Monday, October 11, 2010

SOLAR SERDAR - ELECTRICITY FROM THE SUN


CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES



ELECTRICITY FROM THE SUN

Solar water heating can be used for heating hot water or swimming pools at home. One needs about four square meters of direct sunlight on the roof (southeast to south west) for the main part of the day for a domestic home system. Additional space will be required for a water cylinder system.

Choosing a system requires looking into a few factors- where the direct sunlight falls on the roof, the existing hot water system at home and your budget. If one lives in the colder part of North Carolina, there is also an indirect method where a non-toxic anti-freeze liquid is used. The sun warms this liquid which transfer the heat to water that is held in the tank. The heated liquid is brought from the solar collector to the water tank, where the pipes loop around the water heater to transfer their heat to the tank.

Movement of the liquid through either type of system can be either active or passive. An active system uses a pump. A passive system is based on the thermosiphon principle that water rises as it heats. As the solar thermal collector pipes heat up, they draw new liquid into the system. The pipes are laid at such an angle that if there is not enough heat to draw the liquid up, then it drains back down into the house. This prevents liquid from being in the pipes if they freeze.More info at solarserdar@gmail.com

During winter one will want to keep the propane heating system as a backup during mornings, evenings, and the coldest parts of winter. A two- tank system or a one-tank system can be used. In a two-tank system, the solar-heated water is first sent to the solar tank, then sent through the conventional water heater. In a one-tank system, the solar storage and backup heater are combined in one tank. Also, the propane heater should be adjusted so that it heats water only to up to the maximum degree it is required.

Locating A System - Some Tips
If a system is in the shade it will not work effectively, so first and foremost make sure that you have your system in the direct sunlight. This means throughout the day, some systems get great sun in the mid-day and are shaded all afternoon (try to avoid this). Secondly, make sure that your system is facing in the Southern direction for maximum efficiency.
Solar water heating systems usually cost more to purchase and install than conventional water heating systems. However, a solar water heater can usually save you money in the long run, and when installed in a new home can be cash flow positive from day one.More info at solarserdar@gmail.com

How much money you save depends on the following:

The amount of hot water you use
Your system's performance
Your geographic location and solar resource
Available financing and incentives
The cost of conventional fuels (natural gas, oil, and electricity)
The cost of the fuel you use for your backup water heating system, if you have one.
On average, if you install a solar water heater, your water heating bills should drop 50%–80%. Also, because the sun is free, you're protected from future fuel shortages and price hikes.More info at solarserdar@gmail.com

If you're building a new home or refinancing, the economics are even more attractive. Including the price of a solar water heater in a new 30-year mortgage usually amounts to between $13 and $20 per month. The federal income tax deduction for mortgage interest attributable to the solar system reduces that by about $3–$5 per month. So if your fuel savings are more than $15 per month, the solar investment is profitable immediately. On a monthly basis, you're saving more than you're paying.

According to the U.S. Department of Energy, using solar thermal technology will drop your water-heating bill an average of 50 to 80 percent. Additional benefits include protection from fuel shortages and price hikes and the benefit of contributing to the overall environment. In your neighborhood alone, switching to solar water heating will drastically reduce emissions caused by conventional systems.
Solar water heating operates at 80 percent efficiency. What’s more, solar water heating is simple, usually consisting of two or three rooftop collectors that direct sun-heated water to holding tanks that contain anywhere from 66 to 120 gallons of water.

Solar hot water heaters stand out as a reliable and cost effective renewable energy technology with significant near-term potential to meet energy needs in the residential, commercial and industrial sectors.

A typical solar hot water (or solar thermal) system in North Carolina can supply 50-80 percent of a household’s water heating needs using free, radiant energy from the sun. Such systems lead to significant cost savings over time, since homeowners spend on average $300 – or up to 25 percent of their energy bill – every year heating water.

Solar thermal costs more than conventional electric or natural gas-fueled water heaters – around $6,500 depending on whether it is installed in a new or existing home. However, North Carolina’s solar energy tax credits, which are among the most generous of any state in the county, can be used in combination with a federal tax credit to make solar thermal systems much more cost-competitive.More info at solarserdar@gmail.com

In today’s market, up-front costs for solar thermal systems are typically recovered through energy cost savings in about 10 years, a fraction of the system’s 20 to 30-year lifespan. If you include its cost in a 30-year mortgage for a new home, a solar thermal system can be purchased for around $16 per month, an expense that would be offset by the energy savings that the system provides. In addition, the energy savings provide a hedge against future uncertainty of energy prices.

The economics of solar thermal for commercial and institutional buildings is quite positive. A solar water heating system with 30 collectors would cost about $110,000. With federal tax credits, state tax credits, and depreciation, the net cost would only be about $18,500. The annual energy savings would be about $3,600. The energy savings would provide about a 19% annual return on investment.

The aggregate impact of widespread solar thermal adoption can be significant. If North Carolina’s solar thermal companies installed 35,000 residential systems and 500 commercial systems each year, the energy savings generated would be about 130 million kWh -- $11 million of savings annually. Assuming this level of installation could continue for 10 years, the energy savings would be approximately $110 million each year, a savings that would escalate over time as energy prices rise. The savings would be equivalent to avoiding combustion of 550,000 tons of coal each year.
Photovoltaic comes from the words photo meaning light and volt, a measurement of electricity. First used in about 1890, the word has two parts: photo, a stem derived from the Greek phos, which means light, and volt, a measurement unit named for Alessandro Volta (1745-1827), a pioneer in the study of electricity. Therefore, photovoltaic could literally be translated as light-electricity. That is exactly what photovoltaic materials and devices do; they convert light energy to electricity, as Edmond Becquerel and others discovered in the 18th Century.

Photovoltaic (PV), is a technology that converts light directly into electricity. Photovoltaic is the technology that uses light to convert it into electricity. A photovoltaic cell converts solar energy into electricity by the photovoltaic effect. More info at solarserdar@gmail.com

How can we get electricity from the sun?
A: When certain semiconducting materials, such as certain kinds of silicon, are exposed to sunlight, they release small amounts of electricity. This process is known as the photoelectric effect. The photoelectric effect refers to the emission, or ejection, of electrons from the surface of a metal in response to light. It is the basic physical process in which a solar electric or photovoltaic (PV) cell converts sunlight to electricity.

Sunlight is made up of photons, or particles of solar energy. Photons contain various amounts of energy, corresponding to the different wavelengths of the solar spectrum. When photons strike a PV cell, they may be reflected or absorbed, or they may pass right through. Only the absorbed photons generate electricity. When this happens, the energy of the photon is transferred to an electron in an atom of the PV cell (which is actually a semiconductor).

With its newfound energy, the electron escapes from its normal position in an atom of the semiconductor material and becomes part of the current in an electrical circuit. By leaving its position, the electron causes a hole to form. Special electrical properties of the PV cell—a built-in electric field—provide the voltage needed to drive the current through an external load (such as a light bulb).More info at solarserda@gmail.com

How long do photovoltaic (PV) systems last?
A: A PV system that is designed, installed, and maintained well will operate for more than 20 years. The basic PV module (interconnected, enclosed panel of PV cells) has no moving parts and can last more than 30 years. The best way to ensure and extend the life and effectiveness of your PV system is by having it installed and maintained properly.

Experience has shown that most problems occur because of poor or sloppy system installation. Failed connections, insufficient wire size, components not rated for dc application, and so on, are the main culprits. The next most common cause of problems is the failure of the electronic parts in the balance of systems (BOS): the controller, inverter, and protection components. Batteries fail quickly if they're used outside their operating specification. For most applications (uses), batteries should be fully recharged shortly after use. In many PV systems, batteries are discharged AND recharged slowly, perhaps over a period of days or weeks. Some batteries quickly fail under these conditions. Be sure the batteries specified for your system are appropriate for the application.More info at solarserdar@gmail.com

How much electricity does a photovoltaic (PV) system generate?
A: A 10% efficient PV system in most areas of the United States will generate about 180 kilowatt-hours per square meter. A PV system rated at 1 kilowatt will produce about 1800 kilowatt-hours a year. Most PV panels are warranted to last 20 years or more (perhaps as many as 30 years) and to degrade (lose efficiency) at a rate of less than 1% per year. Under these conditions, a PV system could generate close to 36,000 kilowatt-hours of electricity over 20 years and close to 54,000 kilowatt-hours over 30 years. This means that a PV system generates more than $10,000 worth of electricity over 30 years.
( Source: US department of energy: http://www.eere.energy.gov/solar/cfm/faqs/)

Indirect-circulation systems
As sun’s waves hit a photovoltaic cell it hits the electrons within layers of the cell. The electrons jump back and forth, creating electricity. This electricity is captured by wires running through the PV cells and sends out electricity. The electric current generated by PV cells is direct current (DC), and is the same current used in batteries. Most of the appliances in the United States run off of alternating current (AC), or the type of current that comes over power lines.More info at solarserdar@gmail.com

Why use a Photovoltaic system?
A residential PV power system enables a homeowner to generate some or all of their daily electrical energy demand on their own roof, exchanging daytime excess power for future energy needs (i.e. nighttime usage). The house remains connected to the electric utility at all times, so any power needed above what the solar system can produce is simply drawn from the utility.
A PV system reduces, or can completely eliminate, the amount of electricity you have to purchase from your utility or electric service provider. A PV system can save you money on your electricity bill and act as a hedge against future price increases. The electricity generated by your PV system is clean, renewable and reliable. You help your community by reducing the electricity demand and provide additional electricity for the grid when you generate more than you use during the day, when this demand is highest.
Solar heating is an affordable and cost-effective alternative for heating or cooling water or space in commercial and industrial buildings. More info at solarserdar@gmail.com

General Solar Heating Information
Solar process-heating systems are designed to meet the need for large quantities of hot water or space heating at commercial, industrial, and institutional buildings. A typical system consists of several thousand square feet of ground-mounted collectors, combined with pumps, heat exchangers, controls, and one or more large-volume storage tanks. Solar process-heating systems have successfully developed niche markets in federal and state governments. Such facilities might include schools, military bases, office buildings, and prisons that provide hot water for bathing, cooking, laundry, and space heating.More info at solarserdar@gmail.com

What does solar water heating look like?
The roof collectors look like skylights that integrate well with rooflines. Flat plate collectors are most common, available in sleek black colors.


Solar Water Heating
One of the most cost-effective ways to include renewable technologies into a building is by incorporating solar hot water. The Housing and Urban Development’s Partnership for Advancing Technology in Housing Program named solar water heating one of the top 10 technologies for 2007!

A typical residential solar water-heating system reduces the need for conventional water heating by about two-thirds. It minimizes the expense of electricity or fossil fuel to heat the water and reduces the associated environmental impacts.


Solar Water Heating for Buildings
Most solar water-heating systems for buildings have two main parts: (1) a solar collector and (2) a storage tank. The most common collector used in solar hot water systems is the flat-plate collector.
Solar water heaters use the sun to heat either water or a heat-transfer fluid in the collector. Heated water is then held in the storage tank ready for use, with a conventional system providing additional heating as necessary. The tank can be a modified standard water heater, but it is usually larger and very well insulated. Solar water heating systems can be either active or passive, but the most common are active systems.

Active solar water heaters
Active solar water heaters rely on electric pumps, and controllers to circulate water, or other heat-transfer fluids through the collectors. These are the three types of active solar water-heating systems:
Direct-circulation systems use pumps to circulate pressurized potable water directly through the collectors. These systems are appropriate in areas that do not freeze for long periods and do not have hard or acidic water. These systems are not approved by the Solar Rating & Certification Corporation (SRCC) if they use recirculation freeze protection (circulating warm tank water during freeze conditions) because that requires electrical power for the protection to be effective.


