Ekologický domov: Rady a novinky

BLOG

Výpis článkov

🔥 HTGR – jadrový reaktor, ktorý môže zmeniť budúcnosť energetiky

🔥 HTGR – jadrový reaktor, ktorý môže zmeniť budúcnosť energetiky

 (a prečo sa o ňom začína hovoriť čoraz viac)

Keď sa povie „jadrový reaktor“, väčšina ľudí si predstaví veľký tlakový vodný kolos, ktorý potrebuje gigantické chladiace veže a kilometre bezpečnostných systémov.


No existuje technológia, ktorá ide úplne inou cestou – jednoduchšou, bezpečnejšou a prekvapivo elegantnou.

Volá sa HTGR – High Temperature Gas-cooled Reactor.

A môže to byť jeden z najväčších game-changerov v energetike najbližších 20 rokov.

Čo je na ňom také zaujímavé?

1️⃣ Žiadna voda, žiadny tlak, žiadne veľké riziká

Reaktor používa ako chladiace médium hélium – inertný plyn, ktorý nehorí a nereaguje.
To znamená:

  • nehrozí výbuch pary,
  • tlak je minimálny,
  • systém je jednoduchší,
  • bezpečnosť ide dramaticky hore.

Toto je presne ten typ riešenia, ktorý z jadra robí „low-risk“ technológiu.

 2️⃣ Palivo ako v „pancierovej guli“

HTGR používa takzvané TRISO palivo – malé guľôčky pokryté keramickými vrstvami.
Tie držia rádioaktivitu „zamknutú“ vo vnútri aj pri extrémnych teplotách.

Toto palivo je považované za najbezpečnejšiu formu jadrového paliva na svete.

3️⃣ Teploty až 900 °C = priemyselný sen

Kým klasické jadro robí elektrinu, HTGR vie oveľa viac.

Vďaka extrémne vysokým teplotám dokáže poskytovať procesné teplo pre priemysel, napríklad:

  • výroba vodíka,
  • metalurgia,
  • rafinérie,
  • chemický priemysel.

A toto je obrovský trh – dnes z 2/3 závislý od plynu.

4️⃣ Škálovateľný ako Lego

HTGR reaktory sú malé – modulárne.
Postavíš ich viac vedľa seba podľa potreby.
Takzvané SMR – Small Modular Reactors.

A čím menšie, tým lacnejšie a rýchlejšie sa budujú. 

5️⃣ Už existujú – nie je to sci-fi

Na Slovensku sa o tom veľmi nehovorí, ale:

  • Čína spustila prvý komerčný HTGR v roku 2021,
  • USA (X-energy) pripravuje výstavbu pre energetiku aj armádu,
  • Nemecko malo HTGR už v 80. rokoch.

To znamená jediné:
technológia je overená, len čaká na masové nasadenie.

Prečo by nás to malo zaujímať?

Ak budeme chcieť vyrábať lacnú energiu bez emisií, nahradiť plyn v priemysle a mať stabilitu siete, HTGR dáva odpoveď.
Je to jeden z reaktorov, ktorý je prirodzene bezpečný – ak ho necháš bez zásahu, jednoducho sa ochladzuje sám.

A to je futuristické tak akurát.

Zhrnutie

HTGR = malé jadro, ktoré sa neprehrieva, nevie vybuchnúť parou, používa „pancierové“ palivo a dáva teplotu až 900 °C.
A to môže byť začiatok novej éry v energetike, kde nejde len o elektrinu, ale aj o lacné teplo pre priemysel.

🛠  Návod na montáž a zapojenie na vodivé pospájanie zásobníka a vyrovnanie pontenciálov

🛠 Návod na montáž a zapojenie na vodivé pospájanie zásobníka a vyrovnanie pontenciálov

1️⃣  Úvod

V tomto návode nájdete postup krok za krokom, ako správne zapojiť a zabezpečiť zariadenie.

 Vodivé pospájanie (ekvipotenciálne vyrovnanie) je prepojenie všetkých kovových častí zásobníka, potrubia a zariadení s ochranným vodičom a následne s hlavnou pospojovacou svorkou (HOP).

Cieľom je:

  • zvýšiť bezpečnosť (odviesť poruchový prúd),
  • chrániť pred galvanickou koróziou,
  • splniť normy STN pre elektrické inštalácie.

