ห้องประชุม

ค้นพบศักยภาพในการประหยัดพลังงานของห้องประชุมของคุณด้วยคู่มือการออกแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งานของ Rayzeek

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในห้องประชุมให้สูงสุดด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งาน

ห้องประชุมเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของอาคารพาณิชย์ทุกแห่ง โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการประชุม การนำเสนอ และการระดมความคิด ห้องเหล่านี้มักติดตั้งไฟส่องสว่างความเข้มสูงเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนระหว่างการนำเสนอและการสนทนา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการใช้งานเป็นครั้งคราว จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียพลังงานสูง ไฟมักถูกเปิดทิ้งไว้เมื่อห้องว่าง ทำให้เกิดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ การใช้งานห้องประชุมที่เป็นครั้งคราวหมายความว่ามักจะว่างอยู่นาน หากปล่อยให้ไฟเปิดทิ้งไว้ก็จะเกิดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น ความสูญเปล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร แต่ยังทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นด้วย

ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานพื้นที่ของ Rayzeek คุณสามารถเปลี่ยนห้องประชุมของคุณให้เป็นพื้นที่ที่ประหยัดพลังงาน ตอบสนองข้อกำหนดของกฎระเบียบด้านพลังงาน และช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น

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 ↓

รัฐประมวลกฎหมายการค้าในปัจจุบันหมวดหมู่ประสิทธิภาพของโค้ดเชิงพาณิชย์
แอละแบมา90.1-201390.1-2013
อะแลสกาไม่มีระดับรัฐไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
แอริโซนาการปกครองตนเองท้องถิ่น<90.1-2007
อาร์คันซอ2009 IECC และ 90.1-200790.1-2007
แคลิฟอร์เนียมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคาร ปี 202290.1-2019
โคโลราโดการปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
คอนเนตทิคัต2021 IECC และ 90.1-201990.1-2019
เดลาแวร์2018 IECC และ 90.1-201690.1-2013
ดิสทริกต์ออฟโคลัมเบีย90.1-2013^90.1-2019
ฟลอริดา2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2016
จอร์เจีย2015 IECC และ 90.1-2013^90.1-2013
ฮาวายการปกครองตนเองท้องถิ่น90.1-2013
ไอดาโฮ2018 IECC และ 90.1-201690.1-2013
อิลลินอยส์2021 IECC และ 90.1-201990.1-2019
อินเดียนา90.1-200790.1-2007
ไอโอวา2012 IECC และ 90.1-201090.1-2007
แคนซัสการปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
เคนทักกี2012 IECC และ 90.1-201090.1-2007
ลุยเซียนา2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2016
เมน2015 IECC และ 90.1-201390.1-2013
แมริแลนด์2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
แมสซาชูเซตส์2018 IECC และ 90.1-2016^90.1-2019
มิชิแกน2015 IECC และ 90.1-2013^90.1-2013
มินนิโซตา90.1-2019^90.1-2019
มิสซิสซิปปีไม่มีระดับรัฐไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
มิสซูรีการปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
มอนแทนา2021 IECC และ 90.1-201990.1-2019
เนแบรสกา2018 IECC และ 90.1-201690.1-2013
เนวาดา2018 IECC และ 90.1-201690.1-2013
นิวแฮมป์เชียร์2018 IECC และ 90.1-2016^90.1-2013
นิวเจอร์ซีย์90.1-201990.1-2019
นิวเม็กซิโก2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
นิวยอร์ก2018 IECC และ 90.1-2016^90.1-2016
นอร์ทแคโรไลนา2015 IECC และ 90.1-2013^90.1-2010
นอร์ทดาโคตาการปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
โอไฮโอ2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2016
โอคลาโฮมา2006 IECC และ 90.1-2004<90.1-2007
ออริกอน90.1-201990.1-2019
เพนซิลเวเนีย2018 IECC และ 90.1-201690.1-2013
โรดไอแลนด์2018 IECC และ 90.1-2016^90.1-2013
เซาท์แคโรไลนา2009 IECC และ 90.1-200790.1-2007
เซาท์ดาโคตาการปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
เทนเนสซี2021 IECC และ 90.1-201390.1-2007
เท็กซัส2015 IECC และ 90.1-201390.1-2013
ยูทาห์2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
เวอร์มอนต์2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
เวอร์จิเนีย2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
วอชิงตันกฎหมายพลังงานของรัฐวอชิงตัน ปี 201890.1-2019
เทนเนสซี2012 IECC และ 90.1-201090.1-2007
เท็กซัส2015 IECC และ 90.1-201390.1-2013
ยูทาห์2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
เวอร์มอนต์2018 IECC และ 90.1-2016^90.1-2019
เวอร์จิเนีย2021 IECC และ 90.1-2019^90.1-2019
วอชิงตันกฎหมายพลังงานของรัฐวอชิงตัน ปี 201890.1-2019
เวสต์เวอร์จิเนีย90.1-201390.1-2013
วิสคอนซิน2015 IECC และ 90.1-2013^90.1-2010
ไวโอมิงการปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีรหัสข้อบังคับระดับรัฐ
  • ^ เมื่อการแก้ไขที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานสามารถวัดเชิงปริมาณได้โดยใช้ DOE Prototype Building Models ก็ได้ถูกรวบรวมไว้ในการวิเคราะห์
  • สำหรับรัฐที่นำทั้ง IECC และ 90.1 ไปใช้ โดยทั่วไปในการศึกษานี้จะวิเคราะห์รหัส IECC เป็นรหัสปัจจุบันของรัฐ ยกเว้นรัฐที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม IECC อย่างมาก

