06. Aug, 2026.
Hemijsko-medicinska škola Vršac

Hemijsko-medicinska škola Vršac

Sterijina 113, 26300 Vršac

Telefon: 013 830 292

email: sekretarijat@hms.edu.rs

Kontrola potrošnje električne energije

  • Kolika je potrošnja električne energije kad da bi svjetlo u vašoj kupaonici gorjelo cijeli dan?
  • Koji stroj koristi više energije, vaša perilica rublja ili fen za kosu?
  • Kako to možete saznati?

Zahvaljujući Google-u, ove informacije su na dohvat ruke. Google pruža besplatan web servis nazvan PowerMeter putem kojeg potrošači mogu pratiti korištenje energije u svojoj kući ili poslovnom prostoru. Google PowerMeter prima informacije iz modernih brojila i uređaja za gospodarenje energijom distributera električne energije i pruža korisnicima prikaz potrošnje električne energije iz njihove kuće na svojim iGoogle početnim stranicama.

Kako radi Google Powemeter

Da biste dobili pristup informacijama o potrošnji električne energije u vašem domu mora biti instaliranonapredno brojilo "smart meter" ili koristiti neki od uređaja koji koristi naprednu tehnologiju za praćenje potrošnje. Napredna brojila trebaju biti strateški povezana u javnoj mreći kako bi se kupcima osiguraojednostavan pristup detaljnim informacijama o njihovom korištenje električne energije. Google PowerMeter u kombinaciji sa komunalnim tvrtkama koje distribuiraju električnu energiju će biti u mogućnosti da Vam ponude da u svom domu pratite potrošnju električne energije putem sigurne Google aplikacije. Imajući uvid u aktualnu potrošnju električne energije i ako je ona velika powermeter nam može pomoći u smanjenju potrošnje električne energije? Google tvrdi da njihova istraživanja pokazuju da ćemo pristupom i uvidom u osobnu potrošnju električne energije vjerojatno uštedjeti 5-15% na mjesečnomračunu.

Google PowerMeter funkcije analize dati će nam informacije o tome kako vaš dom koristi energiju. Te će predložiti načine kako da energija bude više učinkovita, te će predložiti načine na koje možete smanjiti svoj račun za struju. Aplikacija ima čak i funkcijom putem koje možete usporediti svoju potrošnju s potrošnjom svojih prijatelja ili susjeda. Za sada je Google PowerMeter dostupan samo za ograničen broj kupaca jer je još uvijek u beta fazi testiranja ali to će biti besplatan i za distributere i krajnje potrošače. Google se trudi da uspostavi suradnju sa što više komunalnih poduzeća kako bi se podaci mogli dijeliti svima s instaliranim naprednim mjerilima. Njihovi trenutni partneri su Glasgow  EPB, JEA, Reliance Energy, San Diego Gas & Electric, Toronto  Hydro-Electric System Limited, TXU Energy, White River Valley Electric Cooperative, Wisconsin Public Servic, njemački Yello Strom. Google je također udružio snage s Itron, koji poslužuje više od 8.000 klijenata.

Izvor: besplatna-energija.com

Priredila: Dragana Milunov, III-2

Ušteda energije

Ukoliko želite smanjiti troškove za grijanje koji čine i do trećine troškova za energente u vašim režijskim troškovima, postavite ili povećajte debljinu toplinske izolacije, te zamijenite prozore. To se naročito odnosi na obiteljske kuće bez fasade, te one koje su građene bez toplinske izolacije. Toplinska izolacija fasade ne samo da smanjuje gubitke u zimskom periodu, već omogućava da se u ljetnom periodu vaša kuća ne pregrijava. Tako možemo skoro u potpunosti izbjeći ugradnju klima uređaja ili će njihov kapacitet i potrošnja energije biti znatno manji nego za neizoliranu kuću.

Toplinska izolacija kuće

Prilikom adaptacije kuće, prvo dobro izolirate kuću. Kotao i radijatori koje morate nabaviti za grijanje će biti manjeg kapaciteta, te će početna investicija za grijanje biti manja.

Prilikom adaptacije fasade, ne propustite priliku da ugradite toplinsku izolaciju. Dodatni troškovi za toplinsku izolaciju su oko 200 kn/m2 što čini 20-40% od ukupnih troškova adaptacije fasade.

Postavljanjem toplinske izolacije s vanjske strane zida riješiti ćete i probleme s kondenzacijom pare (od kuhanja, tuširanja, sušenja odjeće) koja se javlja zbog niske temperature zida, te nastanak gljivica i pljesni. Također će i toplinski ugođaj u prostoru biti bolji zbog povećane temperature zida.

Toplinska izolacija štiti zgradu od štetnih vanjskih utjecaja i njihovih posljedica (vlaga, smrzavanje, pregrijavanje) čime joj produžujemo vijek trajanja.

Na kvalitetu toplinske izolacije zidova utječe debljina izolacijskog sloja, te provodljivost materijala ? (W/mK). Kao izolacijski materijali najčešće se koriste kamena i staklena vuna, te polistiren (stiropor). Većina uobičajenih materijala za toplinsku izolaciju ima toplinsku vodljivost ? = 0,030-0,045 W/mK. Zapamtite: što je vrijednost ? manja, to toplinska izolacija ima bolja svojstva.

Ukoliko usporedimo dvije kuće iste površine, jedna građena od pune opeke bez ikakve izolacije, a druga od šuplje cigle 25 cm i s toplinskom izolacijom od 10 cm, razlika u troškovima za grijanje može biti i do 6 puta! Bolja kuća troši 10 litara lož ulja ili 10 m3 plina manje po kvadratnom metru kuće, što je oko 52 kn/m2 u slučaju lož ulja ili 22 kn/m2 u slučaju plina.

Više o toplinskoj izolaciji vanjskog zida

Dobro izolirana kuća troši manje energije za grijanje zimi, kao i za hlađenje ljeti. Gubitak topline i potrošnja energije po kvadratnom metru odrazit će se ne samo na mjesečne račune za grijanje i električnu energiju, već i na kvalitetu i udobnost stanovanja, kao i na duži životni vijek zgrade. Doprinos zaštiti okoliša, smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, kao i smanjenju globalnih klimatskih promjena, a što je jedan od pozitivnih efekata energetski efikasne gradnje i efikasnog korištenja toplinske energije.

Približno 85% zgrada u Hrvatskoj ne zadovoljava važeće propise o toplinskoj izolaciji. Potrošnja energije za grijanje i hlađenje može se bitno smanjiti punom toplinskom izolacijom obodnih građevinskih dijelova zgrada (zidova, podova, krovova), i to na starim trošnim kućama i do 6 puta. Najpoželjniji materijal za izolaciju je kamena vuna, a na drugom mjestu se nalazi stiropor. Razlika u investiciji je minimalna a kreće se oko 280 kn/m2 za 10 cm izolacije kamenom vunom, a 220kn/m2 stiroporom.

Osim što izolacija znatno pridonosi uštedi potrebne energije za grijanje ona također štiti građevni element od pregrijavanja, sprječava kondenzaciju vodene pare (zbog koje dolazi do truljenja građevnog materijala, te stvaranja mikroorganizama, gljivica i pljesni) i pridonosi toplinskoj ugodnosti u prostoriji (jer što su razlike u temperaturama između tijela i građevinskog elementa veće tijelo se brže hladi i ljudi se osjećaju nelagodno). Toplinska izolacija omogućuje akumulaciju topline u zidovima prostorija, odnosno njihovo zagrijavanje te se na taj način smanjuje razlika u temperaturama između unutrašnjih površina i zraka u prostorijama. U praksi je ponekad nemoguće dodatnu toplinsku izolaciju izvesti s vanjske strane, posebice kada se radi o višekatnoj zgradi (potrebna je suglasnost svih stanara) ili kad je objekt pod zaštitom. U tom slučaju izolacija se može izvesti s unutrašnje strane.

Sam materijal od kojeg se izgrađuje vanjski zid može imati vrlo različita toplinska svojstva. Najbolji materijali sa strane termičke izolacije za vanjski zid su porobeton i posebna termoopeka, a navedena svojstva su za tipove koji se mogu kupiti u Hrvatskoj.

Izvor: energetska-efikasnost.undp.hr

Priredila: Dragana Milunov, III-2

Solarni inverter (tzv. fotonaponski inverter, fotonaponski pretvarač, DC/AC pretvarač, itd) je ključna komponenta svakog solarnog sistema. Fotonaponski inverter pretvara DC napon sa Fotonaponskih ćelija u AC napon kojim se dalje mogu napojiti interna trošila/baterije, te ostatak slati u gradsku mrežu. Fotonaponski pretvarač omogućava napajanje kućnih trošila, direktno sa uređaja. Fotonaponski inverteri imaju posebne funkcije prilagođene za korištenje sa fotonaponskim ćelijama.

Fotonaponski inverteri mogu se klasificirati u tri osnovna tipa:

  • Autonomni solarni inverteri su odvojeni od drugog sistema napajanja, pri čemu fotonaponski inverter uzima istosmjerno napajanje iz akumulatora koji se napajaju pomoću solarnih panela. Mnogi autonomni solarni inverteri imaju prigrađen punjač baterij, koji omogućava dopunjavanje baterija iz lokalnog izmjeničnog izvora. Normalno ovo niukom slučaju ne utječe na rad lokalnog mrežnog napajanja i shodno tome ne zahtjevaju specijalnu zaštitu u pogledu kvaliteta napajanja i zaštite od preopterećenja.
  • Mrežni fotonaponski inverteri koji su normalno povezani sa izmjeničnom mrežom i rade u sinhronom režimu sa mrežom. Ovi fotonaponski pretvarači su konstruirani da se automatski isključuju po nestanku mrežnog napajanja. Oni nisu namjenjeni za rezervno napajanje u slučaju gubitka mrežnog napajanja.
  • Baterijski fotonaponski pretvarači su specijalni inverteri koji su namjenjeni da se napajaju iz baterije, omogućuju punjenje baterija pomoću vlastitog ispravljača, a višak energije šalju u mrežu. Ovi fotonaponski pretvarači su sposobni da napajaju AC energijom odabrane potrošače za vrijeme nestanka mrežnog napajanja i zhtjevaju poseban vid zaštite u smislu praćenja kvalitet isporučene el.energije i preopterećenja.

Traženje tačke maksimalne snage je tehnika koju solarni inverteri koriste da dobiju maksimalnu snagu iz solarnih panela. Solarne ćelije imaju kompleksnu ovisnost između solarne radijacije, temperature i ukupne otpornosti, a što prouzrokuje nelinearan učinak poznat kao I-V krivulja. Cilj MPPT sistema je da snima izlaz sa solara i podešava potrošnj, a sve u cilju dobijanja maksimalne snage sa solara u datom trenutku. U biti ovo definira struju koju solarni inverter vuče iz solara, sa ciljem dobijanja maksimalnog učinka.

Faktor ispune, ili faktor poznat sa skraćenicama FF, je parametar koji u spoju sa naponom praznog hoda i strujom kratkog spoja panela određuje maksimalnu snagu sa solara. Faktor ispune je definiran kao odnos između maks. snage solara sa umnoškom struje i napona Voc i Isc.

Postoje tri osnovna tipa MPPT algoritma: mijenjaj i posmatraj, postepeno povećaji provodnost, i konstantan napon. Prve dvije metode su poznate kao postupno rastuća metoda, jer ona ovisi od činjenice da na lijevoj strani MPP krivulje je (dP/dV veće od 0), dok je na desnoj strani opadajući proces prirasta snaga kod promjene napona (dP/dVmanje od 0).

Univerzalni solarni inverter omogućava ispravljanje i prilagođavanje napona za monokristalne I polikristalne solarne module. Poseban uređaj u solarnom inverteru, MPPT (detector maksimalne snage), omogućava široki dijapazon i vrlo efikasno podešavanje izlazne snage. Ovo se postiže sa specijalnim elektronskim krugom koji je Omron razvio skupa sa vodećim Japanskim Univerzitetom. Inteligentno upravljanje fotonaponskim sistemima Velika iskoristivost solara omogućava brzi povrat investicija Vrhunske performance uz pomoć tri MPPT uređaja u fotonaponskom inverteru - omogućava maksimalnu izlaznu snagu Široka primjenjivost - upotreba uz monokristalne i polikristalne solarne module Veoma pouzdan i vrlo kvalitetan proizvod Jednostavna kontrola i parametriranje uređaja

Izvor: plc-bh.com

Priredila: Dragana Milunov, III-2

PokloniIOtpadSkloni