İyonize argon iletirken, arkından gelen ısı sıvı cıvayı buharlaştırır; daha sonra, iki ana elektrot arasındaki voltaj cıva gazını iyonlaştıracaktır. İki ana elektrot arasında bir ark başlar ve lamba daha sonra esas olarak morötesi, mor ve mavi emisyon hatlarında yayılır. Sıvı cıvanın sürekli buharlaşması, ark tüpü basıncını lamba boyutuna bağlı olarak 2 ile 18 bar arasına yükseltir . Basınçtaki artış, lambanın daha fazla parlamasına neden olur. Isınma sürecinin tamamı yaklaşık 4 ila 7 dakika sürer. Bazı ampuller, başlangıç ​​elektrodunu bitişik ana elektroda kısaltan ve ana ark çarptığında başlangıç ​​arkını söndüren bir termal anahtar içerir.

 

 

                          

Cıva Buharlı Lamba İç Yapısı

Cıva Buharlı Lambaların Avantajları:

  • Bu lambaların ışık etkinliği fazladır.
  • Ömrü uzundur (6000 – 9000 saat).
  • Lambaların kullanımı ucuzdur.
  • Cıva buharlı ampullerin verimi yüksektir.
  • Darbe ve sarsıntılara karşı dayanıklıdır.

Cıva Buharlı Ampullerin Dezavantajları:

  • Işık verme süresi uzundur (ısınması gerekir).
  • Armatür bağlantısı zordur.
  • Özellikle kırmızıya bakan renkleri göstermez.
  • İlk tesisi pahalıdır.
*Standart olarak TS EN 62262 no’lu standarda tabidir.

 

Renksel Geriverim:

 

Renksel geriverim, ışığın renkli bir obje üzerinde gerçekleştirdiği renksel etkidir. Renksel Geriverim Endeksi (CRI) , renklerin yapay ışık kaynaklarının altında nasıl göründüğünü ifade eder. Bir yapay ışık kaynağının CRI değeri ne kadar yüksekse, altındaki renkler gün ışığı altındaki doğal renklerine o kadar yakın görünür.

Cıva Buharlı Lambalar, 36-60 lm/W ışık etkinliği, 8000-12000 saat ömür, 40-60 Ra renksel geriverim değerlerine sahiptir.

 

Lümen :

 

Tüm ışık kaynaklarının ışıksal gücünü ifade eden ölçü birimine denir. Lüks ise ortam aydınlığının seviye birimidir. 1 metre kareye düşen lümen seviyesini belirler.

Lümen hesabı m^2*lüks işlemi ile yapılır.

Sodyum Buharlı Lambalar

Bu ampuller sıcak katotlu, alçak basınçlı ve alçak gerilim ile çalışan deşarj ampulüdür.

Çalışma Prensibi:

Sodyum buharlı ampul balast üzerinden devreye bağlandığı zaman, bulunduğu ortam sıcaklığında ışık yayamaz. Soğuk sodyum katı hâldedir.

Ampulün iç sıcaklığı filamanlardan geçen akımın etkisi ile 200-300°C’ye yükseldiği zaman sodyum buharlaşır ve tüp basıncı düşer. Deşarj işlemi önce yardımcı bir gaz içinde (argon veya neon) meydana gelir ve tüpün içi asal gazla dolar. Ampul elektrotları, baryum oksitle kaplı wolframdan meydana gelen spiral biçimindedir. Ampulün içindeki elektrotlar küçük bir trafo ile ısıtılır. Tüpün her iki ucunda da aynı tip elektrot vardır. 220 Volt’luk şebeke gerilimi sodyum buharlı ampulün ışık yaymasını sağlayamaz. Bundan dolayı tüp içine, elektrotları birbirine yaklaştıran madeni bir tutuşturma teli konmuştur.

 

 

 

 

 

 

Sodyum buharlı ampul ve iç yapısı

Gerilim uygulandığı zaman küçük ışıltılı boşalma yolları meydana gelir. Ön boşalma sağlanır. Ön boşalma ana boşalmayı başlatır ve ampulün tüpü ısınır. Sodyum buharlaşır ve ışıklı plazma dolgu gazından sodyum buharına geçer. Bu lambaların çalışma gerilimi 220 Volt olup, 220 Volt’ a kadar olan gerilimlerde de çalışabilir.

*Standart olarak TS EN 62262 no’lu standarda tabidir.

 

Renksel Geriverim:

 

Renksel geriverim, ışığın renkli bir obje üzerinde gerçekleştirdiği renksel etkidir. Renksel Geriverim Endeksi (CRI) , renklerin yapay ışık kaynaklarının altında nasıl göründüğünü ifade eder. Bir yapay ışık kaynağının CRI değeri ne kadar yüksekse, altındaki renkler gün ışığı altındaki doğal renklerine o kadar yakın görünür.