โซลูชันเซ็นเซอร์

ค้นหาว่า Rayzeek สามารถแก้ปัญหาการประหยัดพลังงานของคุณได้อย่างไร

ดูข้อเสนอทั้งหมด

แนวคิดหลักของคู่มือการออกแบบสำหรับห้องประชุม

การออกแบบโซลูชันควบคุมแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานสำหรับห้องประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดวางเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

การออกแบบระบบแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานสำหรับห้องประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดวางเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่ควรพิจารณา:

  • การครอบคลุมบริเวณทางเข้า: ติดตั้งเซ็นเซอร์แบบติดผนังใกล้ทางเข้าเพื่อตรวจจับเมื่อมีคนเข้าหรือออกจากห้อง ควรวางเซ็นเซอร์ให้สูงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังจากประตูที่เปิดอยู่ และไม่ควรหันตรงไปที่ทางเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทริกเกอร์ผิดพลาดจากการเคลื่อนไหวภายนอกห้อง
  • ความครอบคลุมของโต๊ะ: วางเซ็นเซอร์แบบติดเพดานเหนือโต๊ะประชุมเพื่อตรวจจับการใช้งานในพื้นที่หลักของห้อง ควรวางเซ็นเซอร์ไว้กึ่งกลางเพื่อให้ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง
  • ความครอบคลุมพื้นที่นำเสนอ: หากห้องประชุมของคุณมีพื้นที่นำเสนอที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้พิจารณาติดตั้งเซ็นเซอร์แบบติดผนังเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมพื้นที่นี้ ควรจัดตำแหน่งเซ็นเซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้น เช่น หน้าจอหรือโปรเจ็กเตอร์
  • การควบคุมที่ผนัง: ติดตั้งชุดควบคุมติดผนังใกล้ทางเข้าเพื่อให้สามารถสั่งงานแทนแบบอัตโนมัติหรือปรับตั้งค่าแสงสว่างได้ด้วยตนเอง ชุดควบคุมนี้ควรเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเข้าหรือออกจากห้อง
  • การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและการรบกวน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ใกล้ช่องระบายอากาศ เพื่อป้องกันการรบกวนจากการไหลของอากาศหรือแรงสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ให้พิจารณาความสูงและตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการบังมุมมองของเซ็นเซอร์
  • การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่: เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานของเราสามารถผสานรวมกับระบบไฟส่องสว่างที่มีอยู่เพื่อการทำงานที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมให้ปิดไฟทั้งหมดหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

สวิตช์เซ็นเซอร์ติดผนัง

สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว RZ020/021

  • ตัวเลือกการเดินสายแบบ 2 สาย, 3 สาย, 4 สาย
  • ตรวจจับการเข้าใช้งาน, ตรวจจับการว่าง, เปิด/ปิดด้วยตนเอง
  • การหน่วงเวลาแบบปรับได้และการควบคุมแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ติดผนังไร้สายสำหรับหลายตำแหน่ง

ชุดคิท RZ020A/021A + RZ022W

  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งานแบบเดินสาย RZ021A/022A
  • สวิตช์คู่หูแบบไร้สาย (RZ022W) สำหรับการควบคุมหลายตำแหน่ง

เซนเซอร์ตรวจจับการมีคนอยู่ติดเพดาน

RZ036

  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้งานแบบเดินสาย
  • เปิดอัตโนมัติ, ปิดอัตโนมัติ
  • มีให้เลือกทั้งแรงดันสายและแรงดันต่ำ

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

ASHRAE 90.1 – 2022

9.4.1.1 a การควบคุมเฉพาะจุด

ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมไฟด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ให้การควบคุมเปิด (ON) และปิด (OFF)
ของไฟทั้งหมดในพื้นที่

9.4.1.1 b จำกัดให้เปิดแบบแมนนวลเท่านั้น

ห้ามเปิดไฟใดๆ โดยอัตโนมัติ

9.4.1.1 c จำกัดให้เปิดอัตโนมัติบางส่วน

อนุญาตให้เปิดไฟโดยอัตโนมัติได้ไม่เกิน 50% ของกำลังไฟส่องสว่างสำหรับแสงสว่างทั่วไป

** หมายเหตุ: ต้องดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งข้อ 9.4.1.1 b หรือ 9.4.1.1 c

9.4.1.1 h การควบคุมปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ไฟส่องสว่างทั้งหมดในพื้นที่ต้องปิดโดยอัตโนมัติภายใน 20 นาทีหลังจากผู้ใช้งานทั้งหมดออกจากพื้นที่

Title 24 – 2022

130.1 (a) การควบคุมพื้นที่แบบแมนนวล

แต่ละพื้นที่ที่ถูกกั้นด้วยผนังกั้นสูงถึงเพดานต้องมีการควบคุมแสงสว่างที่ทำให้สามารถเปิดและปิดไฟในพื้นที่นั้นด้วยตนเองได้

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

    Thai