
ทางเดิน
ค้นพบศักยภาพในการประหยัดพลังงานของทางเดินด้วยคู่มือการออกแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานของ Rayzeek ค้นพบพลังของการควบคุมไฟอัตโนมัติในทางผ่านของอาคารพาณิชย์ของคุณ

นำทางสู่ความมีประสิทธิภาพด้านพลังงานในทางเดิน
ทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นในอาคารพาณิชย์ สถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาล เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานสูง ซึ่งมักจะเปิดไฟตลอดทั้งวัน ทำให้ใช้พลังงานมาก พื้นที่เหล่านี้มักใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์หรือ LED ซึ่งแม้จะประหยัดพลังงาน แต่ก็ยังสามารถทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นหากเปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น
ความท้าทายอยู่ที่ว่าทางเดินเป็นพื้นที่ที่ใช้งานเป็นช่วงๆ โดยมีช่วงเวลาที่มีคนเดินผ่านมากสลับกับช่วงเวลาที่ว่างเปล่า การควบคุมไฟแบบแมนนวลแบบดั้งเดิมอาจทำให้ไฟเปิดค้างไว้ในช่วงเวลาที่ว่างเปล่า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น
โดยการผนวกเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานของเราเข้าไปในระบบไฟของทางเดิน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไฟจะเปิดเฉพาะเมื่อจำเป็น ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เซ็นเซอร์ของเรา รวมถึงตัวเลือกติดตั้งบนผนังและบนเพดาน ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามรหัสพลังงานของสหรัฐอเมริกา ทำให้เป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารพาณิชย์
พบกับรหัสพลังงาน

รหัสอนุรักษ์พลังงานสากล (IECC) เป็นรหัสต้นแบบที่พัฒนาโดยสภารหัสสากล (ICC) เพื่อกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำในการออกแบบและก่อสร้างเพื่อประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร รหัสนี้จะได้รับการอัปเดตทุกสามปีเพื่อรวมเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานล่าสุด
ทำไมคุณควรใส่ใจ IECC
IECC ถูกนำไปใช้โดยรัฐและเทศบาลต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของการใช้พลังงาน รวมถึงผนังอาคาร (ผนัง หลังคา และหน้าต่าง) ระบบทำความร้อนและทำความเย็น และระบบไฟสว่าง
IECC กำหนดการควบคุมไฟสว่างเฉพาะ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าออก เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่

มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES 90.1 สำหรับพลังงานในไซต์และอาคาร ยกเว้นอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก เป็นมาตรฐานด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมวิศวกรทำความร้อน ระบบทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศแห่งอเมริกา (ASHRAE)
ASHRAE 90.1 ทำไมคุณควรใส่ใจ
ASHRAE 90.1 ถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรหัสพลังงานอาคารในสหรัฐอเมริกา และเป็นเส้นทางการปฏิบัติตามใน IECC ซึ่งกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับประสิทธิภาพพลังงานของส่วนประกอบอาคารเช่น ผนังอาคาร ระบบ HVAC ระบบให้ความร้อนน้ำ และระบบไฟสว่าง
มาตรฐาน ASHRAE 90.1 ระบุความหนาแน่นของพลังงานไฟสว่างสูงสุดที่อนุญาตและข้อกำหนดการควบคุมไฟสว่างขั้นต่ำ รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าออกในพื้นที่เฉพาะ

