- Prednosti i nedostaci živinih svjetiljki
- Prednosti modula za plinsko pražnjenje
- Nedostaci proizvoda koji sadrže živu
- Vrste i njihove značajke
- Niski pritisak
- Visokotlačni
- Ultra visoki tlak
- Potrebno je zbrinuti fluorescentne svjetiljke
- Prednosti i nedostaci DRL svjetiljki
- Karakteristike
- Prednosti i nedostaci štedljivih fluorescentnih svjetiljki
- Uvjeti skladištenja rabljenih žarulja koje sadrže živu.
- Prednosti i nedostatci
- Koliko je žive u lampama
- Alternativni izvori svjetlosti
Prednosti i nedostaci živinih svjetiljki
Neki stručnjaci nazivaju živine izvore svjetlosti tehnički zastarjelima i preporučuju smanjenje njihove uporabe ne samo za kućanstvo, već i za industrijske svrhe.
Međutim, takvo je mišljenje pomalo preuranjeno i prerano je otpisivati svjetiljke s plinskim pražnjenjem. Uostalom, postoje mjesta na kojima se manifestiraju na najvišoj razini i pružaju svijetlo, visokokvalitetno svjetlo uz razumnu potrošnju.
Prednosti modula za plinsko pražnjenje
Izvori svjetlosti koji sadrže živu imaju specifične pozitivne osobine koje su prilično rijetke u drugim proizvodima svjetiljki.
Među njima su pozicije kao što su:
- visok i učinkovit svjetlosni učinak tijekom cijelog radnog razdoblja - od 30 do 60 lm po 1 vatu;
- širok raspon snaga na klasičnim tipovima soclea E27 / E40 - od 50 W do 1000 W, ovisno o modelu;
- produženi vijek trajanja u širokom temperaturnom rasponu okoline - do 12.000-20.000 sati;
- dobra otpornost na mraz i ispravan rad čak i pri niskim očitanjima termometra;
- mogućnost korištenja izvora svjetlosti bez spajanja prigušnica - relevantno za uređaje s volfram-živom;
- kompaktnih dimenzija i dobre snage karoserije.
Visokotlačni uređaji pokazuju maksimalan povrat u sustavima ulične rasvjete. Izvrsno za osvjetljavanje velikih unutarnjih i vanjskih prostora.
Nedostaci proizvoda koji sadrže živu
Kao i svaki drugi tehnički element, živini moduli s plinskim pražnjenjem imaju neke nedostatke. Ovaj popis sadrži samo nekoliko stavki koje se moraju uzeti u obzir pri organiziranju sustava rasvjete.
Prvi minus je slaba razina prikaza boja Ra, u prosjeku ne prelazi 45-55 jedinica. To nije dovoljno za osvjetljavanje stambenih prostora i ureda.
Stoga, na mjestima gdje postoje povećani zahtjevi za spektralnim sastavom svjetlosnog toka, nije preporučljivo ugraditi živine svjetiljke.

Merkur uređaji ne mogu u potpunosti prenijeti raspon nijansi spektra boja ljudskih lica, unutarnjih elemenata, namještaja i drugih malih predmeta. Ali na ulici je ovaj nedostatak gotovo neprimjetan.
Nizak prag spremnosti za uključivanje također ne doprinosi privlačnosti. Da biste ušli u punopravni način sjaja, žarulja se nužno mora zagrijati do željene razine.
To obično traje 2 do 10 minuta.U okviru ulice, radionice, industrijskog ili tehničkog električnog sustava to nije bitno, ali kod kuće se pretvara u značajan nedostatak.
Ako se u trenutku rada grijana lampa naglo ugasi zbog pada napona u mreži ili zbog drugih okolnosti, nije je moguće odmah upaliti. Prvo se uređaj mora potpuno ohladiti i tek onda se može ponovno aktivirati.
Proizvod nema mogućnost podešavanja svjetline isporučenog svjetla. Za njihov ispravan rad potreban je određeni način opskrbe električara. Sva odstupanja koja se javljaju u njemu negativno utječu na izvor svjetlosti i značajno smanjuju njegov radni vijek.

