fbpx
Wikipedia

Lámpara fluorescente compacta

La lámpara fluorescente compacta o lámpara fluocompacta (LFC) es un tipo de lámpara que aprovecha la tecnología de los tradicionales tubos fluorescentes para hacer lámparas de menor tamaño que puedan sustituir a las lámparas incandescentes con pocos cambios en la armadura de instalación y con menor consumo. La luminosidad emitida por un fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que este tipo de lámparas aumentan su superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes maneras. Otras mejoras en la tecnología fluorescente han permitido asimismo aumentar el rendimiento luminoso máximo desde los 40-50 lm/W hasta alcanzar los 80 lm/W, aunque su eficacia media actual en el mercado es de en torno a los 58 lm/W, que ha sido superado ampliamente por muchas lámparas tipo LED. También la sustitución de los antiguos electromagnéticos por balastros electrónicos ha permitido reducir el peso y el característico parpadeo de los fluorescentes tradicionales.

Una lámpara fluorescente compacta.

En comparación con las lámparas incandescentes, las LFC tienen una vida útil más larga y consumen menos energía eléctrica para producir la misma cantidad de luz. Como desventajas, su reproducción de los colores, aunque actualmente es buena (IRC>80), no alcanza el espectro continuo de las incandescentes o halógenas (IRC=100), normalmente no alcanzan su máximo brillo de forma inmediata y es más problemático deshacerse de las viejas, pues hay que llevarlas a lugares específicos, ya que contienen residuos tóxicos. Además no es adecuado su uso en lugares cerrados pequeños o con temperatura alta, ya que se reduce drásticamente la duración por el rápido deterioro de la electrónica pudiendo llegar a explotar por sí solas bajo condiciones muy extremas.

Teoría

 
Balasto electrónico de una lámpara fluorescente compacta o LFC.

El funcionamiento de una lámpara fluorescente compacta es el mismo que el de un tubo fluorescente común, excepto que es mucho más pequeña y manejable.

Cuando se enrosca la LFC en un portalámparas (tipo Edison E27 o E14, igual al que utilizan la mayoría de las lámparas de incandescencia), al accionar el interruptor de encendido, la corriente eléctrica alterna pasa por el balasto electrónico, donde un rectificador diodo de onda completa la convierte en corriente continua. A continuación un circuito oscilador, compuesto fundamentalmente por un circuito transistorizado que funciona como amplificador de corriente, una bobina o transformador (reactancia inductiva) y un condensador (reactancia capacitiva), se encargan de originar una corriente alterna con una frecuencia de entre 20 y 60 kHz.

El objetivo de esa alta frecuencia es disminuir el parpadeo que provoca el arco eléctrico que se crea dentro de las lámparas fluorescentes cuando se encuentran encendidas. De esa forma se anula el efecto estroboscópico que normalmente se crea en las antiguas lámparas fluorescentes de tubo recto cuando funcionaban con balastos electromagnéticos (no electrónicos). En las lámparas fluorescentes antiguas el arco que se origina tiene una frecuencia de tan sólo 50 o 60 Hz, que es la de la red eléctrica a la que están conectadas.

Cuando los filamentos de una LFC se calientan por el paso de la corriente, el aumento de la temperatura ioniza el gas inerte habitualmente argón o neón, que contiene el tubo en su interior, creándose un puente de plasma entre los dos filamentos. A través de ese puente se origina un flujo de electrones que aporta las condiciones necesarias para que el balasto electrónico genere una chispa y se inicie un arco eléctrico entre los dos filamentos. En este punto del proceso los filamentos se apagan (cesa su incandescencia) y su misión es actuar como electrodos para mantener el arco eléctrico durante todo el tiempo que permanezca encendida la lámpara. El arco eléctrico no produce directamente la luz en estas lámparas, pero su existencia es fundamental para que se produzca ese fenómeno.

Una vez que los filamentos de la lámpara se han apagado, la única misión del arco eléctrico será continuar y mantener el proceso de ionización del gas inerte. De esa forma, los iones desprendidos del gas inerte al chocar contra los átomos del vapor de mercurio contenido dentro del tubo dan lugar a que los átomos de mercurio se exciten y comiencen a emitir fotones de luz ultravioleta en la desexcitación subsiguiente. La luz ultravioleta no es visible para el ojo humano, pero al ser absorbidos por la capa de sustancia fluorescente que recubre la pared interna del tubo, hace que los átomos de flúor se exciten y que emitan fotones de luz visible al desexcitarse. El resultado final es que la lámpara emite luz visible hacia el exterior.

Mercado

 

Presentadas mundialmente a principios de los años ochenta, las ventas de las LFC se han incrementado constantemente debido a las mejoras en su funcionamiento y la reducción de sus precios. El más importante avance en la tecnología de las lámparas fluorescentes (incluidas las LFC) ha sido el reemplazo de los balastos magnéticos o cebadores (transformadores usados para su encendido) por los electrónicos. Este reemplazo ha permitido la eliminación del efecto de "parpadeo" y del lento encendido tradicionalmente asociados a la iluminación fluorescente, así como un importante reducción del peso de la propia lámpara.

Actualmente las lámparas compactas fluorescentes utilizan casi un 80% menos de energía (por lo que producen un 80% menos de calor) y pueden durar hasta 12 veces más, ahorrando así dinero en la factura eléctrica y en la inversión de comprarlas.

El mercado de LFC se ha impulsado por la producción de lámparas que pueden ser integradas o no. Las primeras contienen un tubo, un balasto electrónico y un borne atornillable en un portalámparas corriente, lo que permite que sean sustituidas fácilmente. Las lámparas no integradas permiten el reemplazo del tubo y el uso prolongado del balasto, pues el balastro electrónico tiene mayor duración que el tubo y puede ser más caro.

Se estima que la sustitución de las bombillas incandescentes en la Unión Europea ahorraría al menos 20 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivaldría a cerrar varias centrales de producción de energía eléctrica.[cita requerida]

Las lámparas LFC se fabrican para uso con corriente alterna y con corriente continua. Estas últimas suelen usarse para la iluminación interna de las caravanas (casas rodantes) y en luminarias activadas por energía solar fotovoltaica. En algunos países suelen usarse estas últimas como reemplazo de las linternas a base de queroseno.

Comparación de consumos

En la tabla siguiente se comparan potencias eléctricas de distintos tipos de lámparas para un mismo flujo luminoso.[cita requerida]

Incandescente Compacta CFL CCFL LED[1] Lúmenes
25 W 5 W - 3 a 4 W 249
40 W 9 W 5 W 5 a 7 W 470
60 W 15 W 7 W 8 a 10W 806
75 W 18, W 11 W 11 W 1055
100 W 25 W 14 W 15 W 1521
125 W 36 W 18 W 20 W 2000
150 W 42 W 23 W 23 W 2452

Las LFC tienen una duración media de 8000 horas de funcionamiento. La duración media de una lámpara incandescente está entre 500 y 2000 horas de funcionamiento dependiendo de su exposición a picos de tensión y a golpes y vibraciones mecánicas, además de la calidad de la propia lámpara. Esto mejora en los nuevos modelos.

Las LFC consumen aproximadamente una cuarta parte de la potencia de las incandescentes. Por ejemplo, una LFC de 15 W produce una luminosidad similar a una incandescente de 60 W, es decir, que el rendimiento luminoso de la LFC es de aproximadamente 56-60 lúmenes/W.

El kilovatio-hora es la unidad usada para medir el consumo de energía eléctrica en la mayoría de los países. El coste de la electricidad en España oscila alrededor de los 0,18  por cada kilovatio-hora (dato del año 2013). Seguidamente, se muestra un cálculo que ilustra los costes de aplicación de cada tipo de lámpara.

Lámpara incandescente  
CFL  

Los cálculos anteriores toman en cuenta el influjo del calentamiento de la lámpara sobre los costos de energía. La energía que no se usa en la generación de luz, se convierte en energía calorífica. Por tanto, las lámparas incandescentes producen sustancialmente más calor que las CFL para una determinada potencia luminosa. Durante los meses fríos, las lámparas incandescentes pueden ayudar a calentar las habitaciones y oficinas; pero en los meses cálidos, éstas lámparas hacen que los sistemas de aire acondicionado tengan que gastar más energía eléctrica para el enfriamiento.

Colores de luz de lámparas compactas

 
Esta fotografía de diversas lámparas ilustra el efecto de las diferencias de temperatura de color.

Las lámparas de colores "blanco cálido" (2700 K a 3000 K) proporcionan un color similar al de las lámparas incandescentes, algo amarillenta en apariencia. Las lámparas "blanca", "blanca neutra" o "blanco medio" (3500 K a 4400 K) producen una luz blanca pura, más blanca que la de una lámpara incandescente. Las lámparas blanco frío, llamadas también "luz día" (hasta 6500 K) emiten un blanco con tendencia notable al azulado.

La "K", es símbolo del kelvin, unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades y, desde este punto de vista, supone el color de la luz emitida por una fuente luminosa comparada con la de un cuerpo negro a esa misma temperatura; por ello se llama temperatura de color y determina la composición de colores de la luz. Cuanto mayor sea esta cifra, más "fría" es la luz (más se acerca al blanco puro). Efectivamente, cuando empieza a calentarse un cuerpo negro, emite con radiación de onda larga invisible (infrarrojo), luego empieza a emitir en espectro visible (rojo oscuro); cuanto mayor sea su temperatura, se van asociando (y mezclando) los colores del espectro (arco iris: rojo, anaranjado, amarillo...), hasta llegar al azul, aproximadamente hacia los 6500 K. Cuanto más baja sea la temperatura, domina más el rojo (luz más cálida) y cuando sube, se va acercando a la luz del día (luz solar) o luz blanca, más fría. Sin embargo, la temperatura de color no representa todas las posibilidades que tienen las lámparas, pues, mediante adición de componentes se puede conseguir que la lámpara emita luces de cualquier parte del espectro, prescindiendo de las intermedias o potenciando alguno de los colores.

Los nombres de color asociados con una temperatura de color particular no están normalizados en las CFL modernas y en las lámparas de trifósforo como éstas con el estilo de las antiguas lámparas fluorescentes de halofosfato. Existen variaciones e inconsistencias entre diversos fabricantes. Por ejemplo, las CFL fabricadas por Sylvania tienen una temperatura de color de 3500 K, aunque la mayoría de las lámparas que tienen la etiqueta "daylight" tienen temperaturas de color de, al menos, 5000 K. Algunos fabricantes no incluyen este valor en las cajas de las lámparas, pero esta situación empieza a corregirse ahora que se espera que los criterios de la norma estadounidense Energy Star para LFC requieran este valor impreso, en su revisión 4.0.

Las CFL son producidas también en otros colores menos comunes, como:

Las CFL con fósforo generador de rayos UVA (radiación ultravioleta A), son una fuente eficiente de luz ultravioleta de onda larga ("luz oscura"), mucho más que las lámparas incandescentes de "luz oscura", ya que la cantidad de luz ultravioleta que produce el filamento de estas últimas es acorde a la radiación del llamado cuerpo negro y la radiación ultravioleta es solo una fracción del espectro luminoso generado.

Al ser una lámpara de descarga de gas, la CFL no genera todas las frecuencias de luz visible, por lo que el índice de reproducción (IRC) (renderizado) de color es inferior al de las lámparas incandescentes o las halógenas. Esto comienza a subsanarse con las lámparas trifósforo o RGB, que generan igual cantidad de ondas en rojo, verde y azul, permitiendo una reproducción más real de los colores.

Mitos y realidades

Hasta hace pocos años, estas lámparas tenían algunos inconvenientes y limitaciones, heredados de la tecnología del tubo fluorescente clásico. Las lámparas fluorescentes compactas actuales han mejorado ostensiblemente la tecnología fluorescente inicial gracias a la electrónica y la mejora de los compuestos luminiscentes. No obstante, algunas características de estas luminarias son objeto de polémica, especialmente tras el inicio de la prohibición de las bombillas incandescentes convencionales en la Unión Europea a partir de septiembre de 2009.[2]

Toxicidad

Las lámparas fluorescentes contienen mercurio, un metal pesado utilizado en forma de gas para producir radiación ultravioleta (no visible), que luego un recubrimiento fluorescente convierte en luz visible. El envenenamiento por mercurio es muy dañino para la salud de humanos, peces y aves.

Vida útil

Los ciclos de encendido y apagado de las bombillas CFL afectan la duración de su vida útil, de manera que las bombillas sometidas a frecuentes encendidos pueden envejecer antes de lo que marca su duración teórica,[3]​ reduciendo por tanto el ahorro económico y energético. Esto es aplicable en lugares de uso puntual, como pasillos o aseos. Deben evitarse también las bombillas en luminarias muy cerradas, pues las altas temperaturas también reducen su vida útil.[4]

La controversia se ha visto agravada por la mala calidad de muchas de las bombillas distribuidas en el mercado: un estudio de 2006 demostró que más de la mitad de las bombillas de ciertas marcas duraban menos de 100 horas, en lugar de las 3.000 u 8.000 anunciadas.[5]

Arranque paulatino

Los primeros modelos, aparecidos en las décadas de 1980 y 1990, requerían temperaturas relativamente altas para generar una emisión luminosa suficiente. Puesto que esos modelos usaban balastros electromagnéticos y arrancadores, igual que un tubo fluorescente lineal, no solo debían ganar temperatura, sino que además el encendido producía parpadeos. Desde mediados de la década de 1990, el balasto electromagnético y el arrancador fueron reemplazados por un transformador electrónico, mal llamado balasto electrónico, que junto a las mejoras en las substancias fluorescentes presentes en el tubo, han mejorado los tiempos de encendido, así como el tiempo requerido para alcanzar su máxima luminosidad. Sin embargo en lugares de tránsito, tales como pasillos, el retardo en el encendido puede resultar molesto y poco práctico.

Zumbido

Las lámparas con equipo electromagnético tendían a zumbar al ritmo de la frecuencia de la red eléctrica, que funciona en 50 Hz o 60 Hz de acuerdo con el país, independientemente de la tensión. Las lámparas electrónicas no usan balastro sino un transformador electrónico muy optimizado que produce la alta tensión de arranque a altísimas frecuencias, condición que ayuda a la creciente disminución del tamaño. Esta altísima frecuencia disminuye casi por completo el parpadeo o flicker.

Escasa potencia

Hasta inicios del siglo XXI, las CFL tenían un rendimiento más bajo, tardaban en arrancar y eran falibles. Hoy en día, una CFL de 24 W puede reemplazar a una bombilla incandescente 100 W con incluso más flujo luminoso. El problema sigue siendo el gran tamaño de las bombillas de alta potencia, que frecuentemente no caben en las lámparas convencionales, o resultan poco estéticas.

Muchos usuarios afirman además que la potencia teórica de las CFL no es real, y que iluminan menos de lo que se dice en las etiquetas, así como que existía una equivalencia de potencia con incandescente demasiado alta u optimista. Esto es muchas veces cierto: sin embargo, esta impresión se debe a las numerosas bombillas etiquetadas con una potencia sensiblemente mayor a su potencia real,[5]​ y es por tanto un problema de las agencias de control de calidad, y no de la tecnología en sí.

Para solucionarlo, las actuales lámparas vienen con la expresión del flujo luminoso que emiten, en lúmenes. Dado que las lámparas incandescentes tenían un rendimiento entre 10...15 lum/W (mayor cuanto mayor fuera la potencia) bastaría dividir el flujo impreso en la etiqueta por 10...15 para hallar la equivalencia aproximada de la nueva lámpara con una antigua.

Seguridad

Los tubos fluorescentes equipados con balastro magnético pueden explotar si éste entra en cortocircuito, dado que en este estado equivale a un trozo de cable que conecta el tubo directamente a la red eléctrica, sobrecargándolo. La lámpara fluorescente con balastro magnético ha sufrido estos problemas, pero la electrónica está completamente exenta, dado que contiene un transformador electrónico que aísla el tubo de la red, incluso en las peores condiciones, de manera que los modelos de hoy son más seguros que cualquier lámpara, excepto las LED. Normalmente éstas solo se rompen por golpes indebidos o accidentales, de modo que basta con usarlas dentro de un buen artefacto o en una posición donde estén protegidas de impactos.

Frialdad de la luz

Los tubos fluorescentes casi siempre se asocian con una luz blanca tendiendo a azul, lo cual puede ser un problema para personas acostumbradas a la calidez de la luz de una lámpara incandescente. Hoy en día pueden adquirirse lámparas fluorescentes compactas en colores como luz día, neutro y cálido. Luz día es la clásica luz fluorescente, cálido es una coloración amarillenta parecida a la que emite la lámpara incandescente, y neutro es un término medio entre las dos. También existen las lámparas tri-fósforo, que emiten iguales cantidades de luz roja, azul y verde, generando un blanco más perfecto que reproduce con precisión todos los colores. Además, empiezan a aparecer lámparas fluorescentes que emiten en rojo, azul, verde, amarillo, ámbar y la llamada luz negra.

En cualquier caso, la "calidez" de la luz no depende solo de su temperatura de color, sino también de la iluminancia. Para iluminancias bajas se aprecian los colores cálidos, pero se admiten colores "fríos" cuando la iluminancia es alta, sin que parezca que lo son. El modelo de luz blanca es el sol, pero emite con tal potencia que nadie diría que es una luz fría. En este sentido, ver las curvas de Kruithof.

Interferencias

Las bombillas de bajo consumo utilizan un pequeño transformador con un oscilador que produce interferencias de radio y electromagnéticas. No sólo eso, algunos modelos interfieren exactamente en la banda de 2,4 GHz, por lo que anulan la cobertura de las redes WiFi. En equipos de audio, como micrófonos a tubo (bulbo), fuentes de alimentación y similares, producen ruidos como los que produce la falta de toma de tierra (gnd), o por el contrario a dejar sin tierra (lift) capta señales de radioemisoras.[6]

Reciclado

Uno de sus inconvenientes, es que por contener pequeñas cantidades de mercurio, estas bombillas deben reciclarse convenientemente, depositándolas en lugares adecuados. No se pueden tirar a la basura ni al reciclado de vidrio, debido a que al romperse liberan mercurio, favoreciendo el envenenamiento por mercurio.

Medio ambiente

El uso de las lámparas y tubos fluorescentes tiene implicaciones ambientales, ya que contienen mercurio, un potente contaminante. Cada lámpara contiene miligramos de dicho metal. A nivel mundial no hay aún leyes y disposiciones legales, respecto a qué hacer con los residuos producidos por estas lámparas. De momento se realiza el almacenamiento de tubos y lámparas fluorescentes en recipientes estancos.

Pese a la falta de una normativa adecuada de tubos y lámparas fluorescentes, la utilización de los mismos es defendida por algunas organizaciones ambientalistas, ya que su uso en lugar de la lámparas incandescentes, con el consiguiente ahorro de energía, minimiza la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes por parte de las plantas de generación de energía termoeléctrica. Sin embargo, recientes estudios respaldan la postura de otras organizaciones ambientalistas, quienes critican que se está pagando un precio muy caro con la utilización masiva de las lámparas de bajo consumo debido al envenenamiento por mercurio.

Otras tecnologías de CFL

Otro tipo de lámpara fluorescente es la fluorescente sin electrodos, conocida como lámpara radiofluorescente o de inducción fluorescente. A diferencia de otras lámparas fluorescentes convencionales, la iluminación se lleva a cabo mediante inducción electromagnética. Esta inducción es efectuada mediante un núcleo de ferrita con un embobinado de hilo de cobre que se introduce en el bulbo de la lámpara encapsulado en una cubierta de vidrio con figura de "U" invertida. El embobinado es energizado con corriente alterna a una frecuencia de 2,65 o 13,6 MHz; esto ioniza el vapor de mercurio de la lámpara, excitando el recubrimiento interno de fósforo y produciendo luz. La ventaja principal que ofrece esta tecnología es el enorme aumento en la vida útil de la lámpara, la cual es típicamente estimada en 60 000 horas.

Otra variante de las tecnologías existentes de CFL son los bulbos o lámparas con un recubrimiento externo de nano-partículas de dióxido de titanio. Esta sustancia es un fotocatalizador que se ioniza cuando es expuesto a las radiaciones ultravioleta producidas por la CFL, siendo capaz de convertir oxígeno en ozono y agua en radicales hidroxilos, lo que neutraliza los olores y elimina bacterias, virus y esporas de moho.

La lámpara de luz fluorescente de cátodo frío (CCFL, por sus siglas en inglés cold cathode fluorescent lamp) es una de las formas más nuevas de CFL. Las lámparas CCFL usan electrodos sin filamentos. El voltaje que atraviesa a estas lámparas es casi 5 veces superior al de las lámparas CFL y la corriente entre sus terminales es de alrededor de 10 veces menor. Las lámparas CCFL tienen un diámetro de casi 3 mm y son usadas en la retroiluminación de los monitores delgados. Su tiempo de vida útil es de aproximadamente 30 000 a 50 000 horas[7]​ y su rendimiento luminoso es igual a la mitad de las lámparas CFL.


Tratamiento de los medios de información

La principal cuestión es cómo los medios tratan la rentabilidad de las bombillas de bajo consumo. Si dicen la verdad o la ocultan para vender el desarrollo tecnológico dejando de lado la verdadera realidad de este asunto.

En la mayoría de los casos el contenido de las noticias se dirige a una misma dirección. Cuando se trata el cambio de las bombillas halógenas por las de bajo consumo, la información se centra en destacar el progreso que supone adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar tecnológicamente con estos cambios. En ningún momento las noticias cuestionan la profesionalidad de los comerciantes al vender las bombillas de bajo consumo: estos solo dicen los aspectos positivos.[8]

Por otra parte, las grandes marcas comerciales siguen el mismo camino. Marcas de iluminación o de aparatos electrónicos como Toshiba han acaparado noticias para mostrar sus teorías sobre las ventajas de las bombillas de bajo consumo con el objetivo de revalorizar su marca, poniéndose del lado del usuario y aconsejándole en su compra, de nuevo sin advertir de los inconvenientes.[9]

Además, existe una línea mediática que plantea la efectividad de algunas medidas del gobierno, entre ellas la de instaurar y fomentar la plena distribución de las bombillas de bajo consumo sobre la población. Actuaciones como la del nuevo plan de ahorro energético han dado a conocer que para ahorrar, primero los españoles tendrán que poner de su parte y de su dinero porque el gasto aumentará. Asimismo, se plantea la alerta de que algunas medidas del gobierno no han funcionado, como el caso del reparto de bombillas de bajo consumo que luego no han salido rentables.[10][11]

Finalmente, la sintonía de los medios de información gira según las actuaciones y las medidas que se lleven a cabo. En este sentido, ahora se va conociendo que las bombillas de bajo consumo son rentables siempre y cuando permanezcan encendidas durante un largo tiempo. [12]

Véase también

Referencias

  1. El rendimiento de las lámparas LED no ha llegado todavía a su límite. Puede esperarse que mejore todavía sobre lo aquí expresado.
  2. . 2009. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2009. Consultado el de de 2009. 
  3. IDAE (2009). . Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2009. Consultado el 2 de septiembre de 2009. 
  4. «Bombillas de bajo consumo». Consultado el 2 de septiembre de 2009. 
  5. «Lámparas chinas que no ahorran, iluminan poco y duran menos». 2006. Consultado el 2 de septiembre de 2009. 
  6. «Running Interference: There's a Big Threat to 802.11b Networking, Yet Nobody Seems to Care — Here's Why». 2009. Consultado el de de 2009. 
  7. (PDF). Archivado desde el original el 4 de octubre de 2012. Consultado el de de 2012. 
  8. [1].
  9. [2].
  10. [3].
  11. [4].
  12. [5].
  • Van der Plas, R. J., y A. B. de Graaff: , Energy Ser. Pap. 6, Industry & Energy Department, World Bank, Washington DC, 1988.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lámpara fluorescente compacta.

En español

  • Alternativas al bajo consumo CFL
  • (Agencia Bolivariana de Noticias, de Venezuela: «La revolución energética sustituirá 1,5 millones de bombillos»).
  • AsiFunciona.com (cómo funcionan las lámparas ahorradoras).
  • AsiFunciona.com (tablas y datos acerca de las lámparas CFL]
  • (las luces fluorescentes compactas tienen $entido, página del gobierno de Longmont (EE. UU.)]
  • (ahorro de energía: iluminación; página del Departamento de Energía de EE. UU.)..
  • Bombillas de bajo consumo: ¿Ilegales? ¿Tóxicas?
  • Mitos sobre las bombillas de bajo consumo
  • Lámparas CLF
  • Bombillas de bajo consumo, ahorro o timo?

En inglés

  • (compact fluorescent lamps: what you should know).
  • EnergyStar.gov el 7 de febrero de 2009 en Wayback Machine.
  • (cálculos de ahorro de energía, página del gobierno de Australia del Sur).
  • (campaña de cambio a CFL de la ONG Defensa Ambiental)
  • (calentamiento global).
  • Science.HowStuffWorks.com (¿cuánto carbón se requiere para una lámpara de 100 W encendida 24 horas al año?).
  • LampRecycle.Org
  • (mercurio en las CFL)
  • Members.Misty.com (realidad y recomendaciones de las CFL)
  • Informe y análisis de Lighting Research Center sobre la iluminación de "espectro completo"
  • Savingenergy.org.uk
  • (costo-ahorro y beneficio ambiental de las CFL).
  • fastcompany.com (Wal-Mart y General Electric se esfuerzan en crear la revolución CFL).
  • (en Holanda, Greenpeace moviliza a la gente para cambiar un millón de lámparas incadescentes a CFL).



