Poupança energética e económica com lâmpadas eficientes e de elevada qualidade

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1 Poupança energética e económica com lâmpadas eficientes e de elevada qualidade Critério Indandescente Halogéneo CFL LED Lumen (lm) Watt (W) Eficiência (lm/w) Tempo de vida (h) Preço de compra ( ) 10 anos* Custo energético ( ) 10 anos* Fig. 4 Poupança energética e económica * Pressuposto: tempo de operação h/ano Impressão: Mau Maria / Portugal / Coimbra, 2013 Conceito original, design, figuras e textos pela Agência de Energia Dinamarquesa. Conteúdo e texto adaptado pelo PremiumLight PremiumLight IEE/11/941/SI Os autores são os únicos responsáveis por esta publicação. Esta brochura não representa a opinião da Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia não é responsável por qualquer uso posterior da informação aqui contida. O acesso e utilização destes conteúdos são da responsabilidade do leitor. Reclamações de danos e garantias relativas a informação incorreta ou omissa estão excluídas. Os autores não são responsabilizáveis por danos de qualquer tipo resultantes do uso desta publicação, mesmo que esses danos sejam indiretos.

2 Ajuda na escolha de lâmpadas eficientes A melhor iluminação em sua casa

3 Eficiência e elevada qualidade compensa A qualidade de iluminação residencial tornou-se um assunto sensível desde a remoção do mercado (phase out) das lâmpadas incandescentes em Muitos clientes na EU ficaram aborrecidos com a proibição da tecnologia incandescente e sentiram-se inseguros quanto à substituição adequada dessas lâmpadas por LEDs ou CFLs (lâmpadas compactas fluorescentes, também conhecidas como lâmpada económica). A boa notícia é que hoje em dia uma grande variedade de lâmpadas de alta qualidade está já disponível tanto para CFLs como para os LEDs, permitindo a substituição de lâmpadas incandescentes ou qualquer tipo de lâmpadas de halogéneo. A segunda boa notícia é que a iluminação energeticamente eficiente compensa em termos monetários. A troca de lâmpadas incandescentes por CFLs ou LEDs permite poupanças de energia e de custos de 50-90%, o que corresponde a uma poupança de várias centenas de euros ao longo do tempo de vida das lâmpadas eficientes. (ver Tabela 1). Por outro lado, deve-se ter em consideração que ainda estão no mercado muitas lâmpadas de média e baixa qualidade que não vão ao encontro das exigências de qualidade do consumidor. Assim, é muito importante fazer-se uma boa escolha e selecionar os produtos que cumpram as expetativas para o seu fim específico. A finalidade desta brochura é dar apoio na seleção de produtos eficientes de alta qualidade para as suas necessidades específicas. A informação fornecida irá ajudar a responder às seguintes questões: Quais são as vantagens e as limitações das diferentes tecnologias de lâmpadas? Que tipo de lâmpada deverá ser considerado para uma finalidade específica? Como é que o retalhista poderá ajudar a selecionar lâmpadas eficientes de alta qualidade? Onde é que posso obter mais informação sobre lâmpadas de boa qualidade? 6 Recomendações essenciais para selecionar lâmpadas adequadas às suas finalidades específicas 1. Verifique os requisitos de iluminação específicos: - Qual a finalidade que a lâmpada específica terá e onde é que vai ser usada? Veja opções para diferentes tecnologias de lâmpada para diferentes finalidades de iluminação na fig.2 (pag. 16). - Que tipo de lâmpada será substituída e qual a opção que a substitui apropriadamente (LED ou CFL)? Veja opções típicas para substituição na fig.3 (pag. 17). 2. Tenha em consideração critérios de qualidade e eficiência das lâmpadas antes de as comprar: veja os critérios na tabela 7 (pag. 18) 3. Informe-se acerca de produtos eficientes de alta qualidade baseados em testes de laboratório ou serviços de informação específicos (e.g. e www. eurotopten.eu). 4. Considere as poupanças de energia e o custo do ciclo de vida do produto. Para mais informação ver fig.4 (pag. 24). 5. Considere a informação fornecida na embalagem da lâmpada ou em fontes de informação online e compare com os critérios sugeridos: veja pag Se possível, verifique a qualidade da luz na embalagem (nomeadamente a cor da lâmpada e a sua capacidade de restituir a cor fielmente - Ra). 2

4 Familiarize-se com os conceitos básicos de iluminação Escolha o brilho desejado na sua iluminação Fluxo Luminoso Durante muitos anos, a lâmpada incandescente foi selecionada com base no número de Watts indicado na embalagem do produto. Contudo, a potência apenas indica, de facto, o consumo de energia da lâmpada e nada diz sobre a quantidade concreta de luz fornecida. As lâmpadas clássicas, lâmpadas LED ou as lâmpadas económicas (CFLs) podem todas fornecer a mesma quantidade de luz mas com potências diferentes. Assim, o indicador apropriado para selecionar lâmpadas que tenham um determinado brilho não é a potência, mas sim o chamado Fluxo Luminoso (expresso em lumens), que é a quantidade total de luz emitida pela lâmpada. A Fig. 1, em baixo, mostra como o Fluxo Luminoso de lâmpadas económicas e LEDs se compara ao brilho das lâmpadas incandescentes. Quando se selecionam lâmpadas LED, é aconselhável escolher um valor de lumens mais elevado comparado com a lâmpada incandescente a substituir, porque tanto as CFLs como os LEDs perdem ao longo do tempo uma certa percentagem de brilho. Assim, um valor inicial ligeiramente mais elevado permite um brilho médio comparável. Fig. 1 Correspondência do fluxo luminoso típico das lâmpadas eficientes (CFLs e LEDs) com as potências das lâmpadas clássicas incandescentes. Lâmpada Incandescente Lâmpada LED Lâmpada Económica (CFL) Lumen é a unidade da quantidade de luz emitida. Diz-nos qual o brilho que a lâmpada irá proporcionar. 15 watt 140 lumens 25 watt 250 lumens 40 watt 470 lumens 60 watt 800 lumens 75 watt lumens Candela indica quanta luz é emitida por uma lâmpada direcional numa determinada direção. 100 watt lumens 3

