Chaine Énergétique D Une Lampe À Incandescence Sur: Le Plastique En Débat Au Lycée Magenta | Reportage Pop'Sciences Jeunes Débat - 1/2 : Villeurbanne 2022

1. Problématique – Comment améliorer le confort visuel dans l'habitat tout en limitant l'impact environnemental? 2. Investigation – Objectif. Analyser expérimentalement des solutions techniques existantes permettant d'améliorer le confort visuel dans l'habitat.. Choisir une lampe parmi plusieurs avec des technologies différentes. – Lampes proposées. Lampes électriques pour une alimentation sur le réseau 230 V.. 3 technologies différentes 1) Ampoule à incandescence (standard ou à halogène) 2) Ampoule à fluorescence (fluocompacte) 3) Ampoule à LEDs (Diodes Électroluminescentes). 2. 1 Schéma fonctionnel de la chaîne d'énergie de l'éclairage électrique proposé Schéma fonctionnel d'une lampe (Source: Collège Jean Macé) 2. 2 Schéma du circuit électrique Schéma électrique d'une lampe (source: collège Jean Macé) 2. 3 Critères de choix et mesures choisies Critères de choix:. Une lampe doit d'abord bien éclairer.. Elle doit ensuite peu consommer d'énergie électrique pour des raisons de coût de l'énergie électrique consommée et pour des raisons d'impact environnemental.

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Prenons un exemple: une ampoule de 100 W et 1340 lm. Notations: Puissance électrique de la lampe (Watts): P Flux lumineux (Lumens): F Calcul à faire: 1° Si l'inégalité suivante est vraie, l'ampoule est de classe A: Ici, on calcule: 0, 24 x racine(1340) + 0, 0103 x 1340 = 22, 6 Or P = 100 W. 100 n'est pas inférieur à 22, 6. L'inégalité n'est pas vraie. L'ampoule n'est pas de classe A. Pour être de classe A, il faudrait que l'ampoule produise 1340 lumens en consommant moins de 22, 6 Watts. 2° Comme l'ampoule n'est pas de classe énergétique A, un calcul supplémentaire doit être fait. On pose Pr une puissance de référence (grandeur purement artificielle): Pour notre exemple (100W, 1340lm): Pr = 0. 88 x racine (1340) + 0, 049 x 1340 = 97, 9 3 ° Calcul de P/Pr. C'est la valeur de P/Pr qui détermine la classe énergétique (B à G). On calcule P/Pr: P/Pr = 100/97, 9 = 1. 02 On compare avec les encadrements suivants pour déterminer la classe (B à G). P/Pr est compris entre 0, 95 et 1, 10. L'ampoule est donc de classe E. La plupart des ampoules à incandescence étaient de classe énergétique E. Filament d'une ampoule halogène de classe C (sous tension réduite pour la photo)

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La classe énergétique, de A à G, décrit la consommation et la puissance des ampoules. Les ampoules à incandescence présentaient des classes énergétiques défavorables. Comment sont définies ces classes énergétiques en fonction de la puissance en Watts et de la luminosité en lumens? Classe énergétique d'une ampoule La classe énergétique d'un appareil donne une idée de la consommation d'énergie de l'appareil. La classe A est la plus efficace, la classe G la moins efficace. Le dessin de l'étiquette des classes énergétiques est d'ailleurs normalisé par des directives européennes. Une ampoule qui fournit 13 lm/W sera mieux classée qu'une qui fournit 12 lm/W. Mais comment les ampoules sont-elles précisément classées? Paramètres de la classe énergétique des ampoules La durée de vie d'une ampoule à incandescence est limitée par l'évaporation du filament. L'évaporation augmente considérablement avec la température. A température égale, plus le filament est épais, plus il mettra de temps à s'évaporer, donc à rompre.

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Taper les données Taper les nombres décimaux avec un point et non une virgule, exemple: taper 0. 65 au lieu de 0, 65 (indiquer le 0 avant le point). Ne pas laisser d'espace vide entre les caractères. Descriptif de la lampe à incandescence classique Ampoule de verre Gaz inerte (gaz noble, souvent le krypton ou l'argon) Filament de tungstène Fil conducteur (contact avec le plot central) Fil conducteur (contact avec le culot) Fils de support du filament Monture ou support en verre Culot (contact électrique) Culot (pas de vis ou baïonnette) Isolant Plot central (contact électrique) Retour à la liste des calculs Des remarques, des suggestions! N'hésitez pas à nous contacter.

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1*0^4 KW. h Et pour la 5. b on se base sur le document 3. Ainsi, 0. 032 euros pour 1KW. h donc pour 1. 1*10^4 Kw. h c'est 352euros et pour 1. h c'est 44. 8 euros. Est-ce juste? Invité par Invité » jeu. 18 mars 2021 19:16 Oui j'ai oublié! 5. a Incandescence 9. 0*10^2KW. h car il y a 730 heures si on l'allume 2h/jour. LED 1. 2*10^2KW. h 5. b 28. 8 euros pour incandescence. 3. 84 euros pour LED. car 0. 032euros pour 1 KW. h et on fait le produit en croix par Jeanne » jeu. 18 mars 2021 19:32 Et la 5. c j'y arrive pas. Moi j'ai calculé la facture électrique sur 20. 5 ans de la lampe à incandescence. Il faut la remplacer 10. 25 fois. car 20. 5/2=10. 25. Ainsi la facture électrique est de 28. 8*10. 25=295. 5euros. Ainsi le coût d'utilisation de la lampe à incandescence sur 20. 5 ans est de 295. 5 euros contre 3. 84 euros pour le LED. Mais j'ai l'impression que c'est faux? Pourriez-vous m'aider, svp. SoS(24) Messages: 1368 Enregistré le: lun. 4 janv. 2010 13:56 par SoS(24) » jeu. 18 mars 2021 21:18 5)a) Je vous rappelle que le calcul du coût se fait pour 20.

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Mesures choisies et conditions de mesure:. Mesure de l'éclairement de la lampe (en lux) avec un luxmètre placé à 30 cm de l'ampoule (perpendiculairement à son axe).. Mesure de la puissance électrique consommée par la lampe (en watts) avec un wattmètre.. Mesure de la température de l'ampoule (en degrés Celsius) avec un thermomètre dont la sonde est en contact avec l'ampoule. Cette mesure permettra d'évaluer la chaleur dégagée par l'ampoule. 2. 4 Schéma électrique avec les appareils de mesures utilisés Schéma électrique avec les appareils de mesure (source: Collège Jean Macé) 2.

Lampes fluorescentes L'intérieur du tube d'une lampe fluorescente est couvert d'une poudre fluorescente et rempli de gaz de mercure à basse pression. Sous influence de la tension électrique entre deux électrodes placées à l'extrémité du tube, une décharge du gaz de mercure s'effectue. Avec cette décharge, le gaz de mercure émet de la lumière ultraviolette. Dans la couche fluorescente, l'ultraviolet est converti en lumière visible. La couche fluorescente n'est pas toujours parfaitement égale et laisse passer une petite quantité du rayonnement ultraviolet. C'est la raison pour laquelle une lampe fluorescente émet un peu de lumière ultraviolette et bleue. Les exemples les plus connus sont les tubes luminescents (TL) et les lampes fluorescentes compactes ou LFC (les ampoules dites économiques). Les lampes fluorescentes produisent également des champs électromagnétiques non optiques de fréquences intermédiaires (30 à 60 kilohertz, kHz). Elles n'émettent pas d'ondes radio et ne peuvent par conséquent pas être comparées à un GSM (comme on le fait parfois).

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July 8, 2024