1. Elektrisk energi til varmeenergi
* input: En pære modtager elektrisk energi fra elnettet.
* konverteringen: Når elektricitet strømmer gennem glødetråden (i en glødelpære) eller gassen indeni (i en fluorescerende eller LED -pære), støder det på modstand. Denne modstand får filamentet eller gasen til at varme op markant.
2. Varmeenergi til lysenergi
* konverteringen: Den intense varme får glødetråden til at gløde lyst (glødende) eller ophidses gasatomerne til at udsende lys (fluorescerende og LED). Dette er den primære energikonvertering, som vi ønsker til belysning.
3. Lysenergi til andre former
* konverteringen: Ikke al den producerede lysenergi er i det synlige spektrum. Noget af det er infrarød (varme) og ultraviolet lys, som vi ikke kan se.
* affald: Glødpærer er meget ineffektive og konverterer kun en lille procentdel af elektrisk energi til synligt lys. Størstedelen spildes som varme. Fluorescerende og LED -pærer er meget mere effektive og konverterer en større del af elektrisk energi til synligt lys.
Samlede energikonverteringer
Den primære energikonvertering i en pære er fra elektrisk energi til varmeenergi og derefter fra varmeenergi til lysenergi. Processen er imidlertid ikke perfekt effektiv, hvilket fører til noget energitab som varme og andre former for lys.
eksempel
Forestil dig en 100-watt glødende pære. Her er en grov sammenbrud:
* Elektrisk energi i: 100 watt
* Lysenergi ud: Cirka 5 watt (5% effektivitet)
* varmeenergi ud: Cirka 95 watt (95% ineffektivitet)
Fortæl mig, hvis du vil undersøge effektiviteten af forskellige typer pærer!