сряда, 22 октомври 2014 г.

пюсове и мноси на покривните керемиди

Тук ще изброя всички видове покривни керемиди с техните плюсове и минуси. 

Керамични керемиди
Керамичните керемиди имат дългогодишна история. Те и днес са сред най-използваният вид керемиди. Произвеждат се от естествени материали – глина и оцветител. Цветовете на керамичните керемиди са разнообразни - зелени, сини, черни, бели и други.

Качествените керамични керемиди са  здрави, дълготрайни, устойчиви на студ и големи температурни колебания. Цветът им е траен, огнеупорни са. Те имат добра топло и звукоизолация.

Керамичните керемиди са сравнително тежки покривни материали – тяхната маса е 30-60кг/м2. Това прави покрива стабилен при силни ветрове, но в същото време изисква усилена покривна конструкция -  увеличаване на броя и сечението на гредите от покривната обшивка, в сравнение със случаите, когато се полагат леки покривни материали /например, битумни керемиди или рулонни продукти/. Оптималният ъгъл на наклон на покрива за монтиране на керамични керемиди е от 22 до 60 градуса.

Експлоатационен срок – 100 години.

Цименто-пясъчни керемиди
Наричани още бетонни, циментно-пясъчните керемиди не отстъпват по никакъв начин на качествата на керамичните. Произвеждат се предимно от цимент, пясък, вода и оцветители. Те  са здрави, трайни и придават класически вид на покрива, характеризират се с отлична топло и звукоизолация. Те са екологични и пожаробезопасни.

Формата на цименто-пясъчните керемиди е Г-образна, с подгъв, чрез който се закрепят за летвите от покривната обшивка. Те са устойчиви на агресивни климатични условия /вятър, сняг, лед, градушка/.

Цименто-пясъчни керемиди , както и керамичните са сравнително тежки покривни материали. С тях покривът става по-стабилен, но и покривната конструкцията трябва да е по-здрава.

При изграждане на покрив с цименто-пясъчни керемиди, трябва да се спазват някои изисквания в зависимост от наклона на покрива:

При наклон  12-17°, трябва да се направи плътна изолация на подпокривното пространство – това включва пълна дъсчена обшивка, два пласта битумна мукава и контралетви.

Ако наклонът е 17-22° е необходимо да се направи изолация против дъжд между обшивката и контралетвите.

Ако наклонът е по-голям от 45°, всяка трета керемида се захваща диагонално със специална скоба, а ако наклонът е над 60°, това се прави с всяка керемида.

Големите наклони изискват по-сигурно закрепяне на керемидите.
Експлоатационен срок – 50 години.

Полимер-пясъчни керемиди
Този вид керемиди се състоят от полиетиленов полимер /вместо цимент/, пясък и оцветители. Полимер-пясъчните керемиди са дълготрайни, устойчиви на резки климатични изменения, както и на въздействието на слънчевите лъчи. Те се характеризират с добри звуко и топлоизолационни свойства. Имат ниска топлопроводимост, което не налага използване на допълнителни топлоизолационни материали. Тези керемиди имат много висока естетика – покривът не избелява с времето, той е неотличим от покрив с керамични керемиди, а друго предимство е, че се самопочиства при дъжд.

Тези керемиди имат уникална здравина на материала - заради съдържащия се в тях полимер, те не се чупят при транспортиране, монтаж и падане от високо.

Масата на полимер-пясъчните керемиди е около 23 кг/м2, /почти два пъти по-малка от масата на керамичните и цименто-пясъчните керемиди/. Това позволява олекотяване на покривната обшивка. Тези керемиди са изключително подходящи за ремонт на стари покриви.

Полимер-пясъчните керемиди са подходящи при наклони на покрива от 22 до 80°. Всяка керемида издържа натоварване не по-малко от 150 кг.  Те се характеризират с богатата гама от цветове , което ги прави приложими при различни проекти.

Експлоатационен срок – 100 години.

Битумни керемиди
 
Структурата на битумните керемиди е няколкослойна. Състоят се от армираща основа от фибростъкло или целулоза, която е двустранно импрегнирана с битум. Върху лицевата страна за ултравиолетова защита се полага минерална посипка или метално фолио, a върху долната - защитен пясъчен слой, който пречи на слепването на керемидите при складиране и транспортиране. Бутимните керемиди се характеризират с разнообразни цветове /посипката позволява различно тониране/ и различни форми  - правоъгълна, трапецовидна, шестоъгълна, триъгълна, овална и др.  Полагането им е сравнително бързо и лесно. Керемидите се закрепват една към друга със самозалепващи се ленти, а към обшивката на покрива се захващат с пирони и битумно лепило или горелка.

Битумните керемиди са подходящи са за покриви с наклон от 10-12° до 90°. Успешно се прилагат и при покриви със сложна геометрична форма – керемидите могат да се монтират на сложни криволинейни покриви.

Битумните керемиди са сравнително леко покривно покритие (8-13кг/м2) и позволяват опростена и олекотена покривната конструкция. При избор на по-тъмни цветове на керемидите, трябва да се осигури по-добра циркулация на въздуха в подпокривното пространство, за да се избегне прегряване.

Минус на битумните керемиди е, че те имат нужда от специална влагозащитна обработка на носещата конструкция, имат слаба устойчивост на температурни промени, което води до появата на деформации, скъсвания и пукнатини. Покривът е труден за поддръжка, а керемидите са сравнително скъпи.

Експлоатационен срок – 30 години.

Метални керемиди


Привлекателен външен вид и разнообразие от материали за изработване, защитно-декоративни покрития, цветове и форми - с това се характеризират металните покривни покрития.

Съвременните метални покривни покрития могат да бъдат фалцовани (подгънати), щамповани и/или формовани (вълнообразни) листове.

Щампованите и формовани листове могат да имитират керамични керемиди, дървесина или друг вид покрите. Те имат сравнително голяма площ, а същевременно изглеждат направени от отделни елементи.

Фалцованите листове са най-старата форма на метални покривни покрития, наричат се още покриви с шев.

Металът, който се използва за направата на покривното покритие определя неговата цена, качества и вид. Сред най-често използваните материали са стомана, мед,цинк и алуминий.

Предимствата на металните покривни покрития: те са здрави, незапалими, леки (4-6 кг/м2)– не е необходима усилена покривна конструкция,  не задържат замърсявания. Приложими са в райони с обилни снеговалежи.

Недостатъци: много лоша звукоизолация – силен шум при дъжд и град, изисква се допълнителна звукоизолация за мансардни помещения. Кратък експлоатационен срок – средно 10 години. Задължителен гръмоотвод.

 Каменни плочи

Наричат ги още плочи от благороден камък или "синьото злато". Използват се при архитектурно покривни обеми с равнинни и пространствени повърхнини; при ново строителство и при реконструкция. Съществуват различни модели на подреждане и аранжиране на плочите.
Каменните плочи са материал с естествен произход. Основното им предимство е тяхната екологичност и дълговечност.  Плочите от естествен камък са доста тежки покривни покрития, което налага изграждането на изключително стабилна конструкция,  в същото време именно това покривно покритие придава надеждност и стабилност на покрива, а не на последно място, покривът от каменни плочи е устойчив на ветрови и снегови въздействия.  Каменните плочи са естествено импрегниран материал и те не се променят под влияние на слънцето.

Покривните каменни са здрави и не се чупят при стъпване върху готовия покрив, например при ремонт. Монтират се чрез специални куки или директно наковаване. Куките и пироните трябва да са от неръждаема стомана.

Каменните плочи са една дълготрайна инвестиция, а покривът изграден от плочи от естествен камък е естетически издържан и надежден.


Модифицирани битумни мембрани

Модифицирани битумни мембрани  се появяват като алтернатива и подобрение на оксидирания асфалт за покриви. Получават се при смесване на синтетични гумирани полимери с асфалт, при което се избягва стареенето, характерно за оксидирания асфалт, а по този начин животът на покривното покритие се увеличава. Друго предимство на модифицираните битумни покривни мембрани е еластичността им. Те имат по-добра защита срещу напукване и протичане при големи температурни амплитуди.

Най-разпространени продукти в тази група са SBS (стирен бутадиен стирен) и APP (атактен полипропилен). Използват се като покривни покрития в един или няколко слоя, а също и като покрития на асфалтови системи.

Минерални покрития или метални фолиа защитават SBS - мембраните от ултравиолетовите лъчи. Предимство на тези мембрани е, че могат да се полагат и в студено време. Закрепват се с горелка, студени лепила или в комбинация с горещ асфалт.

АРР-мембраните са по-устойчиви на ултравиолетовите лъчи и са по-подходящи за полагане при топло време.

Модифицирани битумни мембрани се полагат най-добре чрез газопламъчно залепване, разбира се. То е приложимо и при двата типа мембрани. Гърбът им се нагрява, след което ролката се развива и материалът се поставя върху покривната повърхност. В последните години при прилагане на този тип мембрани все по-често се използват лепила на основата на различни разтворители. За да се осъществи успешна връзка обаче, е необходимо външната температура и тази на мембраната да е по-висока от 5°С. Недостатъци на метода са, че е по-скъп и изисква повече време за изсъхване на лепилото.

Вълнообразни битумни листове

Заради формата на повърхността си, битумно импрегнираните вълнообразни листове за покривно покритие се наричат още гофрирани. Тяхната структура наподобява тази на битумните керемиди. Армиращата основа се състои от целулозни влакна и е импрегнирана с битум. Върху лицевата страна на листовете е нанесено защитно-декоративно покритие, което е на основата на термореактивен винилакрилен полимер и светлоустойчиви пигменти.
Защитно-декоративно покритие може да бъде червено, кафяво, черно или зелено на цвят. Има и продукти с матова повърхност, както и такива с двойно покритие за по-ярък цвят и по-сигурна защита.

Гофрираните битумни листове са нечупливи, издържат при високи температури (до 110°С) и са сравнително леки - 3кг/м2. Минималният наклон на покрива при използване на тези листове е 6°.

Монтажът е бърз и лесен. Листовете се закрепват с пирони с пластмасови уплътнения.

Вълнообразните битумни листове са познати на пазара вече повече от 50 години. Те се използва предимно в нискоетажното и селскостопанското строителство. Успешно се прилага като покривно покритие както при топъл, така и при студен климат.

Като общо правило, колкото по-малки са денонощните температурни амплитуди при даден климат, толкова по-дълъг е животът на керемидите.

Декоративни мазилка

Много често като се разхождам из улиците на града забелязвам как повечето апартаменти остават само до полагането на шпакловката на топлоизолацията без да се боядисва. Чудно ми е дали фирмата (майстора) който извършва ремонтната дейност е посъветвал да има и крайно (финиш) покритие или просто собственика не си е изчислил правилно разходите за полагането на изолацията и декоративната мазилка. Освен това напоследък много се рекламират всякакви мазилки силиконови, силикатни, полимерни и т.н. може би вече се чудите каква е разликата или просто до сега не сте си задавали този въпрос?
Затова съм решил в тази статия първо да ви изброя предимствата и защо се полага декоративната мазилка и каква е разликата между тях.

Предимства:

Избор на правилната мазилка:
Всяка мазилка има конкретно приложение, при което се получават най добри и дълготрайни резултати. Общо валидни са три важни правила:
- Добра подготовка на основата
- Правилен избор на продукта
- Точно спазване на технологията за нейното полагане
Защитна функция:
Нека си го кажем направо колкото и да е добър шпакловачния материал (теракола или там каквото използвате за да шпакловате изолацията) той не е създаден и няма същите функции да защити вашата топлоизолазия от атмосферните и механични въздействия. От друга страна крайното покритие спомага за безпрепятствено преминаване на водните пари от вътрешността на сградата и изпарението им в околното пространство като по този начин предотвратява образуването на конденз. Мазилката е подложена и на механични натоварвания , породени от термичните движения в основата, което налага тя да бъде еластична и да запазва това си качество в продължение на дълги години.
Препоръчително:
При полагане на мазилка като крайно покритие на топлоизолационни системи изборът на цвят да се съобрази със способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи, което се определя от техния коефициент на отразяване на светлината. Препоръчва се стойността му да бъде по висока от 30. По този начин мазилката ще поглъща по-малко слънчева енергия и фасадната система под нея ще се нагрява по малко през деня. Така ще се намали механичното натоварване между отделните пластове поради разширението и свиването им вследствие на големите температурни разлики през деня и нощта.

Най-важните характеристики на мазилките.

Силиконовите мазилки:
  • Силно изразен самопочистващ ефект – мазилката не задържа прах, а капките дъжд отмиват отложените замърсявания.
  • Силиконовите мазилки не позволяват на замърсяванията да проникват в дълбочина.
  • Водоотблъскващи
  • Паропропускливи
  • Силиконовите мазилки се препоръчват при сгради в промишлени райони или около големи пътни артерии, както и на места с по голямо замърсяване. Осигуряват надеждна защита от соли и повишената влажност в крайморските райони. Тези мазилки са много дълготрайни и устойчиви на тежки атмосферни условия.
Силикатни мазилки:
  • Много висока устойчивост на механично натоварване.
  • Изключително дълготрайни, не губят качествата си вследствие на стареене и агресивни климатични условия
  • Най-голям избор на структури на крайното покритие
  • Силикатните мазилки съхнат от основата към повърхността, което позволява да се обработват най-лесно и да се постигне равномерно структуриране на покритието
  • Силикатната мазилка има много здрава спойка с основата
  • Силикатните мазилки са подходящи за жилищни и обществени сгради, като позволяват лесно полагане и сигурно крайно покритие на сградата във времето. Тези мазилки са също така предпочитан продукт при възстановяване на стари фасади.
Полимерни мазилки:
  • Много ярки цветове и наситени цветове каквито не могат да се постигнат при другите мазилки
  • Най-висока еластичност в сравнение с останалите мазилки, което намалява до минимум риска от напукване на покритието
  • Много добра водоотблъскваща способността
  • Слаба паропропускливост – ограничават преминаването на водните пари
  • Полимерните мазилки са изключително подходящи, когато се цели постигане на по-интензивни цветни решения, както и в райони с високи средногодишни температури.
Сухи минерални мазилки:
  • Най-висока паропропускливост спрямо всички мазилки
  • Екологичен продукт, произведен от естествени съставки
  • Много дълго отворено време за работа
  • Позволява направата на артистични структури
  • Най-голяма дълготрайност на покритието в сравнение с всички останали мазилки
  • Сухите минерални мазилки са подходящи за еднофамилни къщи, жилищни кооперации и обществени сгради, разположени в райони с нормална влажност на въздуха.
Силикон – акрилните мазилки:

  • Добра паропропускливост
  • Много добро водоотблъскване
  • Много добро сцепление към основата
  • Добра механична якост
  • Разнообразия от цветове
  • Силикон-акрилните мазилки съчетават в себе си най-добрите качества на силиконовите и полимерните мазилки. Имат универсално приложение и са подходящо крайно покритие за всички видове сгради.

четвъртък, 18 септември 2014 г.

Коркът


Какво е корк

Корк-едно творение на природата което притежава уникални и несравними качества, които човека и до сега не може да копира или подобри, въпреки най-съвременните технологии.
Корка се добива от кората на дървото Корков дъб (латинско наименование: Quercus Suber L.). Името Quercus Suber L. произтича от факта, че корковия дъб е подвид семейството на дъба - «Quercus (дъб) Sube, а буквата „L. е първата буква от името на учения ботаник Линей, който първи описва научно вида.
Отделянето на част от кората се извършва ръчно без изобщо дървото да се увреди. Всяка година кората нараства отново, което прави корка възобновяем природен ресурс.

За да израсте и развие целия си потенциал, корковото дърво изисква точно определени природни условия.
Основните условия за добрия растеж на корковия дъб обхващат следните три фактора:
1 - Почва – корковия дъб е доста толерантен към химичния състав на почвата, единствено изключение е почвата да не бъде прекомерно варовита.

2 - Климат – надморската височина, температурата и валежите са важните характеристики определящи растежа на корковия дъб.

3 - Вегетация –  корковия дъб, бидейки биологичен вид който се адаптира към почвата практически е неспособен да допуска други култури в района на насажденията и зависи силно от екологическия баланс в района.
     

КОРКОВА СУРОВИНА

КОРК е наименованието на външната кора на Корковия дъб (Quercus suber L.), дърво растящо в западната зона на средиземноморския басейн.
За добиване на корк е необходимо Корковия дъб да е достигнал зрялост около 25 години.
При добива на корк дървото не се унищожава. За 9 години отнетата кора се възстановява напълно и отново се сваля. Този цикъл се повтаря около 18 пъти през активния живот на Корковия дъб.
Корка е суровина с разнообразно приложение в различни сектори на индустрията и строителството.
Корка е 100 % екологичен природен материал.
Корковата суровина като реколта не е една и съща и зависи от циклите на добиване при растежа на дървото. Видовете коркова суровина са:

1-ВЪРДЖИН КОРК
2-ВТОРИЧЕН КОРК
3-КЛАСИЧЕСКИ КОРК

1)Върджин корк – първа реколта корк, добита след 25 год.от растежа на дървото. Тази кора е с не типична структура;
2)Вторичен (Secondary) корк (първо обелване след снемане на върджин корка). Тази кора е с много по-характерна структура;
3)Класически корк (Amadia) получен след 2 и следващи снемания на кората. Корка добит в тази фаза е с най-добро качество.
Добиването на корковата суровина е много деликатен процес за жизнеността на дървото, затова се регламентира нормативно. Добива се извършва от специално обучени хора в периода май-септември – времето през което кората се сваля най-лесно.
При добива на корк кората не се обелва напълно. Част от нея остава до следващия добив. Върху ствола на дървото се маркира последната цифра на годината през която е извършен добива. Така се контролира следващия добив от маркираното дърво който е след 9 години. Средния добив от едно дърво е около 60 кг. корк.

ГЕОГРАФИЯ НА КОРКА

Корковите дъбови гори заемат приблизителна площ от 2.2 милиона хектара и са разположени в западната част на Средиземноморието. Около 90% от тях се намират в Португалия, Испания, Мароко и Алжир. От всички коркови насаждения се добиват около 340 000 тона корк всяка година.
Португалия, в която са една трета от общата площ на корковите дъбове, е най-големият производител - 55% от световното производство на корк. Корковия дъб е защитен вид в Португалия и е включен в специален регистър. Всяка година се залесяват около десет хиляди хектара, или годишният ръст на насажденията е около 4%.
География на корка
Поради ценната коркова суровина в България, въпреки неподходящите климатични условия, преди повече от 50г. са започнати опити изкуствено да се залесят с корков дъб райони, предимно в южната част на страната. В района на Струмската долина са залесени с корков дъб 810 ha, в Източните Родопи 143 ha, в Източна Тракия 38,5 ha и 127,8ha по южното Черноморие.
През 1963г. в Струмската долина за кратко време минималните температури се понижават до -27,5 оС. Това причинява измръзване на част от насажденията, а други са увредени частично. Изследванията през годините показват, че при условията на нашата страна корковият дъб загива, когато средноденонощните температури от -15оС до -18оС се задържат трайно повече от 3 дни. Освен това и при добри климатични периоди добива на корк от насажденията у нас, сравнен с този от районите в средиземноморския район, е в пъти по-малък. Добития корк е с малка дебелина и би могъл да се използва само за получаване на агломерад (раздробяване на гранули).

Защо корк

Корковите покрития гарантират:

I.    ПОВЕЧЕ ТИШИНА
Акустичните свойства – намаляване шума от стъпки.
                         
Естествените свойства на корка го правият отличен абсорбатор на звука. Корковите покрития намаляват предаването на шума вътре и между стаите, създават по-тиха и спокойна среда.
II.    ПОВЕЧЕ ТОПЛИНА
Уникалните топлоизолационни характеристики на корка осигуряват оптимална температура на покритията през цялата година, като се осигурява по-топла и уютна атмосфера и икономии от разходите за енергия.

Тестове на подови покрития проведени в институт в Осака, Япония
Изходни условия: Стая с околно температура 23 +/- 2ºС
Метод: Първоначалната температура на ходилото се заснема с инфрачервена камера. След контакт на стъпалото в продължение на 1 мин. с различни подови покритея температурата се измерва отново.
Резултат: Червения цвят на снимките отговаря на по-високата температура.

                            След контакт от 1 минута
Естествените топлоизолационни свойства правят корковите покрития много енергийно ефективни, осигуряващи приятен допир, дори и с боси крака, както и оптимална температура на пода през цялата година, което допринася за цялостния комфорт.
III.    БИОМЕХАНИЧЕН КОМФОРТ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Еластичността на корка подпомага и облекчава натоварването на краката и гръбначния стълб на човека при ходене върху подови настилки, изработени от корк или с интегриран корк в тяхната сърцевина.

НОРМАЛЕН
ЦИКЪЛ НА
ПОХОДКА
 
По-меко от дървото и по-твърдо от килима корковото подово покритие представлява перфектен микс който поема ударното натоварване в петата при стъпване, облекчава краката и гръбначния стълб, но е достатъчно стабилно, за да даде импулс на крака и да намали умората при ходене.
Корковите покрития са много удобни за ходене поради естествената гъвкавост и еластичност. Корк предоставя уникален комфорт при движение. Дори при ходене бос, се изпитва чувство за уют.
IV.    УСТОЙЧИВ И ИЗДРЪЖЛИВ
Корковите покрития се характеризират с:
-    Висока износоустойчивост;
-    Издръжливост на мебелни колела;
-    Устойчив на петна и химикали;
-    Издръжлив на падащи и остри предмети поради еластичността си (след краткотраен натиск се възстановява повърхността);

Клетъчната структура на корка позволява като амортисьор да поеме шокови удари, да ги омекоти, след което възстановява първоначалната си форма.
 
Лакираните коркови паркети са подходящи за всякакви домашни помещения(съгласно стандарт EN685 клас 23), както и слабо натоварени офиси (клас 31 – след нанасяне на един повърхностен слой от W2000);
Корковите подови настилки лакирани с керамичният лак Extreme WRT са подходящи за всякакви домашни помещения (гаранция на покритието от производителя – 15 год.) както и за офиси и други публични обекти със лек и среден трафик (клас 23,  32, 41);
Високоустойчиво винилно покритие с дебелина 0,5-0,8мм върху корка прави настилките подходящи за използване във всякакви домашни и обществени обекти (класове 23, 33, 42);

Ключови характеристики на корка

Корк е името с което се нарича кората (епидермиса) покриваща стъблото, формирана при растежа на Корковия дъб.
Впечатляващите качества на корка се дължат на неговата структура и химически състав:
1). Структура на пчелна пита (14-стенни клетки разположени една срещу друга,запълнени с газообразна смес) – всеки кубически сантиметър съдържа 40 милиона (!) клетки;

2). Корковата тъкан съдържа 89,7% газ с изключително ниска плътност, което обяснява разликата между обем и тегло.

Физико-механични характеристики на корка

 
лекота – по-лек от водата. Плътността на корка е само 0,16 гр/см³;
 
устойчивост на влага – наличието на суберин (смес от мастни киселини и тежки органични алкохоли) прави корка непромокаем за течности и газове. Поради това корка не гние;
 
 
еластичност – възвръща първоначалната си форма след компресиране или опън;
 
 
отличен топлинен, акустичен и вибрационен изолатор – поради изключително ниската проводимост на клетките. Това се дължи на обстоятелството, че газообразните компоненти съдържащи се в корка са затворени в малки непромокаеми отделения, изолирани едино от друго с влагоустойчиво вещество.
 
 
пожаро-неактивен – корка е естествен пожароустойчив материал. Гори без пламък, не разпространява огъня и не отделя токсични газове по време на горене.
 
 
износоустойчив – устойчив на износване и с висок коефициент на триене поради пчелната структура. Устойчивостта на удар е по-голяма от тази на други твърди повърхности.
 
 
хипоалергичен - не поема миризми и не задържа прах – поради което не предизвиква алергии и астматични страдания.
 
 
натурален природен материал - естествената текстура на корк съчетава мекота, гъвкавост и топлина при допир с неговата повърхност.
 


Химически състав на корка

Химическата формула на корка е C123H182O56N
Графично изобразен химическият състав на корка е следния
източник: Коркова къща

четвъртък, 4 септември 2014 г.

LED осветителни тела за вътрешно и външно осветление Steinel

Като компания, създала инфрачервения сензор за движение и управлявани от него осветителни тела, Steinel е неспиращ генератор на иновации. Затова не бяхме никак учудени, че основната част нови осветителни тела от „Колекция 2012“ използват светоди за източник на светлина. Това се отнася и за двете серии – за домашна и за професионална употреба, като тук ще се спрем на новостите за бита.
В областта на осветлението очевидно все повече доминират светодиодите. Те стават все по-мощни, дълготрайни, и което в случая е особено важно – все по-евтини. Това определя и бързото им разпространение от една страна, и от друга – неминуемия залез на патентованата преди 121 години от Томас Едисон електрическа крушка с нажежаема жичка.
Свидетели сме на бързия възход в рамките на само няколко години на светодиодните осветителни тела. Този необратим процес ще се ускорява паралелно с тяхното поевтиняване. Допълнителен ускорител за това са и приетите в ЕС мерки за поетапна забрана на крушките с нажежаема жичка, включително на халогенните и постепенната им подмяна с енергоспестяващи, сред които LED са особено перспективни.
Светодиодите, които за по-кратко ще наричаме с общоприетото им наименование LED (Light Emitting Diode) представляват полупроводникови електронни елементи (диоди), които при протичане на електрически ток излъчват светлина. За разлика от конвенционалните крушки с нажежаема жичка при LED преобладаващата част от електрическата енергия се преобразува в светлина, а не в топлина. Работещи на принципа на електролуминесценцията LED са изобретени през 1962 г. от Ник Холоняк, а производството им започва през 1968 г.
Успехът на LED осветителните тела се дължи на:
» Ниския разход на електроенергия – до около 90% по-малък от потреблението на конвенционална електрическа крушка. Освен че се икономисват значителни средства от осветление на самия потребител, спестената електроенергия означава още намаляване на отделяните в околното пространство вредни емисии на въглероден диоксид.
» Изключително дългия им експлоатационен период – около и над 50 000 часа. Дълготрайността на LED осветителните тела в голяма степен зависи от защитата им срещу прегряване и овлажняване. Първият проблем се решава чрез разработената от Steinel ефективна система за охлаждане, а за втория – осветителните тела за външно приложение имат клас на защита IP 44 (защита срещу водни пръски).
» Голямата дълготрайност на LED ги прави дълговечни. На практика те не се нуждаят от подмяна и съответно се спестяват допълнителните разходи за това.
» Силата на светене на LED може да се регулира плавно в границите 0–100%.
» LED нямат период на начално загряване, а веднага след включване започват да светят с максимална яркост.
» LED не представляват отпадък, който би замърсил околната среда и поради това няма специални изисквания за тяхното събиране.
Комбинирането на LED с „интелигентната“ сензорна технология на Steinel предоставя още по-големи предимства:
» Икономията на електроенергия за осветление допълнително нараства близо два пъти.
» За разлика от конвенционалните осветителни тела, LED не са чувствителни към честото включване и изключване, то не се отразява на тяхната дълготрайност. Това ги прави изключително подходящи за осветителни системи със сензорно управление.
» На практика моменталното включване на осветлението с максимална яркост при LED осветителните тела със сензорно управление спомага за повишаване на безопасността и комфорта на хората.
» LED не се влияят от ниските температури, поради което са особено подходящи за външно осветление.
След този кратък преглед да видим, кои са новите LED осветителни тела на Steinel от колекцията им за 2012 г. В този брой на списанието ще заделим внимание на осветлението за дома и въобще в битовата сфера, а в следващия – на професионалните осветителни системи.
Вътрешно осветление
Sensor Light LED Retrofit


Това изпълнение на LED осветително тяло с фотосензор за определяне на нивото на осветеност в помещението, поместени в балон, наподобяващ класическа крушка, е не толкова сантиментален жест към отминалото време, колкото практическо решение, позволяващо използването на съществуващите осветителни тела със стандартен цокъл E 27. Лампата с мощност 7 W излъчва светлинен поток 330 lm, който съответства на лампа с нажежаема жичка с мощност 30 W. Светлинният добив на LED Retrofit е 47,4 lm/W, докато при конвенционалните крушки той е около 11 lm/W. Цветовата температура на лампата е 3200 K, поради което светлината й се възприема от окото като „топла“.
Дълготрайността на LED е 25 000 часа. При светене средно 4,5 часа на денонощие, лампата ще има дълготрайност около 15 години. Фотосензорът включва лампата при достигане на минимално ниво на осветеност привечер и я изключва на зазоряване. Има и режим за продължително включено осветление през нощта до 4 часа при намалена яркост 15 Lux (1 lm/m²).
Плафон RS LED A1

Плафонът е еднакво подходящ за монтиране на тавана или на стена. С произведен от триопалово стъкло чрез надуване прозрачен похлупак и с общия си елегантен дизайн той е много подходящ за осветяване на коридори и други помещения. Осветителното тяло е LED с мощност 11 W, като излъчваният от него светлинен поток е 270 lm при цветова температура 3200 К. Дълготрайността на LED е 50 000 часа.
Във вътрешността на осветителното тяло, скрит зад стъклото, се намира високочестотен (HF) сензор за движение. Това е най-доброто засега решение за „интелигентно“ управление на осветителни прибори и инсталации, намиращи се във вътрешността на сграда. Освен че може да работят поставени зад преграда, този вид сензори са много чувствителни и същевременно позволяват точна плавна настройка на обсега им на действие. Техният обсег е 360°, което означава, че нямат „мъртва зона“, която да остава извън полезрението им.
При RS LED A1 обхватът на действие на сензора за движение се регулира плавно в границите (диаметър) от 3 до 8 m. Отделно има регулатори за настройване на продължителността на светене (от 5 s до 15 min) след задействане поради наличие на движение в обсега на сензора, както и за включване и изключване на действието в зависимост от нивото на осветеност в помещението (от 2 до 2000 lux). Осветителното тяло има клас на защита IP 44, което позволява монтирането му и в помещения с повишена влажност.
Външно осветление
Прожектор XLED home 1

В групата на новостите сред осветителните тела за външна употреба несъмнено се откроява прожекторът със светодиоди XLed Home 1, който е развитие на едноименния модел, с който Steinel преди малко повече от година постави началото на използването на LED осветителни тела в бита. За него вече е ставало дума на страниците на списанието (link), поради което тук само ще разширим информацията. От собствените си наблюдения ще добавим още, че от многобройните запитвания към редакцията чрез електронната поща или по телефон, макар в края на статията изрично да е посочена връзка към сайта на вносителя на продуктите на Steinel за България, фирма „Ташев-Галвинг“, търсенето на този прожектор е особено голям.
Освен че пести голямо количество електроенергия, замествайки класическите прожектори с халогенна лампа, XLed Home 1 ги превъзхожда многократно и по всички останали показатели.
В тънкото и елегантно тяло за поставени 170 броя LED, които осигуряват светлинен поток 799 lm и консумират 14,8 W, вместо 150 W колкото са необходими за конвенционален халогенен прожектор. Иначе казано, икономията на електроенергия е 90%. Цветовата температура на светлината е 6500 K, което я прави сходна с дневната.
Експлоатационната дълготрайност на прожектора е 50 000 часа, поради което може да бъде определен и като вечен. Осветителният панел може да се завърта на 120° във вертикална и на 180° в хоризонтална посока, така че да осветява оптимално площта пред прожектора.
Високата дълготрайност се дължи и на патентованата система за защита срещу прегряване Active-Thermo-Control, чието наличие също така позволява монтиране на прожектора и непосредствено под стрехата или други предмети, които биха влошили естественото му охлаждане от обтичащия го въздух.
Сензорът за движение е инфрачервен с температурна стабилизация, което го прави нечувствителен към температурните промени на околната среда. Ъгълът на обхват е 140° с наличие на защита срещу опити за промъкване непосредствено под сензора. Максималното разстояние, в което сензорът разпознава движещи се обекти е 14 m, а минималното – 2 m. Времето на светене на прожектора може да се регулира от 8 s до 35 min, а прагът на задействане в зависимост от общата осветеност – в границите 2–2000 Lux.
L 610 LED

Това е елегантна, икономична и дълговечна лампа, оптимално пригодена за общо външно осветление. Тялото й е изработено от също така дълготрайни материали – неръждаема стоманена ламарина и опалово стъкло, а елегантният дизайн я прави подходяща и за най-изискани фасади.
Използван е LED с мощност 8 W, който осигурява светлинен поток 160 lm. В сравнение с конвенционалните електрически крушки, разходът на електроенергия е намален с 90%. Цветовата температура на излъчваната светлина е 3200 K и се възприема като „топла“.
Дълготрайността на LED е 50 000 часа.
L 610 LED има вграден инфрачервен сензор за движение, чийто обхват може да се регулира на две степени – 2 m или 12 m. Времето на светене се настройва в границите от 5 s до 15 min, а прагът на задействане – между 2 и 2000 Lux. Осветителното тяло може да се включва и в режим на продължително светене до 4 часа. Сензорът може също така да включва осветлението плавно, за да не заслепи и стресне намиращия се наблизо човек.
Възможно е също така яркостта на светене да се регулира в границите 0–50% от максималната и осветителното тяло да свети постоянно през нощта. Щом сензорът засече движение на отделящо топлина тяло в зоната на обхвата му, осветлението се включва с максимална сила.
L 626 LED

Това с удължена форма и модерен дизайн осветително тяло е сходно с модела L 610 LED, поради което ще се спрем само на различията. Мощността на LED източника е 6 W, а излъчваният от него светлинен поток – 150 lm. Яркостта в режим на постоянно светене може да регулира в границите 0–25% от максималната. Инфрачервеният сензор за движение има обхват 360° и максимален диаметър на зоната, в която може да регистрира движение – 8 m.
L 625 LED
Този модел е разновидност на модела L 626 LED, който е комбиниран със светещ номер на сградата. Други различия не открихме. Номерът има самостоятелно осветяване от LED с мощност от само 1 W. Полето с номера е подвижно и може да се премества от лявата или дясната страна на лампата. Комплектът съдържа и цифри, които се залепват след премахване на защитното фолио върху задната им страна.



източник:  списание направи сам

неделя, 24 август 2014 г.

Сasa Perfecta-Construct произвежда и продава Изолиращи кофражи - термоблоковете. Изолационният кофраж е система за изграждане на монолитни стоманобетонни конструкции. Тя се отличава от традиционните системи по изключително малкото си тегло и лекотата за сглобяване. Друга съществена разлика е, че при нея кофражните елементи не се отстраняват, след като бетонът набере достатъчна якост, а остават през целия експлоатационен живот на сградата. Системата се използва основно за кофраж на стени. Основните елементи в нея са блокове от експандиран полистирол (EPS), които се построяват в две успоредни равнини до необходимата височина на стената и се фиксират с помощта на метални или пластмасови приспособления на дадено разстояние, което определя дебелината на стената. При някои разновидности на системата полистиреновите блокове са произведени с кухина и отпада нуждата от фиксатори. В така създадената кофражна форма по някой от познатите начини се полага бетонната смес. След завършването на стената, тя има идеално гладка външна и вътрешна повърхност, готова за нанасяне на мазилки и бои. Енергоспестяващият ефект също е значителен, пропорционален на дебелината на изолиращите блокове.