Sodyum Buharlı Lambalar, 74-150 lm/W ışık etkinliği, 9000-20000 saat ömür, 20-65 Ra renksel geriverim değerlerine sahiptir.

 

Lümen :

 

Tüm ışık kaynaklarının ışıksal gücünü ifade eden ölçü birimine denir. Lüks ise ortam aydınlığının seviye birimidir. 1 metre kareye düşen lümen seviyesini belirler.

Lümen hesabı m^2*lüks işlemi ile yapılır.

Sodyum Buharlı Lambaların Avantajları:

  • Işık etkinliği en fazla, verimi yüksektir.
  • Ampul uzun ömürlüdür (9000- 12000 saat).
  • Kullanımı ucuzdur.
  • Sisli havalarda görüş alanına yardım eder.

Sodyum Buharlı Ampullerin Dezavantajları:

  • İlk kurulumu pahalıdır.
  • Sodyum buharlı ampul, renklerin ayırt edilmesine imkan vermez.
Metal Halide Lambalar

Bu ampullerin yapısında kuvars tüp ve bu tüpün içinde sodyum ve talyum ile birlikte kalay iyodür halojenleri bulunur. Kuvars deşarj tüpü tek veya çift uçludur. Metal halide ampuller çift zarflıdır. Çift uçlu olan ampuller saydam ve silindirik bir kuvars tüpün içine yerleştirilmiştir ve dış zarfının havası alınmıştır.

 

 

Metal Halide Ampuller  

 

  Metal Halide ampul İç Yapısı

Ampulün yanması için bir ateşleyici ve bir balasta ihtiyaç duyarlar.

 

 

                        Metal Halide Ampul Balastları

Bu lambaların güçleri 70–3500 watt arasında değişir. Metal halide lambalar, mağaza, müze, dekoratif iç aydınlatma ve vitrin aydınlatmasında kullanılır. Ayrıca şeffaf camlı olan bu lambalar çok güçlü ışık verirler. Bu özelliklerinden dolayı büyük alanların, spor sahalarının aydınlatılmasında kullanılırlar.

*Standart olarak TS EN 62262 no’lu standarda tabidir.

 

Renksel Geriverim:

 

Renksel geriverim, ışığın renkli bir obje üzerinde gerçekleştirdiği renksel etkidir. Renksel Geriverim Endeksi (CRI) , renklerin yapay ışık kaynaklarının altında nasıl göründüğünü ifade eder. Bir yapay ışık kaynağının CRI değeri ne kadar yüksekse, altındaki renkler gün ışığı altındaki doğal renklerine o kadar yakın görünür.

Metal Halide Lambalar, 71-110 lm/W ışık etkinliği, 12000-18000 saat ömür, 70-80 Ra renksel geriverim değerlerine sahiptir.

 

Lümen :

 

Tüm ışık kaynaklarının ışıksal gücünü ifade eden ölçü birimine denir. Lüks ise ortam aydınlığının seviye birimidir. 1 metre kareye düşen lümen seviyesini belirler.

Lümen hesabı m^2*lüks işlemi ile yapılır.

Çalışma Prensibi:

  • Ana elektrotlara tam voltaj uygulandığında, anahtarlama sırasında hiçbir ark üretilmez.
  • Cam gövdeye bağlı ana elektrotların yanında bulunan yardımcı elektrot veya marş elektrot aralarında ilk akıntı meydana getirir.
  • Bimetal bir şalter, marş elektrotunu başlangıç ​​anında ana elektrota kısa devre yapmak için vardır.
  • Starter elektrot, metal halojenür tuzlarını ısıtan ana ve yardımcı elektrot arasında ilk yayın oluşturulması için kullanılır.
  • Marş elektrotu veya yardımcı elektrot, başlangıçtaki akımı sınırlamak için yüksek dirençlidir.
  • Yine deşarj ilk önce argonda, sonra cıvadadır.
  • Az miktarda cıva buharı metal halojenür buharları ile birer birer ana elektrotlar arasında ana ark oluşumunu sağlamaya yardımcı olur.
  • Tam ışık çıkışına kadar ulaşmak için bu lamba 5 dakika sürer.
Neon Lamba

Neon ampuller dağıtım tablo ve elektrik panoların da sinyal lambası olarak kullanılır. Flamanları yoktur. Sadece iki elektrot birbirine yakın yerleştirilmiştir. Bu lambaların havası alınmış ve içerisine neon, helyum ve azot gazı doldurulmuştur.

 

 

 

Neon ampuller

Neon ampullerin  çalışma gerilimi 220 Volt ve 380 Volt‟tur. 4-5 mA gibi küçük akım çekerler. Güçleri ise 1W civarındadır.

*Standart olarak TS EN 62262 no’lu standarda tabidir.

 

Renksel Geriverim:

 

Renksel geriverim, ışığın renkli bir obje üzerinde gerçekleştirdiği renksel etkidir. Renksel Geriverim Endeksi (CRI) , renklerin yapay ışık kaynaklarının altında nasıl göründüğünü ifade eder. Bir yapay ışık kaynağının CRI değeri ne kadar yüksekse, altındaki renkler gün ışığı altındaki doğal renklerine o kadar yakın görünür.

Neon Lambalar, 45-100 lm/W ışık etkinliği, 8000-15000 saat ömür, 60-95 Ra renksel geriverim değerlerine sahiptir.

 

Lümen :

 

Tüm ışık kaynaklarının ışıksal gücünü ifade eden ölçü birimine denir. Lüks ise ortam aydınlığının seviye birimidir. 1 metre kareye düşen lümen seviyesini belirler.

Lümen hesabı m^2*lüks işlemi ile yapılır.

Çalışma Prensibi:

 

  1. Neon lamba, Periyodik Tablonun en sağındaki “asal” (inert veya reaktif olmayan) gazlardan biri olan neon gazı ile doldurulmuş kapalı bir cam tüptür.
  2. Bir neon tüpün her iki ucunda da elektrik terminalleri vardır. Bir uçta, negatif bir terminal vardır (“-ve”, mavi olarak gösterilmiştir); diğer uçta pozitif bir terminal vardır (“+ ve”, yeşil gösterilmiştir).
  3. Tüp kapatıldığında, sıradan neon gaz atomları (kahverengi daireler) içerir.
  4. Terminalleri yüksek voltajlı bir güç kaynağına (yaklaşık 15.000 volt – çünkü bir şeylerin olması için çok fazla “elektrik gücüne” ihtiyaç duyduğunuz için) donatın ve açın, böylece neon atomlarını ayırmaya başlayacaksınız. Bazı atomlar, pozitif yüklü iyonlar (büyük yeşil noktalar) haline gelmek için elektron kaybedecek. Pozitif yüklü olan bu neon iyonları, negatif elektrik terminaline doğru hareket etme eğiliminde olacaktır.
  5. Neon atomlarının kaybettiği elektronlar (küçük mavi noktalar) negatif yüklüdür, bu nedenle tüpün diğer ucundaki pozitif terminale doğru ters yönde fırlarlar.
  6. Tüm bu koşuşturmada atomlar, iyonlar ve elektronlar sürekli olarak birbirleriyle çarpışıyorlar. Bu çarpışmalar atomları ve iyonları harekete geçiren ve kırmızı ışık fotonları yaymalarına neden olan ani bir enerji patlaması yaratır.
  7. O kadar hızlı çarpışma meydana gelir ki, tüpten sürekli kırmızı ışık vızıltısı alırsınız. Ayrıca, ısı olarak verilen oldukça fazla enerji alırsınız. Bir neon ışığın yanında durduysanız, çok ısınabileceğini bilirsiniz. Bunun nedeni, atomların oldukça görünmez kızılötesi radyasyon (başka bir deyişle ısı) ve görünür radyasyon (daha çok kırmızı ışık olarak bilinir) yaymasıdır.

 

 

Yönetmelikler & Standartlar:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN

ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanması kapsamında elektrik lambaları ve armatürlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ek ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde, aşağıda belirtilen elektrik lambalarının etiketlenmesi ve söz konusu lambalara ilişkin ek ürün bilgisi sağlanmasına yönelik gerekler belirlenmiştir:

a) Flamanlı lambalar,

b) Floresan lambalar,

c) Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları,

ç) LED lambalar ve LED modülleri.

Ayrıca, bu Tebliğde söz konusu lambaları çalıştırmak ve nihai kullanıcılara pazarlamak için tasarlanan, kullanımı sırasında esas amacını gerçekleştirmek için enerji girişine bağımlı olmayan diğer ürünlerle (mobilya gibi) bütünleşik olduğu durumlar dahil olmak üzere armatürlerin etiketlenmesine ilişkin gerekler de belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

Bizimle İletişime Geçin!

En son teknoloji çözümler için fiyat teklifi almak veya aklınıza takılan soruları sormak için yandaki bilgileri kıullanabilirsiniz.

Bizi arayın

0 (850) 885 36 91

E-posta gönderin

info@procyon.com.tr