
ห้องน้ำ
สำรวจคู่มือการประหยัดพลังงานสำหรับห้องน้ำของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและนำโซลูชันเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่ไปใช้งานเพื่อการควบคุมไฟส่องสว่างอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรหัสพลังงานของสหรัฐฯ.

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในห้องน้ำให้สูงสุดด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่
ห้องน้ำในอาคารพาณิชย์เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อย และมักเปิดไฟค้างไว้แม้ไม่มีคนอยู่ ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างมาก พื้นที่เหล่านี้มักใช้โคมไฟความสว่างสูงที่ใช้พลังงานในปริมาณมาก ลักษณะการใช้งานห้องน้ำที่เป็นช่วงๆ และคาดเดาไม่ได้ยิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น เนื่องจากไฟมักถูกเปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน.
เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว ศักยภาพในการประหยัดพลังงานในห้องน้ำมีอย่างมาก ด้วยการนำโซลูชันเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่มาใช้ อาคารเชิงพาณิชย์สามารถลดการใช้พลังงานไฟส่องสว่างได้อย่างมีนัยสำคัญ เซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่จะตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของผู้คน และควบคุมไฟส่องสว่างโดยอัตโนมัติตามนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าไฟจะติดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงาน แต่ยังยืดอายุการใช้งานของโคมไฟ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
ปฏิบัติตามมาตรฐานพลังงาน

รหัสข้อบังคับการอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ (IECC) เป็นรหัสต้นแบบที่พัฒนาโดยสภารหัสระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำด้านการออกแบบและการก่อสร้างสำหรับประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร IECC มีการปรับปรุงทุกสามปีเพื่อรวมแนวปฏิบัติและเทคโนโลยีล่าสุดด้านการอนุรักษ์พลังงาน
IECC ทำไมคุณควรให้ความสำคัญ
IECC ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยรัฐและเทศบาลทั่วสหรัฐอเมริกา IECC ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการใช้พลังงาน รวมถึงเปลือกอาคาร (ผนัง หลังคา และหน้าต่าง) ระบบทำความร้อนและความเย็น และระบบแสงสว่าง
IECC กำหนดให้มีการควบคุมแสงสว่างเฉพาะ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งาน เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ในหลายบริเวณ

มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES 90.1 มาตรฐานพลังงานสำหรับสถานที่และอาคาร ยกเว้นอาคารที่อยู่อาศัยเตี้ย เป็นมาตรฐานด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมวิศวกรเครื่องทำความร้อน การทำความเย็น และการปรับอากาศแห่งอเมริกา (ASHRAE)
ASHRAE 90.1 ทำไมคุณควรใส่ใจ
ASHRAE 90.1 ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรหัสพลังงานอาคารทั่วสหรัฐอเมริกา และเป็นแนวทางการปฏิบัติตามภายใน IECC ซึ่งระบุข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับสมรรถนะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์ประกอบอาคารพาณิชย์ รวมถึงเปลือกอาคาร ระบบ HVAC ระบบทำน้ำร้อน และระบบแสงสว่าง
มาตรฐาน ASHRAE 90.1 กำหนดค่าความหนาแน่นกำลังไฟส่องสว่างสูงสุดที่อนุญาตและข้อกำหนดขั้นต่ำของการควบคุมแสงสว่าง รวมถึงการใช้เซนเซอร์ตรวจจับการมีคนอยู่ในพื้นที่เฉพาะ

Title 24 ส่วนที่ 6 ของรหัสมาตรฐานอาคารของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (Building Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Buildings) โดย Title 24 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการพลังงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีการอัปเดตเป็นระยะเพื่อสะท้อนเทคโนโลยีและวิธีการด้านประสิทธิภาพพลังงานใหม่ๆ
Title 24, ทำไมคุณควรใส่ใจ
Title 24 เป็นที่รู้จักจากข้อกำหนดที่เข้มงวด มักถูกมองว่าเข้มงวดกว่าที่พบในรหัสพลังงานอื่นๆ หลายฉบับทั่วสหรัฐอเมริกา Title 24 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะพลังงานที่เคร่งครัดสำหรับทุกด้านของการก่อสร้างอาคาร ซึ่งรวมถึงระบบทำความร้อน การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ (HVAC) การทำน้ำร้อน และระบบแสงสว่าง
Title 24 กำหนดให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งานที่ปรับแสงสว่างตามการมีคนอยู่ในห้องในบางพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สิ้นเปลืองพลังงาน
การรับรอง/นำกฎระเบียบด้านพลังงานไปใช้ตามรัฐ

