Uso de sistemas de control de gestión incluyendo sensores de iluminación, Contadores de tiempo, etc..
Mejor técnica disponible (MTD)
BAT es optimizar los sistemas de iluminación artificial.
Breve descripción técnica
Iluminación artificial representa una parte significativa de todo electricidad consumida en el mundo. En las oficinas, de 20 a 50 por ciento de la energía total consumida es debido a la iluminación. Lo más importante, para algunos edificios más del 90 por ciento de l energía lumínica consumida puede ser un gasto innecesario a través de iluminación excesiva. Así, iluminación representa un componente crítico del uso de la energía hoy en día, especialmente en edificios de oficinas grandes y para ot su gran escala aplicaciones donde existen muchas alternativas para la utilización de energía en iluminación.
Hay varias técnicas disponibles para disminuir las necesidades de energía en cualquier edificio:
a) identificación de los requisitos de iluminación para cada área
Este es el concepto básico de decidir cuánta luz es necesaria para una tarea dada. Tipos de iluminación se clasifican por su uso general, localizada, o iluminación, dependiendo en gran medida de la distribución de la luz producida por la lámpara. Claramente, menos luz es necesaria para iluminar un paseo comparado con el que necesitaba para un trabajo de equipo.
En términos generales, la energía gastada es proporcional al nivel de iluminación de diseño. Por ejemplo, un nivel de iluminación de 800 lux podría ser elegido para un ambiente de trabajo que comprende salas de reuniones y conferencias, mientras que un nivel de 400 lux podría ser seleccionado para la construcción de corredores:
- iluminación general está destinado a la iluminación general de un área. En el interior, esto sería una lámpara básica de una mesa o piso, o una lámpara en el techo. Al aire libre, iluminación general para un área de estacionamiento puede ser tan baja como 10-20 lux ya que los peatones y automovilistas ya acostumbrados a la oscuridad necesita poca luz para cruzar la zona
- iluminación es principalmente funcional y es usualmente la más concentrada, con fines de lectura o inspección de materiales. Por ejemplo, lectura de productos de mala calidad pr int puede requerir niveles de iluminación hasta 1500 lux, y algunas tareas de inspección o de procedimientos quirúrgicos requieren niveles más altos.
b) análisis de calidad de iluminación y diseño
- la integración del espacio planificación con diseño de interior (incluyendo la opción de las superficies interiores y geometrías de la habitación) optimizar el uso de luz natural. No sólo una mayor dependencia de luz natural reducirá consumo de energía, pero será favorable impacto en la salud y rendimiento
- Planificación de actividades para optimizar el uso de luz natural
- consideración del contenido espectral requerido para las actividades que necesitan de luz artificial
- selección de accesorios y tipos de lámparas que reflejen mejores técnicas disponibles para la conservación de la energía.
Tipos de iluminación eléctrica incluyen:
- bombillas incandescentes: una corriente eléctrica pasa a través de un filamento fino, calentándolo y haciéndolo ser emocionado, luz en el proceso de liberación. El bulbo de cristal que impide que el oxígeno en el aire destruyendo el filamento caliente. Una ventaja de las bombillas incandescentes es que puede ser producidas por una amplia gama de voltajes, desde unos pocos voltios hasta varios cientos. Debido a su relativamente pobre eficacia luminosa, bombillas incandescentes poco a poco están siendo reemplazadas en muchos usos por luces fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, diodos emisores de luz (LEDs) y otros dispositivos.
- lámparas de arco o lámparas de descarga de gas: una lámpara de arco es el término general para una clase de lámparas que producen luz por un arco eléctrico (o voltáica del arco). La lámpara consta de dos electrodos se hace típicamente de tungsteno que son separados por un gas. Típicamente, tales lámparas utilizan un gas noble (argón, neón, kriptón o xenón) o una mezcla de estos gases. Mayoría de las lámparas contiene materiales adicionales, tales como mercurio, sodio o halogenuros metálicos. La lámpara fluorescente común es realmente una baja presión mercurio lámpara de arco en el interior del bulbo está cubierto con una fósforo de la emisión de luz. Lámparas de descarga de alta intensidad operan a una corriente mayor que las lámparas fluorescentes y vienen en muchas variedades dependiendo del material utilizado. Rayo podría considerarse como un tipo de lámpara de arco natural, o por lo menos una lámpara de flash. El tipo de lámpara es nombrado a menudo por el gas contenido en el bulbo como el neón, argón, xenón, criptón, sodio, haluro metálico y mercurio. Las lámparas de descarga de arco o gas más comunes son:
- lámparas fluorescentes
- lámparas de halogenuros metálicos
- lámparas de sodio de alta presión
- lámparas de sodio de baja presión.
- lámparas de azufre: la lámpara de azufre es un sistema de iluminación inducción de alta eficiencia de espectro completo cuya luz es generada por plasma de azufre que ha sido excitado por la radiación de microondas. A excepción de lámparas fluorescentes, el tiempo de calentamiento de la lámpara de azufre es notablemente más corto que para otras lámparas de descarga de gas, incluso a baja temperatura ambiente. Alcanza el 80% de su flujo luminoso final dentro de los veinte segundos (video), y la lámpara puede reiniciarse aproximadamente cinco minutos después de interrupción de corriente
- diodos, incluyendo orgánicos diodos (OLED): una luz de diodo (LED) es un diodo semiconductor que emite luz incoherente de espectro estrecho. Una de las principales ventajas de la iluminación basada en LED es su alta eficiencia, medida por su salida de luz por unidad de potencia de entrada. Si el emisión la capa material de un LED es un compuesto orgánico, se conoce como una luz orgánica (OLED) de diodo de emisión. En comparación con regular LED, OLED es más ligero y polímero LED puede tener la ventaja de ser flexible. Ha comenzado la aplicación comercial de los dos tipos y aplicaciones a nivel industrial son todavía limitadas.
