ze společnosti JUNIPRA a.s. vyvázal a rozhodl se jít svou vlastní cestou. V té době bylo rozhodnuto, že bude zakladatel podnikat jako osoba OSVČ.



Podobné dokumenty
Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Protokol termografického měření

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

10. Energeticky úsporné stavby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

Termografická diagnostika pláště objektu

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Termodynamické panely = úspora energie

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Termografická diagnostika pláště objektu

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová,

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL / STARTOVNÍ PODMÍNKY

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětraných střech metodou suché aplikace izolace CLIMATIZER PLUS. Ing. Miroslav Straka

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Výše nájemného. IV. Lhůty placení nájemného. 1 Nájemné je pravidelným měsíčním příspěvkem.

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Nová zelená úsporám 2013

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Komplexní revitalizace panelových domů

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Zamezení vzniku tepelných mostů. Zateplení bez kompromisu Zateplení na 100 %

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Realizace solární soustavy od A do Z

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

Průkaz energetické náročnosti budovy

KOMPLEXNÍ REGENERACE BYTOVÉHO DOMU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE, VODA A ODPAD, TOPENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 %

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Dotace na navrhovaná opatření

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská , Praha 4

Hurbanova , k.ú , p.č. 2869/ , Praha 4 - Krč Bytový dům

Průkaz energetické náročnosti budovy

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

w w w. ch y t r a p e n a. c z

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Transkript:

Vznik společnosti IMPEX Zdeněk PRAVDA se datuje již do období minulého století. Zakladatel společnosti pan Zdeněk PRAVDA "starší" začal podnikat od roku 1980 jako soukromá osoba, což bylo v době, kdy nebylo v ČSSR možno svobodně podnikat (až na výjimky) raritou a jedinou možností soukromého podnikání bylo, že jeho stavební činnosti bylo možno provádět jen pod tehdejším "Národním výborem" který umožňoval některým živnostníkům soukromé činnosti. V roce 1990, kdy se konečně otevřelo a umožnilo v Česku soukromě podnikat", začal majitel expandovat a když se začala jeho živnost více rozvíjet, vstoupil zakladatel IMPEX pan Zdeněk PRAVDA starší,akciově do společnosti JUNIPRA a.s., kde začal působit v jejím segmentu STAVEBNÍ PRÁCE a stal se součástí její stavební divize. Bohužel po vynuceném konkurzu a úpadku ve společnosti JUNIPRA a.s., se zakladatel IMPEXU ze společnosti JUNIPRA a.s. vyvázal a rozhodl se jít svou vlastní cestou. V té době bylo rozhodnuto, že bude zakladatel podnikat jako osoba OSVČ. Po několika letech práce na stavbách, opravách a dalších stavebních projektech v ČR se naskytla možnost expandovat do Ruska a když se majiteli naskytla možnost, v rámci svých zahraničních aktivit v RF podepsat v roce 2005 smlouvu o spolupráci (šlo o spolupráci na výstavbě objektu banky HOME CREDIT v Moskvě, (kdy spolupráce spočívala v architektotechnickém dozorování na této stavbě), rozhodl se majitel o založení další nové společnosti a vznikla tak úplně nová, čistě Ruská společnost OOO IMPEX s rádiusem Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán a Gruzie, kde dnes podnikáme a máme své filiálky.

NOVÁ GENERACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU UTS - IMPEX Naše společnost se nyní zaměřuje a specializuje na uplatnění nového zateplovacího systému, který je založen na zcela nové technologii (chráněné patentem), která dosud není používána konkurencí. Tuto technologii Vám naše společnost představila již vloni v Petrohradě a nyní bychom Vám tento způsob chtěli krátce připomenout. Náš nový zateplovací systém v sobě nese celý komplexní soubor všech úkonů a prací, které v současné době provádíme a který je velice vhodný zvláště pro Ruský trh (klimatické podmínky Ruska a stoupající ceny energií a tím i spotřeby tepla). Předpokládalo se, že s ohledem na důsledky krize a potřeby hospodárnějšího využití nerostných surovin bude i v Rusku nevyhnutné realizovat opatření vedoucí k úspoře energií a tepla a to jak v podnikatelské a státní sféře, tak zejména v dodávkách pro obyvatelstvo. Tento předpoklad poměrně vysokého nárůstu cen ropy, plynu a i elektřiny se naplnil a obyvatelstvo to pocítilo již v lednu, kdy se ceny na teplo, plyn i elektřinu zvedli o desítky procent. Obdobná situace nastala také na Ukrajině a v dalších státech SNG a předpokládá se, že se nezastaví ani v dalších letech. Úspory tedy budou především směrovat na účelné využívání tepla a nikoliv na snižování odběru tepla a z toho plynoucí pokles teplot ve vytápěných objektech.

