Tuesday, June 29, 2010

SOLAR SERDAR - SOLAR PV TRACKER

SOLAR SERDAR
The Spanish multinational PROINSO, specializing in the distribution of modules, inverters, trackers and fixed structures for photovoltaic systems, both on the ground and on roofs, has launched a new application on its website, under the name of "Solar PV Tracker”, which allows the comparative calculation of solar energy production anywhere in the world.
Free of charge and accessible, both in English and Spanish- at www.proinso.net the goal of this new application is to carry out the calculation of photovoltaic solar energy production generated in kWh, based on the kWp of the installation and using both 1 and 2-axis trackers, anywhere in the world.

The company has made the following link available to the media, portals, blogs and other websites wanting to incorporate access to its application on the following link: http://www.proinso.net/_bin/irradiacion_inicio.php. It has also announced the launch next February of the iPhone and Android version incorporating new features and improvements.

Operation: 5 steps

1 .- The PV SOLAR TRACKER app. begins by providing the solar radiation data anywhere on the planet, measured in kWh/m2 (both daily and annually) on a horizontal plane at 0 degrees. Both a country and city can be selected, as can an exact location on the map anywhere in the world. The solar radiation data is based on various databases, both private and public, including the United Nations Organization.

2 .- Once the application has the radiation data on the horizontal plane (at 0 °), the user must enter values to calculate the overall performance or Performance Ratio (PR) of the installation. Thus, for this calculation, data on the following should be provided: estimated temperature losses, availability, wiring losses, estimated losses from dirt, losses due to being outside of MMP- the Maximum Power Point, inverter losses, shade losses, tolerance of the modules, losses due to angle mismatch and loss due to estimated spectral angle.
After entering this data, the application will provide a PR value for the facility. The overall performance of a total facility usually varies between 85% and 70% depending on the factors mentioned above.

3 .- Then, on the same screen select the tilt angle - in the case of the of 1-Axis Azimuth trackers- and proceed to the next screen to show the RESULT.

4 .- On the RESULT SCREEN the production data in the selected location can be found, with the PR and Availability shown, both on a 2-axis tracker facility , and a 1-axis tracker facility. (* On the same screen the tracker angle can be varied to a 1-Axis Azimuth to observe how the data changes). The data shown is the annually installed kWh / kWp. Thus, to calculate the production of 12 kWp from a tracker just multiply the value given by the SOLAR PV TRACKER application by 12.

5 .- Finally, we the QUALIFIED INSTALLERS network screen is reached where the SOLAR PV TRACKER application will indicate to the user where the PROINSO Network installers nearest to the location selected on the initial map of the facility can be found and the radius determined by the user in kilometres. Thus enabling the user to contact the nearest PROINSO Network installer with any technical or commercial queries they may have.
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

SOLAR SERDAR - ENERGETSKI UCINKOVIT (croatian text)

SOLAR SERDAR
Biti energetski učinkovit znači izvući što više iz svake dostupne jedinice energije. Razmišljanje o energetskoj učinkovitosti mora obuhvatiti sve načine na koje trošite energiju, od žarulje u predsoblju do tlaka u gumama vašeg automobila. Uspijete li svoju potrošnju energije smanjiti samo za jednu trećinu, imat ćete novca za mnogo drugih stvari koje si želite priuštiti: nekoliko dana godišnjeg odmora više, nove cipele ili školovanje.

Jeste li znali:
Čak i uređaji koji su ugašeni, troše energiju 24 sata na dan.

Za svaki stupanj za koji smanjite temperaturu na termostatu uštedjet ćete 5% na računima za grijanje.

Gotovo 10% prosječne dnevne potrošnje jednog kućanstva može se kontrolirati gašenjem uređaja.

Voda u loncu će prije ili kasnije zakuhati, no ako je poklopite - to će se dogoditi prije.

Savjeti:
1. Vanjsku jedinicu klima-uređaja po mogućnosti montirajte na sjeverni dio kuće ili tamo gdje je zaklonjena od direktnog sunčevog zračenja te gdje je osigurana dobra cirkulacija zraka, kako biste povećali učinkovitost uređaja.

2. Svima koji tek razmišljaju o nabavci klima-uređaja preporučuje se da razmisle o kombi-klima uređaju koji istovremeno rashlađuje/grije prostor, ali i zagrijava potrošnu toplu vodu.

3. Prilikom postavljanja hladnjaka obavezno ostavite barem 10-ak cm između stražnjeg dijela uređaja i zida, kako ne bi došlo do pregrijavanja kondenzatora i kompresora koje rezultira povećanjem potrošnje energije.

4. Prilikom izbora štednjaka kupite onaj koji ima mogućnost kuhanja i na plin. Plin je ekološki prihvatljiviji energent od električne energije, a vrijeme kuhanja i lakoća reguliranja temperature je puno brža.

5. Pri odabiru perilice vodite računa o energetskoj učinkovitosti, ali ne zaboravite i na učinkovitost pranja te učinkovitost centrifuge (za perilice rublja). Naime, svaka od navedenih učinkovitosti klasificirana je razredom A-E, na način da klasa A označava najučinkovitiji uređaj.

6. Instaliranjem posebne ručice tuša s unutarnjom aeracijom (proticaj 7l/min) možete godišnje uštedjeti preko 500 kn!

7. Pri kupnji odaberite veća pakiranja proizvoda koja redovito koristite. Za proizvodnju jedne boce od 1,5l potroši se manje energije nego za proizvodnju 3 boce od 0,5l, a takvim odabirom ujedno proizvodite i manje otpada!

8. Pećnicu možete isključiti i 10 minuta prije kraja pečenja. S obzirom na to da pećnica dulje zadržava toplinu, jelo će biti pečeno do kraja, a vi ćete dodatno uštedjeti električnu energiju!

9. Standardna temperatura čuvanja zamrznute hrane je -18°C, a namještanjem temperature za 1°C niže povećavate potrošnju energije i do 5%!

10. Uštedjet ćete energiju priključite li perlicu na priključak s toplom vodom jer se najveći dio energije koristi upravo za zagrijavanje vode.

11. Kod odabira nove pećnice, svakako se preporučuju one s ventilatorom. Pećnice s ventilatorom su posebno učinkovite jer takav sistem rada može uštedjeti 10-15% električne energije.

12. Pravovremeno odleđujte hladnjake i ledenice jer sloj leda sprječava učinkovito hlađenje. Čišćenje leda je potrebno kada debljina leda dosegne 3-5mm, čime se produljuje radni vijek uređaja te štedi energija.

13. Kapne li iz slavine samo jedna kap svake sekunde, doći će do gubitaka vode i energije koji su dovoljni za 16 kupanja svakog mjeseca. Jeste li provjerili svoje slavine?

14. Današnja sredstva za pranje posuđa su učinkovita i pri manjim temperaturama (50-55 stupnjeva), stoga izbjegavajte pranje s višim temperaturama. Godišnje možete uštedjeti oko 70kn - što vam omogućava 3 mjeseca besplatnog pranja posuđa u perilici!
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Saturday, June 12, 2010

SOLAR SERDAR - ZEOLIT NEW ENERGY (croatian text)

Od samog početka razvoja suvremene tehnologije grijanja SOLAR SERDAR je obilježavao napredak na tom području razvijanjem inovativnih uređaja za grijanje i pripremu tople vode, koristeći pri tome gotovo sve energente.
Uređaji, koji su savršeno međusobno usklađeni i koji se u svako doba mogu fleksibilno proširivati i kombinirati po želji, čine inteligentni sustav, koji se iz godine u godinu proširuje.
Fotonaponske ćelije
- su solarni fotonaponski pretvornici koji služe za izravnu pretvorbu sunčeve svjetlosti u električnu energiju. Izrađene su od monokristaličnog i polikristaličnog silicija. SOLAR SERDAR fotonaponske ćelije odlikuju se visokim stupnjem iskorištenja koji je ovisan o toku sunčevog zračenja.
INOVACIJE
U vremenu u kojem živimo planet Zemlja se veoma brzo zagrijava i uslijed toga dolazi do sve opasnijih promjena u klimatskim uvjetima. Svako iskorištenje energije uzrokuje stvaranje ispušnih plinova - CO2, SO2, NOx. Nova inovativna rješenja su prijeko potrebna. SOLAR SERDAR je na tom području razvio tehniku gorivnih ćelija kojom se emisija štetnih plinova smanjuje za 50 %, a potreba za korištenjem primarne energije za oko 25 % u odnosu na današnje tehnike zagrijavanja strujom i plinom koje se koriste u većini domaćinstava. Tehnologija gorivne ćelije priključuje se na mrežu zemnog plina i postaje izvor energije koji čuva okoliš. Reformer u kotlu s gorivnom ćelijom pretvara zemni plin u vodik koji, zajedno s kisikom, u nizu gorivnih ćelija (stack) u procesu "hladnog sagorjevanja" stvara paru. Pritom gorivne ćelije stvaraju struju i toplinu.

ZEOLIT TOPLINSKA CRPKA-
je uređaj za grijanje i pripremu tople sanitarne vode na zemni plin. Zeolit toplinska crpka 75% energije dobiva sagorijevanjem, a 25% iz okoline - besplatno. Prosječni godišnji učin tog uređaja je za 30% veći od učina kondenzacijskih uređaja. Povećanje iskoristivosti u odnosu na standardne plinske uređaje je u prosjeku 40%.
ZEOLITI
-su kristalinični alumosilikati koji sadržavaju vodu, a sastoje se od elemenata AIO4 i SIO4 i stoga su usporedivi s keramikom. Proizvode se kao prah i kao granulat (pelete), pri čemu se promjer peleta općenito nalazi između 1 i 6 mm. Adsorpcijski sustav zeolit - voda vrlo je prikladan za toplinsku primjenu u području grijanja prostorija. Osim dobre toplinske stabilnosti (sve do 700 C), zeolit je u svakom pogledu ekološki podnošljiv, nije zapaljiv i slabo je korozivan. Zeoliti su lako dostupni, vrlo jeftini i otvaraju u vezi s vodom kao sredstvom za hlađenje veliko iskoristivo temperaturno područje, koje ima prednost u opskrbi grijanjem i toplom vodom kao i za klimatizacijske svrhe.
PRINCIP RADA
Središnji dio uređaja za grijanje na zeolit su dva modula toplinske crpke. U njihovom gornjem dijelu nalazi se adsorpcijska tvar - zeolit. Zeolit se obrađuje u izmjenjivaču topline (adsorber/desorber). Ispod toga se nalazi još jedan izmjenjivač topline (kondenzator/isparivač), a kao sredstvo hlađenja koristi se voda. Modul je hermetički zatvoren i radi s potlakom od 5 do 200 mbara.
Sorpcijski proces se u modulima odvija u dva koraka. U prvom koraku zeolit se zagrijava uz pomoć plamenika na 200°C. U tom procesu stvara se para koja odlazi u donji dio modula. Ovdje se para kondenzira i predaje svoju toplinu kondenzacije. Ovaj korak završava kada se zeolit u potpunosti osuši, a voda skupi u donjem dijelu modula. Tada se plamenik gasi i modul se hladi na temperaturu nižu od temperature okoline. Voda koja se nalazi na dnu modula tada isparava uz pomoć besplatne temperature iz okoline. Para prelazi u gornji dio modula gdje se adsorbira u zeolit iz čega se također dobiva upotrebljiva adsorpcijska toplina. Kada voda u potpunosti ispari cijeli proces počinje iz početka.

Kompaktni kolektor
-je rješenje za uštedu prostora kada se kao izvor topline koristi toplina akumulirana u zemlji. Sastoji se od više podloga/kolektora koji se polažu horizontalno u zemlju, na dubini od cca. 1,2 do 1,5 metara. Pojedine podloge paralelno se spajaju preko kombinacije razdjelnik/sabirnik koji je sastavni dio isporuke. Kompaktni kolektor se koristi isključivo u kombinaciji sa toplinskim crpkama zemlja/voda, snage do 10,5 kW.
Prednosti korištenja kapilarnog kolektora:
mala potreba za prostorom
manje pomjeranje zemlje
manji troškovi u usporedbi s dubinskim ukopom zemnih sondi
moguće je osobno postavljanje
sadržaj isporuke: kolektorske podloge, razdjelnik, cijevi, graničnik protoka, manometar, kuglasta slavina
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Saturday, June 5, 2010

SOLAR SERDAR - PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

SOLAR SERDAR
Priopćenje za javnost naših prijatelja iz ZELENE LISTE
povodom izglasavanja Energetske strategije RH u Hrvatskom saboru
20. Lis 2009. u 22:39
Unatoč svim sugestijama, prijedlozima i upozorenjima tijekom takozvane javne rasprave, koja je trajala kraće od svih prihvatljivih rokova, sastavljači tog dokumenta nisu uvažili nijedan značajniji amandman, a odbacili su čak i one koje su morali prihvatiti, dijelom zbog međunarodnih obveza Hrvatske, a dijelom i zbog ZDRAVE PAMETI.
U tom je dokumentu toliko toga kontradiktorno i anakrono, da svako pažljivije čitanje začas otkriva strašnu situaciju u koju je dovedena Hrvatska.

Izglasavanje je pokazalo kako HDZ sa svojim satelitima nastavlja guranje Hrvatske u provaliju, a sve u korist trošarina za birokraciju i uraštenu monopolsku mrežu u koju su čvrsto ukopčani INA, HEP, državna ministarstva i povlašteni uvoznici energenata.

Riječ je o energetskoj strategiji kojom bi se Hrvatsku za duže razdoblje zabetoniralo u začaranom krugu uvoznih fosilnih goriva.

U toj zaplotnjačkoj raboti koja nas zbog nečijih interesa i nekakvih mutnih pogodovanja zaustavlja na pragu nove energetske ere koja zapljuskuje cijeli svijet - potpuno su prešućene realne mogućnosti domaće industrije i stvarne pogodnosti našeg geografskog položaja.

O tome da imamo jednako mnogo sunca kao Portugal i Španjolska, koja je samo prošle (2008.) godine instalirala nekoliko većih solarnih elektrana ukupne snage od 2.5 GW, pa se nama nudi vječni izvor čiste i jeftine energije u koji trebamo investirati samo jednom - u cijeloj strategiji nema niti riječi.

Nema ni vizije o potencijalima naših brodogradilišta i mogućih proizvođača generatora za proizvodnju vjetroturbina, a nema ni planova za razvoj nekog od najmanje tri naša proizvođača fotonapona od kojih je jedan prije petnaestak godina bio tehnološki čak ispred njemačkih tvrtki.

Za tvorce te strategije Hrvatska je samo na idealnom mjestu da posluži ruskim oligarsima, teksaškim milijarderima i europskim multinacionalkama da preko nje u svim smjerovim prevoze i prelijevaju naftu, plin i ugljen. A sve u nadi kako će poneka kapljica pasti i u naše dvorište.

Sramotno.

Pritom se planira potrošnja (i uvoz energenata) kao da je hrvatska industrija zadržala zamah i volumen iz vremena prije pojave HDZ-a.

U čiju korist?

U brojnim se ispraznim frazama i floskulama spominju međunarodne obveze, klimatske promjene, održivost na sto načina i odavno zastarjeli Kyoto-protokol, ali se nigdje ne predviđaju novi uvjeti koji nas očekuju već za mjeseca dana, nakon međunarodne konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. A s novim međunarodnim odredbama, s mnogo više solara a manje nafte i ugljena, taj će dokument izgubiti i posljednji razlog postojanja.

Prodali smo INU i skladišta plina, naftne izvore u Sibiru i Siriji, pa i naših vlastitih milijun tona sirove nafte - što je jedna četvrtina naših potreba u punom zamahu undustrije! O milijardama kubičnih metara zemnog plina iz našeg tla ne treba ni govoriti, jer MOL-u smo poklonili i barem 800 bušotina pitke, mineralne i termalne vode... iz vremena dok je INA po našim krajevim tražila naftu.

Tvrdnja iz preambule kako je hrvatska suočena s velikom nestabilnošću cijena energije na svjetskom tržištu u dokumentu se varira u svim mogućim varijacijama, a zaključci i odluke u pravilu završavaju strateškom odrednicom o još većoj ovisnosti o uvoznim energentima čiju cijenu ne možemo ni predvidjeti niti kontrolirati.

Sve se svodi na naftu, plin i ugljen, a spas od emisije CO2 očekuje se izgradnjom barem jedne nuklearke.

Sve zajedno, to je pismeni dokaz tragične zaostalosti, zatucanosti i zadrtosti - što samo pogoduje dosadašnjim preskupim monopolistima. Uostalom, dovoljno pogledati web-stranice HAZU, pa ćete odmah vidjeti kako tamo nema nikoga tko prati i podržava europske i svjetske trendove. A oni su, definitivno, u solaru, vjetru i geotermalnoj energiji. Za njih mi čak nemamo ni fakultete ni srednje škole...

Upravo su to energenti kojih imamo u izobilju (sunce) ili barem u mjerilu značajnom za poboljšanje energetske neovisnosti zemlje (vjetar), no o njima nema u dokumentu nijedne suvisle rečenice dostojne bilokakve strateške odrednice.

Štoviše, nema ni analize ni vizije o mogućim domaćim industrijskim pothvatima u branši koja u svjetskim mjerilima bilježi godišnji porast između 40% i 50%.

Strategijom se do 2015. godine planira izgradnja i 300 MW hidrocentrala, iako smo u proteklih petnaest godina sagradili samo 40 MW i uništili rijeku Dobru, a sve to bez urednih dozvola i s upitnom ekološkom studijom koja je previdjela zaštićena staništa koja smo morali sačuvati prema jednom drugom međunarodnom ugovoru...

A tih 40 MW iz zabetonirane Dobre mogli smo nadoknaditi s 20 vjetrogeneratora proizvedenih u domaćim brodogradilištima i Končaru...

Njemačka ima vjetrogenerataora za 10.700 MWp, Španjolska 3340 MWp, Italija 760 MWp....

Španjolska je samo prošle godine instalirala 2,5 GWp fotonaponskih centrala, a Njemačka iz sunca već odavno dobiva struje koliko iz jedne nuklearke (800 MWp), a dogodine će to i udvostručiti...

Očito je da kod nas vlada neukost, nedostatak pregleda, nepoznavanje naših stvarnih komparativnih prednosti, nepoznavanje geografije, neznanje o preostalim tehničkim i tehnološkim mogućnostima Hrvatske, prezir prema domaćim stručnjacima, pogodovanje trgovcima i mešetarima...

Sve u svemu, jadno, pravi rezime politike od koje je i premijer pobjegao. Na vrijeme.

Za Zelenu listu,
Vlasta Toth, supredsjednica

Tuesday, June 1, 2010

SOLAR SERDAR - TYPES OF THERMAL SOLAR COLLECTORS

SOLAR SERDAR

There are basically three types of thermal solar collectors: flat-plate, evacuated-tube and concentrating.

Flat-Plate collectors comprise of an insulated, weatherproof box containing a dark absorber plate under one or more transparent or translucent covers. Water or heat conducting fluid passes through pipes located below the absorber plate. As the fluid flows through the pipes it is heated. This style of collector, although inferior in many ways to evacuated tube collectors, is still the most common type of collector in many countries.

Evacuated Tube solar water heaters are made up of rows of parallel, glass tubes. There are several types of evacuated tubes (sometimes also referred to as Solar Tubes).

Type 1 (Glass-Glass) tubes consists of two glass tubes which are fused together at one end. The inner tube is coated with a selective surface that absorbs solar energy well but inhibits radiative heat loss. The air is withdrawn ("evacuated") from the space between the two glass tubes to form a vacuum, which eliminates conductive and convective heat loss. These tubes perform very well in overcast conditions as well as low temperatures. Because the tube is 100% glass, the problem with loss of vacuum due to a broken seal is greatly minimized. Glass-glass solar tubes may be used in a number of different ways, including direct flow, heat pipe, or U pipe configuration. Apricus uses a high efficiency heat pipe and heat transfer fin design to conduct the heat from within the evacuated tube up to the header. For more information about heat pipes,click solarserdar@gmail.com.

Type 2 (Glass-Metal) tubes consist of a single glass tube. Inside the tube is a flat or curved aluminium plate which is attached to a copper heat pipe or water flow pipe. The aluminium plate is generally coated with Tinox, or similar selective coating. These type of tubes are very efficient but can have problems relating to loss of vacuum. This is primarily due to the fact that their seal is glass to metal. The heat expansion rates of these two materials. Glass-glass tubes although not quite as efficient glass-metal tubes are generally more reliable and much cheaper.

Type 3 (Glass-glass - water flow path) tubes incorporate a water flow path into the tube itself. The problem with these tubes is that if a tube is ever damaged water will pour from the collector onto the roof and the collector must be "shut-down" until the tube is replaced.

Concentrating collectors for are usually parabolic troughs that use mirrored surfaces to concentrate the sun's energy on an absorber tube (called a receiver) containing a heat-transfer fluid, or the water itself. This type of solar collector is generally only used for commercial power production applications, because very high temperatures can be achieved. It is however reliant on direct sunlight and therefore does not perform well in overcast conditions.

Types of Solar Water Heating Systems

Solar water heating systems (SWHS) can be either active or passive. An active system uses an electric pump to circulate the fluid through the collector; a passive system has no pump and relies on thermo-siphoning to circulate water. The amount of hot water a solar water heater produces depends on the type and size of the system, the amount of sun available at the site, installation angle and orientation. SWHS are also characterized as open loop (also called "direct") or closed loop (also called "indirect"). An open-loop system circulates household (potable) water through the collector. A closed-loop system uses a heat-transfer fluid (water or diluted antifreeze) to collect heat and a heat exchanger to transfer the heat to the household water. A disadvantage of closed looped system is that efficiency is lost during the heat exchange process.

Active Systems

Active systems use electric pumps, valves, and controllers to circulate water or other heat-transfer fluids through the collectors. They are usually more expensive than passive systems but generally more efficient. Active systems are often easier to retrofit than passive systems because their storage tanks do not need to be installed above or close to the collectors. If installed using a PV panel to operate the pump, an active system can operate even during a power outage.

Open-Loop Active Systems
Open-loop active systems use pumps to circulate household potable water through the collectors. This design is efficient and lowers operating costs but is not appropriate if water is hard or acidic because scale and corrosion will gradually disable the system. Open-loop active systems are popular in regions that do not experience subzero temperatures. Flat plate open-loop systems should never be installed in climates that experience sustained periods of subzero temperatures. The ApricusTM AP solar water heater can be installed in an open loop in areas that experience sub-zero temperatures as long as the solar controller has a low temperature fuction.

Closed-Loop Active Systems
These systems pump heat-transfer fluids (usually a glycol-water antifreeze mixture) through the solar water heater. Heat exchangers transfer the heat from the fluid to the water that is stored in tanks. Double-walled heat exchangers or twin coil solar tanks prevent contamination of household water. Some standards require double walls when the heat-transfer fluid is anything other than household water. Closed-loop glycol systems are popular in areas subject to extended subzero temperatures because they offer good freeze protection. However, glycol antifreeze systems are more expensive to purchase and install and the glycol must be checked each year and changed every few years, depending on glycol quality and system temperatures.

Drainback systems use water as the heat-transfer fluid in the collector loop. A pump circulates the water through the solar water heater. When the pump is turned off, the solar water heater drains of water, which ensures freeze protection and also allows the system to turn off if the water in the storage tank becomes too hot. A problem with drainback systems is that the solar water heater installation and plumbing must be carefully positioned to allow complete drainage. The pump must also have sufficient head pressure to pump the water up to the collector each time the pump starts. Electricity usage is therefore slightly higher than a sealed closed or open loop.

SOLAR SERDAR collectors are ideal for use in active (open or closed) systems.

Passive Systems

Passive systems move household water or a heat-transfer fluid through the system without pumps. Passive systems have the advantage that electricity outage and electric pump breakdown are not issues. This makes passive systems generally more reliable, easier to maintain, and possibly longer lasting than active systems. Passive systems are often less expensive than active systems, but are also generally less efficient due to slower water flow rates through the system.

Thermosiphon Systems
A thermosiphon system relies on warm water rising, a phenomenon known as natural convection, to circulate water through the solar absorber and to the tank. In this type of installation, the tank must be located above the absorber tubes/panel. As water in the absorber heats, it becomes lighter and naturally rises into the tank above. Meanwhile, cooler water in the tank flows downwards into the absorber, thus causing circulation throughout the system. This system is widely used with both flat plate and evacuated tube absorbers. The disadvantages of this design are the poor aesthetics of having a large tank on the roof and the isses with structural integrity of the roof. Often the roof must be reinforced to cope with the weight of the tank.

Batch Heaters
Batch heaters are simple passive system consisting of one or more storage tanks placed in an insulated box that has a glazed side facing the sun. Batch heaters are inexpensive and have few components, but only perform well in summer when the weather is warm. Evacuated tube solar collectors are now an affordable and much more efficient alternative to either batch or flat plate collectors.

SOLAR SERDAR

solarserdar@gmail.com

SOLAR SERDAR - THE RIGHT CHOICE FOR YOU

SOLAR SERDAR
Is Solar the Right Choice for You?
Try a quick checklist to determine if making the switch would be a good fit for your business or agency.

You’re a good candidate for solar if:

You want to hedge against rapidly rising electricity prices.
You have high energy costs.
Your facility is located in a state with tax incentives for buying solar.
You’d like to be part of the solution by reducing your carbon footprint and eliminating your emissions.
You want to align your corporate initiatives with organizational sustainability goals.
You want flexible financing options.

SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Thursday, May 27, 2010

SOLAR SERDAR - STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

SOLAR SERDAR

*dio teksta objavljenog u narodnim novinama iz
STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
vezanog za obnovljive izvore energije



OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Republika Hrvatska ima dobre prirodne mogućnosti za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Obnovljivi izvori energije su domaći izvor energije i njihova je uporaba sredstvo poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom, poticaj razvoju domaće proizvodnje energetske opreme i usluga, te način ostvarenja ciljeva zaštite okoliša.

Republika Hrvatska će maksimalno poticati obnovljive izvore energije, ali uz prihvatljive društvene troškove njihove uporabe. Stoga se postavljaju ovi strateški ciljevi:

■ Republika Hrvatska će ispuniti obveze prema prijedlogu Direktive Europske unije o poticanju obnovljivih izvora energije o udjelu obnovljivih izvora energije, uključujući i velike hidroelektrane, u bruto neposrednoj potrošnji energije u iznosu od 20%;

■ Republika Hrvatska će ispuniti obveze prema Direktivi Europske unije o udjelu obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije u prijevozu u 2020. godine u iznosu od 10%;

■ Republika Hrvatska postavlja cilj da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključujući velike hidroelektrane, u ukupnoj potrošnji električne energije u razdoblju do 2020. godine održava na razini 35%.

POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I PRIMJENE OKOLIŠNO ODRŽIVIH ENERGIJSKIH TEHNOLOGIJA

Energijske i transportne tehnologije na svjetskoj razini se vrlo brzo razvijaju. Hrvatska mora osigurati vlastitu osposobljenost za primjenu takvih tehnologija čim one budu ekonomski isplative. U skladu s mogućnostima:

■ Republika Hrvatska će povećavati ulaganja u obrazovanje, znanstveno-istraživačke projekte i razvoj te sustavno poticati međunarodnu suradnju na području održivih energetskih tehnologija.

Cilj je te mjere razvoj i podizanje sposobnosti domaće industrije i usluga, usmjereno prema rješenjima visokih tehnologija. Vlada Republike Hrvatske će osigurati povezivanje energetske politike, industrijske politike i politike visokog obrazovanja i znanosti.

■ Republika Hrvatska će svoj energetski razvoj temeljiti na najboljim dostupnim, gospodarski opravdanim tehnologijama.

Za prihvat najboljih tehnologija i iskustveno najbolje prakse drugih istraživačkih institucija potrebno je pravovremeno ulaganje u obrazovanje visokoobrazovanog stručnog kadra ali i kadrova na svim razinama obrazovanja. Nadalje, razvoj energetskog sektora zahtjeva i stručnjake različitih profila, koji će biti školovani i osposobljeni za rad s novim tehnologijama. Zato će Vlada Republike Hrvatske podupirati razvoj strukovnih programa energetskih usmjerenja, ali i osigurati programe cjeloživotnog učenja vezano za različite aspekte energetskih sustava.


OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Poradi održivosti razvoja elektroenergetskog sektora i težnje za uporabom domaćih energijskih izvora za proizvodnju električne energije te poticanja domaće industrije i usluga,

■ Republika Hrvatska postavlja cilj da se u razdoblju do 2020. godine udio proizvodnje električne energije iz velikih hidroelektrana i obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije održava na postojećoj razini te da u 2020. godini iznosi 35%.

Kako će porast proizvodnje električne energije iz velikih hidroelektrana biti znatno niži od porasta ukupne potrošnje električne energije, postavljeni cilj održavanja 35 postotnog udjela proizvodnje iz velikih hidroelektrana i obnovljivih izvora energije traži iznimno visoke stope porasta proizvodnje električne energije do 2020. godine iz obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, elektrane na biomasu, male hidroelektrane, sunčeve elektrane, elektrane na komunalni otpad, geotermalne elektrane).

Uz tako postavljeni cilj, programima provedbe Strategije definirat će se dinamika poticane izgradnje obnovljivih izvora energije u pojedinom četverogodišnjem razdoblju, ovisno o očekivanoj prosječnoj proizvodnji električne energije u velikim hidroelektranama. Struktura poticane izgradnje obnovljivih izvora energije detaljnije će se odrediti u programu provedbe Strategije. Vlada Republike Hrvatske će strukturu određivati ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima za poticaje u sustavu zajamčenih otkupnih cijena električne energije, o procjeni doprinosa pojedinog obnovljivog izvora energije u zapošljavanju domaće industrije i usluga, te ovisno o međusobnoj cjenovnoj konkurentnosti obnovljivih izvora energije.

Uključenje obnovljivih izvora i njihov isprekidani rad odnosno nepredvidivost proizvodnje postavlja posebnu zadaću kod planiranja sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sustava, s obzirom na potrebnu rezervu u snazi u konvencionalnim elektranama. Iz tih razloga obnovljivi izvori energije na slici 6-2 prikazani su s 25 posto snage. Značenje ovog problema je tim manje što je razvijenije regionalno tržište električne energije.







OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

RAZVOJNE SMJERNICE I NACIONALNI CILJEVI

Republika Hrvatska ima dobre uvjete za znatno povećanje uporabe obnovljivih izvora energije jer ima veliko iskustvo u proizvodnji energetske opreme.

■ Veća uporaba obnovljivih izvora energije bit će poticana sredstvima potrošača električne energije i potrebno je osigurati da ti izvori budu izravno u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva.

Uspješnost provedbe ovisi o unapređenju međusektorske suradnje na područjima energetike, industrije, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja.

Kod iskorištavanja obnovljivih izvora energije, domaće mogućnosti tehnološkog razvoja su povoljne pa će Vlada Republike Hrvatske poticati ulaganja u istraživanje, razvoj i njihovu primjenu. Dobre su prilike za razvoj tehnologija za uporabu biomase i uporabu energije vjetra u vjetroelektranama, uporabu sustava distribuirane proizvodnje energije i malih hidroelektrana, razvoj naprednih elektroenergetskih mreža zasnovanih na paradigmi dvosmjernog toka snage, načina predviđanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije te upravljanja elektroenergetskim sustavima s velikim udjelom obnovljivih izvora energije.

■ Republika Hrvatska se opredjeljuje za iskorištavanje obnovljivih izvora u skladu s načelima održivog razvoja. Udio obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije u 2020. godini iznosit će 20%.

U skladu s izračunom prema Prijedlogu direktive 2009/28/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, iz ožujka 2009. godine, Republika Hrvatska usvaja cilj da će u 2020. godini udio bruto neposredne potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije iznositi 20%. Taj će se cilj postići ispunjavanjem slijedećih sektorskih ciljeva za 2020. godinu:

■ 35% će iznositi udio električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključivo velike hidroelektrana, u ukupnoj potrošnji električne energije;

■ 10% će iznositi udio obnovljivih izvora energije korištenih u svim oblicima prijevoza u odnosu na potrošnju benzina, dizelskog goriva, biogoriva u cestovnom i željezničkom prijevozu te ukupne električne energije korištene u prijevozu;

■ 20% će iznositi udio bruto neposredne potrošnje energije za grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije za grijanje i hlađenje.




Uz tako postavljene ciljeve, programima provedbe Strategije Vlada Republike Hrvatske će definirati dinamiku poticane izgradnje obnovljivih izvora energije u pojedinom četverogodišnjem razdoblju, ovisno o očekivanoj bruto neposrednoj potrošnji energije, raspoloživom proračunu za poticaje, procjeni doprinosa pojedinog obnovljivog izvora energije u zapošljavanju domaće industrije i usluga i ovisno o međusobnoj cjenovnoj konkurentnosti obnovljivih izvora energije.



■ Republika Hrvatska se opredjeljuje za iskorištavanje obnovljivih izvora u skladu s načelima održivog razvoja.

Cilj je da se već u 2010. godini iz obnovljivih izvora energije proizvodi oko 42 PJ, a u 2020. godini čak oko 84 PJ.

CILJEVI I AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU DO 2020. GODINE

9.2.1. BIOMASA

Potencijal biomase sadržan je u drvnoj biomasi, biomasi iz poljoprivrede te uzgoju drvne biomase. Tome treba dodati i drvnu biomasu koja se dobiva sječom drva kod održavanja vodoprivrednih i elektroprivrednih objekata.

U skladu sa ciljevima Strategije gospodarenja otpadom posebno je vrednovan potencijal otpada biološkog porijekla za proizvodnju energije.

■ Republika Hrvatska spada u zemlje s velikim potencijalom biomase.

Raspoloživu biomasu se može raznim tehnologijama uporabiti za pretvorbu u električnu energiju i/ili unutarnju energiju (toplinu) ili pak preraditi u komercijalno pogodnije oblike energije (pelete, brikete, drvenu sječku i drveni ugljen). Dio biomase može se upotrijebiti za proizvodnju biogoriva druge generacije.

Republika Hrvatska postavlja cilj da u 2010. godini upotrebljava oko 15 PJ energije iz biomase, a u 2020. godini, oko 26 PJ. Dio te biomase upotrebljavat će se u brojnim elektranama na biomasu ukupne snage u 2020. godini od oko 85 MW. Radi povećanja energetske učinkovitosti prednost će imati postrojenja sa proizvodnjom električne i toplinske energije u zajedničkom procesu.

■ Da bi Republika Hrvatska ispunila svoje ciljeve vezano za uporabu biomase nužno je sinergijsko djelovanje razvojnih politika nekoliko ministarstava.

Putem sinergijskog djelovanja razvojnih politika nekoliko ministarstava, Republika Hrvatska će preduvjete razvoja pretočiti u poticajne mjere državne, industrijske, poljoprivredne i energetske politike:

■ Poticat će se razvoj hrvatske drvoprerađivačke industrije;

■ Razvijat će se gospodarenje šumama i omogućiti iskorištavanje šumske biomase;

■ Poticat će se pošumljavanje i uzgajanje kultura kratkih ophodnji na šumskim zemljištima;

■ Poticat će se elektrane na biomasu sa kogeneracijom električne i toplinske energije;

■ Poticat će se uporaba biomase za proizvodnju toplinske energije.

BIOGORIVA

U skladu s politikom EU, zakonodavnim i regulatornim okvirom poticat će se plasiranje biogoriva na tržište, a promotivnim kampanjama i cjenovnom politikom potaknuti njihova uporaba. Također će se poticati i njihova proizvodnja.

Pod biogorivima se podrazumijevaju biodizel i bioetanol, te ostala tekuća i plinska goriva definirana u Uredbi o kakvoći biogoriva. Sirovine za proizvodnju biodizela su uljana repica, suncokret, soja, palmino ulje, otpadno jestivo ulje i goveđi loj, a za proizvodnju bioetanola kukuruz, pšenica i ječam. Prosječni prinosi najvažnijih poljoprivrednih kultura za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj su niski pa u postojećim uvjetima proizvodnje nema rezervi za proizvodnju kapljevitih biogoriva iz ploda tih kultura.

■ Republika Hrvatska si postavlja za cilj korištenje oko 9 PJ energije iz biogoriva u 2020. godini.

Republika Hrvatska postavlja si za cilj povećanje prinosa i povećanje obradivih površina zasijanih navedenim kulturama kako bi se postigao udjel obnovljivih izvora energije u prijevozu od 10% u 2020. godini (8,91 PJ) bez uvoza sirovina tj. proizvodnjom biogoriva temeljem sirovina iz domaće poljoprivredne i druge proizvodnje.

Kod toga je, Republika Hrvatska odlučna u tome da sirovine za biogoriva ne konkuriraju hrani. Stoga će se prioritet dati podmirivanju prehrambenih potreba ljudi i životinja te formiranje obveznih rezervi zrna. Kako se ne bi naštetilo tlu, uzgoj će se temeljiti na održivom iskorištavanju tla.

Smjernica 2003/30/EU o uporabi biogoriva u prometu prestaje važiti 2010. godine. Predmetom je prigovora jer su glavne sirovine za proizvodnju biogoriva prehrambeni proizvodi pa ta proizvodnja konkurira hrani i izaziva globalni rast cijena. Dovode se u pitanje i uštede emisija CO2 u ciklusu proizvodnje biogoriva. Prigovori su rezultirali prijedlogom nove Smjernice (COM(2008) 19 final) za razdoblje do 2020. godine čije prihvaćanje se očekuje u 2009. godini, a usklađivanje zakonodavstva članica Europske unije do travnja 2010. Glavna novina na području biogoriva jest da će se udio biogoriva druge generacije obračunavati dvostruko.

Pod biogorivima druge generacije podrazumijevaju se biogoriva dobivena iz otpada, ostataka poljoprivredne proizvodnje, neprehrambenih celuloznih materijala i lignoceluloznih[2] materijala. Iako su te tehnologije još u razvoju, Republika Hrvatska će osigurati uvjete za njihovu što skoriju primjenu. Pritom će se uzeti u obzir da nije moguće iskoristiti svu raspoloživu sirovinu. Naime, od ukupne biomase koja nastaje na polju, 40% se mora vratiti u tlo, 30% se koristi u ishrani životinja ili na farmama, a preostalih 30% se iskorištava u proizvodnji biogoriva.

Republika Hrvatska raspolaže znatno većim oraničnim površinama nego što ih sada koristi pa je realno očekivati aktiviranje dijela tih površina u proizvodnji zrna kukuruza, pšenice, ječma i uljane repice. Kako su danas u proizvodnji najkvalitetnije sjetvene površine, za aktiviranje sada neiskorištavanih površina trebat će uložiti znatna sredstva u krčenje šikara, čišćenje odvodnih kanala, uređenje putova, okrupnjavanje gospodarstava, navodnjavanjem i slično.

■ Republika Hrvatska si postavlja za cilj pokrivanje potrošnje biogoriva u 2020. godini vlastitom proizvodnjom biogoriva.

Osim biogoriva iz zrna i biogoriva drugog naraštaja, biogorivo, i to biodizel, će se proizvoditi i iz otpadnog jestivog ulja. Radi proizvodnje biodizela i ušteda u zaštiti okoliša takvim zbrinjavanjem, Republika Hrvatska će poticati skupljanje i preradu otpadnog jestivog ulja.



ENERGIJA VJETRA

Vlada Republike Hrvatske će stvarati povoljnu investicijsku klimu i poticati izgradnju vjetroelektrana tako da njihov udio u ukupnoj potrošnji električne energije u RH iznosi 9 do 10% u 2020. godini.

■ Vlada Republike Hrvatske će poticati izgradnju vjetroelektrana.

Očekuje se da će instalirana snaga vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznositi do 1200 MW. Dinamika izgradnje vjetroelektrana određivat će se u programima provedbe Strategije, ovisno o regulacijskim sposobnostima hrvatskog elektroenergetskog sustava, mogućnosti uravnoteženja u elektroenergetskom sustavu na otvorenom domaćem elektroenergetskom tržištu, sposobnosti domaće industrije i druge operative da sudjeluje u izgradnji vjetroelektrana i raspoloživom proračunu za poticaje.

Vjetroelektrane su troškovno povoljan obnovljivi izvor za proizvodnju električne energije. Zanimanje investitora je veliko, čemu doprinosi uređen zakonodavni okvir i posebice, povoljna zajamčena otkupna cijena i ročnost ugovora.

9.2.5. MALE HIDROELEKTRANE

Ukupni tehnički iskoristivi vodni potencijal u Republici Hrvatskoj u hidroelektranama procijenjen je na 12,45 TWh/god. Od tog potencijala u hidroelektranama se trenutno koristi 6,13 TWh/god ili 49,2%. Oko 10% ukupnog potencijala otpada na potencijal malih vodotokova (oko 1 TWh/god).

Istraživanja potencijala malih vodotoka u Hrvatskoj provedena su kroz izradu Katastra malih vodnih snaga (do 5 MW). Na temelju Katastra malih vodnih snaga, izrađen je Katastar malih hidroelektrana sa 67 potencijalnih lokacija za male hidroelektrane, no zbog raznih ograničenja taj broj je smanjen na 18 zahvata na 6 vodotoka.

Kod hidroelektrana snage 5 do 10 MW, prema dostupnim izvorima moguća je izgradnja 125 MW, međutim, kako su potrebna dodatna istraživanja za očekivati je da će se taj broj smanjiti.

■ Republika Hrvatska postavlja za cilj izgradnju barem 100 MW malih hidroelektrana do 2020. godine.

Zbog visokih specifičnih investicija i ograničenja vezanih za utjecaj na okoliš, zaštitu kulturno-povijesne baštine i krajobraza taj cilj će biti teško postići. Radi ostvarenja ciljeva postavljenih Strategijom Republika Hrvatska će: potaknuti istraživanja preostalih vodotokova da bi se utvrdile točne lokacije i potencijali za izgradnju i olakšati administrativnu proceduru za ishođenje dozvola (posebice hidroelektrana ispod 5 MW) te uskladiti energetsko zakonodavstvo i zakonodavstvo gospodarenja vodama.

GEOTERMALNA ENERGIJA

Geotermalna energija je energija sadržana u Zemlji, koja se putem unutarnje energije vode pridobiva na površinu i koristi u energetske svrhe. U Hrvatskoj postoji višestoljetna tradicija iskorištavanja geotermalne energije iz prirodnih izvora prelijevanjem. Danas se koristi geotermalna voda i iz plitkih bušotina. Uz djelatnost istraživanja nafte i plina razvijena je u Hrvatskoj i tehnika i tehnologija za pridobivanje geotermalne energije iz dubokih ležišta.

Ciljevi Strategije u svezi s uporabom geotermalne energije su: ekonomski opravdano iskorištavanje postojećih geotermalnih bušotina i ekonomski povoljna razrada bušotina radi uporabe geotermalne energije te iskorištavanje srednje-temperaturnih ležišta za razvoj.

■ Republika Hrvatska će poticati proizvodnju električne energije kod višenamjenskog korištenja geotermalnom energijom (razvoj gospodarskih zona uz korištenje otpadnom toplinom iz geotermalne elektrane).

Osim za proizvodnju električne energije, Republika Hrvatska će poticati iskorištavanje geotermalne energije za turističko-rekreacijske sadržaje, ali i za grijanje prostora, pripremu potrošne tople vode, za poljoprivrednu proizvodnju, industrijsku preradu poljoprivrednih proizvoda, uzgoj riba, itd.

SUNČEVA ENERGIJA

U iskorištavanju sunčeve energije za toplinske potrebe Strategijom se postavlja cilj da će po stanovniku do 2020. godine biti instalirano barem 0,225 m2 po stanovniku toplinskih kolektora.

■ Republika Hrvatska postavlja za cilj instaliranih 0,225 m2 kolektora po stanovniku u 2020. godini za pripremu tople vode.

Poticat će se ugradnja sunčevih kolektora za dobivanje toplinske energije (nisko-temperaturno grijanje i priprema potrošne tople vode) u što više novih građevina kako u unutrašnjosti RH tako i u obalnom području, ali i na postojeće objekte.

Poticanje uporabe sunčevih toplinskih sustava imat će i pozitivne učinke na razvoj domaće industrije pa i taj segment treba obuhvatiti državnom poticajnom politikom.

Povećanje korištenja sunčeve energije do 2020. godine provest će se ovim mjerama: poticanje sunčevih toplinskih sustava putem poreznih olakšica i/ili subvencija, uvođenje u građevinske propise i planiranje programa poticanja instalacije sunčevih toplinskih sustava u sektorima kućanstva, usluga i industrije; uklanjanje postojećih administrativnih zapreka i izmjene propisa koji ograničavaju primjenu; podizanje svijesti (promoviranje sunčeve energije kao suvremenog načina zagrijavanja potrošne tople vode i prostora).

Zbog »zrelosti« tehnologije, niskih ulaznih troškova i relativno brzog vremena povrata investicije, prioritetna orijentacija uporabe sunčeve energije bit će za toplinske potrebe.

■ Republika Hrvatska će poticati i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije i elektrane s koncentracijom sunčeve energije.

Elektrane na sunčevu energiju troškovno još uvijek ne mogu konkurirati drugim obnovljivim izvorima u proizvodnji električne energije. Domaća proizvodnja fotonaponskih ćelija se tek rađa i teško je očekivati da će se u idućim godinama iznimno visoki udio uvozne komponente u konačnom proizvodu bitno smanjiti. Radi usvajanja tehnologije fotonaponskih ćelija i očekivanja da će se s vremenom na tržištu pojaviti učinkovitija i troškovno povoljnija tehnologija Republika Hrvatska će poticati ugradnju fotonaponskih ćelija.

Republika Hrvatska će poticati i primjenu tehnologija za pretvorbu sunčeve energije u električnu energiju s koncentracijom sunčeve energije. Zbog razvoja i sve veće izgradnje sunčevih termoelektrana očekuje se smanjenje cijena opreme što bi omogućilo implementaciju ove tehnologije i u područjima u kojima je godišnji intenzitet izravnog zračenja niži od aktualnog praga (1800-2000 kWh/m2/godišnje), odnosno u dijelovima srednje i južne Dalmacije.

Anticipirajući razvoj i komercijalizaciju tehnologije u sljedećem desetljeću opravdano je razmotriti i poticanje izgradnje i pogona sličnih sustava u RH, kako bi se inicirale ne samo aktivnosti istraživanja i razvoja pogodnih lokacija, nego i aktiviranja raspoloživih proizvodnih resursa. Pravodobnim uključivanjem domaćih tvrtki u razvoj i proizvodnju komponenti i izgradnju postrojenja stvorile bi se pretpostavke za njihovo pozicioniranje na potencijalno velikom regionalnom tržištu (zemlje Sredozemlja i Afrike)

Iznos poticaja za električnu energiju iz sunčevih elektrana određivat će se u programima provedbe Strategije, ovisno o ukupnom iznosu poticaja za obnovljive izvore energije, mogućnostima sudjelovanja domaće industrije i njihovoj konkurentnosti unutar obnovljivih izvora.




OBNOVLJIVI IZVORI, ENERGETSKA UČINKOVITOST I KOGENERACIJA TOPLINSKE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Temeljni zakonski okvir za područje obnovljivih izvora energije, energetsku učinkovitost i kogeneraciju električne i toplinske energije u Republici Hrvatskoj sadržan je u Zakonu o energiji, (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08), Zakonu o tržištu električne energije, (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07, 152/08), Zakonu o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, (»Narodne novine« br. 107/03) i podzakonskim aktima koji su provedbeni akti istih zakona.

Republika Hrvatska će trajno usklađivati svoje zakonodavstvo s obvezama što proizlaze iz zakonodavnog okvira Europske unije koji se odnose na obnovljive izvore i energetsku učinkovitost. Radi pune primjene Direktive o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama donesen je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine« br. 152/08). Slijedi izrada niza provedbenih podzakonskih akata kojima će se u potpunosti regulirati primjena politike energetske učinkovitosti.

Hrvatski zakonodavni okvir u vezi s kogeneracijom i obnovljivim izvorima energije u skladu je s acquis communautaire, a čine ga primarno Zakon o energiji, (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08), Zakon o tržištu električne energije, (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07, 152/08), Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07) i Zakon o državnim potporama (»Narodne novine« br. 140/05) te paket podzakonskih akata usvojen 2007. godine kojima se uređuje sustav poticaja temeljen na zajamčenim otkupnim cijenama električne energije.

Tijekom 2009. godine donijet će se pripadajući provedbeni propisi o poticanju proizvodnje toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora.

REGULACIJA I HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je neovisno tijelo nadležno za regulaciju energetskih djelatnosti. Regulacija energetskih djelatnosti provodi se u dijelu koji se odnosi na regulirane energetske djelatnosti i u dijelu koji se odnosi na tržišne energetske djelatnosti. Normativni okvir rada i djelovanja HERA je u potpunosti uspostavljen. Čine ga Zakon o energiji (»Narodne novine« br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/8), Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07), zakoni te podzakonski propisi kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti. U okviru svoje nadležnosti HERA donosi metodologije i tarifne sustave kao i druge podzakonske propise u sektoru energetike.

*dio teksta objavljenog u narodnim novinama vezan za obnovljive izvore energije

SOLAR SERDAR
solarserda@gmail.com

Friday, May 14, 2010

SOLAR SERDAR - PROMOTE THE ENTRY OF SOLAR ENERGY

Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)

• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups,

• is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy,

• regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,

• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level,

• brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy,

• provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone,

• considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity.

Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)
solarserdar@gmail.com



Solar Panel Installation


Learn more about Installing solar panels
This general information guide to solar panel installation will address the following topics:

Solar Panel Purchases
Solar Panel Installation Tips
Solar Panels and Power Meters
For information on how to install Amorphous Solar Panels, click SOLAR serdar.

For information on how to install solar panels on a boat or other watercraft, click SOLAR serdar.

Where can I purchase solar panels?
You can purchase solar panels from a variety of solar panel producers, including Sunwize, Evergreen, and Mitsubishii Electric. Prices change constantly, but a good solar panel report comparing cost/kilowatt is available at SOLAR serdar.

You can also buy solar panels securely online, from a wide variety of retailers.

Solar Panel Installation Tips
Solar Panels are typically installed on rooftops, building tops, or stand-alone facilities. It is vital to install your solar panel so that it gets the most direct sun exposure - you want to make sure your solar panel is maximally effective year round. To do this, there are several web-based solar resources to help you properly set up and install your solar panels by tracking the position of the sun in the sky over the course of the year.

Position your solar panel in direct sunlight
Solar Panels perform at optimum capacity when placed in direct sunlight. Try to position your photovoltaic array directly under the noontime sun for maximum efficiency from your photovoltaic unit.

Notice obstructions to sunlight
Remove all items unnessary items or trim branches that may be blocking sunlight to your solar unit. Trace the path of the sun in the sky to determine if an object is casting a shadow over your solar photovoltaic panels. If this is the case, then the operating efficiency of your unit will undoubtedly suffer.

Mounting your Solar Panel
SOLAR panel mount are used to install photovoltaic solar panels. Solar panel mounts come in three main varieties: pole mounts, roof-ground mounts, and flush mounts. Using these mounts, you can install your solar panel onto an RV, on top of or against the side of a pole, on your roof, or even install them as a free-standing unit. You can learn more about installing solar panels using mounts in our mounts section.

Water pumping with solar panels
A good way to put solar panels to use is to install a solar-powered water pump for your well. Although windmills have traditionally been used to power such systems, a solar-powered system works just as well, and is equally friendly to the environment.

Your Well Pump
It is important to choose a quality well pump for use with your solar powered well pump system, one that makes the best use of your power and doesn't require an inefficient, wasteful transformer. Your well drilling provider is likely to offer you the industry standard well pump, a 220 volt alternating current model. The problem with such a high-voltage pump system is that the required transformer is extremely wasteful and can be a huge strain on your inverter during startup. This can cause the power to home to dip, and the lights to dim, which can cause a full-out inverter failure unless you have a top-quality inverter. Avoid such a high voltage system if you can, and instead, opt for a 120 volt AC model, which is much more efficient and does not put nearly as much of a burden on your inverter.

The Solar Panel
Your solar panel does not have to have a very high wattage rating in order to run your solar pump, just check with your well-drilling company to determine what wattage rating you need from your solar panel. An important consideration when setting up an outdoor solar panel system for your well pump is to ensure that you purchase a mounting rack that offers plenty of clearance between the ground and your solar panel and keep in it an open area away from trees. You don't want any large pets, floodwater, or falling branches to damage your system.

Solar Panels and Power Meters
As you purchase more and more solar panels to power your home, your reliance on the city's power grid will progressively decline until your power meter doesn't turn at all. As you continue to buy solar panels, you wonder, what happens beyond that point? What happens on the days when my home produces more energy from solar panels that it needs?

Also, we reccomend using a true sine wave inverter with your solar powered pump system. True Sine wave inverters tend to work better when motors are involved (such as those found in a water pump).

If you are interested in reaping benefits from your solar panel investment, read on to discover how you can benefiting from this new feature .


Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)
and
SOLAR serdar Team

solarserdar@gmail.com