オープンオフィス

効率を高め、エネルギーの無駄を省く自動照明制御の威力をご覧ください。ワークスペースの効率と快適性のために照明制御を最適化する方法を学びましょう。

スマート稼働センサーでオープンオフィスの照明に革命を起こす

広いスペースとキュービクル・パーティションが特徴的なオープンオフィスは現代の多くの職場でよく見られる光景です。このようなスペースは通常、従業員が働き、協力し、動き回る活気に満ちています。広大なエリアには十分な照明が必要で、多くの場合、高輝度照明器具によって提供されます。これらの照明は、勤務中ずっと点灯したままであるため、かなりのエネルギーを消費する。さらに、オフィスが空いている時間帯でも、勤務時間外や昼休みでも、照明が点灯したままになっていることが多く、不必要なエネルギー消費につながっている。

オープンオフィスにおける照明のエネルギー消費量の多さは、環境面と経済面の両方から懸念されている。エネルギー効率と持続可能性がますます重視される中、企業はエネルギーフットプリントを削減する方法を模索しています。さらに、エネルギーコストは企業の営業経費のかなりの部分を占めるため、省エネ対策は財務上も賢明な判断となります。

これに対処するため、オープンオフィスでは占有センサーを統合することが説得力のあるソリューションとなる。オキュパンシー・センサーは、スペースにいる人の存在に基づいて照明を自動的に制御し、不必要なエネルギー消費を大幅に削減することができる。オフィスが空席になると、センサーが自動的に照明を消灯または暗くし、エネルギーを節約します。当社のセンサーをオープンオフィスのレイアウトにシームレスに組み込むことで、オープンオフィスをエネルギー効率の高いワークスペースに変えることができ、米国のエネルギーコードの厳しい要件を満たすことができます。

エネルギーコードに適合する

国際省エネルギー基準(IECC)は、国際コード評議会(ICC)が策定したモデルコードで、建物のエネルギー効率に関する最低限の設計・施工要件を定めています。IECCは、最新の省エネルギーの実践や技術を取り入れるため、3年ごとに改定されます。

IECC:なぜ重要なのか

IECCは、米国全土の州および自治体で広く採用されています。IECCは、建物外皮(壁、屋根、窓)、暖房・冷房システム、照明システムなど、エネルギー使用のさまざまな側面を対象としています。

IECCは、さまざまなエリアの無人空間でのエネルギーの無駄を最小化するため、在室センサーなどの特定の照明制御を義務付けています。

ANSI/ASHRAE/IES 規格 90.1(低層住宅建築物を除く敷地および建築物のエネルギー規格)は、米国暖房冷凍空調学会(ASHRAE)が発行する、広く認知されたエネルギー規格です。

ASHRAE 90.1:なぜ重要なのか

ASHRAE 90.1は、米国全土の建築物エネルギーコードのベンチマークとして用いられており、IECC内の適合経路としても機能します。これは、建物外皮、HVACシステム、給湯システム、照明システムなど、商業建築物の構成要素のエネルギー効率性能に関する最低要件を示しています。

ASHRAE 90.1規格は、最大許容照明電力密度および最低限の照明制御要件を規定しており、特定エリアでの在室センサーの使用も含まれます。

カリフォルニア州建築基準法のタイトル24第6部は、正式には「住宅および非住宅建築物の建築物エネルギー効率基準」として知られています。タイトル24はカリフォルニア州エネルギー委員会が所管し、新しい省エネルギー技術や手法を反映するため定期的に更新されます。

タイトル24:なぜ重要なのか

タイトル24は厳格な要件で知られており、米国の他の多くのエネルギーコードよりも厳しいと見なされることがよくあります。タイトル24は、建築施工のあらゆる側面(暖房、換気、空調(HVAC)、給湯、照明を含む)に対して厳しいエネルギー性能基準を義務付けています。

タイトル24は、特定の商業建築物エリアにおいて、室内の在室状況に応じて照明を調整する在室センサーの設置を求め、エネルギーが無駄にならないようにしています。

州別エネルギーコードの採用状況

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現行の商業コード商業コードの効率カテゴリ
アラバマ90.1-201390.1-2013
アラスカ州全体ではなし州全体のコードなし
アリゾナ自治体裁量<90.1-2007
アーカンソー2009 IECC および 90.1-200790.1-2007
カリフォルニア2022 建築物エネルギー効率基準90.1-2019
コロラド自治体裁量州全体のコードなし
コネチカット2021 IECC および 90.1-201990.1-2019
デラウェア2018 IECC および 90.1-201690.1-2013
コロンビア特別区90.1-2013^90.1-2019
フロリダ2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2016
ジョージア2015 IECC および 90.1-2013^90.1-2013
ハワイ自治体裁量90.1-2013
アイダホ2018 IECC および 90.1-201690.1-2013
イリノイ2021 IECC および 90.1-201990.1-2019
インディアナ90.1-200790.1-2007
アイオワ2012 IECC および 90.1-201090.1-2007
カンザス自治体裁量州全体のコードなし
ケンタッキー2012 IECC および 90.1-201090.1-2007
ルイジアナ2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2016
メイン2015 IECC および 90.1-201390.1-2013
メリーランド2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
マサチューセッツ2018 IECC および 90.1-2016^90.1-2019
ミシガン2015 IECC および 90.1-2013^90.1-2013
ミネソタ90.1-2019^90.1-2019
ミシシッピ州全体ではなし州全体のコードなし
ミズーリ自治体裁量州全体のコードなし
モンタナ2021 IECC および 90.1-201990.1-2019
ネブラスカ2018 IECC および 90.1-201690.1-2013
ネバダ2018 IECC および 90.1-201690.1-2013
ニューハンプシャー2018 IECC および 90.1-2016^90.1-2013
ニュージャージー90.1-201990.1-2019
ニューメキシコ2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
ニューヨーク2018 IECC および 90.1-2016^90.1-2016
ノースカロライナ2015 IECC および 90.1-2013^90.1-2010
ノースダコタ自治体裁量州全体のコードなし
オハイオ2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2016
オクラホマ2006 IECC および 90.1-2004<90.1-2007
オレゴン90.1-201990.1-2019
ペンシルベニア2018 IECC および 90.1-201690.1-2013
ロードアイランド2018 IECC および 90.1-2016^90.1-2013
サウスカロライナ2009 IECC および 90.1-200790.1-2007
サウスダコタ自治体裁量州全体のコードなし
テネシー2021 IECC および 90.1-201390.1-2007
テキサス2015 IECC および 90.1-201390.1-2013
ユタ2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
バーモント2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
バージニア2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
ワシントン2018 ワシントン州エネルギーコード90.1-2019
テネシー2012 IECC および 90.1-201090.1-2007
テキサス2015 IECC および 90.1-201390.1-2013
ユタ2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
バーモント2018 IECC および 90.1-2016^90.1-2019
バージニア2021 IECC および 90.1-2019^90.1-2019
ワシントン2018 ワシントン州エネルギーコード90.1-2019
ウェストバージニア90.1-201390.1-2013
ウィスコンシン2015 IECC および 90.1-2013^90.1-2010
ワイオミング自治体裁量州全体のコードなし
  • ^ エネルギー効率に影響する改正がDOEプロトタイプ建物モデルを用いて定量化できる場合、それらは分析に反映されました。
  • IECCと90.1の両方を採用している州では、IECCに広範な改正がある州を除き、本研究では通常、IECCコードが当該州の現行コードとして分析されます。

センサーソリューション

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デザインガイド オープンオフィスのキーコンセプト

オープンオフィスのエネルギー効率に優れた照明制御ソリューションを設計するには、占有センサーを戦略的に配置し、空間を包括的にカバーする必要があります。

オープンオフィスでは、センサーの配置を考慮すべき主なエリアは、主要な通路と人の往来が多いエリアです。これらのエリアは人の往来が多いため、センサーの配置には非常に重要です:

  • メイン通路を覆う:オープンオフィスの主な通路は、人の往来が最も多い場所です。そのため、センサーを設置する際は、この部分に重点を置く必要があります。天井取り付け型センサーは、カバーエリアが広く、全長をカバーするように戦略的に配置されるため、このような場所に最適です。
  • 歩道のオーバーラップ・カバレッジ:死角を避けるため、センサーのカバーパターンが通路に沿って重なるようにします。こうすることで、人が空間を移動しても連続的に検出され、センサーのカバー範囲にギャップが生じるのを防ぐことができます。
  • 長いタイムアウトを使用する:オープンオフィスの規模や活動レベルを考慮し、センサーのタイムアウト設定を長め(15分または20分)にする。これにより、短時間動きが検知されなかった場合に、すぐに消灯してしまうことを防ぐことができます。
  • 壁掛けセンサーの検討:キュービクルの壁が短い場合は、天井に取り付けるセンサーだけでなく、壁に取り付けるセンサーの使用も検討してください。これにより、カバー範囲が広がり、オフィスの全エリアが監視されるようになります。
  • 通気口を避ける:通気口の近くにセンサーを置かないでください。振動や空気の流れによってセンサーの効果が低下する可能性があります。PIRセンサーは換気口から4フィート以内、超音波センサーは換気口から6フィート以内に設置しないでください。
  • 手動制御:手動制御を取り入れ、稼働センサーと一体化させる。これにより、必要に応じて手動ですべての照明をON/OFFできる。

壁面センサースイッチ

RZ020/021 モーションセンサースイッチ

  • 2線、3線、4線の配線オプション
  • 在室、非在室、手動ON/OFF
  • 時間遅延と周囲光制御の調整が可能

複数箇所対応のワイヤレス壁面センサー

RZ020A/021A + RZ022W キット

  • 有線式 RZ021A/022A 在室センサースイッチ
  • 複数箇所制御用ワイヤレスコンパニオンスイッチ(RZ022W)

