Vedlikeholdsfaktoren påvirker energiforbruket
I følge den nye standarden får planleggeren nå et større planleggingsansvar for anlegget. Anleggets vedlikeholdsfaktor har en direkte innvirkning på energiforbruket.
For å kunne velge en høy vedlikeholdsfaktor, må det legges stor vekt på valget av lyskilder, armatur og belysningssystem. Valget av T5-armaturer gir de beste forutsetningene for å kunne oppnå en høy vedlikeholdsfaktor.
Se også faktaark FO1- Vedlikholdsfaktor (MF) på Lyskulturs hjemmeside www.lyskultur.no. Vedlikeholdsfaktoren er grunnlaget for fastsettelse av lysanleggets vedlikeholdsplan.
Del av vedlikeholdsfaktoren som tilsvarer tilsmussing av armatur med hensyn til armaturtype, omgivelser og rengjøringsintervall
| Tabell 1 - Antall år mellom grupperengjøringene |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
| Armaturtype | Omgivelser | Omgivelser | Omgivelser | Omgivelser | ||||
| Rene | Skitne | Rene | Skitne | Rene | Skitne | Rene | Skitne | |
| Åpen armatur – LMF | 0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.77 | 0.92 | 0.72 | 0.9 | 0.66 |
| Lukket armatur – LMF | 0.98 | 0.87 | 0.96 | 0.84 | 0.94 | 0.78 | 0.92 | 0.71 |
| Indirekte opplys-armatur – LMF | 0.91 | 0.68 | 0.84 | 0.54 | 0.77 | 0.40 | 0.71 | 0.29 |
| Tabell 1 er en tilpasning av CIE 97:2005 2nd Edition til svenske forhold. Hvis andre faktorer
brukes, skal man oppgi hvordan disse er regnet ut. Kontakt din leverandør for å få mer eksakt For å regne ut en bibeholdelsesfaktor skal tabell 1 og 2 brukes sammen. Normal formel for vedlikeholdsfaktor = LLMF⊗LSF⊗LMF⊗RSMF (se forklaring på siden for |
||||||||
Eksempler på lyskilder
| Tabell 2 - Eksempler på lyskilder | ||||
| Lysnedgangsfaktor (LLMF ved LSF 90 %) | ||||
| Rette lysrør med sperresjikt for lav
lysnedgang og høytrykksnatriumlamper |
0.90 | |||
|
Øvrige lysrør, kompaktlysrør |
0,85 | |||
|
Andre metallhalogenlamper |
0,75 | |||
|
LED |
0,85 | |||
|
For sammenliknbare beregninger kan verdiene av bibeholdelsesfaktorer (MF) tas fra tabell 3 nedenfor. |
||||
Veiledning
| Tabell 3 - Veiledning | ||||||||
| Lokale | MF for ulike lyskilder i typiske miljøer | |||||||
|
Rette lysrør med |
Øvrige lysrør, |
Metallhalogenlamper ²⁾ |
LED-moduler uten |
|||||
| Kontorer | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | ||||
| Skole | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | ||||
| Hotell | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | ||||
| Restaurant | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | ||||
| Sykehus | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | ||||
| Butikk | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | ||||
| Stormarked | 0.80 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | ||||
| Idrettshall | 0.80 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | ||||
| Industri | 0.80 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | ||||
|
LED-moduler med konstantlysfunksjon bibeholder 100 % lysflux, men man må likevel korrigere for en viss ¹⁾ Med nyere metallhalogenlamper menes de lampene med keramisk brenner som har en lysnedgang i paritet For sammenliknbare beregninger kan verdiene av bibeholdelsesfaktorer (MF) tas fra tabell 3 nedenfor. |
||||||||
Eksempel 1
- Lukket armatur for lysrør
- Rent miljø
- 2 år mellom grupperengjøringene,
- Vedlikeholdsfaktor = 0.90⊗0.98
- Total vedlikeholdsfaktor 0.88
Eksempel 2
- Åpen armatur for kvikksølv
- Skittent miljø
- 3 år mellom grupperengjøringene,
- Vedlikeholdsfaktor = 0,85⊗0,77
- Total vedlikeholdsfaktor 0,65