Home Blog Page 1632

Počeo sa radom bazen sa termalnom vodom na Paliću

Foto: Wikipedia/Gojko Gavrilo

”NIS Gasprom Neft”, koji je vlasnik dve termalne bušotine na području Palića, uspešno je rešio redovan dotok termalne vode u bazen koji postoji od 1984. godine tako da će od ove letnje sezone on ponovo početi sa radom.

Prema pisanju Danasa, NIS je formirao posebnu službu koja će biti zadužena za održavanje redovnog funkcionisanja ovog sistema s obzirom da je bazen prethodnih godina radio povremeno, a planira se i detaljna rekonstrukcija kompleksa bazena.

Voda u bazenu je natrijum-hidrokarbonatno-jodno-sulfidna termalna voda i veoma lekovita. Temperatura vode je oko 36°C.

D.V.

Moguća izgradnja palionice otpada za preradu i proizvodnju struje u Zaječaru

Foto-ilustracija: Freepik (freepik)

Postrojenja za preradu komunalnog i opasnog medicinskog otpada slovačke firme „Greeneko“ prezentovana su opštinskoj upravi grada Zaječara i njihova gradnja za sada predstavlja najprihvatljiviju ponudu za upravljanje otpadom na regionalnoj deponiji „Halovo“ u Zaječaru.

Gradonačelnik Zaječara gospodin Velimir Ognjenović rekao je tom prilikom da bi na teritioriji opštine Zaječara mogao biti republički centar za spaljivanje ove vrste otpada, koji se za sada izvozi u Austriju i Italiju. Palionica otpada bi godišnje uništavala najmanje 60 hiljada tona i proizvodila 8MWh električne energije.

Grad Zaječar bi potpisivanjem memoranduma i sklapanjem ugovora imao obavezu da obezbedi tehničku dokumentaciju, infrastrukturu i zemljište. Investitor bi koristio belgijsku tehnologiju prema standardima Evropske unije sa planiranim ulaganjima od 35 do 60 miliona evra.

Investitor najavljuje da je nakon pribavljanja građevinske dozvole nephodan period izgradnje ovog postrojenja koje bi trajalo 14 meseci.

D.V.

Sigurna energetska i klimatska budućnost – tema sastanka Evropskog saveta u Briselu

Foto-ilustracija: Unsplash (Maximalfocus)

Na sastanku Evropskog saveta održanog 26. i 27. juna u Briselu, između ostalog, razgovaralo se o strateškom planu Evropske unije koji je usmeren na 5 glavnih ciljeva i sredstava za njihovo ostvarivanje. Jedna od tema strateške agende bila je: Sigurna energetska i klimatska budućnost.

Čelnici Evropskog saveta sagledali su napredak političkog okvira za klimu i energiju do 2030. godine i naglasili potrebu za brzim razvojem njegovih ključnih elemenata. Ovaj politički okvir prezentovan je u januaru 2014 i ima za cilj da ekonomiju i energetski sistem Evropske unije učini konkurentnijim, bezbednijim i održivijim.

Na tadašnjem skupu savet je utvrdio glavne elemente političkog okvira 2030:
– cilj smanjenja emisije gasova staklene bašte,
– obavezujući cilj obnovljive energije u celoj Evropskoj uniji (27%),
– poboljšanje energetske efikasnosti,
– energetska delotvornost,
– reforma ETS-a Evropske unije.

Ovom prilikom Evropski savet je potvrdio je da će se konačna odluka o okviru 2030. uključujući i mere za povećanje energetske sigurnosti doneti najkasnije do oktobra 2014.

Savet je takođe podržao i neposrednu primenu seta hitnih mera za povećanje fleksibilnosti i energetske sigurnosti u Evropi. Lideri zemalja članica Evropske unije su u okviru priprema za sednicu Evropskog saveta, koja će biti održana u oktobru, zatražili od ovog tela analizu preostalih mera za unapređenje energetske sigurnosti Evropske unije na srednjem i dugoročnom planu.

Evropska savet podržao je energetsku inicijativu grupe G7 koja uvodi politiku građenja konkurentnijeg, raznovrsnijeg i elastičnijeg energetskog sistema sa smanjenim efektom staklene bašte promovišući upotrebu bezbednih i održivih tehnologija.

D.V.

Novo izdanje časopisa „Water Research and Management“

Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” 1. Jula 2014. godine izdao je drugi broj časopisa Water Research and Management Tom 4, prenosi WRMJournal.

U novom broju časopisa možete pročitati
Internal Stochastic Structure of Annual Discharge Time Series of Serbia’s Large Rivers
Stojković M., ProhaskaS. and J. Plavšić

Using PEST for Drainage Optimization
Vidović D., Dotlić M., Pokorni B., Pušić M. and M. Dimkić

Refining PSO Applied to Electric Energy Cost Reduction in Water Pumping
Melo Brentan B. and E. Luvizotto Jr

Water Quality Assessment Based on Diatom Indices – Small Hilly Streams Case Study
Vasiljević B., Krizmanić J., Ilić M., Marković V., Tomović J., Zorić K. and M. Paunović

Recent Distribution and Ecological Notes on the Dryopid Beetle Pomatinus substriatus Müller, 1806 (Dryopidae: Coleoptera) in Serbia
Novaković B., Ilić M., Anđus S., Čanak Atlagić J., Marinković N. and J. Đuknić.

Population Structure of Burbot (Lota Lota L.) in the Danube
Višnjić-Jeftić Ž., Gačić Z., Skorić S., Smederevac-Lalić M., Djikanović V. and B. Mićković

S.J.

Srbija – šampion u neracionalnoj potrošnji energije u Evropi

Foto-ilustracija: Unsplash (Kanan Khasmammadov)

Od ukupne potrošene primarne energije na svetskom nivou 40 odsto odlazi na sektor zgradarstva. Taj procenat u Srbiji trenutno premašuje 50 odsto. Građani Srbije najveći deo električne energije potroše na grejanje. Prema podacima iz Danske specifična potrošnja toplotne energije po kvadratu u toku jedne sezone iznosi 96 kWh, dok je kod nas ta vrednost 228 kWh i to za poslovne objekte, a za stambene je još veća.

Srbija je zbog male količine raspoloživih izvora energije veoma zavisna od uvoza energenata – uvozi čak 33,6%. Bez obzira na ovaj podatak, kod nas se trenutno troši 2,5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda od svetskog proseka i 4 puta više od proseka u zemljama EU. Sve ovo nam govori da je stepen energetske efikasnosti u Srbiji najniži u Evropi. U prilog tome ide i činjenica da čak i za javnu rasvetu, trošimo 50% više nego zemlje EU, što nam sa pravom daje mesto šampiona u neracionalnoj potrošnji energije.

Rasipanje električne energije u Srbiji je uzrokovano cenom koja je i dalje ispod tržišne. U bliskoj budućnosti se očekuje promena ovog stanja i iz tog razloga pod hitno je potrebno uloziti još veće napore da poslovanje u Srbiji bude energetski efikasnije.

V.A.

Stvaranje modela finansiranja projekata zaštite životne sredine – prioritet Vlade Srbije

cedef deponijaNa jučerašnjem održanom skupu “Deponije u Srbiji – uzrok ili rešenje problema”, koji je organizovao CEDEF u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Radmila Šerović izjavila je novinarima da će se u budućem periodu formirati radna grupa u cilju kreiranja modela finansiranja projekata zaštite životne sredine. Očekuje se da ovaj model preusmerava sredstva od ekološke takse na oblast zaštite životne sredine.

Radnu grupu činiće predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva finansija i Kabineta premijera. Stvaranje budžetskog fonda pomenute namene predstavlja prioritetan zadatak Ministarstva i Vlade s obzirom da je usled nedostatka istog u poslednje dve godine opao procenat recikliranja – izjavio je gospodin Šerović.

Gospođa Radmila Šerović navela je da je započela revizija Strategije upravljanja otpadom čiji se završetak očekuje do kraja godine, a koja treba da pokaže da li je neophodna izgradnja 26 planiranih deponija.

D.V.

Solarni šator – budućnost kampovanja

Foto-ilustracija: Unsplash (Laura Pluth)

Da li se pitate kako će izgledat kampovanje u budućnosti? Predstavljamo vam solarni šator koji su 2010. godine dizajnirali “Kaleidoscope” i “Orange Communication” inspirisani Glastonbury festivalom koji se održava u Velikoj Britaniji. Ovim konceptom je predložena inovativna mogućnost za korišćenje sunčeve energije i začetak eko kampovanja budućnosti.