  •   Datos: Q207571
  •   Multimedia: Compact fluorescent light bulbs

lámpara, fluorescente, compacta, lámpara, fluorescente, compacta, lámpara, fluocompacta, tipo, lámpara, aprovecha, tecnología, tradicionales, tubos, fluorescentes, para, hacer, lámparas, menor, tamaño, puedan, sustituir, lámparas, incandescentes, pocos, cambio. La lampara fluorescente compacta o lampara fluocompacta LFC es un tipo de lampara que aprovecha la tecnologia de los tradicionales tubos fluorescentes para hacer lamparas de menor tamano que puedan sustituir a las lamparas incandescentes con pocos cambios en la armadura de instalacion y con menor consumo La luminosidad emitida por un fluorescente depende de la superficie emisora por lo que este tipo de lamparas aumentan su superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes maneras Otras mejoras en la tecnologia fluorescente han permitido asimismo aumentar el rendimiento luminoso maximo desde los 40 50 lm W hasta alcanzar los 80 lm W aunque su eficacia media actual en el mercado es de en torno a los 58 lm W que ha sido superado ampliamente por muchas lamparas tipo LED Tambien la sustitucion de los antiguos electromagneticos por balastros electronicos ha permitido reducir el peso y el caracteristico parpadeo de los fluorescentes tradicionales Una lampara fluorescente compacta En comparacion con las lamparas incandescentes las LFC tienen una vida util mas larga y consumen menos energia electrica para producir la misma cantidad de luz Como desventajas su reproduccion de los colores aunque actualmente es buena IRC gt 80 no alcanza el espectro continuo de las incandescentes o halogenas IRC 100 normalmente no alcanzan su maximo brillo de forma inmediata y es mas problematico deshacerse de las viejas pues hay que llevarlas a lugares especificos ya que contienen residuos toxicos Ademas no es adecuado su uso en lugares cerrados pequenos o con temperatura alta ya que se reduce drasticamente la duracion por el rapido deterioro de la electronica pudiendo llegar a explotar por si solas bajo condiciones muy extremas Indice 1 Teoria 2 Mercado 3 Comparacion de consumos 4 Colores de luz de lamparas compactas 5 Mitos y realidades 5 1 Toxicidad 5 2 Vida util 5 3 Arranque paulatino 5 4 Zumbido 5 5 Escasa potencia 5 6 Seguridad 5 7 Frialdad de la luz 5 8 Interferencias 5 9 Reciclado 6 Medio ambiente 7 Otras tecnologias de CFL 7 1 Tratamiento de los medios de informacion 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Enlaces externos 10 1 En espanol 10 2 En inglesTeoria Editar Balasto electronico de una lampara fluorescente compacta o LFC El funcionamiento de una lampara fluorescente compacta es el mismo que el de un tubo fluorescente comun excepto que es mucho mas pequena y manejable Cuando se enrosca la LFC en un portalamparas tipo Edison E27 o E14 igual al que utilizan la mayoria de las lamparas de incandescencia al accionar el interruptor de encendido la corriente electrica alterna pasa por el balasto electronico donde un rectificador diodo de onda completa la convierte en corriente continua A continuacion un circuito oscilador compuesto fundamentalmente por un circuito transistorizado que funciona como amplificador de corriente una bobina o transformador reactancia inductiva y un condensador reactancia capacitiva se encargan de originar una corriente alterna con una frecuencia de entre 20 y 60 kHz El objetivo de esa alta frecuencia es disminuir el parpadeo que provoca el arco electrico que se crea dentro de las lamparas fluorescentes cuando se encuentran encendidas De esa forma se anula el efecto estroboscopico que normalmente se crea en las antiguas lamparas fluorescentes de tubo recto cuando funcionaban con balastos electromagneticos no electronicos En las lamparas fluorescentes antiguas el arco que se origina tiene una frecuencia de tan solo 50 o 60 Hz que es la de la red electrica a la que estan conectadas Cuando los filamentos de una LFC se calientan por el paso de la corriente el aumento de la temperatura ioniza el gas inerte habitualmente argon o neon que contiene el tubo en su interior creandose un puente de plasma entre los dos filamentos A traves de ese puente se origina un flujo de electrones que aporta las condiciones necesarias para que el balasto electronico genere una chispa y se inicie un arco electrico entre los dos filamentos En este punto del proceso los filamentos se apagan cesa su incandescencia y su mision es actuar como electrodos para mantener el arco electrico durante todo el tiempo que permanezca encendida la lampara El arco electrico no produce directamente la luz en estas lamparas pero su existencia es fundamental para que se produzca ese fenomeno Una vez que los filamentos de la lampara se han apagado la unica mision del arco electrico sera continuar y mantener el proceso de ionizacion del gas inerte De esa forma los iones desprendidos del gas inerte al chocar contra los atomos del vapor de mercurio contenido dentro del tubo dan lugar a que los atomos de mercurio se exciten y comiencen a emitir fotones de luz ultravioleta en la desexcitacion subsiguiente La luz ultravioleta no es visible para el ojo humano pero al ser absorbidos por la capa de sustancia fluorescente que recubre la pared interna del tubo hace que los atomos de fluor se exciten y que emitan fotones de luz visible al desexcitarse El resultado final es que la lampara emite luz visible hacia el exterior Mercado Editar Presentadas mundialmente a principios de los anos ochenta las ventas de las LFC se han incrementado constantemente debido a las mejoras en su funcionamiento y la reduccion de sus precios El mas importante avance en la tecnologia de las lamparas fluorescentes incluidas las LFC ha sido el reemplazo de los balastos magneticos o cebadores transformadores usados para su encendido por los electronicos Este reemplazo ha permitido la eliminacion del efecto de parpadeo y del lento encendido tradicionalmente asociados a la iluminacion fluorescente asi como un importante reduccion del peso de la propia lampara Actualmente las lamparas compactas fluorescentes utilizan casi un 80 menos de energia por lo que producen un 80 menos de calor y pueden durar hasta 12 veces mas ahorrando asi dinero en la factura electrica y en la inversion de comprarlas El mercado de LFC se ha impulsado por la produccion de lamparas que pueden ser integradas o no Las primeras contienen un tubo un balasto electronico y un borne atornillable en un portalamparas corriente lo que permite que sean sustituidas facilmente Las lamparas no integradas permiten el reemplazo del tubo y el uso prolongado del balasto pues el balastro electronico tiene mayor duracion que el tubo y puede ser mas caro Se estima que la sustitucion de las bombillas incandescentes en la Union Europea ahorraria al menos 20 millones de toneladas de CO2 al ano lo que equivaldria a cerrar varias centrales de produccion de energia electrica cita requerida Las lamparas LFC se fabrican para uso con corriente alterna y con corriente continua Estas ultimas suelen usarse