Металлогалогенная лампа Советский патент 1986 года по МПК H01J61/18 

Описание патента на изобретение SU1234894A1

Изобретение относится к электротехнической промьшшенности, в частности к ме аллогейным лампам общего и специального освещений.

Целью изобретения является увели- чение срока службы лампы и индекса цветопередачи.

Примеры конкретного наполнения ме- таллогалогенной лампы по изобретению приведены в таблице.

Необходимые для получения в разряде галогениды металлов образуются: при использовании в качестве цобавок служащих для образования галогени- дов металлов, чистых металлов:

Ме + Н 2-/Ле Г + Н

(1)

при использовании окислов металлов, алюминия и/или кремния:

Vm- tVAe-Л epГc Ae, Н , (2) nOm- H Tj+s; -МбрГс + бШг + На , (з)

где Me - металлу Т - галоген; Ti,m5 p,q - количество атомов в составе молекулы,

В предлагаемой лампе в результате использования хлорида ртути налет вольфрама на колбе не появлялся из-за интенсивного вольфрамохлорного цикла, а именно возвращения вольфрама со стенок колбы на электрод, в результате срок службы ламп увеличивается.

Наличие в составе компонентов наполнения хлорида ртути приводит к появлению в результате реакций (1-3) хлоридов излучающих металлов, а они увеличивают долю молекулярного излучения разряда, в результате чего индекс цветопередачи увеличивается.

Верхний предел весового соотношения йодида ртути 80% определен превалирующим .влиянием йодидов металлов образующихся в результате реакций (1-3), что характеризуется недостатками, свойственными для ламп с йодным наполнением.

Нижний предел 50%-ым преимущественным влиянием бромидов и хлоридов ртути, приводящим к разрушению злек- тродов. Соответствующие пределы для бромида ртути определены экспериментально и определяются процессами переноса вольфрама со стенок горелок на электрод. Нижний предел определен приемлемой эффективностью горелок на электрод этих процессов. Верхний

разрушением электродов. Наименьший приемлемый уровень увеличения срока службы и индекса цветопередачи ламп определяет ниясний предел весового

соотношения хлорида ртут.и - 5%. Верх- Н1Ш же предел (15%) определен негативным .влиянием хлорида, ртути - разрушением электродов.

Давление инертного газа 266039900 ПА выбрано из условий зажигания ламп и распыления электродов в период разгорания ламп, когда ток лампы в 1,4-1,8 раз превьпиает номинальный. При наименьшем давлении

2660 Па еще удается обеспечить прием лемый срок службы при хоро лем зажигании ламп. Дальнейшее уменьшение давления инерт ного газа приводит к резкому снижению срока службы ламп

из-за распьщения вольфрама. Наибольшее давление инертного газа 39900 Па определяется тем, что дальнейшее увеличение давления уже не увеличивает срок службы ламп, не повышает существенно напряжение зажигания.

Количество ртути определяется достижением, конкретных значений напряжения на лампе, так как внутренний объем и междуэлектродное расстояние

у металлогалогенных ламп.разных типов сильно разнятся, то это влечет за собой увеличение диапазона количеств ртути, необходимых для достижения нужного напряжения на лампе. Наименьшее количество 0,8 мг/см характерно для ламп большой мощности с большими значениями внутреннего объема и межэлектродного расстояния (при- мер 3). Наибольшее значение 10 мг/см

для маломощных шаровых ламп с малым внутренним объемом и межэлектродным расстоянием.

Количество галогенидов щелочных металлов выбрано из условий стабильности разряда. При количествах ниже О,,22 мг-см не удается обеспечить стабильность разряда в лампе,при коW

личествах галогенидов щелочных металлов )зьш1е 0,5 г/см происходит спад

50 светового потока из-за снижения температуры разряда.

Количество добавок определено стабильностью светового потока в процессе срока службы, при количествах ни- 55 же О,,07 мг/см не удается обеспечить ее,,так как добавки уходят из разряда в процессах взаимодействия их заг- рязнениями, неизбежно попадающими в

3 121.489(4

лампу и элементами конструкции лам-л и ч а ю щ а я с я тем, что, с цепы. Наибольшее количество 0,8 мг/см ;лью увеличения срока службы и индек- определяется условием обеспеченияса цветопередачи, галогениды ртути стабильных значений светового потокавзяты в следующих соотношениях,мае.%: в течение срока службы 8-10 тыс.ч,5 Нодид ртути 50-80 Дальнейшее их увеличение ведет кБром11д ртути 35-15 увеличению количеств загрязнений,по-Хлорид ртути 15-5 падающих в лампу вместе с до-компоненты наполнения взяты в следу- бавками.ющих соотношениях объема горелки.