天井取付型在室センサー

RZ036

  • 有線式在室センサー
  • 自動ON、自動OFF
  • ライン電圧と低電圧に対応

主要機能を搭載:

  • すべての照明に対応した手動ON/OFF制御を統合
  • 非在室センサー(手動ONのみ):照明は手動でのみ点灯する必要があります
  • 時間遅延を調整可能。15分後に照明は自動的に完全OFFになります
  • 追加:再配線なしで制御範囲を拡張できる複数箇所対応ワイヤレスキット
  • 追加:新築および改修(レトロフィット)プロジェクトの両方に対応する複数の配線オプション

必須規定に適合

IECC – 2011

C405.2.1 在室センサー制御

在室センサー制御は、空間内の照明を制御するために設置しなければならない。

300平方フィート未満のオープンオフィス用:

C405.2.1.1 在室センサー制御機能

  • 手動ON、または部分ON(50% 電力を超えない)。
  • すべての在室者が空間から退出してから20分以内に完全OFF
  • 照明を消灯するための手動制御。

300平方フィート以上のオープンオフィスの場合:

  • 一般照明は、オープンプランのオフィススペース内の床面積が600平方フィート以下の制御ゾーンで個別に制御されるものとする。
  • 各制御ゾーンにおいて、一般照明は制御ゾーン内で自動的に点灯することを許可されるものとする。他の無人のゾーンでは、一般照明が< 20% フルパワー(または影響を受けない)で点灯することを許可するものとする。
  • すべての居住者が退室してから20分以内に、すべての制御ゾーンの一般照明を自動的に消灯する。
  • 各制御ゾーンにおいて、すべての居住者が退去した後 20 分以内に、一般照明が消灯するか、照明電力を一律に<20% フルパワーの非占有時設定値に下げなければならない。

ASHRAE 90.1 – 2022

あらゆるサイズのオープンオフィスに:

9.4.1.1 a ローカル制御

ONおよびOFF制御を提供する手動照明制御デバイスを1つ以上設けるものとする
空間内のすべての照明について。

9.4.1.1 b 手動ONに限定

いかなる照明も自動的に点灯してはならない

9.4.1.1 c 部分自動ONに限定

一般照明について、自動的に点灯が許可される照明電力は50%を超えてはならない

** 注:9.4.1.1 b または 9.4.1.1 c の少なくとも1つを実装しなければならない。

9.4.1.1 H 自動全消灯制御

当該空間のすべての照明は、すべての在室者が当該空間から退出してから20分以内に自動的に消灯されるものとする。

さらに、300平方フィート以上のオープンオフィスの場合:

9.4.1.1 g 自動減速制御

空間内の一般照明電力は、すべての居住者が空間から退出してから15分以内に、少なくとも50%まで自動的に減少すること。

タイトル24 – 2022

あらゆるサイズのオープンオフィスに:

130.1 (a) 手動エリア制御。

天井高までの間仕切りで囲まれた各エリアには、そのエリアの照明を手動で点灯および消灯できる照明制御を設けるものとする。

130.1 (c) 消灯制御。

さらに、250平方フィート未満のオープンオフィスの場合:

130.1 (c) 5.特定のオフィスには、居住者検知制御が要求される。

照明は在室検知制御によって制御され、制御ゾーンが無人になってから20分以内にすべての照明を自動的に消灯し、次のいずれかとして機能するものとする。

  • A. 在室検知制御(130.1(b)で多段階照明制御が不要な場合);または
  • B. 部分点灯(Partial-ON)の在室検知制御、または
  • C. 不在検知制御(Vacancy sensing controls)。すべての照明は手動のON入力にのみ応答する。

さらに、250平方フィート以上のオープンオフィスの場合:

130.1 (c) 6.250平方フィートを超えるオフィスでは、完全または部分的な居住者検知制御のOFFが要求される。

250平方フィートを超えるオフィススペースでは、一般照明は、以下のすべてを満たす居住者感知制御装置を用いて制御されるものとする:

  • 照明は、600 平方フィート以下の制御ゾーンで個別に制御されること。他の照明器具から独立して電力を削減できる居住者センサーが組み込まれた照明器具の場合、各照明器具を独自の制御ゾーンとみなすことができる。
  • 居住者検知制御装置は、制御ゾーンが無人になった後、20分以内に、制御ゾーンの照明電力を少なくとも80%フルパワー(または消灯)だけ均一に低減しなければならない。
  • 居住者検知制御装置は、オフィススペース全体が無人になった後、20分以内にすべての制御ゾーンの照明を自動的に消灯すること。
  • 占有が検出された場合:
    • 各制御ゾーンにおいて、照明はフルパワーまでの任意のレベルで自動的に点灯することができるものとする。
    • 無人の他の制御ゾーンでは、照明は 20% フルパワー以下で動作すること。

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