SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
lâmpada fluorescente
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A lâmpada fluorescente é um tipo de lâmpada criada por Nikola Tesla,
introduzida no mercado consumidor em 1938. Ao contrário das lâmpadas de filamento,
possui grande eficiência por emitir mais energia eletromagnética em forma de luz do
que calor.
uma lâmpada compacta fluorescente.
Lâmpada piscando. Efeito visualizável pela gravação em vídeo 24 fps.
Funcionamento
Circuito de uma lâmpada fluorescente A: Tubo Fluorescente, B: Energia eléctrica (+220
Volts), C: Arrancador, D: Interruptor (Termostato Bi-metálico), E: Capacitor/Condensador,
F: Filamentos, G: Balastro)
Arrancador de lâmpada fluorescente (relé térmico automático)
As lâmpadas fluorescentes funcionam de modo semelhante aos tubos de descarga de gás
néon, possuem um par de elétrodos em cada extremo. O tubo de vidro é coberto com um
material à base de fósforo. Este, quando excitado com radiação ultravioleta gerada
pela ionização dos gases, produz luz visível. Internamente são carregadas com gases inertes a
baixa pressão, as mais comuns utilizam o árgon. Além da cobertura de fósforo, existem
elétrodos em forma de filamentos nas suas extremidades. Sua função é pré-aquecer seu
interior para reduzir a tensão elétrica necessária à ionização, dando a partida no processo de
bombardeamento por íons positivos dos gases no interior do tubo.
Quando a composição interna for à base de vapor de mercúrio, portanto não condutiva, deve
ser aplicado umgradiente de tensão de algumas centenas de volts ao mesmo tempo que as
extremidades são aquecidas. Acontecendo a descarga iónica, portanto a emissão de luz U.V. e
esta excitando o fósforo da parede do tubo de vidro, não há mais necessidade de alta tensão
entre os extremos do tubo, sendo reduzida para menos de 100 V, no caso de lâmpadas de
baixa potência e no máximo 175 V em caso de lâmpadas de alta potência.
A intensidade de corrente elétrica que passa através dos gases de baixa pressão emite grande
quantidade de radiação U.V. no comprimento de onda de emissão do vapor de mercúrio. Esta
é convertida em luz visível pela camada de fósforo que, dependendo da mistura aplicada, dará
a tonalidade da coloração emitida.
Uma lâmpada fluorescente, para funcionar, precisa de dois acessórios extra:
O Arrancador (português europeu) ou Starter (português brasileiro) (que não é mais do que um relé térmico
biestável) e o balastro (que é uma bobina para gerar a alta tensão necessária ao arranque e
controlar a corrente consumida pela lâmpada).
O arrancador só funciona no ato da ignição da lâmpada, ficando todo o resto do tempo
desligado. Até pode ser retirado do circuito, que a lâmpada permanece acesa.
Aplicação
As aplicações de lâmpadas fluorescentes vão desde o uso doméstico, passando pelo industrial,
chegando ao uso laboratorial. Neste caso são largamente utilizadas sem cobertura de fósforo
para equipamentos de esterilização por radiação ultravioleta (U.V.). Lembrando que após sua
vida útil, as lâmpadas não podem ser utilizadas para outros fins, pois os gases armazenados
no seu interior são muito prejudiciais ao meio ambiente. Quando quebrada o vapor
de mercúrio pode contaminar e causar danos à atmosfera.
Eficiência e durabilidade
Além de serem de duas a quatro vezes mais eficientes em relação às lâmpadas
incandescentes, as fluorescentes chegam a ter vida útil acima de dez mil horas de uso,
chegando normalmente à marca de vinte mil horas de uso, contra a durabilidade normal de mil
horas das incandescentes. E também geram uma econômia de 80% (lâmpada de 15 W
fluorescente comparada a uma lâmpada incandescente de 60 W).
Poluição
A lâmpada fluorescente não deve ser colocada no lixo comum, nem em aterros sanitários,
porque possui mercúrio (elemento químico) e fósforo na sua composição. É classificada como
contaminante químico. Caso tenha destino inadequado, a lâmpada fluorescente pode poluir o
ar, solo, lençóis freáticos, rios, chuvas, animais e o homem, comprometendo a cadeia
alimentar. Deve ser destinada a empresas de reciclagem.1
Características[
Vários tipos de lâmpada fluorescente.
Lâmpadas planas, finas como folhas de alumínio, que não precisam de suportes metálicos,
super-leves, podendo se adaptar a qualquer ambiente e servindo inclusive para aplicações
médicas. Essa é a novidade apresentada por pesquisadores da Universidade de
Illinois, Estados Unidos. As novas lâmpadas são formadas por um sanduíche de duas folhas de
alumínio separadas por uma finíssima camada isolante de óxido de alumínio (safira). O que faz
essa estrutura emitir luz é uma série de pequenas cavidades cheias de gás, que penetram a