Problematičan trenutak funkcioniranja elemenata koji sadrže živu je način osnovnog pokretanja i naknadnog izlaska na nazivne radne parametre. U tom trenutku uređaj prima maksimalno opterećenje. Što manje aktivira žarulja, to je dulja i pouzdanija.
Izmjenična struja izrazito negativno utječe na rasvjetne uređaje s plinskim pražnjenjem i kao rezultat toga dovodi do treperenja s mrežnom frekvencijom od 50 Hz. Uklonite ovaj neugodan učinak uz pomoć elektroničkih prigušnica, a to povlači dodatne materijalne troškove.
Montaža i ugradnja svjetiljki moraju se odvijati strogo prema shemi koju su razvili kvalificirani stručnjaci. Tijekom instalacije potrebno je koristiti samo visokokvalitetne komponente otporne na toplinu koje su otporne na ozbiljna radna opterećenja.
U procesu korištenja živinih modula u stambenim i radnim prostorijama, poželjno je tikvicu zatvoriti posebnim zaštitnim staklom.U trenutku neočekivane eksplozije svjetiljke ili kratkog spoja, to će zaštititi ljude u blizini od ozljeda, opeklina i drugih oštećenja.
Vrste i njihove značajke
Klasifikacija tipova lučnih živinih svjetiljki (DRL) temelji se na takvom pokazatelju kao što je unutarnji tlak punjenja. Postoje moduli niskog tlaka, visokog i ekstra visokog.
Niski pritisak
Niskotlačni uređaji ili RLND uključuju kompaktne i linearne fluorescentne svjetiljke. Najčešće se koriste za osvjetljavanje stambenih i radnih prostora, ureda i manjih skladišta.
Boja zračenja je prirodna, prirodna, nijansa koja je ugodna za oko. Oblik može biti vrlo raznolik: od standardnog do prstenastog, u obliku slova U i linearnog. Kvalitetniji prikaz boja od žarulja sa žarnom niti, ali manje od LED-a.
Visokotlačni
Visokotlačne lučne živine žarulje koriste se u uličnoj rasvjeti te u području medicine, industrije i poljoprivrede.
Snaga uređaja može varirati od 50 vata do 1000 vata. Takvi se uređaji često koriste u razvoju sustava rasvjete za susjedna područja, sportske objekte, autoceste, proizvodne radionice, velika skladišta, odnosno na mjestima koja nisu namijenjena stalnom boravku ljudi.
Progresivni analog visokotlačnih živinih svjetiljki su živino-volframovi uređaji. Njihova glavna značajka je odsutnost potrebe za korištenjem gasa prilikom povezivanja. Tu funkciju preuzima volframova nit, koja osigurava ne samo stvaranje svjetlosti, već i ograničenje električne struje.Pritom su sve njihove tehničke karakteristike iste kao i kod RLVD-a.
Druga vrsta su lučni metalni halogenidi (ARH). Visoka učinkovitost svjetlosnog toka postiže se posebnim zračećim aditivima. Međutim, da biste ih povezali, potreban vam je balast. Najčešće se ova vrsta DRL-a može vidjeti pri osvjetljavanju arhitektonskih objekata, stadiona, izložbenih dvorana i reklamnih bannera. Mogu se jednako dobro koristiti i u zatvorenom i na otvorenom.
DRIZ - moduli sa zrcalnim slojem koji se nalazi na unutarnjoj strani žarulje, koji ne samo da povećava snagu svjetlosnog snopa, već vam također omogućuje preciznije podešavanje njegovog smjera.
Živo-kvarcne cjevaste svjetiljke mogu se prepoznati po izduženom obliku tikvice s elektrodama smještenim na krajevima. Najčešće se ova vrsta uređaja koristi u uskom tehnološkom području (kopiranje, UV-sušenje).
Ultra visoki tlak
Okrugla žarulja prisutna je u većini kugličnih modula tipa živina-kvarc, koji pripadaju ultravisokotlačnim živinim žaruljama.
Unatoč svojoj kompaktnoj veličini i umjerenoj baznoj snazi, ove uređaje karakterizira zračenje visokog intenziteta. Ovo svojstvo kvarcnih svjetiljki omogućuje im korištenje u dizajnu laboratorijske i projekcijske opreme.
Potrebno je zbrinuti fluorescentne svjetiljke

Skoro dva stoljeća dug evolucijski put oblikovao je izgled suvremenih izvora električne rasvjete.Kao rezultat dugogodišnjeg rivalstva između eminentnih znanstvenika predvođenih Lodyginom i Edisonom početkom 20. stoljeća, pojavila se električna svjetiljka s volframovim vlaknom, koja je dugo vremena postala alternativa dnevnom svjetlu i preživjela je do danas gotovo nepromijenjena.
Desetljećima kasnije, fluorescentne svjetiljke koje koriste plinsko pražnjenje u živinim parama ugledale su (i počele davati), što je stvorilo konkurenciju žaruljama sa žarnom niti, te, unatoč daljnjoj pojavi svijetlih halogenih ili modernih, ultra učinkovitih LED svjetiljki, nastavljaju biti danas se aktivno koristi. Razlog ove popularnosti bile su jasne prednosti u odnosu na žarulje sa žarnom niti:
- visoka svjetlosna snaga je gotovo 5 puta veća od svjetla sa žarnom niti;
- Učinkovitost je 3-4 puta veća;
- difuzno svjetlo i mogućnost odabira udobnih nijansi;
- visok (ponekad) vijek trajanja.
To štednu žarulju čini privlačnijom za korištenje, ali svjetiljke ovog tipa imaju jedan značajan nedostatak - fluorescentne svjetiljke raznih vrsta: linearne za industrijske žarulje i štedljive kompaktne žarulje sadrže živu. Ovaj opasni element, čija količina može doseći, ovisno o vrsti svjetiljke, od 0,0023 do 1,0 g, tvar je klase I. opasno i može uzrokovati trovanje ili čak smrt.
Živa ispuštena u okoliš iz pokvarenih istrošenih svjetiljki koje sadrže živu ne samo da predstavlja opasnost za ljude i životinje, već se akumulira u tlu, prodire u vodena tijela s podzemnom vodom, pa čak i taloži se u tkivima riba. Nije slučajno da je zbrinjavanje žarulja koje sadrže živu ozbiljan problem za čovječanstvo.
Zbrinjavanje rabljenih fluorescentnih svjetiljki, metode i problemi
Prije svega, treba napomenuti da je strogo zabranjeno bacati korištene fluorescentne svjetiljke na javnim mjestima odvoza smeća (kontejner, smetlište) i još više narušavati njihov integritet. Danas postoje dva sigurna i vrlo učinkovita načina zbrinjavanja opasnog otpada:
- prikupljanje i slanje na preradu otpada koji sadrži živu u pogone za reciklažu, gdje se staklo, metalni dijelovi i živa međusobno odvajaju za recikliranje provjerenim tehnologijama;
- istrošene žarulje koje sadrže živu šalju se na odlagališta otpada radi zbrinjavanja otrovnih i kemijskih tvari radi njihovog sigurnog skladištenja.
Stoga su razvijene i učinkovito primjenjuju tehnologije koje se mogu koristiti za recikliranje fluorescentnih svjetiljki, često ostavljajući probleme sa prikupljanjem i uklanjanjem žarulja koje sadrže živu.
U uvjetima proizvodnje, ova pitanja se mogu riješiti na relativno jednostavan način, u pravilu su problemi prikupljanja i skladištenja korištenih fluorescentnih svjetiljki u nadležnosti odgovornih osoba (glavni energetičar, glavni inženjer). Osobno su odgovorni za pravilno odlaganje, skladištenje i transport rabljenih živinih rasvjetnih tijela. Problem je puno teže riješiti pojedincima koji u svakodnevnom životu koriste fluorescentnu rasvjetu, a također se s vremena na vrijeme susreću s potrebom odlaganja rabljenih štednih žarulja. U velikim gradovima počinju se pojavljivati posebni spremnici, organiziraju se tvrtke za zbrinjavanje opasnog otpada. Ako ih se trebate riješiti, da biste saznali kako to učiniti, možete:
- nazvati društvo za upravljanje;
- tražiti informacije na Internetu;
- zatražiti pomoć od Ministarstva za izvanredne situacije.
