プラグ負荷とは、通常のACプラグ(例:100、115、または230V)で電力を供給される製品によって消費されるエネルギーです。 [1]この用語には通常、主要な最終用途( HVAC、照明、給湯など)に起因する建物のエネルギーは含まれません。 [1]
定義
プラグ負荷は、多くの場合、「コンセント負荷」、「その他の負荷」、「非規制負荷」、または「プロセス エネルギー/負荷」などの用語と同義です。多くの建築基準法/規格では「プラグ負荷」を具体的に定義していませんが、通常、より広範なエネルギー使用カテゴリであるこれらの関連用語は定義されています。
「プロセスエネルギー」とは、空間の調整や建物の居住者の快適さとアメニティの維持以外の、製造、工業、または商業プロセスをサポートするために消費されるエネルギーと定義されます。[2]これには通常、オフィス機器や一般的な雑多な機器、コンピューター、エレベーターやエスカレーター、キッチンの調理と冷蔵、洗濯と乾燥、照明電力手当の対象外となる照明、およびその他のエネルギー使用が含まれます。[3]
「コンセント負荷」は、オフィス機器やプリンターなど、通常は電気コンセントを通じて供給される機器負荷として定義されていますが、作業用照明やHVAC目的で使用される機器は含まれません。[4]
エネルギー使用
1999年、米国エネルギー省は、 1998年から2020年の間にオフィス機器が最も急速に成長する商業最終用途になると予測しました。[5]米国エネルギー情報局の全国サンプル調査プロジェクトである商業ビルエネルギー消費調査(CBECS)は、2003年のデータに基づくと、米国のオフィスビルの総エネルギーの19%がプラグロードエネルギー使用(オフィス機器、コンピューター、およびその他のエネルギー使用)に起因すると報告しました。[6]
プラグ負荷のエネルギー使用量を推定する際の混乱要因の1つは、定格または銘板上のエネルギー消費電力と実際の平均消費電力との間の差異であり、銘板値の10~15%程度になることもあります。[7]
オフィス機器やその他のプラグ負荷は熱を放出するため、建物は追加の冷却装置を必要とする可能性があり、これは総エネルギー消費量に寄与する副作用です。しかし、暖房が必要な場合、プラグ負荷からの廃熱も暖房に必要なエネルギーの一部を供給します。電気暖房で空間を暖めることは、ヒートポンプに電気を使用するよりも環境的に効率が悪いですが、いずれにせよ電気が消費される場合、これは要因にはなりません。
プラグ負荷エネルギー効率
一般的に、プラグ負荷の総エネルギー使用量は増加しているものの、実際のプラグ負荷機器の在庫は効率化しており、LCDモニターの低消費電力化、より効果的なスリープモード、デスクトップコンピュータの代わりにノートパソコンが普及するなどの技術的進歩により、プラグ負荷電力レベルは低下しています。[8]
Energy Starなどのプラグロードエネルギー効率プログラムは、消費者がエネルギー効率の高いプラグロード/オフィス機器製品を区別するのに役立ちます。Energy Starラベルの付いたコンピューター、ファックス機、スキャナー、プリンターは、標準的な機器と比較して50%以上のエネルギー節約を実証しています。[9]
ユーザーの行動と電源管理
この機器の効率は向上しているものの、多くの研究で、ユーザーの行動が全体的なエネルギー使用量の増加の要因になっている可能性が指摘されている。サンフランシスコとワシントン DC のオフィス 11 か所を営業時間外に巡回したある研究では、「夜間に電源が切られていたのは、コンピューターの 44%、モニターの 32%、プリンターの 25% のみ」であった。[10]
さらに、機器の電源管理により、プラグ負荷のエネルギー使用量の推定に不確実性が加わります。ほとんどのプラグ負荷製品には「オフ」と「オン」の状態がありますが、「スリープ」または「低電力」の状態では、デスクトップ コンピューターの 55% からCRTモニターの 94% まで、幅広い範囲の電力節約が可能です。[11]
参照
参考文献
- ^ ab Nordman, Bruce、Marla McWhinney (2006)。「エレクトロニクスの成熟: その他および低電力製品の分類」。ACEEE 建物のエネルギー効率に関する夏季調査。ワシントン DC: ACEEE。
- ^ ASHRAE (2010). ANSI/ASHRAE 規格 90.1-2010: 低層住宅以外の建物のエネルギー規格。ジョージア州アトランタ: 米国暖房冷凍空調学会。
- ^ 米国グリーンビルディング協会 (2007 年 10 月)。LEED新築および大規模改修バージョン 2.2 リファレンス ガイド(第 3 版)。米国グリーンビルディング協会。ISBN 978-1-932444-11-7。
- ^ COMNET (2010).商業ビルのエネルギーモデリングガイドラインと手順。カリフォルニア州オーシャンサイド:商業エネルギーサービスネットワーク。
- ^ エネルギー情報局(1999年)、2000年年次エネルギー展望と2020年までの予測、米国エネルギー省
- ^ 「商業ビルのエネルギー消費調査」。米国エネルギー情報局。 2011年11月28日閲覧。
- ^ Hosni, MH; Beck, BT (2009)、オフィス機器の熱増加データの測定の更新、最終報告書、ASHRAE 研究プロジェクト RP-148
- ^ Wilkins, Christopher K.; Mohammad H. Hosni (2011). 「プラグ負荷設計要因」. ASHRAE Journal . 53 (5): 30–34.
- ^ Webber, CA; RE Brown; J. Koomey (2000). 「ENERGY STAR® 自主ラベルプログラムの節約額の推定」.エネルギー政策. 28 (15): 1137–49. doi :10.1016/s0301-4215(00)00083-5. S2CID 150599301.
- ^ Webber, C. a. (2001). 「オフィス機器の動作パターンに関する現地調査」 ドラフトレポート、LBNL-46930。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ Webber, C. a. (2006). 「米国におけるオフィス機器の営業時間外電力状況」(PDF) .エネルギー. 31 (14): 2823–38. doi :10.1016/j.energy.2005.11.007. S2CID 55695969.
