(4)完善报废灯具的回收体系,建立以社区为单元的回收网络。照明灯具的使用主要集中在城
市写字楼宾馆、居民小区等,农村居民使用含汞荧光灯的比例不高,所以,对照明电器的回收工作主要集中在城市。为了提高照明电器的回收率,建议以城市社区为单元,与写字楼和居民小区等单位的物业公司共同建立报废灯具的回收网络,以此作为生产责任延伸制度的功率电感器补充。在各社区设立报废灯具专用回收箱,由物业公司进行管理并定期进行回收工字电感器。在照明电器销售点建立报废灯具回收点。在销售商销售含汞照明电光源时,建立同销售网络平行的回收网络。充分发挥环保志愿者的作用,一方面对废旧灯管的危害进行宣传,另一方面动员社会各界力量收集废旧灯管。
5、电光源用环保玻璃的发展趋势
早在2009年10月12日,国家发电感器电路图改委等六部门就已经联合发布了《半导体照明节能工业发展意见》,年底召开的国务院常务会议上,在研究完善促进消费的若干政策措施时,又进一步强调了“要继承实施节能产品惠民工程,加大高效照明产品推广力度”,并将通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只。LED玻璃也叫光源玻璃或发光玻璃,又称动力玻璃一代产品、PowerGlass,是一种利用特殊工艺将LED密封夹层在两片玻璃中间,形成安全夹层结构的LED平板发光玻璃产品。最早由德国发明,国内最早发明专利由尊华电子于2006年研发申请成功。具有通透、防暴、防水、防紫外线、可设计等特点。主要用于室内外装饰、家具设计、灯管照明设计、室外幕墙玻璃、阳光房设计等领域。LED玻璃广泛应用于各种设计及应用端领域:如商业或家具室内外装饰、装修、装潢、家具设计、灯管照明设计、室内景观设计、室内淋浴间隔断、诊所、门牌号、紧急指示标志设计、会议室隔断、室外幕墙玻璃、商店橱窗、专柜设计、奢侈品专柜设计、天窗设计、顶棚设计、阳光房设计、3C产品玻璃面板应用、室内外广告牌设计、时尚家居饰品、时钟、奖品、灯具等各种终端应用产品设计等广阔领域。
随着中国经济持续发展,国内高端建材业发展迅猛,LED玻璃作为高端装修材料,日益受到设计师及终端应用客户的青睐。设计师可应用LED玻璃的光亮特性开发出众所瞩目的展示产品或装饰产品。LED玻璃表面看不见线路,大电流电感适用于平板或弯曲玻璃,满足客户的各种设计应用需求。先进的管理模式和完备的检测手段,加上精益求精的经营理念,研发和生产LED照明系列已是未来生产的方向。可以做成中空LED玻璃,太阳能LED玻璃,点控LED玻璃等。LED玻璃是一种具有多重扩展性的高科技建材,其技术核心是在LOW-E玻璃上集成多彩的LED贴片,通过控制来呈现光电展示效果。完全透明的形态与多重安全防护性能,使其更加有利于设计应用。其灵活的配置结构,更能拥有强大的扩展性及多样性。中空LED玻璃就是其中的佼佼者,通过夹胶与中空的转换,能够在不失展示功能的前提下转化为中空技能特性。而点控LED玻璃更是通过电路结构优化,把展示功能提升到极致。电脑信号接入实现播放效果,更是玻璃史上的创举。LED本色拥有出色的亮度及节能特性,而与玻璃结合后的LED玻璃,在玻璃表面看不到线路,省去繁杂布线的麻烦并极大地增加了产品本身的美观性。LED玻璃可设计为平板玻璃外形或弯曲玻璃外形,并可根据应用端的各种特殊要求,使用各种不同的玻璃面板。如普通浮法玻璃,钢化玻璃,超白玻璃,防火玻璃,冰裂玻璃,彩色玻璃,丝印玻璃等,完全满足各种个性化应用需求。
在众多的照明材料中,LED玻璃可以说是一种环一体电感保材料,和白炽灯、荧光灯等传统的照明材料比拟,LED是冷光源,可以减少热量的排放,在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。假如用LED取代我们目前传统照明的50%。作为一种直流驱动的光源,LED没有频闪,没有红外和紫外的成分,也没有辐射污染,是真正的绿色光源,其艺术性也决定了LED的普及不会碰到太多阻力,投产LED玻璃,可以说是一个低风险的选择。LED玻璃是近10年来玻璃工业领域最伟大的创新,开创了玻璃全新的应用领域;也引领了灯具材料行业的全新革命,从此,灯具全面走进平板发光时代!
无铅技术应用于高效荧光灯玻璃管,增大了玻璃的透光度,提高了荧光粉的发光效力,使得灯管照明亮度大大提升,比传统节能灯省电35%以上。据日本共同社报道,不久前松下电器产业公司研制出了用于荧光灯的无铅电极玻璃生产技术,将传统的荧光灯都改为无铅型,新技术以钡代替铅加入玻璃,与含铅玻璃一样具有易加工及绝缘等功效,开创了业界先河。松下每年约生产1.35亿支荧光灯,居日本厂家之首。据称,2010年度将废旧荧光灯玻璃的再利用量由2007年度的约600t提高至约5300t。
解读DC/DC Buck变换器的充电管理电路电子发烧友为您提供的解读DC/DC Buck变换器的充电管理电路,介绍了一种带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计,使得USB充电端口的电压随着电流的增大而提高,实现了USB充电电压的恒定,保证了USB端口的充电电流。 改变OCL推挽功率放大电路哪个参数能够得到需要这个OCL推挽功率放大电路 有什么错误嘛? 如果没有错误,改变哪个参数能够得到需要的输出功率,有参照公式么?
你是想问OCL推挽功率放大电路哪个参数会影响输出功 这种通讯控制方案适合车载充电器吗?最近我们准备做一个车载1.8kw充电器项目,用在车载60V电池系统,经过多次方案商讨,充电器方案MCU部分以及通讯部分初步拟定:STM32F103C8T6+ISO5010。其中一个考虑是这种MCU资源比
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