Šator u tkanini od koje se proizvodi ima integrisane fotonaponske ćelije pomoću kojih sam proizvodi energiju. Mobilnost njegovih elemenata omogućava praćenje kretanja Sunca u toku dana i postavljanje fotonaponskih ćelija u najoptimalniji ugao.

Ono što je zaista neverovatno kada je ovaj šator u pitanju je postojanje ugrađenog kontrolnog centra koji kampere u svakom trenutku obaveštava o tome koliko je energije sistem proizveo, a koliko je potrošeno i to za potrebe osvetljenja, korišćenja interneta, punjenja mobilnih telefona, pa čak i grejanja. Bez obzira u kolikom se kampu nalaze, kamperi će lako locirati svoj šator. Prilikom slanja sms poruke, aktivira se svetlosni senzor u šatoru koji pomaže da ga vide iz daljine.

Šator je dizajniran za potrebe 4 kampera, ali i dalje nema naznaka o mogu’nosti njegove masovne proizvodnje i plasiranja na tržište.

Nadamo se da ova fenomenalna ideja neće ostati samo na nivou koncepta.

V.A.

Planira se solarna elektrana u Novom Miloševu

Foto-ilustracija: Freepik (jcomp)

U Novom Miloševu, u indstrijskoj zoni Novog Bečeja ćerka nemačke kompanije “Solar 9580”, planira gradnju solarne elektrane snage 999 KW. Ova kompanija sa sedištem u Kikindi do sada je uložila 10000 evra u proces prikupljanja neophodne dokumentacije, i u fazi je iščekivanja građevinske dozvole koja se, kako za Energetski portal kaže direktor kompanije gospodin Dušan Varađanin, očekuju za mesec dana.

Zemljište lokacije od 1,6 ha površine nalazi se pod zakupom u vremenskom periodu od 49 godina, a planira se ulaganje od oko 1,7 mil evra u budućem periodu. Prema nacrtu tima iz Nemačke domaća firma “IS” iz Ade uradila je glavni projekat.

Gospodin Varađanin navodi da im je opština Novi Bečej izašla u susret u procesu pribavljanja neophodnih dozvola i da im je, pored toga što su imali urađen plan detaljne regulacije, bilo potrebno oko godinu dana da zaokruže ovu fazu procesa.

Dalji planovi su podnošenje zahteva za dobijanje podsticajnih cena za kupovinu struje iz obnovljivih izvora.

Pored ovog za sada jedinog u ovoj fazi projekta, kompanija “Solar 9580” planira ulaganja u male hidrelektrane snage do 1MW. S tim u vezi, izabrali su nekoliko projekata koji su predloženi od strane Ministarstvar rudarstva i  energetike i za njihov razvoj angažovaće domaće kompanije.

D.V.

Solarni gedžet – baterija androida

Foto-ilustracija: Unsplash (Thomas Kolnowski)

Dizajnerski tim kompanije Enerplex osmislio je ‘‘Surfr’’, jedinstvenu nadogradnju baterije za pametne telefone Samsung Galaxy S3/S4 koja za napajanje koristi sunčevu svetlost.

Sa 2100 mA sati ova solarna baterija duplira ukupnu vrednost kapaciteta baterije telefona.

Jedan sat upijanja sunčeve svetlosti daje približno 10 minuta razgovora, što ovaj solarni gadžet čini pogodnim za korišćenje u uslovima kada ne postoji mogućnost konvencionalnog načina punjenja.

D.V

NASA konstruisala satelit za merenje CO2 u atmosferi

Foto-ilustracija: Unsplash (NASA)

Kako je poslednjih decenija sve prisutniji efekat “staklene bašte” američka svemirska agencija (NASA) konstruisala je satelit OCO-2 (OCO-2 – Orbiting Carbon Observatory-2) za merenje ugljen dioksida u atmosferi.

Orbitalna opservatorija uspešno je lansirana 2.07.2014. u 2.56 po pacifičkom vremenu nakon neuspelih pokušaja 2009. i 2011. godine.

Zadatak OCO-2 je da obezbedi podatke emisije CO2 na globalnom nivou. Podaci će obuhvatati emisije CO2 za koje je odgovoran čovek i priroda, a takođe će pratiti okeane i šume koji apsorbuju ugljen dioksid i njihove promene usled apsorcije.

Opservatorija će prikupiti(obaviti) 24 merenja svake sekunde što će na dnevnom nivou iznositi oko milon podataka o emisiji ugljen dioksida.

S.J.

Ljubljana – evropski zeleni glavni grad 2016.

european-green-capitalEvropski komesar za životnu sredinu gospodin Janez Potočnik, na ceremoniji u Kopenhagenu, prezentovao je nagradu za evropski zeleni glavni grad (The European Green Capital Award) – priznanje koje je Ljubljana dobila za porast svesti o zaštiti životne sredine među građanima, za održivu strategiju “Vision 2015”. Tačnije, Ljubljana je nagrađena za implementiranje urbanih zelenih mera i impresivnu mrežu transporta (saobraćaja).

Gospodin Potočnik je, kao građanin Ljubljane, izrazio zadovoljstvo i s ponosom čestitao na dostignućima u očuvanju životne sredine. On je istakao da su svi finalisti pokazali izuzetan kvalitet života i ekonomski rast, kao i prave životne primere poštovanja prirode.

12 gradova je konkurisalo, a finalisti su bili: Esen (Essen), Ljubljana, Najmegen (Nijmegen), Oslo i Umeo (Umeå).

The European Green Capital Award je godišnji događaj događaj koji promoviše i nagrađuje napore gradova i posvećenost usavršavanju urbane sredine. Nagrada se dodeljuje evropskom gradu koji je pokazao zavidan uspeh u postavljanju standarda očuvanja životne sredine i ambiciozne ciljeve za budući održivi razvoj. Cilj nagrade je stvarajnje gradova prijatnijim mestom za život i rad, a uručuje se gradu koji je postigao visoke standarde životne sredine; koji je posvećen unapređenju životne sredine i održivog razvoja i koji svojim napredkom može pozitivno da utiče na druge gradove.

Žiri u sastavu 12 eksperata je bio impresioniran implementacijom održive strategije Ljubljane (Vision 2025) koja prati integrisani pristup upravljanja životnom sredinom.

The Environmental Protection Programme, the Sustainable Mobility Plan, the Sustainable Energy Action Plan, the Electromobility Strategy – dokumenta su koja zajedno pomažu integrisanoj viziji grada.

U saopštenju žirija se kaže da je Ljubljana napravila značajan progres i promenu u saobraćaju, prelaskom na eko alternative, dajući prioritet pešacima, biciklistima i javnom prevozu; a budućnost saobraćaja u Ljubljani takođe obećava.

B.R.
S.J.

Dinamika rasta proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije do 2030.

solarna energijaSvest o važnosti korišćenja obnovljivih izvora energije i zaštiti životne sredine značajno je porasla poslednje decenije. Prema podacima iz 2005. godine samo 15 svetskih zemalja je imalo razrađenu politiku upotrebe obnovljivih izvora energije dok je danas taj broj porastao na 144 zemlje.

U realizaciji projekata koji za cilj imaju proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora prednjače Kina, Brazil, Kanada, SAD, i Nemačka. Udeo proizvodnje elektične energije iz obnovljivih izvora na svetskom nivou u 2013. godini iznosio je 22,1 procenata.

Na nivou Evrope prema podacima agencije “Blumberg Njuz Energi Fajnans” iz 2012. godine proizvodnja struje iz obnovljivih izvora je 40 procenata, dok bi do 2030. godine kao rezultat ulaganja 1000 miljardi dolara taj procenat trebalo da poraste na 60 posto. Smanjenjem korišćenja fosilnih goriva, prvenstveno uglja i nafte, dovelo i do smanjenja emisije ugljen dioksida iz energetskog sektora sa 1,3 miljarde tona na 564 miliona.

U Evropskoj uniji, Nemačka i Velika Britanija su zemlje koje raspolažu sa trećinom ukupnog kapaciteta obnovljivih vidova energije, a za njima slede Italija, sa značajnim postrojenjima koja koriste energiju vetra, zatim Francuska i Španija sa solarnim postrojenjima.

Na svetskom nivou do 2030. godine očekuje se izražen porast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u azijsko-pacifičkom regionu, bliskoistočnom regionu, Americi i Africi.

V.A.

Nagrađeni studenti mašinskih fakulteta za najbolje diplomske radove

Nagrađeni studenti mašinskih fakulteta za najbolje diplomske radoveOvogodišnje dobitnike nagrada za najbolji diplomski proglasili 27. juna na tradicionalnoj manifestaciji Dan energije Srbije 2014. u Energoprojektu gospođa Dragoslava Stojiljković i gospodin Miodrag Mesarović, ispred Društva termičara Srbije.

Diplomirani student Mašinskog fakulteta univerziteta u Beogradu je gospođica Milica Santovac, nagrađena za rad “Termodinamička analiza hibridnog postrojenja za proizvodnju električne energije”, a mentor na radu je bio prof. dr Mirko Komatina.

Diplomirani student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu gospodin Dušan Stanković dobitnik je nagrade za najbolјi master rad čija je tema “Klimatizacija sportske hale “Partizan” u Leskovcu”, čiji je mentor bio prof. dr Bratislav Blagojević.

Energetski portal
foto: Vitomir Rakočević

PREDSTAVLJAMO Termoviziju – skeniranje i analizu termalnih karakteristika objekata

gubitak energijeZa sve vas koji ste kontaktirali Energetski portal sa željom da saznate više o termoviziji, odnosno o skeniranju i analizi termalnih karakteristika objekata, sagledavanju propusta u izolaciji, spojevima i svemu što objekat čini energetski neefikasnim, prenosimo odlomak iz monografije “Videti energiju”, čiji su autori gospođa prof. dr Milica Jovanović Popović i gospodin docent Dušan Ignjatović. Monografija „Videti energiju” je izdata 2011. godine od strane Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku GIZ-a (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), a prikazuje zgrade iz našeg svakodnevnog okruženja snimljene na dva različita načina – standardnim digitalnim fotoaparatom i termovizijskom kamerom.

Razlika je tome što fotoaparat snima arhitektonske objekte na isti način na koji ih i mi vizuelno prepoznajemo i sagledavamo, dok nam termovizijski snimci prikazuju iste objekte sagledane kroz (našem oku nevidljivi) infracrveni deo spektra koji otkriva termičke karakteristike omotača objekata. Objektiv infracrvene kamere beleži, i vizuelizovao, toplotnu energiju koja se emituje u atmosferu umesto u naše stambene, poslovne ili javne prostore, zapravo energiju koja je „izgubljena”, a mogla bi biti sačuvana boljim arhitektonskim i tehničkim rešenjima.

Termovizija je naučna disciplina novijeg datuma, u civilnoj upotrebi tek od polovine dvadesetog veka. Bavi prikupljanjem i analizom termalnih karakteristika objekata preko njihovih termalnih slika odnosno termograma bez uspostavljanja direktnog fizičkog kontakta. Primena termovizije u cilju sagledavanja energetskih performansi arhitektonskih objekata, postala je aktuelna krajem dvadesetog veka. Tada su teme od značaja za energetsku efikasnost u razvijenim evropskim zemljama postale integralni deo arhitektonske prakse i strateško pitanje u domenu tretmana postojećeg građevinskog fonda.

Termovizija se bazira na činjenici da sva tela toplija od apsolutne nule emituju, u zavisnosti od svoje temperature, određenu količinu zračenja.
„Crna tela“ su teoretska tela koja se ponašaju kao savršeni emiteri odnosno apsorberi energije i ona ne postoje u prirodi. Mi, u stvari, analiziramo obična „siva tela“ čija se sposobnost izračavanja energije manja i vezuje se za karakteristiku emisivnosti. Emisivnost predstavlja količnik zračenja sivog prema crnom telu. To praktično znači da tela istih temperatura u zavisnosti od emisivnosti mogu imati različite intezitete zračenja i, samim time, drugačije se očitavati na termogramu.

