Energas 23 Solutions Company

Energas 23 Solutions Company Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Energas 23 Solutions Company, Business service, Skopje.

Здраво на сите! Како што ветив претходно, ја продолжуваме нашата практична серија за пресметки на загубите на топлина!Во...
04/01/2026

Здраво на сите! Како што ветив претходно, ја продолжуваме нашата практична серија за пресметки на загубите на топлина!
Во пост 2, видовме дека само 10 квадратни метри стар, неизолиран ѕид од тули можат да изгубат речиси 500 вати топлина. Тоа е како моќен грејач што постојано работи и ја загрева улицата.!
Денес ќе ви ја покажеме магијата на изолацијата. Изолацијата не е трошок, туку долгорочна инвестиција која драматично го зголемува вашиот „термички оклоп“ (R).
Нов „термички оклоп“: Додавање изолација
Нашиот оригинален ѕид останува ист: 10 м² во 1,5 тули со отпор од:
R тула = 0,73 м² ∙ ⁰C/W
Сега ќе додадеме слој од експандиран полистирен (EPS), со дебелина од 100 mm (0,1 m). Ова е најчестото решение.
За повеќеслојна структура (или ѕидна „пита“), вкупниот отпор (R вкупно) се пресметува со едноставно собирање на отпорите на сите слоеви:
R вкупно = R тула + R изолација
1. Пресметување на R-вредноста за изолација

За да ја пронајдете R-вредноста на изолацијата, користете ја истата формула: R = δ / λ.
• Дебелина на изолацијата (δ): 0,1 m
• Топлинска спроводливост на EPS (λ): Да го земеме просечниот коефициент за висококвалитетна експандирана полистиренска пена: ≈ 0,04 W/(m ∙ ⁰C). Забелешка: овој коефициент е 13 пати подобар од оној на тулата!
R-вредност на изолацијата = 0,1 m / 0,04 W/(m ∙ ⁰C) = 2,5 m² ∙ ⁰C/W

2. Пресметување на вкупната R-вредност
Вкупниот отпор на нашиот нов, изолиран ѕид:
Вкупна R-вредност = 0,73 + 2,5 = 3,23 m² ∙ ⁰C/W
Референца: За да се постигне навистина висока енергетска ефикасност (пасивна куќа), потребната R-вредност за ѕидовите често надминува 4,0 m² ∙ ⁰C/W. Значи, 100 mm е добро, но не и максимално ниво на заштита.
Нова претходна пресметка: Колку заштедуваме?
Сега ја користиме нашата „златна формула“ за загуба на топлина (Q = S ∙ ΔT / R) со нов, многу повисок R:
• S = 10 m²
• ΔT = 35 ⁰C
• Вкупно R = 3,23 m² ∙ ⁰C/W
Qизолиран ѕид = 10 m² ∙ 35 ⁰C / 3,23 m² ∙ ⁰C/W ≈ 108 W
Резултат: Колку се намалени загубите?
Да го споредиме резултатот со ѕидот од голи тули од Пост 2:
Намалување = Q тула / Q изолиран ѕид = 479 W / 108 W ≈ 4,4 пати!
Додавањето само 10 см експандиран полистирен го намали губењето на топлина низ овој дел од ѕидот за повеќе од 4 пати!
Ова директно се преведува во намалување на вашите сметки за греење. Ако вашата куќа претходно губеше 3 kW низ ѕидовите, тогаш по изолацијата ќе изгуби помалку од 700 W, што е огромна разлика во трошоците и удобноста..

Заклучок
1. Отпорот на изолацијата (R = 2,5) е доминантен! Отпорот на самиот ѕид од тули (R = 0,73) стана речиси незначителен во конечната пресметка.
2. Најголемите заштеди се постигнуваат токму преку првиот, дебел слој на изолација.
Во следниот број (Објава 4): Ќе ги споредиме старите ѕидови од тули со модерните градежни материјали - газобетон и керамички блокови. Дали овие материјали можат да се користат без дополнителна изолација? Дознајте со прецизна пресметка!
Домашна задача: Предложете во коментарите колку изолација е потребна за да се направи ѕид од тули дебел колку ѕид од газобетон (ова ќе биде темата на Објава 4).

12/12/2025
Срцето на топлината: Броење на загубите на ѕидот. Дел 1. Едната тула.Продолжуваме со нашата серија „Топол и енергетски е...
12/12/2025

Срцето на топлината: Броење на загубите на ѕидот. Дел 1. Едната тула.

Продолжуваме со нашата серија „Топол и енергетски ефикасен дом“, а денес преминуваме од теорија на пракса. Нашата цел е да пресметаме колку топлина се губи преку најчестата, но честопати најмалку ефикасна структура: стар, неизолиран ѕид од тули.

За пресметката, ќе ги земеме просечните климатски податоци за балканскиот регион и вашата удобна домашна температура..
Ја избираме нашата ΔT (температурна разлика)
Во претходниот пост, утврдивме дека ΔT е разликата помеѓу температурата во куќата и пресметаната температура на најстудениот петдневен период надвор.

• Внатрешна температура: Да земеме удобна +20⁰С
• Проценета надворешна температура (пример): За централниот дел од Балканот (на пр. Белград, Софија, Скопјe) оваа температура може да се движи од -10⁰С до -15⁰С. Да земеме конзервативен и често среќаван минимум: -15⁰С.

Да го пресметаме нашиот ΔT:
ΔT = T внатре – Т надворешно = 20⁰С – (-15 ⁰С) = 35 ⁰С

Случај: Пресметуваме колку топлина ќе изгуби ѕид од 10 м² со температурна разлика од ΔT = 35 ⁰С

Главен карактер: Отпорност на пренос на топлина R
Да се потсетиме на нашата формула:

Q = S∙ ΔT / R.

За да ги пресметаме загубите Q, треба да го најдеме R (отпорот на пренос на топлина).
За хомоген материјал R се пресметува едноставно:

R = δ / λ

Каде:
• δ (m) — дебелина на материјалот.
• λ (W/(m∙⁰С)) е коефициент на топлинска спроводливост на материјалот. Колку е помал λ, толку подобро материјалот ја задржува топлината.

Пример: Ѕид од 1,5 тули.

Ова е класична дебелина за постари куќи. Да земеме цврста керамичка тула (печена глина):
• Дебелина на ѕидот (δ): ≈ 0,38 м (дебелина од 1,5 тули со малтер).
• Топлинска спроводливост на тула (λ): ≈ 0,52 W/(m∙⁰C) (ова е прилично „ладен“ материјал).

Да го пресметаме R:

R од тула = 0,38 м / 0,52 W/(м ∙ ⁰С) ≈ 0,73 м² ∙ ⁰С / W.

Шокантна пресметка: Колку топлина се губи?
Сега да ги замениме сите податоци во нашата „златна формула“ за загуба на топлина Q:

• S = 10 m²
• ∆Т = 35 ⁰С
• R = 0,73 m² ∙ ⁰С

Q тула = 10 м² ∙ 35 ⁰C / 0,73 м² ∙ ⁰C/W ≈ 479 W

Што значат овие 479 вати??
Губењето на топлината низ само 10 квадратни метри (приближно 3,3 м на 3 м) стар ѕид од тули изнесува речиси половина киловат!

За споредба, тоа е како да сте држеле постојано вклучен радијатор наполнет со масло од 500 вати во зима, а целата негова топлина да оди исклучиво за загревање на улицата низ овој ѕид!

Што ако имате 60 м² вакви ѕидови? Помножете со 6: речиси 3 kW континуирани загуби! Тоа е огромно и скапо трошење енергија.

Параметр Вредност Единица
Површина S 10 m2
Температурна разлика ∆T 35 ⁰С
Отпорност R 0,73 m² ∙ ⁰С/W
Губење на топлина Q 479 W

Во следниот број: Чудото на изолацијата!
Бројката од 479W не ни одговара! Но, постои решение..
Во следниот пост, ќе го земеме истиот ѕид од тули од 10 m2 и ќе му додадеме само 100 mm изолација (минерална волна или полистиренска пена).

Ќе пресметаме како ова ќе го промени нашиот „термички оклоп“ R и колку ќе се намалат нашите загуби Q. Ќе ја видите магијата на енергетската ефикасност!

Домашна задача за Вас:
• Споделете ја оваа објава со вашите соседи или пријатели кои исто така се уморни од високите сметки.
• Следната објава ќе биде посветена на пресметување на вкупниот отпор. Кажете ни во коментарите која изолација мислите дека е поефикасна: EPS или минерална волна.?

#топлиннизагуби #топлоизолация #енергийнаефективност #строителство #дом #топладом #теплопотери #утепление #строительство #θερμομόνωση

Здраво, драги пријатели и соседи на Балканот!Јас сум Сергеј и започнувам практична серија: „Топол и енергетски ефикасен ...
04/12/2025

Здраво, драги пријатели и соседи на Балканот!
Јас сум Сергеј и започнувам практична серија: „Топол и енергетски ефикасен дом: Пресметка на загубата на топлина од почеток до крај“.

