Učebny

Objevte potenciál úspor energie ve třídách s průvodcem návrhem snímačů obsazenosti Rayzeek. Zjistěte, jak splnit požadavky energetických předpisů a zároveň vytvořit efektivnější prostředí pro učení.

Proměna tříd v energeticky úsporné vzdělávací prostory

Učebny jsou dynamické prostory, které tvoří základ učení a rozvoje. Často jsou vybaveny různými svítidly, od stropních světel po pracovní osvětlení, což vše přispívá k významné spotřebě energie. Osvětlení v těchto prostorech bývá obvykle ponecháno zapnuté po dlouhou dobu, i když je místnost neobsazená, což vede ke zbytečnému plýtvání energií.

V typické učebně se potřeby osvětlení mohou výrazně lišit v závislosti na denní době, probíhajících aktivitách a počtu přítomných osob. Tato proměnlivost ztěžuje účinné a efektivní řízení osvětlení. V důsledku toho je naléhavě potřeba řešení, která dokážou automaticky řídit osvětlení podle obsazenosti a tím snižovat zbytečnou spotřebu energie.

Potřeba úspor energie ve třídách je zřejmá a jedním z nejúčinnějších řešení je použití snímačů přítomnosti. Tato zařízení mohou automaticky vypnout světla, když je místnost prázdná, čímž výrazně snižují spotřebu energie. Díky řadě snímačů přítomnosti Rayzeek se mohou třídy stát energeticky účinnějšími, splnit požadavky energetických předpisů a zároveň snížit provozní náklady.

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 učebny

Návrh energeticky úsporného řešení řízení osvětlení pro učebny zahrnuje strategické umístění snímačů obsazenosti, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí prostoru.

Návrh energeticky úsporné učebny se snímači obsazenosti zahrnuje pečlivé plánování a strategické umístění snímačů:

  • Nástěnné snímače přítomnosti/nepřítomnosti: Nainstalujte tyto senzory poblíž hlavního vstupu do učebny. Tyto senzory mohou detekovat, kdy někdo vstoupí do místnosti nebo ji opustí, a podle toho automaticky rozsvítit nebo zhasnout světla. Lze je také ručně ovládat pro zapnutí nebo vypnutí všech světel.
  • Stropní senzory přítomnosti: Tyto senzory by měly být instalovány uprostřed učebny, aby měly jasný výhled na celou místnost a pokryly klíčové oblasti, jako je učitelský stůl, lavice studentů a případné oddělené studijní zóny. Dokážou detekovat jakýkoli pohyb v místnosti, včetně drobných pohybů, jako je psaní studentů u lavic. Pokud po nastavenou dobu není detekován žádný pohyb, světla se automaticky vypnou.
  • Další senzory pro specifické zóny: Pokud má učebna specifické zóny, jako je čtecí koutek nebo laboratorní část, mohou být potřeba další senzory. Tyto senzory mohou řídit osvětlení v těchto konkrétních zónách na základě obsazenosti a zajistit, aby světla nezůstávala zbytečně zapnutá.
  • Úvahy o umístění snímačů: Vyhněte se umístění senzorů poblíž větracích otvorů nebo jiných zdrojů pohybu, které by mohly senzor falešně spustit. Také se ujistěte, že výhled senzorů není blokován vysokým nábytkem nebo vybavením.
  • Zohlednění přirozeného světla: Pokud má učebna okna, senzory by měly být naprogramovány tak, aby zohledňovaly přirozené světlo vstupující do místnosti. To může pomoci dále snížit spotřebu energie využíváním denního světla, kdykoli je to možné.
  • Integrace s ručním ovládáním: Všechny senzory obsazenosti/neobsazenosti by měly být integrovány s manuálním ovládáním. To umožňuje učitelům ručně zhasnout světla během aktivit, jako jsou video prezentace, i když je místnost obsazena.

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.

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 b Omezeno na ruční ZAPNUTÍ

Žádné z osvětlení nesmí být automaticky zapnuto

9.4.1.1 c Omezeno na částečné automatické ZAPNUTÍ

Automaticky smí být zapnuto nejvýše 50% příkonu osvětlení pro obecné osvětlení

** POZNÁMKA: Musí být implementováno alespoň jedno z 9.4.1.1 b nebo 9.4.1.1 c.

Pro učebny s výjimkou dílenských učeben (všechny ostatní učebny/přednáškové sály/školící místnosti):

9.4.1.1 h Automatické úplné VYPNUTÍ

Veškeré osvětlení v prostoru musí být automaticky vypnuto do 20 minut poté, co všichni uživatelé opustí prostor

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.

Osvětlení musí být řízeno ovládacími prvky se snímáním přítomnosti, které automaticky vypnou (OFF) veškeré osvětlení do 20 minut nebo méně poté, co je zóna řízení neobsazená, a které budou fungovat buď jako:

  • A. Ovládání se snímáním přítomnosti osob (pokud 130.1(b) nevyžaduje víceúrovňové ovládání osvětlení); nebo
  • B. Ovládání se snímáním přítomnosti osob s částečným ZAPNUTÍM, nebo
  • C. Ovládání se snímáním nepřítomnosti, kdy veškeré osvětlení reaguje pouze na ruční vstup ZAPNUTÍ

Napište nám.

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

    Czech