WIND :: Aktuality
Právě je: a svátek má:
Odkazy
Nejbližsí události
Nejnovější soubory
Nejnovější komentáře
AMPER 2019,Brno 19.-22.3.2019 INFOTHERMA 23.-.26.1.2017 Ostrava Pracovní prostředí a teplota na pracovišti Pracovní prostředí a teplota na pracovišti Nouzové osvětlení Servis detektorů úniku plynů Servis detektorů úniku plynů Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Nouzové osvětlení Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Servis detektorů úniku plynů Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Servis detektorů úniku plynů Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Nouzové osvětlení Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm..
Aktuality
29.08.2011 - Jaká je adekvátní svítivost žárovky?
žárovka.......halogen.....úsporná zářivka.....LED žárovka
25 W .......... 18 W ........... 5-9 W ........... 6 W
40 W ....... 20 či 28 W ..... 7-11 W ....... 7-8 W
60 W ....... 30 či 42 W ...... 11-15W ...... 12 W
75 W ....... 52-53 W ....... 15-18 W ........ --
100 W .......... 70 W ........ 20-23 W ........ --
150 W ....... 105 W ......... 24-33 W ........ --
Stávající komentáře (3)

26.08.2011 - Do jaké místnosti se hodí jaké světlo?
Barva světla:
Teplá bílá až nažloutlá, podobná klasické žárovce, působí útulně.
Označení: číslo 825 či 827, 2 500 či 2 700 kelvinů, Warm White (WW)
Použití: obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj
Studená bílá - pocitově neutrální
Označení: číslo 840, 4 000 kelvinů, Cool White (CW)
Použití: kuchyň, koupelna, WC
Studené denní světlo - bílé až namodralé, jako denní světlo
Označení: číslo 860, 6 000 kelvinů, Cool Day (CDL)
Použití: pracovna
Stávající komentáře (3)

10.08.2011 - Historie svítidel
Sluneční světlo si lidé odjakživa chtěli uchovat i po západu slunce a nechtěli se smířit s nastupující tmou. Proto vznikaly louče, svíce, věčné ohně a jiné.

V r. 1879 přišel první pokus vyrobit žárovku a o tři roky později - r. 1882 spatřila světlo světa první klasická žárovka se závitem E27. Obyčejná žárovka doznala od té doby mnoho změn, které by s dnešními moderními svítidly se těžko srovnávala. Životnost se zvýšila na 1000 hodin, wolframové vlákno i plyn uvnitř žárovky zase vyloučil nenadálý „výbuch“ žárovky a hromadná výroba snížila cenu na pár korun. Hlavní nevýhodou klasické žárovky však je její nehospodárnost – 96% spotřebované energie se přemění na teplo a pouze 4% na světelné záření. S rozvojem průmyslu v polovině 20. století byl kladen důraz na vylepšení této bilance a na počátku 80. let byla vyvinuta první zářivka.
Zářivka pracovala na jiném principu než žárovka – el. výboj byl zapálen mezi dvěma elektrodami a luminofor, kterým byla pokryta trubice pak převedl neviditelné ultrafialové záření na záření lidským okem viditelné. Zprvu byly tyto zářivky poměrně nedokonalé, ale výrobci věděli, že tudy povede cesta a brzy poté byla vyrobena první úsporná kompaktní zářivka, které spotřebovaly pouze 20% energie oproti standardní žárovce při stejném výkonu. Mezi nevýhody patřila vysoká počáteční pořizovací cena, mnoha spotřebitelům vadila pouze studená barva světla, pomalý náběh do max. výkonu a občasné blikání při zapnutí. Vývoj úsporných kompaktních zářivek však šel dál a dnes si bez nich těžko představíme především pracovní či obchodní prostory. Výkon současných kompaktních i trubicových zářivek je maximální, životnost se zvýšila až na 15000 hodin a cena je velice příznivá. Zákazník si může vybrat z několika barev světla od teplé bílé až po chladnou studenou barvu a samozřejmostí je rychlý náběh do max. výkonu. Svítidla jsou již dlouho projektovaná pro aplikaci úsporných zářivek a třetina svítidel je již vyráběna pro použití pouze s úspornými kompaktními zářivkami.
Posledním módním trendem v osvětlování a svítidlech vůbec je aplikace LED diod do zdrojů či přímo celých svítidel. Hlavním důvodem byl samozřejmě požadavek na co nejvíce ekonomický provoz a LED zdroje i nastupující LED žárovky jsou v tomto parametru v současnosti nepředstihnutelné. Výhodou je vysoká životnost a minimální spotřeba el. energie. LED svítidla jsou vyráběna pro venkovní i pro vnitřní použití. Životnost svítidel je 20 let a příkon se pohybuje od 3-15W.

Svítidla obecně jsou nedílnou součástí každé domácnosti, každé firmy, obchodních prostor ale i ulic, hřišť, parků či sportovišť. Velkou proměnou neprošly jenom použité materiály a moderní typy světelných zdrojů, ale také ovládání a automatická regulace osvětlení. Velmi moderní ovládání svítidel pomocí automatiky, kdy svítidla reagují na sluneční svit a regulují intenzitu svícení, je nejen příjemné pro oči uživatelů, ale hlavně je ohleduplné k životnímu prostředí a šetří finanční prostředky.