SEGMENTY KOMPLEXNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU UTS IMPEX Naše společnost nabízí naším obchodním partnerům a našim přátelům komplexní systém řešení regenerace bytového fondu, který, splňuje nejnáročnější požadavky na tuto problematiku. V čem je tedy náš systém výjimečný? Právě v tom, že přistupujeme k dané problematice ne v dílčích řešeních, ale právě naopak, jako k celku s konečným dlouhodobým řešením pro investory, které je zároveň šetrné i k nájemníkům. Všechny naše segmenty komplexního systému jsme pro názornost rozdělili do těchto několika bodů - segmentů. 1. systém montovaných nástaveb 2.kontaktní zateplovací system uts impex 3.plastová okna a jiné konstrukce 4.ocelové zavěšené balkony,přistavěné lodžie 5.Rekonstrukce popraskaných panelů 6.systém rekonstrukce a zateplování střech 7.přistavěné výtahy 8.Výměna otopných soustav,montáž systému anticalc 9.Odečty a měření odebraného tepla 10.Účetní program na fakturace za odebrané teplo 11.využívání hi.tec technologií (energie slunce,větru atd.)

FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM IMPEX UTS je systém vnější tepelné izolace s tzv. teplou odvětrávanou mezerou, který umožňuje bez rizika vzniku vlhkostních poruch řešit vnější tepelnou izolaci staveb. Zároveň umožní vysychání zemní, zabudované nebo provozní vlhkosti. V tomto příspěvku jsou podrobně popsány vlastnosti tohoto systému tepelné izolace i větrané mezery.

PRINCIP UTS SYSTÉMU A TAKÉ JEHO ODLIŠNOST OD JINÝCH SYSTÉMŮ Princip systému a také jeho odlišnost od jiných systémů vnější tepelné izolace staveb spočívá v umístění tenké odvětrávané mezery mezi vnitřní nosnou zdí a tepelně - izolačními deskami z expandovaného, či fasádního polystyrénu (EPS), nebo minerální vaty. Proudění vzduchu je velmi pomalé, aby byly minimální ztráty tepla, které uniká s vystupujícím teplejším vzduchem. I pomalé proudění vzduchu však umožňuje dostatečný odvod vodní páry převyšující množství, které proniká difúzí do konstrukce z interiéru. Podpůrným mechanismem, který zajišťuje únik vlhkosti z konstrukce, je difúze vodní páry mezerou do venkovního prostředí. Třetí mechanismus, který podporuje odvod vlhkosti z konstrukce, plyne z fyzikální podstaty molekul vodní páry. Ty jsou ve srovnání s molekulami vzduchu (kyslíku O2 a dusíku N2) lehké a stoupají spontánně vzhůru, kde unikají horním výdechem ven. Teplá vzduchová mezera mezi nosnou zdí a izolačními deskami s EPS, FPS a Minerální vaty umožní odvést nejen provozní vodní páru vstupující z vnitřku do konstrukce ještě dřív, než stačí někde zkondenzovat, ale navíc dokáže účinně odvádět i zemní nebo zabudovanou vlhkost v zimě a po oteplení.

Několikaměsíční měření zkušebního objektu během předloňské a loňské zimy potvrdilo, že efekt vzduchové mezery je pozitivní. Proudění a ohřívání vzduchu mezi stěnou a izolací je tak pomalé, že objekt ani při velkých mrazech nemá výrazně zvýšenou tepelnou ztrátu, ba naopak. V místech horních výdechů byla jasně viditelná místa, kde vlivem proudění teplého vzduchu roztál sníh. Nepotvrdil se však názor skeptiků, že do štěrbiny bude nasáváno tolik mrazivého okolního vzduchu, že objekt bude ochlazován silně, nebo se dokonce vliv zateplení úplně eliminuje. Naopak: Měřicí sondy ukázaly (že při vnější teplotě vzduchu -10 C, je teplota uvnitř vzduchové mezery překvapivě vysoká - kolem +10 C. Výsledkem zateplení s odvětrávanou mezerou jsou tedy nejen významné úspory energií, ale i zdravý" dýchající dům. Za pětiměsíční zkušební období předloňské a loňské zimy vystačil elektrický otopný systém pokusného objektu s třetinou výkonu, potřebného při srovnatelných venkovních teplotách před zateplením. REALIZAČNÍ ZKUŠENOSTI