5 Familiarize-se com os conceitos básicos de iluminação Escolha o critério apropriado de cor da sua lâmpada - Temperatura de cor e Restituição de cor É de esperar que as lâmpadas para iluminação doméstica cumpram determinados requisitos de qualidade no que respeita à cor da luz e à capacidade de representar as cores dos objetos iluminados. Relativamente à cor da luz de luz branca, os consumidores podem escolher entre lâmpadas de branco quente, branco neutro e branco frio. A cor da luz define-se pela temperatura de cor da lâmpada que está expressa em Kelvin (K) na embalagem. Uma cor de luz branca quente (mais amarelada) corresponde a K e o branco neutro entre K. Acima dos 5000K será considerada uma cor fria (azulada). A tabela 1 mostra as temperaturas de cor disponíveis e recomendadas para os diferentes tipos de tecnologia de lâmpadas. Para além da cor da luz, a capacidade de uma fonte de luz em representar fielmente as várias cores dos objetos iluminados numa sala é também um critério de qualidade essencial. Espera-se que as cores dos objetos iluminados pareçam tão naturais quanto possível. A qualidade da representação da cor é medida pelo chamado Índice de Restituição de Cor (Ra). Este índice mostra quão bem as cores são representadas por uma fonte de luz específica (ver Tabela 2). A Tabela 2 mostra os níveis disponíveis da restituição de cor para os diferentes tipos de tecnologia de lâmpadas. As lâmpadas clássicas incandescentes e as lâmpadas de halogéneo fornecem a máxima restituição de cor, ou seja, Ra=100. Um Ra acima de 80 é bom, acima de 90 é muito bom. Tabela. 1 Temperaturas de cor disponíveis e recomendadas para os diferentes tipos de lâmpada Tipo de Lâmpada Lamp type Incandescente Halogéneo CFL Fluorescente tubular LED Temperatura da cor (Kelvin) disponível recomendado para iluminação residencial branco quente branco neutro/ frio branco frio Tabela. 2 Valores de restituição de cor disponíveis para os diferentes tipos de lâmpada Tipo de Lâmpada Lamp type Incandescente Halogéneo CFL Fluorescente tubular LED Índice de Restituição de Cor disponível

6 Familiarize-se com os conceitos básicos de iluminação Perca um segundo a analisar a longevidade dos produtos Tempo de vida da lâmpada e ciclos de funcionamento Para além do brilho e da cor da luz, a duração, ou seja, o tempo cento do valor original, antes de a lâmpada deixar de funcionar. de vida da lâmpada, também é um critério de qualidade essencial Deste modo é definido para os LEDs o chamado tempo de vida para o consumidor. Muitos consumidores já verificaram que útil, indicando um período de tempo de funcionamento após o algumas lâmpadas económicas terminaram o seu período de qual se mantém pelo menos 70% do fluxo de luz inicial e pelo duração muito antes do indicado na embalagem. Este desapontamento não é, contudo, devido a uma declaração errada L70F50). Como recomendação geral, o tempo de vida médio menos 50% das lâmpadas ainda não fundiram (o chamado valor do fabricante, ou um problema específico da lâmpada. É, de de lâmpadas fluorescentes compactas (CFLs) boas deverá ser facto, devido a uma incompreensão causada pela especificidade da declaração. Ou seja, a duração média da lâmpada ser superior a horas (ver Tabela 3 para valores disponíveis superior a horas. Já para LEDs considerados bons deverá indicada na embalagem só indica o tempo de funcionamento e recomendados). mínimo das lâmpadas após o qual pelo menos 50% das lâmpadas ainda funcionam. Assim é perfeitamente normal que Escolha produtos energeticamente eficientes. 50% das lâmpadas já se tenham fundido antes do tempo de A eficiência luminosa das lâmpadas corresponde ao fluxo vida especificado na embalagem. Em termos concretos: se luminoso (lm) produzido tendo em conta a sua potência (Watt). para uma determinada lâmpada está indicado na embalagem As tecnologias de lâmpadas disponíveis diferem bastante em termos de quantidade de luz que conseguem produzir mediante o um tempo de vida médio de horas apenas uma em cada duas lâmpadas conseguirá atingir este valor na prática. consumo necessário na sua produção. As lâmpadas fluorescentes Para as mais recentes tecnologias de lâmpadas, CFLs e LEDs, e as lâmpadas LED são 5-10 vezes mais eficientes do que as há que ter em consideração que a quantidade de luz emitida lâmpadas clássicas incandescentes e 2-5 vezes mais eficientes do irá diminuir com o tempo. Assim, depois de vários milhares de que as de halogéneo. Assim, os LEDs e as CFLs permitem poupar horas, o fluxo luminoso diminuirá à volta de 50 ou mais por 50-90% de energia consoante a lâmpada que estão a substituir. Tabela. 3 Níveis disponíveis e recomendados do tempo de vida médio (h) Tipo de Lâmpada Lamp type Tempo de vida médio (horas) Incandescente Halogéneo CFL Fluorescente tubular disponível LED recomendado para iluminação residencial Tabela. 4 Níveis disponíveis e recomendados de eficiência luminosa (lm/w) Tipo de Lâmpada Lamp type Incandescente Halogéneo CFL Fluorescente tubular LED Eficiência Luminosa (lm/w) disponível recomendado para iluminação residencial 5