Najvažnije je ne bacati ga u opće kante za otpad, jer time ugrožavate svoje zdravlje i zdravlje ljudi oko sebe, stvarate prijetnju okolišu.
Nedostaci i prekršaji na električnim instalacijama i objektima
Ovaj članak će opisati glavne nedostatke i kršenja u električnim instalacijama i objektima, kao i veze na regulatorne dokumente, objašnjenja zašto je ovaj ili onaj kvar opasan ili do čega može dovesti.
Čitaj više…
Opasnost od uporabe CT sustava uzemljenja
Opasnost korištenja TT sustava uzemljenja leži u niskim strujama kratkog spoja na tlo, u tom smislu moguće je formiranje opasnog potencijala na uzemljenim, vodljivim dijelovima električne opreme. Čitaj više…
Prednosti i nedostaci DRL svjetiljki
Nesumnjive prednosti uključuju:
- visok stupanj svjetlosnog toka;
- dug radni vijek;
- mogućnost korištenja na temperaturama ispod nule;
- prisutnost ugrađenih elektroda, što ne zahtijeva dodatni uređaj za paljenje;
- niska cijena kontrolne opreme.
Nedostaci uključuju:
- prema GOST-u, živa i fosfor DRL svjetiljki moraju se zbrinuti prema posebnoj tehnologiji;
- niska razina prikaza boja (oko 45%);
- potreba za stabilnim naponom, inače se lampa neće upaliti, a uključena će prestati svijetliti kada padne za više od 15%;
- u mrazu ispod -20 ° C, svjetiljka možda neće zasvijetliti, a uporaba u takvim uvjetima značajno će smanjiti vijek trajanja;
- ponovno upalite lampu nakon 10-15 minuta;
- nakon oko 2000 sati rada za DRL 250 svjetiljke, svjetlosni tok počinje naglo opadati.
Usklađenost s pravilima uporabe koje je odredio proizvođač osigurat će pouzdan i dug radni vijek DRL svjetiljki. Neispravan položaj tijekom rada će smanjiti vijek trajanja ili dovesti do kvara.
Karakteristike
Iznad su općenito opisana svojstva DRL svjetiljki, ali sada ćemo dati njihove točne parametre:

- učinkovitosti. Različite svjetiljke variraju od 45% do 70%.
- Vlast. Minimalna - 80 W, maksimalna - 1000 W. Imajte na umu da je za živine svjetiljke to daleko od granice. Dakle, neke vrste lučnih živinih svjetiljki mogu imati snagu od 2 kW, a živino-kvarcne svjetiljke (DRT, PRK) - 2,5 kW.
- Težina. Ovisi o snazi lampe. Lampa DRL-250 teži 183,3 g.
- Mjera opterećenja mrežnog sata. Maksimalna vrijednost karakteristika najsnažnijih svjetiljki je 8 A.
- . Ovisno o snazi, varira od 40 do 59 lm / W. Dakle, DRL rasvjetni uređaj snage 80 W emitira svjetlost snage 3,2 tisuće lm, svjetiljka snage 1000 W - snage 59 tisuća lm.
- Korištenje pokretača. U DRL svjetiljkama obavezan je uređaj za pokretanje (prigušnica). Ne trebaju ga samo živino-volframove žarulje, koje imaju volframovu nit.
- Postolje. DRL svjetiljke opremljene su s dvije vrste postolja: sa snagom manjom od 250 W, koristi se baza tipa E27, snage 250 W ili više - E40.
- Razdoblje rada. Ukupni vijek trajanja svjetiljke tipa DRL je 10 tisuća sati. Ali imajte na umu da svjetlina svjetiljke tijekom cijelog tog razdoblja ne ostaje stabilna. Kao posljedica trošenja fosfora, postupno se smanjuje i do kraja vijeka trajanja može pasti za 30% - 50%.Stoga se DRL svjetiljke obično odlažu prije nego što prestanu raditi.
Danas su u prodaji često svjetiljke, čiji proizvođači tvrde da imaju resurs od 15, pa čak i 20 tisuća sati. Što je svjetiljka snažnija, to obično duže traje.
Dobro je znati: strani proizvođači imaju različite kratice za živine žarulje:
- Philips: HPL;
- Osram: HQL;
- General Electric: MBF;
- Radij: HRL;
- Sylvania: HSL i HSB.
U međunarodnom sustavu označavanja (ILCOS), svjetiljke ovog tipa obično se označavaju kombinacijom slova QE.
Za vanjsku rasvjetu koriste se lučne živine svjetiljke
Treba napomenuti da su živino-volframove žarulje, koje se pale bez uređaja za pokretanje i odmah pale, u mnogočemu inferiorne od DRL svjetiljki:
- imaju nisku učinkovitost;
- skupi su;
- nemaju dovoljnu otpornost na habanje;
- imaju resurs od 7,5 tisuća sati.
Kratak vijek trajanja i niska učinkovitost objašnjavaju se prisutnošću niti.
No, s druge strane, poboljšava prikaz boja, što omogućuje korištenje takvih svjetiljki u domaćim prostorijama.
Danas se DRL svjetiljke uspješno zamjenjuju metalhalogenim žaruljama (označene slovnom kombinacijom DRI), koje se razlikuju po prisutnosti takozvanih zračećih aditiva u mješavini plinova. DRI je skraćenica za - lučna živa sa zračećim aditivima.
U tom svojstvu koriste se halogenidi različitih metala - talij, indij i neki drugi. Njihova prisutnost doprinosi povećanju izlazne svjetlosti. do 70 – 90 lm/W pa čak i više. Boja je također puno bolja. Resurs DRI svjetiljki isti je kao i DRL - od 8 do 10 tisuća sati.
Proizvode se DRI svjetiljke, čija je žarulja s unutarnje strane djelomično prekrivena zrcalnom smjesom (DRIZ).Takva svjetiljka opskrbljuje svu svjetlost koju proizvodi u jednom smjeru, zbog čega se njezin svjetlosni učinak s ove strane značajno povećava.
Prednosti i nedostaci štedljivih fluorescentnih svjetiljki
Kompaktni izvori svjetlosti ove vrste široko su popularni zbog svojih nedvojbenih pozitivnih kvaliteta:
- Visoka svjetlosna snaga fluorescentnih svjetiljki ili svjetlosna učinkovitost. Uz istu količinu potrošene električne energije daju vrijednost svjetlosnog toka koja je 5-6 puta veća od one obične žarulje sa spiralama. Zbog toga uštede energije dosežu 75-85%.
- Zračenje se provodi cijelom površinom staklene žarulje, a ne samo žarnom niti, kao tradicionalna svjetiljka.
- Dulji vijek trajanja CFL-a u kontinuiranom ciklusu. Često prebacivanje je kontraindicirano za takva rasvjetna tijela - uključivanje i isključivanje.
- Moguće je izraditi svjetiljke s određenim temperaturama boje, uz zadržavanje njihove visoke učinkovitosti.
- Tikvice i baze gotovo nisu podložne toplini, uključujući i samu svjetiljku. Prema ovom pokazatelju, superiornost ostaje samo za LED svjetiljke.
Budući da idealni proizvodi u principu ne postoje, kompaktne štedne žarulje imaju niz negativnih osobina:
- Prilikom preklapanja emisijskih spektra različitih izvora svjetlosti, reprodukcija boja može uzrokovati izobličenje osvijetljenih objekata.
- Kompaktne svjetiljke ne podnose često uključivanje i isključivanje. Mora se pridržavati obaveznog vremenskog intervala potrebnog za predgrijavanje koji iznosi 0,5-1 sekundu. Svjetiljke koje se pale odmah svaki put izgube život.U tom smislu, ovi izvori svjetlosti ograničeni su na mjesta uporabe.