หัวข้อ 24 ส่วนที่ 6 ของรหัสมาตรฐานอาคารแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารที่ไม่ใช่อาคารที่อยู่อาศัย หัวข้อ 24 นี้บริหารโดยคณะกรรมการพลังงานแคลิฟอร์เนีย และได้รับการอัปเดตเป็นระยะเพื่อสะท้อนเทคโนโลยีและวิธีการประหยัดพลังงานใหม่ ๆ
หัวข้อ 24 ทำไมคุณควรใส่ใจ
หัวข้อ 24 เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องข้อกำหนดที่เข้มงวด ซึ่งมักถูกมองว่ามีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายด้านพลังงานในหลาย ๆ รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา หัวข้อ 24 กำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่เข้มงวดสำหรับทุกด้านของการก่อสร้างอาคาร ซึ่งรวมถึงการทำความร้อน การระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ (HVAC) การให้ความร้อนน้ำ และการให้แสงสว่าง
หัวข้อ 24 กำหนดให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานที่ปรับแสงไฟตามการใช้งานในห้องในพื้นที่เฉพาะของอาคารพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่สิ้นเปลืองพลังงาน
การนำกฎหมายด้านพลังงานไปใช้โดยรัฐ

คลิกเพื่อดูตารางรายละเอียด ↓
รัฐ | กฎหมายเชิงพาณิชย์ปัจจุบัน | หมวดหมู่ประสิทธิภาพกฎหมายเชิงพาณิชย์ |
---|---|---|
อลาบามา | 90.1-2013 | 90.1-2013 |
อลาสกา | ไม่มีในระดับรัฐ | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
อาริโซน่า | กฎเกณฑ์ของบ้าน | <90.1-2007 |
อาร์คันซอ | IECC 2009 และ 90.1-2007 | 90.1-2007 |
แคลิฟอร์เนีย | มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคาร 2022 | 90.1-2019 |
โคโลราโด | กฎเกณฑ์ของบ้าน | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
คอนเนตทิคัต | IECC 2021 และ 90.1-2019 | 90.1-2019 |
เดลาแวร์ | IECC 2018 และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
เขตโคลัมเบีย | 90.1-2013^ | 90.1-2019 |
ฟลอริดา | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2016 |
จอร์เจีย | IECC 2015 และ 90.1-2013^ | 90.1-2013 |
ฮาวาย | กฎเกณฑ์ของบ้าน | 90.1-2013 |
ไอดาโฮ | IECC 2018 และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
อิลลินอยส์ | IECC 2021 และ 90.1-2019 | 90.1-2019 |
อินดีแอนา | 90.1-2007 | 90.1-2007 |
ไอโอวา | 2012 IECC และ 90.1-2010 | 90.1-2007 |
แคนซัส | กฎเกณฑ์ของบ้าน | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
เคนทักกี | 2012 IECC และ 90.1-2010 | 90.1-2007 |
ลุยเซียนา | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2016 |
เมน | 2015 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2013 |
แมรี่แลนด์ | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
แมสซาชูเซตส์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2019 |
มิชิแกน | IECC 2015 และ 90.1-2013^ | 90.1-2013 |
มินนิโซตา | 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
มิสซิสซิปปี | ไม่มีในระดับรัฐ | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
มิสซูรี | กฎเกณฑ์ของบ้าน | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
มอนแทนา | IECC 2021 และ 90.1-2019 | 90.1-2019 |
เนแบรสกา | IECC 2018 และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
เนวาดา | IECC 2018 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 | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
นิวยอร์ก | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2016 |
นอร์ทแคโรไลนา | IECC 2015 และ 90.1-2013^ | 90.1-2010 |
นอร์ทดาโคตา | กฎเกณฑ์ของบ้าน | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
โอไฮโอ | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2016 |
โอคลาโฮมา | 2006 IECC และ 90.1-2004 | <90.1-2007 |
โอเรกอน | 90.1-2019 | 90.1-2019 |
เพนซิลเวเนีย | IECC 2018 และ 90.1-2016 | 90.1-2013 |
โรดไอแลนด์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2013 |
เซาท์แคโรไลนา | IECC 2009 และ 90.1-2007 | 90.1-2007 |
เซาท์ดาโคตา | กฎเกณฑ์ของบ้าน | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
เทนเนสซี | 2021 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2007 |
เท็กซัส | 2015 IECC และ 90.1-2013 | 90.1-2013 |
ยูทาห์ | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
เวอร์มอนต์ | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
เวอร์จิเนีย | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
วอชิงตัน | รหัสพลังงานรัฐวอชิงตันปี 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 | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
เวอร์มอนต์ | 2018 IECC และ 90.1-2016^ | 90.1-2019 |
เวอร์จิเนีย | IECC 2021 และ 90.1-2019^ | 90.1-2019 |
วอชิงตัน | รหัสพลังงานรัฐวอชิงตันปี 2018 | 90.1-2019 |
เวสต์เวอร์จิเนีย | 90.1-2013 | 90.1-2013 |
วิสคอนซิน | IECC 2015 และ 90.1-2013^ | 90.1-2010 |
ไวโอมิง | กฎเกณฑ์ของบ้าน | ไม่มีรหัสในระดับรัฐ |
- ^ เมื่อการแก้ไขที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพพลังงานสามารถวัดผลได้โดยใช้โมเดลอาคารต้นแบบของ DOE จะถูกบันทึกไว้ในการวิเคราะห์
- สำหรับรัฐที่นำ IECC และ 90.1 มาใช้ร่วมกัน รหัส IECC มักจะวิเคราะห์เป็นรหัสปัจจุบันของรัฐในงานศึกษานี้ ยกเว้นรัฐที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากต่อ IECC
แนวคิดสำคัญของคู่มือการออกแบบสำหรับทางเดิน
การออกแบบโซลูชันการควบคุมไฟที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสำหรับทางเดินเกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง

ในทางเดิน เป้าหมายหลักคือการให้แน่ใจว่าการผ่านทางปลอดภัยและสว่างไสวสำหรับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และครอบคลุมทุกจุดเข้าออกและความยาวของทางเดินด้วยเซ็นเซอร์ นี่คือข้อควรพิจารณาในการออกแบบ:
- ตำแหน่งของเซ็นเซอร์สำหรับทางเดินที่ยาว อาจต้องใช้เซ็นเซอร์หลายตัว เซ็นเซอร์ติดตั้งบนเพดานสามารถวางเป็นระยะๆ ตามความยาวของทางเดินเพื่อให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง หรือใช้เซ็นเซอร์ติดผนังที่วางไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของทางเดิน โดยให้พื้นที่ครอบคลุมทับซ้อนกันตรงกลางเพื่อหลีกเลี่ยงจุดอับ นอกจากนี้ ควรพิจารณาความสูงและระยะของเซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ทั่วทั้งทางเดิน
- ประเภทของเซ็นเซอร์ขึ้นอยู่กับความสูงของเพดานและสิ่งกีดขวางที่อาจมี เซ็นเซอร์ติดเพดานหรือผนังสามารถใช้ได้ เซ็นเซอร์บนเพดานของ Rayzeek มีฟังก์ชันเปิดอัตโนมัติและปิดเต็มรูปแบบ ในขณะที่เซ็นเซอร์บนผนังของเรามีฟังก์ชันเปิดและปิดด้วยมือ
- ตัวควบคุมแบบแมนนวลเพิ่มเติมนอกจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานแล้ว สามารถติดตั้งตัวควบคุมแบบแมนนวลเพื่อให้สามารถควบคุมด้วยตนเองได้ในกรณีที่จำเป็น ตัวควบคุมเหล่านี้สามารถวางใกล้ทางเข้าออกได้อย่างสะดวก
- หลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดเซ็นเซอร์ควรติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับประตูที่นำไปสู่พื้นที่อื่น แหล่งแสงภายนอก หรือช่องระบายอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดเมื่อมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ข้างเคียงเหล่านี้
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันเด่น
คุณสมบัติหลักรวมถึง:
- การควบคุมเปิด/ปิดด้วยมือแบบบูรณาการสำหรับไฟทุกดวง
- เซ็นเซอร์ว่าง (เปิดด้วยมือเท่านั้น): ไฟต้องเปิดด้วยมือเท่านั้น
- ปรับเวลาหน่วงได้, ไฟจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที
- เพิ่มเติม: ชุดควบคุมไร้สายหลายตำแหน่งเพื่อขยายช่วงการควบคุมโดยไม่ต้องเดินสายใหม่
- เพิ่มเติม: ตัวเลือกการเดินสายหลายแบบสำหรับทั้งโครงการสร้างใหม่และปรับปรุง