7 LED O futuro da iluminação já começou A tecnologia LED desenvolveu-se rapidamente durante os últimos anos e estão já disponíveis vários designs de lâmpadas para qualquer finalidade de iluminação nas habitações. Assim, o LED é a tecnologia eficiente mais promissora da qual se espera um desenvolvimento mais intensivo nos próximos anos. O que é uma lâmpada LED? A sigla LED significa díodo emissor de luz. O díodo é um material semicondutor. Estes materiais são amplamente utilizados em equipamento eletrónico. Ao contrário das lâmpadas incandescentes, os LEDs não emitem luz a partir de um filamento aquecido, mas sim por transferência de eletrões num material semicondutor. A transferência de eletrões resulta na emissão de radiação ultravioleta. Esta radiação ao atravessar uma camada que envolve o LED transforma-se então em luz branca (processo semelhante ao das CFLs). Que tipo de LEDs estão disponíveis e são recomendados para a iluminação das habitações? Para além de um grande número de modelos específicos de LEDs utilizados no setor da iluminação profissional, estão disponíveis para uso nas habitações principalmente os três tipos seguintes: Lâmpadas LED: recomendam-se para substituir lâmpadas incandescentes ou de halogéneo mas, dependendo do tipo de uso, nem sempre são uma solução melhor que as CFLs (ver página 17). São melhores que as CFL quando: necessitamos que a lâmpada se ligue instantaneamente. a existência de mercúrio não seja uma possibilidade (por exemplo em enfermarias) uma muito boa restituição de cor seja necessária (Ra>90). Focos de LED: bastante recomendados para substituir focos de halogéneo. Os focos de LED duram várias vezes mais e têm um eficiência energética superior com uma qualidade de luz comparável. COM ESTAS RECOMENDAÇÕES ENCONTRARÁ LÂMPADAS E focos de LED DE ALTA QUALI- DADE: Classe de eficiência energética A+ Tempo de vida médio de ou seja, equivalente a 25 anos Índice de Restituição de Cor mínimo de 80, de preferência um Ra > 90 Duração de no mínimo ciclos de funcionamento (ligar/desligar) 6

8 Tubos de LED : não se recomendam para substituir as fluorescentes tubulares, uma vez que, a tecnologia LED não é tão apropriada para lâmpadas em tubo como a tecnologia fluorescente. Os tubos de LED apenas oferecem ligeiras vantagens no que diz respeito à eficiência. Os tubos de LED têm uma distribuição de luz assimétrica, pelo que não são adequados a luminárias standard A substituição de tubos florescentes por tubos de LED em luminárias existentes, através de adaptadores, pode causar problemas relativamente a questões da garantia e de segurança. Para além destes três tipos existem também LEDs integrados em luminárias cujos designs são já bastante comuns e de alta qualidade para o setor profissional. Para o setor habitacional, os produtos têm de ser verificados com cuidado, pois podem não ter a qualidade que se espera. Quais são os benefícios específicos dos LEDs? A tecnologia LED oferece uma série de vantagens, tornando-a a primeira escolha para aplicações diferentes. Contudo, também têm algumas limitações, sendo nesses casos preferível usar outra tecnologia. Os benefícios atuais são os seguintes: Elevada eficiência Tempo de vida longo Brilho máximo mal se liga Muito boa restituição de cor (para lâmpadas de elevada qualidade) Capacidade de regulação do brilho (no entanto é necessário um regulador próprio adequado) Não há transmissão de calor no feixe de luz Ótima tecnologia para iluminação direcional (e.g. focos) Não contém mercúrio LED em forma de vela (E14) Lâmpada LED (E27) Lâmpada LED (E27) 7

9 Quais são as limitações atuais dosleds? Para além de várias vantagens, há também algumas limitações na tecnologia LED que fazem com que as lâmpadas LED não sejam necessariamente a melhor opção para todo o tipo de iluminação. XX O preço de compra dos LEDs é ainda 2-3 vezes superior ao preço das CFLs. Assim, o investimento só se recupera se as lâmpadas corresponderem à duração indicada de mais de horas, o que não é geralmente oferecido pelos LEDs. Um tempo de vida menor apenas é aceitável a preços consideravelmente mais baixos. XX A distribuição de luz das lâmpadas nem sempre é comparável às das lâmpadas clássicas típicas, mas sim com focos de iluminação de ângulo largo. X X Os LEDs são sensíveis à temperatura, e a sua eficiência e tempo de vida serão fortemente reduzidos se a lâmpada for sobreaquecida. Assim se compreende que o design de uma boa lâmpada e a colocação adequada é essencial. Encontre resultados de testes a lâmpadas LED de elevada qualidade em > test 8

10 O que considerar para lâmpadas PremiumLight de alta qualidade? A tabela 5 fornece recomendações para a seleção de lâmpadas LED de alta qualidade. Na maior parte dos países Europeus dá-se preferência a um branco com uma temperatura de cor quente ( K). No entanto também se verifica a utilização do branco neutro ( K), nomeadamente em países mais a sul. A restituição de cor deve ser pelo menos Ra>80 para uma representação adequada de cores dos objetos iluminados e pelo menos >90 para uma muito boa representação. O tempo de vida deve ser pelo menos horas e a classe de eficiência A+ para as lâmpadas e pelo menos 55lm/W ou A+ para os focos. Foco de LED de alta tensão (GU10) Foco de LED de alta tensão (E27) Tabela. 5 Critérios do PremiumLight para lâmpadas eficientes de elevada qualidade (2013) CRITÉRIO LÂMPADA LED FOCO de LED Temperatura de cor(k) Foco de LED de baixa tensão (GU5.3) Índice de restituição de cor 80 (>90) Tempo de vida médio (h) >25000 Ciclos de funcionamento >25000 Classe de eficiência: critério de acordo com a etiqueta A+ Min. 55 lm/w (A+) LED de Pinos (G4) 9

11 Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL) e tubos fluorescentes ainda uma boa opção para várias situações Em Dezembro de 2008, a EU decidiu dar início ao phase-out das lâmpadas incandescentes devido ao seu elevado consumo energético e respetiva baixa eficiência. Subsequentemente todas as lâmpadas incandescentes usadas na iluminação doméstica foram removidas do mercado num processo faseado entre 2009 e Muitos consumidores ficaram aborrecidos por causa desta nova restrição legal. Durante o phaseout fizeram-se campanhas acusando as lâmpadas fluorescentes compactas de serem de baixa qualidade e prejudiciais para a saúde e ambiente. Contudo, esta campanha simplista pode até ser verdade para algumas lâmpadas de baixa qualidade ainda existentes, sendo que a grande maioria das CFLs e LFLs (fluorescentes tubulares) emitem boa luz com impacto insignificante na saúde e no ambiente. A secção seguinte mostra para que tipos de aplicações de iluminação as CFLs e LFLs ainda são uma boa escolha e o que é que se tem que ter em consideração para a seleção de produtos de elevada qualidade. O que é uma lâmpada fluorescente? As CFLs e as LFLs são ambas tubos de vidro preenchidos com gás mercúrio. Para as CFLs o tubo é curvado para alcançar um design compacto (ex: em espiral ou formato das lâmpadas clássicas). Se se aplicar uma tensão ao gás mercúrio é emitida radiação UV sendo transformada em luz branca pela Encontre CFLs testadas de boa qualidade em cobertura fluorescente da lâmpada. Nesta cobertura são utilizados vários tipos de fósforo. A cor específica da luz depende tanto da cobertura como do gás no seu interior. As lâmpadas fluorescentes necessitam de um aparelho eletrónico que põe a lâmpada a funcionar e limita a corrente na lâmpada. Este aparelho (balastro) ou está integrado na lâmpada ou no exterior ligado à luminária. 10

12 Que tipos de CFLs e LFLs estão disponíveis e são recomendados para a iluminação em habitações? As lâmpadas fluorescentes estão disponíveis em vários formatos: Lâmpadas compactas fluorescentes com balastro integrado (também chamadas CFL ou lâmpadas económicas): Este tipo de lâmpada está disponível em quatro formatos típicos, nomeadamente em vela, em U, em espiral e em bolbo. A lâmpada tipo bolbo tem o mesmo formato que as lâmpadas incandescentes. Contudo, precisam de duas coberturas de vidro e são, por conseguinte, ligeiramente menos eficientes que os formatos em U ou espiral. As CFLs são ainda recomendadas para aplicações onde: o tempo de acendimento das lâmpadas não é relevante se necessita de uma lâmpada muito eficiente e relativamente barata a regulação do fluxo (brilho) não é necessária a restituição da cor não precisa ser excelente uma luz difusa seja mais que suficiente para as tarefas Lâmpadas compactas fluorescentes com balastro externo Neste tipo de lâmpada o balastro não está integrado na lâmpada mas sim ligado à luminária. Este tipo de lâmpadas é comum em escritórios mas raramente é utilizado em ambientes domésticos. Com estas recomendações encontrará CFLs de elevada qualidade Classe de eficiência A Tempo de vida médio: horas que equivale a 10 anos Índice de restituição mínimo de 80. Consigam durar ciclos de funcionamento (ligar/ desligar). CFL tipo bolbo (E27) CFL tipo vela (E14) CFL em U (E27) CFL em espiral (E27) 11

13 Tubulares fluorescentes (LFL) Lâmpadas tubulares ou lineares são o design mais antigo da tecnologia de lâmpada fluorescente, utilizadas em escritórios já há várias décadas. Este tipo de lâmpada está disponível com fluxo luminoso elevado, e por isso também recomendado como uma boa alternativa para locais onde é necessária uma luz brilhante, como, por exemplo: cozinhas (e.g. por cima do fogão) casas de banho (e.g. por cima do lavatório ou no espelho). Os tubos T5 são as tubulares mais modernas de elevada eficiência e também disponíveis com elevada restituição de cor. Os tubos fluorescentes requerem aparelhos eletrónicos externos (balastros) para ligar a lâmpada e limitar a corrente. Apenas se deveria adquirir luminárias com balastros eletrónicos, pois estes permitem uma melhor eficiência energética e uma melhor qualidade de luz comparativamente aos balastros magnéticos. Lâmpadas Fluorescentes Refletoras Também se encontram no mercado as chamadas lâmpadas refletoras fluorescentes, como alternativa aos focos de halogéneo, cujo design é um cogumelo. Contudo, tendo em conta o rápido desenvolvimento da tecnologia LED, as lâmpadas refletoras fluorescentes são consideradas um produto inferior pelo que não são recomendadas. Quais são as limitações atuais das LFLs? As limitações seguintes indicam as situações em que as lâmpadas fluorescentes não são a melhor escolha: X X O tempo que demora a acender e até atingir o brilho máximo XX Regulação do fluxo luminoso (brilho) muito limitado para as CFLs (existem muito poucas e é necessário um regulador apropriado) X X Contêm mercúrio (devem ser recicladas nos sítios próprios para o efeito) X X Apenas luz difusa 12

14 Quais são os benefícios específicos das CFLs e LFLs? As lâmpadas fluorescentes de elevada qualidade são uma boa opção para muitas aplicações de iluminação em habitações. Os benefícios típicos desta tecnologia são os seguintes: Elevada eficiência (3-4 vezes mais eficiente que as lâmpadas de halogéneo) Longa duração (5-10 vezes a das lâmpadas de halogéneo) Boa qualidade de luz para muitas finalidades de iluminação que não requeiram luz brilhante Preço baixo comparado com os LEDs Boa capacidade de suportar vários ciclos de funcionamento (apaga/acende) das lâmpadas especificamente desenhadas para esse fim CFL (balastro externo, G24D2) O que considerar para lâmpadas PremiumLight de elevada qualidade? A tabela seguinte fornece recomendações para requisitos de qualidade das lâmpadas fluorescentes. Os critérios para a temperatura de cor e a restituição da cor são basicamente os mesmos que os dos LEDs. O tempo de vida médio da lâmpada e os ciclos de funcionamento devem ser superiores a para as CFLs e para as LFLs. Quanto à eficiência deverão, no mínimo, ser de classe A. Os tubos se possível deverão mesmo ser de classe A+ CFL (2GX13) Tab. 6 Critério PremiumLight para lâmpadas eficientes de elevada qualidade critério Lâmpada compacta fluorescente Lâmpada Tubular fluorescete Tubular Fluorescente T5 (G5) Temperatura de Cor (K) K K Índice de Restituição de Cor >80 (>90 apenas em lâmpadas de alta qualidade) Tempo de vida médio (h) >10000 >20000 Número de Ciclos de Funcionamento >10000 (> ) >20000 Eficiência Energética A A+ Min. 90 lm/w CFL de designer (E27) 13

15 Lâmpadas de Halogéneo Apenas para situações especiais As lâmpadas de halogéneo têm sido populares durante anos especialmente utilizadas em luminárias de focos de luz. Desde a retirada da lâmpada incandescente do mercado que têm sido disponibilizadas lâmpadas de halogéneo no formato clássico das incandescentes que permite uma substituição direta. A tecnologia de halogéneo baseia-se no mesmo princípio tecnológico das lâmpadas clássicas incandescentes, oferecendo, portanto, as mesmas vantagens no que respeita à qualidade da luz. No entanto, as lâmpadas de halogéneo estão entre as tecnologias menos eficientes e têm um tempo de vida curto. Por isso, o uso da tecnologia devia ser limitado a aplicações onde outras tecnologias não oferecem os benefícios requeridos. De acordo com a legislação da EU todas as lâmpadas de halogéneo com classe de eficiência inferior a B devem ser retiradas do mercado depois de O que é uma lâmpada de halogéneo? As lâmpadas de halogéneo são basicamente lâmpadas incandescentes avançadas. O princípio tecnológico da lâmpada de halogéneo também é um filamento aquecido que emite luz. Ao contrário da incandescente, a lâmpada de halogéneo contém um gás halogenado. Isto permite uma temperatura do filamento mais alta e uma duração maior. O design compacto da lâmpada permite uma pressão interior maior. Assim, a tecnologia oferece uma maior durabilidade, uma temperatura da cor mais elevada e maior eficiência energética relativamente às incandescentes. Que tipo de lâmpadas de halogéneo estão disponíveis e são recomendados para a iluminar habitações? Os principais formatos da lâmpada de halogéneo vendidos atualmente no mercado Europeu são: Focos de halogéneo Os focos ou são vendidos para aplicações de alta tensão (casquilho GU10) Quais são os benefícios específicos das lâmpadas de halogéneo? Estas lâmpadas devem apenas ser usadas em aplicações onde são realmente as únicas a conseguir os requisitos de iluminação específicos nesse local. Ou seja: Luz brilhante Restituição de cor ótima (perto de 100%) Acendimento e brilho máximo instantâneos Sem mercúrio (podem ser colocadas no lixo normal) ou como lâmpadas de baixa tensão (casquilho GU5.3). Os focos de halogéneo já não são recomendados, pois as lâmpadas podem ser substituídas por focos de LED com uma duração vezes superior e uma eficiência 3-4 vezes mais elevada. As lâmpadas de halogéneo de baixa tensão são de certa forma mais eficientes que as de alta tensão, alcançando uma eficiência de classe B (pouco mais que 20lm/W). Lâmpadas com design retro Este tipo de lâmpadas, com design similar às incandescentes oferece uma qualidade de luz quase idêntica às lâmpadas clássicas, no entanto com eficiência e duração baixas. Com efeito, Preço de compra mais baixo 14

16 tais lâmpadas só devem ser usadas onde é realmente necessária uma luz brilhante e não seja possível a substituição por CFLs ou LEDs. Quais são as limitações atuais das lâmpadas de halogéneo? As seguintes desvantagens irão limitar bastante no futuro o uso das lâmpadas de halogéneo: Lâmpadas de halogéneo são uma boa opção para luminárias com regulação + Foco de halogéneo, elevada tensão (GU10) XX Muito baixa eficiência e consequente consumo energético muito elevado (as CFLs e os LEDs são 2-4 vezes mais eficientes) X X Tempo de vida baixo (normalmente apenas horas) X X Temperatura na superfície da lâmpada muito elevada Lâmpada de halogéneo (E27) O que considerar para lâmpadas PremiumLight de elevada qualidade? Não há critérios do PremiumLight para as lâmpadas de halogéneo porque não há produtos eficientes no mercado. Isto é devido às limitações específicas das lâmpadas de filamento. Contudo, se a escolha incidir, por certas razões, nestas lâmpadas, recomenda-se: Lâmpada de halogéneo de pinos (G4) lâmpadas com pelo menos horas de duração lâmpadas de baixa tensão (especialmente para focos) Tubo de halogéneo (R7s) 15

