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<title>蛍光灯・省エネ・寿命の最新情報</title>
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<description>蛍光灯は当初蛍光灯色とか言われ、直管のあるいはツイン型の冷たい印象が有る照明器具であったが、技術の発展と共に暖色系を含め各種類の色味や形が開発され、いわゆる白熱電球と扱いが同じの電球形蛍光灯も販売が伸び、価格も当初より安価となり、本家を駆逐するほどになった。また光量アップの為回路が改善され、インバーター型あるいはスイッチを入れるとすぐに点灯するタイプのものも開発された。
また近年の省エネ指向より白熱電球は廃止の予定で、ソケットが共通の電球型蛍光灯がその位置を取って代わろうとしている。
無論寿命に対して蛍光ランプの価格が安いこともあろうが、消費電力が少ないことが大きな原因だ。現代では照明器具として無くてはならぬものとなっている。
しかし蛍光管には水銀が含まれるので、点灯時の破損には注意を要する。このため反射板やカバー等に工夫がなされている他、リサイクルも要求されるが、現状では完璧とは言い難く、改善が望まれる。
このように蛍光灯は身近な存在ながら、日頃内容や仕組みについてまで考えが及ばない。ここで少し蛍光灯照明のありがたさを最新情報を加味しながら再認識してみよう。
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 <title>蛍光灯・省エネ・寿命の最新情報</title>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/562210.html">
<title>蛍光灯の構造と点灯の仕組み（２）</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/562210.html</link>
<description>蛍光灯のスイッチを入れると、安定器、蛍光灯管の両端のフィラメントを通って、グローランプに電圧がかかる。
グローランプはアルゴンガスを封入した冷陰極放電管で、グローランプ内の電極はバイメタル（温度係数の違う２つの金属を張り合わせたもので、加熱すると温度によ...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-11-26T00:30:41+09:00</dc:date>
<dc:subject>仕組み</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯のスイッチを入れると、安定器、蛍光灯管の両端のフィラメントを通って、グローランプに電圧がかかる。<br>
グローランプはアルゴンガスを封入した冷陰極放電管で、グローランプ内の電極はバイメタル（温度係数の違う２つの金属を張り合わせたもので、加熱すると温度による変形が違うのでたわむ）と固定電極を使ったもので、通常はバイメタルの極と、もう一方の固定電極の間は１ミリ程度離れている。グローランプに電圧がかかると、グローランプの電極どうしの間で放電が始まる。<br>
グローランプが紫色に輝くのはこの放電によるものだ。するとグロー放電の熱で、バイメタルが延びて相手方の固定電極と接触し、同時にグローランプの放電が止まる。このようにバイメタルと相手方の固定電極が接触するとグローランプの電極管はつながるので、蛍光灯管の両端のフィラメントに電流が流れて、フィラメントが加熱され赤熱が始まる。同時にグローランプの放電が止まることでバイメタルの温度が下がって、接触している電極は再び離れる。<br>
放電管の電流に対する抵抗は放電の状態によって極端にかわってしまう. そのため, 蛍光灯では、 電源に直接つなぐと電流が不安定になってしまうので安定器を直列に接続する。 安定器は単なるコイルだがこれで電流の急激な変動を抑えることができる。<br>
このように蛍光灯には、安定器としてチョークコイル（インダクタンス）がつながれており、安定器のコイルは電流が流れていない時には、電圧をそのまま伝える。<br>
だから、グローランプには最初電源の100Vが掛って放電が起きる。その後グローランプの接点がつながって交流電流が流れると、抵抗として作用し、電圧を下げる働きをする。そしてグローランプが冷えて接点が離れ、流れている電流が切られた時、そのまま流し続けようとする作用があるので、瞬間的な高電圧が発生する。<br>
この発生した瞬間的な高電圧によって、蛍光灯管の両端のフィラメント管で放電が開始し、点灯が始まる。<br>
点灯が始まれば、安定器によって電圧は70V程度に下がり、そのまま点灯が続く。また蛍光灯管に電流が流れるので、グローランプにはほとんど電圧がかからくなり、グローランプはその後放電しない状態になる。この様に蛍光灯ではグローランプと安定器の微妙なコンビネーションで点灯を行っている。<br>
最近の蛍光灯の大部分はインバータ方式などと呼ばれる電子点灯方式が使われている。点灯の方法は基本的には同じだが、従来グローランプが行っていた点灯の手順を電子回路で行っている。<br>
