Belysningsberegner.com

BR18 Belysningsberegner – Energiramme & LENI-kontrol

BR18

Beregn belysningens energiforbrug iht. BR18 §258–263. Kontroller energirammen med LENI-tal og styringsreduktionsfaktorer.

Beregningsmetodik
Anvendte Formler

LENI = (P × t × f_occ × f_D + P_parasit × t_p) / A

Standarder

BR18

Kalibrering & Sikkerhed

Beregningerne er verificeret mod referenceværktøjer.

Senest Opdateret

Marts 2026

LENI = (P × t × f_occ × f_D + P_parasit × t_p) / A

LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) iht. DS/EN 15193-1 beregner det årlige belysningsenergi per m². Installeret effekt P × driftstimer t korrigeres med styrings­reduktionsfaktorer: f_occ (bevægelse, typisk 0,60–0,80) og f_D (dagslys, typisk 0,55–0,75). Parasitisk standby-forbrug tillægges.

BR18 §258–263: Energirammen for belysning

Bygningsreglementet BR18 (kapitel 11, §258–263) fastsætter den samlede energiramme for nye bygninger. Belysning indgår som en del af det beregnede totalforbrug sammen med opvarmning, ventilation og køling. For kontorer udgør belysning typisk 15–30 % af energirammen. For skoler og institutioner er andelen 20–35 %. BR18 definerer ikke et separat loft for belysning, men det samlede energiforbrug skal holdes inden for bygningens energiramme (typisk 30–50 kWh/m²/år for kontorer). I praksis er det umuligt at overholde rammen uden energieffektiv LED-belysning og automatisk styring.

DS/EN 15193-1: LENI-beregning

DS/EN 15193-1 definerer LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) som det standardiserede mål for belysningens energiforbrug i kWh/m²/år. LENI-beregningen tager højde for installeret effekt, driftstimer, styringsreduktion og parasitisk forbrug (standby-effekt fra sensorer og drivere). SBi-anvisning 213 specificerer de danske driftsparametre: referencetimertal for kontorer (2.500 timer/år), skoler (1.800 timer/år), butikker (3.000 timer/år) og industrihaller (3.500 timer/år). LENI-tallet indrapporteres i Be18-beregningen.

Styringsreduktionsfaktorer: f_occ og f_D

DS/EN 15193-1 definerer to reducerende faktorer for automatisk styring: f_occ (occupancy factor) korrigerer for bevægelsessensorens effekt — typisk 0,70 for kontorer (30 % besparelse). f_D (daylight factor) korrigerer for dagslysstyring — typisk 0,65 for rum med vinduesandel over 30 %. Kombineret giver faktorerne en totalreduktion på f_occ × f_D ≈ 0,46 — dvs. det beregnede energiforbrug halveres sammenlignet med manuel styring. Uden automation sættes begge faktorer til 1,0, hvilket dramatisk øger LENI-tallet.

Effekttæthed: W/m² som designparameter

Effekttætheden (W/m²) er en central designparameter i belysningsprojekter. For kontorer med LED-paneler opnås typisk 6–10 W/m² for 500 lux. For skoler med LED-pendelarmaturer er 7–12 W/m² normalt for 300–500 lux. For lagerhaller med LED-highbay kan effekttætheden være 3–6 W/m² for 150–300 lux. Ældre installationer med lysstofrør lå typisk på 15–25 W/m². En overgang fra lysstofrør til LED halverer effekttætheden — og dermed LENI-tallet — uden ændring af belysningsniveauet.

Praksis: Overholdelse af energirammen

Når belysningen presser energirammen, er der tre strategier: (1) Reducér installeret effekt ved at vælge armaturer med højere lumen/W-effektivitet (≥ 120 lm/W). (2) Tilføj automatisk styring — kombineret dagslys- og bevægelsesstyring halverer det beregnede forbrug og er oftest den billigste løsning. (3) Optimer driftstimer via tidsbaseret zonering, hvor belysningen slukkes automatisk uden for arbejdstid. I praksis implementerer de fleste nye kontorbyggerier alle tre strategier for at komme sikkert inden for energirammen med tilstrækkelig margin.

Ofte Stillede Spørgsmål

Er det et krav at overholde BR18 ved renovering?
Ved større renoveringer, hvor mere end 25 % af armaturerne i et rum udskiftes, udløses BR18-krav om energirammeoverholdelse for belysningsdelen. Mindre vedligeholdelsesudskiftninger (enkeltarmaturer) er undtaget. Ved totalrenovering gælder de fulde BR18-krav som for nybyggeri.
Hvad er styringsreduktionsfaktoren (f_occ og f_D)?
f_occ (occupancy factor) reducerer det beregnede forbrug baseret på bevægelsessensorer — typisk 0,70 for kontorer (30 % besparelse). f_D (daylight factor) reducerer baseret på dagslysstyring — typisk 0,65 for vinduesrige rum. Uden automation sættes begge faktorer til 1,0, og det fulde beregnede forbrug indgår i energirammen.
Hvilke driftstimer skal bruges i beregningen?
SBi-anvisning 213 definerer referencetimertal for BR18-beregningen: kontorer 2.500 timer/år, skoler 1.800 timer/år, butikker 3.000 timer/år, lagerhaller 3.500 timer/år, boliger 1.800 timer/år. Disse skal anvendes uanset den faktisk forventede driftstid — de er standardiserede beregningsværdier.
Indgår belysningens spildvarme i energirammen?
Ja. I Be18-beregningen tilskrives belysningens spildvarme som intern varmegevinst, hvilket reducerer opvarmningsbehovet marginalt om vinteren. Dog øges kølebehovet om sommeren tilsvarende. Nettopåvirkningen er typisk negativ for kontorer med kølebehov — endnu en grund til at minimere belysningseffekten.
Hvad gør jeg, hvis belysningen overskrider energirammen?
Den mest effektive løsning er at tilføje kombineret dagslys- og bevægelsesstyring, som halverer det beregnede forbrug (f_occ × f_D ≈ 0,46). Alternativt kan armatureffektiviteten øges (vælg ≥ 130 lm/W) eller antallet af armaturer reduceres ved at anvende task-ambient belysning i stedet for 500 lux generelt.

Næste Skridt