Indirect-circulation Systems
Indirect-circulation systems pump heat-transfer fluids through collectors. Heat exchangers transfer the heat from the fluid to the potable water. Some indirect systems have "overheat protection," which is a means to protect the collector and the glycol fluid from becoming super-heated when the load is low and the intensity of incoming solar radiation is high. The two most common indirect systems are:
Antifreeze. The heat transfer fluid is usually a glycol-water mixture with the glycol concentration depending on the expected minimum temperature. The glycol is usually food-grade propylene glycol because it is non-toxic.


Drainback Systems
Drainback systems are a type of indirect system that uses pumps to circulate water through the collectors. The water in the collector loop drains into a reservoir tank when the pumps stop. This makes drainback systems a good choice in colder climates. Drainback systems must be carefully installed to assure that the piping always slopes downward, so that the water will completely drain from the piping. This can be difficult to achieve in some circumstances.

Passive solar water heaters
Passive solar water heaters rely on gravity and the tendency for water to naturally circulate as it is heated. Because they contain no electrical components, passive systems are generally more reliable, easier to maintain, and possibly have a longer work life than active systems. The two most popular types of passive systems are:
Integral-collector storage systems consist of one or more storage tanks placed in an insulated box with a glazed side facing the sun. These solar collectors are suited for areas where temperatures rarely go below freezing. They are also good in households with significant daytime and evening hot-water needs; but they do not work well in households with predominantly morning draws because they lose most of the collected energy overnight.

Thermosyphon Systems
Thermosyphon systems are an economical and reliable choice, especially in new homes. These systems rely on the natural convection of warm water rising to circulate water through the collectors and to the tank (located above the collector). As water in the solar collector heats, it becomes lighter and rises naturally into the tank above. Meanwhile, the cooler water flows down the pipes to the bottom of the collector, enhancing the circulation. Some manufacturers place the storage tank in the house's attic, concealing it from view. Indirect thermosyphons (that use a glycol fluid in the collector loop) can be installed in freeze-prone climates if the piping in the unconditioned space is adequately protected.
CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES ( CCRES )

Saturday, October 9, 2010

SOLAR SERDAR - ENERGY EFFICIENCY COALITION ( EEC )

SOLAR SERDAR - A voice for energy efficiency
The Energy Efficiency Coalition (EEC) is an umbrella organization challenged with working with governments, businesses, and other organizations to promote energy efficiency.

Bodies such as the International Energy Agency (IEA) and the European Union have recognised the vital role of energy efficiency in delivering both climate and energy security, and noted how it supports sustainable economic growth in OECD countries and in emerging economies. The UK Government’s Stern Review and the World Summit for Sustainable Development also gave it prominence.

Technology is not the obstacle – the challenges in promoting energy efficiency are finance, communications, and changing traditional behavior.

Beyond this, the lack of a voice to promote energy efficiency at the international level has been a brake on action. The REEEP Energy Efficiency Coalition (EEC) aims to provide this strong and coherent voice on the international stage.

From political will to action on the ground

By bringing together governmental, civil society and business voices, the EEC aims to bridge the gap between political will and action on the ground. EEC helps to support the work of international organisations such as the IEA on policies and technologies so that businesses and governments can accelerate the implementation of energy efficiency.

Since the energy efficiency market is somewhat fragmented, the scope of the coalition will be expanded step by step:

Energy efficiency in buildings
Industrial energy efficiency
All energy efficiency sectors including generation and transportation
First step for EEC: focus on energy efficiency in buildings

The coalition provides:

Advocacy for international energy efficiency programmes;
Guidance for research initiatives (Global Assessment Report);
Communication of best practices and implementation solutions in international forums;
Mentorship to local and national programmes; and
Communication to promote educational programmes targeting homebuilders, policy makers, academicians, and consumers.
As an example of the sorts of initiatives that EEC aims for, the coaltion has brought together the major energy efficiency stakeholders in Mexico to sign a joint MoU committing the organisations to the development of a joint action plan to implement energy efficiency in buildings at state and municipal level across the country. The signatories include The National Commission for Energy Efficiency (CONUEE), The National Network of State Energy Commission (RENACE), and The Association for Energy Efficiency in Buildings (AEAEE). The model could also be transferred to other countries such as Brazil.

SOLAR SERDAR

solarserdar@gmail.com

SOLAR SERDAR - CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

SOLAR SERDAR - CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

Energy Performance Ratings for Windows, Doors, and Skylights
You can use the energy performance ratings of windows, doors, and skylights to tell you their potential for gaining and losing heat, as well as transmitting sunlight into your home.

Heat Gain and Loss
Windows, doors, skylights can gain and lose heat in the following ways:

Direct conduction through the glass or glazing, frame, and/or door
The radiation of heat into a house (typically from the sun) and out of a house from room-temperature objects, such as people, furniture, and interior walls
Air leakage through and around them.
These properties can be measured and rated according to the following energy performance characteristics:

U-factor
The rate at which a window, door, or skylight conducts non-solar heat flow. It's usually expressed in units of Btu/hr-ft2-ºF. For windows, skylights, and glass doors, a U-factor may refer to just the glass or glazing alone. But National Fenestration Rating Council U-factor ratings represent the entire window performance, including frame and spacer material. The lower the U-factor, the more energy-efficient the window, door, or skylight.

Solar heat gain coefficient (SHGC)
A fraction of solar radiation admitted through a window, door, or skylight—either transmitted directly and/or absorbed, and subsequently released as heat inside a home. The lower the SHGC, the less solar heat it transmits and the greater its shading ability. A product with a high SHGC rating is more effective at collecting solar heat gain during the winter. A product with a low SHGC rating is more effective at reducing cooling loads during the summer by blocking heat gained from the sun. Therefore, what SHGC you need for a window, door, or skylight should be determined by such factors as your climate, orientation, and external shading. For more information about SHGC and windows, see passive solar window design at solarserdar.wordpress.com

Air leakage
The rate of air infiltration around a window, door, or skylight in the presence of a specific pressure difference across it. It's expressed in units of cubic feet per minute per square foot of frame area (cfm/ft2). A product with a low air leakage rating is tighter than one with a high air leakage rating.

Sunlight Transmittance
A window's, door's, or skylight's ability to transmit sunlight into a home can be measured and rated according to the following energy performance characteristics:

Visible transmittance (VT)
A fraction of the visible spectrum of sunlight (380 to 720 nanometers), weighted by the sensitivity of the human eye, that is transmitted through a window's, door's, or skylight's glazing. A product with a higher VT transmits more visible light. VT is expressed as a number between 0 and 1. The VT you need for a window, door, or skylight should be determined by your home's daylighting requirements and/or whether you need to reduce interior glare in a space.More info at solarserdar@gmail.com

Light-to-solar gain (LSG)
The ratio between the SHGC and VT. It provides a gauge of the relative efficiency of different glass or glazing types in transmitting daylight while blocking heat gains. The higher the number, the more light transmitted without adding excessive amounts of heat. This energy performance rating isn't always provided.

Energy Performance Testing, Certification and Labeling
The National Fenestration Rating Council (NFRC) operates a voluntary program that tests, certifies, and labels windows, doors, and skylights based on their energy performance ratings. The NFRC label provides a reliable way to determine a window's energy properties and to compare products.

The NFRC label can be found on all ENERGY STAR® qualified window, door, and skylight products, but ENERGY STAR bases its qualification only on U-factor and SHGC ratings.

See Learn More on the right side of this page (or below if you've printed it out) for links to NFRC and ENERGY STAR information.
Exterior Doors
An exterior door can contribute significantly to air leakage in a home—as well as some heat transfer—if it's old, not properly installed, and/or not properly air sealed. This can result in energy losses.
Daylighting
Daylighting is the use of windows and skylights to bring sunlight into your home.

Today's highly energy-efficient windows, as well as advances in lighting design, allow efficient use of windows to reduce the need for artificial lighting during daylight hours without causing heating or cooling problems.More info at solarserdar.wordpress.com

The best way to incorporate daylighting in your home depends on your climate and home's design. The sizes and locations of windows should be based on the cardinal directions rather than their effect on the street-side appearance of the house.

South-facing windows are most advantageous for daylighting and for moderating seasonal temperatures. They allow most winter sunlight into the home but little direct sun during the summer, especially when properly shaded.

North-facing windows are also advantageous for daylighting. They admit relatively even, natural light, producing little glare and almost no unwanted summer heat gain.

Although east- and west-facing windows provide good daylight penetration in the morning and evening, respectively, they should be limited. They may cause glare, admit a lot of heat during the summer when it is usually not wanted, and contribute little to solar heating during the winter.

If you're constructing a new house, you want to consider daylighting as part of your whole-house design—an approach for building an energy-efficient home.
Space Heating and Cooling
Heating and cooling account for about 56% of the energy use in a typical U.S. home, making it the largest energy expense for most homes. A wide variety of technologies are available for heating and cooling your home, and they achieve a wide range of efficiencies in converting their energy sources into useful heat or cool air for your home. In addition, many heating and cooling systems have certain supporting equipment in common, such as thermostats and ducts, which provide opportunities for saving energy.

When looking for ways to save energy in your home, be sure to think about not only improving your existing heating and cooling system, but also consider the energy efficiency of the supporting equipment and the possibility of either adding supplementary sources of heating or cooling or simply replacing your system altogether.

Selecting and Replacing Heating and Cooling Systems
When replacing or upgrading an existing heating and cooling system, it's important to first consider the limitations imposed by your current system and available energy sources. When selecting a heating and cooling system for a new house, your options are generally much wider, although your builder or developer may place limitations on your choices.More info at solarserdar@gmail.com

Cooling Systems
Depending on where you live, cooling your home can be as simple as opening a window or as complex as using a central air conditioning unit. A wide variety of cooling technologies are available.

Heating Systems
Although most U.S. homes use either a furnace or a boiler, other approaches range from wood stoves to active solar heating systems.

Heat Pump Systems
Heat pump systems provide both heating and cooling and offer the benefit of delivering more useful energy than they consume.

Supporting Equipment for Heating and Cooling Systems
Thermostats and ducts provide opportunities for saving energy. Dehumidifying heat pipes allow central air conditioners and heat pumps to deliver drier air. Electric and gas meters allow you to track your energy use closely.

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES and
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com


Thursday, October 7, 2010

CCRES - TIPS for RENEWABLE


CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

TIPS for RENEWABLE


Heating and cooling your home uses more energy and drains more energy dollars than any other system in your home. Typically, 43% of your utility bill goes for heating and cooling. What's more, heating and cooling systems in the United States together emit 150 million tons of carbon dioxide into the atmosphere each year, adding to global climate change. They also generate about 12% of the nation's sulfur dioxide and 4% of the nitrogen oxides, the chief ingredients in acid rain.

No matter what kind of heating, ventilation, and air-conditioning system you have in your house, you can save money and increase your comfort by properly maintaining and upgrading your equipment. But remember, an energy-efficient furnace alone will not have as great an impact on your energy bills as using the whole-house approach. By combining proper equipment maintenance and upgrades with appropriate insulation, air sealing, and thermostat settings, you can cut your energy use for heating and cooling, and reduce environmental emissions, from 20% to 50%.

Heating and Cooling Tips
Set your thermostat as low as is comfortable in the winter and as high as is comfortable in the summer.

Clean or replace filters on furnaces once a month or as needed.