- Nemogućnost korištenja fluorescentnih svjetiljki s konvencionalnim dimmerima. Postoje posebni uređaji za podešavanje za CFL-ove koji zahtijevaju složenije veze i korištenje dodatnih žica.
- Niske temperature i visoka razina vlažnosti negativno utječu na pokretanje i paljenje, što ograničava upotrebu takvih uređaja u sustavima vanjske rasvjete.

Dimenzije fluorescentnih svjetiljki

Vrste fluorescentnih svjetiljki

Temperatura boje fluorescentnih svjetiljki

Krug fluorescentne svjetiljke
Označavanje fluorescentnih svjetiljki

Shema ožičenja za fluorescentno svjetiljke
Uvjeti skladištenja rabljenih žarulja koje sadrže živu.
2.1. Glavni uvjet za zamjenu i montažu ORTL-a je održavanje nepropusnosti.
2.2. Prikupljanje ORTL-a mora se obavljati na mjestu njihovog formiranja odvojeno od običnog smeća i starog odvojeno, uzimajući u obzir način obrade i neutralizacije.
2.3. U procesu prikupljanja, svjetiljke su podijeljene po promjeru i duljini.
2.4. Spremnici za sakupljanje i skladištenje ORTL-a su cijele pojedinačne kartonske kutije od lampi kao što su LB, LD, DRL itd.
2.5. Nakon pakiranja ORTL-a u spremnik za skladištenje, treba ih staviti u zasebne kutije od šperploče ili iverice.
2.6. Svaka vrsta svjetiljke mora imati svoju zasebnu kutiju. Svaka kutija mora biti potpisana (navesti vrstu svjetiljke - marku, duljinu, promjer, maksimalan broj koji se može staviti u kutiju).
2.7. Svjetiljke u kutiji trebale bi čvrsto pristajati.
2.8.Prostorija namijenjena skladištenju ORTL-a treba biti prostrana (kako ne bi ometala kretanje osobe raširenih ruku), prozračna, a neophodna je i dovodna i odsisna ventilacija.
2.9. Prostoriju namijenjenu skladištenju ORTL-a potrebno je maknuti iz prostorija za potrebe.
2.10. U prostoriji namijenjenoj skladištenju ORTL-a pod mora biti izrađen od vodonepropusnog, nesorpcijskog materijala koji sprječava prodiranje štetnih tvari (u ovom slučaju žive) u okoliš.
2.11. Kako bi se otklonila moguća izvanredna situacija povezana s uništenjem velikog broja svjetiljki, kako bi se spriječile štetne posljedice po okoliš, potrebno je imati spremnik s vodom od najmanje 10 litara, kao i zalihu reagensa (kalijev mangan ) u prostoriji u kojoj su pohranjeni ORTL.
2.12. Kada se ORTL razbije, spremnik za skladištenje (mjesto razbijanja) mora se tretirati 10% otopinom kalijevog permanganata i isprati vodom. Fragmenti se skupljaju četkom ili strugačem u metalnu posudu s čvrstim poklopcem napunjenom otopinom kalijevog permanganata.
2.13. Za slomljene svjetiljke sastavlja se akt bilo kojeg oblika, koji označava vrstu pokvarenih svjetiljki, njihov broj, datum nastanka, mjesto nastanka.
2.14. ZABRANJENO JE:
Spremite svjetiljke na otvorenom; Skladištenje na mjestima gdje im djeca mogu pristupiti; Skladištenje svjetiljki bez posuda; Skladištenje svjetiljki u mekim kartonskim kutijama, grijanim jedna na drugu; Skladištenje svjetiljki na površini tla.
Prednosti i nedostatci
Karakteristike proizvoda ovise o temperaturi medija. To je zbog sile pritiska živine pare koja se nalazi unutar proizvoda.Ako je temperatura stijenki tikvice četrdeset stupnjeva, lampa radi maksimalno.