17 Como escolher a lâmpada certa? Muitos consumidores têm, infelizmente, verificado que algumas lâmpadas adquiridas não preenchem as expetativas da compra. Selecionar uma lâmpada eficiente de elevada qualidade pode ser um grande desafio se não se estiver munido de alguma informação essencial. A secção seguinte faz uma abordagem aos três passos necessários para selecionar uma boa lâmpada para uma situação específica: Passo I: Analise a finalidade e o local onde a lâmpada será instalada A figura 2, em baixo, identifica finalidades de iluminação em diferentes divisões e os tipos de lâmpada apropriados em cada caso.»» Tenha em consideração os tipos de lâmpada que são apropriados para divisões específicas e finalidades de iluminação > Fig 2»» Tenha em consideração as opções de substituição das lâmpadas ineficientes por lâmpadas CFL e LED eficientes >Fig.3»» Selecione o tipo de lâmpada desejado»» Verifique o brilho da lâmpada, ou seja o fluxo luminoso (lumens), do tipo de lâmpada que selecionou >Fig.1 (esse valor deve corresponder à da lâmpada original. Ver página 3). CFL Quarto Sala de Estar Escritório Fluorescente tubular Cozinha e Sala de Jantar Garagem Entrada Lâmpada LED Casa de Banho Foco de LED Fig. 2 Considere qual o uso específico que quer dar à lâmpada e veja qual a tecnologia apropriada 16

18 Verifique aqui as opções de substituição das lâmpadas incandescentes e de halogéneo por CFLs e lâmpadas LED. Lâmpadas em forma de bolbo Lâmpada Incandescente Classe de eficiência E - G Lâmpada de Halogéneo Classe de eficiência C CFL E27/E14 Classe de eficiência A Lâmpada LED E27/ E14 Classe de eficiência A % de redução do consumo vezes mais duradoura + Preço de compra relativamente barato + Custo no final do ciclo de vida mais baixo - Tempo de aquecimento significativo - Contém mercúrio % de redução do consumo vezes mais duradoura + Custo no final do ciclo de vida mais baixo - Preço de compra elevado - Distribuição de luz diferente das clássicas e CFLs Focos de lâmpdas (spots) Lâmpada de Halogéneo Classe de eficiência C Lâmpada de Halogéneo Classe de eficiência C Lâmpada de Halogéneo Classe de eficiência C Lâmpada de pinos LED G4 Classe de eficiência A Foco de LED GU5.3 Classe de eficiência A+ Foco de LED GU10 Classe de eficiência A % de redução do consumo vezes mais duradoura + Custos totais mais baixos ao longo do seu tempo de vida - Preço de compra elevado Figura. 3 Como substituir lâmpadas antigas ineficientes por tecnologia LED e CLFs 17

19 Passo II: Informe-se acerca dos critérios essenciais de qualidade e eficiência para os tipos de lâmpadas É essencial estar-se informado acerca dos critérios mais importantes de qualidade e eficiência que terá de considerar. Estes são:»» Cor da Luz (temperatura de cor)»» Restituição das cores (Ra)»» Duração (tempo de vida da lâmpada)»» Eficiência (classe de eficiência) A tabela 7 mostra níveis recomendados destes critérios, para lâmpadas eficientes de elevada qualidade, propostos pelo Premium- Light. Tabela 7 Critérios de eficiência e qualidade gerais recomendados pelo PremiumLight CritÉrio CFL Lâmpada LED Foco de Led Temperatura de cor (K) Índice de restituição de cor >80 >90 >80 Tempo de vida médio (h) >10000 >25000 >25000 Ciclos de funcionamento >10000 (> * ) >25000 >25000 Classe de Eficiência A A+ A+ * para aplicações com ciclos ligar/desligar frequentes A informação sobre modelos de lâmpadas que cumprem estes requisitos é dada na secção do produto no website do PremiumLight e noutros serviços web específicos. Ao verificar estes serviços, encontrará um grande número de lâmpadas recomendadas. Outras fontes de informação importantes a considerar na sua escolha de lâmpada: Informação nas embalagens do produto (ver página seguinte) Informação de testes independentes das lâmpadas (ver resultados dos testes no site do PremiumLight) Verificar a qualidade de iluminação no local de venda 18