Формула и.зобретени

Металлогалогенная лампа,, содержащая кварцевую горелку с герметично заваренными электродами, наполненную инертным газом, ртутью, галогенидами щелочных металлов, добавками, служащими для образования галогенидов излучающих металлов, и галогенидами ртути, в качестве которых использо- ваны хлориды, бромиды и йодиды, о тОкись скандия

Окись диспрозия

мг/см :

0,8-10,0 0,22-0,5

0,07-0,8 Галогениды ртути 0,196-1,12 Инертный газ под

Ртуть

Галогениды щелочных металлов

Добавки, служащие для образования галогенидов излучающих металлов

давлением

2660-39900 Па.

0,05

0,3

0,06

Похожие патенты SU1234894A1

название год авторы номер документа
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 1992
  • Минаев И.Ф.
RU2079926C1
Металлогалогенная лампа 1984
  • Минаев Иван Федорович
  • Лукшин Андрей Вячеславович
SU1228163A1
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 1995
  • Минаев И.Ф.
  • Литюшкин В.В.
RU2077093C1
Металлогалогенная лампа 1989
  • Кириллова Валентина Михайловна
  • Конев Василий Михайлович
  • Минаев Иван Федорович
  • Прикупец Леонид Борисович
  • Чистяков Олег Дмитриевич
SU1725291A1
Безртутная металлогалогенная лампа 1991
  • Минаев Иван Федорович
SU1772841A1
Металлогалогенная лампа 1981
  • Алявин Владимир Петрович
  • Ключарев Алексей Алексеевич
  • Кулин Виктор Семенович
  • Мельников Борис Михайлович
  • Минаев Иван Федорович
SU1023447A1
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2002
  • Минаев И.Ф.
  • Ботанцин В.Н.
  • Немцева В.С.
  • Ермошин В.А.
RU2237315C2
Способ изготовления металлогалогенной лампы 1988
  • Минаев Иван Федорович
  • Подорожный Андрей Михайлович
SU1653024A1
БЕЗРТУТНАЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 1990
  • Минаев И.Ф.
RU2027248C1
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 1990
  • Минаев И.Ф.
RU2027249C1

Реферат патента 1986 года Металлогалогенная лампа

Изобретение относится к металло- галогенным лампам (МП) общего и специального освещения. Целью изобретения является увеличение срока службы мл и индекса цветопередачи. МП содержит кварцевую горелку с герметичнЬ заваренными электродами. Горелка МП наполнена инертным газом, ртутью, га- логенидами щелочных металлов (ПЦМ), добавками, служащими для образования галогенидрв излучающих металлов(ГИМ) и галогенкдами. ртути. В качестве га- логенидов ртути взяты хлориды, бромиды и йодиды. Цель изобретения достигается благодаря тому, что галогени- ды ртути взяты в следующих мае.%: йодид ртути 50-80, бромид ртути 35-15, хлорид ртути 15-5. Кроме того, компоненты наполнения также взяты в следующих количествах в объема горелки мг/см ртуть - 0,8-10,0, ПЦМ - 0,22-0,5, добавки для образования ГИМ - 0,07-0,8, галогениды ртути - 0,196-1,12, а инертный газ - 2660- 39900 Па. 1 табл. (/) С

Формула изобретения SU 1 234 894 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1234894A1

СПОСОБ КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ НАСЫЩЕНИЯ СИЛЬВИНОМ ГОРЯЧИХ РАСТВОРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Иван Бакардиев
  • Карл Райнер Вамбах-Зоммерхоф
  • Маркус Кислик
  • Хельмут Центграф
  • Йост Гетте
  • Штефан Дрессель
RU2114804C1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Металлогалогенная лампа 1981
  • Алявин Владимир Петрович
  • Ключарев Алексей Алексеевич
  • Кулин Виктор Семенович
  • Мельников Борис Михайлович
  • Минаев Иван Федорович
SU1023447A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 234 894 A1

Авторы

Минаев Иван Федорович

Даты

1986-05-30Публикация

1984-01-13Подача