Clean warm-air registers, baseboard heaters, and radiators as needed; make sure they're not blocked by furniture, carpeting, or drapes.

Bleed trapped air from hot-water radiators once or twice a season; if in doubt about how to perform this task, call a professional.

Place heat-resistant radiator reflectors between exterior walls and the radiators.

Turn off kitchen, bath, and other exhaust fans within 20 minutes after you are done cooking or bathing; when replacing exhaust fans, consider installing high-efficiency, low-noise models.

During the heating season, keep the draperies and shades on your south-facing windows open during the day to allow the sunlight to enter your home and closed at night to reduce the chill you may feel from cold windows.

During the cooling season, keep the window coverings closed during the day to prevent solar gain.

SOLAR SERDAR - TIPS for RENEWABLE
Did you know that the typical U.S. family spends about $1,900 a year on home utility bills? Unfortunately, a large portion of that energy is wasted. And each year, electricity generated by fossil fuels for a single home puts more carbon dioxide into the air than two average cars. And as for the road, transportation accounts for 67% of all U.S. oil consumption. The good news is that there is a lot you can do to save energy and money at home and in your car. Start making small changes today (see sidebar). To cut your energy use up to 25%, see the Long-Term Savings Tips throughout this booklet.

The key to achieving these savings in your home is a whole-house energy efficiency plan. To take a whole-house approach, view your home as an energy system with interdependent parts. For example, your heating system is not just a furnace—it's a heat-delivery system that starts at the furnace and delivers heat throughout your home using a network of ducts. Even a top-of-the-line, energy-efficient furnace will waste a lot of fuel if the ducts, walls, attic, windows, and doors are not properly sealed and insulated. Taking a whole-house approach to saving energy ensures that dollars you invest to save energy are spent wisely.

Energy-efficient improvements not only make your home more comfortable, they can yield long-term financial rewards. Reduced utility bills more than make up for the higher price of energy-efficient appliances and improvements over their lifetimes. In addition, your home could bring in a higher price when you sell.
After you have identified where your home is losing energy, assign priorities by asking yourself a few important questions:

How much money do you spend on energy?

Where are your greatest energy losses?

How long will it take for an investment in energy efficiency to pay for itself in energy cost savings?

Do the energy-saving measures provide additional benefits that are important to you (for example, increased comfort from installing double-paned, efficient windows)?

How long do you plan to own your current home?

Can you do the job yourself or will you need to hire a contractor?

What is your budget and how much time do you have to spend on maintenance and repair?

Once you assign priorities to your energy needs, you can form a whole house efficiency plan. Your plan will provide you with a strategy for making smart purchases and home improvements that maximize energy efficiency and save the most money.More info at solarserdar@gmail.com

Another option is to get the advice of a professional. Many utilities conduct energy audits for free or for a small charge. For a fee, a professional contractor will analyze how well your home's energy systems work together and compare the analysis to your utility bills. He or she will use a variety of equipment such as blower doors, infrared cameras, and surface thermometers to find leaks and drafts. After gathering information about your home, the contractor or auditor will give you a list of recommendations for cost-effective energy improvements and enhanced comfort and safety. A reputable contractor can also calculate the return on your investment in high-efficiency equipment compared with standard equipment.
Checking your home's insulation is one of the fastest and most cost-effective ways to use a whole-house approach to reduce energy waste and make the most of your energy dollars. A good insulating system includes a combination of products and construction techniques that protect a home from outside hot or cold temperatures, protect it against air leaks, and control moisture.
Rolls and batts—or blankets—are flexible products made from mineral fibers, such as fiberglass and rock wool.

They are available in widths suited to standard spacings of wall studs and attic or floor joists: 2x4 walls can hold R-13 or R-15 batts; 2x6 walls can have R-19 or R-21 products.

Loose-fill insulation—usually made of fiberglass, rock wool, or cellulose in the form of loose fibers or fiber pellets, it should be blown into spaces using special pneumatic equipment. The blown-in material conforms readily to building cavities and attics. Therefore, loose-fill insulation is well suited for places where it is difficult to install other types of insulation.

Rigid foam insulation—foam insulation typically is more expensive than fiber insulation. But it's very effective in buildings with space limitations and where higher R-values are needed. Foam insulation R-values range from R-4 to R-6.5 per inch of thickness, which is up to 2 times greater than most other insulating materials of the same thickness.

Foam-in-place insulation—this type can be blown into walls and reduces air leakage, if blown into cracks, such as around window and door frames.

Insulation Tips
Consider factors such as your climate, building design, and budget when selecting insulation R-values for your home.

Use higher density insulation on exterior walls, such as rigid foam boards, in cathedral ceilings and on exterior walls.

Ventilation helps with moisture control and reducing summer cooling bills. Attic vents can be installed along the entire ceiling cavity to help ensure proper airflow from the soffit to the attic to make a home more comfortable and energy efficient. Do not ventilate your attic if you have insulation on the underside of the roof. Check with a qualified contractor.

Recessed light fixtures can be a major source of heat loss, but you need to be careful how close you place insulation next to a fixture unless it is marked IC—designed for direct insulation contact. Check your local building codes for recommendations. See Lighting for more about recessed cans.

As specified on the product packaging, follow the product instructions on installation and wear the proper protective gear when installing insulation.

Long-Term Savings Tip
One of the most cost-effective ways to make your home more comfortable year-round is to add insulation to your attic.

Adding insulation to the attic is relatively easy and very cost effective. To find out if you have enough attic insulation, measure the thickness of the insulation. If it is less than R-30 (11 inches of fiber glass or rock wool or 8 inches of cellulose), you could probably benefit by adding more. Most U.S. homes should have between R-30 and R-60 insulation in the attic. Don't forget the attic trap or access door.

If your attic has enough insulation and your home still feels drafty and cold in the winter or too warm in the summer, chances are you need to add insulation to the exterior walls as well. This is a more expensive measure that usually requires a contractor, but it may be worth the cost if you live in a very hot or cold climate. If you replace the exterior siding on your home, you should consider adding insulation at the same time.

You may also need to add insulation to your crawl space or basement. Check with a professional contractor.

New Construction
For new homes in most climates, you will save money and energy if you install a combination of cavity insulation and insulative sheathing. Cavity insulation can be installed at levels up to R-15 in a 2 in. x 4 in. wall and up to R-21 in a 2 in. x 6 in. wall. The insulative sheathing, used in addition to this cavity insulation, helps to reduce the energy that would otherwise be lost through the wood frame. The table below shows the recommended combinations. For example, in Zone 5, you could use either a 2x4 wall with R-13 or a 2x6 wall with R-21. For either of those two walls, you should also use an inch of insulative sheathing that has an R-value of R-5 or R-6.

Today, new products are on the market that provide both insulation and structural support and should be considered for new home construction or additions. Structural insulated panels, known as SIPs, and masonry products like insulating concrete forms are among these. Some homebuilders are even using an old technique borrowed from the pioneers: building walls using straw bales.
First, test your home for air tightness. On a windy day, carefully hold a lit incense stick or a smoke pen next to your windows, doors, electrical boxes, plumbing fixtures, electrical outlets, ceiling fixtures, attic hatches, and other locations where there is a possible air path to the outside. If the smoke stream travels horizontally, you have located an air leak that may need caulking, sealing, or weatherstripping.

Caulk and weatherstrip doors and windows that leak air.

Caulk and seal air leaks where plumbing, ducting, or electrical wiring penetrates through walls, floors, ceilings, and soffits over cabinets.

Install foam gaskets behind outlet and switch plates on walls.

Look for dirty spots in your insulation, which often indicate holes where air leaks into and out of your house. You can seal the holes with low-expansion spray foam made for this purpose.

Look for dirty spots on your ceiling paint and carpet, which may indicate air leaks at interior wall/ceiling joints and wall/floor joists. These joints can be caulked.

Install storm windows over single-pane windows or replace them with more efficient windows, such as double-pane. See Windows on page 18 for more information.

When the fireplace is not in use, keep the flue damper tightly closed. A chimney is designed specifically for smoke to escape, so until you close it, warm air escapes—24 hours a day!

For new construction, reduce exterior wall leaks by installing house wrap, taping the joints of exterior sheathing, and comprehensively caulking and sealing the exterior walls.

Use foam sealant around larger gaps around windows, baseboards, and other places where warm air may be leaking out.

Kitchen exhaust fan covers can keep air from leaking in when the exhaust fan is not in use. The covers typically attach via magnets for ease of replacement.

Replacing existing door bottoms and thresholds with ones that have pliable sealing gaskets is a great way to eliminate conditioned air leaking out from underneath the doors.

Fireplace flues are made from metal, and over time repeated heating and cooling can cause the metal to warp or break, creating a channel for hot or cold air loss. Inflatable chimney balloons are designed to fit beneath your fireplace flue during periods of non-use. They are made from several layers of durable plastic and can be removed easily and reused hundreds of times. Should you forget to remove the balloon before making a fire, the balloon will automatically deflate within seconds of coming into contact with heat.
Heating and cooling your home uses more energy and drains more energy dollars than any other system in your home. Typically, 43% of your utility bill goes for heating and cooling. What's more, heating and cooling systems in the United States together emit 150 million tons of carbon dioxide into the atmosphere each year, adding to global climate change. They also generate about 12% of the nation's sulfur dioxide and 4% of the nitrogen oxides, the chief ingredients in acid rain.

No matter what kind of heating, ventilation, and air-conditioning system you have in your house, you can save money and increase your comfort by properly maintaining and upgrading your equipment. But remember, an energy-efficient furnace alone will not have as great an impact on your energy bills as using the whole-house approach. By combining proper equipment maintenance and upgrades with appropriate insulation, air sealing, and thermostat settings, you can cut your energy use for heating and cooling, and reduce environmental emissions, from 20% to 50%.

Heating and Cooling Tips
Set your thermostat as low as is comfortable in the winter and as high as is comfortable in the summer.

Clean or replace filters on furnaces once a month or as needed.

Clean warm-air registers, baseboard heaters, and radiators as needed; make sure they're not blocked by furniture, carpeting, or drapes.

Bleed trapped air from hot-water radiators once or twice a season; if in doubt about how to perform this task, call a professional.

Place heat-resistant radiator reflectors between exterior walls and the radiators.

Turn off kitchen, bath, and other exhaust fans within 20 minutes after you are done cooking or bathing; when replacing exhaust fans, consider installing high-efficiency, low-noise models.

During the heating season, keep the draperies and shades on your south-facing windows open during the day to allow the sunlight to enter your home and closed at night to reduce the chill you may feel from cold windows.

During the cooling season, keep the window coverings closed during the day to prevent solar gain.

solarserdar@gmail.com
http://solarserdar.wordpress.com

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES ( CCRES )

Tuesday, October 5, 2010

SOLAR SERDAR -SOLARNI PAKETI cjenik

SOLAR SERDAR
Vakuumski cijevni kolektor VTK 570 ; neto: 1m2 auroTHERM exclusiv VTK 570
VPC kn 4.957,84 MPC kn 6 .048,56
Vakuumski cijevni kolektor VTK 1140 ; neto: 2m2 auroTHERM exclusiv VTK 1140
VPC kn 9.915,68 MPC kn 12.097,12
Spojni set za instaliranje modula (izolacija i pokrov za spoj kolektora)
VPC kn 388,85 MPC kn 4 74,40
Produžni modul za spajanje šina
VPC kn 291,64 MPC kn 3 55,80
Priključni set - hidraulički adapter s izolacijom (15x3/4 2kom., prehod iz DN 15 na 3/4)
VPC kn 194,43 MPC kn 2 37,20
Set za instalaciju na kosi krov 2 kolektora VTK 570 ili 1 VTK 1140
VPC kn 1.244,32 MPC kn 1 .518,07
Set za instalaciju na kosi krov 3 kolektora VTK 570 ili 1 VTK 1140 i 1 VTK 570
VPC kn 1.691,50 MPC kn 2 .063,63
Set za instalaciju na ravni krov 2 kolektora VTK 570 ili 1 VTK 1140
VPC kn 797,14 MPC kn 9 72,51
Set za instalaciju na ravni krov 1 kolektora VTK 570
VPC kn 486,06 MPC kn 5 93,00
Set konzola za instalaciju kolektora na crijep od škriljevca-4 kom.
VPC kn 544,39 MPC kn 6 64,16
Set dugih vijaka za instalaciju na klasičan crijep ili Berliner-4 kom.
VPC kn 651,32 MPC kn 7 94,61
Okvir za montažu VTK kolektora na ravni krov
VPC kn 1.312,37 MPC kn 1 .601,09
Ploča za učvršćenje okvira za montažu VTK kolektora na ravni krov (309630)
VPC kn 923,52 MPC kn 1 .126,69

SOLARNI PAKETI

Solarni paket 1 PRO - instaliranje na kosi krov
sp1pro* sp1pro (2 kom.VFK 145V.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 18 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 18.285,67 kn 2 2.308,52
Solarni paket 1 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp1plus* sp1plus (3 kom.VFK 145V.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 18 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 22.533,86 kn 2 7.491,31
Solarni paket 2 PRO - instaliranje na kosi krov
sp2pro* sp2pro (3 kom.VFK 145V.; VIH S 400; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 25 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 25.071,10 kn 3 0.586,75
Solarni paket 2 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp2plus* sp2plus (4 kom.VFK 145V.; VIH S 400; cijevna gr.; tekućina 20 lit.; exp.posuda 35lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 29.329,01 kn 3 5.781,39
Solarni paket 3 PRO - instaliranje na kosi krov
sp3pro* sp3pro (4 kom.VFK 145V.; VIH S 500; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 35 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 30.991,35 kn 3 7.809,44
Solarni paket 3 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp3plus* sp3plus (5 kom.VFK 145V.; VIH S 500; cijevna gr.; tekućina 20+20 lit.; exp.posuda 50lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 36.308,87 kn 4 4.296,82
Solarni paket 4 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp4plus* sp4plus (5 kom.VFK 145V.; VPS SC 700; cijevna gr.; tekućina 20+20 lit.; exp.posuda 50lit, prihvatna kompenzacijska posuda 12lit., VRS 620/2, 3xVR10, kn 42.774,17 kn 5 2.184,49
pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 5 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp5plus* sp5plus (8 kom.VFK 145V.; VPS S 100; TVS 40, cijevna grupa.; tekućina 20+20 lit.; exp.posuda 80lit, prihvatna kompenzacijska posuda 12lit., VRS 620/2, kn 69.614,55 kn 8 4.929,75
pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 6 PRO - instaliranje na kosi krov
sp6pro* sp6pro (1 kom.VTK 570, 1 kom VTK 1140.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 24.147,59 kn 2 9.460,05
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 6 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp6plus* sp6plus (2 kom VTK 1140.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 29.299,85 kn 3 5.745,81
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 7 PRO - instaliranje na kosi krov
sp7pro* sp7pro (2 kom VTK 1140.; VIH S 400; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 31.701,00 kn 3 8.675,22
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 7 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp7plus* sp7plus (2 kom VTK 1140, 1 kom VTK 570.; VIH S 400; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 36.532,46 kn 4 4.569,60
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 8 PRO - instaliranje na kosi krov
sp8pro* sp8pro (3 kom VTK 1140.; VIH S 500; cijevna grupa; tekućina 20+10 lit.; expanzijska posuda 35 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 43.599,81 kn 5 3.191,76
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 8 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp8plus* sp8plus (3 kom VTK 1140, 1 kom VTK 570.; VIH S 500; cijevna grupa; tekućina 20+10 lit.; expanzijska posuda 35 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 48.431,27 kn 5 9.086,15
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
*potrebno odabrati dodatni pribor: u ovisnosti o vrsti pokrova krova (krovni nosači za crijep tipa Tondach/Bramac, Biber, za ostale tipove),
regulaciju (VRS 560/2 ili VRS 620/2), termostatske ventile, električne grijače (2 ili 6kW), sigurnosnu grupu, automatski odzračni sustav,
hidraulički blok (309640)...
*paketi nisu zamjena za projektiran sustav, paketi su rađeni po pretpostavci da je kolektorsko polje usmjereno na južnu stranu s nagibom 30-45°,
paketi 1-5 su za okomitu izvedbu kolektorskog polja, srednja godišnja suma ozračenosti vodoravne plohe u RH iznosi 1,15-1,6 MWh/m2,
specifikaciju opreme za vodoravnu izvedbu kolektorskih polja i za ugradnju u krov i na ravni krov šaljemo na upit

SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com
http://solarserdar.wordpress.com

Saturday, October 2, 2010

SOLAR SERDAR recommends URSA insulation

SOLAR SERDAR preporuča URSA

Vodeći igrač na međunarodnoj sceni
S dvanaest tvornica i više od 2200 zaposlenih »URSA« je ostvarila više od 435 milijuna EUR prihoda u 2004. godini. Tvornice izolacijskih materijala »URSA« nalaze se u Španjolskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Mađarskoj i Sloveniji.

Tvrtka »URSA Slovenija« d.o.o. u vlasništvu je jedne od vodećih europskih kompanija na području izolacija »URSA International GmbH«, te predstavlja suvremenu uspješnu tvrtku, koja je poslovno i vlasnički još od 1992. godine integrirana u europsku privredu.

Naša razvojna strategija, kvalitet naših proizvoda i poštivanje ekoloških standarda te interesa naših kupaca, izgradili su robnoj marki »URSA« ugledan položaj na brojnim europskim tržištima.

Kao proizvođač toplinskih i zvučnih izolacija od mineralne - staklene vune i ekstrudiranog polistirena unutar grupe »URSA International« imamo razvijenu prodajnu i tehničko – servisnu mrežu putem vlastitih tvrtki i predstavništava u cijeloj jugozapadnoj i jugoistočnoj Europi, a naše proizvode prodajemo u 29 država. Većinu prihoda ostvarujemo na inozemnim tržištima što nas ubraja među najveće izvoznike u Republici Sloveniji.

Vrhunski kvalitet i izolacijska svojstva te dugotrajnost sistema toplinske i zvučne izolacije lako se postižu poštivanjem potpune usklađenosti svih komponenti koje čine pojedini konstrukcioni sistem toplinskih i zvučnih izolacija na objektu. Pri tome je potrebno pojedine dijelove sistema optimalizirati imajući u vidu sve uvjete ugradnje i načina upotrebe. U tom su cilju naši stručnjaci, koji u svom radu koriste dugogodišnja iskustva u proizvodnji i ugradnji materijala, pored proizvoda od mineralne - staklene vune za građevinarstvo i industriju »URSA GLASSWOOL«, ponudili tržištu i vlastitu proizvodnju izolacijskih materijala od ekstrudiranoga polistirena »URSA XPS«.Više informacija na solarserdar@gmail.com

Najučestalija pitanja

Općenito o staklenoj vuni
U čemu je razlika između mineralne, staklene i kamene vune?
Pod mineralnom vunom se podrazumijevaju i staklena i kamena vuna. Razlika između njih je u sirovini od koje se dobijaju, tehnološkom postupku i krajnjim osobinama materijala.

SIROVINA
Glavna sirovina od koje se dobija staklena vuna je kvarcni pijesak s dodatkom recikliranog stakla. Kamena vuna se dobija od kamenja odnosno minerala eruptivnog porijekla - bazalta i diabaza s dodatkom koksa.

TEHNOLOŠKI POSTUPAK
Razlika je u načinu izrade vlakana: vlakna staklene vune izrađuju se ulijevanjem taline kvarcnog pijeska i stakla u rotore, dok se kamena vuna pak dobija nalijevanjem otopljene kamene smjese na rotacione valjke.

OSOBINE
Vlakna od staklene vune su elastičnija i približno 10-puta duža. Povratna elastičnost vlakana omogućava komprimiranje na 5-puta manji volumen, što podrazumijeva manji volumen pri transportu i skladištenju. Ugradnja je jednostavnija jer nije potrebno precizno rezanje materijala na ugradnu mjeru. Po ugradnji u praksi ne ostaju prazna – nepopunjena mjesta, koja predstavljaju toplinske mostove.


Da li staklena vuna ima štetan utjecaj na zdravlje ljudi?
Staklena vuna nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi!

“URSA” izolacije od staklenih vlakana nose znak kvalitete RAL. To znači, da proizvodi označeni tim znakom zadovoljavaju europske kriterije, koji su propisani od strane »RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichehnung e.V.«, a prema kojima takvi proizvodi nisu štetni za zdravlje ljudi. Svi proizvodi s oznakom RAL garantiraju sigurnost kako montažerima tako i korisnicima objekta.

Vlakna toplinske izolacije “URSA” GLASSWOOL biološki su razgradljiva i ne djeluju agresivno na sluznicu dišnih organa. Zdravstvenu neškodljivost redovito, dva puta godišnje, kontrolira nezavisna, stručno priznata institucija. Prilikom ugradnje se preporuča upotreba zaštitnih rukavica i radnog odijela.


Da li je staklena vuna “URSA” primjerena za protupožarnu zaštitu?
Da! Staklena vuna je negoriv materijal klase A1 po europskoj klasifikaciji i primjeren je za upotrebu u konstrukcijama od kojih se zahtijeva određeni stupanj protupožarnosti i u konstrukcijama kod kojih se od određenih materijala zahtijeva određena klasa gorivosti.

Staklena vuna ima temperaturu taljenja iznad 550°C, negoriva je i moguće ju je upotrebljavati u konstrukcijama od kojih se zahtijeva određeni stupanj protupožarnosti. Upotrebom staklene vune moguće je postići protupožarnost pregradnih zidova, u zavisnosti od izbora obloge od gips-kartonskih ploča, i do 120 min. Detaljniji podaci o klasi protupožarnosti određuju se na osnovi testiranja kompletnih sistema. Vrijednosti za klasu protupožarnosti date su u certifikatu i tehničkoj dokumentaciji ponuđača sistema.


Da li staklena vuna upija vodu?
Hidrofobni dodaci spriječavaju navlaživanje vune između vlakana. Po europskom standardu (SIST EN 13162) proizvodi se mogu testirati po dva kriterija: na kratkotrajno upijanje vlage i dugotrajno upijanje vlage. Proizvodi koji su po spomenutim normama označeni sa W p i W lp ispunjavaju propisane vrijednosti. To znači da je navlaživanje ipak prisutno, ali u količinama - granicama propisanim standardom.


Da li je navlažena izolacija od mineralne staklene vune još uvijek upotrebljiva?
Navlažena tolplinska izolacija “URSA” GLASSWOOL nakon sušenja ima praktično iste toplinsko -izolacijske karakteristike kao i prije navlaživanja.

U primjeru jednokratnog navlaživanja vune potrebno je omogućiti odgovarajuće isušivanje. Preporučljivo je da se vuna ostavi otvorena barem s jedne strane tako da je proces isušivanja kraći. Isušena vuna praktično ima identične toplinsko -izolacijske karakteristike kao i prije navlaživanja. Razumljivo, navlaživanje se ne smije pojavljivati često jer bi se u tom slučaju izolacija slegla, što bi utjecalo na slabiju izolativnost.


Kuda s otpacima od mineralne staklene vune “URSA” GLASSWOOL, koji ostaju poslije montaže ili po isteku vijeka trajanja?
Deponiranje otpadaka moguće je izvršiti na građevinske deponije ili na klasične deponije za domaćinstva, jer ovi otpaci ne sadrže opasne materije.

U čemu su prednosti izolacije u rolama?
Termo i zvučna izolacija “URSA” u pločama ili u roli ima odgovarajuće tehničke karakteristike u fazi ugradnje. Prednost izolacije u roli je u do 5 puta manjem volumenu kojeg izolacija zauzima u fazi skladištenja, transporta i ostalih manipulacija. Staklena vuna je materijal koji omogućava komprimiranje i pakiranje u role jer su vlakna elastična. Nakon razvijanja role izolacija se vraća na prvobitnu - nazivnu debljinu i u fazi upotrebe se ne sliježe.

Prednost izolacije u roli je što se poprečnim rezanjem optimalno upotrebljava cijela količina. Kod izolacije u pločama to je neizvodljivo zbog standardnog formata ploče.




Upotreba izolacije od mineralne staklene vune “URSA” GLASSWOOL
Za koje su namjene primjereni pojedini toplinsko- i zvučno- izolacijski materijali “URSA”?
Toplinsko- i zvučno- izolacijski materijali “URSA” se dijele na dvije grupe:

mineralna staklena vuna “URSA” Glasswool
Ekstrudirani polistiren “URSA” XPS
Unutar obje grupe postoji veći broj proizvoda, koji se razlikuju po primjerenosti za pojedine namjene u građevinarstvu. Osnovna podjela materijala po namjenama je prikazana u tablicama. Za pojedine namjene moguća je i upotreba drugih materijala koji nisu navedeni u tablicama, a za što je preporučljivo za savjet kontaktirati “URSA” tehničku službu.
Koje su preporučene debljine toplinske izolacije na pojedinim konstrukcija ma?
Izbor optimalne debljine toplinske izolacije zavisi od lokacije građevine i očekivanog temperaturnog režima u građevini. Većom debljinom toplinske izolacije utječemo na manju potrošnju energije za grijanje u zimskom razdoblju, kao i na klimatizaciju za vrijeme ljetnih vrućina. Iskustvene debljine za pojedine konstrukcije su:

laki kosi krov 20 – 25 cm
kosi krov s armirano betonskom konstrukcijom 16 – 20 cm
vanjski zidovi 8 – 10 cm
tla na terenu 8 – 10 cm
zid u zemlji 8 – 10 cm




Mineralna staklena vuna “URSA” za kosi krov
Koje osobine kosog krova postižemo pravilnim izoliranjem?
Posebne kvalitete kosog krova su:

toplinska izolativnost i toplinska stabilnost: s ciljem smanjenja potrebne energije za grijanje prostora u zimskom razdoblju te spriječavanje pregrijavanja i smanjenje potrebne energije za hlađenje prostora za vrijeme ljetnih vrućina,
nepropusnost za zrak: u cilju spriječavanja nekontroliranih toplinskih gubitaka infiltracijom hladnog zraka,
zvučna izolativnost: u cilju spriječavanja prodora zvuka iz vani kao i prodor zvuka u slučaju oborina,
sposobnost »disanja«: postiže se pravilnim izborom materijala što ujedno spriječava nastajanje kondenzacije unutar krovne konstrukcije.


Zašto je mineralna staklena vuna “URSA” najprimjereniji materijal za izolaciju kosih krovova?
Izolacija od mineralne staklene vune ima brojne prednosti prilikom izoliranja kosog krova. Glavni razlog za to je ELASTIČNOST materijala. Staklena vlakna u izolaciji su veoma duga, čvrsta i elastična. To omogućava slijedeće:

izolacija od mineralne staklene vune može se komprimirati u role, tako da u fazi skladištenja i transporta zauzima do 5-puta manje prostora nego što ga zauzima po razvijanju role. Nakon odstranjivanja ambalažne folije izolacija u roli se po razvijanju role podigne na nominalnu - ugradnu debljinu.
prije ugradnje između rogova izolacija se reže na 1 do 2 cm veću širinu. Elastičnost omogućava da se vuna prilagodi prostoru u koji se postavlja. U slučaju drvenog potkrovlja to je vrlo značajno budući da je drvo prirodan materijal koji uvijek »radi«. Rogovi se u praksi uvijek malo izvijaju prilikom čega staklena vuna ispunjava cijeli prostor; toplinski mostovi se ne pojavljuju na mjestima uz rogove kao prilikom upotrebe krutih ili tvrdih, neelastičnih, izolacijskih materijala.
poprečnim rezanjem vune iz role, u pravilu, upotrijebi se cijela količina vune koja je u roli - praktično nema otpada.


Koje su najčešće greške kod izvođenja kosih krovova?
Ispod krovnog pokrova postavljena je podaščana oplata na koju je postavljena krovna ljepenka a s izolacijom je ispunjen cijeli prostor do podaščane oplate i ljepenke bez ventilacijskog kanala. U tom slučaju će se za vrijeme hladnih dana ispod ljepenke skupljati kondenz. To s vremenom utječe na truljenje drveta, smanjuje toplinsku izolativnost, a može doći i do prodora kondenza unutar prostora potkrovlja.
Sanacija se izvodi bez dodatne toplinske izolacije s donje strane rogova. U tom slučaju realna toplinska izolativnost krovne konstrukcije nije jednaka izolativnosti na mjestu izolacije. Neizolirani rogovi predstavljaju toplinski most sa približno 4 puta slabijom izolativnošću.
Parna zapreka ili parna brana namještena je korektno ali prilikom postavljanja elektro instalacija na više mjesta je probijena. U navedenem slučaju postoji opasnost da na mjestima proboja dođe do prevelikog prolaska vlažnog zraka prema vanjskim slojevima. Uslijed toga ispod paropropusne folije ili ispod krovnog pokrova može doći do kondenzacije. Sve eventualne proboje potrebno je odgovarajuće zaptiti odnosno zalijepiti.

Kako kvalitetno izvesti kosi krov iznad potkrovlja u kojem se stanuje u slučaju novogradnje?
Preporuča se ukupna debljina toplinske izolacije od 20 do 25 cm. To podrazumijeva u cijelosti ispunjen prostor između rogova uz dodatnih 5 do 12 cm izolacije ispod njih. Posebno je značajna pravilna upotreba građevinskih folija. Na unutarnjoj - toploj strani krova potrebno je ugraditi foliju – parnu prepreku ili parnu branu. Preporuča se ugradnja parne prepreke, jer ona u određenoj mjeri propušta difuznu vodenu paru, ali samo u količinama koje ne utječu na pojavu prekomjerne kondenzirane vlage unutar krovne konstrukcije. Parne prepreke imaju paropropusnost približno sd = 2,0 metra. Posebno je značajna preciznost prilikom ugradnje parnih zapreka. Svi uzdužni spojevi, proboji i priključci na zidove moraju biti dobro zaptiveni odnosno zalijepljeni. Za tu namjenu postoje različite zaptivno -ljepljive trake i mase.

Krov treba biti izveden s ventilacijskim kanalom minimalne visine 4 cm i odgovarajućom izvedbom prijema zraka u ventilirani prostor i ispusta u sljemenu. Zračni kanal spriječava kondenzaciju vlage ispod krovnog pokrivača a ujedno spriječava i pregrijavanje podkrovlja za vrijeme ljetnih vrućina.

Između izolacije i zračnog kanala mora biti namješten sekundarni krovni pokrivač - paropropusna-vodonepropusna folija. Dobre paropropusne folije imaju sd vrijednost £ 0,02 m.

Ugradnja podaščane oplate nije nužna, ali je korisna jer krovu daje prohodnost za vrijeme montaže i kasnijih intervencija. Daske moraju biti suhe i namještene uz međusobni razmak od 1 do 2 cm.


Kako pravilno izvesti sanaciju postojećeg kosog krova s vanjske strane?
Sanacija krovne konstrukcije s vanjske strane obično se izvodi prilikom zamjene krovnog pokrova. Potrebno je ocjeniti u kakvom je stanju postojeća toplinska izolacija i parna zapreka. Ako je potrebno postavljanje nove parne prepreke nju se treba polagati neposredno uz rogove. Preklope parne prepreke je potrebno međusobno zalijepiti . Posebno je bitno izvesti dobar spoj - postići dobru zaptivenost - između parne prepreke i zida. Po vjetrovitom vremenu u pravilu dolazi do prodora hladnog zraka zbog nestručnog izvođenja tog detalja.

Ako postojeća toplinska izolacija nije mokra i ravnomjerno ispunjava prostor između rogova, ne treba intervenirati . Često je potrebno dodati odgovarajuću debljinu tako da prostor između rogova po visini bude potpuno ispunjen. Da bi postigli odgovarajuću debljinu toplinske izolacije, na rogove se s gornje strane poprečno postave letve. Između letvi se postavi dodatni sloj toplinske izolacije “URSA”. Visina letve definira debljinu toplinske izolacije a preporuča se da bude od 5 do 10 cm. Ukupna debljina izolacije neka bude 20 do 25 cm.

Preko letvi se namjesti paropropusna folija koja ujedno ima i ulogu sekundarnog krovnog pokrivača.

Potom se postavljaju kontraletve visine minimalno 4 cm koje formiraju kanal za provjetravanje . Na njih se poprečno postave letve koje služe za polaganje krovnog pokrivača.


Je li toplinska izolacija od mineralne staklene vune “URSA” samonosiva kod montaže između rogova s donje strane?
“URSA” ima u svom programu vi še razina kvaliteta. Prilikom upotrebe odgovarajućeg materijala (“URSA” SF 35 ili “URSA” SF 38) to nije problem.

Otežano namještanje toplinske izolacije između rogova sdonje strane događa se u slučaju materijala “URSA” ELF ili DF 40 kod tanjih debljina.

Prilikom upotrebe odgovarajućeg materijala i rezanja na dimenziju koja je 1 do 2 cm veća od potrebne mjere, izolacija stabilno stoji na svom mjestu za vrijeme montaže i poslije tijekom eksploatacije.


U čemu je razlika među građevinskim folijama u sistemu kosih krovova - parna brana, parna zapreka, paropropusna folija?
Parna brana sasvim spriječava prolaz vodene pare. Po pravilu se ugrađuje što bliže toplijoj strani konstrukcije (npr. između unutrašnje finalne obloge i izolacije).

Parna zapreka djelomično spriječava prolaz vodene pare. U pravilu se ugrađuje što bliže toplijoj strani konstrukcije. Za razliku od parne brane još uvijek omogućava "disanje" krova. Parna zapreka se ugrađuje u slučaju kad na vanjskoj strani imamo izveden prozračni kanal, koji omogućava odzračivanje vodene pare koja prolazi kroz krovnu konstrukciju.

Paropropusne folije (sekundarni krovni pokrivači) ne smiju spriječavati prolaz vodene pare. Ugrađuju se na hladnijoj strani izolacije jer bi ugradnja parne brane, ili parne prepreke, u suprotnom slučaju predstavljala problem. Vodena para mora preko nje nesmetano prolaziti prema vani (u ventilacioni kanal), tako da ne dolazi do kondenzacije unutar krovne konstrukcije. Paropropusna folija služi kao sigurnosni-sekundarni pokrivač te kao zaštita izolacije i cijele konstrukcije od vjetra.

Najvažnije tehničke karakteristike folija su: stupanj propuštanja vodene pare - paropropusnost, mehaničke karakteristike (prije svega prekidna čvrstoća i otpornost na proparavanja čavlom) te otpornost na starenje (otpornost na izlaganje UV zracima).

Paropropusnost se označava s sd.
Pojedine folije imaju slijedeće vrijednosti:

parne brane sd ≥ 100 m,
parne prepreke sd ≥ 2 m
dobre paropropusne folije sd ≤ 0,02 m.


U čemu je razlika između materijala “URSA” SF 38 i “URSA” DF 40?
Obje izolacije imaju istu namjenu – izolacija kosih krovova - ali je “URSA” SF 38 kvalitetnija.

Razlika je u kompaktnosti i samonosivosti. “URSA” SF 38 je kompaktnija i ima veću samonosivost uglavnom zbog veće količine veziva. Pored toga razlika je i u vizualnom izgledu: “URSA” SF 38 ima utisnute oznake na površini, koje omogućavaju jednostavnije odmjeravanje i rezanje te ugradnju.




Mineralna staklena vuna “URSA” za suhomontažne pregradne zidove
Zašto je mineralna staklena vuna “URSA” najprimjereniji materijal za izolaciju suhomontažnih pre gradnih zidova?
Razlozi za to su:

postizanje visoke zvučne izolativnosti zida,
postizanje traženih protupožarnih svojstava zidova,
kompaktnost i otpornost prema slijeganju zbog dugih i isprepletenih vlakana,
jednostavna ugradnja, lagan i komprimiran materijal,
modulne dimenzije, minimalan otpad materijala - maksimalno iskorištenje,
stabilan visoki kvalitet,
odlična logistička potpora,
tehnička potpora projektantima i izvođačima


Postiže li se suhomontažnim pregradnim zidovima kvalitetna zvučna zaštita?
Lagani, suhomontažni pregradni zidovi postižu visok stupanj zvučne izolacije. Djeluju principom »masa–opruga-masa«. Princip se lako može objasniti na primjeru lakog montažnog zida koji ima nosivu metalnu konstrukciju, obloge od gips-kartonskih ploča s obje strane i zvučnu izolaciju od mineralne staklene vune “URSA” u međuprostoru. Zvuk svojim gibanjem prouzroči vibraciju gips-kartonske ploče. Ona zbog svoje mase nadalje prouzroči vibriranje koje se djelomično prenosi na zvučnu izolaciju. Zvučna izolacija po principu opruge priguši oscilacije tako da se minimalan dio prenese na drugu oblogu i dalje u susjedni prostor. Na taj način se postiže jednaka ili bolja zvučna izolacija kao kod primjene i do 10-puta težih, masivnih (monolitnih) pregradnih zidova.Više informacija na solarserdar@gmail.com


Koje su najčešće greške prilikom izvođenja suhomontažnih pregradnih zidova?
Kvalitetno izvođenje ima velik utjecaj na karakteristike koje pregradni zid mora zadovoljavati. Najčešće greške prilikom toga su:

Nedovoljna ispunjenost zida toplinskom izolacijom.
Postavljanje pregradnog zida direktno na plivajući estrih uslijed čega se zvuk prenosi preko estriha na drugu stranu. Potrebno je postaviti zid na noseću ploču, sdilatacijom između plivajućeg estriha i pregradnog zida.
Ugradnja elektroinstalacija s nepreciznim izrezima obloga, neispunjenost preostalog prostora s izolacijom, pozicioniranje elemenata na obje strane zida na istom mjestu čime se stvara zvučni most.
Izvođenje pregradnih zidova samo do spuštenog stropa i neispunjenje do međukatne konstrukcije čime se također stvara zvučni most.




Mineralna staklena vuna “URSA” za toplinsku i zvučnu izolaciju podnih konstrukcija
Na koji način možemo ograničiti ometajuću buku iz gornjih prostorija zgrade s više stanova?
Jedan od mogućih načina je dodatna suhomontažna obloga postojeće konstrukcije. Ovaj način je namijenjen za veće površine a ne kod manjih površina gdje je efekt prenosa zvuka po obodnim konstrukcijama preveliki. U slučaju problema prevelike buke s gornje etaže sanacija može biti stvarno uspješna samo ako se izvede dodatna obloga kako stropa tako i obodnog zida. Na taj se način smanjuje obodni efekt.

Izmjerena vrijednost zvučne izolacije kod ožbukanog pregradnog zida izrađenog od cigle, debljine 12 cm, sdodatnom oblogom od dvostruke gips kartonske ploče deb. 12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji od 50 mm i ispunjenom zvučnom izolacijom “URSA” TWF 1 iznosi 61 dB, što je znatno bolje u odnosu na primjere zidova bez poboljšane zvučne izolativnosti

Sanacije na sličan način su izvodljive, ali nisu jeftine. Veoma je važan i kvalitet izvođenja. Ponekad je radi specifičnog prenosa zvuka po obodnim konstrukcijama teško postići 100% željeni rezultat ali u svakom slučaju se postiže poboljšanje!




Izolacija od ekstrudiranog polistirena “URSA” XPS
Nudi li “URSA” odgovarajuće rješenje za izvođenje ravnog krova?
U proizvodnom programu »URSA« -e, pored staklene vune, postoje i toplinsko - izolacijski materijali od ekstrudiranog polistirena, koji je odličan materijal za izvedbu obrnutog ravnog krova. Obrnuti ravni krov ima brojne prednosti u odnosu na klasičan ravni krov a koje anuliraju minimalnu razliku u cijeni.

Klasični ravni krovovi imaju završni sloj od bitumenske, PVC ili neke druge prikladne hidroizolacije – membrane. Ona je trajno izložena sunčevom zračenju (UV zračenje) a također je izravno izložena i stalnim temperaturnim oscilacijama, što sve zajedno štetno djeluje na hidroizolacijske materijale – uništava ih. Zbog toga obrnuti ravni krov ima slijedeće prednosti:

Hidroizolacijski sloj je toplinskom izolacijom “URSA” XPS zaštićen od sunčevog zračenja.
Hidroizolacijski sloj nije direktno izložen hodanju po njemu pa je smanjena opasnost od probijanja i cijepanja istog.
Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena ne upija vlagu. Kiša za vrijeme montaže ne utječe na toplinsko - izolacijske osobine što nije slučaj u primjeru klasičnog ravnog krova gdje se upotrebljava kamena vuna.
Obrnuti ravni krov nije problematičan u smislu navlaživanja konstrukcije uslijed difuzije vodene pare.
Klasični ravni krovovi su na lošem glasu upravo zbog gore navedenih razloga odnosno nedostataka. Kod klasičnog ravnog krova praktički je nemoguće locirati mjesto pucanja hidroizolacije. Obrnuti ravni krov rješava sve navedene probleme, vijek trajanja je neproporcionalno veći u odnosu na razliku u cijeni izvođenja kod obje konstrukcije.


Smijemo li kod sistema obrnutog ravnog krova upotrijebiti XPS položen u dva sloja?
Upotreba ekstrudiranog polistirena u dva sloja u sistemu obrnutog ravnog krova nije preporučljiva.

Ako se ekstrudirani polistiren postavlja u dva sloja, postoji opasnost da u slučaju kiše između dva sloja XPS-a uđe voda. To bi izazvalo nastajanje vodenog filma među slojevima. Nastali vodeni film predstavlja vrlo jaku parnu branu (vrlo je paronepropusan!). Voda koja je prodrla, i koja se nalazi u sloju ispod nastalog vodenog filma, s vremenom počinje isparavati zbog više temperature u unutarnjim slojevima te prouzroči povećanje parcijalnog tlaka vodene pare. To može prouzročiti difuzijsko navlaživanje ekstrudiranog polistirena (kondenzaciju). U slučaju “URSA” XPS relativna vlažnost materiala može se podići na razinu do pribl. 3%, što je u usporedbi s konkurentnim materijalima jednako ili čak i bolje. Ali bez obzira na to, iz navedenog razloga slabi toplinska izolativnost i dugoročno postoji opasnost od štete koju bi moglo prouzročiti smrzavanje kondenza u jako hladnim danima.


Smije li se “URSA” XPS lijepiti plamenom na vertikalni zid s bitumenskom hidroizolacijom?
Lijepljenje na takav način je izvodljivo, ali nije preporučljivo.

Prilikom lijepljenja zagrijavanjem bitumenske hidroizolacije otvorenim plamenom može doći do prevelikog stanjivanja hidroizolacije što nije prihvatljivo. Također postoji opasnost od oštećenja izolacijske ploče XPS-a otvorenim plamenom.

Za kvalitetno i sigurno izvođenje preporučljiva je upotreba odgovarajućih lijepila za tu namjenu – lijepila na bitumenskoj osnovi ili cementna građevinska ljepila.
Primjena materijala
»URSA« proizvodi od mineralne staklene vune URSA GLASSWOOL ® i ekstrudiranog polistirena URSA XPS ® su odgovarajući za brojne primjene:

kosi krovovi
pregradni zidovi
provjetravane i neprovjetravane fasade
podne konstrukcije
stropovi - tavanice
ravni obrnuti krovovi
zidovi u zemlji, sokl
klima - kanali
Kontakti
»URSA Zagreb« d.o.o.
Puškarićeva 15,
10250 Lučko
tel.: +385 1 65 26 386
faks: +385 1 65 26 387

Poduzeće URSA ZAGREB d.o.o.,
sjedište: Puškarićeva 15, Lučko, Zagreb, registrirano je kod Trgoviačkog suda u Zagrebu pod brojem 080007579

Prodajna mreža
Zapadna i središnja Hrvatska
Nikola Čulina
mobitel: +385 91 455 59 38
email: nikola.culina@uralita.com

Južna Hrvatska
Slobodan Lovrić
mobitel: +385 91 15 71 256
email: slobodan.lovric@uralita.com

Slavonija i istočna Hrvatska:
Franjo Tančik
mobitel: +385 91 13 73 590
email: franjo.tancik@uralita.com

Tehničko savjetovanje za područje Hrvatske
Krešimir Kasić
mobitel: +385 91 377 21 16
email: kresimir.kasic@uralita.com

SOLAR SERDAR
solarserda@gmail.com

Friday, October 1, 2010

SOLAR SERDAR - INSULATION (croatian text)

SOLAR SERDAR INSULATION
Zašto izolirati?
50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća došlo je do naglog razvoja stambene izgradnje što je rezultiralo izgradnjom velikog broja zgrada koje su danas registrirane kao veliki potrošači energije i koje je potrebno sustavno obnavljati.

Trend se, doduše u slabijem intenzitetu, nastavio i 70-ih godina. Sve su to vremena jeftine energije kad se nije pretjerano razmišljalo o potrebi propisne toplinske zaštite zgrada.

Rezultat je taj da su danas sve te zgrade (, a uopće ne govorimo o zgradama izgrađenim prije 50-ih godina!) ogromni potrošači energije i nikako ne zadovoljavaju suvremene zahtjeve u pogledu barem minimalne toplinske zaštite i uštede energije.Radi se o neracionalno velikoj potrošnji svih tipova energije, u prvom redu energije za grijanje, ali porastom standarda sve više i za hlađenje zgrada.Kad spominjemo podatak od oko 85% neizoliranih zgrada, pod tim zgradama podrazumijevamo one s prosječnom potrošnjom energije za grijanje prostora od 150-200 kWh/m². Usporedimo li taj podatak s nastojanjima Europske unije kojom se sve više teži izgradnji niskoenergetskih objekata čija potrošnja spomenute energije ne premašuje 30 kWh/m² (!), tada lako možemo vidjeti o kolikoj se razlici radi.Prema Tehničkom propisu ograničava se potrošnja topline za stambene zgrade (ovisno o faktoru oblika zgrade fo) grijane na temperaturu 18ºC ili višu - od 51,31 kwh/m² do 95,01 kWh/m².