ขยายเพื่อดูตารางรายละเอียด ↓
| รัฐ | ประมวลกฎหมายการค้าในปัจจุบัน | หมวดหมู่ประสิทธิภาพของโค้ดเชิงพาณิชย์ |
|---|---|---|
| แอละแบมา | 90.1-2013 | 90.1-2013 |
| อะแลสกา | ไม่มีระดับรัฐ | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| แอริโซนา | การปกครองตนเองท้องถิ่น | <90.1-2007 |
| อาร์คันซอ | 2009 IECC และ 90.1-2007 | 90.1-2007 |
| แคลิฟอร์เนีย | มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคาร ปี 2022 | 90.1-2019 |
| โคโลราโด | การปกครองตนเองท้องถิ่น | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| คอนเนตทิคัต | 2021 IECC และ 90.1-2019 | 90.1-2019 |
| เดลาแวร์ | 2018 IECC และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
| ดิสทริกต์ออฟโคลัมเบีย | 90.1-2013^ | 90.1-2019 |
| ฟลอริดา | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2016 |
| จอร์เจีย | 2015 IECC และ 90.1-2013^ | 90.1-2013 |
| ฮาวาย | การปกครองตนเองท้องถิ่น | 90.1-2013 |
| ไอดาโฮ | 2018 IECC และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
| อิลลินอยส์ | 2021 IECC และ 90.1-2019 | 90.1-2019 |
| อินเดียนา | 90.1-2007 | 90.1-2007 |
| ไอโอวา | 2012 IECC และ 90.1-2010 | 90.1-2007 |
| แคนซัส | การปกครองตนเองท้องถิ่น | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| เคนทักกี | 2012 IECC และ 90.1-2010 | 90.1-2007 |
| ลุยเซียนา | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2016 |
| เมน | 2015 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2013 |
| แมริแลนด์ | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| แมสซาชูเซตส์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2019 |
| มิชิแกน | 2015 IECC และ 90.1-2013^ | 90.1-2013 |
| มินนิโซตา | 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| มิสซิสซิปปี | ไม่มีระดับรัฐ | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| มิสซูรี | การปกครองตนเองท้องถิ่น | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| มอนแทนา | 2021 IECC และ 90.1-2019 | 90.1-2019 |
| เนแบรสกา | 2018 IECC และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
| เนวาดา | 2018 IECC และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
| นิวแฮมป์เชียร์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2013 |
| นิวเจอร์ซีย์ | 90.1-2019 | 90.1-2019 |
| นิวเม็กซิโก | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| นิวยอร์ก | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2016 |
| นอร์ทแคโรไลนา | 2015 IECC และ 90.1-2013^ | 90.1-2010 |
| นอร์ทดาโคตา | การปกครองตนเองท้องถิ่น | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| โอไฮโอ | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2016 |
| โอคลาโฮมา | 2006 IECC และ 90.1-2004 | <90.1-2007 |
| ออริกอน | 90.1-2019 | 90.1-2019 |
| เพนซิลเวเนีย | 2018 IECC และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
| โรดไอแลนด์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2013 |
| เซาท์แคโรไลนา | 2009 IECC และ 90.1-2007 | 90.1-2007 |
| เซาท์ดาโคตา | การปกครองตนเองท้องถิ่น | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
| เทนเนสซี | 2021 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2007 |
| เท็กซัส | 2015 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2013 |
| ยูทาห์ | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| เวอร์มอนต์ | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| เวอร์จิเนีย | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| วอชิงตัน | กฎหมายพลังงานของรัฐวอชิงตัน ปี 2018 | 90.1-2019 |
| เทนเนสซี | 2012 IECC และ 90.1-2010 | 90.1-2007 |
| เท็กซัส | 2015 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2013 |
| ยูทาห์ | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| เวอร์มอนต์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2019 |
| เวอร์จิเนีย | 2021 IECC และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
| วอชิงตัน | กฎหมายพลังงานของรัฐวอชิงตัน ปี 2018 | 90.1-2019 |
| เวสต์เวอร์จิเนีย | 90.1-2013 | 90.1-2013 |
| วิสคอนซิน | 2015 IECC และ 90.1-2013^ | 90.1-2010 |
| ไวโอมิง | การปกครองตนเองท้องถิ่น | ไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ |
- ^ เมื่อการแก้ไขที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานสามารถวัดเชิงปริมาณได้โดยใช้ DOE Prototype Building Models ก็ได้ถูกรวบรวมไว้ในการวิเคราะห์
- สำหรับรัฐที่นำทั้ง IECC และ 90.1 ไปใช้ โดยทั่วไปในการศึกษานี้จะวิเคราะห์รหัส IECC เป็นรหัสปัจจุบันของรัฐ ยกเว้นรัฐที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม IECC อย่างมาก
แนวคิดหลักของคู่มือการออกแบบสำหรับห้องน้ำ
การออกแบบโซลูชันการควบคุมไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงานสำหรับห้องน้ำ เกี่ยวข้องกับการจัดวางตำแหน่งเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง.

ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ ธุรกิจสามารถสร้างโซลูชันการควบคุมไฟส่องสว่างสำหรับห้องน้ำที่ประหยัดพลังงาน ลดการสูญเสียพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้:
- การครอบคลุมบริเวณทางเข้า: ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่แบบติดผนังใกล้ทางเข้า เพื่อตรวจจับเมื่อมีคนเข้าห้องน้ำ ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ให้สูงพอเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางจากประตู และไม่ควรหันตรงไปยังทางเข้าโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์ผิดพลาดจากการเคลื่อนไหวนอกห้องน้ำ.
- การครอบคลุมพื้นที่ในห้องน้ำ: ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า คูหาสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีเซ็นเซอร์ครอบคลุมหรือไม่ หากคูหาไม่ได้ครอบคลุมด้วยเซ็นเซอร์ ให้ตั้งค่าเวลาหน่วงให้ยาวขึ้น (15 หรือ 20 นาที) เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดับเมื่อมีคนอยู่ในคูหา หากใช้เซ็นเซอร์แยกแต่ละคูหา ควรติดตั้งในลักษณะที่ไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหวนอกคูหา เพื่อหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์ผิดพลาด.
- บริเวณอ่างล้างมือและกระจก: ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครองพื้นที่แบบติดเพดานเหนือบริเวณอ่างล้างมือและกระจก ควรจัดตำแหน่งเซ็นเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าไฟจะยังคงติดอยู่เมื่อมีคนใช้อ่างล้างมือหรือกระจก.
- การหลีกเลี่ยงช่องลม: อย่าติดตั้งเซ็นเซอร์ใกล้ช่องลม เนื่องจากการสั่นสะเทือนและการไหลของอากาศอาจลดประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ PIR ไม่ควรอยู่ภายในระยะ 4 ฟุตจากช่องลม และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกไม่ควรอยู่ภายในระยะ 6 ฟุตจากช่องลม.
- การควบคุมด้วยตนเอง: ผสานการควบคุมแบบแมนนวลเพื่อเปิด/ปิดไฟทั้งหมดร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครอง/ความว่างของเรา ซึ่งช่วยให้สามารถสั่งงานแทนระบบไฟได้ด้วยตนเองหากจำเป็น.
สินค้าและโซลูชันแนะนำ
คุณสมบัติหลักที่รวมไว้:
- การควบคุมเปิด/ปิดด้วยตนเองแบบบูรณาการสำหรับไฟทั้งหมด
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการว่าง (เปิดด้วยตนเองเท่านั้น): ต้องเปิดไฟด้วยตนเองเท่านั้น
- ตั้งเวลาหน่วงได้ ปิดไฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบหลัง 15 นาที
- เพิ่มเติม: ชุดคิทไร้สายหลายตำแหน่งเพื่อขยายระยะการควบคุมโดยไม่ต้องเดินสายใหม่
- เพิ่มเติม: มีตัวเลือกการเดินสายหลายแบบสำหรับทั้งงานก่อสร้างใหม่และโครงการปรับปรุง (รีโทรฟิต)

เป็นไปตามข้อกำหนดบังคับ
IECC – 2011
C405.2.1 การควบคุมด้วยเซนเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งาน
ต้องติดตั้งระบบควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งานเพื่อควบคุมไฟในพื้นที่
C405.2.1.1 ฟังก์ชันการควบคุมของเซนเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งาน
- เปิดด้วยตนเองหรือเปิดบางส่วนไม่เกินกำลังไฟ 50%
- ปิดทั้งหมดภายใน 20 นาทีหลังจากผู้ใช้งานทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้ว
- อุปกรณ์ควบคุมแบบแมนนวลสำหรับปิดไฟ
** อนุญาตให้ใช้การควบคุมแบบเปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่มีการควบคุมแบบแมนนวล ในห้องน้ำที่การใช้งานแบบแมนนวลจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของผู้ใช้งาน.
ASHRAE 90.1 – 2022
ห้องน้ำจะต้องควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน.
9.4.1.1 H การควบคุมปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ไฟส่องสว่างทั้งหมดในพื้นที่ต้องปิดโดยอัตโนมัติภายใน 20 นาทีหลังจากผู้ใช้งานทั้งหมดออกจากพื้นที่
Title 24 – 2022
130.1 (a) การควบคุมพื้นที่แบบแมนนวล
แต่ละพื้นที่ที่ถูกกั้นด้วยผนังกั้นสูงถึงเพดานต้องมีการควบคุมแสงสว่างที่ทำให้สามารถเปิดและปิดไฟในพื้นที่นั้นด้วยตนเองได้
** ห้องน้ำที่มีคูหาตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป อาจใช้การควบคุมแบบแมนนวลที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าถึงได้.
130.1 (c) การควบคุมการปิด (Shut-OFF)
ระบบแสงสว่างต้องถูกควบคุมด้วยการควบคุมตรวจจับผู้ใช้งาน เพื่อปิดไฟทั้งหมดโดยอัตโนมัติภายใน 20 นาทีหรือน้อยกว่านั้นหลังจากโซนควบคุมไม่มีผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องทำงานได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้:
- A. การควบคุมแบบตรวจจับผู้ใช้งาน (หาก 130.1(b) ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการควบคุมแสงหลายระดับ); หรือ
- B. การควบคุมตรวจจับผู้ใช้งานแบบเปิดบางส่วน (Partial-ON) หรือ
- C. การควบคุมตรวจจับพื้นที่ว่าง (Vacancy sensing) โดยไฟทั้งหมดตอบสนองต่อการเปิดแบบแมนนวลเท่านั้น
บอกเราได้เลย
ให้ Rayzeek ช่วยออกแบบและส่งมอบโซลูชันแสงสว่างประหยัดพลังงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ



