Chodby

Objevte potenciál úspor energie na chodbách s průvodcem návrhem senzorů přítomnosti od Rayzeek. Odhalte sílu automatizovaného řízení osvětlení v průchozích prostorech vaší komerční budovy.

Osvětlení cestou k energetické účinnosti na chodbách

Chodby, ať už v komerčních budovách, vzdělávacích institucích nebo zdravotnických zařízeních, jsou vysoce frekventované prostory, které často zůstávají osvětlené po celý den, což vede k významné spotřebě energie. Tyto prostory obvykle používají zářivkové nebo LED osvětlení, které je sice energeticky úsporné, ale při zbytečném svícení může stále přispívat k vysokým nákladům na energii.

Výzva spočívá v tom, že chodby jsou obsazovány přerušovaně, s obdobími vysokého provozu prokládanými dobami neobsazenosti. Tradiční ruční ovládání osvětlení může vést k tomu, že světla zůstávají během těchto neobsazených období zapnutá, což má za následek zbytečné plýtvání energií.

Integrací našich senzorů přítomnosti do vašeho systému osvětlení chodeb zajistíte, že světla budou svítit pouze tehdy, když je to potřeba, čímž ušetříte energii a snížíte náklady. Naše senzory, včetně nástěnných a stropních variant, jsou navrženy tak, aby vyhovovaly energetickým kódům USA, což z nich činí nezbytnou součást pro splnění požadavků na energetickou účinnost u komerčních budov.

Splňte energetické normy

International Energy Conservation Code (IECC) je vzorový předpis vyvinutý International Code Council (ICC) s cílem stanovit minimální požadavky na návrh a výstavbu z hlediska energetické účinnosti budov. IECC je aktualizován každé tři roky, aby zahrnoval nejnovější postupy a technologie v oblasti úspor energie.

IECC: Proč by vás to mělo zajímat

IECC je široce přijímán státy a obcemi po celých Spojených státech. IECC pokrývá různé aspekty spotřeby energie, včetně obálky budovy (stěny, střechy a okna), systémů vytápění a chlazení a systémů osvětlení.

IECC nařizuje konkrétní ovládání osvětlení, například čidla přítomnosti, aby se minimalizovalo plýtvání energií v neobsazených prostorech v různých oblastech.

Norma ANSI/ASHRAE/IES 90.1, Energetická norma pro lokality a budovy s výjimkou nízkopodlažních obytných budov, je široce uznávaná energetická norma vydávaná Americkou společností pro vytápění, chlazení a klimatizaci (ASHRAE).

ASHRAE 90.1: Proč by vás to mělo zajímat

ASHRAE 90.1 se používá jako referenční standard pro energetické předpisy budov napříč Spojenými státy a slouží jako cesta k souladu v rámci IECC, který stanovuje minimální požadavky na energeticky účinný výkon komponent komerčních budov včetně obvodových plášťů, systémů HVAC, systémů ohřevu vody a osvětlovacích systémů.

Norma ASHRAE 90.1 stanovuje maximální povolené hustoty osvětlovacího příkonu a minimální požadavky na řízení osvětlení, včetně použití snímačů přítomnosti osob ve specifických prostorách.

Title 24, část 6 Kalifornského stavebního kodexu, oficiálně známý jako Building Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Buildings, je spravován Kalifornskou energetickou komisí a je pravidelně aktualizován tak, aby odrážel nové technologie a metody energetické účinnosti.

Title 24: Proč by vás to mělo zajímat

Title 24 je známý svými přísnými požadavky, často považovanými za přísnější než ty, které se nacházejí v mnoha jiných energetických předpisech napříč Spojenými státy. Title 24 nařizuje přísné standardy energetické výkonnosti pro všechny aspekty výstavby budov, včetně vytápění, větrání, klimatizace (HVAC), ohřevu vody a osvětlení.

Title 24 vyžaduje instalaci senzorů obsazenosti, které v určitých částech komerčních budov upravují osvětlení podle obsazenosti místnosti, aby se energií neplýtvalo.

Přijetí energetických norem podle státu

Rozbalte pro zobrazení podrobné tabulky ↓

StátAktuální komerční předpisKategorie účinnosti komerčních předpisů
Alabama90.1-201390.1-2013
AljaškaŽádná celostátníŽádná celostátní norma
ArizonaHome rule<90.1-2007
ArkansasIECC 2009 a 90.1-200790.1-2007
KalifornieNormy energetické účinnosti budov 202290.1-2019
ColoradoHome ruleŽádná celostátní norma
ConnecticutIECC 2021 a 90.1-201990.1-2019
DelawareIECC 2018 a 90.1-201690.1-2013
District of Columbia90.1-2013^90.1-2019
FloridaIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2016
GeorgiaIECC 2015 a 90.1-2013^90.1-2013
HavajHome rule90.1-2013
IdahoIECC 2018 a 90.1-201690.1-2013
IllinoisIECC 2021 a 90.1-201990.1-2019
Indiana90.1-200790.1-2007
IowaIECC 2012 a 90.1-201090.1-2007
KansasHome ruleŽádná celostátní norma
KentuckyIECC 2012 a 90.1-201090.1-2007
LouisianaIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2016
MaineIECC 2015 a 90.1-201390.1-2013
MarylandIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
MassachusettsIECC 2018 a 90.1-2016^90.1-2019
MichiganIECC 2015 a 90.1-2013^90.1-2013
Minnesota90.1-2019^90.1-2019
MississippiŽádná celostátníŽádná celostátní norma
MissouriHome ruleŽádná celostátní norma
MontanaIECC 2021 a 90.1-201990.1-2019
NebraskaIECC 2018 a 90.1-201690.1-2013
NevadaIECC 2018 a 90.1-201690.1-2013
New HampshireIECC 2018 a 90.1-2016^90.1-2013
New Jersey90.1-201990.1-2019
New MexicoIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
New YorkIECC 2018 a 90.1-2016^90.1-2016
Severní KarolínaIECC 2015 a 90.1-2013^90.1-2010
Severní DakotaHome ruleŽádná celostátní norma
OhioIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2016
OklahomaIECC 2006 a 90.1-2004<90.1-2007
Oregon90.1-201990.1-2019
PensylvánieIECC 2018 a 90.1-201690.1-2013
Rhode IslandIECC 2018 a 90.1-2016^90.1-2013
Jižní KarolínaIECC 2009 a 90.1-200790.1-2007
Jižní DakotaHome ruleŽádná celostátní norma
TennesseeIECC 2021 a 90.1-201390.1-2007
TexasIECC 2015 a 90.1-201390.1-2013
UtahIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
VermontIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
VirginieIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
WashingtonEnergetický kód státu Washington 201890.1-2019
TennesseeIECC 2012 a 90.1-201090.1-2007
TexasIECC 2015 a 90.1-201390.1-2013
UtahIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
VermontIECC 2018 a 90.1-2016^90.1-2019
VirginieIECC 2021 a 90.1-2019^90.1-2019
WashingtonEnergetický kód státu Washington 201890.1-2019
Západní Virginie90.1-201390.1-2013
WisconsinIECC 2015 a 90.1-2013^90.1-2010
WyomingHome ruleŽádná celostátní norma
  • ^ Když bylo možné kvantifikovat změnu ovlivňující energetickou účinnost pomocí prototypových modelů budov DOE, byla zahrnuta do analýzy.
  • U států, které přijímají jak IECC, tak 90.1, je v této studii obvykle IECC analyzováno jako aktuální státní norma, s výjimkou států s rozsáhlými dodatky k IECC.

Řešení se senzory

Zjistěte, jak může Rayzeek vyřešit vaše výzvy v oblasti úspor energie.

Zobrazit všechny nabídky

Průvodce návrhem: Klíčové koncepty pro chodby

Návrh energeticky efektivního řešení řízení osvětlení pro chodby zahrnuje strategické umístění senzorů přítomnosti, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí prostoru.

V chodbě je hlavním cílem zajistit bezpečný a dobře osvětlený průchod pro uživatele a zároveň minimalizovat plýtvání energií; senzory musí pokrýt všechny potenciální přístupové body i celou délku chodby. Zde je několik návrhových doporučení:

  • Umístění senzorů: U dlouhých chodeb může být zapotřebí více senzorů. Stropní senzory lze umístit v pravidelných rozestupech podél délky chodby, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí. Alternativně lze nástěnné senzory umístit na oba konce chodby a jejich oblasti pokrytí nechat překrývat uprostřed, aby se předešlo slepým místům. Dále zvažte výšku a dosah senzorů, aby dokázaly účinně detekovat pohyb po celé chodbě.
  • Typ senzoru: V závislosti na výšce stropu a přítomnosti případných překážek lze použít buď stropní, nebo nástěnné senzory. Stropní senzory Rayzeek nabízejí automatické zapnutí (ON) a úplné vypnutí (OFF), zatímco naše nástěnné senzory poskytují manuální zapnutí (ON) a úplné vypnutí (OFF).
  • Další manuální ovládání: Kromě senzorů přítomnosti lze integrovat i manuální ovládání pro situace, kdy je nutný ruční zásah. Tato ovládání lze pohodlně umístit poblíž vchodů nebo východů.
  • Předcházení falešným sepnutím: Senzory by měly být umístěny tak, aby nesměřovaly přímo na dveře vedoucí do jiných prostor, na vnější světelné zdroje ani na větrací otvory, protože to může vést k falešným sepnutím při detekci pohybu v těchto sousedních prostorách.

Nástěnné spínače se senzorem

Spínače s pohybovým senzorem RZ020/021

  • Možnosti zapojení: 2žilové, 3žilové, 4žilové
  • Obsazenost, neobsazenost, ruční ZAP/VYP
  • Nastavitelné časové zpoždění a řízení podle okolního světla

Bezdrátová nástěnná čidla pro více míst

Sady RZ020A/021A + RZ022W

  • Pevně připojený spínač čidla přítomnosti RZ021A/022A
  • Bezdrátový doplňkový spínač (RZ022W) pro ovládání z více míst

Stropní senzory přítomnosti

RZ036

  • Pevně připojená čidla přítomnosti
  • Automatické ZAPNUTÍ, automatické VYPNUTÍ
  • K dispozici síťové napětí i nízké napětí

Základní funkce zahrnují:

  • Integrované ruční ovládání ZAP/VYP pro veškeré osvětlení
  • Senzory neobsazenosti (pouze ruční ZAP): Světla musí být zapnuta pouze ručně
  • Nastavitelné časové zpoždění, osvětlení se po 15 min automaticky zcela vypne
  • Dodatečně: bezdrátové sady pro více míst pro rozšíření dosahu ovládání bez přeinstalace kabeláže
  • Dodatečně: k dispozici více možností zapojení pro novostavby i rekonstrukční projekty.

Splňuje povinná ustanovení

IECC – 2011

C405.2.1 Ovládání pomocí snímačů přítomnosti osob

Pro ovládání světel v prostoru musí být nainstalovány ovládací prvky se senzorem přítomnosti osob.

C405.2.1.1 Funkce ovládání snímačů přítomnosti osob

  • Ruční zapnutí nebo částečné zapnutí na maximálně 50% výkonu.
  • Úplné vypnutí do 20 minut poté, co všichni uživatelé opustí prostor
  • Ruční ovladač pro vypnutí světel.

Plně automatické ovládání se zapnutím bez možnosti ručního ovládání je povoleno v chodbách, kde by manuální ovládání ohrozilo bezpečnost nebo zabezpečení osob.

C405.2.1.4 Funkce ovládání senzoru obsazenosti na chodbách.

Ovládání osvětlení pomocí snímačů přítomnosti na chodbách musí rovnoměrně snížit příkon osvětlení na úroveň při obsazení nejvýše na 50 procent plného výkonu do 20 minut poté, co všichni uživatelé prostor opustí.

Výjimka: Chodby, ve kterých je při všech rozsvícených světlech na podlaze v nejtmavším místě osvětlení menší než dvě footcandles.

ASHRAE 90.1 – 2022

9.4.1.1 a Místní ovládání

Musí být k dispozici jedno nebo více zařízení pro ruční ovládání osvětlení, které poskytuje ovládání ZAP a VYP
veškerého osvětlení v prostoru.

9.4.1.1 g Automatické řízení redukce

Příkon všeobecného osvětlení v prostoru musí být automaticky snížen alespoň o 50% do 15 minut poté, co všichni uživatelé opustí prostor.

9.4.1.1 h Automatické úplné VYPNUTÍ

Veškeré osvětlení v prostoru musí být automaticky vypnuto do 15 minut poté, co prostor opustí všichni uživatelé.

9.4.1.1 i Plánované vypnutí

Veškeré osvětlení v prostoru musí být automaticky vypnuto během období, kdy je prostor podle plánu neobsazen.

** POZNÁMKA: Musí být implementováno alespoň jedno z 9.4.1.1 h nebo 9.4.1.1 i.

Title 24 – 2022

130.1 (a) Manuální ovládání zón.

Každá oblast uzavřená příčkami až ke stropu musí mít ovládání osvětlení, které umožní, aby bylo osvětlení v dané oblasti ručně zapnuto a vypnuto.

130.1 (c) Ovládání vypnutí.

V chodbách musí být osvětlení řízeno ovládáním snímání přítomnosti s plným nebo částečným vypnutím, které v každém prostoru samostatně sníží příkon osvětlení alespoň o 50 procent, když je prostor neobsazený. Ovládání snímání přítomnosti musí být schopné automaticky zapnout osvětlení plně pouze v samostatně řízeném prostoru a musí být automaticky aktivováno ze všech navržených únikových cest.

Napište nám.

Nechte Rayzeek navrhnout a dodat pro vás řešení řízení osvětlení na míru pro úsporu energie.

    Czech