para la iluminacion interna de las caravanas casas rodantes y en luminarias activadas por energia solar fotovoltaica En algunos paises suelen usarse estas ultimas como reemplazo de las linternas a base de queroseno Comparacion de consumos EditarEn la tabla siguiente se comparan potencias electricas de distintos tipos de lamparas para un mismo flujo luminoso cita requerida Incandescente Compacta CFL CCFL LED 1 Lumenes25 W 5 W 3 a 4 W 24940 W 9 W 5 W 5 a 7 W 47060 W 15 W 7 W 8 a 10W 80675 W 18 W 11 W 11 W 1055100 W 25 W 14 W 15 W 1521125 W 36 W 18 W 20 W 2000150 W 42 W 23 W 23 W 2452Las LFC tienen una duracion media de 8000 horas de funcionamiento La duracion media de una lampara incandescente esta entre 500 y 2000 horas de funcionamiento dependiendo de su exposicion a picos de tension y a golpes y vibraciones mecanicas ademas de la calidad de la propia lampara Esto mejora en los nuevos modelos Las LFC consumen aproximadamente una cuarta parte de la potencia de las incandescentes Por ejemplo una LFC de 15 W produce una luminosidad similar a una incandescente de 60 W es decir que el rendimiento luminoso de la LFC es de aproximadamente 56 60 lumenes W El kilovatio hora es la unidad usada para medir el consumo de energia electrica en la mayoria de los paises El coste de la electricidad en Espana oscila alrededor de los 0 18 por cada kilovatio hora dato del ano 2013 Seguidamente se muestra un calculo que ilustra los costes de aplicacion de cada tipo de lampara Lampara incandescente 75 W 8000 h 0 18 E U R 1000 W h 108 E U R displaystyle 75 mathrm W times 8000 mathrm h times left frac 0 18 EU R 1000 mathrm W cdot mathrm h right 108 EU R CFL 20 W 8000 h 0 18 E U R 1000 W h 28 8 E U R displaystyle left 20 mathrm W right times left 8000 mathrm h right times left frac 0 18 EU R 1000 mathrm W cdot mathrm h right 28 8 EU R Los calculos anteriores toman en cuenta el influjo del calentamiento de la lampara sobre los costos de energia La energia que no se usa en la generacion de luz se convierte en energia calorifica Por tanto las lamparas incandescentes producen sustancialmente mas calor que las CFL para una determinada potencia luminosa Durante los meses frios las lamparas incandescentes pueden ayudar a calentar las habitaciones y oficinas pero en los meses calidos estas lamparas hacen que los sistemas de aire acondicionado tengan que gastar mas energia electrica para el enfriamiento Colores de luz de lamparas compactas Editar Esta fotografia de diversas lamparas ilustra el efecto de las diferencias de temperatura de color Las lamparas de colores blanco calido 2700 K a 3000 K proporcionan un color similar al de las lamparas incandescentes algo amarillenta en apariencia Las lamparas blanca blanca neutra o blanco medio 3500 K a 4400 K producen una luz blanca pura mas blanca que la de una lampara incandescente Las lamparas blanco frio llamadas tambien luz dia hasta 6500 K emiten un blanco con tendencia notable al azulado La K es simbolo del kelvin unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades y desde este punto de vista supone el color de la luz emitida por una fuente luminosa comparada con la de un cuerpo negro a esa misma temperatura por ello se llama temperatura de color y determina la composicion de colores de la luz Cuanto mayor sea esta cifra mas fria es la luz mas se acerca al blanco puro Efectivamente cuando empieza a calentarse un cuerpo negro emite con radiacion de onda larga invisible infrarrojo luego empieza a emitir en espectro visible rojo oscuro cuanto mayor sea su temperatura se van asociando y mezclando los colores del espectro arco iris rojo anaranjado amarillo hasta llegar al azul aproximadamente hacia los 6500 K Cuanto mas baja sea la temperatura domina mas el rojo luz mas calida y cuando sube se va acercando a la luz del dia luz solar o luz blanca mas fria Sin embargo la temperatura de color no representa todas las posibilidades que tienen las lamparas pues mediante adicion de componentes se puede conseguir que la lampara emita luces de cualquier parte del espectro prescindiendo de las intermedias o potenciando alguno de los colores Los nombres de color asociados con una temperatura de color particular no estan normalizados en las CFL modernas y en las lamparas de trifosforo como estas con el estilo de las antiguas lamparas fluorescentes de halofosfato Existen variaciones e inconsistencias entre diversos fabricantes Por ejemplo las CFL fabricadas por Sylvania tienen una temperatura de color de 3500 K aunque la mayoria de las lamparas que tienen la etiqueta daylight tienen temperaturas de color de al menos 5000 K Algunos fabricantes no incluyen este valor en las cajas de las lamparas pero esta situacion empieza a corregirse ahora que se espera que los criterios de la norma estadounidense Energy Star para LFC requieran este valor impreso en su revision 4 0 Las CFL son producidas tambien en otros colores menos comunes como rojo verde naranja azul y rosa principalmente para usos decorativos amarilla para iluminacion exterior porque repele a los insectos Luz oscura o Luz negra nombre vulgar de la luz ultravioleta cercana por no ser visible pero producir fluorescencia para efectos especiales y comprobadores de billetes falsos Las CFL con fosforo generador de rayos UVA radiacion ultravioleta A son una fuente eficiente de luz ultravioleta de onda larga luz oscura mucho mas que las lamparas incandescentes de luz oscura ya que la cantidad de luz ultravioleta que produce el filamento de estas ultimas es acorde a la radiacion del llamado cuerpo negro y la radiacion ultravioleta es solo una fraccion del espectro luminoso generado Al ser una lampara de descarga de gas la CFL no genera todas las frecuencias de luz visible por lo que el indice de reproduccion IRC renderizado de color es inferior al de las lamparas incandescentes o las halogenas Esto comienza a subsanarse con las lamparas trifosforo o RGB que generan igual cantidad de ondas en rojo verde y azul permitiendo una reproduccion mas real de los colores Mitos y realidades EditarHasta hace pocos anos estas lamparas tenian algunos inconvenientes y limitaciones heredados de la tecnologia del tubo fluorescente clasico Las lamparas fluorescentes compactas actuales han mejorado ostensiblemente la tecnologia fluorescente inicial gracias a la electronica y la mejora de los compuestos luminiscentes No obstante algunas caracteristicas de estas luminarias son objeto de polemica especialmente tras el inicio de la prohibicion de las bombillas incandescentes convencionales en la Union Europea a partir de septiembre de 2009 2 Toxicidad Editar Las lamparas fluorescentes contienen mercurio un metal pesado utilizado en forma de gas para producir radiacion ultravioleta no visible que luego un recubrimiento fluorescente convierte en luz visible El envenenamiento por mercurio es muy danino para la salud de humanos peces y aves Vida util Editar Los ciclos de encendido y apagado de las bombillas CFL afectan la duracion de su vida util de manera que las bombillas sometidas a frecuentes encendidos pueden envejecer antes de lo que marca su duracion teorica 3 reduciendo por tanto el ahorro economico y energetico Esto es aplicable en lugares de uso puntual como pasillos o aseos Deben evitarse tambien las bombillas en luminarias muy cerradas pues las altas temperaturas tambien reducen su vida util 4 La controversia se ha visto agravada por la mala calidad de muchas de las bombillas distribuidas en el mercado un estudio de 2006 demostro que mas de la mitad de las bombillas de ciertas marcas duraban menos de 100 horas en lugar de las 3 000 u 8 000 anunciadas 5 Arranque paulatino Editar Los primeros modelos aparecidos en las decadas de 1980 y 1990 requerian temperaturas relativamente altas para generar una emision luminosa suficiente Puesto que esos modelos usaban balastros electromagneticos y arrancadores igual que un tubo fluorescente lineal no solo debian ganar temperatura sino que ademas el encendido producia parpadeos Desde mediados de la decada de 1990 el balasto electromagnetico y el arrancador fueron reemplazados por un transformador electronico mal llamado balasto electronico que junto a las mejoras en las substancias fluorescentes presentes en el tubo han mejorado los tiempos de encendido asi como el tiempo requerido para alcanzar su maxima luminosidad Sin embargo en lugares de transito tales como pasillos el retardo en el encendido puede resultar molesto y poco practico Zumbido Editar Las lamparas con equipo electromagnetico tendian a zumbar al ritmo de la frecuencia de la red electrica que funciona en 50 Hz o 60 Hz de acuerdo con el pais independientemente de la tension Las lamparas electronicas no usan balastro sino un transformador electronico muy optimizado que produce la alta tension de arranque a altisimas frecuencias condicion que ayuda a la creciente disminucion del tamano Esta altisima frecuencia disminuye casi por completo el parpadeo o flicker Escasa potencia Editar Hasta inicios del siglo XXI las CFL tenian un rendimiento mas bajo tardaban en arrancar y eran falibles Hoy en dia una CFL de 24 W puede reemplazar a una bombilla incandescente 100 W con incluso mas flujo luminoso El problema sigue siendo el gran tamano de las bombillas de alta potencia que frecuentemente no caben en las lamparas convencionales o resultan poco esteticas Muchos usuarios afirman ademas que la potencia teorica de las CFL no es real y que iluminan menos de lo que se dice en las etiquetas asi como que existia una equivalencia de potencia con incandescente demasiado alta u optimista Esto es muchas veces cierto sin embargo esta impresion se debe a las numerosas bombillas etiquetadas con una potencia sensiblemente mayor a su potencia real 5 y es por tanto un problema de las agencias de control de calidad y no de la tecnologia en si Para solucionarlo las actuales lamparas vienen con la expresion del flujo luminoso que emiten en lumenes Dado que las lamparas incandescentes tenian un rendimiento entre 10 15 lum W mayor cuanto mayor fuera la potencia bastaria dividir el flujo impreso en la etiqueta por 10 15 para hallar la equivalencia aproximada de la nueva lampara con una antigua Seguridad Editar Los tubos fluorescentes equipados con balastro magnetico pueden explotar si este entra en cortocircuito dado que en este estado equivale a un trozo de cable que conecta el tubo directamente a la red electrica sobrecargandolo La lampara fluorescente con balastro magnetico ha sufrido estos problemas pero la electronica esta completamente exenta dado que contiene un transformador electronico que aisla el tubo de la red incluso en las peores condiciones de manera que los modelos de hoy son mas seguros que cualquier lampara excepto las LED Normalmente estas solo se rompen por golpes indebidos o accidentales de modo que basta con usarlas dentro de un buen artefacto o en una posicion donde esten protegidas de impactos Frialdad de la luz Editar Los tubos fluorescentes casi siempre se asocian con una luz blanca tendiendo a azul lo cual puede ser un problema para personas acostumbradas a la calidez de la luz de una lampara incandescente Hoy en dia pueden adquirirse lamparas fluorescentes compactas en colores como luz dia neutro y calido Luz dia es la clasica luz fluorescente calido es una coloracion amarillenta parecida a la que emite la lampara incandescente y neutro es un termino medio entre las dos Tambien existen las lamparas tri fosforo que emiten iguales cantidades de luz roja azul y verde generando un blanco mas perfecto que reproduce con precision todos los colores Ademas empiezan a aparecer lamparas fluorescentes que emiten en rojo azul verde amarillo ambar y la llamada luz negra En cualquier caso la calidez de la luz no depende solo de su temperatura de color sino tambien de la iluminancia Para iluminancias bajas se aprecian los colores calidos pero se admiten colores frios cuando la iluminancia es alta sin que parezca que lo son El modelo de luz blanca es el sol pero emite con tal potencia que nadie diria que es una luz fria En este sentido ver las curvas de Kruithof Interferencias Editar Las bombillas de bajo consumo utilizan un pequeno transformador con un oscilador que produce interferencias de radio y electromagneticas No solo eso algunos modelos interfieren exactamente en la banda de 2 4 GHz por lo que anulan la cobertura de las redes WiFi En equipos de audio como microfonos a tubo bulbo fuentes de alimentacion y similares producen ruidos como los que produce la falta de toma de tierra gnd o por el contrario a dejar sin tierra lift capta senales de radioemisoras 6 Reciclado Editar Uno de sus inconvenientes es que por contener pequenas cantidades de mercurio estas bombillas deben reciclarse convenientemente depositandolas en lugares adecuados No se pueden tirar a la basura ni al reciclado de vidrio debido a que al romperse liberan mercurio favoreciendo el envenenamiento por mercurio Medio ambiente EditarEl uso de las lamparas y tubos fluorescentes tiene implicaciones ambientales ya que contienen mercurio un potente contaminante Cada lampara contiene miligramos de dicho metal A nivel mundial no hay aun leyes y disposiciones legales respecto a que hacer con los residuos producidos por estas lamparas De momento se realiza el almacenamiento de tubos y lamparas fluorescentes en recipientes estancos Pese a la falta de una normativa adecuada de tubos y lamparas fluorescentes la utilizacion de los mismos es defendida por algunas organizaciones ambientalistas ya que su uso en lugar de la lamparas incandescentes con el consiguiente ahorro de energia minimiza la emision de gases de efecto invernadero y contaminantes por parte de las plantas de generacion de energia termoelectrica Sin embargo recientes estudios respaldan la postura de otras organizaciones ambientalistas quienes critican que se esta pagando un precio muy caro con la utilizacion masiva de las lamparas de bajo consumo debido al envenenamiento por mercurio Otras tecnologias de CFL EditarOtro tipo de lampara fluorescente es la fluorescente sin electrodos conocida