Многумина од вас веројатно го искусиле ова: во зима, вашиот дом е влажен и ладен, дури и кога печката, електричниот или гасниот котел работи со полна пареа. А сметките за греење или електричните греалки се вистинска грижа. Во лето, спротивното е: топлината се пробива внатре, а клима уредот никогаш не се исклучува.

Кој е коренот на проблемот?
Вашиот дом, како сунѓер, неволно разменува топлина со надворешниот свет. Во зима, топлината излегува, а во лето добива. Ова е губење на топлина (а во лето, добивање на топлина).

- Ѕидови (особено стар камен или тенок бетон)
- Прозорци и врати (главните виновници за нацрти)
- Покрив/таван (топол воздух се крева нагоре)
- Под (особено над подрум или на земја)

Последици:
1. Високи сметки за греење во зима и сметки за климатизација во лето.
2. Нееднаква удобност: ладни ѕидови, провев, мувла во аглите.
3. Преоптоварена опрема: бојлерот или клима уредот се преоптоварени.

Што да се прави?

Преземи контрола!
Треба да разберете и да пресметате каде и колку топлина се губи. Ова знаење е вашата супермоќ кога:
- изградба на нова куќа (направете ја енергетски ефикасна веднаш).
- реконструкција на стара куќа (изолација локално и ефикасно).
- избор на систем за греење/ладење (не преплаќајте за вишок капацитет).

Ја претставувам „златната формула“ за термичка пресметка:
Q = S ∙ ΔT / R

Да дешифрираме:

Q (W) е количината на топлина што се губи (или добива) преку одредена површина.

S (m²) е површината на оваа површина (ѕидови, прозорци, итн.).

ΔT („делта T“, °C) е температурната разлика помеѓу куќата и улицата. Ова е клучен параметар! За вашиот град, може да се најде во градежните прописи. (На пример, ако температурата на куќата е +21°C, а проценетата зимска температура за Маврово е -12°C, тогаш ΔT = 21 - (-12) = 33°C.)

R (m² °C/W) е термичкиот отпор. Ова е НАЈВАЖНИОТ ИНДИКАТОР во нашата приказна! Тој покажува колку добро материјалот ја задржува топлината.
Висок R = топла јакна. Низок R = тенка маица. Ќе научиме како да го пресметаме за ѕидна „пита“ направена од различни материјали.

Во следните објави, ќе разгледаме како R зависи од материјалот: тула, полистиренска пена, минерална волна, газобетон, дрво.

Пример за јасност:
Замислете дел од ѕид од стара куќа од 10 м² направен од тули од песокливо-вар (без изолација). При ΔT = 30°C (типична зимска ситуација), може постојано да истекува енергија споредлива со електричен грејач од 1,5 kW! Во суштина, вклучувате дополнителен грејач само за да се загрее надворешноста. И плаќате за тоа.

Вашата домашна задача:

1. Претплатете се за да не го пропуштите следниот чекор, каде што конечно ќе научиме како да го пресметаме R за одредени материјали.

2. Напишете го вашиот град во коментарите! Ќе користам реални климатски податоци за вашите градови (Скопје, Софија, Белград, Солун итн.).

3. (Опционално) Запишете од што се направени вашите ѕидови - тула, камен, бетон или газобетон? Ова ќе ги направи идните примери порелевантни за вас!

4. Во следниот број: „Срцето на топлината: Пресметка на загубите на топлина низ ѕидовите. Дел 1. Традиционални материјали (тула, камен, бетон).“
#топлиннизагуби #топлоизолация #енергийнаефективност #строителство #дом #топладом #теплопотери #утепление #строительство #θερμομόνωση

Сакате да го поедноставите пресметувањето на емисии на CO₂ за CBAM и тендери?Имам проверен алатка — калкулатор за емисии...
01/08/2025

Сакате да го поедноставите пресметувањето на емисии на CO₂ за CBAM и тендери?

Имам проверен алатка — калкулатор за емисии на CO₂, која:

Брзо и точно ги зема предвид сите клучни извори — гас, дизел, електрична енергија, топлина, транспорт;
Работи во практичен Excel-формат, без сложени макроси;
Ви помага да подготвите квалитетни извештаи за извоз во ЕУ и учество во тендери.

Нудам индивидуална поддршка и прилагодување на калкулаторот според специфичностите на вашиот бизнис — за да имате што попрецизни и корисни пресметки.

Ако сакате да се подготвите за барањата на CBAM без дополнителни компликации, да ги минимизирате ризиците и да добиете транспарентна евиденција — ќе ми биде драго да помогнам.

Исто така, постои можност за добивање онлајн-верзија во Google Sheets за поудобна заедничка работа и пристап од било кое уред.

Пишете ми за да ги разгледаме деталите и да најдеме најдобро решение за вас.

Подготовката за CBAM е важен чекор за успешен бизнис. Не одложувајте!

#јаглероднаотпечаток #извоз #тендери

Како да го користите калкулаторот за емисии на CO₂ на практика: пример и објаснувањеСè повеќе компании добиваат прашања ...
25/07/2025

Како да го користите калкулаторот за емисии на CO₂ на практика: пример и објаснување

Сè повеќе компании добиваат прашања од партнери и нарачатели:
„Како ги пресметувате емисиите при производството?“
„Можете ли да го потврдите јаглеродниот отпечаток при транспортот?“

Ние нудиме практична алатка со која пресметката на емисии станува дел од секојдневната работа — без сложени теории:

Се земаат предвид сите главни извори — гас, дизел, електрична енергија, топлина, транспорт.
Формулите и факторите се веќе вградени.
Вие само ги внесувате податоците — резултатот се добива автоматски.
Крајниот резултат е показател за CO₂ по една тона производ или услуга — во формат што може да се користи за тендери или CBAM-извештаи.

Пример: ако компанијата користи природен гас за греење, дизел за транспорт и електрична енергија од мрежа — сите овие извори се собираат во еден показател.

Адаптацијата за конкретно претпријатие трае 1–2 дена, во зависност од специфичноста, асортиманот и логистиката.
Форматот е Excel или Google Sheets — не се потребни специјални програми.

Ако веќе извезувате во ЕУ или планирате — подобро е да се подготвите сега.
CBAM веќе е во сила — време е за акција.

#декарбонизација #јаглероднаотпечаток #извоз #малбизнис

Како да ги пресметате емисиите на CO₂ за CBAM — едноставно и практичноМалите бизниси сè почесто треба да го пресметуваат...
14/07/2025

Како да ги пресметате емисиите на CO₂ за CBAM — едноставно и практично

Малите бизниси сè почесто треба да го пресметуваат јаглеродниот отпечаток на своите производи — особено при извоз во ЕУ.
Ние развивме едноставна алатка што овозможува подготовка без комплицирани формули и теоретски објаснувања.
На скринот е прикажан пример за пресметка на емисии на CO₂ за компанија што користи природен гас, дизел, електрична енергија и топлина.
🔹 Податоците се внесуваат рачно,
🔹 Пресметката е автоматска,
🔹 На крај се добива показател за CO₂ по една тона производ.

Контактирајте нè — ќе ви покажеме како оваа алатка може да се прилагоди за вашето претпријатие.
Подгответе се за CBAM навреме и без стрес.

#јаглероднаотпечаток #извоз

CBAM веќе е во сила — малите и средни компании треба да започнат со подготовка.Од октомври 2023 година, Европската Унија...
08/07/2025

CBAM веќе е во сила — малите и средни компании треба да започнат со подготовка.

Од октомври 2023 година, Европската Унија бара извештаи за емисии на CO₂ од компаниите што извезуваат производи на пазарот на ЕУ.
Од 2026 година ќе започне наплатата на јаглеродната царина.

CBAM не се однесува само на производството — туку и на логистиката, складиштата и потрошувачката на енергија — целиот синџир на снабдување.

Енергас 23 подготви практична алатка за пресметка на емисии, прилагодена за мали и средни претпријатија.

Ние не само што информираме — туку и им помагаме на компаниите да се снајдат со барањата на CBAM и да воспостават едноставен мониторинг на емисии.

Контактирајте нè доколку сакате навремено да се подготвите.

#Енергас23 #декарбонизација #извоз

CBAM is already in effect — small and medium-sized businesses should start preparing.Since October 2023, the European Un...
08/07/2025

CBAM is already in effect — small and medium-sized businesses should start preparing.

Since October 2023, the European Union requires CO₂ emissions reports from companies exporting goods to the EU market.
From 2026, the carbon border tax will be enforced.

CBAM applies not only to manufacturing — but also to logistics, warehousing, and energy use throughout the supply chain.
Energaz 23 has developed a practical emissions calculation tool, adapted for small and medium-sized enterprises.

We don’t just inform — we help businesses understand CBAM requirements and implement simple emissions monitoring.

Contact us if you want to be ready in advance.

Address

Skopje
1000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Energas 23 Solutions Company posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share