2️⃣  Potrebné náradie a materiál

  • Medený vodič 6–10 mm²
  • Svorky na potrubie alebo príruby
  • Hlavná pospojovacia svorka (HOP)
  • Izolačné pásky a skrutkovacie svorky

 

3️⃣  Ktoré časti pospájať

  1. Zásobník (bojler, akumulačná nádrž) – kovový plášť alebo konštrukcia.
  2. Všetky kovové potrubia pripojené k zásobníku:
    • prívod a vývod TÚV aj plastové potrubia,
    • potrubie kúrenia (vstup/výstup z výmenníkov),
    • prípadne solárne okruhy.
  3. Elektrické teleso (špirála) – svorka PE musí byť pripojená na ochranný vodič a zároveň zahrnutá do pospájania.
  4. Výmenníky – príruby alebo nátrubky musia byť vodivo prepojené.
  5. Iné kovové časti v kontakte s vodou (napr. magnéziová anóda, obehové čerpadlo, armatúry).

 

4️⃣   Postup krok za krokom

  1. Na každý kovový vývod zásobníka (nátrubok, príruba) upevni svorku pre pospájanie.
  2. Medené vodiče 6–10 mm² prepoj medzi sebou tak, aby všetky kovové časti boli navzájom elektricky spojené.
  3. Jeden hlavný vodič vyveď na hlavnú pospojovaciu svorku (HOP) – tá je zvyčajne pri elektromerovom rozvádzači alebo hlavnom rozvádzači domu.
  4. Skontroluj, že ochranný vodič (PE) zo špirály je pripojený k HOP a má neprerušený kontakt.

Otestuj kontinuitu – medzi každou kovovou časťou a PE svorkou musí byť odpor takmer nulový (<0,05 Ω).

 

5️⃣  Na čo si dať pozor

  • Nikdy nepoužívaj potrubie samotné ako vodič – vždy ťahaj medený kábel.
  • Neprepájaj cez tesnenia alebo plastové vložky – tie prerušujú vodivosť.
  • Pri plastových rozvodoch (PEX, plastové armatúry) je pospájanie ešte dôležitejšie, pretože nemajú vodivú cestu.
  • Ak je zásobník kombinovaný (TÚV + kúrenie + solár), musí byť pospájanie urobené na všetky pripojenia.

 

6️⃣  Výhody správneho pospájania

  • Žiadne „iskrenie“ na špirále – predĺžená životnosť.
  • Menšie riziko galvanickej korózie.
  • Bezpečnosť pri poruche elektrického telesa.
  • Záruka prechodu revízie elektroinštalácie.

 

Takto spravené pospájanie je v súlade s normami a dáva istotu, že zásobník bude fungovať bezpečne a dlho.

  

Predĺžte životnosť svojho zásobníka – stavte na titánovú anódu!

Predĺžte životnosť svojho zásobníka – stavte na titánovú anódu!

Neviditeľný zabijak zásobníkov? Korózia. Zachráni ho titánová anóda!

 

Predĺžte životnosť svojho zásobníka – stavte na titánovú anódu!
Ak chcete, aby vám zásobník TÚV vydržal čo najdlhšie bez nutnosti pravidelnej údržby, titánová anóda je moderné a spoľahlivé riešenie.

Na rozdiel od bežnej horčíkovej anódy, ktorá sa postupne rozpúšťa a musí sa pravidelne meniť, titánová anóda sa neopotrebováva. Funguje na princípe tzv. impressed current cathodic protection – teda aktívnej elektrochemickej ochrany, kde riadený jednosmerný prúd zabraňuje vzniku korózie na stenách zásobníka.

Výhody titánovej anódy:

  • Neopotrebováva sa – nemusíte ju meniť každé 1–2 roky.
  • Bezúdržbová prevádzka – šetrí čas aj náklady.
  • Funguje aj pri tvrdšej vode.
  • Dlhodobo ochraňuje vnútorné steny bojlera pred koróziou.
  • Vhodná pre nové aj staršie zásobníky.

 Poznámka: Titánová anóda neupravuje tvrdosť vody – nie je zmäkčovač. Jej úlohou je výlučne zabraňovať vnútornej korózii bojlera alebo zásobníka pomocou aktívnej elektrickej ochrany.

Ak vám záleží na dlhej životnosti a spoľahlivosti vášho systému, elektronická titánová anóda je investícia, ktorá sa oplatí.