Diferentes tipos de luces tienen eficiencias muy diferentes.
La fuente más eficiente de la luz eléctrica es la lámpara de sodio de baja presión. Produce una luz naranja casi monocromática, que distorsiona gravemente la percepción del color. Por esta razón, es generalmente reservado para los usos de la iluminación pública al aire libre. Lámparas de sodio de baja presión generan contaminación lumínica que puede fácilmente filtrarse, contrario a la banda ancha o espectros continuos.
Hay datos en las opciones, tales como tipos de iluminación, mediante el programa de luz verde. Esta es una iniciativa de prevención voluntaria alentando a consumidores de electricidad no residencial (públicos y privados), contemplados como 'Socios', a la Comisión Europea para instalar tecnologías de iluminación eficiente de la energía en sus instalaciones (1) no es rentable, y calidad de iluminación (2) es mantenido o mejorado.
c) la gestión de la iluminación
- hacer hincapié en el uso de sistemas de control de gestión incluyendo sensores de presencia, temporizadores, etc. con el objetivo de reducir el consumo de iluminación la iluminación
- formación de la construcción de los ocupantes para utilizar equipos de iluminación de la manera más eficiente
- mantenimiento de sistemas para minimizar el desperdicio de energía de iluminación.
Lograr beneficios ambientales
Ahorro de energía.
Efectos de cross media
Ciertos tipos de lámparas, e. vapor de mercurio de g., fluorescente, contienen productos químicos tóxicos tales como mercurio o plomo. Al final de su vida útil, las lámparas deben reciclarse o desecharse correctamente.
Datos operativos
Es útil para proporcionar el espectro de intensidad y el color la luz correcta para cada tarea o entorno. Si este no es el caso, energía solamente no podía ser desperdiciada pero iluminación excesiva podría llevar a perjudiciales para la salud y efectos psicologicos tales como frecuencia de dolor de cabeza, estrés y aumento de la presión arterial. Además, reflejos o exceso de luz puede disminuir la eficiencia del trabajador.
Nightlighting artificial se ha asociado con ciclos menstruales irregulares.
Evaluar ef fectiveness, línea de base y después de la instalación de modelos se pueden construir usando los métodos asociados con la medición y verificación (M & V) opciones A, B, C y D:
M & V opción A: Se centra en la evaluación física de los cambios de equipo para asegurar la instalación es a especificación. Se determinan los factores clave de rendimiento (p. ej. iluminación potencia) con las mediciones de spot o de corto plazo y factores operativos (por ejemplo, horas de funcionamiento de iluminación) se establecen basadas en el análisis de datos históricos o spot corto medidas de término. Factores de rendimiento y funcionamiento son medidos o revisados anualmente.
Ahorros se calculan utilizando cálculos de ingeniería utilizando mediciones de spot o de corto plazo, simulaciones de computadora, o datos históricos.
Costo depende del número de puntos de medida. Aprox. 1 – 5% del costo de construcción del proyecto
M & V opción B: Ahorros se determinan después de la terminación del proyecto a corto plazo o mediciones continuas a lo largo de la duración del contrato a nivel de dispositivo o sistema. Factores de rendimiento y las operaciones son monitoreados.
Ahorros se calculan utilizando cálculos de ingeniería utilizando los datos medidos.
Costo depende del número y tipo de sistemas de medida y el término de medición del análisis. Típicamente 3-10% del costo de la construcción del proyecto.
M & V opción C: Después de concluido el proyecto ahorro se determina en todo nivel de edificio o instalación utilizando el año actual y los datos de metro o metro sub utilidad histórica.
Ahorros se calculan utilizando datos de análisis de utilidad metro (o metro sub) utilizando técnicas de comparación simple para análisis multivariado de regresión (por hora o mensual).
Costo depende de la cantidad y complejidad de los parámetros de análisis. Típicamente 1 – 10% del costo de la construcción del proyecto.
M & V opción D: Ahorros se determinan a través de simulación de componentes de la instalación o el centro de todo.
Ahorros se calculan basándose en la calibración energética simulación/modelización; calibrado por hora o mensual datos de facturación de utilidad o uso final de la medición.
Costo depende del número y complejidad de los sistemas evaluados. Típicamente 3-10% del costo de la construcción del proyecto.
Más información: http://www.evo-world.org/.
Aplicabilidad
Todos los casos
Técnicas tales como la identificación de los requisitos de iluminación para cada uno dado usan área, planificación de actividades para optimizar el uso de luz natural, selección de tipos de luminaria y lámpara según los requisitos específicos para el uso y manejo de iluminación son aplicables a todas las instalaciones IPPC. Otras medidas como la integración de espacio planificación para optimizar el uso de luz natural sólo son aplicables a instalaciones nuevas o mejoradas.
Economía
Las inversiones de luz verde usan tecnología, productos y servicios que pueden reducir la energía de iluminación se utilizan entre 30 y 50%, obteniendo rendimientos de entre 20 y 50%.
Fuerza impulsora para la implementación
- salud y seguridad en el trabajo
- ahorro de energía.
Plantas de ejemplo
Ampliamente utilizado.