folha de alumínio superior e a camada de safira. Essas cavidades, com o formato de um
diamante, são depósitos de plasma, que emitem luz sob a ação de uma corrente elétrica. O
princípio é o mesmo das lâmpadas fluorescentes, só que as lâmpadas de plasma dispensam
refletores e suportes. Por cima da folha superior de alumínio vai uma camada de vidro de
0,5 milímetro de espessura, com o lado interno recoberto por uma película de fósforo de
10 micrômetros de espessura. Com isso, todo o painel de lâmpadas de plasma tem uma
espessura total de 0,8 milímetros. Construídos de folhas de alumínio, safira e minúsculas
quantidades de gás, os painéis são finos e podem ser pendurados na parede como se fossem
quadros. No atual estágio da pesquisa as lâmpadas de plasma têm uma eficiência de
15 lúmens por watt. Os pesquisadores afirmam ser possível chegar aos 30 lumens por watt
quando o projeto do painel e da geometria das microcavidades estiverem revisados. Uma
lâmpada incandescente tradicional tem uma eficiência entre 10 e 17 lúmens por watt.Embora o
painel de lâmpadas de plasma seja seis vezes mais fino do que um painel de LEDs, o consumo
de energia ainda não é o ideal. O gasto de energia das lâmpadas de plasma fica muito acima
dos LEDs, em um nível intermediário entre as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas
incandescentes.
7 Dicas para usar lâmpadas fluorescentes
compactas (LFC)
Uma excelente opção no que diz respeito a poupança de energia é
sem dúvida substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas
fluorescentescompactas (LFC).
No entanto existem alguns cuidados que se devem ter em conta
para o aumento da eficiênciadeste tipo de lâmpadas. Veja algumas
das nossas dicas no uso deste tipo de lâmpadas:
1. Intensidade luminosa
A intensidade de luz produzida por uma lâmpadas LFC, não é a
mesmaque a intensidade de uma lâmpadaincandescente.Este tipo
de lâmpadas são capazes de produzir mais luz com menos watts.
Por exemplo se pretendersubstituir uma lâmpadaincandescente de
40 watts por uma lâmpada LFC, deverá adquirir uma de 8-10watts.
Por norma esta informação vem descritana embalagem.
2. Símbolo "Energy Star"
Para ter a garantia que está a adquirir uma lâmpada
economizadora,certifique-se que o símbolo "EnergyStar" consta na
embalagem.Caso contrario poderá adquirir uma lâmpada de menor
qualidade e duração limitada.
3. Tempo a acender
Uma característica deste tipo de lâmpadas,reside no facto destas,
demorarem algum tempo até produzirem a luminosidade máxima.
Inicialmente pode parecerque esta lâmpada e mais fraca, mas com
o tempo irá modificar-se e atingir a luminosidade máxima.
4. Luz directa para foco
Caso pretenda utilizar este tipo de lâmpadas para iluminar ou focar
um objecto,esta não é uma boa solução.As lâmpadas LFC foram
concebidas parailuminar espaços amplos como cozinhas, salas e
quartos ou para serem utilizados em candeeiros.
5. Ligar e desligar
Cada vez que estas lâmpadas são ligadas, devem permanecer
ligadas pelos menos durante 15 minutos. Caso não respeite esta
"regra", só ira encurtar o tempo de vida da lâmpada. Posto isto,
considere a aplicação das lâmpadas LFC em espaços ondeestarão
acesas por um longo período de tempo.
6. Cor da luz
Outro aspecto que deve ter em consideração é a cor da luz que a
lâmpada produz. Uma lâmpada de cor amarela (cor quente) pode
ser uma opção mais confortávelem espaços de lazer. Já o uso de
uma cor fria em tons azulados ou branco é a opção mais adequada
em locais de trabalho.
É muito comum as figuras presentes nas embalagens induzirem a
pessoaem erro no que toca a cor da lâmpada. Para que não
compre uma lâmpada de cor errada a que pretendia, aconselha-se
a ler atentamente as informações presentes nas embalagens.
7. Em caso de esta se partir
Caso parta uma lâmpada LCF deverá ter cuidados redobrados,
dado que estas lâmpadas contêm cercade 4mg de mercúrio,este é
um metal tóxico e prejudicial à saúde. Deixamos algumas instruções
a seguir no caso de partir uma lâmpada fluorescente:
 A área onde a lâmpadase partiu deverá ser arejada, como tal abra
as janelas, feixe a porta e saia da divisão pelo menos por 15
minutos;
 Use luvas e proteja os olhos, nariz e a boca;
 Evite a utilização da vassoura ou o aspirador para apanhar os cacos
e os detritos da lâmpada partida, este deverão sercolocados num
caso de plástico;
 Para apanhar os pedaços de vidro mais pequenos,utilize fita cola
larga;
 Limpe a zona afectada pelos detritos com um pano ou folha de
papel húmida e coloque no saco de plástico;
 Após a limpeza estar concluída deverá colocarno contentor do lixo
as luvas em conjunto com o saco de plástico;
 E finalmente, lave bem as mãos.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

01.lampadas domesticas
01.lampadas domesticas01.lampadas domesticas
01.lampadas domesticasFernando Weise
 
A lâmpada elétrica
A lâmpada elétricaA lâmpada elétrica
A lâmpada elétricaJ Caldas
 
Projeto de Interiores Residenciais - Iluminação
Projeto de Interiores Residenciais - IluminaçãoProjeto de Interiores Residenciais - Iluminação
Projeto de Interiores Residenciais - Iluminaçãodanilosaccomori
 
Lâmpadas (5º ano EF)
Lâmpadas (5º ano EF)Lâmpadas (5º ano EF)
Lâmpadas (5º ano EF)lucasmf23
 
Iluminação LED - Eficiência Energética
Iluminação LED - Eficiência EnergéticaIluminação LED - Eficiência Energética
Iluminação LED - Eficiência EnergéticaFlavio Casemiro
 
Lâmpadas LED - Apresentacao
Lâmpadas LED - ApresentacaoLâmpadas LED - Apresentacao
Lâmpadas LED - ApresentacaoAnderson Batista
 
Conserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicas
Conserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicasConserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicas
Conserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicasAiraonet Telemac
 
Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago
Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago
Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago Escola Santi
 
Circuitos de iluminação
Circuitos de iluminaçãoCircuitos de iluminação
Circuitos de iluminaçãoCasimiro Coelho
 
Bomba Atômica
Bomba AtômicaBomba Atômica
Bomba AtômicaIEDLP
 
Projeto luminotécnico loja feminina
Projeto luminotécnico loja femininaProjeto luminotécnico loja feminina
Projeto luminotécnico loja femininaVanelli Ramos
 
LED lighting - Iluminação LED - Dualcom
LED lighting - Iluminação LED - DualcomLED lighting - Iluminação LED - Dualcom
LED lighting - Iluminação LED - Dualcomdualcom
 