como lampara radiofluorescente o de induccion fluorescente A diferencia de otras lamparas fluorescentes convencionales la iluminacion se lleva a cabo mediante induccion electromagnetica Esta induccion es efectuada mediante un nucleo de ferrita con un embobinado de hilo de cobre que se introduce en el bulbo de la lampara encapsulado en una cubierta de vidrio con figura de U invertida El embobinado es energizado con corriente alterna a una frecuencia de 2 65 o 13 6 MHz esto ioniza el vapor de mercurio de la lampara excitando el recubrimiento interno de fosforo y produciendo luz La ventaja principal que ofrece esta tecnologia es el enorme aumento en la vida util de la lampara la cual es tipicamente estimada en 60 000 horas Otra variante de las tecnologias existentes de CFL son los bulbos o lamparas con un recubrimiento externo de nano particulas de dioxido de titanio Esta sustancia es un fotocatalizador que se ioniza cuando es expuesto a las radiaciones ultravioleta producidas por la CFL siendo capaz de convertir oxigeno en ozono y agua en radicales hidroxilos lo que neutraliza los olores y elimina bacterias virus y esporas de moho La lampara de luz fluorescente de catodo frio CCFL por sus siglas en ingles cold cathode fluorescent lamp es una de las formas mas nuevas de CFL Las lamparas CCFL usan electrodos sin filamentos El voltaje que atraviesa a estas lamparas es casi 5 veces superior al de las lamparas CFL y la corriente entre sus terminales es de alrededor de 10 veces menor Las lamparas CCFL tienen un diametro de casi 3 mm y son usadas en la retroiluminacion de los monitores delgados Su tiempo de vida util es de aproximadamente 30 000 a 50 000 horas 7 y su rendimiento luminoso es igual a la mitad de las lamparas CFL Tratamiento de los medios de informacion Editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 23 de octubre de 2013 La principal cuestion es como los medios tratan la rentabilidad de las bombillas de bajo consumo Si dicen la verdad o la ocultan para vender el desarrollo tecnologico dejando de lado la verdadera realidad de este asunto En la mayoria de los casos el contenido de las noticias se dirige a una misma direccion Cuando se trata el cambio de las bombillas halogenas por las de bajo consumo la informacion se centra en destacar el progreso que supone adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar tecnologicamente con estos cambios En ningun momento las noticias cuestionan la profesionalidad de los comerciantes al vender las bombillas de bajo consumo estos solo dicen los aspectos positivos 8 Por otra parte las grandes marcas comerciales siguen el mismo camino Marcas de iluminacion o de aparatos electronicos como Toshiba han acaparado noticias para mostrar sus teorias sobre las ventajas de las bombillas de bajo consumo con el objetivo de revalorizar su marca poniendose del lado del usuario y aconsejandole en su compra de nuevo sin advertir de los inconvenientes 9 Ademas existe una linea mediatica que plantea la efectividad de algunas medidas del gobierno entre ellas la de instaurar y fomentar la plena distribucion de las bombillas de bajo consumo sobre la poblacion Actuaciones como la del nuevo plan de ahorro energetico han dado a conocer que para ahorrar primero los espanoles tendran que poner de su parte y de su dinero porque el gasto aumentara Asimismo se plantea la alerta de que algunas medidas del gobierno no han funcionado como el caso del reparto de bombillas de bajo consumo que luego no han salido rentables 10 11 Finalmente la sintonia de los medios de informacion gira segun las actuaciones y las medidas que se lleven a cabo En este sentido ahora se va conociendo que las bombillas de bajo consumo son rentables siempre y cuando permanezcan encendidas durante un largo tiempo 12 Vease tambien EditarTubo LED Luminaria fluorescente Lampara de induccion Lampara de haluro metalico Lampara de vapor de sodio Lampara de vapor de mercurio Lampara LED Alumbrado publicoReferencias Editar El rendimiento de las lamparas LED no ha llegado todavia a su limite Puede esperarse que mejore todavia sobre lo aqui expresado Las bombillas de mas de 100 vatios desaparecen el martes 2009 Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2009 Consultado el de de 2009 IDAE 2009 Con tu ahorro ganamos todos Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2009 Consultado el 2 de septiembre de 2009 Bombillas de bajo consumo Consultado el 2 de septiembre de 2009 a b Lamparas chinas que no ahorran iluminan poco y duran menos 2006 Consultado el 2 de septiembre de 2009 Running Interference There s a Big Threat to 802 11b Networking Yet Nobody Seems to Care Here s Why 2009 Consultado el de de 2009 Catalogo de usutech PDF Archivado desde el original el 4 de octubre de 2012 Consultado el de de 2012 1 2 3 4 5 Van der Plas R J y A B de Graaff Comparacion de lamparas domesticas en paises en desarrollo Energy Ser Pap 6 Industry amp Energy Department World Bank Washington DC 1988 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Lampara fluorescente compacta En espanol Editar Alternativas al bajo consumo CFL Pagina de AMBILAMP asociacion sin animo de lucro de los fabricantes de CFL para la gestion de residuos ABN Info ve Agencia Bolivariana de Noticias de Venezuela La revolucion energetica sustituira 1 5 millones de bombillos AsiFunciona com como funcionan las lamparas ahorradoras AsiFunciona com tablas y datos acerca de las lamparas CFL 204 133 207 2 las luces fluorescentes compactas tienen entido pagina del gobierno de Longmont EE UU EERE Energy gov ahorro de energia iluminacion pagina del Departamento de Energia de EE UU Bombillas de bajo consumo Ilegales Toxicas Mitos sobre las bombillas de bajo consumo Lamparas CLF Bombillas de bajo consumo ahorro o timo En ingles Editar IRC Nrc Cnrc gc ca compact fluorescent lamps what you should know EnergyStar gov Archivado el 7 de febrero de 2009 en Wayback Machine Sustainable Energy sa gov au calculos de ahorro de energia pagina del gobierno de Australia del Sur EnvironmentalDefense org campana de cambio a CFL de la ONG Defensa Ambiental CharityGuide org calentamiento global Science HowStuffWorks com cuanto carbon se requiere para una lampara de 100 W encendida 24 horas al ano LampRecycle Org NEMA org mercurio en las CFL Members Misty com realidad y recomendaciones de las CFL Informe y analisis de Lighting Research Center sobre la iluminacion de espectro completo Pagina de Project Porchlight ONG de Ottawa Canada Ahorro de energia en el Reino Unido y subsidios al consumo de CFL Savingenergy org uk OneBillionBulbs com costo ahorro y beneficio ambiental de las CFL fastcompany com Wal Mart y General Electric se esfuerzan en crear la revolucion CFL 1MiljoenSpaarLampen nl en Holanda Greenpeace moviliza a la gente para cambiar un millon de lamparas incadescentes a CFL Datos Q207571 Multimedia Compact fluorescent light bulbs Obtenido de https es wikipedia org w index php title Lampara fluorescente compacta amp oldid 141703935, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos