Sončne elektrarne predstavljajo ključen element v prehodu k trajnostnemu in obnovljivemu energetskemu sistemu. Koncept sončnih elektrarn temelji na pretvorbi sončne energije v električno energijo s pomočjo fotovoltaičnih celic. Ta proces omogoča proizvodnjo čiste energije brez emisij toplogrednih plinov ali drugih onesnaževal.

 

Pomemben del sončnih elektrarn so vedno bolj tudi baterije za sončne elektrarne, ki omogočajo shranjevanje presežne energije za uporabo v obdobjih nizke sončne aktivnosti ali visoke porabe. Brez ustreznega sistema shranjevanja bi bila uporabnost sončnih elektrarn omejena na čas sončne svetlobe, kar bi omejilo njihovo zanesljivost in funkcionalnost.

Cilj tega prispevka je podrobno raziskati vlogo baterij v sončnih elektrarnah ter ponuditi vpogled v različne vidike njihovega delovanja, uporabe in vzdrževanja. V nadaljevanju bomo obravnavali različne tipe baterij, njihove prednosti in slabosti ter postopek namestitve in vzdrževanja baterijskih sistemov v sončnih elektrarnah.

 

Razumevanje potreb po baterijah v sončnih elektrarnah

Razumevanje potreb po baterijah v sončnih elektrarnah je tesno povezano z globalnim trendom povečane uporabe obnovljivih virov energije. Sončna energija predstavlja enega najbolj obetavnih obnovljivih virov, saj je obilno prisotna in neizčrpna. Kljub temu pa se soočamo z izzivom nestalne proizvodnje sončne energije zaradi naravnih dejavnikov, kot so oblaki, nočni čas in letni časi.

Nestalnost proizvodnje sončne energije lahko predstavlja izziv za omrežje, saj ne ustreza vedno trenutnim potrebam po električni energiji. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo, je potrebno shranjevanje presežne energije za uporabo v časih z nizko sončno aktivnostjo ali visoko porabo. To je ključna vloga baterij v sončnih elektrarnah.

Shranjevanje električne energije omogoča izravnavo proizvodnje in porabe električne energije, kar vodi v večjo stabilnost in zanesljivost energetskega sistema. Poleg tega omogoča tudi neodvisnost od tradicionalnih virov energije, kot so fosilna goriva, ter prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in posledično k blaženju podnebnih sprememb.

Z razumevanjem teh potreb postane jasno, da so baterije ključen gradnik trajnostne in učinkovite sončne elektrarne. Z njihovo pomočjo lahko izkoristimo sončno energijo na optimalen način ter zagotovimo stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, kar prispeva k bolj trajnostnemu energetskemu sistemu in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

 

Baterije za sončne elektrarne in njihove značilnosti

Ključne značilnosti baterij za sončne elektrarne so odločilnega pomena pri izbiri in delovanju baterijskih sistemov v teh napravah. Različni tipi baterij imajo svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno razumeti njihove značilnosti ter primerjati njihovo primernost za določene aplikacije.

 

Tipi baterij

  1. Litij-ionske baterije: Litij-ionske baterije veljajo za ene najbolj priljubljenih tipov baterij zaradi visoke energetske gostote, dolge življenjske dobe in visoke učinkovitosti pretvorbe. So kompaktnega dizajna in imajo nizko stopnjo praznjenja.
  2. Svinčeno-kislinske baterije: Svinčeno-kislinske baterije so ene najstarejših tipov baterij in še vedno jih najdemo v sončnih elektrarnah. So razmeroma poceni, vendar imajo nižjo energetsko gostoto in krajšo življenjsko dobo kot litij-ionske baterije.
  3. Natrijevo-sulfidne baterije: Natrijevo-sulfidne baterije so alternativa litij-ionskim baterijam, ki temeljijo na bolj dostopnih surovinah. So bolj ekonomične, vendar imajo običajno nižjo energetsko gostoto in učinkovitost kot litij-ionske baterije.


Energijska gostota

Energijska gostota se nanaša na količino energije, ki jo lahko baterija shrani glede na svojo maso ali volumen. Višja energetska gostota pomeni večjo količino shranjene energije na enoto mase ali volumna, kar omogoča bolj kompakten in zmogljiv hranilnik električne energije.

 

Življenjska doba baterij

Življenjska doba baterij se nanaša na čas, v katerem baterija ohranja svojo kapaciteto in učinkovitost. Litij-ionske baterije običajno imajo daljšo življenjsko dobo kot svinčeno-kislinske baterije, vendar je ta parameter odvisen tudi od različnih dejavnikov, vključno z načinom uporabe, temperaturo in cikli polnjenja in praznjenja.

 

Učinkovitost pretvorbe

Učinkovitost pretvorbe se nanaša na sposobnost baterije, da pretvori shranjeno energijo nazaj v električno energijo. Višja učinkovitost pomeni manjšo izgubo energije med procesom polnjenja in praznjenja ter posledično večjo uporabno energijo.

 

Cenovna dostopnost

Cenovna dostopnost je ključna značilnost, ki vpliva na sprejemljivost baterijskih sistemov za sončne elektrarne. Različni tipi baterij imajo različne stroške namestitve in vzdrževanja, zato je treba upoštevati tudi dolgoročne stroške lastništva pri izbiri baterijske tehnologije.

 

Postopek namestitve in vzdrževanja baterije za sončne elektrarne

Pregled postopka namestitve in vzdrževanja baterij v sončnih elektrarnah je ključen za zagotavljanje optimalnega delovanja baterijskih sistemov ter dolge življenjske dobe celotne sončne elektrarne. Ta postopek vključuje več korakov, ki so nujni za učinkovito delovanje in minimalne izgube energije.

 

Priprava lokacije in postavitev baterijskega sistema

Prvi korak pri namestitvi baterij v sončno elektrarno je priprava lokacije in postavitev baterijskega sistema. To vključuje izbiro primerne lokacije za baterijski sklop, ki mora biti zaščitena pred ekstremnimi vremenskimi pogoji in imeti ustrezno prezračevanje za odvajanje toplote. Poleg tega je treba upoštevati tudi mehanske in električne zahteve za namestitev baterijskih enot.

 

Povezava sistema z obstoječo sončno elektrarno

Naslednji korak je povezava baterijskega sistema z obstoječo sončno elektrarno. To vključuje namestitev ustrezne električne napeljave in opreme za povezavo baterij s solarnimi paneli ter regulatorjem naboja. Pomembno je zagotoviti pravilno usklajevanje med baterijskim sistemom in sončno elektrarno za optimalno delovanje in učinkovitost.

 

Rutinsko vzdrževanje in nadzor

Po namestitvi je ključnega pomena redno rutinsko vzdrževanje in nadzor baterijskega sistema. To vključuje redno pregledovanje stanja baterij, merjenje napetosti in temperature ter preverjanje morebitnih puščanj ali drugih okvar. Poleg tega je treba izvajati tudi periodične preglede sistema za odkrivanje morebitnih težav ali potrebnih popravil.

 

Odpravljanje težav in servisiranje

V primeru težav ali okvar je treba takoj ukrepati in izvesti potrebna popravila. To lahko vključuje zamenjavo poškodovanih baterij, popravilo električnih napeljav ali nadgradnjo programske opreme sistema. Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, da se prepreči morebitna izguba energije ali poškodbe opreme.

Postopek namestitve in vzdrževanja baterij za sončne elektrarne zahteva skrbno načrtovanje, redno vzdrževanje ter hitro odzivanje na morebitne težave. Z ustrezno skrbnostjo lahko zagotovimo dolgo življenjsko dobo baterijskega sistema in optimalno delovanje celotne sončne elektrarne.

 

Baterije za sončne elektrarne: Priskrbite si svojo še danes

Baterije za sončne elektrarne igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti in zanesljivosti, saj omogočajo shranjevanje presežne energije za uporabo v časih nizke sončne aktivnosti ali visoke porabe.

Pri izbiri baterijskega sistema je ključnega pomena upoštevati različne dejavnike, kot so tip baterije, energetska gostota, življenjska doba, učinkovitost pretvorbe in cenovna dostopnost. Pravilna izbira baterij lahko bistveno vpliva na učinkovitost in dolgoročne stroške sončne elektrarne.

Poleg tega je redno vzdrževanje in nadzor baterijskih sistemov ključnega pomena za ohranjanje njihovega optimalnega delovanja. Rutinsko vzdrževanje, pregledovanje in odpravljanje morebitnih težav omogočajo preprečevanje izgube energije ter podaljšujejo življenjsko dobo baterijskih sistemov.

Skrbna izbira in pravilno vzdrževanje baterijskih sistemov v sončnih elektrarnah so ključni za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe z električno energijo ter prispevajo k ustvarjanju bolj trajnostnega energetskega sistema. Pri tem vam lahko pomaga Panheat, ki z dolgoletno tradicijo in na stotinami postavljenih sončnih elektrarn tudi ustrezno svetuje in namesti želene sončne sisteme.

Vsa dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec:

Panheat d.o.o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail

To so inovacije visokotehnološkega podjetja SunContract, ki prav vsem omogočajo zeleno samooskrbo.

 

Globalna energetska NFT tržnica

Podjetje SunContract je prvo podjetje na svetu iz energetskega sektorja, ki je na blockchainu povezalo nezamenljive žetone (NFT) s sončnimi paneli, in sicer z odprtjem prve globalne energetske tržnice, na kateri so žetonizirani delujoči sončni paneli. Gre za prvo tovrstno storitev na svetu, ki prav vsem prinaša možnost, da sončne panele najamejo za določeno obdobje in si na tak način ustvarijo lastno sončno elektrarno in s tem postanejo samooskrbni.

Omogoča namreč, da do lastne sončne elektrarne pridejo tudi tisti, ki nimajo primerne strehe za postavitev sončne elektrarne, tudi gospodinjstva v blokih in tisti, ki jim distribucijska podjetja niso izdala soglasij za priključitev ali pa do zdaj niso imeli finančnih možnosti za naložbo v sončno elektrarno.

 

Podjetje SunContract je globalno energetsko NFT tržnico premierno predstavilo na konferenci Crypto Expo Europe 2024 v Bukarešti v začetku marca. Na fotografiji z leve: Gregor Novak, soustanovitelj in direktor razvoja SunContract, ter Sonia Dunlop, generalna direktorica svetovnega združenja Global Solar Council.

 

En žeton, en panel

Bistvo globalne NFT tržnice je, da lahko kdor koli z nezamenljivim žetonom NFT kupi poljubno število panelov določene sončne elektrarne, pri čemer za en žeton dobi en panel.

Cena posameznega panela oziroma žetona je odvisna od več dejavnikov, pravi Gregor Novak, soustanovitelj in direktor razvoja SunContract: »Pri prvi seriji žetonov, ki smo jih dali na trg, je bila cena enega žetona, s katerim je bilo mogoče kupiti en panel z vršno močjo 245 W, okrog 150 evrov. Prva serija žetonov je sicer pošla v enem dnevu, druga v nekaj dneh, tudi tretja je že pošla, tako da je trenutno v prodaji četrta serija. Zanimanje je res izjemno tako po svetu kot pri nas, kar kaže, da smo na pravi poti. Naša inovacija je velik korak v demokratizaciji, decentralizaciji in digitalizaciji obnovljive energije, ki je tako z le nekaj kliki od kjerkoli na svetu dostopna vsakomur.« Projekt ima tudi umetniško noto – vsak NFT namreč predstavlja unikatna stripovska slika, katere idejni nosilec je umetnik Simon Sanda.

 

Samooskrbni že za 2000 evrov

Manjše gospodinjstvo v bloku, ki na leto porabi približno 3000 kWh električne energije, bi na primer moralo kupiti 12 panelov. To pomeni naložbo v višini približno 1800 evrov. Gospodinjstvo s povprečno letno porabo od 4000 do 4500 kWh pa bi moralo kupiti 16 panelov, kar pomeni naložbo v višini 2400 evrov. Na voljo je tudi kalkulator, s katerim lahko vsak izračuna, koliko žetonov oziroma panelov potrebuje. Prvi izračuni tistih, ki so žetone oziroma panele že kupili, kažejo, da se naložba povrne v približno petih letih. Naslednjih pet let pa ima gospodinjstvo električno energijo skoraj zastonj, plačuje pa vse druge prispevke in dajatve, ki so obračunani na položnicah.

 

Kako do lastništva NFT-jev?

Lastništvo NFT-jev je mogoče pridobiti z registracijo in nato nakupom na energetski NFT tržnici Suncontract. Lastnik posameznega žetona lahko z njim poljubno trguje ali prejema prilive v svojo denarnico na podlagi energije, ki jo proizvede panel, povezan z njegovim žetonom. Slovenski odjemalci električne energije lahko proizvedeno energijo prek energetske tržnice neposredno uporabljajo tudi za potrebe samooskrbe.

Storitev je zasnovana tako, da kupec z nakupom NFT postane najemnik panelov za določeno obdobje. Trenutno je to obdobje 10 let, a bo lahko po posameznih farmah variiralo in bo lahko do 15 let. Kupec nima nobenih dodatnih stroškov niti skrbi z vzdrževanjem in zavarovanjem panelov.

 

SunContract svoje storitve širi še na Hrvaško, v Estonijo in na Malto. Na fotografiji z leve: direktor podjejta v skupini SONCE energija Roman Gregorn, soustanovitelj in direktor razvoja SunContract Gregor Novak in direktor SunContract Slovenija Jošt Štrukelj.


baner soncne elektrarne


 

Inovacija podjetja SunContract sledi svetovnim tehnološkim smernicam in hkrati pripomore k energetski samooskrbi prebivalstva, napredku v zelenem prehodu in trajnostnemu razvoju. »Naša vizija je, da bi bil lahko vsak samooskrben, z lastno elektrarno, ki jo lahko uporablja kjerkoli in jo upravlja prek svojega pametnega telefona,« pravi Gregor Novak in doda, da je inovacija primerna tudi za podjetja, ki si želijo zakupiti svoj obnovljivi vir energije za daljše časovno obdobje.

Prva žetonizirana sončna elektrarna na svetu stoji v vasi Višnje pri Ajdovščini v Sloveniji, ima vršno moč 517 kW in obsega 2112 solarnih panelov. V izgradnji je že več novih sončnih elektrarn, tudi agrofotovoltaična, ki bodo obsegale več kot 15.000 sončnih panelov in bodo žetonizirane, nekatere že letos poleti, druge pa predvidoma v začetku prihodnjega leta.

 

Prva žetonizirana sončna elektrarna na svetu stoji v vasi Višnje pri Ajdovščini v Sloveniji. Ima vršno moč 517 kW in obsega 2112 sončnih panelov.

 

Družinski paket s prenosom viškov

Medtem ko so NFT-ji, ki omogočajo sestavljanje osebne elektrarne, globalna storitev, pa je SunContract trgu ponudil tudi novo storitev, ki je v prvi vrsti namenjena slovenskim odjemalcem električne energije. Samooskrbna storitev po novi uredbi, imenovana Družinski paket s prenosom viškov, prinaša možnost energetske samooskrbe širše družine s sončno energijo in prenos viškov. Z energijo lastne sončne elektrarne lahko z vključitvijo v družinski paket postanejo samooskrbni ne le lastnik sončne elektrarne, ampak tudi njegovi družinski člani.

»Nova storitev se splača vsem družinskim članom, saj omogoča prenos viškov proizvedene električne energije na druge družinske člane že takoj naslednji dan po njihovem nastanku. Tako lahko posameznik pokriva stroške porabe energije v času, ko je njegova sončna elektrarna ne proizvaja. Preneseni viški v obliki bonusa ne zapadejo. Smo edini v Sloveniji, ki omogočamo tako storitev,« pravi direktor SunContract Slovenija Jošt Štrukelj.

 

Hibridni razsmerniki in pametne baterije

Novim in obstoječim strankam ponujajo tudi lastne napredne hibridne razsmernike in pametne baterije. »Omogočamo avtomatizirano upravljanje z baterijskim hranilnikom, s čimer so naše stranke maksimalno samooskrbne, njihova poraba in viški pa optimizirani. Zaradi tega je nižji tudi strošek dogovorjene obračunske moči, ki ga določa novi omrežninski akt,« pravi direktor podjetja v skupini SONCE energija Roman Gregorn. V tako imenovani hibridni sistem je lahko vključena tudi sončna elektrarna, s čimer uporabniki postanejo v celoti samooskrbni. Po Gregornovih besedah so cilji sistema ustvarjanje čim večjih prihrankov, čimprejšnje vračilo naložbe in pomoč elektrodistribucijskemu omrežju.

Novim in obstoječim strankam SunContract od zdaj ponuja tudi lastne napredne hibridne razsmernike in pametne baterije.

Glavna prednost sistema je, da omogoča neprekinjeno napajanje doma. Hranilnik električne energije deluje trifazno sinhrono, zato omogoča tudi neprekinjeno delovanje toplotne črpalke, seveda pod pogojem, da je hranilnik ustrezno zmogljiv. Druga prednost hibridnega sistema je možnost, da se čim več električne energije porabi iz sončne elektrarne, kar omogoča tudi racionalizacijo stroškov omrežnine po novi metodologiji. Tretja prednost pa je možnost pretoka električne energije iz omrežja v hranilnik ponoči, ko je energija cenejša. To je še posebej dobrodošlo v obdobju, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne manjša.

 

Cena hibridnega sistema

Cene hibridnega sistema so zelo različne, odvisne so predvsem od zmogljivosti hranilnika, ki so na voljo z zmogljivostmi od 4 do 24 kWh, začnejo pa pri okrog 5000 evrih. V kolikšnem času se bo naložba povrnila, bo v prihodnje v veliki meri odvisno od subvencij, katerih višina še ni znana, a naj bi bila kmalu. Če bodo subvencije tolikšne, kot pričakujejo v podjetju SONCE energija, bo vračilna doba naložbe v tak sistem podobna kot pri sončnih elektrarnah po starem sistemu (net meteringu).

SunContract d. o. o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail

STA poroča o izsledkih analize nabavnih cen električne energije in zemeljskega plina, ki so jo izvedli na Gospodarski zbornici Slovenije.

Povprečna tehtana cena električne energije se za negospodinjske odjemalce počasi znižuje, medtem, ko pri zemeljskem plinu letos pričakujejo večji padec nabavnih cen.

 

Za zemeljski plin pričakovan padec cene

Povprečne cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce so bile v Sloveniji v zadnjem četrtletju lani nižje za 8,2 odstotka, znašale so 65 evrov za megavatno uro (MWh) brez DDV-ja. V primerjavi s tretjim lanskim četrtletjem pa se niso znižale, kot bi pričakovali glede na dogajanje na nizozemski borzi, temveč so zrasle za 12 odstotkov, je v analizi zapisal ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.

Najvišja rast cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce je bila v drugi kategoriji porabe, to je od 1000 do 10.000 gigajoulov, cena pa se je povišala za šestino, na 90 evrov za MWh brez DDV-ja. “Letos zaradi krajše povprečne ročnosti pogodb v industriji pričakujemo večji padec nabavnih cen zemeljskega plina,” je navedel Ivanc.

 

Cena elektrike za gospodarstvo

Povprečne cene električne energije so bile medletno višje za 8,5 odstotka, znašale so 209 evrov za MWh brez DDV-ja. Vendar so se tretje zaporedno četrtletje v četrtletni primerjavi pocenile, in sicer za 2,2 odstotka. To je bila po Ivančevih navedbah posledica predvsem pretežne pojavnosti letnih pogodb o zakupu električne energije. Najbolj so se cene znižale v šesti kategoriji porabe, to je od 70.000 do 150.000 MWh, in sicer za 4,7 odstotka, na 170 evrov za MWh. V drugih velikostnih razredih so v povprečju upadle le za slab odstotek.

Glede na povprečje leta 2021 so bile cene električne energije v zadnjem četrtletju 2023 za 1,4-krat višje v četrti kategoriji porabe, medtem ko so bile najmanj, za dve tretjini, višje v prvi kategoriji porabe.

Cena elektrike za gospodarstvo

2023 209 EUR/MWh brez DDV
2024 170 EUR/MWh brez DDV

Glede na povprečje leta 2021 so bile cene električne energije v zadnjem četrtletju 2023 za 1,4-krat višje v četrti kategoriji porabe, medtem ko so bile najmanj, za dve tretjini, višje v prvi kategoriji porabe.

 

Pogodbene cene so še vedno visoke

“Povprečna tehtana cena električne energije se za gospodarstvo počasi znižuje predvsem zaradi pretežno letnih zakupov. Padec cene je v letošnjem prvem četrtletju zelo verjeten, vendar ne bo visok, ker so številna podjetja zakupila električno energijo v sredini leta 2023 ali celo v letu 2022, ko so bile cene višje,” je v analizi med drugim ocenil Ivanc.

Glede na povprečje leta 2021 so bile cene električne energije v zadnjem četrtletju 2023 za 1,4-krat višje v četrti kategoriji porabe, medtem ko so bile najmanj, za dve tretjini, višje v prvi kategoriji porabe.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kaj je toplotna črpalka COP SCOP

Pri izbiri toplotne črpalke se boste srečali z različnimi oznakami, ki opisujejo njeno učinkovitost in energijsko porabo. Najpogostejše oznake so COP, SCOP, grelno število, energijski razred. Razumevanje teh oznak vam bo pomagalo pri izbiri ustrezne naprave za vaše potrebe.

Kaj je toplotna crpalka COP SCOP

 

Toplotne črpalke proizvaja veliko število renomiranih proizvajalcev

Ogrevalne naprave za ogrevanje z obnovljivimi viri na svetovnem nivoju obvladuje zajetno število proizvajalcev, ki so se specializirali za izdelavo določenih komponent za toplotne črpalke; kompresorje, uparjalnike, ventilatorje, ekspanzijske ventile, hladivo in krmilno elektroniko.

Proizvajalci komponente sestavijo v delujoč ogrevalni sistem.

Ker so toplotne črpalke sestavljene iz podobnih komponent, v resnici odločajo razlike v znanju in manj v opremi. Zato so tisti, ki imajo lastne strokovnjake ter opremljene laboratorije, razmeroma v majhni prednosti pred drugimi.

Za uporabnika toplotne črpalke je še vedno najpomembnejše razmerje cena – kakovost, enostavnost uporabe in zagotovljen servis. Vse skupaj pa se začne s primerjavami in s pravilnim razumevanjem kaj je pomembno in kaj ne, da bo toplotna črpalka delovala brezhibno.

Kaj je toplotna crpalka COP razlaga pojmov

Za lažjo izbiro toplotne črpalke objavljamo obširnejšo razlago pojmov, njihovih osnovnih karakteristik, ki so navedene v tehničnih listih proizvajalcev toplotnih črpalk, ter nekaj pomembnejših pojasnil kaj pomenijo v praksi.


COPKaj je COP – grelno število toplotne črpalke in kako ga preverimo?

Grelno število – COP toplotne črpalke, ki se pojavi med ključnimi podatki v preglednicah predstavlja razmerje med vloženo električno energijo in pridobljeno toplotno energijo, ki ga strokovnjaki z meritvami preverijo v laboratorijih.

Grelno število je označeno s kratico COP (Coefficient Of Performance), podatek pri primerjavi toplotnih črpalk spada med važnejše. Če toplotna črpalka dosega grelno število 4 to pomeni, da bomo z vložkom 1 kWh elektrike pridobili 4 kW toplote, 3 kW toplote naprava odvzame zemlji, vodi ali zraku.

Če podatek o grelnem številu ni naveden, ga lahko sami izračunamo iz razmerja med priključno električno močjo toplotne črpalke in njeno grelno močjo. Če je priključna moč toplotne črpalke 3 kW, grelna moč pa 13 kW, znaša grelno število (COP) 4,3.

Grelno število toplotnih črpalk zrak – voda se običajno meri pri temperaturi zraka 2 °C, zemlja – voda pri 0 °C in voda – voda pri 10 °C. Pri vseh se upošteva temperatura vode ogrevalnega sistema 35 °C, ki je značilna za nizkotemperaturno delovanje ogrevalnega sistema (talno gretje).

Vendar je težava v tem, da za prikaz učinkovitosti grelnih naprav nimamo na voljo enotnega standarda. Države v EU, ali izven, imajo vpeljane različne standarde po katerih merijo učinkovitost teh naprav, tako da so različni standardi dejansko veljavni, kar povečuje težavnost poenotenja teh podatkov ter s tem ustreznega razločevanja za kupca.

V tehničnih opisih proizvajalcev za toplotne črpalke boste te podatke našli opisane s kraticami bodisi A7/W35, A-7W35 ali A2/W35; kar preprosto pomeni, da je bila meritev učinkovitosti izvedena ob temperaturi zraka bodisi +7°C, – 7°C ali +2°C, pri čemer ima voda ob vtoku v ogrevalni sistem 35°C.  Visokotemperaturna toplotna črpalka je namenjena za ogrevanje z radiatorji, meritve pa lahko izvajajo pod drugimi pogoji, na primer A+7/W60 (temperatura zunanjega zraka + 7°C/ temperatura vtoka v ogrevalni sistem + 60°C). Zato se grelno število COP vedno nanaša na določeno razmerje, kar je navedeno tudi v naših tabelah.

Opazili smo, da nekateri proizvajalci učinkovitost za svoje toplotne črpalke merijo pri temperaturi zraka +7°C, ker bo takrat učinkovitost naprave dobra. Drugi hočejo videti primerjavo pri +2°C. Slednje merilo uporablja tudi Eko – sklad v svoji tabeli, kjer najdete seznam vseh primernih toplotnih črpalk za dodelitev subvencije, ki pa toplotne črpalke primerja z enotno oznako v procentih porabe primarne energije.


baner toplotne crpalke


scopLetno grelno število (SCOP)

Še bolje učinkovitost toplotne črpalke ponazori letno grelno število (SCOP), ker se nanaša na delovanje toplotne črpalke v obdobju 12 mesecev (Seasonal Coefficient Of Performance). Grelno število (COP) se namreč med obratovanjem toplotne črpalke ves čas spreminja, v odvisnosti od zunanjih temperaturnih pogojev delovanja; če je vir toplote hladnejši se letno grelno število zmanjša, če je toplejši se grelno število zvišuje, vendar je tega v naših preglednicah smiselno preveriti.

Letno grelno število (SCOP) je dejansko razmerje med oddano koristno toploto v enem letu in med vso vloženo električno energijo (od kompresorja toplotne črpalke, ventilatorja, obtočnih črpalk, ki omogočajo ogrevanje stavbe in sanitarne vode). Čim višje je letno grelno število (SCOP) tem več toplote bomo pridobili, v primerjavi z vloženo električno energijo.

Na letno grelno število toplotne črpalke vplivajo predvsem potrebe po toploti glede na lokacijo objekta, kar za Slovenijo v praksi pomeni, da letno grelno število toplotne črpalke v Ljubljani ali Mariboru ne more biti enako visoko kot v Kopru, ker je dodatna poraba električne energije pri nizkih zimskih temperaturah za delovanje pomožnih komponent sistema razumljivo večja. Letno grelno število zavisi tudi od temperature vira toplote in temperature predtoka ogrevne vode, tudi samega sistema regulacije toplotne črpalke in sistema regulacije celotnega ogrevalnega sistema ter ustreznega dimenzioniranja.

 

Kaj je toplotna crpalka COP zrak voda

 

Pregled ponudbe toplotnih črpalk v Sloveniji s tehničnimi karakteristikami

Tehnični podatki prikažejo učinkovitost posamezne toplotne črpalke za nizkotemperaturno ogrevanje pri 35 °C  in visokotemperaturno ogrevanje pri 55 °C. Podani podatki se nanašajo na isto temperaturo vtoka ogrevne vode: + 7°C in – 7°C. V preglednicah predstavljamo toplotne črpalke, ki zajemajo toploto iz zraka, poznane pod nazivom toplotne črpalke zrak – voda z aktualne ponudbe dobaviteljev toplotnih črpalk.

 

hrupHrup toplotne črpalke zrak – voda (zvočna moč, zvočni tlak, merjenje hrupa na oddaljenosti 1 m)

Toplotne črpalke zrak – voda zahtevajo za postavitev v veliki večini primerov zunanji prostor, bodisi na zunanji steni hiše ali v neposredni bližini hiše, ob delovanju pa povzročajo določen nivo hrupa, ki pa se je v praksi že izkazal kot moteč. Zato je pri toplotnih črpalkah smotrno preveriti glasnost naprave, da bo ta za nas in naše sosede sprejemljiva.

 

Kakšen nivo hrupa toplotna črpalka ne sme presegati?

Emisijo zvoka naprave v okolico lahko opredelimo s pomočjo fizikalnih pojmov kot sta zvočna moč in zvočni tlak. Slednji pomeni tisto, kar ljudje slišimo. Veliko proizvajalcev toplotnih črpalk pod nivo hrupa pri toplotnih črpalkah natančneje opredelijo tako, da navedejo zvočno moč in zvočni tlak na določeni razdalji, običajno na razdalji 1 m. Za ustrezno primerjavo tega navedenega podatka v tokratnih preglednicah bi bilo tako potrebno, da je zvočni tlak v vseh preglednicah opredeljen za isto razdaljo (to je na oddaljenosti 1 m) in po istem standardu meritev (namreč tudi pri tem jih obstaja več), vendar pri zdajšnjih preglednicah teh podatkov žal nismo uspeli pridobiti.

Rešitev dileme okrog hrupnosti toplotne črpalke je v tem, da pri vseh proizvajalcih preverite zvočno moč po veljavnem standardu za toplotne črpalke (EN12102) in pa zvočni tlak na oddaljenosti 1 m. Podatek o zvočni moči je neodvisen od razdalje in postavitve, na podatek o zvočnem tlaku pa vpliva tako sama postavitev in oddaljenost.

Orientacija v praksi glede hrupa toplotne črpalke v praksi

V kolikor raven zvočnega tlaka na 1 m razdalje ne presega 60 dB(A) toplotna črpalka praviloma ni moteča, na nizko raven hrupa pa vpliva predvsem tip zvočne izolacije toplotne črpalke in sama konstrukcija. Zunanjo enoto toplotne črpalke je sicer najbolje namestiti na tisto stran objekta, kjer od sosednjih zgradb ni možnosti odboja zvoka ali kjer ni spalnih prostorov.

 

Bivalentna temperaturna tockaBivalentna temperaturna točka – meja, ko toplotna črpalka lahko deluje s pomočjo grelcev ali brez

Bivalentna točka se pojavi pri toplotnih črpalkah zrak – voda, ki danes lahko dobro delujejo do temperature zraka 5°C ali celo do -7°C. Pod določeno bivalentno točko oziroma zunanjo temperaturo, nekatere toplotne črpalke samostojno niso več sposobne pokriti toplotnih potreb objekta, zato se samodejno vključi vgrajeni električni grelnik. Slednji pokrije toplotne potrebe, dokler zunanje temperature ne narastejo nad njo, nato pa toplotna črpalka spet samodejno prevzame ogrevanje. Ker pod to točko poraba elektrike skokovito naraste, je to pomemben podatek ob nakupu.

V preglednicah, ki smo jih tokrat pripravili, bodite pozorni na navedene vrednosti, ki se nanašajo na najvišjo moč kompresorja in temperaturo ogrevalne vode ogrete brez pomoči elektro grelnika ( ko je zunaj bolj hladno – zunanji temperatura -15°C).  Opomba strokovnjakov pri teh navedenih podatkih je bila, da bi bilo najbolje, da bi vsi navedli podatek, koliko kilovatov toplotne moči je sposobna oddati toplotna črpalka pri – 15°C, brez da bi se pri tem vključil pomožni električni grelec. Nekatere je še zmotilo, da so v tabelah našli trditev, da lahko toplotna, ki je sposobna vodo v grelnem vtoku ogreti na 80°C, ogreje tudi sanitarno vodo na to temperaturo, kar tehnično ni izvedljivo brez dodatnega grelnika.

Dogaja se tudi, da proizvajalec v prospektih za področje Nemčije navaja ene, izven tega pa druge podatke. In če vemo, da so danes veljavni vsi standardi, priporočila in regulative s tega področja, je vsakomur lahko jasno, da področje omogoča tudi ribarjenje v kalnem.

 

energijska nalepka toplotne črpalkeUčinkovitost in energijski razredi za toplotne črpalke zrak -voda

Od ponudnikov toplotnih črpalk smo po večini v preglednicah prejeli podatke, ki pod energijski razred navajajo podatek A++, pri nekaterih opažamo, da glede na izmerjen sezonski koeficient energijske učinkovitosti presegajo uveljavljeno zgornjo mejo A++, ter tako svoje naprave že uvrščajo v najvišji razred  učinkovitosti A+++. Nekateri toplotni stroji po EU ERP direktivi že sedaj spadajo v razred A+++, vendar tega pred letom 2019 niso smeli navajati, ker ta regulativa še do takrat še ni bila v veljavi.


Preglednica ponudnikov toplotnih črpalk je na voljo

TUKAJ


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

 

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Negativni vpliv na ekonomsko računico za male sončne elektrarne

Že nekaj mesecev je odprto vprašanje kakšna bo višina subvencije za male sončne elektrarne. Borzen je že pred časom napovedal odprtje novega poziva za subvencije za sončne elektrarne, po napovedih naj bi ga odprli do konca marca. Do 29.3. ga še vedno ni bilo, predviden je v aprilu.

Nadejamo se, da bodo odločevalci nove subvencije za podporo samooskrbi z elektriko izboljšali in bodo višje kot doslej. Zanimanje za sončne elektrarne za samooskrbo se je letos občutno zmanjšalo, predvsem zato, ker so bili zainteresirani investitorji v lanskem letu prisiljeni pohiteti z investicijo.

V letu 2023 se je zgodila izredno visoka rast investicij v male sončne elektrarne zaradi še veljavne stare uredbe, trg je dobesedno pregorel. Z novim letom 2024 je nastopila drastična razlika v pogojih, spremenil se je obračun med proizvedeno in porabljeno električno energijo, ki ni enako stimulativen kot prejšnji.

Za obstoječe lastnike sončnih elektrarn oziroma tiste, ki sončne elektrarne še niso postavili, v 2023 pa so pridobili soglasje, velja sicer sistem netiranja po stari uredbi še naprej. Obračun distributer opravi enkrat na leto, in če odjemalec v omrežje odda manj električne energije, kot je porabi, mu po tržni ceni zaračuna le razliko, v nasprotnem pa stroška za elektriko nima.

baner soncne elektrarne

Kako bo z novimi investicijami v sončne elektrarne za samooskrbo?

Ekonomika sončne elektrarne se za nove investitorje, ki razmišljajo o izgradnji SE, konkretno spremeni. Do sedaj je znano, da se bo obračun netiranja s strani operaterja izvajal vsak mesec, in to, v odvisnosti od vsakega posebej, s 1. julijem pa nastopi tudi novi obračun za omrežnino, ki naj bi lastnike sončnih elektrarn dodatno obremenil.

Moramo ob tem poudariti, da so se sončne elektrarne za gospodinjstva v preteklosti uveljavile predvsem zaradi ugodne odplačilne dobe, ki praviloma za  povprečno veliko SE – 11 kW, ni bila daljša od 8 – 10 let. Zaradi slabše prognoze za naprej, bo višina subvencije toliko bolj pomembna, razen tega pa bodo ključni tudi obračuni za presežke ustvarjene elektrike v posameznih mesecih.

 

Hranilniki bodo obvezen del opreme

Z novim načinom obračunavanja, je glavna novost pri samooskrbi ta, da sončna elektrarna deluje skupaj s hranilnikom in s tem več ni “breme” za elektro omrežje. Seveda je investicija ekonomsko manj zanimiva in zato stroškovno ne more biti primerljiva s predhodnimi pogoji iz leta 2023.

Zaradi dviga stroškov opreme (skupaj s hranilnikom), je upravičeno pričakovati, da bo novi javni poziv za podpore malim sončnim elektrarnam za neko prehodno obdobje omogočal višino, ki bo dovolj stimulativna v primerjavi s predhodnimi pogoji. Če to ni razumljeno na ta način, se bodo manjki pri izgradnjah malih sončnih elektrarn, nadaljevali.

 

Vse je odvisno od politike

Dejstvo, je, da ima samooskrba z elektriko  svetlo prihodnost le, če ne bo prevelike razlike v ekonomiki in bo postopek izgradnje in priključitve SE na omrežje birokratsko nezapleten.

K oživitvi samooskrbe lahko pomemben del prispevajo distributerji, ki napovedujejo stimulacijo v obliki odplačila viškov. Glede na to, kako pomembno področje bi naj bila samooskrba z energijo, s strani države in državnih podjetij, tudi elektro distributerjev, ki bodo izvajali obračune, pogrešamo več informiranja o pogojih. Če so pogoji natančno poznani, je posledično možen zagon, v nasprotnem bo stanje samo še slabše.

Upajmo, da se bosta obe strani, država, ki daje subvencije za razogljičenje in na drugi strani elektro distributerji z odplačilom viškov, odločali v korist vseh in se zavedali kako pomembno je, da prav vsi odigrajo svoj del, ki jim pritiče.

Nenazadnje investitor tvega največ; ne more vedeti kako bo s ceno elektrike na daljši rok (veliko gospodinjstev investicijo izvede z najemom kredita) in je zato pri sklepanju tovrstnih odločitev upravičeno zelo previden. Dokaz za previdnost so lanske nizke številke podeljenih subvencij za samooskrbo s SE na Eko skladu, dokler jih je ta še podeljeval. Tudi tisti investitorji, ki so ostali brez dodeljenega soglasja za izvedbo SE, jih očitno niso koristili.

 

Kdo kreira pogoje, zakaj se zavlačuje?

Marsikdo napak razume investitorja, ki bi ga še zanimala samooskrba, če meni, da bo ukrep financiral zaradi zelenega prehoda, ko pa vsi vemo, da je za prehod na samooskrbo za gospodinjskega odjemalca, ključna ekonomika.

Ukrep za posameznika ni življenjskega pomena, kot streha nad glavo ali avto, mirno lahko z njim počaka.

Nasprotno je z državo, oziroma s politiko in odločevanjem na najvišjih inštancah, tam se ne sme čakati, saj bodo penali za vse nas davkoplačevalce predragi, da bi si to lahko privoščili.

Tega se vsi zavedamo, zato je zelo na mestu vprašanje, zakaj ni volje, da se za te investicije ne ustvari dovolj privlačne prehodne pogoje, ki jih bo trg zagrabil?

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Toplotna crpalka poraba elektrike

Toplotna črpalka spada med najučinkovitejše sisteme za ogrevanje, saj ca. tri četrtine toplote pridobi iz okolja. S sodobnimi prijemi – toplotna izolacija, vgradnja talnega ogrevanja, prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija zmanjšujejo stroške in povečujejo bivalno ugodje. Toplotne črpalke imajo najvišji izkoristek v kombinaciji z nizkotemperaturnim sistemom, zato so za talno ogrevanje, stensko ali stropno ogrevanje najbolj primerne. S takšnim pristopom zmanjšujemo stroške in porabo energije, ter manj onesnažujemo okolje.

 

Toplotna crpalka poraba elektrike

Ekonomska računica ogrevanja s toplotno črpalko in kdaj se povrne investicija?

Začetni stroški namestitve toplotne črpalke so običajno višji v primerjavi s preostalimi ogrevalnimi sistemi. Vendar je treba upoštevati, da gre za naložbo na daljši rok. Dolgoročni izračun pokaže, da je ogrevanje s toplotno črpalko v celi dobi njenega delovanja veliko cenejše ter predvsem udobnejše, saj omogočajo brezskrbno ogrevanje, tako novogradenj kot starejših hiš. Za postavitev toplotne črpalke ne potrebujemo prostora klasične kurilnice in ne dimnika, kar predvsem pri novogradnjah predstavlja prihranek.

Stroški ogrevanja so odvisni od cene električne energije, ki je v primerjavi s cenami ostalih energentov, kljub napovedanim prihodnjim podražitvam, še vedno cenejši energent.

Strošek delovanja toplotne črpalke je lahko še nižji, če si električno energijo pridelamo sami iz obnovljivih virov, kot sta sončna elektrarna ali hidroenergija. Tak sistem ogrevanja je praktično brezplačen in brez izpustov toplogrednih plinov.

 


baner toplotne crpalke


 

Primer prihrankov pri ogrevanju s toplotno črpalko

Poglejmo primer povprečno izolirane hiše, z ogrevalno površino 150 m2 in s porabo 1200 l kurilnega olja za ogrevanje na leto, kar ustreza porabi 10200 kWh koristne energije letno.

Hiša s takšno porabo spada v energetski razred D in porabi 8 l kurilnega olja na m2. Pri današnjih cenah kurilnega olja skupaj s prevozom, stane ogrevanje okrog 1330 evrov. K temu znesku je potrebno prišteti še strošek servisa in dimnikarske storitve, kar znese dodatnih 100 evrov. Skupni strošek je tako 1430 evrov letno.

Primer izračuna energetskega razreda stavbe:

  • Ogrevalna površina: 150 m2
  • Poraba kurilnega olja: 1200 l/letno
  • Izračun: 1.200 l / 150 m2 = 8 
  • Energetski razred hiše: D

Tabela za hiter izračun energetskega razreda hiše pomočjo porabe kurilnega olja 

tabela potreba toplote za ogrevanje stavbe

Izračun energetskega razreda hiše dobimo s količnikom porabe kurilnega olja in ogrevalno površine objekta.


Izračun ogrevanja s toplotno črpalko:

Energijski ekvivalent kurilnega olja z upoštevanim 85 % izkoristkom kurilne naprave:

1l kurilnega olja = 8,5 kWh koristne energije

  • 1200 x 8,5 = 10200 kWh koristne energije

Ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda, COP 3

  • 10200 : 3 = 3400 kWh koristne energije
  • 3400 (kWh) x 0,17 (cena kWh el. energije) = 578 EUR

Letni prihranek v primerjavi s kurilnim oljem: 852 EUR


Ogrevanje z geotermalno toplotno črpalko, COP 5

  • 10200 : 5 = 2040 kWh koristne energije
  • 2040 (kWh) x 0,17 (cena kWh el. energije) = 347 EUR

Letni prihranek v primerjavi s kurilnim oljem: 1083 EUR


Izračun pokaže, da se pri zamenjavi oljnega kotla s toplotno črpalko zrak-voda, strošek ogrevanja iz 1430 evrov zmanjša na 578 evrov. Letni prihranek v primerjavi z ogrevanjem s kurilnim oljem je torej kar 852 evrov. 

Še večji je prihranek, če namesto s kurilnim oljem ogrevamo z geotermalno toplotno črpalko. Izračun pokaže, da pri opisanem primeru hiše, privarčujemo letno kar 1083 evrov.


Kako izbrati toplotno črpalko. Toplotna črpalka zrak voda BoschPreberite tudi:

Nova toplotna črpalka Bosch – še tišja od predhodnih modelov

Bosch z novim modelom Compress 7400i AW postavlja nov mejnik. Toplotna črpalka je od prejšnjih modelov vsaj za 20 odstotkov tišja. Prepričata tudi velikost in eleganten videz. Toplotna črpalka Bosch Compress 7400i AW je idealna za novogradnje kot tudi za obstoječe energetsko sanirane hiše. Z majhno nazivno močjo v celoti pokrijejo potrebe tudi zahtevnejših objektov. Izbirate lahko dva modela, z ali brez bojlerja za sanitarno vodo, v dveh velikosti moči, 5 in 7 kW.

Primer toplotne črpalke in porabe elektrike v enodružinske hiše

Za izbiro toplotne črpalke prave velikosti je potrebno najprej ugotoviti toplotne potrebe stavbe. V našem primeru ima hiša v Žalcu tloris 10 x 10 m, z vhodnim prizidkom 1,5 x 3 m. Višina prostorov je 2,5 m, hiša stoji na samem, streha je dvokapnica, skupna uporabna in ogrevana površina znaša 195 m2, skupna površina zasteklenih površin pa 17 m2.

Vsi zidovi so zgrajeni iz 190 mm glinopor zidakov, zunanji omet pa iz glinopor malte debeline 70 mm. Okna so dvoslojna izolacijska, strop proti podstrehi pa ima 30 cm Tervol izolacije. Gretje prostorov je centralno, z radiatorji Emoterm. Izračun vseh izgub pokaže, da  je vsota transmisijskih in prezračevalnih izgub 6950 W. Pri tem letna poraba na kvadratni meter znaša 68 kWh/m2a, kar pomeni, da je hiša povprečno varčna in spada v energijski razred D.

 

Toplotna crpalka Vaillant poraba elektrike

 

Sestava, moč in stroški

Sistem izbrane toplotne črpalke zrak – voda sestavljata zunanja in notranja enota in 175 l hranilnik tople sanitarne vode. Sistem je vremensko voden, prilagodljiv in ima vgrajen dodaten grelnik moči 6 kW, za primer izjemno nizkih zunanjih temperatur. Grelni učinek pri (A2W35) 9,60 kW, priključna moč pa 2,5 kW. Ker je sistem ogrevanja radiatorski, bo pri temperaturi predtoka 55 °C grelni učinek zmanjšan na 8,8 kW, priključna moč povečana na 3,5 kW, COP pa zmanjšan na 2,5.

Za izračun porabe električne energije potrebujemo še podatek o sezonski učinkovitosti (SPF), ki znaša 2,9. Letna poraba električne energije s toplotno črpalko bo znašala 5400 kWh, iz česar sledi, da bo uporabnika letna poraba elektrike stala 865 EUR. Sistem je v glavnem sestavljen iz zunanje in notranje enote, zalogovnika tople sanitarne vode, vodne podpostaje in razvodov.  Ko seštejemo posamezne cene enot in montažo, je uporabnik plačal okrog 13.000 EUR, pri čemer je potrebno odšteti subvencijo Eko sklada, ki je znašala okrog 1500 EUR.


Če želite preveriti prihranke s toplotno črpalko, uporabite novo sletno orodje – kalkulator Oceni prihranek energije. S kalkulatorjem si lahko izračunate prihranke pri zamenjavi ogrevalnega sistema, ali prihranke ob vgradnji sončne elektrarne. Do kalkulatorja Oceni prihranek energije lahko dostopate TUKAJ!


Želite več informacij?

"*" indicates required fields

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Toplotna izolacija z notranje strani Multipor

Čeprav se zunanje stene praviloma izolirajo na zunanji strani, se v določenih primerih izolaciji z notranje strani ne moremo izogniti, če si želimo toplih sten in cenejše ogrevanje. Na kaj moramo paziti, da ne naredimo več škode kot koristi?

 

Toplotna izolacija z notranje strani plesen

Posledica kondenzacije vlage v zunanjem zidu je plesen na steni

Zakaj je izvedba toplotne izolacije na notranji strani zahtevna

Za vse toplotne izolacije velja, da je treba za preprečitev prehoda vodne pare skozi konstrukcijo na notranji strani vgraditi parno zaporo. Če je toplotna izolacija slabo izvedena, se ves proces kondenzacije in propadanja prenese v izolacijo in zunanji zid.

Parna zapora je pomembna

Napake pri vgradnji parne ovire se nam lahko maščujejo. Parne ovire/zapore ponujajo vsi proizvajalci toplotnoizolacijskih materialov (Ampack, Isover, Knauf Insulation, Tyvek …), na takih folijah je vedno označena vrednost Sd ali µ.

Na mestih, kjer parna ovira »pušča«, je prehod vlage še večji, kondenzacija neizbežna in pojavljati se začne vlaga v hiši. Zato je treba s tesnilnimi trakovi zatesniti vse stike, tudi stike folije z zidovi, stropom in tlemi ter vse preboje.

 

Če je v steni veliko instalacij, je smiselno, da najprej namestimo folijo, instalacije pa v t. i. instalacijski ravnini. Stenska obloga je zato 2 cm debelejša, možnosti za poznejše težave  pa je manj.

 

Toplotna izolacija z notranje strani

Nameščanje večslojne izolacijske folije

Čim tanjša toplotna izolacija

Pri izoliranju zunanjih sten z notranje strani si želimo, da bi bile notranje obloge čim tanjše, pa vseeno učinkovite. Zato izbiramo izolacijske materiale, ki imajo visoko toplotno izolativnost (razreda 032),  večslojne izolacijske folije (YBS Super Quilt, TrisoMur, Actis HControl), vakuumske izolacijske panele in podobno.

S tako izolacijo obloga praviloma ni debelejša od 7 cm, kar je še sprejemljivo.


Fasadni sistemi


Škodljive posledice toplotnih mostov

Na špaletah okrog oken in vrat, po stropu ter v vogalih se lahko pojavi toplotni most. Hladna površina betona ali zunanjega vogala hiše je tipična kritična točka za nastanek kondenza.

Tesnjenje okenskega okvirja z Ampacoll tesnilnim trakom – trak prekrijemo z oblogo, z izravnalno maso ali prebarvamo

 

Tanke plošče za špalete in strop

Strop po robovih oblepimo s ploščami, ki preprečujejo kondenz. Take plošče preprečujejo razrast plesni: Köster,  Promatect MC, Multipor,  Nobilium, Renopor), vsem pa je skupna dobra toplotna izolativnost in sposobnost hitrega sušenja površine. 1 ali 2 cm debele  brez težav lahko uporabimo na špaletah, kjer za debelejše obloge ni dovolj prostora, z debelejšimi oblagamo preklade, stene in strope. Uporabljati moramo sistemska lepila in zaključne premaze.

 

Toplotna izolacija z notranje strani Multipor

Toplotno izolacijo lahko izboljšamo na stropu.

Posebno vlažne stene

Predvsem  je treba ugotoviti, kaj je razlog. Kadar so stene vlažne zaradi pomanjkljive toplotne izolacije, lahko težave rešujemo z oblogami. Če jih pravilno izdelamo, bo površina sten toplejša, kondenza bo manj.

Če pa je razlog pomanjkljiva hidroizolacija ali močenje z zunanje strani, je treba najprej odpraviti vzrok, običajno s hidroizolacijo na zunanji strani. Kadar to ne gre, lahko težave omilimo s sanacijskimi ometi in sredstvi, ki preprečujejo prodor vode skozi zid (KÖSTER, SIKA ipd).

 

Z injektiranjem zidov preprečimo vdor vode z zunanje strani in preprečimo kapilarni dvig vode po zidovih navzgor.


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Zvocna izolacija

Slaba volja, slabo počutje, bolezen. To je najslabši potek težav, kadar živimo v hrupnih prostorih. Ni nujno, da je hrup močan, dovolj je že, da nam gre, kot pravimo, na živce. Vendar se za nekatere težave najdejo tudi rešitve. V uvodu sta zapisana le dva primera stanovalcev, ki niso zadovoljni z razmerami v katerih živijo in bi radi to popravili. Zvočna izolacija stropa ni enostavna. Najbolj učinkovito je, če izoliramo tla v gornjem nadstropju. Kadar pa to ne gre, nam preostane le še izolacija stropa.

 

Zvocna izolacija

 

Hrup je stres – potrebna je zvočna izolacija

Najmanj, na kar se moramo pripraviti, je znižanje prostora. Za zadovoljiv učinek je potrebno strop znižati najmanj za 10 cm, kar je včasih lahko velika težava. Druga težava je delo v bivalnem prostoru, ki ga je treba izprazniti, saj delo traja najmanj dva do tri dni. Kadar pa se le odločimo, da je potrebna zvočna izolacija stropa, je prav zato potrebno, da izberemo najboljšo možno rešitev, saj naknadne dodelave praviloma ne izboljšajo učinka. Poleg tega, da je treba izbrati čim bolj učinkovite materiale, je zelo pomemben tudi pravilen način izvedbe.

 

zvocna izolacija stropa

 


Zvočna izolacija stropa – 1. primer

“Živiva v bloku v Ljubljani. Nad nama živita upokojenca, ki ves čas proizvajata hrup. Pri njiju so včasih otroci tudi po ves teden (očitno v varstvu). Zgodaj vstajata in pozno hodita spat. Tako se od sedmih zjutraj pa včasih do polnoči sliši glasen ropot korakov, največkrat od teka otrok, ali pa ropotanje zaradi izdelave “nudeljnov” in drugi gospodinjski zvoki. Motnja je več kot nadležna, zato vas prosim za nasvet, katerega od materialov bi bilo potrebno namestiti pod strop (vsaj spalnice), da bi 100% zadušil ropot. Blok je zgrajen leta 1977.

Koliko pa bi to stalo (za strop 15 kvadratne sobe?)”


Zvočna izolacija lesenega stropa – 2. primer

” Na vaši spletni strani sem našel članek v zvezi z zvočno izolacijo lesenega stropa. Na vas se obračam s prošnjo za pomoč pri nastalem problemu glede zvočne izolacije. Trenutno stanje je sledeče:

  • Hiša stara 65 let, strop proti neogrevanem podstrešju je lesen, stropniki so 20×20 cm, med stropniki je bilo nasutje iz peska cca. 5cm
  • Zaradi slabe toplotne izolacije so mi svetovali, da naj odstranim nasutje, med stropnike pa dodam stekleno volno 2 x 10cm, kar sem sam tudi izvedel.
  • Noben pa mi seveda ni svetoval oz. povedal, da se bo zvočna izolacija zelo, zelo poslabšala. Živimo namreč nekaj metrov stran od ceste.
  • Kaj lahko sedaj naredim? Sam razmišljam o dodatnem sloju kamene volne DP-5 ali DP-8 v višini največ 8 cm, saj več ni možno.
  • Ali bom z tem kaj ublažil prenos zvoka po zraku in se mi bo dodatna investicija cca. 1000 EUR res izplačala? “

Iz zgornjih primerov se vidi, da nas motijo različni zvoki. Najbolj pomembno je, da znamo ločiti dve vrsti hrupa – ali bolje – prenosa zvoka. Zvok govorjenja, glasbe, TV-ja in podobno – ta zvok se večinoma prenaša po zraku, ter zvok, ki ga povzroča hoja, premikanje pohištva,  vibracije pralnega stroja ali opravila pri katerih udarjamo po površini tal ali pohištva.

Prvega se da zaustaviti precej učinkovito, zadnja vrsta zvoka – udarni zvok – pa se v obliki vibracij širi ne le skozi strop, temveč tudi preko sten in jo je praktično nemogoče v celoti zaustaviti, lahko jo le ublažimo.

 

Prenosa zvoka se lotimo na izvoru

Zvočna izolacija stropa ni enostavna. Najbolj učinkovito preprečimo širjenje zvoka na izvoru, zato je idealno, če lahko izoliramo tla v gornjem nadstropju.

Običajen način je izdelava plavajočega estriha , ki leži na izolaciji in ki je z dilatacijsko izolacijo ločen tudi od obodnih sten. Naj ponovimo: vse toplotne izolacije niso tudi zvočne izolacije. Izjeme so kamena ali lesna volna, pluta in guma.

 

Na sliki: primer sanacijskega suhomontažnega estriha – izravnava podlage s suhim nasutjem Knauf Bituperl, zvočna izolacija iz lesno vlaknenih plošč A8 in Knauf Insulation dilatacijska lamela ob steni.

 

Zvočno izolacijo lahko izboljšamo tudi pri predelavi tlaka, če se na primer lotimo prenove ogrevanja in namesto radiatorjev izdelamo talno gretje, lahko istočasno dodamo še zvočno izolacijo. Da nam ne vzame preveč prostora, uporabimo kameno volno (debeline 2 cm) ali gumo (npr. Ecoroll debeline 6 mm). Obe izolaciji sta primerni za izvedbo pod klasičnim cementnim ali suho-montažnim estrihom.

Kadar pa zvočne izolacije ne moremo vgraditi v tla, nam preostane le še izolacija – odstrani povezavo, ki ni relevantna  stropa s spodnje strani. Pogosto je to v večstanovanjskih zgradbah, kjer so nad nami drugi lastniki.


Fasadni sistemi


Nekaj osnovnih pravil za izolacijo od spodaj

Elastično obešanje

Pomembno je, da novo stropno oblogo ločimo od nosilnega stropa: uporabimo tak način pritrjevanja, ki maksimalno zmanjša prenos zvoka iz stropa na oblogo, zato uporabimo posebna sidra z anti-vibracijskimi podložkami.

Zapolnitev votlega prostora

Med obstoječ strop in novo stropno oblogo je treba namestiti izolacijski material, ki bo zmanjšal odboj zvoka v tej votlini. V ta namen se lahko uporabi kameno ali lesno volno ali sintetično peno.

Pomembno: kadar prenavljamo lesen strop z zgornje strani, z volno le dopolnimo prostor med stropniki, obstoječega nasutja pa ne odstranjujmo! Vsak od teh slojev namreč po svoje pripomore k zvočni izolaciji.

 

Zvočno – izolacijska obloga

Zvočno izolacijska obloga mora biti za dober učinek iz čim gostejšega in obenem elastičnega materiala. Primernejše od lesenih oblog so težke mavčne plošče, ki se namestijo v vsaj dveh slojih, med katere se vstavi mehkejša elastična plast (npr. akustik gips plošče, duotech plošče ipd.). Masa teh oblog zadrži velik del zvoka, ki se širi po zraku.


Enako funkcijo kot težka obloga ima nasutje, ki se je uporabljajo v lesenih stropih, zato je zelo pomembno, da pri prenovah tega nasutja ne odstranimo.


Ker se zvok prenaša tudi skozi stene, moramo stik stropne obloge s stenami izdelati z elastičnim materialom – z akrilnim kitom, na primer. Tudi ogrodje iz kovinskih profilov ali lesenih letev, ki je pritrjeno na stene, podložimo z antivibracijsko gumo.

Različne izdelke in materiale za zvočno izolacijo lahko dobite v trgovinah Kalcer skupaj s prijaznim nasvetom.

Ali se nam bo dodatna zvočna izolacija izplačala?

Izbira pravega materiala in načina vgradnje je odvisna tudi od vrste stropa, ki je nad nami. Je strop iz armiranega betona, iz opečnih monta stropnikov, lesen?  Pa seveda od vrste hrupa, ki nas moti. Zato boste težko našli standardne rešitve, ki bi se obnesle v vsakem primeru. Potrebno je raziskati, kako je zgrajena hiša, da se lahko rešitev čim bolj prilagodi realnemu stanju. Na ta način je rezultat boljši.


Zavedati se moramo, da zvoka v običajnih razmerah ne moremo 100% zadržati. Lahko ga le ublažimo. Praviloma smo z rezultati zadovoljni, kadar del zvoka, ki ga po prenovi še zaznamo, ni več moteč.


Ali nam bo izboljšanje, ki go bomo dosegli, zadoščalo ali ne, torej ali se nam bo zdela investicija upravičena in uspešna, je odvisno od več dejavnikov: poleg merljivih učinkov je odvisno še od posameznikove občutljivosti in višine pričakovanj. Enoznačnega odgovora zato ni.


Vsa morebitna dodatna vprašanja glede zvočne izolacije napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Lesna biomasa, ki je na voljo v obliki drv, lesnih sekancev in pelet, predstavlja cenovno ugodno in okolju prijazno alternativo tradicionalnim načinom ogrevanja. Z razvojem tehnologije kotlov za ogrevanje na lesno biomaso so se povečale možnosti za učinkovito in varčno ogrevanje domov, med katerimi izstopa uplinjevalni kotel na polena UKP Smart podjetja Seltron.

Ogrevanje na lesno biomaso: Lokalna dostopnost in učinkovitost

Lesna biomasa je v Sloveniji lahko dostopna zaradi bogatih gozdnih površin. Mnogi prebivalci imajo dostop do lastnih gozdov ali pa les kupijo po ugodnih cenah. Uplinjevalni kotel na polena UKP Smart s svojim izkoristkom do 92 % spada med najučinkovitejše na trgu, kar zagotavlja nižje dolgoročne stroške in minimalni vpliv na okolje.

 

Stroškovna učinkovitost in subvencije

Investicija v sistem ogrevanja na lesno biomaso se lahko na prvi pogled zdi visoka, vendar je potrebno upoštevati dolgoročne prihranke zaradi visoke energetske učinkovitosti in možnosti pridobitve subvencij ter finančnih spodbud, ki lahko znatno zmanjšajo začetne stroške.

 

Zmogljivost in dolgoročna zanesljivost

Kotel UKP Smart je zasnovan tako, da zadosti potrebam po ogrevanju in topli vodi v gospodinjstvu. Njegova dolgoživost je zagotovljena z robustno konstrukcijo in odpornimi materiali, kot so paneli iz nerjavečega jekla v nalagalni komori, ki poenostavljajo vzdrževanje in podaljšujejo življenjsko dobo kotla.

 

Možnosti skladiščenja in tehnična podpora

Pred namestitvijo sistema je pomembno preveriti možnosti za skladiščenje lesne biomase. Poleg tega je v bližini na voljo kvalificirana tehnična podpora in servis podjetja Seltron, kar zagotavlja brezskrbno uporabo in vzdrževanje sistema za ogrevanje na lesno biomaso.

Predstavitev kotla UKP Smart

Kotel UKP Smart združuje napredno tehnologijo in uporabniku prijazne funkcije, kot so lambda sonda za optimalno zgorevanje, možnost oddaljenega nadzora preko aplikacije SeltronHome in visoka toplotna izolativnost. Vse te lastnosti prispevajo k izjemni učinkovitosti, zanesljivosti in enostavnemu upravljanju ogrevanja.

 


Za vse, ki iščete varčno, okolju prijazno in učinkovito rešitev za ogrevanje, je kotel UKP Smart podjetja Seltron odlična izbira. Za brezplačno strokovno svetovanje o varčnem ogrevanju obiščite Center varčnega ogrevanja na Tržaški 85 A v Mariboru; jih pokličite na 080 13 55 ali izpolnite spodnji kontaktni obrazec:


Seltron d.o.o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Kamini na drva  so še vedno pogosta izbira, ker varujejo pred izpadi elektrike, će osnovni ogrevalni sistem odpove. Koristni so pri dogrevanju, ko je zunaj ekstremni mraz in prispevajo k nižjim stroškom za ogrevanje. Tudi v novogradnjah, posebno ob lastnem viru lesa, se vgrajujeo toplozračni kamini na drva, saj je poraba drv, ob izredno nizki porabi energije za ogrevanje v sodobnih varčnih hišah, uzredno majhna ter je s kaminom smiselno ogrevati celi objekt.

V uredništvu revije Varčujem z energijo smo raziskali različne vidike uporabe, preverile cene pri aktualnih ponudnikih in ponazorili kako izgledajo različne postavitve v hišo. Obstaja več različnih vrst kaminov, ki se med seboj razlikujejo po načinu delovanja, porabi kuriva, estetiki in funkcionalnosti.


Kazalo:


Najbolj razširjene vrste kaminov so klasični kamini na drva, toplozračni kamini, toplovodni kamini, kaminske peči na drva ter Kaminske peči na pelete

Kamini na drva, kakšne so cene?

Preden se seznanite kakšne posege v hišo zahteva določen kamin, vam predstavljamo koliko stane investicija v določene kamine:

    • Cena klasični kamini na drva s kaminskim vložkom: So najpogostjejša izbira, cene z montažo tega kamina gibljejo od 2.000 do 5.000 EUR, v odvisnosti od velikosti, moči, dekorativnih materialov, znamke kaminskega vložka.
    • Cena toplozračni kamini na drva: So nekoliko dražji, z zračnimi kanali tudi učinkovitejši, ogrevajo celoten objekt. Cene se gibljejo z montažo do 8.000 EUR. 
    • Cena toplovodni kamini na drva: Delujejo na principu segrevanja vode, ki se nato uporablja za ogrevanje celotnega objekta. Za ta sistem potrebujete še toplotni izmenjevalec, zalogovnik tople vode in črpalko, ki bo toplo vodo dovajala do radiatorjev ali talnega gretja. Cene teh kaminov na drva se gibljejo do 12.000 EUR.
    • Prostostoječe kaminske peči na drva:
        • Majhna kaminska peč (do 8 kW): 1.000 – 2.000 EUR
        • Srednje velika kaminska peč (8 kW – 15 kW): 2.000 – 4.000 EUR
        • Velika kaminska peč (nad 15 kW): 4.000 – 8.000 EUR

Klasični kamini na drva

Klasični kamini na drva so po navadi obzidani kamini z vgrajenimi kaminskim vložkom. Za postavitev klasičnega kamina potrebujemo dimnik s premerom vsaj 18 cm.  Za odvajanje dimnih plinov lahko uporabimo že obstoječi dimnik, če te možnoti ni, lahko v prostoru kjer bo kamin, s prebojem skozi steno, izvedemo dimnik iz nerjaveče pločevine, ki je odporen na vlago in kondenz, enostaven za montažo in ki zahteva manj vzdrževanja. Poleg prijetne toplote, lahko pravilno zasnovan klasični kamin na drva uporabljamo tudi za peko in kuhanje.


Izdelava kamina na drva s kaminskim vložkom je mogoča tudi v izvedbi naredi sam, navodila po korakih najdete v video predstavitvi TUKAJ  


Toplozračni kamini na drva

Toplozračni kamini na drva so namenjeni ogrevanju celotnih objektov, za izvedbo je po objektu potrebno speljati kanale. Zrak se ob kurišču toplozračnega kamina segreva, nato se preko kanalov, z ventilacijo, razporedi po posameznih prostorih v objektu.

 

Toplozračni kamin, lahko tudi kaminska peč, deluje tako, da preko kanalov  segreti zrak tudi v druge prostore.


Toplovodni kamin na drva

Kamin lahko učinkovito nadomesti kurilno napravo za centralno ogrevanje. Toplovodni kamin na drva to omogoča, delovanje pa temelji na prenosu toplote na vodo, ki se shranjuje v zalogovniku, od koder jo s pomočjo toplotnega izmanjevalca in črpalke črpamo za ogrevanje celotnega doma. Sistem je lahko povezan z radiatorji ali pa na talno ogrevanje. Toplovodni kamini na drva so učinkovitejši od klasičnih in toplozračnih kaminov, zaradi akumulacije toplote izkoristijo več energije.  Hkrati z njimi lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo.


Toplovodni kamin na drva služi za ogrevanje prostorov z izgorevanjem drv ali pelet. Za razliko od klasičnega kamina, ki ogreva prostor z lokalnim sevanjem toplote, deluje toplovodni kamin na principu centralne kurjave in ogreva celoten objekt.


Kaminski vložki – prednosti:

  • Učinkovitost ogrevanja: Kaminski vložki imajo zaprta kurišča, kar omogoča boljše izgorevanje in posledično večjo proizvodnjo energije.
  • Varnejša uporaba: Zaprta kurišča kaminskih vložkov zmanjšajo možnost izpadanja žerjavice in izhod dima v prostor. Steklena vrata omogočajo stik z ognjem, ob hkratnem zagotavljanju večje varnosti.
  • Čistejša uporaba: kaminski vložki imajo običajno vgrajen sistem za zbiranje pepela, kar olajša čiščenje in zmanjša količino prahu v zraku.
  • Različne možnosti ogrevanja: Nekateri kaminski vložki omogočajo razvod toplega zraka v več prostorov (toplozračni kamini), kar ustvari učinkovit sistem ogrevanja. Prav tako obstajajo modeli z možnostjo priklopa na centralno ogrevanje (toplovodni kamini).
  • Modernejši videz: Kaminski vložki omogočajo sodoben, minimalističen videz kamina, skladen z različnimi stili.
  • Trajnost: Kakovostni kaminski vložki imajo dolgo življenjsko dobo, zahtevajo manj vzdrževanja kot tradicionalni odprti kamini.

Prostostoječi kamini

Prostostoječi kamini na drva so, podobno kot klasični kamini, namenjeni ogrevanju določenega prostora. Za manjše objekte se lahko uporabljajo kot glavni vir ogrevanja, ponavadi pa so namenjeni kot dopolnilni vir. Samostoječi kamini na drva, za razliko od klasičnih zidanih kaminov, za postavitev niso zahtevni in ne potrebujejo dimnika. Običajno jih je mogoče postaviti kamorkoli v prostoru, z ustreznim dimovodom.  Na voljo so v različnih oblikah, tako da lahko izberete takšnega, ki se bo podal v vaš dom. Slabost tovrstnih kaminov je, da ne akumulirajo toplote enako dobro kot klasični zidani kamini.


Za razliko od vgradnih kaminov, ki zahtevajo večje posege v zgradbo, so prostostoječi kamini na drva enostavni za namestitev. Potrebujete ravno površino in ustrezno odvodno dimno cev.

Prostostoječi kamini na drva – prednosti:

  • Hitra montaža: Prostostoječi kamini se lahko enostavno namestijo, brez potrebe po zahtevnih gradbenih posegih.
  • Raznolikost: Na voljo je široka paleta prostostoječih kaminov različnih oblik, materialov, barv in moči.
  • Dostopne cene: So običajno cenejši od vgradnih kaminov, ne potrebujejo zidarskih del in dimnika.
  • Učinkovitost: So zelo učinkoviti in lahko ogrejejo velik prostor z minimalno porabo drv.
  • Varnost: opremljeni so z varnostnimi funkcijami, kot so zaščita pred pregrevanjem in samodejno zapiranje vrat.
  • Dodatne funkcije: Nekateri kamini so opremljeni z dodatnimi funkcijami kot so pečica, žar ali shramba za drva.
  • Prilagodljivost: Postavite jih lahko kamorkoli v prostoru.
  • Estetika: Prostostoječi kamini so lahko eleganten dodatek v vašem domu.
  • Hitro ogrevanje: Prostor ogrejejo hitreje kot vgradni kamini.

V primeru, da prenavljate hišo in imate v dnevnem prostoru na razpolago dimnik, je smiselno razmisliti o vgradnji kamina na drva.


Katero vrsto kaminske peči izbrati?

Pri odločanju med različnimi kaminskimi pečmi na drva je potrebno upoštevati prostor in postavitev. Če imate omejen prostor ali želite ohraniti odprt in zračen videz prostora, so kaminski vložki primernejši, glede na to, da se vgradijo v steno ali v že obstoječi odprti kamin. Nasprotno, če imate na voljo več prostora, so prostostoječe kaminske peči na polena odlična izbira, saj jih lahko postavite kamor koli.

Pri izbiri kaminske peči upoštevajte velikost in dodatne funkcije, ki jih želite. Tradicionalni, moderni ali rustikalni izgled lahko dobimo z vsemi naštetimi kamini na drva. Če želite tradicionalni klasičen in eleganten videz, izberite kamin s kamnitim obodom in lesenim plaščem. Za sodoben in minimalističen videz kamina se odločite za kamin z gladkimi linijami in kovinskimi poudarki, za rustikalen in domač videz izberite kamin iz opeke ali kamna z grobo obdelavo.


Če želite kamin na drva s tradicionalnim, klasičnim izgledom, izberite izgled s kamnitim obodom in lesenim plaščem, za sodoben, minimalističen videz kamina, se odločite za kamin z gladkimi linijami in kovinskimi poudarki, za rustikalen, domač videz pa izberite kamin iz opeke ali kamna z grobo obdelavo.


Na koncu je odločitev odvisna od osebnih preferenc in prostorskih omejitev. Vsekakor priporočamo posvetovanje z izkušenim strokovnjakom ali pečarjem, ki bo znal celostno svetovati, glede na vse vaše potrebe.

 



Pečarski mojster o pogostih napakah pri uporabi kaminov na drva

Redno vzdrževanje je ključnega pomena za varno in učinkovito uporabo kamina. Z upoštevanjem nasvetov boste zagotovili, varno delovanje kamina. S pravilnim vzdrževanjem boste zagotovili varno, učinkovito in dolgotrajno delovanje kamina na drva. Pri vzdrževanju  se držite navodil proizvajalca, kadar je potrebno, se je bolje posvetovati s strokovnjakom.

  1. Dimnik je treba čistititi tudi večkrat letno, v odvisnosti od vrste goriva in pogostosti uporabe kamina, s tem preprečite nabiranje saj, katrana in smole, kar pripomore k boljšemu vleku dimnih plinov.
  2. Uporabljajte drva, ki so primerna za vaš tip kamina oziroma kaminske peči. Vsak kamin ima svoje zahteve glede vrste goriva.
  3. Kurjenje suhega lesa je ključno za preprečevanje kopičenja saj in katrana. Suha drva zmanjšujejo emisije in povečuje učinkovitost. Ne uporabljajte odpadnega lesa, ki je bil obdelan s kemikalijami.
  4. Izogibajte se preseganju največje kapacitete. Kamina z drvmi ne polnimo prekomerno, s čimer preprečimo nepotrebno kopičenje saj.
  5. Odstranjevanje pepela je pomembno, da ohranite učinkovito zgorevanje kamina. Prekomerno kopičenje pepela lahko blokira dimnik in prepreči odvod dima in povzroči uhajanje ogljikovega monoksida v prostor.
  6. Preden začnete s čiščenjem, se prepričajte, da je kamin popolnoma ohlajen. Pepel in odpadke odstranjujte v skladu s predpisi. Posodo s pepelom odnesite na varno, brez nevarnosti vžiga.
  7. Preverite tesnila vrat kamina, steklo in površine, da preprečite uhajanje dimnih plinov. Preverite, ali so ventilacijske odprtine in reže za dovod zraka čiste in neovirane.
  8. Poskrbite, da okoli kamina ali kaminske peči ni vnetljivih materialov.

 


Za dodatna vprašanja ali nasvet neodvisnega strokovnjaka, izpolnite spodnji obrazec:

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Secret Link