Керосиновая лампа высокого давления. мой опыт, советы

Содержание

Фирма Зеха

История керосиновой лампы продолжалась. Лаборант Зех был более чем доволен и открытием топлива, и успехом, и перспективам. Буквально сразу он, уволившись из аптеки, смог открыть собственную лавку, которая предлагала потенциальным покупателям керосин. Только за один год его маленькой фирме удалось продать порядка шестьдесят тонн этого горючего! Это топливо, в основном, предназначалось для освещения львовских улиц.

Однако, в 1858-м на складе Зеха произошел взрыв. Пожарники своевременно прибыли на место происшествия. Но спасать было уже некого. В огне погибли супруга предпринимателя и его сестра. После этого изобретатель полностью свернул перспективный проект. Он снова вернулся к аптечному занятию.

Правила заправки

Чтобы заполнить резервуар керосином, нужно легко потянуть защитное стекло вверх, придерживая при этом саму лампу. Следует отвинтить горелку, проворачивая её против часовой стрелки. В ёмкость нужно поместить лейку и постепенно залить горючую жидкость. Затем нужно аккуратно ввинтить горелку на положенное место, а фильтр погрузить в резервуар.

После заправки нужно подождать минимум 5 минут, чтобы фильтр успел пропитаться. Нужно отрегулировать высоту пламени при помощи специальной заслонки (ее положение меняет вращающееся колесико). Чтобы потушить лампу, регулятор поворачивают против часовой стрелки.

Чем опасен

Важно понимать, что керосин не лекарство. Данное вещество может приводить к ожогам слизистых оболочек и органов (в первую очередь, речь о пищеварительной системе), потемнению кожи, аллергическим реакциям

Отравиться можно даже его парами, надышавшись. Признаки отравления очень похожи на симптомы алкогольной интоксикации. Появляются тошнота, головокружения, нервная возбудимость. При приеме керосина внутрь интоксикация может сопровождаться ускорением пульса и повышением температуры тела, покраснениями на коже, предобморочным состоянием. Человек погибнет, если выпьет пару стаканов чистого керосина.

Обогреватель из керосиновой лампы

А еще той же
самой Летучей мышью можно не только освещать дома, но и обогреваться. Это один
из самых универсальных источников отопления в палатке. Достаточно ее доработать
специальной насадкой, которая одновременно служит для отвода газов и излучения
тепла.

Насадка собирается из жести на заклепках. Внутри нее находятся круглые перегородки с просверленными отверстиями.

Причем у
каждой следующей перегородки отверстия расположены на противоположной стороне.
Это заставляет теплый воздух подниматься вверх, как бы по ступенькам,
постепенно прогревая всю насадку.

Что-то
наподобие колодцев в печке.

Сверху
насадки одевается трубка, на которую насаживается шланг. Через шланг газы
выводятся наружу. От такого нехитрого устройства в палатке даже зимой будет и
светло, и тепло.

Одного фонаря при полной заправке хватает на всю ночь. И не надо просыпаться и подкидывать дрова. Керосиновая лампа без такой насадки в небольшой палатке поднимает температуру за 1 час примерно на 10 градусов.

Представьте, что будет, если одеть на нее подобный теплообменник.

С такими
самодельными обогревателями наши бабушки пережили блокаду в Ленинграде. Все
соседи в морозы собирались в одной маленькой комнатушке и грелись керосиновой
лампой.

Более
подробно о самодельном теплообменнике смотрите в видео ниже.

Однако не забывайте про технику безопасности при отоплении в замкнутых пространствах подобными самоделками. Нередко обогрев в палатках даже заводскими лампами заканчивается несчастными случаями с летальным исходом.

В
позапрошлом веке при модернизации и усовершенствовании моделей не забывали и
про дизайн. В дорогих домах были лампы из золота, стекла и фарфора.

Что касается
обычных крестьян, то и они массово отказывались от лучин и переходили на
простейшие керосинки. Делались они из чугуна, железа и даже дерева.

Наши прадеды реально не страдали от всего этого люминесцентного и светодиодного хайтека, с излучением волн ультрафиолета и вредных пульсаций.

Как
говорится в стишке С.Я.Маршака:

Лампа
керосиновая

Свечка
стеариновая

Коромысло с
ведром

И
чернильница с пером.

Керосин, как топливо:

Керосин (англ. kerosene от др.-греч. κηρός – «воск») – горючая смесь жидких углеводородов (от C8 до C15) с температурой кипения в интервале 150-250 °C, получаемая путём прямой перегонки или ректификации нефти.

Внешне керосин – это прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая, или светло-коричневая), слегка маслянистая на ощупь жидкость. Имеет характерный запах нефтепродуктов.

Керосин – горючая, легковоспламеняющаяся жидкость. Относится к малоопасным веществам и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относятся к 4-му классу опасности. Горючее топливо.

Керосин легче воды. В воде не растворяется.

С воздухом керосин образуют взрывоопасные смеси.

Паяльные лампы | Техническая литература онлайн

Паяльными лампами нагревают спаиваемые детали и расплавляют припой. Ими пользуются чаще всего при пайке легкоплавкими припоя­ми, но иногда применяют их при пайке тугоплавкими припоями со сравнительно невысокой температурой плавления (например, серебря­ными).

Керосиновая паяльная лампа

На рис. 422 показана керосиновая паяльная лампа, а на рис. 423 — лампа работающая на бензине спирте или керосине.

Лампа работающая на бензине, спирте или керосине

Применение несоответствующего топлива нарушает нормальную ра­боту паяльной лампы.

По внешнему виду паяльные керосиновые лампы отличаются от бензиновых только расположением змеевика, который у керосиновых ламп расположен внутри трубы, а у бензиновых — снаружи.

Основными частями паяльной лампы (см. рис. 422) являются ре­зервуар 1 для горючего, ручка 6 для переноски, заливная пробка 5, на­сос 5 для накачивания воздуха в резервуар, горелка с вентилем 4 для регулирования количества подаваемого горючего, змеевик для подогре­ва горючего, труба 5, направляющая пламя.

В трубе имеются отверстия для доступа свежего воздуха к горелке. Под трубой помещается чашечка (нагревательная ванночка) 2 для го­рючего, необходимого для розжига паяльной лампы.

Перед розжигом лампы вентиль 4 закрывают, воздух из резервуа­ра выпускают через воздушный клапан 7, имеющийся в заливной проб­ке, После выпуска воздуха воздушный клапан закрывают. Затем поджигают бензин, залитый в чашечку, и подогревают змеевик горелки.

К моменту полного сгорания бензина в чашечке следует подкачать воздух в резервуар, слегка открыть вентиль и поднести лампу близко к кирпичу (на расстояние 10-15 мм). Воспламенившееся распыленное горючее окончательно подогревает горелку, из которой вылетает си­неватое пламя. После этого вентилем регулируют интенсивность горе­ния.

Гасят лампу только закрытием вентиля, после чего выпускают воз­дух из резервуара через воздушный клапан.

Малогабаритная нагревательная лампа

Малогабаритная нагревательная лампа, созданная новатором В. М. Доробой (рис. 424), состо­ит из тонкостенного (0,3 мм) корпуса 2, в торце которого имеется отвер­стие диаметром 0,2 мм, регулятора 1 температуры пламени, пробки 4, бензостойкой резиновой прокладки 3 и сферической латунной сеточки 5, установленной в корпусе у внутреннего торца во избежание засорения отверстия и создания камеры для паров бензина. Лампу заправляют бензином Б-70. Температура горения достигает 1000-1200° С. Время работы между заправками 20-25 мин. Подача паров бензина проис­ходит за счет давления, возникающего при расширении бензина после подогревания тонкой корпусной части лампы.

В дальнейшем давление внутри корпуса лампы поддерживается за счет передачи тепла от сопла через регулятор температуры пламени в тонкостенную часть корпуса.

Эту лампу применяют при выполнении монтажных, слесарно-сборочных, авторемонтных и других работ. Горит лампа в горизонтальном и вертикальном положениях.

Несмотря на то, что паяльная лампа является несложным приспособ­лением, неправильная ее эксплуатация может привести к несчастным случаям, поэтому необходимо выполнять следующие основные правила безопасности:

  • хранить бензин, необходимый для разжигания паяльной лампы, в отдельном сосуде;
  • заправлять паяльную лампу только в безопасном в пожарном от­ношении месте;
  • заливать горючее только из сосуда, имеющего тонкую сливную трубку, или через небольшую воронку на противне;
  • количест­во залитого горючего не должно превышать 3/4 объема резервуара;
  • заправлять паяльную лампу разрешается только тем горючим, для которого она предназначена;
  • заправка неостывшей паяльной лампы категорически запрещается;
  • разжигание паяльной лампы производить возле кирпича (рис. 425, а) или специального защитного устройства (рис. 425, б).
  • На случай вос­пламенения разлитого горючего нужно иметь вблизи рабочего места сухой песок для тушения огня.

Лучшим способом нагрева паяльников является нагрев на обык­новенной электрической плитке, в которую надо поставить две вклю­ченные параллельно спирали вместо одной. Для более быстрого нагрева паяльника и уменьшения потерь тепла можно использовать сделанную из жести защитную коробочку. Преимущество нагрева паяльника на электроплитке состоит в том, что паяльник не соприкасается с пламе­нем и равномерно нагревается.

Виды керосиновых ламп

В продаже в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны можно найти несколько вариантов конструкции керосиновых источников освещения. Традиционным видом являются фитильные изделия с кольцевым или плоским фитилем, в которых жидкое топливо поднимается из резервуара к зоне горения, благодаря капиллярному эффекту. Для изготовления фитиля используется хлопок. Ранее были распространены разные виды фитильных конструкций: с защитой от пролива керосина при опрокидывании, системой подогрева воздуха для улучшения горения, оснащенные отражателями, ветростойкие и др.

Часто можно встретить и калильные устройства, которые по конструкции близки к примусу, т.е. бесфитильному нагревательному прибору. Топливо в них находится под давлением, которое создается ручной помпой. Оно поднимается в область горения по трубочке, где испаряется и нагревается. Затем от нее пары керосина идут к горелке, где топливо сгорает и нагревает калильную сетку. Такие типы фонарей горят существенно ярче за счет полного и быстрого сгорания продукта нефтепереработки и применения калильных сеток.

Традиционно фитили и стекла к лампам с керосином указываются в линиях (единица измерения расстояния). Например, диаметр лампового стекла в нижней части равный 20 линиям составляет 50,8 мм. Устройство с шириной фитиля 7 линий (примерно 18 мм) стала называться семилинейкой. Керосиновые источники света отличаются друг от друга также временем работы и мощностью. Первый параметр в зависимости от модели составляет от 4 до 20 ч, а второй – от 5 до 400 Вт.

SPARTA

Чтобы сделать оптимальную покупку керосиновой лампы, обратите внимание на форму колбы, габариты, объем топливного бака и некоторые другие параметры. Популярным вариантом является фонарь «Летучая мышь» SPARTA, который поставляется в ветрозащитном исполнении

Название происходит от «Fledermaus» – так именовалась немецкая фирма, которая в позапрошлом веке изобрела ветроустойчивый фонарь. Керосиновая лампа летучая мышь предназначена для освещения на открытом воздухе и внутри помещения. Наружная поверхность корпуса окрашена атмосферостойкой эмалью:

  • название модели: Летучая мышь SPARTA 932305;
  • цена: 319 р.;
  • характеристики: материал абажура – жесть, колба из стекла, защитное покрытие корпуса – оцинковка, ширина у основания – 11,5 см, высота – 23,7 см, вес – 337 г, родина бренда – Германия, страна-производитель – Германия, комплектация – 2 фитиля, 1 воронка, имеется регулировка яркости света, цвет – черный или металлический;
  • плюсы: защитная решетка, жаропрочное стекло колба, устойчивая подставка;
  • минусы: хлипкий механизм, невысокое качество.

FIT DIY

Керосиновый светильник FIT DIY 67600 используется для освещения небольшого помещения в случае отсутствия электричества. Данная модель может применяться и как источник освещения на даче или в саду. Жестяной корпус оснащается колбой из жаро- и ударопрочного стекла. На изделии предусмотрены петли для возможности подвеса:

  • название модели: FIT DIY 67600;
  • цена: 473 р.;
  • характеристики: тип – настольный светильник, страна-изготовитель – Китай, высота – 24 см, вес – 325 г, конструкция – металлическая;
  • плюсы: наличие защитной решетки, прочного стекла, устойчивого основания;
  • минусы: хлипкий корпус, стоит дороже аналогов.

PARK

Еще один отличный вариант – ветроустойчивый светильник PARK, предназначенный для освещения как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Данная модель идеально подойдет для дачного участка, к которому не проведено электричество. Корпус прочный, сверху есть ушко для подвешивания конструкции. Параметры светильника:

  • название модели: PARK-235;
  • цена: 200 р.;
  • характеристики: высота – 24,5 см, вместимость резервуара – 0,2 л, время горения на одной заправке (примерное) – 14 ч, материалы – стекло, металл;
  • плюсы: удобная конструкция, стоит дешево;
  • минусы: нет.

Если вы ищете светильник, который горит дольше своих аналогов, то обратите внимание на PARK-225. По внешнему виду и конструкции эта модель не отличается от предыдущей:

  • название модели: PARK-225;
  • цена: 280 р.;
  • характеристики: высота – 28 см, вместимость резервуара – 0,3 л, время горения на одной заправке (примерное) – 20 ч, материалы – стекло, металл;
  • плюсы: неплохой объем емкости, длительность горения, удобная конструкция, приемлемая стоимость;
  • минусы: нет.

История

Нефтеперегонный куб братьев Дубининых

Нефтеперегонные устройства конца XIX века

Керосиновый завод в Баку, 1890 год

Очередь за керосином. Москва, 1920-е годы

До середины XIX века для освещения сжигали всевозможные жиры или светильный газ. Однако жиры давали меньше света, больше копоти, неприятно пахли, оставляли большой нагар и засоряли лампы отложениями. Промышленная добыча китовой ворвани для осветительных целей привела к катастрофическому уменьшению поголовья китов. Светильный газ был неудобен и не получил значительного распространения. Появление керосина оценили по достоинству, и он быстро вытеснил жиры.

Сведения о дистилляции нефти начинаются с X века н. э. Однако широкого применения продукты дистилляции не находили, несмотря на сведения об использовании нефти в масляных лампах. В 1733 году врач Иоганн Лерхе, посетив бакинские нефтепромыслы, записал наблюдения о перегонке нефти:

В 1746 году рудознатец Ф. С. Прядунов поставил нефтеперегонный завод на реке Ухте на естественном источнике нефти. Однако удалённость от цивилизации затруднила работу завода, который не смог обеспечить прибыльность и четверть века спустя был заброшен. В 1823 году крепостные крестьяне братья Дубинины построили нефтеперегонный куб на Северном Кавказе, недалеко от Моздока, возле аула Акки-Юрт. Это предприятие проработало более 20 лет, поставляя несколько сот пудов продуктов перегонки нефти в год для аптечных и осветительных целей. По видимому, это первая промышленная установка перегонки нефти, сведения об устройстве которой дошли до наших дней. Получавшиеся при этом бензин и мазут имели крайне ограниченное применение. Например, бензин применялся в аптекарских и ветеринарных целях, а также в качестве бытового растворителя, и поэтому большие его запасы нефтепромышленники попросту выжигали в ямах или сливали в водоёмы. Мазут ограниченно применяли как заменитель угля в паровых машинах, а также для получения смазочных масел.

Начало массовому промышленному использованию светлых нефтепродуктов в освещении было положено в 1840-х — 1850-х годах. Разными людьми было продемонстрировано получение из угля, битума, нефти светлой малопахучей горючей жидкости путём нагрева этих веществ и отгонки продуктов. Был получен ряд патентов.

Название «керосин» предложил канадский физик и геолог , в 1846 году продемонстрировавший полученное нагреванием угля осветительное масло, не дававшее копоти. Метод Геснера не позволял получить дешёвый продукт, но дал толчок дальнейшим исследованиям.

В 1851 году вступила в строй первая промышленная перегонная установка в Англии.

В 1853 году во Львове И. Лукасевичем и Я. Зехом была изобретена безопасная керосиновая лампа. В 1854 году была зарегистрирована торговая марка «керосин». Начался процесс трансформации масляных ламп в керосиновую лампу. Именно развитие керосинового освещения в середине XIX века привело к повышению спроса на нефть и к развитию способов её добычи. С этого момента начинается бурное развитие керосинового промысла, потянувшее за собой нефтедобычу. В 1857 году Василий Кокорев в Сураханах близ Баку построил нефтеперегонный завод начальной мощностью 100 тыс. пудов керосина в год. К концу века в России производили уже около 100 млн пудов керосина в год.

В дореволюционной России керосин входил в состав денежно-натуральной формы заработка заводских рабочих.

Востребованность керосина в быту в конце XIX — начале XX веков повысилась в связи с появлением приборов для приготовления пищи — примуса и керосинки. На территории России и СССР последняя, заменив дровяные плиты, пользовалась популярностью с середины 1920-х годов до конца 1950-х.

В начале XX века керосин уступил своё лидирующее положение на мировом рынке нефтепродуктов бензину из-за распространения двигателей внутреннего сгорания и электрического освещения. Вновь значение керосина начало возрастать только с 1950-х годах, ввиду развития реактивной и турбовинтовой авиации, для которой именно этот вид нефтепродуктов (авиакеросин) оказался практически идеальным топливом.

Как выбрать паяльную лампу?

Чтобы подобрать оптимальную модель под конкретные задачи, необходимо уделить внимание следующим критериям:

Конструкция. Преимущественное большинство паяльных ламп обладает цельной конструкцией, однако, некоторые модели все же оснащаются удлинительным шлангом обычно на 1,5 м. Если планируется работать на весу, именно такая конструкция предпочтительна, особенно с учетом того, что саму горелку в любой момент можно пристегнуть к топливному резервуару. Жидкотопливные варианты гораздо дольше подготавливаются к работе, а если необходимо часто зажигать пламя, лучше выбирать газовые модели с пъезоподжигом.
Топливо. Лампы на бензине могут формировать пламя температурой 1 тыс. – 1,1 тыс. градусов, а для заправки бачка достаточно воспользоваться услугами любой заправочной колонки. Для газовых же вариантов стоимость заправки выше, так как газ зачастую приходится покупать в баллонах. Другая сторона медали – именно газовые модели более легкие, а потому для эксплуатации на весу адаптированы лучше.
Газовые баллоны – бывают двух видов: с клапаном и без него. Первый тип позволяет подстраивать расход газа, тем самым регулируя величину и температуру струи пламени. Баллоны второго типа (прокалываемые) более дешевые, но тех преимуществ, естественно, не имеют.
Вместительность топливного резервуара. Для функционирования бензиновых моделей на протяжении часа необходимо выбирать модель вместительностью от 1 литра. Преимущественно лампы этого типа и не изготавливаются меньшего объема, по этой причине трудностей с выбором не возникает.
Обслуживание

Для паяльных ламп важно удобство обслуживания, так как в процессе эксплуатации периодически будет появлятся потребность в очистке форсунки, промывки топливного резервуара от осадка. Также может возникнуть необходимость очистки и ремонта ручного насоса

По этой причине желательно, чтобы лампа была полностью разбираемая, что позволит заменить вышедшие из строя элементы, например, уплотнительные прокладки.

На паяльные лампы производитель обычно предоставляет годовую гарантию, в то время как все изделия рассчитаны на работу в течение 5 лет.

Разжигание лампы.

3.1. До начала работы паяльной лампой необходимо проверить:

3.1.1. Не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующей подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 3.1.2. Плотность резервуара, /нет ли подтекания/, отсутствия течи газа через резьбу горелки. 3.1.3. Плотность завертывания заливной пробки. 3.2. Разжигать паяльные лампы непосредственно у маслонаполненных аппаратов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 3.3. Заправлять или выливать из лампы горючее, разбирать и ремонтировать лампу, отвертывать горелку вблизи открытого огня, курить, доливать горючее в неостывшую лампу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.4. Разжигать лампу следует в такой последовательности:

3.4.1. Закрыть игольчатый регулятор. 3.4.2. Закрыть гайку «барашек» и накачать воздух в резервуар /15-20 движений поршня насоса/. 3.4.3. Налить в корытце чистого бензина и поджечь. 3.4.4. Перед окончанием выгорания бензина в корытце открыть регулятор на 0/5-1 оборот, убедиться в том, что есть подача горючего через капсулу, повернув маховичек регулятора. 3.4.5. После достаточного прогрева горелки следует постепенно открывать регулятор до появления пламени бледно-синего цвета, при недостаточно интенсивном пламени сделать подкачку воздуха насосом, игольчатый регулятор необходимо открыть не более: чем на 1,5-2 об. Если лампа внезапно погаснет, необходимо прочистить стальной иглой диаметром 0,45мм.

Начало массового промышленного использования светлых нефтепродуктов.

Начало массовому промышленному использованию светлых нефтепродуктов в освещении было положено в 1840-х — 1850-х годах. Разными людьми было продемонстрировано получение из угля, битума, нефти светлой мало пахучей горючей жидкости путём нагрева этих веществ и отгонки продуктов. Был получен ряд патентов.

Название «керосин» предложил канадский физик и геолог Абрахам Геснер, в 1846 году продемонстрировавший полученное нагреванием угля осветительное масло, не дававшее копоти. Метод Геснера не позволял получить дешёвый продукт, но дал толчок дальнейшим исследованиям.

В 1851 году вступила в строй первая промышленная перегонная установка в Англии.

Новая эра

В те же времена у керосиновых горелок возник более чем серьезный конкурент. Речь идет об электричестве. Хотя такое освещение и так уже могло конкурировать со всеми. Оно соперничало и с карбидным, газовым…

От такого активного наступления керосиновые лампы в первую очередь попытались защититься посредством добавления стеариновых свечей. Иным средством стала т.н. сетка Ауэра. По сути, это было некое подобие, позаимствованное у конструкции газовых рожков. В первом случае сила света обыкновенных керосиновых фонарей стало составлять десятки свечей. А когда начали применять и эту «сетку Ауэра», около 300 свечей добавились к эффекту освещения.

К сожалению, эти новшества не помогли керосиновым светильникам. Победное шествие электричества становилось поистине триумфальным. Его остановить уже было просто невозможно. Консерваторам оставалось утешаться лишь тем, что форма самых первых керосиновых ламп практически копировала в точности форму тех светильников.

Основная суть статьи

  1. Современные обогреватели на жидком топливе – эффективные отопительные приборы, конструкции которых постоянно совершенствуются.
  2. Керосиновые обогреватели – не самый дешёвый способ отопления жилья, но использование их в аварийной ситуации или в полевых условиях достаточно эффективно.
  3. Агрегат каминного исполнения на керосине – устройство достаточной мощности, способное обогреть помещение площадью до 20 м2.
  4. Керосиновые отопители с цилиндрическим корпусом – более компактные устройства, многие модели которых не уступают в мощности агрегатам-каминам.
  5. Линейка жидкотопливных обогревателей компании «Солярогаз» — одно из лучших решений вопроса обогрева и приготовления пищи в походных условиях.
  6. Тепловая пушка на жидком топливе превосходит по мощности керосиновые агрегаты, но её использование оправдано лишь при необходимости обогрева значительных площадей.

Авиационный керосин.

Авиационные реактивные топлива проходят в общей сложности до 8 ступеней контроля качества, а в Российской Федерации, кроме того, и приёмку военным представителем.

Авиационный керосин служит не только моторным топливом в турбовинтовых и турбореактивных двигателях летательных аппаратов, но также и хладагентом в различных теплообменниках (топливно-воздушные радиаторы ТВР) и применяется для смазывания многочисленных движущихся деталей топливных и двигательных систем.

Авиационный керосин должен обладать хорошими противоизносными (характеризуют уменьшение изнашивания трущихся поверхностей в присутствии топлива) и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгорания. В двигателях сверхзвуковых самолётов моторное топливо (керосин) также служит рабочей жидкостью в гидроцилиндрах системы регулирования проходного сечения реактивного сопла (подвижных створок), и управления поворотным соплом в двигателях с управляемым вектором тяги (УВТ).

Авиационный керосин широко применяют в качестве растворителя при техническом обслуживании воздушных судов, при очистке от загрязнений ручным либо машинным способом (в ультразвуковой установке для очистки фильтров в качестве рабочей жидкости применяется авиакеросин).

Токсичность

Всемирная организация здравоохранения считает , керосином быть загрязняющим топливом и рекомендует , что «правительство и практикующие немедленно прекратить содействие ее использование в домашнем хозяйстве». Керосиновый дым содержит высокие уровни вредных твердых частиц , а использование керосина в домашних условиях связано с более высоким риском рака, респираторных инфекций, астмы, туберкулеза, катаракты и неблагоприятных исходов беременности.

Проглатывание керосина вредно. Керосин иногда рекомендуется как народное средство от головных вшей , но учреждения здравоохранения предостерегают от этого, поскольку он может вызвать ожоги и серьезные заболевания. Керосиновый шампунь может быть даже смертельным при вдыхании паров.

Люди могут подвергнуться воздействию керосина на рабочем месте, вдыхая его, глотая, контактируя с кожей и глазами. США Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) установила рекомендуемый предел экспозиции 100 мг / м 3 в течение 8-часового рабочего дня.

Из чего сделать фитиль для керосиновой лампы

В прошлые времена керосиновые лампы содержали в себе фитили из асбестовой ткани. Сегодня она мало применяется, поскольку асбест при горении выделяет большое количество канцерогенов. На его замену пришли хлопчатобумажные фитильки.

Поэтому, заводским фитилям сегодня легко найти замену. Главное, чтобы они не содержали искусственных волокон, поскольку ткань будет искрить или плавиться, кроме этого, они должны быть сплетенными из нескольких рядов нитей, чтобы фитилек хорошо пропитался горючим и долго держал огонь. Плетение ткани позволяет пламени легче подниматься вверх по микрокапиллярам.

Как повысить яркость лампы?

Чтобы увеличить яркость обычной керосиновой лампы можно подобный колпачок сделать своими руками. Для этого берете проволоку d=3мм и высотой 70мм.

На конце проволоки нарезается резьба. Данный штырек через просверленное отверстие закрепляете на лампе. А уже на него одеваете самодельный колпачок Ауэра.

В прошлом веке такие колпаки делались из хлопчатобумажной ткани. Далее их замачивали в азотнокислотных солях из алюминия, магния или редкоземельных металлов. При нагреве лампы, ткань прогорала, но оставался «минеральный» скелет.

Он то и давал тот самый яркий свет. В современных условиях колпачок можно изготовить из стеклоткани. Ткань сшивайте нихромовой нитью от старой нагревательной плитки.

Готовый колпачок пропитывается в окислах. Вот таблица яркости свечения в зависимости от вида окиси. Тут надо заметить, что обычная керосинка дает силу света в 10-15 единиц.

Однако большого эффекта от подобной модернизации все же не ждите. Керосиновая лампа изначально не дает пламя требуемой температуры. А оно для яркого свечения должно быть прозрачным и горячим.

Конечно, все газовые лампы, особенно современные аналоги, значительно выигрывают по яркости у керосинок. Вот наглядное сравнение максимального уровня освещенности от “Летучей мыши” и газового светильника Kovea с расстояния около 15 метров.

Керосиновая лампаГазовый фонарь Kovea

Однако огромный минус газа – температура эксплуатации. При -10С и ниже, у вас будут проблемы с запуском и стабильной работой фонаря.