20 Passo III: Compare a informação fornecida nas embalagens das lâmpadas A informação relevante para selecionar uma lâmpada está descrita na sua embalagem ou nos descritivos fornecidos nos sites de venda online. Compare a informação com os critérios recomendados na secção II. Potência em Watts comparada com a potência de uma lâmpada incandescente: Este valor indica potência que uma lâmpada incandescente teria para conseguir emitir o mesmo fluxo luminoso que esta lâmpada consegue. Assim será mais fácil saber que lâmpada eficiente conseguirá substituir a lâmpada incandescente que tinha anteriormente em casa. lm W Lúmen: Fluxo luminoso (brilho da lâmpada) Os lumens indicam o fluxo luminoso (ou brilho) de uma lâmpada Watt (W): Potência da lâmpada. Se multiplicarmos este valor pelo número de horas que a lâmpada está acesa obtemos a energia gasta. lm/w Lúmen por Watt (lm/w): Rácio da quantidade de luz emitida (lm) pela potência necessária (W), dá-nos a eficiência da lâmpada. K Ra h Temperatura de Cor em Kelvin (K): branco quente ( K), branco neutro ( K) ou branco frio ( K) Índice de Restituição de Cor (IRC): Indica a capacidade da lâmpada em reproduzir claramente as cores dos objetos. O seu valor máximo é Ra=100. Ra>80 é bastante razoável, Ra>90 é muito bom. Tempo de vida médio em horas/ano: O tempo de vida médio indica o tempo de operação após o qual 50% das lâmpadas de uma amostra continuam a funcionar Conteúdo de mercúrio: Apenas é relevante para lâmpadas fluorescentes. Para muito boas lâmpadas deverá ser <1,5mg. O máximo para uma boa lâmpada são 2,5mg. 0 s Tempo de aquecimento: As lâmpadas fluorescentes necessitam de um tempo de aquecimento até atingir o seu fluxo luminoso máximo. Se a lâmpada é usada num local onde é necessário esse fluxo mal se acenda, há que escolher uma com um período de tempo curto. Classe de eficiência energética de acordo com a etiqueta: Lâmpadas fluorescentes devem pertencer pelo menos à classe A. Os LEDs, preferencialmente, deveriam pertencer à classe A+. Até à data não existem lâmpadas A++ disponíveis. Ciclos de funcionamento: o valor declarado destes ciclos indica quantas vezes uma lâmpada pode ser ligada e desligada antes de fundir. Locais com ações deste tipo frequentes necessitam de uma lâmpada com grande capacidade de comutações. + Capacidade de regulação (dimming): Caso se queira regular o fluxo luminoso, diminuindo e aumentando a sua intensidade consoante a situação, convém verificar se a lâmpada tem essa capacidade de dimming. (existência ou não do respetivo símbolo). 19

21 TENHA EM CONSIDERAÇÃO A UTILIZAÇÃO E RECOLHA ADEQUADA DAS LÂMPADAS! Como agir quando a lâmpada chegar ao seu fim de vida? As lâmpadas de halogéneo, as fluorescentes e os LEDs usam tecnologia diferente e, por conseguinte, componentes químicos diferentes, pelo que não são descartadas, no seu fim de vida, de igual forma. As lâmpadas de halogéneo e os LEDs não contêm mercúrio. Contudo, devido a alguns componentes eletrónicos os LEDs devem ser recolhidos como lixo eletrónico. Poderá: Entregar a lâmpada no local onde foi vendida Colocar a lâmpada no contentor do lixo eletrónico. As lâmpadas fluorescentes contêm uma pequena quantidade de mercúrio e, por isso, têm que ser recolhidas como lixo especial, num ponto de recolha próprio. O que fazer quando uma lâmpada partir? Se uma lâmpada fluorescente se partir, são libertadas pequenas quantidades de vapor de mercúrio. Normalmente, isto não é um risco significativo se se tiverem em conta as seguintes medidas: Evitar qualquer contacto direto com qualquer parte da lâmpada Não inalar o vapor, pois contém mercúrio (Hg) Ventilar a divisão Recolher as partes da lâmpada com um cartão ou algo que deite fora com a lâmpada. Não utilize utensílios de limpeza que possa voltar a usar Coloque as partes da lâmpada num contentor hermético e deite-as num ecoponto especial. As lâmpadas LED contêm partes eletrónicas pelo que devem ser recolhidos como lixo eletrónico. As CFLs contêm mercúrio e terão de ser colocadas em ecopontos especiais. A diretiva WEEE obriga que todos os produtores de equipamento elétrico e eletrónico (incluindo CFLs e LEDs) recebam os produtos usados. O alumínio é um material com uma reciclagem das mais custo-eficientes, não havendo perda de qualidade na sua reutilização. studies_weee_en.htm 2008 Revisão da Diretiva 2002/96/EC sobre o despejo de equipamento elétrico e eletrónico (WEEE) 20

22 O QUE DEVERÁ SABER ACERCA DE POTENCIAIS EFEITOS PARA A SAÚDE E AMBIENTE Os potenciais impactos das tecnologias de lâmpadas na saúde e no ambiente têm sido discutidos durante o phaseout das lâmpadas incandescentes. Estudos têm mostrado que potenciais impactos são baixos, mesmo insignificantes se as lâmpadas forem utilizadas e descartadas adequadamente. Campos eletromagnéticos (EMF) No nosso dia-a-dia os campos eletromagnéticos surgem dos aparelhos elétricos como telemóveis, televisores, PCs, equipamento de cozinha e fontes de iluminação. No caso de uma exposição demasiado próxima ou prolongada a um campo eletromagnético, nervos e músculos podem ser afetados negativamente. O Instituto ITIS tem medido os campos magnéticos e elétricos das CFLs e simulado a corrente induzida no corpo humano. O ITIS descobriu que os campos elétricos eram 50 vezes mais baixos que os níveis necessários para afetar nervos e músculos. Por isso não há risco se se mantiver uma distância mínima das lâmpadas. O estudo específico, bem como outros estudos, recomendam manter uma distância mínima de cm das CFLs durante uma exposição longa. Os componentes dos LEDs não emitem campos eletromagnéticos significativos, sendo comparáveis aos emitidos por um transformador eletrónico. As CFLs e LFLs produzem campos elétricos maiores porque os seus elétrodos estão ligados a fontes de alta tensão. Radiação ultravioleta (UV) Às vezes discute-se a radiação UV como um potencial efeito negativo da tecnologia da lâmpada fluorescente. Contudo, estudos têm mostrado que os níveis de UV típicos são insignificantes se se mantiver uma distância mínima de 20 cm das lâmpadas em situações de exposição longa. Tal exposição pode ocorrer, por exemplo, em locais de trabalho ou quartos. Há cerca de pessoas na EU a sofrer de doenças que as tornam mais sensíveis à luz. Este grupo de pessoas deve ter cuidado na seleção de fontes específicas de luz. Segurança fotobiológica Os perigos fotobiológicos estão relacionados com os efeitos da radiação ótica na pele e olhos. Níveis elevados de luz na retina podem, em teoria, causar estragos térmicos e fotoquímicos nos olhos. Por se tratar de uma luz direcional, os LEDs sem ótica associada (nus) e os com ótica associada (lentes) podem ter elevados níveis de radiância. Isto já não se verifica para as lâmpadas LED (em forma de bolbo) com dupla camada exterior. As tecnologias atuais de LEDs não chegam a alcançar níveis críticos. No entanto, a emissão de luz azul de alta intensidade pode ser problemática, especialmente para alguns produtos LED com LEDs nus a emitir grandes quantidades de luz azul, caso a pessoa em causa esteja exposta a distâncias curtas

