Gange

Opdag ganges energibesparende potentiale med Rayzeeks designguide til tilstedeværelsessensorer. Afdæk styrken ved automatiseret lysstyring i din erhvervsbygnings gangarealer.

Belysning på vejen mod energieffektivitet i korridorer

Gange, hvad enten de er i erhvervsbygninger, uddannelsesinstitutioner eller sundhedsfaciliteter, er områder med høj trafik, som ofte forbliver oplyst hele dagen, hvilket fører til et betydeligt energiforbrug. Disse områder bruger typisk lysstofrør- eller LED-belysning, som, selv om den er energieffektiv, stadig kan bidrage til høje energiomkostninger, når den står tændt unødvendigt.

Udfordringen ligger i, at korridorer kun er sporadisk benyttet, med perioder med høj fodtrafik afbrudt af tider, hvor de står tomme. Traditionelle manuelle lysstyringer kan medføre, at lyset efterlades tændt i disse tomme perioder, hvilket resulterer i unødvendigt energispild.

Ved at integrere vores tilstedeværelsessensorer i dit gangbelysningssystem kan du sikre, at lyset kun er tændt, når det er nødvendigt, hvilket sparer energi og reducerer omkostningerne. Vores sensorer, herunder væg- og loftmonterede muligheder, er designet til at overholde amerikanske energikoder, hvilket gør dem til en essentiel komponent i opfyldelsen af energieffektivitetskravene for erhvervsbygninger.

Overhold energikravene

International Energy Conservation Code (IECC) er et modelreglement udviklet af International Code Council (ICC) for at fastlægge minimumskrav til design og konstruktion for energieffektivitet i bygninger. IECC opdateres hvert tredje år for at indarbejde det nyeste inden for energibesparende praksisser og teknologier.

IECC – hvorfor du bør være opmærksom

IECC er bredt vedtaget af stater og kommuner i hele USA. IECC dækker forskellige aspekter af energiforbrug, herunder bygningskroppen (vægge, tage og vinduer), varme- og kølesystemer samt belysningssystemer.

IECC pålægger specifikke lysstyringer, såsom tilstedeværelsessensorer, for at minimere energispild i ubenyttede rum i forskellige områder.

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1, energistandard for grunde og bygninger undtagen lavtliggende boligbyggeri, er en bredt anerkendt energistandard udgivet af American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

ASHRAE 90.1, hvorfor du bør interessere dig

ASHRAE 90.1 bruges som et benchmark for bygningers energikoder i hele USA og fungerer som en overholdelsesvej inden for IECC, som skitserer minimumskrav til den energieffektive ydeevne af komponenter i erhvervsbygninger, herunder klimaskærm, HVAC-systemer, varmtvandssystemer og belysningssystemer.

ASHRAE 90.1-standarden angiver maksimalt tilladte belysnings-effekttætheder og minimumskrav til belysningsstyring, herunder brugen af tilstedeværelsessensorer i specifikke områder.

Title 24, del 6 af California Building Standards Code, officielt kendt som Building Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Buildings, administreres af California Energy Commission og opdateres periodisk for at afspejle nye energieffektive teknologier og metoder.

Title 24, hvorfor du bør interessere dig for det

Title 24 er kendt for sine strenge krav og anses ofte for at være mere vidtgående end dem, der findes i mange andre energikoder i USA. Title 24 påbyder strenge standarder for energiydelse for alle aspekter af bygningskonstruktion, herunder opvarmning, ventilation, aircondition (HVAC), vandopvarmning og belysning.

Title 24 kræver installation af tilstedeværelsessensorer, der justerer belysningen baseret på rummets belægning i specifikke områder af erhvervsbygninger, for at sikre at energi ikke spildes.

Vedtagelse af energikode efter stat

Udvid for at se den detaljerede tabel ↓

StatNuværende erhvervskodeEffektivitetskategori for erhvervskode
Alabama90.1-201390.1-2013
AlaskaIngen landsdækkendeIngen landsdækkende regelsæt
ArizonaHjemmestyre<90.1-2007
Arkansas2009 IECC og 90.1-200790.1-2007
Californien2022 Bygningsstandarder for energieffektivitet90.1-2019
ColoradoHjemmestyreIngen landsdækkende regelsæt
Connecticut2021 IECC og 90.1-201990.1-2019
Delaware2018 IECC og 90.1-201690.1-2013
District of Columbia90.1-2013^90.1-2019
Florida2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2016
Georgia2015 IECC og 90.1-2013^90.1-2013
HawaiiHjemmestyre90.1-2013
Idaho2018 IECC og 90.1-201690.1-2013
Illinois2021 IECC og 90.1-201990.1-2019
Indiana90.1-200790.1-2007
Iowa2012 IECC og 90.1-201090.1-2007
KansasHjemmestyreIngen landsdækkende regelsæt
Kentucky2012 IECC og 90.1-201090.1-2007
Louisiana2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2016
Maine2015 IECC og 90.1-201390.1-2013
Maryland2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
Massachusetts2018 IECC og 90.1-2016^90.1-2019
Michigan2015 IECC og 90.1-2013^90.1-2013
Minnesota90.1-2019^90.1-2019
MississippiIngen landsdækkendeIngen landsdækkende regelsæt
MissouriHjemmestyreIngen landsdækkende regelsæt
Montana2021 IECC og 90.1-201990.1-2019
Nebraska2018 IECC og 90.1-201690.1-2013
Nevada2018 IECC og 90.1-201690.1-2013
New Hampshire2018 IECC og 90.1-2016^90.1-2013
New Jersey90.1-201990.1-2019
New Mexico2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
New York2018 IECC og 90.1-2016^90.1-2016
North Carolina2015 IECC og 90.1-2013^90.1-2010
North DakotaHjemmestyreIngen landsdækkende regelsæt
Ohio2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2016
Oklahoma2006 IECC og 90.1-2004<90.1-2007
Oregon90.1-201990.1-2019
Pennsylvania2018 IECC og 90.1-201690.1-2013
Rhode Island2018 IECC og 90.1-2016^90.1-2013
South Carolina2009 IECC og 90.1-200790.1-2007
South DakotaHjemmestyreIngen landsdækkende regelsæt
Tennessee2021 IECC og 90.1-201390.1-2007
Texas2015 IECC og 90.1-201390.1-2013
Utah2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
Vermont2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
Virginia2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
Washington2018 Washington State Energy Code90.1-2019
Tennessee2012 IECC og 90.1-201090.1-2007
Texas2015 IECC og 90.1-201390.1-2013
Utah2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
Vermont2018 IECC og 90.1-2016^90.1-2019
Virginia2021 IECC og 90.1-2019^90.1-2019
Washington2018 Washington State Energy Code90.1-2019
West Virginia90.1-201390.1-2013
Wisconsin2015 IECC og 90.1-2013^90.1-2010
WyomingHjemmestyreIngen landsdækkende regelsæt
  • ^ Når en ændring, der påvirker energieffektiviteten, kan kvantificeres ved hjælp af DOE Prototype Building Models, blev den medtaget i analysen.
  • For stater, der vedtager både IECC og 90.1, analyseres IECC-koden normalt som statens gældende kode i denne undersøgelse, bortset fra stater med omfattende ændringer til IECC.

Sensorløsninger

Find ud af, hvordan Rayzeek kan løse dine udfordringer med energibesparelse.

Se alle tilbud

Nøglebegreber i designguiden for gange

Udformning af en energieffektiv løsning til lysstyring i gange indebærer strategisk placering af tilstedeværelsessensorer for at sikre fuld dækning af området.

I en korridor er det primære mål at sikre sikker og veloplyst passage for brugerne, samtidig med at energispild minimeres, og at alle potentielle adgangspunkter samt hele korridorens længde dækkes af sensorerne. Her er nogle designovervejelser:

  • Sensorplacering: Ved lange korridorer kan der være behov for flere sensorer. Loftmonterede sensorer kan placeres med jævne mellemrum langs korridorens længde for at sikre omfattende dækning. Alternativt kan vægmonterede sensorer placeres i begge ender af korridoren, hvor deres dækningsområder overlapper i midten for at undgå blinde zoner. Overvej også sensorerne højde og rækkevidde for at sikre, at de effektivt kan registrere bevægelse i hele korridoren.
  • Sensortype: Afhængigt af loftshøjden og tilstedeværelsen af eventuelle potentielle forhindringer kan der anvendes enten loftmonterede eller vægmonterede sensorer. Rayzeeks loftsensorer tilbyder automatisk TÆND og fuld SLUK-funktionalitet, mens vores vægsensorer tilbyder manuel TÆND og fuld SLUK-funktionalitet.
  • Yderligere manuelle betjeninger: Ud over tilstedeværelsessensorer kan manuelle betjeninger integreres til situationer, hvor manuel overstyring er nødvendig. Disse betjeninger kan placeres bekvemt nær indgange eller udgange.
  • Undgå falske udløsninger: Sensorer bør placeres, så de ikke vender direkte mod døre, der fører til andre områder, eksterne lyskilder og luftventiler, da dette kan føre til falske aktiveringer, når der registreres bevægelse i disse tilstødende områder.

Vægsensorkontakter

RZ020/021 bevægelsessensorafbrydere

  • Ledningsmuligheder med 2 ledere, 3 ledere, 4 ledere
  • Tilstedeværelse, fravær, manuel TIL/FRA
  • Justerbar tidsforsinkelse og styring af omgivende lys

Trådløse vægsensorer til flere placeringer

RZ020A/021A + RZ022W-sæt

  • Fastkablet RZ021A/022A tilstedeværelsessensorafbryder
  • Trådløs følgekobler (RZ022W) til styring fra flere steder

Loftmonterede tilstedeværelsessensorer

RZ036

  • Fastkablede tilstedeværelsessensorer
  • Automatisk TÆND, automatisk SLUK
  • Netspænding og lavspænding tilgængelig

Kernefunktioner inkluderer:

  • Integreret manuel TÆND/SLUK-styring for al belysning
  • Fraværssensorer (kun Manuel TÆND): Lyset skal kun tændes manuelt
  • Justerbar tidsforsinkelse, belysningen slukkes automatisk helt efter 15 min.
  • Yderligere: trådløse sæt til flere placeringer for at udvide kontrolrækkevidden uden omledning
  • Yderligere: flere ledningsmuligheder tilgængelige til både nybyggeri og eftermonteringsprojekter.

Opfylder de obligatoriske bestemmelser

IECC – 2011

C405.2.1 Tilstedeværelsessensorstyring

Tilstedeværelsessensorstyringer skal installeres for at styre lys i rummet.

C405.2.1.1 Funktioner for tilstedeværelsessensorstyring

  • Manuelt tændt eller delvist tændt til højst 50% effekt.
  • Helt slukket inden for 20 minutter efter at alle personer har forladt rummet
  • En manuel betjening til at slukke lyset.

Fuldautomatisk tænding uden manuel betjening er tilladt i korridorer, hvor manuel betjening ville bringe beboernes sikkerhed eller tryghed i fare.

C405.2.1.4 Funktion for styring med tilstedeværelsessensor i gange.

Styring med tilstedeværelsessensorer i korridorer skal ensartet reducere belysningseffekten til et setpunkt for optaget tilstand på højst 50 procent af fuld effekt inden for 20 minutter efter, at alle personer har forladt området.

Undtagelse: Gange, der har mindre end to footcandles belysning på gulvet på det mørkeste punkt med alle lys tændt.

ASHRAE 90.1 – 2022

9.4.1.1 a Lokal styring

Der skal være en eller flere manuelle lysstyringsenheder, der giver TÆND- og SLUK-kontrol
af al belysning i rummet.

9.4.1.1 g Automatisk reduktionsstyring

Den generelle belysningseffekt i rummet skal automatisk reduceres med mindst 50% inden for 15 minutter efter, at alle personer har forladt rummet.

9.4.1.1 h Automatisk fuld SLUK-styring

Al belysning i rummet skal automatisk slukkes inden for 15 minutter efter, at alle personer har forladt rummet.

9.4.1.1 i Planlagt slukning

Al belysning i rummet skal automatisk slukkes i perioder, hvor rummet er planlagt til at være ubeboet.

** BEMÆRK: Mindst én af 9.4.1.1 h eller 9.4.1.1 i skal implementeres.

Title 24 – 2022

130.1 (a) Manuelle områdekontroller.

Hvert område, der er afgrænset af skillevægge i loftshøjde, skal have belysningsstyring, der gør det muligt at tænde og slukke belysningen i det område manuelt.

130.1 (c) Sluk-kontroller.

I korridorer skal belysningen styres af fuld- eller delvis-sluk tilstedeværelsesbaserede styringer, der separat reducerer belysningseffekten i hvert område med mindst 50 procent, når området er ubeboet. De tilstedeværelsesbaserede styringer skal kunne tænde belysningen helt automatisk, men kun i det separat styrede område, og skal aktiveres automatisk fra alle projekterede flugtveje.

Lad os høre fra dig.

Lad Rayzeek hjælpe med at designe og levere en skræddersyet energibesparende belysningsløsning til dig.

    Danish