DEEE. DEEE Lampes à décharge HP+BP et des ampoules à filament) DEEE Tubes fluorescents Lampes Economie Energie Lampes à décharge HP+BP Lampes à filament.

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1 2 Méthodes de calcul Méthode forfaitaireMéthode sur base de la puissance réellement installée Calcul pénalisantCalcul, en principe, plus favorable 
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Transcription de la présentation:

DEEE

Lampes à décharge HP+BP et des ampoules à filament) DEEE Tubes fluorescents Lampes Economie Energie Lampes à décharge HP+BP Lampes à filament Matériel d’éclairage (à l’exception des appareils d’éclairage domestiques et des ampoules à filament) Luminaires Professionnels grand-public Depuis le 15/11/2006 ECL = Eco contribution lampe est applicable (0.25€ HT)

EN 124-64

Les formules à ne pas retenir ! RT 2000/2005 Les formules à ne pas retenir ! Ceclref = (Peclref x Teclref x S)avec écl. nat.+ (Peclref x Teclref x S)sans écl. nat. Temps d’utilisation : Tecl (h) Tecl = C1 x T*enuit + (C1 x C2 x C3 x C4 )x Tejour * local sombre en zone climatique H1 Méthode globale Tejour = 2 350 h (bureaux) = 1 600 h (écoles)

RT 2000/2005 Bureau = 16W/m² Art. 62. - Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W. Art. 63. - Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence. Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Prise en compte de l’apport en lumière naturelle Extinction Gradation Pleine puissance Façade Eclairage global = Lumière naturelle + lumière artificielle Lumière naturelle Niveau d’éclairement Lumière artificielle Largeur du local

L’Electronique le + Allumage franc Pas de scintillement Pas de variation / tension réseau Pas d’effet stroboscopique Pas de bourdonnement Pas d’allumage intempestif en fin de vie Réduction des coûts de maintenance 58W + 14W = 72W Tube + BC Tube + BE 58W + 4W = 55W Économie de 12 à 64% sur la facture EDF Économie sur la climatisation

Durée de vie en fonction du nombre d’allumages La vie d’un tube Durée de vie en fonction du nombre d’allumages Tubes fluorescents Durée de vie[%] 3 20 40 60 80 100 120 140 5 10 15 24 5 min 45 min 3 h 1 h 8 h Cycle de 3 heures (165 min. on / 15 min. off) Durée de vie moyenne : 10 … 24000 h 230 V/ 50 Hz Cycles d‘allumage [h]

Ballasts Electroniques

1...10V DALI Comparaison Circuit de commande sans énergie Liaison à 2 conducteurs avec polarité Plage de variation: 1...100% linéaire Pas de retour d’information Pas d’adressage Circuit de commande sans énergie Liaison à 2 conducteurs sans polarité Plage de variation: 1...100% linéaire Retour d’information individuel Adressage individuel, par groupes ou tous ensemble Possibilité de scénographie Variation programmable (en vitesse et durée) Interrupteur numérique intégré

Câblage des luminaires en 1...10V / avec interface Ethernet ou LON L1 L2 L3 Les groupes de luminaires dépendent du câblage Ethernet, LON, KNX 1...10V EIB, LON Alimentation et pilote sont câblés conjointement

Câblage des luminaires en DALI / avec interface Ethernet ou LON L1 L2 L3 Les groupes de luminaires sont indépendants du câblage Ethernet, LON, KNX DALI Ethernet,EIB, LON L‘alimentation et la ligne pilote sont déployés indépendamment

La gestion de l‘éclairage avec DALI pour un ensemble d‘espaces Max. 64 BE DALI par “module“ Chaque „module“ pilote jusqu‘à 16 fonctions Ethernet, LON, KNX DALI EIB, LON Retour d’infos sur l’état de la lampe DALI EIB, LON DALI 1. OG Room 2 Luminaire A EIB, LON DALI EIB, LON DALI EIB, LON DALI EIB, LON

Par ex.: 5x1,5mm² Comparaison Ballast 1...10V + - Ballast DALI Terre Commutation ON / OFF et variation sont deux fonctions séparées Ballast 1...10V + - Ballast DALI Commutation ON / OFF et variation sont deux fonctions groupées Terre DALI Par ex.: 5x1,5mm² Phase Neutre

Eclairement à maintenir = 500 lux dans un bureau Par an environ 11% de perte de flux du luminaire Sur 3 ans environ 30% de perte de flux Hypothèse 1 Sans variation Hypothèse 2 avec variation La 1 ère année 714 lux La 2 eme année 635 lux La 3 eme année 565 lux Fin 3 eme année 500 lux La 1 ère année 500 lux La 2 eme année 500 lux La 3 eme année 500 lux Fin 3 eme année 500 lux Consommation électrique 1 ére année 70% 2 éme année 78% 3 éme année 86% Fin 3 éme année 100% Consommation électrique 1 ére année 100% 2 éme année 100% 3 éme année 100%

Les garanties

Merci de votre attention