23 Tremulação da Luz (flickering) A luz trémula pode vir de muitas fontes de iluminação. Essa cintilação deverá ser limitada, uma vez que, poderá provocar efeitos negativos como dores de cabeça, visão turva, fadiga ocular, desempenho visual reduzido, etc. A tremulação está relacionada com a qualidade da fonte de alimentação. Hoje em dia, muitas CFLs oferecem uma redução do flickering de 18% mesmo com balastros baratos. Este nível mínimo de qualidade aceitável é comparável à tremulação de lâmpadas incandescentes de energia muito baixa (e.g. 25W). A tremulação das CFLs e dos LEDs pode ser um problema em condições de regulação de fluxo luminoso. O fabricante terá de declarar se a lâmpada LED ou a CFL é compatível com um determinado regulador. Conteúdo de mercúrio O conteúdo de mercúrio das CFLs atuais é relativamente baixo e pode não exceder 2,5 mg. Apesar destes níveis muito baixos, há que se considerar que, caso a lâmpada se parta, é necessário tomar as medidas previamente mencionadas. As emissões de mercúrio ocorrem mais na produção de eletricidade do que das lâmpadas. Ao pouparmos energia, usando CFLs e LEDs, iremos diminuir a quantidade de mercúrio lançado para o ambiente na produção de energia nas centrais. Uma vez que as CFLs são recicláveis, o mercúrio que contêm é recuperado, impedindo-se que faça mal ao ambiente. Os LEDs não contém mercúrio.. 22

24 Glossário Candela: Indica quanta luz uma lâmpada direcional emite numa dada direção. Índice de Restituição de Cor (IRC): Ver Restituição de Cor. Eficiência Energética: Qual a quantidade de luz que uma fonte luminosa emite relativamente ao consumo energético. Medida em lumens por Watt (lm/w). Restituição de Cor: capacidade da fonte de luz em conseguir reproduzir fielmente as cores dos objetos iluminados. A simbologia associada que aparece na embalagem é o IRC ou então Ra. Temperatura de Cor: descreve a cor da luz e indica se a luz tem uma cor quente ou fria. A unidade de medida é o Kelvin (K) cuja escala vai desde 0 até K. Quanto mais baixa a temperatura de cor, mais quente é a luz. Balastro: as lâmpadas fluorescente tubulares e as CFLs não podem ser ligadas diretamente à rede elétrica. É necessário incluir um balastro que transforma a corrente e a tensão para o valor que a lâmpada requer. Estes podem ser externos ou integrados na própria lâmpada. Driver: os LEDs necessitam de uma fonte de alimentação (driver) para funcionar. Nos LEDs de 230V o driver é incluído no casquilho da lâmpada. Nos de 12V é um circuito eletrónico simples que controla o fluxo do transformador para os LEDs. Transformador: as lâmpadas de halogéneo de 230V mais eficientes (classe B) possuem um tranformador embutido no casquilho. Kelvin: unidade de medida para caracterizar as diferentes temperaturas de cor dos tons de branco da luz. Tempo de vida: medido em horas. Se o tempo de vida de uma lâmpada é de horas e o uso médio diário for de 3 horas, então podemos dizer que tem um tempo de vida de 1 ano. O tempo de vida corresponde ao tempo mínimo que 50% das lâmpadas de uma amostra continuam em funcionamento. Fluxo Luminoso: Medido em lumens (lm) é a luz emitida pela fonte em todas as direções. Se duas lâmpadas tiverem os mesmos lumens significa que ambas emitem a mesma quantidade de luz. Brilho: quantidade de luz que uma fonte luminosa emite numa determinada direção. É dado em candelas. Refletor: as lâmpadas que possuem uma envolvente espelhada conseguem limitar a emissão de luz em certas direções, enviando mais noutras direções. Luz Direcional: algumas lâmpadas emitem a luz num cone mais ou menos aberto numa direção. Como exemplo temos os focos de luz. Base: a base da lâmpada pode ser formada por pinos ou casquilho de enroscar. Lâmpadas T5 e T8: As lâmpadas fluorescente T5 possuem um diâmetro de16 mm, ao passo que as fluorescentes T8 têm 26 mm. O diâmetro destas fluorescentes tubulares pode ser calculado multiplicando o número a seguir ao T por 1/8 de polegada, ou seja, 3.18 mm. Watt/potência: se multiplicarmos este valor característico das lâmpadas pelo número de horas de utilização teremos o consumo final de energia. 23 Glossary

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