 

Minimalizujte tepelné straty: Tajomstvo efektívnej akumulácie energie 🔥❄️

Minimalizujte tepelné straty: Tajomstvo efektívnej akumulácie energie 🔥❄️

🧐Takmer všetky vykurovacie systémy majú vo vykurovacom systéme nejaký typ tepelných akumulačných nádrží, slúžiacich na TÚV, vykurovanie alebo chladenie, preto je dôležité, aby dochádzalo k čo najmenšej strate tepla.
👉Teraz, keď ceny energií neustále rastú, je dôležité nájsť tieto energetické straty vo vykurovacích systémoch. V tepelných zásobníkoch skladujeme veľa energie a pri zlej izolácii sa táto energia stratí. 🏡
😎V nádržiach Akvaterm používame striekaný polyuretán. Vďaka čomu získate nádrž izolovanú bezšvovým polyuretánom s najlepšou kvalitou izolácie a minimálnymi tepelnými stratami. Pozrite si grafy a video, ako to robíme!
Ako správne kombinovať anuloid, akumulačnú nádrž a zásobník TÚV?

Ako správne kombinovať anuloid, akumulačnú nádrž a zásobník TÚV?

🤔Aj vy premýšľate, či použiť anuloid, akumulačnú nádrž alebo zásobník na teplú vodu? Nie ste sami!
Pozrite si ukážky z našich realizácií a zistite, ako je možné spojiť všetky tieto prvky do jedného efektívneho systému.☀🧐
Čo hovoria naši zákazníci❓
1. „Netušil som, že môžem tak jednoducho kombinovať teplovodný krb, tepelné čerpadlo, kolektory a fotovoltiku.“
2. „Z kotolne je teraz aj práčovňa a sušiareň prádla. Navyše som pridal fotovoltiku a systém funguje perfektne.“
3. „Mám jediný zásobník na teplú vodu aj vykurovanie. Zaberie minimum miesta – veľkosťou je ako chladnička.“
Máte podobné otázky alebo nápady?
Neváhajte nás kontaktovať! Radi vám pomôžeme vytvoriť funkčné a odborné riešenie na mieru.
Prečo použiť slnečné kolektory na ohrev TÚV namiesto fotovoltiky

Prečo použiť slnečné kolektory na ohrev TÚV namiesto fotovoltiky

☀❓Prečo použiť slnečné kolektory na ohrev TÚV namiesto fotovoltiky?
V posledných rokoch sa čoraz viac domácností rozhoduje pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pri ohreve teplej úžitkovej vody (TÚV) často stojí otázka:
Slnečné kolektory alebo fotovoltika?
Hoci fotovoltické panely sú univerzálnejšie, v oblasti ohrevu vody má solárny termický systém niekoľko kľúčových výhod.
📍1️. Vyššia účinnosť pri premene slnečnej energie:
- slnečné kolektory dosahujú účinnosť 70 – 80 %, zatiaľ čo fotovoltika pri ohreve vody dosahuje len 15 – 20 %.
- menej panelov dokáže pokryť rovnakú potrebu energie, čím sa šetrí priestor na streche.
📍2️. Rýchlejšia návratnosť investície:
- solárne kolektory sú lacnejšie na obstaranie a majú kratšiu dobu návratnosti (4 – 7 rokov) v porovnaní s fotovoltikou (10+ rokov).
• Efektívnejšie využitie vyrobenej energie znamená, že domácnosť ušetrí viac na ohreve vody.
📍3️. Dlhšia životnosť:
- kolektory majú životnosť 20 – 30 rokov bez straty účinnosti, s minimálnymi nákladmi na údržbu.
📍4️. Možnosť štátnej dotácie až do výšky 2300 eur – využite podporu, ktorú vybavíme za vás a znížte si počiatočné náklady!
Oplatí sa viac solárny kolektor alebo fotovoltika?🤔
Ak je vaším hlavným cieľom ohrev vody, solárne kolektory sú lepšou, lacnejšou a efektívnejšou voľbou. Fotovoltika je skvelá na výrobu elektriny, no na TÚV nedosahuje takú účinnosť ako kolektory.
Ak chcete maximalizovať úspory a efektivitu, investujte do solárnych kolektorov!
Zaujíma vás viac? Napíšte nám do správy alebo nás kontaktujte! ☀️💧
☀️ Ploché slnečné kolektory – stále výhodná voľba! ☀️
Predávame ploché slnečné kolektory a celé zostavy, ktoré vám pomôžu efektívne využiť energiu slnka na ohrev vody či podporu kúrenia.

Ovládacie prvky výpisu

6 položiek celkom