Luz e radiação eletromagnética
Luz e radiação eletromagnéticaLuz e radiação eletromagnética
Luz e radiação eletromagnéticaAshleyWhite164730
 

Mais procurados (20)

Lâmpadas (lamps)
Lâmpadas (lamps)Lâmpadas (lamps)
Lâmpadas (lamps)
 
01.lampadas domesticas
01.lampadas domesticas01.lampadas domesticas
01.lampadas domesticas
 
A lâmpada elétrica
A lâmpada elétricaA lâmpada elétrica
A lâmpada elétrica
 
Projeto de Interiores Residenciais - Iluminação
Projeto de Interiores Residenciais - IluminaçãoProjeto de Interiores Residenciais - Iluminação
Projeto de Interiores Residenciais - Iluminação
 
Lâmpada
LâmpadaLâmpada
Lâmpada
 
Lâmpadas (5º ano EF)
Lâmpadas (5º ano EF)Lâmpadas (5º ano EF)
Lâmpadas (5º ano EF)
 
Iluminação LED - Eficiência Energética
Iluminação LED - Eficiência EnergéticaIluminação LED - Eficiência Energética
Iluminação LED - Eficiência Energética
 
Lâmpadas de LED
Lâmpadas de LEDLâmpadas de LED
Lâmpadas de LED
 
Lâmpadas LED - Apresentacao
Lâmpadas LED - ApresentacaoLâmpadas LED - Apresentacao
Lâmpadas LED - Apresentacao
 
Conserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicas
Conserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicasConserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicas
Conserto de-lampadas-fluorescentes-eletronicas
 
Rad conv2
Rad conv2Rad conv2
Rad conv2
 
Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago
Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago
Lâmpada - Fernanda, Felipe Sakae, Thiago
 
Luminotecnica2
Luminotecnica2Luminotecnica2
Luminotecnica2
 
Estudo de Economia Starlux
Estudo de Economia StarluxEstudo de Economia Starlux
Estudo de Economia Starlux
 
Circuitos de iluminação
Circuitos de iluminaçãoCircuitos de iluminação
Circuitos de iluminação
 
Bomba Atômica
Bomba AtômicaBomba Atômica
Bomba Atômica
 
Projeto luminotécnico loja feminina
Projeto luminotécnico loja femininaProjeto luminotécnico loja feminina
Projeto luminotécnico loja feminina
 
LED lighting - Iluminação LED - Dualcom
LED lighting - Iluminação LED - DualcomLED lighting - Iluminação LED - Dualcom
LED lighting - Iluminação LED - Dualcom
 
Apresentacao+led1
Apresentacao+led1Apresentacao+led1
Apresentacao+led1
 
Luz e radiação eletromagnética
Luz e radiação eletromagnéticaLuz e radiação eletromagnética
Luz e radiação eletromagnética
 

Semelhante a 7 dicas para usar lâmpadas fluorescentes compactas

Lâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescenteLâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescenteGil Portela
 
ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.
ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.
ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.ANTONIO INACIO FERRAZ
 
FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...
FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...
FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...Antonio Inácio Ferraz
 
Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444
Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444
Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444marioaraujorosas1
 
DESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRO
DESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRODESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRO
DESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORROLuciana Santos
 
Cbqee n. 139541
Cbqee   n. 139541Cbqee   n. 139541
Cbqee n. 139541lbm93
 
Curso conserto de auto falante
Curso conserto de auto falanteCurso conserto de auto falante
Curso conserto de auto falanteEverton Moura
 
Leituras de fisica 2 electromagnetismo
Leituras de fisica 2 electromagnetismoLeituras de fisica 2 electromagnetismo
Leituras de fisica 2 electromagnetismopacosantos
 
AULA 02 - Eletrecista.pptx
AULA 02 - Eletrecista.pptxAULA 02 - Eletrecista.pptx
AULA 02 - Eletrecista.pptxEsequielRovani
 
As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.
As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.
As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.B&R Consultoria Empresarial
 
Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)
Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)
Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)Gustavo Mendonça
 

Semelhante a 7 dicas para usar lâmpadas fluorescentes compactas (20)

Lâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescenteLâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescente
 
ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.
ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.
ANTONIO INACIO FERRAZ-ESTUDANTE DE FARMÁCIA EM CAMPINAS SP.
 
FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...
FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...
FONTES DE LUZ ARTIFICIAIS-ANTONIO INACIO FERRAZ, TÉCNICO EM ELETRONICA, AGROP...
 
Manual luminotecnica
Manual luminotecnicaManual luminotecnica
Manual luminotecnica
 
Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444
Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444
Apresentação4.pptxFísica das Radiações 4444
 
DESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRO
DESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRODESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRO
DESIGN DE INTERIORES - UNID III ILUMINAÇÃO E FORRO
 
Cbqee n. 139541
Cbqee   n. 139541Cbqee   n. 139541
Cbqee n. 139541
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Treinamento LE
Treinamento LETreinamento LE
Treinamento LE
 
Luminescência 2013
Luminescência 2013Luminescência 2013
Luminescência 2013
 
Curso conserto de auto falante
Curso conserto de auto falanteCurso conserto de auto falante
Curso conserto de auto falante
 
Lâmpadas led
Lâmpadas ledLâmpadas led
Lâmpadas led
 
Eletro2
Eletro2Eletro2
Eletro2
 
Leituras de fisica 2 electromagnetismo
Leituras de fisica 2 electromagnetismoLeituras de fisica 2 electromagnetismo
Leituras de fisica 2 electromagnetismo
 
AULA 02 - Eletrecista.pptx
AULA 02 - Eletrecista.pptxAULA 02 - Eletrecista.pptx
AULA 02 - Eletrecista.pptx
 
As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.
As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.
As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados.
 
Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)
Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)
Lista 6 - Resistência Elétrica (CASD Vestibulares 2016)
 
Luminotécnica
LuminotécnicaLuminotécnica
Luminotécnica
 
Luminotecnica
LuminotecnicaLuminotecnica
Luminotecnica
 
Luminotecnica
LuminotecnicaLuminotecnica
Luminotecnica
 

7 dicas para usar lâmpadas fluorescentes compactas

  • 1. lâmpada fluorescente Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. A lâmpada fluorescente é um tipo de lâmpada criada por Nikola Tesla, introduzida no mercado consumidor em 1938. Ao contrário das lâmpadas de filamento, possui grande eficiência por emitir mais energia eletromagnética em forma de luz do que calor. uma lâmpada compacta fluorescente. Lâmpada piscando. Efeito visualizável pela gravação em vídeo 24 fps. Funcionamento
  • 2. Circuito de uma lâmpada fluorescente A: Tubo Fluorescente, B: Energia eléctrica (+220 Volts), C: Arrancador, D: Interruptor (Termostato Bi-metálico), E: Capacitor/Condensador, F: Filamentos, G: Balastro) Arrancador de lâmpada fluorescente (relé térmico automático) As lâmpadas fluorescentes funcionam de modo semelhante aos tubos de descarga de gás néon, possuem um par de elétrodos em cada extremo. O tubo de vidro é coberto com um material à base de fósforo. Este, quando excitado com radiação ultravioleta gerada pela ionização dos gases, produz luz visível. Internamente são carregadas com gases inertes a baixa pressão, as mais comuns utilizam o árgon. Além da cobertura de fósforo, existem elétrodos em forma de filamentos nas suas extremidades. Sua função é pré-aquecer seu interior para reduzir a tensão elétrica necessária à ionização, dando a partida no processo de bombardeamento por íons positivos dos gases no interior do tubo. Quando a composição interna for à base de vapor de mercúrio, portanto não condutiva, deve ser aplicado umgradiente de tensão de algumas centenas de volts ao mesmo tempo que as extremidades são aquecidas. Acontecendo a descarga iónica, portanto a emissão de luz U.V. e esta excitando o fósforo da parede do tubo de vidro, não há mais necessidade de alta tensão entre os extremos do tubo, sendo reduzida para menos de 100 V, no caso de lâmpadas de baixa potência e no máximo 175 V em caso de lâmpadas de alta potência. A intensidade de corrente elétrica que passa através dos gases de baixa pressão emite grande quantidade de radiação U.V. no comprimento de onda de emissão do vapor de mercúrio. Esta é convertida em luz visível pela camada de fósforo que, dependendo da mistura aplicada, dará a tonalidade da coloração emitida. Uma lâmpada fluorescente, para funcionar, precisa de dois acessórios extra: O Arrancador (português europeu) ou Starter (português brasileiro) (que não é mais do que um relé térmico biestável) e o balastro (que é uma bobina para gerar a alta tensão necessária ao arranque e controlar a corrente consumida pela lâmpada). O arrancador só funciona no ato da ignição da lâmpada, ficando todo o resto do tempo desligado. Até pode ser retirado do circuito, que a lâmpada permanece acesa.
  • 3. Aplicação As aplicações de lâmpadas fluorescentes vão desde o uso doméstico, passando pelo industrial, chegando ao uso laboratorial. Neste caso são largamente utilizadas sem cobertura de fósforo para equipamentos de esterilização por radiação ultravioleta (U.V.). Lembrando que após sua vida útil, as lâmpadas não podem ser utilizadas para outros fins, pois os gases armazenados no seu interior são muito prejudiciais ao meio ambiente. Quando quebrada o vapor de mercúrio pode contaminar e causar danos à atmosfera. Eficiência e durabilidade Além de serem de duas a quatro vezes mais eficientes em relação às lâmpadas incandescentes, as fluorescentes chegam a ter vida útil acima de dez mil horas de uso, chegando normalmente à marca de vinte mil horas de uso, contra a durabilidade normal de mil horas das incandescentes. E também geram uma econômia de 80% (lâmpada de 15 W fluorescente comparada a uma lâmpada incandescente de 60 W). Poluição A lâmpada fluorescente não deve ser colocada no lixo comum, nem em aterros sanitários, porque possui mercúrio (elemento químico) e fósforo na sua composição. É classificada como contaminante químico. Caso tenha destino inadequado, a lâmpada fluorescente pode poluir o ar, solo, lençóis freáticos, rios, chuvas, animais e o homem, comprometendo a cadeia alimentar. Deve ser destinada a empresas de reciclagem.1 Características[ Vários tipos de lâmpada fluorescente. Lâmpadas planas, finas como folhas de alumínio, que não precisam de suportes metálicos, super-leves, podendo se adaptar a qualquer ambiente e servindo inclusive para aplicações médicas. Essa é a novidade apresentada por pesquisadores da Universidade de Illinois, Estados Unidos. As novas lâmpadas são formadas por um sanduíche de duas folhas de alumínio separadas por uma finíssima camada isolante de óxido de alumínio (safira). O que faz essa estrutura emitir luz é uma série de pequenas cavidades cheias de gás, que penetram a
