Korridorer

Opdag energibesparelsespotentialet i korridorer med Rayzeeks designguide til tilstedeværelsessensorer. Afdæk kraften i automatiseret lysstyring i din kommercielle bygnings passager.

Belysning af vejen til energieffektivitet i korridorer

Korridorer, hvad enten det er i kommercielle bygninger, uddannelsesinstitutioner eller sundhedsfaciliteter, er områder med høj trafik, der ofte forbliver oplyst hele dagen, hvilket fører til et betydeligt energiforbrug. Disse rum bruger typisk fluorescerende eller LED-belysning, som, selvom de er energieffektive, stadig kan bidrage til høje energiomkostninger, når de efterlades tændt unødvendigt.

Udfordringen ligger i, at korridorer er intermitterende optaget, med perioder med høj fodtrafik afbrudt af perioder med ledighed. Traditionelle manuelle lysstyringer kan føre til, at lyset efterlades tændt i disse ledige perioder, hvilket resulterer i unødvendigt energispild.

Ved at integrere vores tilstedeværelsessensorer i dit korridorlyssystem kan du sikre, at lyset kun er tændt, når det er nødvendigt, hvilket sparer energi og reducerer omkostningerne. Vores sensorer, inklusive væg- og loftmonterede muligheder, er designet til at overholde US Energy Codes, hvilket gør dem til en væsentlig komponent i opfyldelsen af energieffektivitetskrav til kommercielle bygninger.

Mød energikoderne

The International Energy Conservation Code (IECC) er en modelkode udviklet af International Code Council (ICC) for at fastlægge minimumsdesign- og konstruktionskrav til energieffektivitet i bygninger. IECC opdateres hvert tredje år for at inkorporere det nyeste inden for energibesparelsespraksis og -teknologier.

IECC, hvorfor du bør bekymre dig

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

IECC pålægger specifikke lysstyringer, såsom bevægelsessensorer, for at minimere energispild i ubeboede rum i forskellige områder.

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1, Energy Standard for Sites and Buildings Except Low-Rise Residential Buildings, er en bredt anerkendt energistandard udgivet af American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

ASHRAE 90.1, hvorfor du bør bekymre dig

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

ASHRAE 90.1-standarden specificerer maksimalt tilladte belysningsenergitætheder og minimumskrav til lysstyring, herunder brugen af bevægelsessensorer i specifikke områder.

Title 24, part 6 of the California Building Standards Code, officielt kendt som Building Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Buildings, Title 24 administreres af California Energy Commission og opdateres periodisk for at afspejle nye energieffektivitetsteknologier og -metoder.

Title 24, hvorfor du bør bekymre dig

Title 24 er kendt for sine strenge krav, der ofte betragtes som strengere end dem, der findes i mange andre energikoder i hele USA. Title 24 pålægger strenge energiydeevnestandarder for alle aspekter af bygningskonstruktion, som omfatter opvarmning, ventilation, aircondition (HVAC), vandopvarmning og belysning.

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

Energikodevedtagelse efter stat

Udvid for at se den detaljerede tabel ↓

StatNuværende kommerciel kodeKommerciel kodeeffektivitetskategori
Alabama90.1-201390.1-2013
AlaskaIngen på landsplanIngen kode på landsplan
ArizonaHjemmestyre<90.1-2007
Arkansas2009 IECC og 90.1-200790.1-2007
Californien2022 Bygningsenergibesparelsesstandarder90.1-2019
ColoradoHjemmestyreIngen kode på landsplan
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 kode på landsplan
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 på landsplanIngen kode på landsplan
MissouriHjemmestyreIngen kode på landsplan
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 kode på landsplan
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 kode på landsplan
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 kode på landsplan
  • ^ Når en ændring, der påvirker energieffektiviteten, kan kvantificeres ved hjælp af DOE Prototype Building Models, blev de fanget i analysen.
  • For stater, der vedtager både IECC og 90.1, analyseres IECC-koden normalt som statens nuværende kode i denne undersøgelse, undtagen for stater med omfattende ændringer af IECC.

Sensorløsninger

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

Se alle tilbud

Designguide Nøglekoncepter for korridorer

Design af en energieffektiv lysstyringsløsning til korridorer involverer strategisk placering af tilstedeværelsessensorer for at sikre omfattende dækning af rummet.

I en korridor er det primære mål at sikre sikker og godt oplyst passage for beboerne, samtidig med at energispild minimeres, og alle potentielle adgangspunkter og hele korridorens længde er dækket af sensorerne. Her er nogle designovervejelser:

  • Sensorplacering: For lange korridorer kan der kræves 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, med deres dækningsområder overlappende i midten for at undgå blinde vinkler. Overvej også sensorernes højde og rækkevidde for at sikre, at de effektivt kan registrere bevægelse i hele korridoren.
  • Sensortype: Afhængigt af loftshøjden og tilstedeværelsen af potentielle forhindringer kan enten loftmonterede eller vægmonterede sensorer bruges. Rayzeeks loftsensorer tilbyder automatisk TÆND og fuld SLUK-funktionalitet, mens vores vægsensorer giver manuel TÆND og fuld SLUK-funktionalitet.
  • Yderligere manuelle kontroller: Ud over tilstedeværelsessensorer kan manuelle kontroller integreres i tilfælde, hvor manuel tilsidesættelse er nødvendig. Disse kontroller kan bekvemt placeres i nærheden af indgange eller udgange.
  • Undgåelse af falske udløsere: Sensorer skal placeres således, at de ikke vender direkte mod døre, der fører til andre rum, eksterne lyskilder og luftventiler, da dette kan føre til falske udløsere, når der registreres bevægelse i disse tilstødende rum.

Vægsensorkontakter

RZ020/021 bevægelsessensorkontakter

  • 2-leder, 3-leder, 4-leder ledningsføringsmuligheder
  • Tilstedeværelse, fravær, manuel ON/OFF
  • Justerbar tidsforsinkelse og omgivende lysstyring

Trådløse vægsensorer til flere placeringer

RZ020A/021A + RZ022W-sæt

  • Fastkablet RZ021A/022A bevægelsessensorkontakt
  • Trådløs ekstra kontakt (RZ022W) til styring fra flere steder

Loftmonterede tilstedeværelsessensorer

RZ036

  • Kablede tilstedeværelsessensorer
  • Auto TIL, auto FRA
  • Linjespænding og lavspænding tilgængelig

Kernegenskaber inkluderet:

  • Integreret manuel ON/OFF-styring til al belysning
  • Fraværssensorer (kun manuel TIL): Lys skal kun tændes manuelt
  • Justerbar tidsforsinkelse, belysningen slukkes automatisk helt efter 15 minutter
  • Yderligere: trådløse sæt til flere steder for at udvide kontrolområdet uden ny ledningsføring
  • Yderligere: flere ledningsføringsmuligheder tilgængelige for både nybyggeri og eftermonteringsprojekter.

Opfylder de obligatoriske bestemmelser

IECC – 2011

C405.2.1 Styring via tilstedeværelsessensor

Styring via tilstedeværelsessensor skal installeres for at styre lys i rummet.

C405.2.1.1 Kontrolfunktioner for tilstedeværelsessensor

  • Manuel tænding eller delvis tænding til højst 50% effekt.
  • Fuld slukning inden for 20 minutter efter at alle personer har forladt rummet
  • En manuel kontrol til at slukke lyset.

Fuldautomatiske tændingskontroller uden manuel kontrol er tilladt i korridorer, hvor manuel betjening vil bringe beboernes sikkerhed eller sikkerhed i fare.

C405.2.1.4 Tilstedeværelsessensorstyringsfunktion i korridorer.

Tilstedeværelsessensorstyringer i korridorer skal ensartet reducere lyseffekten til et optaget setpunkt, der ikke er mere end 50 procent af fuld effekt inden for 20 minutter efter, at alle beboere har forladt rummet.

Undtagelse: Korridorer forsynet med mindre end to footcandles belysning på gulvet på det mørkeste punkt med alt lys tændt.

ASHRAE 90.1 – 2022

9.4.1.1 a Lokal kontrol

Der skal være en eller flere manuelle lysstyringsenheder, der giver ON- og OFF-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 OFF-kontrol

Al belysning i rummet skal automatisk slukkes inden for 15 minutter efter, at alle beboere 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 9.4.1.1 h eller 9.4.1.1 i skal implementeres.

Title 24 – 2022

130.1 (a) Manuelle områdebetjeninger.

Hvert område, der er omsluttet af skillevægge i loftshøjde, skal have lysstyring, der gør det muligt manuelt at tænde og slukke for lyset i det pågældende område.

130.1 (c) Sluk-betjeninger.

I korridorer skal belysning styres af fulde eller delvise SLUK-tilstedeværelsessensorstyringer, der separat reducerer lyseffekten i hvert rum med mindst 50 procent, når rummet er ubeboet. Tilstedeværelsessensorstyringerne skal være i stand til automatisk at tænde belysningen helt i det separat styrede rum og skal automatisk aktiveres fra alle designede flugtveje.

Lad os høre fra dig.

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

    Danish