電子回路で制御するために、グローランプによる点灯に比べて、速やかに点灯できる。またインバータを使って交流の周波数を上げているので、商用周波数で点灯する方式に比べて、チラツキが少ない利点がある。また、波形を制御する事で、ある程度の範囲で明るさを変化させる事もできる。]]>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/562200.html">
<title>蛍光灯の構造と点灯の仕組み（１）</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/562200.html</link>
<description>点灯について考えてみよう。
白熱電球での場合、フィラメントに電流を通すとは自分の発熱で抵抗が高くなって、この抵抗と安定した発光をするフィラメント温度のかねあいの値即ち収束値があり、安定して流れる電流が定まってくる為、明るさも安定している。原理的には単純で...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-11-26T00:27:07+09:00</dc:date>
<dc:subject>仕組み</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[点灯について考えてみよう。<br>
白熱電球での場合、フィラメントに電流を通すとは自分の発熱で抵抗が高くなって、この抵抗と安定した発光をするフィラメント温度のかねあいの値即ち収束値があり、安定して流れる電流が定まってくる為、明るさも安定している。原理的には単純である。<br>
蛍光灯の場合は放電現象を利用しているので少し複雑である。そもそも長いガラス管には長さ方向の両端を結ぶ長いフィラメントが無いのだから、白熱電球とは異なるだろう、と推測が付く。<br>
直管状の蛍光灯管なら両端にそれぞれ２本、計４本の電極が出ている。白熱電球から想像すると、蛍光灯に４本の電極が出ているのは不思議に見えるのではないだろうか。 <br>
蛍光灯の両端には、電子を放出するためのフィラメントが取り付けられていて、これが両端に出ている２本の電極につながっている。この部分だけを見れば、白熱電球と似た様な形になっている。<br>
フィラメントは電気を通電させて熱電子を発生させ、電子を放出しやすくしているが、放電管の長い道程を飛び出させるには高圧（始動電圧）が必要である。 離れているフィラメントの間にどうやって電流が流れるかは不思議に思えるが、電流を流す助けをしているのが中に入っている水銀蒸気だ。この水銀蒸気の助けを借りて、両端のフィラメントの間で真空放電をするのである。真空放電とは、真空中を電子が飛ぶ現象である。そしてその電子が水銀蒸気に当たって、紫外線を出し、更にこの紫外線が蛍光物質に当たって、可視光線を発生させて明るく輝くのだ。つまり点灯中は白熱電球の様にフィラメントに電流を流すのではなくて、両端の放電管に電流が流れていることになる。<br>
話は元に戻って、蛍光灯の点灯開始に当たってはフィラメントの加熱が必要なため、始動機構が必要である。点灯にはいろいろあるが、ここでは理解しやすいように昔ながらの時間がかかる点灯のさせ方で説明する。<br>
点灯回路によって放電管に電子が飛び出るようになると、放電管の電気抵抗が急激に下がるため電子はどんどん放出されやすくなりランプ電流が上昇し続ける。これを電気的負特性というが、要するにこうしたシステムでは電流がどんどん流れ続けるため、アッと言う間に電流が増大しフィラメントの寿命が尽きてしまうという現象が起きる。 <br>
白熱電球では自分の発熱で抵抗が高くなり、安定した電流値に落ち着くが、蛍光灯には自分ではそれが決められないために外部の安定回路に依存せざるを得ない。その役割を果たすのが安定器と呼ばれるものである。 <br>
通常100Vの電源は蛍光灯管の両端にある電極の片方ずつにつながっている。残りの電極どうしは、グローランプと呼ばれる点灯管につながっている。また電源と蛍光灯管の間には、スイッチと安定器と呼ばれるチョークコイルが直列で入っている。蛍光灯の回路はこれだけである。<br>
（この項続く・・・蛍光灯の構造と点灯の仕組み（２）へ）]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/230791.html">
<title>リサイクルと省エネ</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/230791.html</link>
<description>蛍光灯の環境問題としては次のものが考えられる。
ａ．音
安定器は単なるコイルであるが、これで電流の急激な変動を抑えることができる。 蛍光器具がブーンと 100-120Hz で唸ることがあるが, 主に安定器の振動が聞こえている。これはコイルに電流が通ると磁場が発生して材...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-15T12:17:26+09:00</dc:date>
<dc:subject>照明</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯の環境問題としては次のものが考えられる。<br>
ａ．音<br>
安定器は単なるコイルであるが、これで電流の急激な変動を抑えることができる。 蛍光器具がブーンと 100-120Hz で唸ることがあるが, 主に安定器の振動が聞こえている。これはコイルに電流が通ると磁場が発生して材料に力がかかる為に振動する為である。気にすれば気にするほど気にかかる代物である。 <br>
ｂ．電磁波<br>
蛍光管自体は安定器で変動を抑えられているが, それでも, 電源ラインや回りの空間に電気的なノイズを盛大に発散している。 高速のLANケーブルの布設などでは考慮する必要がある。<br>
ｃ．蛍光灯の処分<br>
蛍光ランプには水銀を含むガスが封入されているため、割って埋め立て処分するなどの方法では、割った際にガスが環境中に放出されたり、最終処分場が水銀で汚染されてしまうなどの問題がある。そのため、水銀を回収できる専用のリサイクル施設に処理を委託する方法がとられつつあり、環境マネジメントシステム ISO 14000 の認証を取得している企業などではこちらの方法が一般的である。<br>
米国においては廃蛍光灯は専門の業者が回収を行い、この際、割らずに回収することと定められ、回収された廃棄蛍光灯は専門の設備により口金金属部、管状部に丁寧に分割され、完全リサイクルされる体制が確立されている。 また、北ヨーロッパにおいては蛍光ランプのロングライフ化への取り組みが盛んであり、これは、廃棄蛍光ランプの総量を出元から削減しようとするものである。<br>
一方、日本においては、一般家庭から廃棄される蛍光ランプについては、一部の自治体が回収を行っているものの、現在でも多くの地方自治体が燃えないごみに出すように定めており、環境意識の高まりとともに改善を求める声があがっている。<br>
結局、蛍光灯は水銀を使って点灯する照明器具であって、インバーター方式でいくら頑張ってもダメである。最近話題になっているＬＥＤ照明には省エネでは勝てないが、残念ながらＬＥＤはまだコストが高い。しかし採用する企業もちらほら出てきた。<br>
ｄ．省エネ<br>
温室効果ガスの排出の減少が急務となっているが、温暖化対策の一環として、電力消費の大きい白熱電球の製造、販売を中止あるいは縮小するメーカーが増えている。これは世界的な動きで、日本では、白熱電球シェア第2位の東芝ライテックが、2010年をめどに一般白熱電球の製造を中止すると発表している。続いて、業界トップの松下電器が、2012年までに白熱電球の生産を40％削減し、販売する照明器具の90％を電球形蛍光灯に切り替えていくと発表した。一般的な電球形蛍光灯は、白熱電球と同じ明るさを出すための消費電力は約1／5、寿命は約10倍の1万時間である。一方、価格は10倍以上とかなり割り高になるが、白熱電球の買い替え費用と電気代を計算すれば、実は2000時間程度で両者のコストは逆転ほどの省エネ照明なのだ。しかも、松下電器の新発売製品の「パルックボールプレミアQ」なら、寿命はなんと1万3000時間にもなるという。さらに、新たに開発したハイブリッド点灯方式（らせん形状の発光管の内側にクイックランプを内蔵）の採用によって、電球形蛍光灯の欠点である瞬時に明るくならない点を解消した。これで頻繁にＯＮ／ＯＦＦする洗面所や廊下でも快適に使えるようになった。このように白熱電球の消滅は時代の流れとなっている。]]>
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</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/185746.html">
<title>照明は何故交流電源？</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/185746.html</link>
<description>蛍光灯はなぜ交流点灯なのだろう。
直流電源で蛍光ランプは点灯しないのか？ 
白熱電球では自分の発熱で抵抗が高くなるため、安定した発光をするフィラメント温度と抵抗の兼ね合いの所、即ち収束値がある。これによって安定な光照射が続くのである。
蛍光灯では点灯回路に...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-09T11:20:39+09:00</dc:date>
<dc:subject>照明</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯はなぜ交流点灯なのだろう。<br>
直流電源で蛍光ランプは点灯しないのか？ <br>
白熱電球では自分の発熱で抵抗が高くなるため、安定した発光をするフィラメント温度と抵抗の兼ね合いの所、即ち収束値がある。これによって安定な光照射が続くのである。<br>
蛍光灯では点灯回路によって放電管に電子が飛び出るようになると、放電管の電気抵抗が急激に下がるため電子はどんどん放出されやすくなりフィラメント電流がどんどん流れ続ける為、アッと言う間に電流が増大しフィラメントの寿命が尽きてしまう。このように蛍光灯では電流の制御が自分で決められない為に外部の安定回路に依存せざるを得ない。その役割を果たすのが安定器と呼ばれるものである。 <br>
この安定器と呼ばれるチョークコイルはどの蛍光灯にもついている四角い少し重たい金属の固まりみたいなものであるが、この安定器（トランス）が商用電源の交流に対して流れすぎる電流を制御し、蛍光管を安定して点灯する働きをする。<br>
即ち安定器（トランス）に組み込まれたコイルは周波数によって固有の抵抗を持つ為、蛍光灯に対して無限大に電流を提供することはない。これは交流だからできることであり、直流に対してはトランスは全く働かず抵抗値もほとんどゼロとなるので、蛍光灯の点灯に対しては交流を使うのが一般的になっている。<br>
それでも直流電源で蛍光灯を点灯する場合には、ランプ点灯と同時に放電電流を抑えるため直列に抵抗を入れる必要がある。抵抗を入れると電気を消費してしまうので効率が悪化する。<br>
それで直流電源を蛍光灯に使う場合には高圧点灯回路は別として、始動し始めたら電流を一定にする電気損失のない電流制御回路が必要である。<br>
しかしこの定電流回路を作るのは結構複雑でコスト高になるので、通常自動車などのバッテリの直流電源を使う場合にも、一旦交流電源に直して一般の蛍光灯灯具につなげて使用するという手法が取られてる。このほうがコスト的に安く上がるからである。 <br>
結局、蛍光灯は直流電源でも使用できるが高価な回路が必要となるので、交流電源を用いるのがごく普通となっている。]]>
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</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/183078.html">
<title>白熱電球との違い</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/183078.html</link>
<description>蛍光灯のチラツキ（フリッカ、光源の周期的な明るさの変化）といっても普通の使用では人間の目に感じることはないが、ビデオ撮影したり高速度カメラで撮影すると顕著に現れる。しかし蛍光管が古くなると人間の目でもちらついているな、と感ずることがある。
その理由として...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-09T00:30:02+09:00</dc:date>
<dc:subject>照明</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯のチラツキ（フリッカ、光源の周期的な明るさの変化）といっても普通の使用では人間の目に感じることはないが、ビデオ撮影したり高速度カメラで撮影すると顕著に現れる。しかし蛍光管が古くなると人間の目でもちらついているな、と感ずることがある。<br>
その理由としては、交流電源をそのまま印加して放電発光させる為、交流周波数成分（50Hzx2=100Hzもしくは60Hzx2=120Hz）の光量の増減があり、放電管なので発光が交流電源に素早く反応し、チラツキが生じるのである。<br>
インバータ蛍光灯は、周波数を20-50KHz程度に上げてフリッカの出る確率を低くしたもので今では家庭用としても普及している。<br>
この他にちらつきの出やすいランプとしては放電系の水銀灯、メタルハライドランプなどがある。<br>
同じ交流電源を使っている白熱電球にチラツキがでないのは、白熱電球はジュール熱によってフィラメントを発熱させていて、発熱したフィラメントが太くて熱容量が大きく、すぐには冷えないので交流電源でもフィラメントが高温に保たれ続け、発光変化がフラットになる為である。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/164514.html">
<title>蛍光ランプに水銀はなぜ必要？</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/164514.html</link>
<description>蛍光灯には水銀が入れられているが、何故水銀を用いるのだろう。
水銀は珍しく常温で液体の金属である。これは全金属中唯一と言ってよい。38.86℃で溶け、356.72℃で気体になる。そして水銀は結構重い金属である。鉄より重く鉛より少し軽い（20℃の液体で比重が13.5462）。...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-08T11:43:48+09:00</dc:date>
<dc:subject>ランプ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯には水銀が入れられているが、何故水銀を用いるのだろう。<br>
水銀は珍しく常温で液体の金属である。これは全金属中唯一と言ってよい。38.86℃で溶け、356.72℃で気体になる。そして水銀は結構重い金属である。鉄より重く鉛より少し軽い（20℃の液体で比重が13.5462）。水銀は重い金属なので化学結合力が弱く、合金として（アマルガムの形で）他の金属と親和し、目的が終わればさっと身を引く貴重な性質がある。<br>
電気的に見ると、水銀は重い金属の為、原子一つ当たり電子を52個というほど多く持ち、自由電子も比較的活発に移動できる。電気抵抗は鉛の20x10-8Ω・mより少し高く、95.8x10-8Ω・mである。この値はニクロム線とほぼ同じ値となっている。ちなみに銀は1.62x10-8Ω・m、鉄は9.8x10-8Ω・mなので、水銀の電気抵抗がすごく良いとは言えない。<br>
水銀は、常温で液体のため、そして液体といえども蒸発して水銀蒸気が存在していて、蛍光管ではこの水銀蒸気を積極的に利用している。蒸発している水銀の度合いは摂氏20度で1.2x10-3mmHg、摂氏50度で12.7x10-3mmHg程度。<br>
このように水銀は重い金属で、電子を比較的簡単に受け渡しできるので、放電の際に電子が気体として浮遊している水銀原子に衝突し、その時、水銀原子中の電子はエネルギーをもらい即ち、励起され、これが安定状態に戻る時、特有のエネルギーとして紫外線を出す。<br>
水銀のこうした蒸気になりやすくて、なおかつ電子をもらいやすくて離しやすい、そして紫外線を発光しやすい性質が、光を作る放電灯の基礎原理となっているのである。<br>
蛍光ランプを含め、現在の放電灯のほとんどにこの水銀が使われている。まさに水銀さまさまである。ところで蛍光灯に入れられているアルゴンガスは放電を開始しやすくしている。]]>
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</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/158805.html">
<title>蛍光体の役割</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/158805.html</link>
<description>蛍光灯の内壁に使用される蛍光体に必要な事項としては、
ａ．蛍光管内で発生する紫外線を吸収する材料であること。 
ｂ．吸収した紫外線を効率よく可視光に変換できること。 
ｃ．有毒でないこと。
ｄ．経年変化による特性の劣化が少ないこと。 
ｅ．安価であること。
...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-07T13:46:24+09:00</dc:date>
<dc:subject>ランプ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯の内壁に使用される蛍光体に必要な事項としては、<br>
ａ．蛍光管内で発生する紫外線を吸収する材料であること。 <br>
ｂ．吸収した紫外線を効率よく可視光に変換できること。 <br>
ｃ．有毒でないこと。<br>
ｄ．経年変化による特性の劣化が少ないこと。 <br>
ｅ．安価であること。<br>
が挙げられる。<br>
蛍光ランプの蛍光体は、ガラス管内の放電空間にさらされている為、光分解、水銀イオンと電子の衝突に対して強い特性をもち、更に温度上昇によっても安定した性能を発揮する必要がある。これに適合する蛍光体として主にハロりん酸カルシウムを主体とする蛍光体が使われている。これはりん酸カルシウムを主剤としてフッ素と塩素のハロゲンが添加されたもので、更にアンチモンとマンガンで演色性の改善がはかられている。この蛍光体は発光効率が良くて長期間安定して使えるメリットがある。更に粒径10-20umの蛍光体を三層程度に塗布して改質、改良されている。なお、その他の蛍光体として、緑の発光をするけい酸亜鉛、青の発光をするタングステン酸カルシウム、桃色の発光をするほう酸カドミウム、青白発光をするタングステン酸マグネシウムがあり、演色性を調整している。<br>
またブラックライトといわれるものは、光化学作用と蛍光作用の強い３１５～４００ｎｍの波長域（ＵＶ－Ａ）を放射するランプで、紫外線３６０ｎｍ付近に発光スペクトルのピークをもつ蛍光体を使用している。<br>
　]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/156831.html">
<title>照明・演色性について</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/156831.html</link>
<description>蛍光灯は、陰ができにくく空間を均一に照らし出すのに適していて、柔らかい光の照射を得意とする光源である。消費電力に対する発光効率が25%と高く、熱損失が小さいため白熱電球に代わって家庭や事務所の照明として一般的だが、蛍光管の下での色の見え方が、昼間見ているのと...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-06T23:24:56+09:00</dc:date>
<dc:subject>ランプ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[蛍光灯は、陰ができにくく空間を均一に照らし出すのに適していて、柔らかい光の照射を得意とする光源である。消費電力に対する発光効率が25%と高く、熱損失が小さいため白熱電球に代わって家庭や事務所の照明として一般的だが、蛍光管の下での色の見え方が、昼間見ているのとは違うことが多い。<br>
演色性とは、ある照明下での物体の色の見え方がどうかであり、色が自然光で見た場合に近いほど、演色性がよいという。<br>
良く体験することであるが、カメラで撮影した時、妙に緑っぽいプリントとなる。この場合、再プリントをお願いすると、機械の方で自然光に近いよう補正する。この緑っぽいプリントの原因は、蛍光ランプの場合、青色・緑の発光成分が強い為で、使われている蛍光物質の蛍光特性から来ている。服装やデザイン、美術等の色と密接に関わっている店舗や事務所等では、このような色のブレは好ましくない。例えばお客さんが店で選んだ服が、昼間の太陽光下で見たら違っていた、では返品の山となるだろう。そこで色の見え方を重要視する場所には演色性を改善した蛍光管が使われる。具体的には演色性を改善した蛍光灯には、JIS記号（昼光色はD、白色はW、温白色はWW）の次にDLまたはSDLの記号が付けてあるので確認できる。ただDL、SDLの記号のついた蛍光灯は演色性は改善されるが、変換効率が10-30%低下している。<br>
少し変わったものでブラックライトと言われるものがある。ブラックライトは、光化学作用と蛍光作用の強い315～400nmの波長域（ＵＶ－Ａ）を放射するランプで、試験、検査、鑑別、調査などの光源として利用されている。また暗い所で蛍光塗料を鮮やかに発光させ、幻想的な雰囲気をかもしだすブラックライト独特の演出効果としてディスプレイ、舞台照明、広告宣伝、イベント会場など多くの分野で活用されている。<br>
また横道にそれるのであるが、よく耳にするハロゲンランプは通常の白熱電球で用いている不活性ガスのほかにハロゲン元素を微量導入していて、白熱電球よりもさらに明るさが求められる用途で使用される。]]>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/156418.html">
<title>蛍光管とネオンサインの違い</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/156418.html</link>
<description>街で見かけるネオンサインと蛍光管はどう違うのだろう。原理的に言えば蛍光ランプもネオンサインも放電管の一種である。放電管はグロー放電型とアーク放電型に分類できる。蛍光灯もネオンサインもグロー放電を利用しているのであるが、蛍光灯は放電の光をそのまま利用するの...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-06T21:28:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>ランプ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[街で見かけるネオンサインと蛍光管はどう違うのだろう。原理的に言えば蛍光ランプもネオンサインも放電管の一種である。放電管はグロー放電型とアーク放電型に分類できる。蛍光灯もネオンサインもグロー放電を利用しているのであるが、蛍光灯は放電の光をそのまま利用するのではなく, ガラス管内に低圧のアルゴンと水銀蒸気を封じ込め、放電で出てきた紫外線を内壁の蛍光物質により可視光に変換している。アルゴンガスは放電を開始しやすくする為に入れられている。<br>
一方ネオンサインでは, グロー放電で封じ込めた気体相応の色光が出ることを利用している。元々ネオンサインは、ガラス管の中にネオンというガスが入っているからそう名付けられた。ネオンサインに各種の色の光があるのは、ガラス管中のガスの種類がそれぞれ異なる為だ。ネオンガスを入れているガラス管からは、赤い色の光が出る。アルゴンというガスを入れると青色の光に、水銀を入れると青緑色になり、つまり光その物に色が付いていることになる。<br>
電圧が高くなるとアーク放電に移行する。アーク放電では気体が高温のプラズマとなり光を発する。水銀灯, ナトリウムランプ, アーク灯ではこの光をそのまま利用している。]]>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/152827.html">
<title>色やパルック等の種類について</title>
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<description>初期の蛍光灯は冷たい色で、なにか寒々としていた。で、家庭の団らんの場所では蛍光ランプの使用は避けたいと思っている人も多い。やはり暖かいい雰囲気が良いのである。
一般に色合いは色温度で決まる。色温度が低いと暖色系で、高いと寒色系になる。つまり初期の蛍光管は...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-06T11:53:25+09:00</dc:date>
<dc:subject>照明</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[初期の蛍光灯は冷たい色で、なにか寒々としていた。で、家庭の団らんの場所では蛍光ランプの使用は避けたいと思っている人も多い。やはり暖かいい雰囲気が良いのである。<br>