  • 4. folha de alumínio superior e a camada de safira. Essas cavidades, com o formato de um diamante, são depósitos de plasma, que emitem luz sob a ação de uma corrente elétrica. O princípio é o mesmo das lâmpadas fluorescentes, só que as lâmpadas de plasma dispensam refletores e suportes. Por cima da folha superior de alumínio vai uma camada de vidro de 0,5 milímetro de espessura, com o lado interno recoberto por uma película de fósforo de 10 micrômetros de espessura. Com isso, todo o painel de lâmpadas de plasma tem uma espessura total de 0,8 milímetros. Construídos de folhas de alumínio, safira e minúsculas quantidades de gás, os painéis são finos e podem ser pendurados na parede como se fossem quadros. No atual estágio da pesquisa as lâmpadas de plasma têm uma eficiência de 15 lúmens por watt. Os pesquisadores afirmam ser possível chegar aos 30 lumens por watt quando o projeto do painel e da geometria das microcavidades estiverem revisados. Uma lâmpada incandescente tradicional tem uma eficiência entre 10 e 17 lúmens por watt.Embora o painel de lâmpadas de plasma seja seis vezes mais fino do que um painel de LEDs, o consumo de energia ainda não é o ideal. O gasto de energia das lâmpadas de plasma fica muito acima dos LEDs, em um nível intermediário entre as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas incandescentes. 7 Dicas para usar lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) Uma excelente opção no que diz respeito a poupança de energia é sem dúvida substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas fluorescentescompactas (LFC). No entanto existem alguns cuidados que se devem ter em conta para o aumento da eficiênciadeste tipo de lâmpadas. Veja algumas das nossas dicas no uso deste tipo de lâmpadas: 1. Intensidade luminosa A intensidade de luz produzida por uma lâmpadas LFC, não é a mesmaque a intensidade de uma lâmpadaincandescente.Este tipo de lâmpadas são capazes de produzir mais luz com menos watts. Por exemplo se pretendersubstituir uma lâmpadaincandescente de 40 watts por uma lâmpada LFC, deverá adquirir uma de 8-10watts. Por norma esta informação vem descritana embalagem.
  • 5. 2. Símbolo "Energy Star" Para ter a garantia que está a adquirir uma lâmpada economizadora,certifique-se que o símbolo "EnergyStar" consta na embalagem.Caso contrario poderá adquirir uma lâmpada de menor qualidade e duração limitada. 3. Tempo a acender Uma característica deste tipo de lâmpadas,reside no facto destas, demorarem algum tempo até produzirem a luminosidade máxima. Inicialmente pode parecerque esta lâmpada e mais fraca, mas com o tempo irá modificar-se e atingir a luminosidade máxima. 4. Luz directa para foco Caso pretenda utilizar este tipo de lâmpadas para iluminar ou focar um objecto,esta não é uma boa solução.As lâmpadas LFC foram concebidas parailuminar espaços amplos como cozinhas, salas e quartos ou para serem utilizados em candeeiros. 5. Ligar e desligar Cada vez que estas lâmpadas são ligadas, devem permanecer ligadas pelos menos durante 15 minutos. Caso não respeite esta "regra", só ira encurtar o tempo de vida da lâmpada. Posto isto, considere a aplicação das lâmpadas LFC em espaços ondeestarão acesas por um longo período de tempo. 6. Cor da luz Outro aspecto que deve ter em consideração é a cor da luz que a lâmpada produz. Uma lâmpada de cor amarela (cor quente) pode ser uma opção mais confortávelem espaços de lazer. Já o uso de uma cor fria em tons azulados ou branco é a opção mais adequada em locais de trabalho.
  • 6. É muito comum as figuras presentes nas embalagens induzirem a pessoaem erro no que toca a cor da lâmpada. Para que não compre uma lâmpada de cor errada a que pretendia, aconselha-se a ler atentamente as informações presentes nas embalagens. 7. Em caso de esta se partir Caso parta uma lâmpada LCF deverá ter cuidados redobrados, dado que estas lâmpadas contêm cercade 4mg de mercúrio,este é um metal tóxico e prejudicial à saúde. Deixamos algumas instruções a seguir no caso de partir uma lâmpada fluorescente:  A área onde a lâmpadase partiu deverá ser arejada, como tal abra as janelas, feixe a porta e saia da divisão pelo menos por 15 minutos;  Use luvas e proteja os olhos, nariz e a boca;  Evite a utilização da vassoura ou o aspirador para apanhar os cacos e os detritos da lâmpada partida, este deverão sercolocados num caso de plástico;  Para apanhar os pedaços de vidro mais pequenos,utilize fita cola larga;  Limpe a zona afectada pelos detritos com um pano ou folha de papel húmida e coloque no saco de plástico;  Após a limpeza estar concluída deverá colocarno contentor do lixo as luvas em conjunto com o saco de plástico;  E finalmente, lave bem as mãos.