เป็นไปตามข้อกำหนดบังคับ
IECC – 2011
C405.2.1 การควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ผู้ใช้งาน
ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ผู้ใช้งานเพื่อควบคุมไฟในพื้นที่
C405.2.1.1 ฟังก์ชันการควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ผู้ใช้งาน
- คู่มือเปิดหรือปิดบางส่วนไม่เกิน 50% กำลังไฟฟ้า
- ปิดเต็มรูปแบบภายใน 20 นาทีหลังจากผู้พักอาศัยออกจากพื้นที่ทั้งหมด
- การควบคุมด้วยมือเพื่อปิดไฟ
การควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่มีการควบคุมด้วยมือได้รับอนุญาตในทางเดินที่การดำเนินการด้วยมืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของผู้อยู่อาศัย
C405.2.1.4 ฟังก์ชันการควบคุมเซ็นเซอร์ผู้ใช้งานในทางเดิน
การควบคุมเซ็นเซอร์ผู้ใช้งานในทางเดินจะลดพลังงานแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอไปยังจุดตั้งค่าที่มีผู้ใช้งานอยู่ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานเต็มภายใน 20 นาทีหลังจากผู้ใช้งานทั้งหมดออกจากพื้นที่
ข้อยกเว้น: ทางเดินที่มีแสงสว่างน้อยกว่า 2 ฟุตแคนเดิลบนพื้นในจุดที่มืดที่สุดเมื่อเปิดไฟทั้งหมด
ASHRAE 90.1 – 2022
9.4.1.1 a การควบคุมในพื้นที่
จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมไฟส่องสว่างด้วยมือหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ให้การควบคุมเปิดและปิด
ของไฟส่องสว่างทั้งหมดในพื้นที่
9.4.1.1 ก ควบคุมการลดลงอัตโนมัติ
พลังงานไฟส่องสว่างทั่วไปในพื้นที่จะถูกลดลงโดยอัตโนมัติอย่างน้อย 50% ภายใน 15 นาทีหลังจากผู้ใช้งานออกจากพื้นที่
9.4.1.1 การควบคุมปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ไฟในพื้นที่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติภายใน 15 นาทีหลังจากผู้ใช้งานออกจากพื้นที่ทั้งหมด
9.4.1.1 i การปิดไฟตามกำหนดเวลา
ไฟในพื้นที่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดให้พื้นที่ไม่มีผู้ใช้งาน
** หมายเหตุ: ควรดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งข้อจาก 9.4.1.1 h หรือ 9.4.1.1 i
Title 24 – 2022
130.1 (a) ควบคุมพื้นที่ด้วยตนเอง
แต่ละพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบด้วยฉากกั้นสูงระดับเพดานจะต้องมีการควบคุมไฟส่องสว่างที่อนุญาตให้เปิดและปิดไฟในพื้นที่นั้นด้วยตนเอง
130.1 (c) ควบคุมการปิดไฟ
ในทางเดิน การควบคุมแสงสว่างควรเป็นแบบเต็มหรือบางส่วน-ปิด โดยใช้เซ็นเซอร์ผู้ใช้งานที่สามารถลดพลังงานแสงสว่างในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน เซ็นเซอร์ผู้ใช้งานควรสามารถเปิดไฟเต็มที่โดยอัตโนมัติในพื้นที่ที่ควบคุมแยกกัน และควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติจากเส้นทางออกฉุกเฉินทั้งหมด
ให้เราได้ยินเสียงคุณ
ให้ Rayzeek ช่วยออกแบบและส่งมอบโซลูชันไฟส่องสว่างประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ
