The incandescent lamp is an electric light fixture with a tungsten filament heated to a high temperature, by passing an electric current through it, until it glows with visible light. The hot filament is protected from oxidation with a glass bulb that is filled with inert gas. The incandescent lamp has fire risk when combustible materials are close to its glass bulb. Because its lamp has the property which converts 90~95 percents of the electric power to heat energy. 2015 national fire statistics show that fires caused by lighting fixtures were 652 cases, and incandescent lamps(44 cases) and halogen lamps(53 cases) accounted for 15 percents in those of high heating light fixtures. Since incandescent lamp fires account for about 45 percents in the high heating light fixture, we could not overlook the fire risks by the incandescent lamp. Although many studies related with those have been conducted, incandescent lamp fires are continuously occurred. This study was carried out to study the fire risk of ignition of wood due to radiant heat of incandescent lamp. Radiant heat flux of the incandescent lamp was predicted by applying point source model, and critical distance for ignition of wood was calculated by applying integral model. The results from this study could applied to fire prevention activities related to light bulb, and it could be used in fire cause investigations related to radiant heat of incandescent lamp.
초망어업에 있어서 멸치군을 집어하기 위한 집어등의 광량을 구명하기 위한 기초연구로서 1 ㎾ 와 2 ㎾ 백열등의 방사조도 특성을 계측하였으며, 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 백열등의 수중방사조도는 파장 690 nm에서 최대치를 보였고, 2가지 백열등의 수중 방사조도 L(W/$\textrm{cm}^2$/nm)와 섬도 Z(m)와의 관계식은, 1 ㎾ : L = 3851.9 $e^{-1.4587Z}$$R^2$=0.9952 2 ㎾ : L= 8211.9 $e^{-1.2852Z}$$R^2$=0.9977이었다. 2. 2 ㎾ 백열등의 수중 방사조도는 섬도 4m 층보다 얕은 수층에서는 1 ㎾ 백열등보다 3~4배 높게 나타났지만 심도 6m보다 깊은 수층부터는 동일한 밝기를 나타내었다. 3. 1 ㎾ 백열등의 빛은 정횡방향보다 연직방향쪽으로 많이 투과되었으며, 집어등의 연직방향에 있어서 심도 20m층의 수중방사조도는 0.1 l$\chi$이었다.
Motivated by the need for developing the more efficient lighting system for light culture in the greenhouses, this paper aims to predict the illumination of incandescent lamp according to various levels of lighting and various kinds of the lamp. The results obtained in this experiment are summarized as follows. 1. The general equation to predict the illumination according to the kind of incandescent lamp and the installation height was suggested as {{{{y= { a + bx+ cx^2} over { 1+dx+ex^2~ + fx^3} [lx]}}}} , where , a, b, c , d, e and of were arbitrary constants. 2. Maximum illumination of hat-covered lamp of 60 W was 1.2 -1.5 times as many as uncovered lamp. 3. Maximum illumination of yellow color painted lamp of 100 W was 1.3 times as many as unpainted lamp.
In this paper. we experimented and analyzed about evaporation and breaking process of filament by external flames and adsorption pattern in lamp bulb of evaporated filament particle according to the set-up directions of incandescent lamps. In the results of experiments, we could know that filament evaporation behavior of incandescent lamp that is established by down direction happened most vigorously and is difference in adsorption pattern of filament particle that is vaporized according to set-up directions. Also, glass bulbs were melted and filaments were evaporated by external flames, and finally molten marks were discriminated. We expect that become important data that this study finding reveals burnout cause of incandescent lamp in scene of a fire.
This study was carried out to obtain fundamental information of growth response of ground cover plants under artificial light quality at indoor. Aglaonema 'Silver Queen', Hedera helix L., Hoya carnosa 'Tricolor' and Saintpaulia ionantha 'Frances' were examined under a 400lux light intensity consisted of Mercury lamp, True-lite lamp, incandescent lamp, dark-room and sunlight indoor condition. A data analysis were performed by GLM, Duncan's multiple range test and mean score with SAS program. Results of experiments are as follows; 1. A plant growth status was better showed under the True-lite lamp than sunlight. 2. A Saintpaulia ionantha flower color was responded in the first place, the deep pinkish red color of Saintpaulia ionantha flower was obtained under Mercury lamp and "True-lite lamp", "sunlight", and incandescent lamp were follow. Flower numbers of Saintpaulia ionantha after 60 days tended to decrease under every artificial light quality. 3. Leaf length and leaf width were increased under True-lite lamp, but most of plants was not significantly affected by artificial light quality. 4. A stem length of Hedera helix was increased the highest rank under sunlight also, one of artificial light, the highest increase rank was showed under incandescent lamp. 5. Chlorophyll content was highly increased under Mercury lamp, but was responded poor under incandescent lamp.
본 논문은 조명설비 중 220V/100W 백열전구의 온도특성과 화재분석에 관하여 연구하였다. 백열전구의 발열에 의한 발화가능성을 실험한 결과 정상상태에서는 최고 $161.9^{\circ}C$로 측정되었다. 밀폐된 공간에서 축 열이 되면 약 $538.1^{\circ}C$까지 상승하는 것으로 나타났다. 유리구를 파손하였을 경우 필라멘트는 공기 중에서 용단되었다. 외부 열에 의한 경우 전구 내부의 가스가 약한 부분으로 분출되었다. 따라서 백열전구는 산소의 공급이 원활하면서 폐쇄된 공간에서 화재의 가능성이 높으며, 가연성 물질 등이 주변에 있다면 화재 가능성이 매우 높은 것으로 나타났다. 백열전구의 외형변화, 재료특성의 변화 등을 통해 화재원인을 규명하는 중요한 자료로 이용될 것이 기대된다.
This paper presents an accelerated life test for burnout of tungsten filament of incandescent lamp. From failure analyses of field samples, it is shown that their root causes are local heating or hot sports in the filament caused by tungsten evaporation and wire sag. Finite element analysis is performed to evaluate the effect of vibration and impact for burnout, but any points of stress concentration or structural weakness are not found in the sample. To estimate the burnout life of lamp, an accelerated life test is planned by using quality function deployment and fractional factorial design, where voltage, vibration, and temperature are selected as accelerating variables. We assumed that Weibull lifetime distribution and a generalized linear model of life-stress relationship hold through goodness of fit test and test for common shape parameter of the distribution. Using accelerated life testing software, we estimated the common shape parameter of Weibull distribution, life-stress relationship, and accelerating factor.
Generally an incandescent lamp is made in the bulb with a horizontal position filament. In this paper the position of filament was changed Into a vortical position. When the position of filament is changed into a vertical position, efficacy is increased and color rendering is somewhat improved. In this subject the heat loss by a filling gas is important. The heat loss by a filling gas was calculated theoretically. The results in an Incandescent lamp experiment can be analyzed through the heat loss by a filling gas. As a filling gas the mixture of argon and nitrogen is used. The variation of lamp characteristics by the shape of filament rill be considered. The change by filament position to a vortical position is required in the field of power consumption saving of lighting system.
In general, non-directional LED lamps including high transmittance cover are more advantageous than directional LED lamps, which are efficient enough to improve luminous efficacy and obtain certification, allowing wide manufacture, sale, and distribution. Although KS C 7651(Self-ballasted LED lamps-Safety and performance requirements) was revised in July 2013, however, many companies are having a lot of difficulties in keeping the certification and product development for the lack of the photometric analysis for non-directional LED lamps. In this paper, through the measurement of the angular distribution of luminous flux of incandescent lamp and non-directional LED lamps, we examined the reasonability of non-directional LED lamps' standards as suggested in KS C 7651. According to the results, even if non-directional LED lamps satisfy KS C 7651, when compared to an incandescent lamp, they showed less diffusive than the incandescent lamp and the distribution of the luminous flux depending on the angle fluctuated greatly even among LED lamps. Judging by the result, the current standard of the non-directional LED lamps, KS C 7651, has been comprehended that the angular distribution of the luminous flux needs to be presented after being much more thoroughly standardized.
멸치초망어업에서는 반사갓에 AC 100V, 1kW 백열등 1개를 끼워서 집어등으로 사용하고 있다. 집어등은 저층에 있는 어군을 표층까지 부상시키고, 또한 표층에 유집된 어군을 자루그물로 유도하는 역할을 수행하고 있다. 본 연구에서는 멸치군을 유효하게 집어, 유도할 수 있는 집어 등을 구명하기 위한 기초연구로서 현재 초망어업에서 사용되고 있는 반사갓의 방사효율과 1kW 백열등의 파장별 방사특성을 계측하였으며, 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 반사갓은 백열등의 방사효율을 1.8배 정도 증가시켰으며, 전구를 중심으로 원형에 가깝게 빛을 수중으로 방사시켰고, 이는 수중광도계로 측정한 방사조도와도 잘 일치하였다. 2. 공기중에서 백열등의 방사조도는 994nm의 파장에서 최대치를 보인 반면 심도 0.5m, 1.0m 층에서 최대치를 보인 반면 심도 0.5m, 1.0m층에서는 모두 690nm의 파장에서 최대치를 보였다. 3. 집어등의 연직 하방에 있어서 심도(x)과 수중조도(y)와의 관계식은 다음과 같다. y=146.03e 상(-0.37x) 4. 1kW 백열등의 빛은 정횡방향보다 연직방향쪽으로 많이 투과되었으며, 집어등 직하에서의 빛은 심도 20m이심에는 도달하지 않는다고 추정된다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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