[ Optimierte Lichtplanung für eine bessere Raumqualität. Neue Technologien, was nun? ]

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1 [ Optimierte Lichtplanung für eine bessere Raumqualität. Neue Technologien, was nun? ] Daniel Tschudy, Amstein + Walthert AG Dipl. Arch. ETHZ / MBA USQ NDL Lichttechnik TU Ilmenau Inhalt - Spannender Technologiewandel - Smarte Energie und wie wird Energie smart? - Visuelle und nichtvisuelle Prozesse (Informatives / gesundes Licht?) - Betriebsoptimierung - Aspekte und Entwicklung 2 1

2 Quelle Gartner Group 3 Entwicklung der eingesetzten Lichttechnik Energieverbrauch Beleuchtung in Haushalten der Schweiz nach Effizienzklassen 1510 GWh/a 2030 GWh/a 160 GWh/a 530 GWh/a 1840 GWh/a 280 GWh/a 1750 GWh/a 320 GWh/a A+ (LED) A+B (Sparlampen) C+D (Halogen) E (Glühlampen) F+G (Glühlampen) 880 GWh/a 1310 GWh/a 1280 GWh/a 1290 GWh/a 800 GWh/a 500 GWh/a 650 GWh/a 120 GWh/a Prognose 2011 Prognose 2016 Ziel nach 2016 Energieverbrauchsentwicklung der Beleuchtung in Schweizer Haushalten 4 2

3 Raumwirkungsgrad Raumwirkungsgrade im normalen und im dunklen Raum 5 Kombination von Vorschaltgerät und Lampe Lampen-Typen Leistungen Lampen (W) CELMA-Klassen, Systemleistungen (W) A1 A2 A3 B1 B2 C D T8 (26 mm) > 45 T8 (26 mm) 58 29, > 70 T5 (16 mm) T5 (16 mm) 54 31, TC D/E 18 10, > 28 TC LE 55 32, CELMA-Klassen für Vorschaltgeräte 6 3

4 Vergleich verschiedener Lampentypen Entladungslampen (lm/w) Kompaktleuchtstofflampen (lm/w) LED (lm/w) Leuchtstoffröhren (lm/w) Deckenanbauleuchte 66 (35) (55) Deckeneinbauleuchte 66 (35) (55) Downlight 51 (35) 77 Pendelleuchte 70 (50) (70) Stehleuchte 59 (40) 93 (50) (65) Strahler 71 (40) 58 Tischleuchte 68 (35) (55) Wandleuchte 61 (50) 77 (65) Grün = Bestwerte nach Leuchtmitteln, in Klammern Grenzwerte nach SIA 380/4 Beste Leuchten-Effizienz-Faktoren (LEF), auch als Systemlichtausbeute bezeichnet, aller nach Minergie zertifizierten Leuchten 7 Tageslichtregelung Volllaststunden pro Tag manuelle Schaltung, Balkontiefe 2 m, 500 Lux 8 6 Tageslichtregelung 100 Lux manuelle Schaltung 500 Lux Tageslichtregelung 500 Lux % 10% 15% 20% 25% 30% Glas- zu Bodenfläche 35% Volllaststunden einer Beleuchtung pro Tag in Abhängigkeit des Verhältnisses von Glas- zu Bodenfläche (4 Schaltbeispiele) 8 4

5 Dimmkurven Lichtmenge 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 30% Strom 25% Strom 15% 10% Licht ideale Dimmkurve LED Leuchtstofflampe Glühlampe 50% Strom 15% 15% Licht Licht 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% elektrische Leistung Dimmverhalten von drei Lampentypen 9 Dimmverfahren Energieeffizienz 120% LED (CCR-Verfahren) 100% 80% LED (PWM-Verfahren) 60% 40% 20% Glühlampe (Phasenanschnitt-Dimmung) Leuchtstofflampe (dimmbares EVG) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Dimmgrad Energieeffizienz in Abhängigkeit des Dimmgrades von LED-Lampen im Vergleich zu Leuchtstoff- und Glühlampe 10 5

6 Spektrum Glühlampe Augen Empfindlichkeit 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 11 Spektrum Augen Empfindlichkeit Tageslicht 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 12 6

7 Spektrum Sparlampe Augen Empfindlichkeit 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 13 Spektrum LED Augen Empfindlichkeit 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 14 7

8 ENERGIE APÉRO SCHWYZ 15 ENERGIE APÉRO SCHWYZ 16 8

9

10 ENERGIE APÉRO SCHWYZ Biologischer Action Factor 19 ENERGIE APÉRO SCHWYZ Beispiel für energetische Optimierung 20 10

11 Lichtverteilung als Raumkriterium 21 Hoher Indirektanteil mit schlechtem Reflexionsgrad der Decke Resultat 27 Leuchten à 2x49Watt (38.3 kwh/m 2 ) 22 11

12 Besser 27 Leuchten à 2x35Watt (11.1 kwh/m 2 ) 23 Am Besten 24 Leuchten à 2x35Watt (7.6 kwh/m 2 )

13

14 Energetische Kriterien Korridor im Werdhochhaus

15 29 Messung mit 1 Minuten Intervallen Leistung in Watt FL LED 50 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 Freitag, 24. Juni 2011 Tagesgang der Leistung an einem typischen Werktag; der LED-Korridor braucht 81% weniger Energie als der Korridor mit den Leuchtstofflampen

16

17 Energetische Kriterien 19,5 kwh/m 2 Leuchtstofflampen mit Präsenz-Regelung LED-Lampen mit optimierter Regelung 5,9 W/m 2 3,6 kwh/m 2 Energiekennzahl ( 81%) 2,6 W/m 2 installierte Leistung ( 56%) 56 % Einsparung bei der installierten Leistung und 81% Einsparung beim Energieverbrauch

18

19

20 ENERGIE APÉRO SCHWYZ Nachhaltigkeit Nachvollziehbarkeit Sensibilisierung für den Licht Strom - Verbrauch 39 ENERGIE APÉRO SCHWYZ Effizienzpotentiale - Keine Umweltschädigung durch Quecksilber - LED Licht Potential bei 300 Lumen/Watt bei Ra > 90 - Farb- und Strombinning (Keine Converter und Treiber mehr) - Schnelle Sensoren ( PIR, Hochfrequenz, Mikrowellen, bildgebende Verfahren; Schwarmtechnologie) Massgebend ist der Zeitfaktor - Architektur: raumbezogen und raumscharf - Steuerung und Automatisierung - Grosse Verbraucher evaluieren zum optimieren - Lebenszyklusbetrachtungen und Wirtschaftlichkeit prüfen 40 20

21 Weiterführende Informationen Beleuchtung - Informationsquelle rund ums Licht - Aktuelles LED Wissen - Fachinformationen - Beispiele - Lampen und Leuchten - Beispiele 41 Weiterführende Informationen Beleuchtung Licht im Haus Energieeffiziente Beleuchtung - Unter Publikationen: - Autor Gasser od. Tschudy eingeben

22 [ AUF WIEDERSEHEN ] Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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