Несмотря на относительную эффективность электронных пускорегулирующих устройств энергосберегающих ламп, они остаются ртутьсодержащими. Рациональная утилизация ламп, отработавших свой ресурс, на бытовом уровне практически невозможна. Я никогда не буду приобретать энергосберегающие лампы ни фирмы Philips, ни других производителей и другим не советую. Теоретически их ресурс на порядок выше обычных вольфрамовых, на столько же выше и их цена. Но не забывайте, что вольфрамовые лампы, кроме того что светят, еще и греют, а среднегодовая температура в России ниже комфортной +20 градусов. Если бы производители вольфрамовых ламп встроили в них недорогие терморезисторы, уменьшающие величину тока при включении, их ресурс был бы значительно выше. Но это никому не надо. Нет ничего проще вольфрамовой лампы! А если уж делать энергосберегающие то только светодиодные.
В ответах на предыдущие вопросы, я уже дал разъяснения относительно содержания ртути в компактных люминесцентных лампах, а также о выгоде использования энергосберегающих ламп.
Что касается использования ламп накаливания в качестве источника тепла – это не самое эффективное решение: очень затратное и неэкологичное. Если говорить об использовании терморезистора или прочих приспособлений, ограничивающих ток, безусловно, это решение увеличит срок службы лампы накаливания, но при этом сильно снизит световой поток. Например, вместо одной лампы накаливания, работающей в нормальном режиме, понадобятся две лампы, оснащенные подобным ограничителем.
Светодиоды… Да, вы правы. Мировая индустрия освещения находится сейчас в переходном состоянии. Экономические и экологические проблемы вынуждают нас как можно быстрее переходить от ламп накаливания к более энергоэффективным решениям. В то же время сейчас происходит настоящая революция в светодиодном освещении. Обычные и органические светодиоды позволяют создавать световые конструкции и решения, которые в прошлом было невозможно реализовать по техническим причинам.
В отличие от ламп накаливания, свет в которых возникает при проходе электричества по проводнику, или люминесцентных ламп, в которых ток проводится через газ, органическое светодиодное освещение работает путем пропускания электричества через один или несколько сверхтонких слоев органических полупроводников. Эти слои зажаты между двумя электродами. Весь этот «сэндвич» расположен на пластине из стекла или иного материала, известного как «подложка». При приложении тока к электродам он проходит через органическую пленку, и та испускает свет. Используя различные материалы пленки, можно создавать органические светодиоды разнообразных цветов.
Органические светодиоды отличаются гибкостью в применении; цвет и интенсивность их свечения могут меняться в невероятно широком диапазоне. Более того, они могут формировать однородные световые плоскости практически любых форм, размеров, интенсивности и цвета. Благодаря подобной гибкости органические светодиоды позволяют создавать самые необычные и оригинальные световые эффекты, способные изменить окружающую нас среду неординарным и инновационным образом.