Prvi službeni propis o toplinskoj zaštiti zgrada pojavio se tek 1970. pod nazivom “Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplinsku zaštitu zgrada”. Njime su prvi puta određene najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta prolaska topline “k” za pojedine građevne dijelove za određenu klimatsku zonu.

1980. pojavljuje se norma JUS U.J5.600 Toplinska tehnika u građevinarstvu, tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada koja donosi nove, više zahtjeve u pogledu toplinske zaštite.Inovirano izdanje pojavljuje se 1987. godine i tu godinu možemo odrediti kao prijelomnu godinu kad se daleko ozbiljnije pristupilo problematici toplinske zaštite

Do 2005. godine nije bilo nikakvih daljnjih pomaka po pitanju toplinske zaštite. Tek 1. srpnja 2005. u Narodnim novinama br. 79 objavljuje se “Tehnički propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama” s obaveznom primjenom od 1. srpnja 2006. godine, a koji uvodi čitav niz novih, daleko strožih uvjeta po pitanju toplinske zaštite, a koji će shodno europskoj direktivi 2002/91/EC uskoro biti dorađen, te samim time još stroži i detaljniji.

Malo je poznat podatak da se više od 40% energije troši na zagrijavanje zgrada, odnosno grijanje prostorija, u usporedbi s „tek“ 20-30% energije koja se troši u prometu. Oko 30% se troši u industriji.

Uzmemo li u obzir da su ti podaci dobiveni analizom u Zapadnoj Europi i dodamo li k tome da je kod nas više od 80% stambenog fonda apsolutno toplinski neizolirano ili vrlo slabo izolirano, a o slabo razvijenoj industriji da i ne govorimo, taj podatak zasigurno prelazi 50% učešća u potrošnji energije. Temeljem te činjenice nije teško zaključiti kolike rezerve energije možemo stvoriti pravilnim načinom i primjenom toplinske izolacije. „Simptome“ nedovoljne toplinske zaštite u zgradama možemo vrlo lako otkriti na vlastitim objektima: osjetno veća potrošnja energije u odnosu na (slične) objekte, osjećaj nedovoljne topline u prostoriji u kojoj se zimi dosta grije, naglo hlađenje kuće po prestanku grijanja, nepodnošljiva toplina u nekoj prostoriji ljeti, vlaga, plijesan, gljivice na zidovima, uglovima ili iznad prozora i vanjskih vratiju, te konačno kao najdrastičnija posljedica i pukotine u građevnim dijelovima i žbukama.Više informacija na solarserdar@gmail.com

Cilj toplinske zaštite nije samo ušteda energije, a time i smanjenje troškova već i ostvarivanje povoljne mikroklime, a pod pojmom mikroklima ne mislimo samo na postizanje sobne temperature, već i općenito na osjet ugodnog stanovanja što uključuje i temperature unutarnjih površina omotača prostorija, optimalno strujanje i relativnu vlažnost zraka unutarnjih prostora!

Osim povoljne mikroklime kao cilj možemo navesti sprečavanje nastanka građevinskih šteta kao posljedice procesa uslijed oscilacija temperatura i kretanja vlage unutar konstrukcija. Sprečavanjem građevinskih šteta osiguravamo produljeni vijek trajanja građevine. Kvalitetnom toplinskom zaštitom utječemo na ono što je naročito aktualno u posljedne vrijeme – zaštitu okoliša. Sprečavanjem građevinskih šteta osiguravamo produljeni vijek trajanja građevine. Izgaranjem fosilnih goriva dolazi naime do oslobađanja velikih količina CO2 što između ostalog rezultira pojavom tzv. efekta staklenika. Očuvanje fosilnih goriva, kao neobnovljivih izvora energija strateško je pitanje svake države.

Uzmemo li u obzir minimalni vijek trajanja građevine od 50 godina (uporabni vijek zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu – “Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama”) i pretpostavku da se kao najčešći energent za grijanje koristi prirodni plin, ispada da će se investicija uložena u toplinsku izolaciju vratiti najmanje 10 puta. Kod skupljih energenata i očekivanom vijeku trajanja objekta od 80 do 100 godina, taj povrat može biti i dvostruko veći.

Što je kamena vuna i kako nastaje
Kamena vuna je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu, industriji i brodogradnji. Kao sirovine za proizvodnju kamene vune upotrebljavaju se prirodni i umjetni silikatni materijali. Od prirodnih materijala upotrebljava se kamen diabaz i dolomit, a u manjoj mjeri i bazalt, dok se od umjetnih materijala koriste tzv. briketi koji se dobivaju preradom otpada iz tehnološkog procesa uz dodatak cementa. Glavni kemijski spojevi koji ulaze u sastav navedenih sirovina su oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija i željeza. Navedene sirovine transportiraju se u kupolnu peć u kojoj se tale na temperaturi od 1500°C. Za proces taljenja sirovina kao energent se koristi koks. Može se reći da, iako je konstrukcija peći prilično jednostavna, procesi koji se u njoj odvijaju su vrlo složeni i raznoliki: sagorijevanje koksa, procesi izmjene topline, fizičko-kemijski prijelazi materijala iz jednog agregatnog stanja u drugo itd.



Talina dobivena procesom taljenja u kupolnoj peći kontrolirano se dovodi na kotače centrifuge gdje uz pomoć visokotlačnog otpuha dolazi do njenog razvlaknavanja uz istovremeno omakanje s fenol-formaldehidnom smolom koja se koristi kao vezivo vlakana. Razvlaknjena talina pada na kosi transporter gdje dolazi do formiranja plasta koji dalje putuje u sušionu komoru u kojoj dolazi do polimerizacije fenol-formaldehidne smole na bazi cirkulacije vrućeg zraka.



Po izlazu iz sušione komore plast kamene vune se hladi u zoni za hlađenje, a nakon toga provodi se formatiranje plasta odnosno rezanje plasta po duljini i širini na zadane dimenzije. Slijedi pakiranje proizvoda koje može biti u obliku paketa ili na palete. Tako zapakirani proizvodi, ovisno o načinu pakiranja, mogu se skladištiti u zatvorenom ili otvorenom skladištu, odakle se otpremaju na gradilišta. Cijeli tehnološki proces je automatiziran i konstantno nadziran.

Što je staklena vuna i kako nastaje
Staklena vuna spada u grupu mineralnih toplinsko-izolacijskih materijala i sastoji se od tankih i elastičnih staklenih niti.

Sirovine za proizvodnju staklene vune i staklenih vlakana su stakleni otpad i osnovne sirovine za proizvodnju stakla (kvacni pijesak, vapnenac, soda, itd.). U novije vrijeme se za proizvodnju staklene vune sve više koristi stakleni otpad (prozorska stakla, staklena ambalaža). Učešće otpada u sirovini se kreće 30-60%, a u pojedinim tvornicama i do 80%.

Tehnologija proizvodnje je slična tehnologiji proizvodnje kamene vune.

Načelno se sastoji od dvije faze:

dobivanje silikatno-staklene taljevine
dobivanje tankih staklenih niti iz taljevine


Tanka staklena vlakna i staklena vuna mogu se dobiti na jedan od sljedeća tri načina, ili njihovom kombinacijom:

izvlačenjem niti iz rastopljene staklene mase kroz „vatrostalna sita“ s malim otvorima (2-3 mm) i namotavanje na koloture koji se okreću velikom brzinom. Na ovaj način se mogu se dobiti niti dužine i do nekoliko desetina kilometara s maksimalnom debljinom od 1 μm,
rasprskavanjem staklene taljevine upuhavanjem pare ili plina pod visokim tlakom, pri čemu se dobivaju kratka i gruba staklena vlakna i
centrifugalna metoda s horizontalnim pločama koje se okreću. Rastopljena staklena masa pada na ploče oblikujući tanak film preko ploča, koji se uslijed djelovanja centrifugalne sile smanjuje do granice površinskog napona, kada se iz tankog filma „otkidaju i otpadaju“ tanka staklena vlakna.Više informacija na solarserdar@gmail.com

Energetska učinkovitost
Pod pojmom energetske učinkovitosti podrazumijevamo široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO2 uz nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara.

Energetska učinkovitost u zgradama i održiva gradnja te primjena obnovljivih izvora energije, danas postaje apsolutni prioritet svih aktivnosti u području energetike i gradnje u Europskoj uniji. Nedostatak energije i nesigurnost u opskbi energijom, uz stalan rast cijena energenata, te klimatske promjene i zagađenje okoliša zbog neracionalne potrošnje energije te porast korištenja energije za hlađenje, posebno uvođenjem klimatizacije zgrada zahtijeva ozbiljan pristup iznalaženja mjera za povećanje energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoliša u kojem živimo.

Energetska učinkovitost u zgradama uključuje cijeli niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano.

Toplinska zaštita zgrada jedna je od najvažnijih tema zbog ogromnog potencijala energetskih ušteda.
Nedovoljna toplinska izolacija dovodi do povećanih toplinskih gubitaka zimi, hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom) te pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštećenja konstrukcije te neudobno i nezdravo stanovanje. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša.

Rječnik pojmova
--------------------
Zbog velikog interesa ovdje smo stavili Rječnik Pojmova, više informacija možete naći na solarserdar@gmail.com

Apsorberska ploča
dio sunčevog kolektora koji služi za apsorpciju Sunčevog zračenja, a o kojoj najviše ovisi toplinski učinak kolektora

Apsorberski kolektor
služi za zagrijavanje bazenske vode, te predstavlja najisplativiji primjer korištenja Sunčeve energije u sustavima grijanja

Biomasa
obnovljivi izvor energije koji uključuje brojne proizvode biljnog podrijetla (ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, piljevina, kora i drugi ostatak iz drvne industrije, slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, koštice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede), kao i proizvode životinjskog podrijetla (izmet i ostatke iz stočarstva, komnalni i industrijski otpad).

Broj izmjena zraka
broj koji pokazuje odnos između volumena zraka koji ulazi u prostor u jednom satu i ukupnog volumena prostora.

Daljinsko grijanje
sustav koji uključuje centralnu pripremu toplinske energije u toplani, te njenu distribuciju do krajnjih potrošača - toplinskih podstanica u zgradama

Dizalice topline
kompresijski uređaji koji iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplinu za grijanje prostorija i zagrijavanje sanitarne vode uz pomoć električne energije

Efekt dimnjaka
pojava koja uzrokuje strujanje toplijeg zraka kroz zgradu prema gore zbog razlike u temperaturi, tj razlike gustoća toplijeg i hladnijeg zraka

Efikasnost kolektora
predstavlja omjer korisne topline prikupljene kolektorom i intenziteta upadnog sunčevog zračenja na plohu kolektora

Ekspanzijska posuda
služi za preuzimanje volumena radnog medija (tople vode) u sustavu grijanja koji nastaje uslijed zagrijavanja

Energetska bilanca zgrade
svi energetski gubici i dobici zgrade

Energetska učinkovitost (efikasnost)
široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO2 uz nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara.

Energetski pregled zgrade
analiza potrošnje energije, ovojnice zgrade te energetskih sustava zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske učinkovitosti

Energija
sposobnost tijela za obavljanje rada

Faktor hlađenja
predstavlja omjer ostvarenog rashladnog učinka na isparivaču i privedene snage kompresoru

Faktor oblika zgrade
fo = A/Ve (m-1), jest količnik oplošja A(m²) i obujma Ve grijanog dijela zgrade

Fosilna goriva
goriva koja sadrže ugljikohidrate, nastala od ostataka biljaka i/ili životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa izgaranjem prilikom čega se oslobađaju otrovni i štetni plinovi koji utječu na okoliš (prvenstveno na efekt staklenika) kao što su: ugljični monoksid CO, ugljični dioksid CO2, sumporni dioksid SO2, SO3, NO3, itd.

Fotonaponske ćelije
poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju Sunčeva zračenja u električnu energiju, a mogu se koristiti kao samostalni ili kao dodatni izvor energije

Godišnja potrebna toplina za grijanje
Qh (kWh/god) - računski određena količina topline koju sustav grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu da bi se održavala unutarnja projektna temperatura u zgradi

Hidroelektrana
centrale koje pomoću vodenih turbina pretvaraju potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku koja se dalje koristi za pokretanje električnog generatora

Indikator energetske učinkovitosti (energetski broj ili energetska značajka)
godišnja potrošnja energije po korisnoj jedinici grijane površine izražena u kWh/m² god

Infiltracija
dotok vanjskog zraka u prostoriju kroz zazore na prozorima i vratima, a manjim dijelom kroz zidove, te kroz vanjska vrata pri ulaženju i izlaženju iz objekta

Infracrvena termografija
beskontaktna i nerazorna metoda bilježenja intenziteta toplinskog zračenja u infracrvenom području odnosno prikaz raspodjele temperature na površini ovojnice zgrade

Insolacija
količina energije što je prima Zemlja sa Sunčevim zrakama

Inverterska regulacija
frekvencijska regulacija broja okretaja kompresora, čime se ostvaruje stupnjevana regulacija učinka (rashladnog uređaja)

Isparivač
dio rashladnog uređaja u čijim cijevima isparava radna tvar, pri čemu toplinu za isparavanje uzima iz okoline u kojoj se nalazi

Izgaranje
proces kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva pri čemu se oslobađa toplina

Kalorimetar
uređaj za mjerenje toplinske i rashladne energije

Klima-bojler
uređaj koji iskorištava otpadnu toplinu s kondenzatora rashladnog uređaja za pripremu PTV-a

Klimatizacija
složen proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u klimatizirani prostor. Kondicioniranje zraka podrazumijeva pripremu zraka određene temperature, vlažnosti i čistoće. Zrak se pri tome ubacuje u prostor određenom brzinom kako bi u zoni boravka ljudi osigurali strujanje zraka manje od 0,25 m/s

Koeficijent prolaska topline U (W/m²K)
količina topline koju građevni element gubi u 1 sekundi po m² površine kod razlike temperaure od 1K

Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK)
količina topline koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m², debljine 1 m kod razlike temperature od 1K. Vrijednost koeficijenta različita je za različite materijale, a ovisi o gustoći, veličini i povezanosti pora i stanju vlažnosti materijala

Koeficijent paropropusnosti (otpor difuziji vodene pare) μ
bezdimenzijska veličina koja pokazuje koliko je puta veći otpor difuzijskom prolasku vodene pare kroz promatrani građevni materijal nego kroz sloj mirnog zraka jednake debljine i jednake temperature

Kogeneracija (CHP)
proces korištenja primarne energije goriva za proizvodnju dvije vrste korisne energije od kojih je jedna toplinska, a druga električna

Kondenzacijski kotao
kotao koji iskorištava i toplinu dimnih plinova povečavajući iskoristivost goriva

Kondenzator
dio rashladnog uređaja u čijim cijevima kondenzira radna tvar, pri čemu toplinu kondenzacije predaje okolini u kojoj se nalazi

Konvekcija
je pored zračenja i provođenja topline jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa konvekcije izmjenjuje se toplina između čvrste stijenke i fluida (kapljevne ili plina) u gibanju, npr. ljudskog tijela i zraka u prostoru. Osnovni uvjet konvekcije je međusobno gibanje čestica, tako da konvekcija može biti i prisilna

Korisna energija
energija za zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika, kao npr. toplina električne grijače ploče na štednjaku

Lokalno grijanje
najstariji oblik grijanja gdje se izvor topline nalazi u prostoriji koju grijemo (kamini, peći na drva, električne grijalice, plinske grijalice)

LowE
oznaka za staklo smanjene toplinske propustljivosti zahvaljujući metalno-oksidnom premazu na strani stakla prema šupljini

Mehanička ventilacija
prisilna izmjena zraka u zatvorenom prostoru uz pomoć ventilatora

Neobnovljivi izvori energije
su fosilna (ugljen, nafta i prirodni plin) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene i podložne konačnom iscrpljivanju

Neposredna (konačna) energija
energija koja dolazi do krajnjeg korisnika

Niskoenergetska kuća
građevina s visokoučinkovitim sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije i minimalnim gubicima topline zbog povećanog nivoa toplinske izolacije. Godišnja potrošnja toplinske energije je manja od 30 kWh/m²

Nuklearna elektrana
elektrana koja kao izvor energije koristi toplinu dobivenu u reaktoru pomoću fisije nuklearnog goriva

Obnovljivi izvori energije
izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično; energija vodotoka, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija morskih mjena i morskih valova

Odsisna ventilacija
odsisavanje zraka iz prostorije kao npr. kupaonica i kuhinja (kuhinjskim napama)

Održivi razvoj
razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba

Održiva gradnja
jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina. Održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.

Ogrjevna vrijednost goriva
predstavlja količinu energije, topline, sadržane u gorivu

Ogrjevno tijelo
uređaj (radijator) koji toplinu koju dobije od nosioca topline (tople vode) prenosi na okoliš

Parna brana
dodatni sloj građevnog elementa s velikom vrijednošću otpora difuziji vodene pare μ. Ako je ovaj sloj izveden od materijala u obliku folije, premaza ili sl. zove se parna brana.

Pasivna kuća
građevina bez aktivnog sustava za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije i minimalnim gubicima topline zbog visokog nivoa toplinske izolacije. Godišnja potrošnja toplinske energije je manja od 15 kWh/m²

Potlak
tlak koji je manji od okolišnog tlaka

Pretlak
tlak koji je veći od okolišnog

Primarna energija
energija sadržana u nosiocu energije - energentu (nafta, plin, ugljen, drvo)

Prirodna ventilacija
ventilacija kod koje se zrak u prostoru izmjenjuje prirodnim silama, tj. zbog efekta dimnjaka (temperaturne razlike tlaka) i energije vjetra tj. bez uporabe mehaničkih i drugih sličnih uređaja

Projektna temperatura (zimska ili ljetna)
vrijednost temperature vanjskog zraka za pojedinu lokaciju koja se uzima u obzir prilikom proračuna toplinskih i rashladnih opterećenja, tj. kapaciteta sustava grijanja i hlađenja

Prolazak topline
predstavlja toplinski tok koji prelazi s nekog fluida na krutu stijenku, te sa stijenke na drugi fluid i računa se uz poznavanje koeficijenta prolaska topline U i ploštine A preko koje se prolaz topline odvija

Provođenje topline
je pored zračenja i konvekcije jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa provođenja izmjenjuje se toplina između dvaju krutih tijela u dodiru. Proces se odvija pod utjecajem temperaturnog gradijenta

Rekuperacija topline
iskorištavanje otpadne topline

Sekundarna energija
energija dobivena energetskom pretvorbom (transformacijom) iz primarne energije (npr. električna energija dobivena iz ugljena u termoelektrani, na pragu te elektrane)

Snaga P (W)
rad izvršen u jedinici vremena

Solarni kolektor
uređaj koji prikuplja Sunčevu energiju za pripremu PTV-a i/ili grijanje

Specifični toplinski kapacitet c(kJ/kgK)
predstavlja količinu topline Q koja masu m od 1 kg zagrije za 1K

Split sustav
uređaj za hlađenje/grijanje zraka koji se sastoji od vanjske jedinice u kojoj su smješteni kondenzator i kompresor, te od unutarnje jedinice u kojoj su smješteni isparivač i prigušni ventil

Staklenički plinovi
plinovi koji apsorbiraju infracrvene zrake, prirodni ili sintetički, koji uglavnom u atmosferu dospijevaju emisijom plinova (npr. izgaranjem fosilnih goriva), a djelomično nastaju u atmosferi kemijskim reakcijama

Stupanj dan
umnožak broja dana grijanja s temperaturnom razlikom između dogovorene unutarnje temperature zraka (dogovoreno 20ºC) i temperature vanjskog zraka pri čemu se u račun uzimaju samo oni dani u godini kod kojih je temperatura zraka niža od 10, 12 ili 15ºC.

Stupanj djelovanja
omjer korisno dobivenog rada ili snage i utrošenog rada ili snage

Svjetlo
medij koji omogućuje vizualnu percepciju

Termostatski ventil
radijatorski ventil koji regulira temperaturu prostorije na način da upravlja protokom ogrjevne vode kroz radijator

Tlačna ventilacija
ubacivanje vanjskog zraka u prostor koji se ventilira

Termoelektrana
postrojenje u kojem električnu energiju dobivamo izgaranjem fosilnih goriva

Toplinska ugodnost
stanje svijesti kojim izražavamo zadovoljstvo s toplinskim stanjem okoliša

Toplinsko-izolacijski materijal
materijal s niskom vrijednošću koeficijenta toplinske provodljivosti (nižom od 1 W/mK)

Toplinski dobici prostora
količina topline koja ulazi u hlađeni prostor iz vanjskih izvora (npr. Sunčevo zračenje) ili se predaje prostoru od unutarnjih izvora topline (npr. metabolički dobici uslijed boravka ljudi u prostoru, toplina koju oslobađaju rasvjetna tijela i električni uređaji) u promatranom vremenskom intervalu

Toplinski most
manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela

Toplinski tok
predstavlja prenesenu količinu topline u jedinici vremena

Transmisijski toplinski gubici
gubici topline nastali provođenjem topline kroz ovojnicu zgrade prema okolini i tlu, te prema okolnim prostorima s razlićitim toplinskim opterećenje

Transpiracija
proces izlučivanja vode u obliku vodene pare s površine ljudskog organizma

Trigeneracija (ili poligeneracija)
istovremena proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije

Učinkovitost, iskoristivost
predstavlja odnos dobivene količine topline ili toplinskog toka i utrošene količine topline ili unesenog toplinskog toka

Ventilacija
proces dobave i odvođenja zraka prirodnim ili mehaničkim putem u ili iz prostora

Ventilacijski toplinski gubici
nastaju zbog prodora vanjskog zraka kroz prozore i vrata

Vjetrogenerator
autonomna jedinica za proizvodnju električne energije iz energije vjetra koja se sastoji od vjetroturbine i generatora

Vjetroturbina
uređaj za proizvodnju električne energije iz kinetičke energije vjetra

Zračenje
je pored konvekcije i provođenja topline jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa zračenja toplina se izmjenjuje elektromagnetskim valovima

Zrakopropusnost zgrada
metodom stvaranja potlaka mjeri se tok zraka kroz konstrukciju izvana prema unutra ili suprotno, a na brzi način ustanovljuje stanje ovojnice
More info at
http://solarserdar.wordpress.com

http://solarserdar.blogspot.com

SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com