ZATEPLENÍ A IZOLACE STÁVAJÍCÍCH STŘECH Polyuretanové dvoukomponentní pěny mají ve světě široké využití a to jak ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu, stavebnictví a také pro tepelnou izolaci chladicích a mrazicích boxů, nádrží, potrubí, zásobníků. Z PUR pěny se vyrábějí izolační desky a tvarovky, lité podlahy, dokonce ozdobné předměty, apod. Již 30 let se používá převážně v Americe a Kanadě dvoukomponentní PUR pěna k izolacím ploché střechy občanské i rodinné zástavby, stavebních konstrukcí, ocelových staveb, atd. Naše firma využívá aplikace PUR pěn pro dodatečné zateplování ve stavebnictví a to převážně na tepelnou izolaci objektů jak nově budovaných tak i stávající výstavbu, což je předmětem velké poptávky, nakolik se zatepluje i střešní konstrukce a dociluje se tím výrazných úspor při vytápění objektů. Tato pěna díky své mimořádné přilnavosti a uzavřené struktuře buněk perfektně utěsní jakkoli složitý povrch, ať už vodorovný, šikmý nebo svislý. Polyuretan je také v současnosti nejlepším tepelným izolačním materiálem používaným ve stavebnictví, předčí minerální vlnu, dřevo, korek nebo polystyrén. Technologie nástřiku oproti klasickým izolačním technologiím je velmi rychlá ( až 500 m2 plochy denně ) a nijak neomezuje provoz v budově.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO IZOLACI STŘECH DVOUKOMPONENTNÍ PUR PĚNOU UTS IMPEX? Jedinečné tepelně izolační vlastnosti PUR pěny Jednolitý hydroizolační povlak bez jakýchkoliv rizikových míst, tak typických pro hydroizolační pásy nebo folie (ploché střechy) Eliminuje tepelné mosty a výrazně se omezuje teplotní dilatace střešní krytiny Zpevnění konstrukce střechy Rychlost sanace - během jednoho dne a to bez většího omezení obyvatel domu Váha izolace - takže není problém se statikou objektu Minimální nasákavost izolace a tím žádné tvoření plísní Dlouhodobá stálost vlastností PUR pěny jak hydroizolačních tak tepelněizolačních

Izolace střechy

Zde je nutno podotknout, že pro celkové dokonalé zaizolování budov je nutno vyměnit stávající stará okna a balkony za okna nové generace. VÝMĚNA OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

Obvodový plášť domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Proto by v případě nutné opravy v této oblasti měl vlastník vždy hledat komplexní řešení a místo opravy s krátkodobým účinkem provést rozumnou úpravu, která povede ke dlouhodobému zhodnocení budovy a tím i bytů. REKONSTRUKCE POPRASKANÝCH PANELŮ Nejčastější poruchy obvodového pláště panelových domů: trhliny na vnějších stěnách, částečné opadávání vnější vrstvy panelů, koroze výztuže, plošné vnikání vlhkosti do konstrukcí, netěsnost styčných spár mezi panely a následné zatékání srážkové vody do nosných styků konstrukce, netěsnost styků mezi panely a výplněmi okenních a dveřních otvorů, nedostatečná tepelná izolace obvodového pláště a tepelné mosty vedoucí k únikům tepla a vznikům plísní, poškození atikových dílců s možností statických poruch až po ztrátu stability, trhliny v oblasti nosné výztuže lodžií a balkónů, narušené ukotvení zábradlí.

VÝMĚNA OTOPNÝCH SOUSTAV Naše postupy pro dosažení plných úspor tepla při úpravách otopných soustav Určit podíl nových tepelných ztrát budovy k původním tepelným ztrátám před zateplením. Průměrně se nově požadovaný tepelný výkon u panelových domů pohybuje kolem 50% původního výkonu. Určit nově požadované parametry topné vody.s nově určenými parametry provést termohydraulický výpočet soustavy k bodu napojení na vnější tepelnou síť Seřízení TRV, regulačních šroubení, regulátorů diferenčního tlaku a všech ostatních armatur provést podle projektu na průtoky topné vody, garantující přenos tepla a správnou aktivaci teplotních čidel u všech otopných těles v soustavě. Provést seřízení kompletu TRV + hlavice tak, aby při projektovaných teplotách vzduchu jednotlivých místností bylo zajištěno proporcionální pásmo XP, platné pro použitý druh TRV. Pro skupinu zateplených budov společně připojených k vnější síti, projednat možnost centrálního nastavení požadovaných parametrů v příslušném zdroji tepla, nebo je zajistit vlastním směšovacím okruhem objektu, případně domovní výměníkovou stanicí. Dle investorových možností osazení nových otopných těles s regulací teploty, kde není možná výměna topných těles pak osazení regulace teploty na stávající zařízení.

Ocelové zavěšené balkony,přistavěné lodžie

DODÁVKA A INSTALACE MAGNETICKÝCH ÚPRAVEN VODY ANTICALC ANTICALC je slovensko-americký patent s uznávanými certifikáty. Je to prakticky miniúpravna vody založena na principu fyzikální přeměny struktury vápníku. Využívá jedinečný patent založený na silném a speciálně usměrněném magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety způsobujícími rezonanční rozkmitání molekul, následkem čeho se rozbíjí krystalická struktura vápníku. Následkem tohoto jevu se zabraňuje vzniku nového vodního kamene, v případě jeho existence se tento vodní kámen odstraní. Vodní kámen se změní na kal solí a ostatních zbytků nečistot, který již dál nemá možnost se usazovat (a vytvářet nový vodní kámen) a který je vyplaven pryč. Nízká pořizovací cena = Vysoká finanční úspora Neexistují žádné další náklady na provoz a údržbu Nepotřebuje žádnou energii včetně elektrické Magnety nejsou v přímém kontaktu s vodou Nepotřebuje obsluhu na provoz a údržbu Neobsahuje chemické prostředky Neomezená životnost (50 let) Dostatečná záruka (5 let) Jednoduchá montáž Není to žádný filtr Vysoká účinnost

Měření spotřeby tepla a vody se již stalo zcela běžnou záležitostí v budovách, kde je energie centrálně dodávána více uživatelům. Typickým příkladem jsou bytové domy nebo administrativní budovy. Klasický místní odečet však přináší spoustu problémů - pracovníci odečtových firem jsou nuceni pro odečet sjednávat vstup do bytů: Sjednat jeden odečtový termín u vícebytového domu je v podstatě nerálné. Další problémy nastanou, pokud se vyskytne technický problém a měřič přestane fungovat. V takovém případě pracovníci odečtové firmy zjistí závadu až při odečtu na konci roku. Místní odečet má i další riziko, kterým je lidský faktor. K chybě může dojít při samotném odečtu nebo při přepisování. Trendem poslední doby jsou proto dálkové odečty, jejichž prostřednictvím je možné získat informace z měřičů spotřeby energií kdykoliv a také je velice snadno zpracovat bez výše popsaných negativních vlivů. ODEČTY A MĚŘENÍ ODEBRANÉHO TEPLA

ÚČETNÍ PROGRAM NA FAKTURACE ZA ODEBRANÉ TEPLO Pomocí vhodného programu lze pohodlně pravidelně provádět fakturaci bez nutnosti návštěv odběrných míst.vše je plně synchronizováno a stále aktualizováno, při minimální nutnosti administrativy a dalších vedlejších výdajů.

využívání hi.tec technologií (energie slunce,větru atd.) Obnovitelné zdroje energie jsou takové přírodní zdroje, které se neustále regenerují (i při využívání jsou buď okamžitě nebo pravidelně znovu k dispozici). K efektivnímu zajišťování energie může proto úspěšně přispět i uplatnění těchto alternativních zdrojů energie: Bioplyn Energie slunce Využití energie větru Energie vody Tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Energie z komunálního odpadu