一般に色合いは色温度で決まる。色温度が低いと暖色系で、高いと寒色系になる。つまり初期の蛍光管は色温度が高く、蛍光物質の種類も少なく、色の選択肢があまりなかったと言える。一般に言われている昼光色は色温度が～6500°Kで、晴天の正午の色光である。昼白色は色温度が～5000°Kで、晴天の正午をはさんだ時間帯の色光である。白色は色温度が～4200°Kで、曇り空の日光の色光である。温白色の色温度は～3500°Kで、夕方の日光の色光である。電球色の色温度は～2900°Kで、白熱電球の色に近い。この分類はJISで定められてはいるが、各メーカー独自の名も通用しており、結局は消費者が色温度や種類等を確認し、使用してから次回も買うというスタンスになろう。例えばナショナルのパルック蛍光灯であれば、ウォーム色3200°K、ナチュラル色5200°K、クール色7200°Kとなっている。]]>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/151274.html">
<title>カバー・飛散防止について</title>
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<description>昔、蛍光灯のできたての頃、点灯中の蛍光ランプが破損すると失明する、と言われていたと聞いている。というのはガラス管内に発生した高エネルギー水銀原子は、原理上紫外線を発生させ、この紫外線が目に悪影響を与える為とされているが、実際は点灯中の蛍光管を割った人もい...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-06T00:42:30+09:00</dc:date>
<dc:subject>ランプ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[昔、蛍光灯のできたての頃、点灯中の蛍光ランプが破損すると失明する、と言われていたと聞いている。というのはガラス管内に発生した高エネルギー水銀原子は、原理上紫外線を発生させ、この紫外線が目に悪影響を与える為とされているが、実際は点灯中の蛍光管を割った人もいると思うが、杞憂である。目にダメージを与えるほどの紫外線量ではないが、散らばったガラス破片や蛍光物質、水銀に注意するべきである。飛散防止の理由からか蛍光灯カバーが多用されてきたようである。そもそも紫外線放射自体も少ない方だ。原理上、蛍光灯は白熱灯と比べると同じ明るさでも消費電力を低く抑えられ省エネであって、消費エネルギーの変換比率は、可視放射25%、赤外放射30%、紫外放射0.5%で、残りは熱損失となる。]]>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/150939.html">
<title>蛍光ランプの仕組み</title>
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<description>日頃使用しているのであるが、しくみがどうなっているのか、よく分からないものが多い。蛍光灯もその内の１つでもある。簡単に説明すると、ガラス管の中に設置されている陰極物質に電流を流すと、高温に加熱された電子放射性物質（エミッターという）から大量の電子が放出さ...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-05T23:19:46+09:00</dc:date>
<dc:subject>仕組み</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日頃使用しているのであるが、しくみがどうなっているのか、よく分からないものが多い。蛍光灯もその内の１つでもある。簡単に説明すると、ガラス管の中に設置されている陰極物質に電流を流すと、高温に加熱された電子放射性物質（エミッターという）から大量の電子が放出される。これはガイスラー管といい、蛍光ランプの起源と考えられている。この放出電子は、対極である片方の陽極に移動、放電が始まる。放電により流れる電子は、ガラス管中に封入されている水銀原子と衝突し、この衝突により水銀原子はエネルギーを受け、紫外線を発生させる。この紫外線がガラス管内壁に塗設された蛍光物質に照射され、可視光に変換される。つまり低圧水銀蒸気中のアーク放電により発生する紫外線を可視光に変換したもので、この光が照明光となっている。また蛍光体を変える事で、昼光色、昼白色、白色、電球色の色を作り出している。]]>
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<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/143943.html">
<title>直管・電球形等の形について</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/143943.html</link>
<description>昔から慣れ親しんだのは棒状のもので直管形蛍光灯ともいう。これは会社、事務所や学校で大量に使用されているものだ。
次にドーナツ状の蛍光灯が挙げられる。環形蛍光灯とか、丸型蛍光灯、円形蛍光灯とも呼ばれているが、サークラインというのもある。
