Korridorer

Opdag energibesparelsespotentialet i korridorer med Rayzeeks designguide til tilstedeværelsessensorer. Afdæk kraften ved automatiseret lysstyring i din erhvervsbygnings gange.

Belysning som vej til energieffektivitet i korridorer

Korridorer, uanset om de er i erhvervsbygninger, uddannelsesinstitutioner eller sundhedsfaciliteter, er områder med høj trafik, der ofte forbliver oplyste hele dagen, hvilket fører til betydeligt energiforbrug. Disse rum bruger typisk lysstofrør eller LED-belysning, som, selvom de er energieffektive, stadig kan bidrage til høje energiomkostninger, når de er tændt unødvendigt.

Udfordringen ligger i det faktum, at korridorer er midlertidigt besat, med perioder med høj fodtrafik vekslende med tider, hvor de er tomme. Traditionelle manuelle lysstyringer kan føre til, at lysene er tændt under disse tomme perioder, hvilket resulterer i unødvendigt energispild.

Ved at integrere vores tilstedeværelsesensorer i dit korridorlyssystem kan du sikre, at lysene kun er tændt, når det er nødvendigt, hvilket sparer energi og reducerer omkostningerne. Vores sensorer, herunder væg- og loftmonterede muligheder, er designet til at overholde amerikanske energikoder, hvilket gør dem til en vigtig komponent i at opfylde energieffektivitetskrav for erhvervsbygninger.

Overhold energikoderne

Den internationale energisparekodeks (IECC) er en modelkodeks udviklet af International Code Council (ICC) for at fastsætte minimumskrav til design og konstruktion for energieffektivitet i bygninger. IECC opdateres hvert tredje år for at inkorporere de nyeste metoder og teknologier inden for energibesparelse.

IECC – Hvorfor du bør være opmærksom

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

IECC foreskriver specifikke lysstyringer, såsom tilstedeværelsessensorer, for at minimere energispild i ubesatte rum i forskellige områder.

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1, energistandard for websteder og bygninger undtaget lavhuse med boliger, er en bredt anerkendt energistandard udgivet af American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

ASHRAE 90.1 – Hvorfor du bør være opmærksom

ASHRAE 90.1 bruges som reference for bygningsenergikoder i hele USA og fungerer som en overholdelsesvej inden for IECC, som skitserer minimumskrav til energieffektiv ydeevne for erhvervsbygningskomponenter, herunder bygningsklimaskærme, VVS-systemer, vandvarmesystemer og belysningssystemer.

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

Title 24, del 6 af Californiens bygningsstandardkode, officielt kendt som energieffektivitetsstandarderne for boliger og erhvervsbygninger, administreres af Californiens energikommission og opdateres periodisk for at afspejle nye energieffektivitetsteknologier og metoder.

Title 24 – Hvorfor du bør være opmærksom

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

Title 24 kræver installation af tilstedeværelsessensorer, der justerer belysningen baseret på rummets besættelse i specifikke områder af erhvervsbygninger for at sikre, at energi ikke spildes.

Energikodetilpasning efter stat

Udvid for at se den detaljerede tabel ↓

StatNuværende erhvervskodeksErhvervskodeks effektivitetskategori
Alabama90.1-201390.1-2013
AlaskaIngen statsdækkendeIntet statsdækkende kodeks
ArizonaLokalt selvstyre<90.1-2007
Arkansas2009 IECC og 90.1-200790.1-2007
Californien2022 bygningsenergieffektivitetsstandarder90.1-2019
ColoradoLokalt selvstyreIntet statsdækkende kodeks
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
HawaiiLokalt selvstyre90.1-2013
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
KansasLokalt selvstyreIntet statsdækkende kodeks
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 statsdækkendeIntet statsdækkende kodeks
MissouriLokalt selvstyreIntet statsdækkende kodeks
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 DakotaLokalt selvstyreIntet statsdækkende kodeks
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 DakotaLokalt selvstyreIntet statsdækkende kodeks
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
WyomingLokalt selvstyreIntet statsdækkende kodeks
  • ^ Når en ændring, der påvirker energieffektiviteten, kan kvantificeres ved hjælp af DOE Prototype Building Models, blev den medtaget i analysen.
  • For stater, der vedtager både IECC og 90.1, analyseres IECC-koden normalt som statens gældende kode i denne undersøgelse, undtagen for stater med omfattende ændringer af IECC.

Sensoreløsninger

Find ud af, hvordan Rayzeek kan løse dine energibesparelsesudfordringer.

Se alle tilbud

Designguide - Nøglekoncepter for korridorer

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

I en korridor er det primære mål at sikre sikker og veloplyst passage for brugerne, 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 flere sensorer være nødvendige. 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 sensorenes højde og rækkevidde for at sikre, at de effektivt kan registrere bevægelse i hele korridoren.
  • Sensortype: Afhængigt af loftshøjden og eventuelle potentielle forhindringer kan enten loft- 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 styringer: Ud over tilstedeværelsesensorer kan manuelle styringer integreres til situationer, hvor manuel tilsidesættelse er nødvendig. Disse styringer kan bekvemt placeres nær indgange eller udgange.
  • Undgå falske udløsere: Sensorer bør placeres, så de ikke vender direkte mod døre, der fører til andre rum, eksterne lyskilder og ventilationsåbninger, da dette kan føre til falske udløsere, når der registreres bevægelse i disse tilstødende rum.

Væg sensorafbrydere

RZ020/021 bevægelsessensorafbrydere

  • 2-trådet, 3-trådet, 4-trådet tilslutningsmuligheder
  • Tilstedeværelse, fravær, manuel TÆND/SLUK
  • Justerbar tidsforsinkelse og omgivende lyskontrol

Multi-location trådløse vægsensorer

RZ020A/021A + RZ022W sæt

  • Fasttilsluttet RZ021A/022A tilstedeværelses sensorafbryder
  • Trådløs ledsagerafbryder (RZ022W) til multi-location kontrol

Lofttilstedeværelsessensorer

RZ036

  • Fasttilsluttede tilstedeværelsessensorer
  • Auto TÆND, auto SLUK
  • Net- og lavspænding tilgængelig

Kernefunktioner inkluderet:

  • Integreret manuel TÆND/SLUK-kontrol for al belysning
  • Fraværelsessensorer (kun manuel TÆND): Lys skal kun tændes manuelt
  • Justerbar tidsforsinkelse, lyset slukkes automatisk helt efter 15 minutter
  • Ekstra: multi-location trådløse sæt til at udvide kontrolområdet uden omlægning af ledninger
  • Ekstra: flere tilslutningsmuligheder tilgængelige for både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Opfylder de obligatoriske bestemmelser

IECC – 2011

C405.2.1 Beboersensorkontroller

Beboersensorkontroller skal installeres for at styre lyset i rummet.

C405.2.1.1 Beboersensorkontrolfunktioner

  • Manuel tænd eller delvis tænd med højst 50% effekt.
  • Fuldstændig sluk inden for 20 minutter efter alle beboere har forladt rummet
  • En manuel kontrol til at slukke lyset.

Fuldt automatisk TÆND-styring uden manuel kontrol er tilladt i korridorer, hvor manuel betjening ville bringe brugernes sikkerhed eller tryghed i fare.

C405.2.1.4 Tilstedeværelsesensorstyringsfunktion i korridorer.

Tilstedeværelsesensorstyringer i korridorer skal ensartet reducere belysningsstyrken til et optaget sætpunkt på højst 50 procent af fuld effekt inden for 20 minutter efter, at alle brugere har forladt rummet.

Undtagelse: Korridorer med mindre end to fodbelysning (footcandles) på gulvet på det mørkeste punkt med alle lys tændt.

ASHRAE 90.1 – 2022

9.4.1.1 a Lokal styring

Der skal være én eller flere manuelle lysstyringsenheder, der giver TÆND og SLUK-kontrol
af al belysning i rummet.

9.4.1.1 g Automatisk reduktionsstyring

Den generelle belysningsstyrke i rummet skal automatisk reduceres med mindst 50% inden for 15 minutter efter, at alle brugere har forladt rummet.

9.4.1.1 h Automatisk fuld SLUK-kontrol

Al belysning i rummet skal automatisk slukkes inden for 15 minutter efter, at alle brugere 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 ubesat.

** BEMÆRK: Mindst én af 9.4.1.1 h eller 9.4.1.1 i skal implementeres.

Title 24 – 2022

130.1 (a) Manuelle arealkontroller.

Hvert område afgrænset af loftshøje skillevægge skal have belysningskontroller, der tillader, at belysningen i dette område manuelt kan tændes og slukkes.

130.1 (c) SLUK-kontroller.

I korridorer skal belysningen styres af tilstedeværelsesensorer med fuld eller delvis SLUK, som separat reducerer belysningsstyrken i hvert rum med mindst 50 procent, når rummet er ubesat. Tilstedeværelsesensorerne skal være i stand til automatisk at tænde belysningen fuldt ud kun i det separat kontrollerede rum og skal automatisk aktiveres fra alle designede flugtveje.

Lad os høre dig.

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

    Danish