Избавляемся от конденсата в уличных светодиодных светильниках и прожекторах
Автор статьи — Е.В. Смолин — заместитель генерального директора московского светотехнического Завода Светорезерв 05.12.2008 год
В России частые изменения погодных условия и температуры окружающей среды приводят к образованию запотевания внутри светильников и скопления влаги, которая называется конденсат. Проблема возникновения конденсата в светильниках является одной из наиболее острых и актуальных, особенно если речь касается бытовых условий использования. Для того чтобы побороть эту ситуацию, для начала необходимо детально разобраться в причинах явления.
Типичные проблемы возникновения конденсата
- плохой приток воздуха в светодиодную матрицу за счет наличия дополнительного короба или светильника;
- резкий температурный перепад, что особенно характерно для уличного освещения;
- нарушенная герметичность;
- наличие щелей или сколов в корпусах и на поверхностях уличных светодиодных прожекторов или светильниках;
- нарушение технологии монтажа или эксплуатации.
Профессионалы еще на стартовом этапе планирования места расположения светильников должны проанализировать поверхность. Если вы будете класть изделия на бетон или другую непредназначенную для складирования поверхность, то желательно предварительно ее утеплить и обезопасить, а также обработать от сырости и грязи. Особенно важно соблюдать такое правило на улице, следовательно, проводить обработку поверхности для светодиодных изделий и товаров, тем более, если она будет зашиваться коробом или облагораживаться светильником. Важно также предусмотреть дополнительный козырек для защиты от снега или дождя.
Разумеется, что конденсат представляет собой излишнюю влагу, которая в основном образовывается из-за резкого перепада температурных показателей. Для помещений причиной образования конденсата может быть нарушенная система вентиляции, поэтому продумать ее месторасположение и рабочий ресурс важно еще на этапе строительства. Учитывая тот факт, что светодиодные светильники часто устанавливаются в торговых помещениях, необходимо предусмотреть максимальное расстояние от входа, поскольку зимой после открытия-закрытия дверей может наблюдаться излишняя влага на осветительных приборах, такая же проблема может возникнуть в местах установки холодильного оборудования. Согласно результатам инженерных мониторингов, в помещениях, где установлен отражающий экран, светодиодные светильники гораздо реже «запотевают».
Стоит обратить внимание на такой факт, что бытовые светодиодные лампы и панели возле окон также часто может становиться очагом образования конденсата, причиной такого явления, без сомнения, является нарушение целостности ПВХ-профиля.
Принципиальный момент
В процессе выборов светодиодных светильников стоит обращать внимание на их класс обслуживания, а также соответствие к требованиям ГОСТ, поскольку не все производители предлагают качественные приборы по выгодным ценам. Большую роль играет качество и типы светодиодов, светодиодных матриц и модулей, поскольку неплотное их прилежание к основе в дальнейшем провоцирует риск образования конденсата. Важно не нарушать технологию процесса; следить за тем, чтобы края не заламывались и не деформировались при монтаже. Принципиальный момент в процессе выбора светодиодных светильников — наличие дополнительной пропитки специальным защитным лаком схем и внутренних частей блока питания; этот параметр позволяет системе быть более выносливой и устойчивой к значительным температурным перепадам. Наличие покрытия всегда указывается в технических характеристиках модели.
Как бороться с конденсатом
Для начала необходимо проанализировать само помещение, если нет возможности проведения ремонтных работ, тогда просто необходимо осушить зону со светильниками. Для этого применяется специальный строительный фен; мастера уплотняют поверхность при помощи гипсокартона. Предварительно светильники снимаются, а затем после проведения работ их можно с легкостью вернуть на место. В случае, когда речь идет о точечных осветительных приборах, важно сушить участки с предварительной проверкой рабочего ресурса электрической системы, обеспечить полную изоляцию.
Конденсат в осветительных приборах атакует!
Излишний конденсат прямо влияет на санитарно-гигиенические нормы помещения, поэтому если с ним вовремя не бороться, может на светодиодных светильниках не только образоваться колония сырости и бактерий, но и в дальнейшем разрастись на стены. Плюс ко всему, повышенная влажность способствует преждевременному выходу осветительных приборов из строя, а также и блока питания. Гораздо выгодней изначально побороть очаг конденсата, нежели потом покупать комплектующие для замены и проводить дорогостоящие ремонтные работы.
Источник
Форум Тетис
Ведущий форум о рекреационном и техническом дайвинге, подводной охоте и фридайвинге
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Мутность воды и эффективность фонаря.
#1 Сообщение мастак » 09-12-2008 13:45 —> Добавлено: 09-12-2008 13:45 Заголовок сообщения: Мутность воды и эффективность фонаря.
#2 Сообщение мастак » 10-12-2008 12:52 —> Добавлено: 10-12-2008 12:52 Заголовок сообщения: Re: Мутность воды.
Хочу особо отметить при этом важность концентрации светого луча именно в прямом направлении (90 гр) основного, «параллельного» луча.
Большинство фонарных лучей состоят из двух зон. Центр луча представляет собой яркий круг, полученный в результате сбора отражателем всего света и преобразованием его в луч. Существует также более крупный и менее яркий круг света, так называемый разливающийся свет, который исходят непосредственно от лампы и не проходит преобразование в луч. Количество разливающегося света (засветки) может быть полезным или же на оборот — неуместным. Разливающийся свет полезен ночью для освещения зоны вокруг центрального луча для улучшения периферийного видения, но в воде, особенно в мутной, разливающийся свет освещает частицы вокруг центрального луча, тем самым усложняя видение.
http://www.uwkinetics.ru/Useful/Useful_43.html
Чем больше угол основного луча и выше мутность воды, тем хуже будет и дальность границы периферийного видения, на которое так уповают разработчики фонарей для охоты, стремящиеся к мощному и широкому пятну света, при этом увеличивая угол и применяя светодиодный кластер на 7 лед.
Очевидно, что в случае с применением более параллельного луча света, угол периферийного обзора на удалении будет меньше, но мы будем видеть гораздо дальше в основном луче.
В случае применения луча с большим углом, угол периферийного обзора увеличивается, но при этом дальность обзора существенно уменьшается, особенно в мутной воде, где стремительно падает и дальность границы периферийного обзора.
Не слишком ли большой «ценой» обходится иллюзорное желание увеличить периферийный обзор за счёт применения источников света в 3-7 и более раз превышающее достаточное в данных условиях?
Причём, один из главных аргументов в защиту не оправданного стремления к как можно большему свету на большей площади — Не желание сканировать лучом зону поиска!! и более комфортное состояние, тоесть психологический фактор.
#3 Сообщение мастак » 11-12-2008 15:13 —> Добавлено: 11-12-2008 15:13 Заголовок сообщения:
Для того, чтобы не путаться в основных понятиях при обсуждениях света для подводной охоты, выкладываю краткую теорию вопроса.
Основные понятия, применяемые в светотехнике.
В светотехнике, как и в любой отрасли науки и техники, существует ряд понятий, характеризующих свойства ламп и светильников в стандартизированных единицах измерения.
Приведем наиболее важные из них:
Свет и излучение Под светом понимают электромагнитное излучение, вызывающее в глазу человека зрительное ощущение. При этом речь идет об излучении в диапазоне от 360 до 830 нм, занимающем мизерную часть всего известного нам спектра электромагнитного излучения.
Световой поток Ф Световым потоком Ф называется вся мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека. Единица измерения: люмен [лм].
Сила света I характеризует мощность светового потока лампы в телесном углу.
Сила света I Источник света излучает световой поток Ф в разных направлениях с различной интенсивностью.
Интенсивность излучаемого в определенном направлении света называется силой света I. Единица измерения: канделла [кд].
Полярная диаграмма
Освещенность Е Освещенность Е отражает соотношение падающего светового потока к освещаемой площади.
Освещенность равна 1 лк, если световой поток 1 лм равномерно распределяется по площади 1 м2.
Освещенность Е
Яркость L Яркость света L источника света или освещаемой площади является главным фактором для уровня светового ощущения глаза человека. Единица измерения: канделла на квадратный метр [кд/м2]
Яркость
Световая отдача h Световая отдача h показывает, с какой экономичностью потребляемая электрическая мощность преобразуется в свет. Единица измерения: люмен на ватт [лм/Вт].
Цветовая температура Цветовая температура источника света определяется путем сравнения с так называемым «черным телом» и отображается «линией черного тела». Если температура «черного тела» повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает. Лампа накаливания с тепло-белым светом имеет, например, цветовую температуру 2 700К, а люминесцентная лампа с цветностью дневного света — 6 000 К
Цветовой график с линией черного тела
Цветность света Цветность цвета очень хорошо описывается цветовой температурой. Существуют следующие три главные цветности света: тепло-белая 5000К. Лампы с одинаковой цветностьюсвета могут иметь весьма различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света.
КПД светильника КПД является важным критерием оценки энергоэкономичности светильника. КПД светильника отражает отношение светового потока светильника к световому потоку установленной в нем лампы.
#4 Сообщение Dok » 12-12-2008 01:45 —> Добавлено: 12-12-2008 01:45 Заголовок сообщения:
#5 Сообщение Grower » 12-12-2008 02:41 —> Добавлено: 12-12-2008 02:41 Заголовок сообщения:
#6 Сообщение starik » 12-12-2008 09:55 —> Добавлено: 12-12-2008 09:55 Заголовок сообщения:
Освежить знания, всегда полезно.
Есть ещё одна сторона проблемы. Поглощение (его мы рассматривать не будем) и рассеяние на мелких частицах.
С учётом всего вышесказанного, с рассеянным излучением можно, видимо, бороться, используя источник поляризационного излучения. На приёмнике (маска) использовать поляризационный фильтр.
Такой способ изменения отношения сигнал/шум используется в автомобилестроении (кажется мерседес предложил на лобовом стекле наносить пол. фильтр). Очкарики, вроде меня, прекрасно знают о таких стёклах. Это позволяет отсечь отражённый от мелких капель росы или дождя свет (поляризация в этом случае меняется).
На практике — в принципе, диодные источники излучают поляризованный свет, это один из недостатков таких источников. Автомобилисты прекрасно знают, как может слепить впереди стоящий джип, с диодными стопами.
Повторю свой вопрос, есть ли подробная информация о диодах (спектр, поляризация и.т.д.). Я, конечно, буду искать эти материалы, но может у кого-то уже есть?
В фонаре можно установить, вместо коллиматора или защитного стекла, обточенную заготовку линзы для обычных очков, с нужным покрытием. Теоретически, если мастеру дать стекло из фонаря, он, как по образцу, может скруглить заготовку.
Пропускание пластика, применяемого в очкостроении думаю, выше, чем у используемого в фонарикостроении.
#7 Сообщение starik » 12-12-2008 09:59 —> Добавлено: 12-12-2008 09:59 Заголовок сообщения: http://beriled.biz/category_9.html
Кто-нибудь имеет опыт общения с этими фонарями?
Какой свет? Пучок?
Каковы перспективы на модернизацию? Водонепроницаемость на 4-7м.
Хочу приобрести, проточить канавки под уплотнения, заменить кнопку и.т.д. Спасибо.
#8 Сообщение мастак » 12-12-2008 10:25 —> Добавлено: 12-12-2008 10:25 Заголовок сообщения:
30-40 мм)
Загерметизировать и переделать можно всё, остальное читайте выше.
#9 Сообщение мастак » 12-12-2008 10:53 —> Добавлено: 12-12-2008 10:53 Заголовок сообщения:
#10 Сообщение мастак » 12-12-2008 16:16 —> Добавлено: 12-12-2008 16:16 Заголовок сообщения:
Мутность и прозрачность
Мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных примесей – нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения.
Мутность воды обусловливают и некоторые другие характеристики воды – такие, как:
– наличие осадка, который может отсутствовать, быть незначительным, заметным, большим, очень большим, измеряясь в миллиметрах;
– взвешенные вещества, или грубодисперсные примеси, – определяются гравиметрически после фильтрования пробы, по привесу высушенного фильтра. Этот показатель обычно малоинформативен и имеет значение, главным образом, для сточных вод;
– прозрачность, измеряется как высота столба воды, при взгляде сквозь который можно различать узнаваемый знак (отверстия на диске, стандартный шрифт, крестообразная метка и т.п.).
Мутность определяют фотометрически (турбидиметрически – по ослаблению проходящего света или нефелометрически – по светорассеянию в отраженном свете), а также визуально – по степени мутности столба высотой 10–12 см в мутномерной пробирке. В последнем случае пробу описывают качественно следующим образом: прозрачная; слабо опалесцирующая; опалесцирующая; слабо мутная; мутная; очень мутная (ГОСТ 1030). Указанный метод мы и приводим далее в качестве наиболее простого в полевых условиях.
Международный стандарт ИСО 7027 описывает также полевой метод определения мутности (а также прозрачности) воды с использованием специального диска, известного как диск Секки (рис. 7). Этот метод благодаря своей простоте получил распространение в образовательных учреждениях нашей страны. Диск Секки представляет собой диск, отлитый из бронзы (или другого металла с большим удельным весом), покрытый белым пластиком или белой краской и прикрепленный к цепи (стержню, нерастягивающемуся шнуру и т.п.). Диск обычно имеет диаметр 200 мм с шестью отверстиями, каждое диаметром 55 мм, расположенными по кругу диаметром 120 мм. При определении мутности с помощью диска его опускают в воду настолько, чтобы он был едва заметен. Измеряют максимальную длину погруженной цепи (шнура), при которой диск еще заметен. Измерения повторяют несколько раз, т.к. возможно мешающее влияние отражения света от водной поверхности. Для значений, меньших 1 м, результат приводят с точностью до 1 см; для значений больших, чем 1 м, – с точностью до 0,1 м. Данный метод удобен тем, что позволяет использовать для анализа мосты, наклоненные над водой деревья, обрывистые берега и др. В некоторых случаях анализ можно проводить и с берега, привязав шнур к длинной палке. Следует отметить, что некоторые детские коллективы при обследовании водоемов таким методом с успехом использовали вместо диска Секки белую эмалированную крышку от кастрюли соответствующего диаметра.
Рис. 7. Определение мутности (прозрачности) воды с помощью диска Секки.
Прозрачность, или светопропускание, воды обусловлена ее цветом и мутностью, т.е. содержанием в ней различных окрашенных и минеральных веществ. Прозрачность воды часто определяют наряду с мутностью, особенно в тех случаях, когда вода имеет незначительные окраску и мутность, которые затруднительно обнаружить приведенными выше методами. Прозрачность определяют приведенным выше методом с использованием диска Секки (см. «Мутность»), а также по высоте столба воды, который позволяет различать на белой бумаге стандартный шрифт. Последний метод, регламентированный ИСО 7027, мы и приводим ниже, т.к. он позволяет судить о прозрачности воды практически в любых условиях и на любом водоеме, независимо от его глубины, наличия мостов, погодных условий и др. Следует отметить, что на прозрачность воды может влиять не только наличие взвешенных частиц, но и окраска (цветность) воды.
http://www.anchem.ru/literature/books/muraviev/020.asp
Наверное корректнее таким же способом проверять не только степень видимости при естественном свете, но и способность конкретной оптической системы пробить толщу мутной воды.
Замечено на практике, что пятно света, на пределе видимости дна, не более 3-5см в диаметре, так как весь рассеянный свет вокруг основного луча отсекается взвешенной мутью.
На пределе видимости луч напоминает форму пламени кислородной горелки, с той лишь разницей, что у фокусированного луча оно длинное и узкое, а с широким рассеянным лучом, оно короткое и широкое.
Источник