これは東芝ライテッ...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-09-04T18:54:09+09:00</dc:date>
<dc:subject>ランプ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[昔から慣れ親しんだのは棒状のもので直管形蛍光灯ともいう。これは会社、事務所や学校で大量に使用されているものだ。<br>
次にドーナツ状の蛍光灯が挙げられる。環形蛍光灯とか、丸型蛍光灯、円形蛍光灯とも呼ばれているが、サークラインというのもある。<br>
これは東芝ライテックの登録商標であるが、庶民に親しまれた呼び名で、広間や家庭用として急速に広まった。<br>
比較的新しいものである電球型もよく使われる。白熱電球に共通のソケットでおきかわりが進行した。ツイン型はスリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯で、コンパクトである。その他電球形を使用したスポットライトやねじれ型等があるが、いずれもマイナーである。<br>
また蛍光灯本体の形とは少し異なるが、ペンダント型があり、シャンデリア風など雰囲気を変える場合に好まれる。]]>
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</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/228523.html">
<title>ミニ除湿機（光触媒付）</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/228523.html</link>
<description>
ミニ除湿機（光触媒付）軽量&amp;ｺﾝﾊﾟｸﾄ､家中どこでもｶﾗｯと除湿!水ﾀ ﾝｸの満水時には満水ﾗﾝﾌﾟが点滅しﾌﾞｻﾞｰで お知らせ｡脱着可能ｴｱﾌｨﾙﾀｰなのでお手入 れｶﾝﾀﾝ♪太陽や蛍光灯の光を受けること によってお部屋の空気を除菌､化学物質を 分解･除...</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-05-14T21:00:00+09:00</dc:date>
<dc:subject>照明　ランプ　仕組み　形</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<br>
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]]>
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</item>
<item rdf:about="http://amamom1.livedoor.biz/archives/228522.html">
<title>アーム型タッチインバータ蛍光灯アーバンフォルムPRO</title>
<link>http://amamom1.livedoor.biz/archives/228522.html</link>
<description>
アーム型タッチインバータ蛍光灯アーバンフォルムPROさらに詳しい情報はコチラ≫[PR]らっきょう（ラッキョウ）の漬け方と漬物

</description>
<dc:creator>mamom31</dc:creator>
<dc:date>2008-05-14T21:00:00+09:00</dc:date>
<dc:subject>照明　ランプ　仕組み　形</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<br>
<a href="http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=695711&hid=137708&oid=310" target="_blank"><img src="http://image.store-mix.com/products/images/samnail2/695711" alt="アーム型タッチインバータ蛍光灯アーバンフォルムPRO" align="left" hspace="5" border="0">アーム型タッチインバータ蛍光灯アーバンフォルムPRO</a><br clear="all"><br><a href="http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=695711&hid=137708&oid=310" target="_blank">さらに詳しい情報はコチラ≫</a><br clear="all"><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://rakkyou-tsukekata.livedoor.biz/" target="_blank">らっきょう（ラッキョウ）の漬け方と漬物</a></div><br>
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]]>
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