Glavne prednosti opreme su sljedeće:
- visok stupanj izlazne svjetlosti, koji doseže maksimalno 75 lm / W;
- dug radni vijek (do 10 tisuća sati);
- niska svjetlina koja vam omogućuje sjaj bez zasljepljivanja očiju.
Nedostaci opreme su sljedeći:
- Ograničena snaga fluorescentnih svjetiljki (jednostrukih) velikih dimenzija.
- Otežano povezivanje opreme.
- Nepostojanje stvarne mogućnosti opskrbe robe strujom s konstantnom vrijednošću.
- Kada temperatura zraka odstupi od standardnih pokazatelja (18-25 stupnjeva), snaga isporučenog svjetla je mnogo manja. Ako je soba hladna (manje od deset stupnjeva), možda neće raditi.
Analizirajući prednosti i nedostatke, proizlazi da je oprema prikladna za korištenje na mjestima gdje opravdava potrebu za svojim radom i omogućuje postizanje učinka koji se ne može dobiti od proizvoda druge vrste.
Koliko je žive u lampama
Svaka vrsta modula koji sadrže živu ima različit sadržaj žive u žaruljama, količina također ovisi o mjestu proizvodnje (domaće/strano):
- Natrijev RVD sadrži 30-50/30 mg žive.
- U fluorescentnim cijevima ima 40-65/10 mg.
- Visokotlačni DRL sadrže 50-600/30 mg.
- Kompaktni fluorescentni - 5/2-7 mg.
- Metalhalogeni izvori svjetlosti 40-60/25 mg.
- Neonske cijevi sadrže preko 10 mg žive.
Uzimajući u obzir graničnu koncentraciju tekućeg metala za naseljena područja u količini od 0,0003 mg/m3, postaje jasno zašto se otpad koji sadrži živu svrstava u prvi razred opasnosti u FKKO.

Alternativni izvori svjetlosti
Unatoč jednostavnosti i jeftinosti proizvodnje DRL svjetiljki ove vrste počele su se zamjenjivati LED pandanima, čije su karakteristike nedostižne drugim tehnologijama. DRL i HPS zamjenjuju LED svjetiljke snage 20-130 vata. Kako se povećava snaga LED svjetiljki, tako se povećava i broj dodatnih uređaja, sa snagom većom od 60 W, LED lampa je opremljena ventilatorom koji osigurava pojačano hlađenje. Za LED svjetiljku snage veće od 100 W potreban je vanjski pogonski pogon.
LED tehnologije osiguravaju učinkovitost do 98%, a s dodatnim uređajima najmanje 90%. Stoga se značajno smanjuje potrošnja električne energije i trošak nepotrebnog zagrijavanja LED rasvjetnih tijela. Budući da se za njihov rad ne koriste značajne udarne struje, za spajanje LED svjetiljke moguće je koristiti manje žice. LED svjetiljke otporne su na mehanička opterećenja i temperaturu, ne reagiraju na udare struje, vrijeme rada doseže 50.000 sati, imaju dobar kontrast i reprodukciju boja. Navedenim prednostima vrijedi dodati sigurnost okoliša, manju težinu, bez treperenja, stalnu razinu osvjetljenja.
Za DRL i HPS svjetiljke, svjetlosni tok s vremenom slabi. Već nakon 400 sati rada pada za 20%, a na kraju za 50%. Dakle, ispada da značajan dio vremena daju samo 50-60% svjetla od nominalne vrijednosti. Potrošnja energije nakon toga ostaje ista. Za LED svjetiljke karakteristike se ne mijenjaju tijekom cijelog razdoblja rada.
Nedostaci LED svjetiljki uključuju potrebu za uklanjanjem topline iz LED-a. Budući da pregrijavanje može dovesti do gubitka performansi. Kao nedostatak treba ubrojiti i visoku cijenu, no troškovi se isplate u roku od godinu dana pri radu od 12 sati na dan zbog uštede energije, smanjenih troškova rada i zamjene svjetiljki.



