Energija, koju detektuje termovizijsko snimanje, ne mora poticati samo od zračenja objekta. Objekti se ne nalaze u izolovanim sistemima, već u okruženju koje, takođe, ima određene energetske karakteristike. Ukupna energija koja pada na neko telo može biti apsorbovana (apsorpcija ά), reflektovana (refleksija ρ) ili propuštena (transmisija – t).

U građevinarstvu uticaj emisivnosti na očitavanje vrednosti termograma je naročito izražen kod metala, tako da aluminijum, ukoliko je eloksiran tamne boje ima emisivnost od 0.95, dok visoko poliran ima emisivnost od 0.05.
Strukturu zračenja najbolje ilustruje prikaz uobičajene šeme termovizijskog snimka (slika 1).

Šematski prikaz tipičnog merenja 1-okruženje, 2-objekat, 3-atmosfera, 4-kamera
Slika 1. Šematski prikaz tipičnog merenja 1-okruženje, 2-objekat, 3-atmosfera, 4-kamera

Iz ove šeme jasno vidimo da je ukupno zračenje, u stvari, suma energije: emitovane iz samog objekta, reflektovane energije okruženja i energije emitovane od strane atmosfere. Termovizijska kamera kompenzuje uticaje refleksija i uticaje atmosfere i to na osnovu podataka koje je neophodno uneti od strane operatera, ona prevodi zračenje tela u vizuelnu reprezentaciju – termogram na osnovu unapred kalibrisanih rezultata unetih u memoriju kamere.

Slika 2. Šema elektromagnetnog zračenja
Slika 2. Šema elektromagnetnog zračenja

Termovizija se bazira na merenju zračenja u određenom – infracrvenom – spektralnom opsegu elektromagnetnog spektra (slika 2), odnosno u talasnim dužinama između 0.7 i 100μm sa korisnim opsegom od 2-5 μm odnosno 8-14 μm.
Toplotna energija se ne prenosi samo u ovim talasnim dužinama, štaviše, sunčeva energija se najviše prenosi u vidljivom delu spektra. Prenos toplote počinje u zoni ultraljubičastog zračenja i prostire se kroz celokupan vidljivi i infracrveni spektar.

Slika 3. Plankove krive
Slika 3. Plankove krive

Grafička ilustracija ove zakonitosti se vidi na slici 3 i možemo uočiti da se za više temperature maksimum pomera ka manjim talasnim dužinama. Na grafikonu se može videti i da je za temperature koje su predmet našeg interesovanja, maksimalna vrednost u zoni infracrvenog zračenja, a crvenom bojom je prikazan spektralni opseg korišćene kamere.

Šta predstavlja termalna slika? Ona ne predstavlja sliku distribucije temperature kako se obično smatra, već intenzitet zračenja, koji, kao što je već rečeno, može imati različite izvore. Kod objekata sa većom emisivnošću slika realnije prikazuje temperature (mali je procenat refleksije) – i obratno. Tako npr. prozor koji je u vizelnoj fotografiji providan, u termoviziji predstavlja refleksivnu površinu (pandan ogledalu). Zato mi, u stvari, snimamo takozvanu prividnu temperaturu koju je neophodno kompenzovati prilikom fotografisanja, jer slika ostaje nepromenjena vizuelno ali se, numerički parametri očitavanja, razlikuju.

U cilju dobijanja adekvatnih merenja (pošto se fotografisanje u stvari svodi na merenje) moraju biti ostvarena temperaturna razlika od min. 10°C između delova koji se analiziraju uz održavanje stabilne unutrašnje temperature odnosno postojanje negativnog pritisaka od 10-50Pa – ukoliko se meri infiltracija.

Za potrebe snimanja objekata prikazanih u ovoj monografiji korišćena je kamera ThermaAM B20, proizvođača Flir Systems, koja je namenski dizajnirana za primenu u građevinarstvu. Operativna u rangu od 7.5-13 μm i na temperaturama od -15 do +50°C ona je standardno je opremljena sočivom od 24° i omogućava snimanje objekata obradom preko FPA (focal plane array) mikrobolometra uz izlaznu digitalnu sliku dimenzija 320/240 piksela. To praktično znači da za svaki od 76800 izlaznih piksela možemo, u kasnijoj analizi fotografije preko odgovarajućeg sofvera (ThermaCAM Reporter), dobiti informacije o očitanim vrednostima odnosno koristiti posebne analitičke alate (markirane tačke, regione, izoterme itd.) za njihovo poređenje.

Primena termovizije je veoma raznovrsna i ona uglavnom obuhvata: procese održavanja bazirane na merenjima stanja, istražvačke i razvojne projekte, medicinske i veterinarske primene, kontrolu kvaliteta, procesnu kontrolu, nedestruktivno testiranje.

Snimanje u realnom vremenu uz „inertnost“ prikupljanja podataka o samom procesu (objektu posmatranja) iskazana kroz odsustvo kontakta garantuje njegovo neometano odvijanje (ne utiče se na tok) uz pravovremene informacije, obezbeđuje sigurnost u radu i predstavlja veliku prednost termovizije kao metode.

Građevinarstvo se, kao delatnost u ovoj dijagnostičkoj oblasti prvenstveno svrstava u domen održavanja i delom kontrole kvaliteta i kao takva u poslednje vreme predstavlja standardan metod sertifikacije i provere funkcionisanja objekata. Zahtevi za visokim stepenom komfora i energetskom efikasnošću objekata značajno doprinose povećanju upotrebe ove dijagnostičke metode.

Polja primene su raznovrsna i uglavnom se odnose na:

  • dijagnosticiranje kvaliteta termoizolacij;
  • načina njenog postavljanja, defekata, termalnih mostova;
  • utvrđivanje zona infiltracije vazduha;
  • utvrđivanje zona kondenzacije;
  • utvrđivanje zona prodora vlage (curenja);
  • curenja sistema grejanja i drugih instalacija;
  • zastoja u cevima (u određenim slučajevima);
  • varijacije temperatura konstrukcije i omotača.

Fotonaponska elektrana snage 635kWh izgrađena u Oriovcu u Hrvatskoj

solarFrancuska kompanija “Upsolar” i belgijska kompanija “Upgrade Energy”, u saradnji sa kompanijom iz Varaždina, izgradili su fotonaponsku elektranu instalisane snage 635kWh u Oriovcu u Brodsko-posavinskoj županiji u Hrvatskoj.

Projekt je finansiran kreditom Hypo banke, a korišćeni su fotonaponski moduli francuske kompanije koja “Upsolar” koja ih poroizvodi.

Očekuje se priključenje elektrane na HEP-ovu trafostanicu i da počne proizvodnja električne energije iz fotonaponskih sistema koji akumuliraju sunčevu energiju.

Energetski portal

Izolacija zidova i krova prepolovi potrošnju energije

Foto-ilustracija: Unsplash (Ursula Castillo)

Uporedni program merenja efekata energetske efikasnosti u izolovanoj i neizolovanoj kući u Mađarskoj pokazao je da se izolacijom zidova i krovova prepolovi potrošnja energije (50 odsto).

Ovaj projekat obuhvatio je kuće identične kvadrature i broja stanara, a koje se nalaze u dva susedna mesta.

Rezultati su pokazali da se u izolovanoj kući u Hajdunašu uštedelo na grejanje na gas oko 600 evra zimi, dok se u neizolovanoj kući u Hajdudorogu tokom grejne sezone samo za gas plaća 120 evra mesečno i u proseku izdavaja oko 40 odsto primanja samo za grejanje.

Projekat sa izolovanim i neizolovanim kućama pokazao je pravilan način izolacije i značaj mera energetske efikasnosti, a kuće u eksperimentu kompjuterski su povezane sa centrom u kome se 24 časa prati potrošnja i ušteda energije. Slična merenja nastaviće se i tokom leta zbog potrebe hlađenja objekata.

Od izolacije obično se koristi kamena vuna debljine 20 centimentra ili 25 centimetra u potkrovlju, koju u Mađarsku uvoze iz Srbije, iz fabrike “Knauf” u Surdulici. Reč je o prirodnom materijalu, paropropusnom, koji ne zadržava ni vlagu ni toplotu, štiti od buke i protivpožarni je materijal.

Poređenja radi, u Srbiji se na postojeće objekte koji nemaju izolaciju stavlja 8 centimetara kamene vune, a kod novih objekata najmanje 12 centimetara.

Energetski portal