Výběr vhodného svítidla je v současné době nelehký úkol. K charakteru svítidla nejenom jako zdroje světla, ale i jako vhodného doplňku každého moderního interiéru.
Stávající komentáře (1)

29.07.2011 - Ekvitermní regulace
Je léto - ideální doba na zajištění regulace vašeho topení před nadcházející topnou sezónou.
-------------------------------------------------------------
Regulace teploty topení má zajistit, aby teplota ve vytápěném prostoru byla rovnoměrná a nastavená na optimální úroveň. Toto se dá velmi snadno nastavit v případě, že vytápíme se soustavou, která ohřívá vzduch v místnosti s krátkou reakční dobou. To je třeba topení radiátory, zářiči atd. Pak k regulaci teploty stačí prostorový termostat (mechanický nebo digitální, jednozónový či vícezónový), který při poklesu teploty sepne topný výkon a okamžitě dotopí na požadovanou výši.

Co ale dělat, když je topné těleso uložené v podlaze, v betonovém loži a při zatopení se zvýšení teploty v místnosti ukáže až po určitém čase - po několika hodinách? Tato setrvačnost je tím delší, čím větší je hmota, kterou musíme ohřívat. Pokud v tom případě použijeme klasický prostorový regulátor, bude teplota oscilovat v sinusovce mezi minimem a maximem a regulace bude nemožná. Abychom zabránili kolísání teploty, použijeme ekvitermní regulaci. Ta nám zajistí, že pro určitou venkovní teplotu budeme topit určitým odpovídajícím výkonem, a tím bude vnitřní teplota v objektu stálá. Křivka, která odpovídá topnému výkony se nastaví podle tepelných ztrát objektu.

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (topné křivky), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:
Větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti.
Úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě

Ekvitermní křivka - popisuje závislost teploty topné vody na venkovní teplotě a může tak pomoci k udržení konstantní teploty ve vytápěném prostoru, a to i při měnící se venkovní teplotě. Čistě ekvitermní řízení se používá tam, kde není možnost osazení prostorového čidla teploty. Pokud se teplota v místnostech hýbe, tak je špatně nastavená ekvitermní křivka a je nutno ji upravit.
Stávající komentáře (1)

21.07.2011 - Co udělá letní bouřka s elektrickým zařízením?
Doba trvání: Od: 21.07.2011

Současné počasí je plné bouřek a ty doprovázejí blesky. Tyto silné el. výboje v atmosféře mohou být příčinou vzniku požárů, a proto musíme svá obydlí před bouřkami zabezpečit. Na ochranu před bouřkou je stále nejlepší kontrolovaný a funkční hromosvod. Ten nás ale nechrání proti jiným druhům rizik, které se pojí s bouřkami.

Blesk může uhodit i do blízkého el. vedení a atmosférická elektřina se může dostat do našeho objektu i prostřednictvím el. vedení a může nám poškodit elektrospotřebiče. Ty může ochránit tzv. přepěťová ochrana.

Přepěťová ochrana chrání elektrospotřebiče, nás i samotný objekt proti výkyvům napětí v el. síti, které může být snadno způsobeno právě úderem blesku, protože to je pulzní jev a přepěťový impulz se může prostřednictvím el. vedení dostat do našeho objektu a ty mohou být způsobeny nejenom úderem blesku, ale může k tomu dojít i kvůli jiným záležitostem.

V průběhu minulých let se elektroinstalace staveb dostala na vysokou technickou úroveň. Zákazníci měli zvýšené nároky, a tyto požadavky se daly s úspěchem vyřešit pomocí sběrnicového systému, který musí být začleněn do systému ochrany, je-li požadována ochrana aktivních žil podle DIN VDE 0185. Překračuje-li vedení sběrnicového systému hranice budovy, měl by se osadit svodič bleskového proudu.

Účelem sběrnicových systémů je především komfort, bezpečnost a úspora energií. V mnoha zemích EU je počet realizovaných staveb pomocí sběrnicového systému téměř 15 %.
Sběrnicový systém představuje zásadní změnu v projektování a instalaci - od jednoduchého spínání k rozsáhlému integrovanému řešení elektrotechnických úloh pro obytné i průmyslové stavby. Tato náročnější řešení (vedení nn, dálkovým přenosem, signály IR, DSL nebo GSM) mohou být náchylná vůči rušení uvnitř a vně budovy, např. elektromagnetickému poli, které je způsobeno úderem blesku nebo přepětím. Komunikační a sběrnicové systémy je nutno začlenit do celkové koncepce ochrany před bleskem.

Postupy ochrany před bleskem:
vyvarování se velkým instalačním smyčkám, tzn. možnost oddělit vedení sítě nn a vedení sběrnicových systémů
velké vzdálenosti mezi uzemněnými částmi a konci vedení
vztažení sběrnicového systému ke stávajícímu systému ochrany před bleskem použitím svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí
instalace pospojování proti blesku u elektroměrového rozváděče nebo v jeho blízkosti
Stávající komentáře (3)

Novější Starší
© Petr Blažanin - WIND 2025, Všechna práva vyhrazena