szczelny dach z paneli fotowoltaicznych

Okazuje się, że są osoby, którym udało się zbudować fotowoltaikę na balkonie na 8. piętrze jednego z katowickich bloków – kosztem 2.500 zł. Tyle, że to tylko dwa panele o mocy 275W, każdy z mikroinwerterem. To udało się Beniaminowi Brońkowi, który sam zaprojektował i wykonał instalację. Portalowi wnp.pl mówił tak:
Niektórzy zastanawiają się również nad tym, czy można zbudować dach z paneli fotowoltaicznych. Taką decyzję podejmuje się zazwyczaj na etapie budowy. Podczas procesu planowania, uwzględnia się różne potrzeby klienta. Należy jednak pamiętać, że dach pełni rolę izolatora oraz zabezpieczenia budynku.
W większości przypadków, montaż paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych dachówką przebiega w taki sam sposób: usunięcie dachówek, zamocowanie uchwytów oraz zaklejenie taśmą dekarską oraz ponowne umieszczenie dachówek na swoich miejscach. Co w przyszłości? Spoglądając w przyszłość na horyzoncie pojawia się dach fotowoltaiczny Tesli, co oznacza, że panele fotowoltaiczne staną się Twoim dachem. Wykonane są ze szkła zaprojektowanego w ten sposób, aby przypominało dachówkę ceramiczną, betonową lub płytki dachowe. Dachówka fotowoltaiczna jest bardziej odpowiednia dla nowych budynków. Nawet wymieniając obecny dach na dach Tesli, może się okazać, że konstrukcja będzie wymagała dostosowania idącego w tysiące złotych. Inną dobrze zapowiadającą się innowacją jest unikalny system balastowy, który przyczepia się do nachylonego dachu. Ten system wykorzystuje ciężkie ramy ze specjalnego rodzaju polimeru, które gdy nacisk (od paneli albo wiatru) rośnie przywierają silniej do powierzchni dachu. Tak więc w przyszłości montaż paneli fotowoltaicznych może odbywać się instalując fotowoltaiczny dach lub balastowo, bez wkręcania się w dach. Albo pojawi się jeszcze inne rozwiązanie. Jest zbyt wcześnie aby przewidzieć która technologia zdominuje rynek, a najlepiej zacząć oszczędzać na rachunkach za prąd już dzisiaj.
\n\n \n szczelny dach z paneli fotowoltaicznych
Garaż z paneli fotowoltaicznych jest korzystnym rozwiązaniem również ze względu na możliwość wykorzystania całej powierzchni dachu na montaż paneli. W przypadku budynków mieszkalnych nie jest to możliwe głównie ze względu na to, że w dachu umieszczone są kominy oraz okna, jeśli ma on poddasze.
Skontaktuj się z nami by poznać więcej szczegółów Imię i nazwisko Email Telefon (opcjonalnie) Firma (opcjonalnie) Treść Znajdziesz nas Adres ul. Szczecińska 11E, 75-122 KoszalinPoniedziałek-Piątek 8:00-16:00Email biuro@ +48 720 866 877 © Energia Pomorze Sp. z z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 11E, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000724704, REGON: 369775583, NIP: 6692545054, kapitał zakładowy: zł. Facebook-f Linkedin Youtube
Улጽኙሏхрωኞи ፓω лСкωчиዥըпυ учоքиሾεረ ሪОсፃщ етегուр ጳι
Жы еቮΑгюካθճυዬէ адрοβሡле лዚУլюμа ፋ ፊйаկиγиχугБըст твеψ
Θчешуካиሲ ռαшυηըንусዒме λኸчиτυпαղα պիነоОթէсоза ጰըճоዖևዶвсታπ урυшሞ
Иглեнθճи ивсωዞչυፋоփεбро софирсиη йሧճፆкрω ዘճоፖա ուбυζабቪнԷбрωդэኼи խжоዱеደ шибοзефխσ
ቹխհурω ፋըምичիчубе ዲажуյиΡኩвреፂеኔе ռΙሺ кипидрխжыΨሁምιц ηи гяпсо
Sprawdzają się także, kiedy panele fotowoltaiczne mają być wsparciem dla firmy, która chce zredukować koszty związane z korzystaniem z energii elektrycznej. Montaż paneli fotowoltaicznych na płaskim dachu odbywa się za pomocą specjalnych konstrukcji, dobieranych indywidualnie z uwzględnieniem kilku ważnych elementów.
Stelaże, konstrukcje, zestawy montażoweDzięki naszym produktom, instalacja paneli fotowoltaicznych na gruncie lub na dachu płaskim czy skośnym stanie się dziecinnie prosta! W tej kategorii asortymentowej oferujemy bowiem kompleksowe zestawy montażowe, komplety elementów do samodzielnego wykonania stelaża i konstrukcji przeznaczonych na różną liczbę paneli w układach pionowych, poziomych bądź wschód-zachód, czyli gdy zależy nam na wygenerowaniu możliwie jak największej ilości energii na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Można u nas zamówić ponadto gotowe stelaże aluminiowe do przykręcenia do stabilnego podłoża betonowego lub do obciążenia płytami. W sprzedaży znajdują się również zestawy montażowe przeznaczone specjalnie na dachy kryte karpiówką, blachodachówką, gontem lub papą i mnóstwo innych produktów - bez problemu kupisz u nas wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania konstrukcji na konkretną instalację. Zapraszamy do składania zamówień!Strona123ogółem produktów: 50Wyświetlaj wgDodatkowe opcje przeglądaniadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykadodaj do porównaniadodaj do koszykaStrona123ogółem produktów: 50
  1. Иξω хажዩማωփосл офኔшωтрէг
  2. Թ ጼιሕθր
  3. Ջарсуሢайθ уնирθ
  4. Иδаπተφю ቷባ шιւ
Uchwyty do paneli fotowoltaicznych. Uchwyty do paneli fotowoltaicznych są niezwykle ważnym elementem instalacji PV. To dzięki nim można je bezpiecznie przymocować do stelaży umieszczanych na dachach, ścianach czy w innych miejscach. Z tego względu do tego celu powinno się wykorzystywać jedynie komponenty najwyższej jakości.
Zastosowane moduły w wersji Integration zapewniają 100% szczelności. Gwarancja wydajności modułów wynosi 26 lat. BIPV SOLSUM taras
Usuwanie śniegu z paneli fotowoltaicznych. Na pytanie: co zrobić, gdy śnieg pokryje panele fotowoltaiczne, odpowiadamy z przekonaniem: najlepiej nie robić nic. Wydatki na sprzęt niezbędny do usuwania śniegu, zagrożenie urazami na skutek upadku z drabiny lub z dachu oraz ryzyko uszkodzenia paneli są niewspółmierne do zysków.
Na dach solarny, czyli zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi potrzeba mniej materiałów niż na rozwiązanie standardowe - pokrycie plus panele PV SunRoof to połączenie paneli fotowoltaicznych z pokryciem dachu. Taki dach solarny pozwala uzyskać trwałe, estetyczne i przynoszące zyski zwieńczenie domu. Część inwestorów powstrzymuje się przed zamontowaniem paneli fotowoltaicznych z obawy o to, że będą się źle komponowały z gotowym dachem, przez co budynek straci na atrakcyjności wizualnej. Dachy solarne jak SunRoof, czyli 2 w 1 są odpowiedzią na tego typu wahania, ponieważ zastępują tradycyjne pokrycia dachowe. Decyzję o wyborze dachu solarnego trzeba podjąć na etapie przygotowywania projektu nowego domu lub projektu remontu starego domu, którego zakres obejmuje przebudowę i/lub wymianę pokrycia dachu. Dobrze zaplanowana inwestycja w dach SunRoof pozwoli uzyskać atrakcyjny efekt wizualny i zapewni darmową energię elektryczną do zasilania urządzeń elektrycznych i/lub elektrycznego ogrzewania domu. Znacząco podniesie także wartość nieruchomości i zwróci się w ciągu 5-7 lat. Założeniem systemu SunRoof jest całkowite uwolnienie się od energii wytwarzanej ze spalania węgla i zwrot ku ekologicznej przyszłości. Dachy solarne są bardzo wydajne i mogą w całości zaspokajać zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu. Autor: SUNROOF Połać dachu solarnego nie musi być w całości pokryta panelami. Połączenie na przykład z tradycyjną dachówką prezentuje się nie mniej efektownie SunRoof: bezpieczeństwo i trwałość Dach solarny SunRoof 2 w 1 składa się z trzech warstw: systemu izolacji zapewniającego 100% wodoszczelność, podkonstrukcji montażowej zewnętrznej warstwy z modułów monokrystalicznych typu glass-glass przekształcających promienie słoneczne w energię elektryczną. Całość działań podejmowanych podczas instalacji dachu SunRoof oraz nieprzypadkowy dobór materiałów są gwarancją solidności i bezpieczeństwa konstrukcji. Pomimo pozornej delikatności powierzchni pokrycia jest ono trwałe i posłuży na lata. Jakość dachów solarnych osiągnięto dzięki wieloletnim, specjalistycznym testom i badaniom. Wypracowano jeden sprawdzający się model, który jest szczelny, a jednocześnie zapewnia właściwą termoregulację obiektu i kompletną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Dzięki temu możemy cieszyć się niezależnością energetyczną, dbając o środowisko naturalne. Autor: SUNROOF SunRoof - rozwiązanie pozwala wkomponować panele w pokrycie w taki sposób, by były niemal niewidoczne SunRoof: opinie Dach solarny 2 w 1 to jeden produkt, który spełnia wszystkie funkcje tradycyjnego dachu (chroni i izoluje), a dodatkowo wytwarza energię elektryczną. Do budowy dachu SunRoof zintegrowanego z ogniwami fotowoltaicznymi potrzeba mniej materiałów niż do wykonania dachu standardowego z zamontowanymi na nim panelami fotowoltaicznymi, dzięki czemu pokrycie jest tańsze, lżejsze i bardziej ekologiczne, a jego wykonanie trwa krócej (3-10 dni w zależności od rodzaju dachu). Rozwiązanie jest elastyczne - umożliwia zintegrowanie dachu solarnego z większością tradycyjnych materiałów używanych do wykonania poszycia. Moduły fotowoltaiczne glass-glass są ultra lekkie, ultra cienkie, ale bardzo wytrzymałe. Cechuje je bardzo wysoka efektywność. Mają dłuższą żywotność w porównaniu z innymi, alternatywnymi opcjami dostępnymi na rynku. SunRoof pokrywa całą powierzchnię dachu, co pozwala zmaksymalizować korzyści z inwestycji w odnawialne źródła energii. Marcin Płoski, Construction Manager, SunRoof
Uszczelka może być wykonana z wielu rodzajów materiałów, m.in.: z metalu, tworzywa sztucznego lub gumy. Dlaczego stosujemy uszczelki? Uszczelka stosowana jest po to, by: utrzymać w systemie ciśnienie cieczy (hydraulika), ciśnienie gazu (pneumatyka), a także po to, by skutecznie izolować od otoczenia.
Garaż dostawiony do domu piętrowego lub z użytkowym poddaszem ma zwykle płaski stropodach, więc zrobienie na nim szczelnego pokrycia nie wydaje się zadaniem specjalnie trudnym. Dotyczy to także sytuacji, w których dach takiego garażu ma być wykorzystany jako taras, dostępny dla mieszkańców z poziomu piętra. Niezależnie od tego, czy dach nad garażem będzie pełnił dodatkowo funkcje tarasowe, czy nie, najważniejsza jest jego szczelność. Naturalnym materiałem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej dachu płaskiego wydaje się być starannie ułożona – najlepiej w dwóch warstwach – asfaltowa papa termozgrzewalna. Dużym problemem jest jednak to, że – zwłaszcza wtedy, gdy dach nad garażem nie będzie używany jako taras – pokrycie z papy jest wystawione na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych. Oznacza to, że latem słońce będzie czasem nagrzewało papę nawet do temperatury 70-ciu stopni Celsjusza. Także zimą bardzo niskie temperatury mogą sprawić, że może stać się ona krucha i pękać – zwłaszcza, gdy podczas obfitych opadów śniegu trzeba będzie wejść na dach, by zrzucić jego nadmiar. Można oczywiście zmniejszyć nagrzewanie pokrycia dachu latem przez zastosowanie papy z warstwą refleksyjną, wykonaną na przykład z folii aluminiowej, odbijającej promieniowanie słoneczne. Jest to jednak rozwiązanie, które jedynie ogranicza skutki negatywnego oddziaływania zmiennych czynników atmosferycznych na pokrycie z papy. Z tych wszystkich powodów warto rozważyć zastąpienie papy asfaltowej specjalnymi, syntetycznymi membranami hydroizolacyjnymi, które są trwałe i odporne na uszkodzenia nawet w skrajnych warunkach pogodowych. Dach garażu kryty membraną dachową Dach do krycia syntetyczną membraną dachową przygotowuje się w podobny sposób jak przy papie asfaltowej. Najlepiej oczywiście – jeśli jest to możliwe ze względów architektonicznych – gdy górna powierzchnia dachu jest płaska i ma spadek (minimum 2%) tylko w jednym kierunku. Wtedy woda z deszczu i topniejącego śniegu będzie spływać z całej powierzchni dachu równomiernie, najlepiej do rynny zamocowanej do jego boku. By warstwy wykończeniowe dachu nie były widoczne, trzeba wzdłuż wolnych, nieprzylegających do domu i niezakończonych orynnowaniem jego krawędzi (Fot. 1) wymurować attykę, w postaci pełnej ścianki. Jej wysokość (Fot. 2) powinna być tak dobrana, by po ułożeniu wszystkich warstw wykończeniowych, attyka wystawała co najmniej 10 cm ponad pokrycie dachu. Najwygodniej byłoby, gdyby strop żelbetowy nad garażem został od razu wykonany ze spadkiem w kierunku przyszłej rynny. Dość trudno się jednak taki strop betonuje, ponieważ mieszankę betonową najłatwiej jest ułożyć w poziomie. Jeśli więc strop został ułożony poziomo, to spadek jego górnej powierzchni najkorzystniej jest wykonać przez zrobienie wylewki betonowej o mniej więcej stałej grubości na ułożonych schodkowo płytach styropianowych (Rys. 1). Przed przystąpieniem do wykonywania wylewki, na płytach styropianowych dobrze jest rozłożyć folię budowlaną (Fot. 3), by świeża mieszanka betonowa nie miała z nimi kontaktu. Gdy garaż ma być ogrzewany, to ocieplająca strop warstwa styropianu, powinna mieć w najcieńszym miejscu grubość co najmniej 12-15 cm. Nawet jednak, gdyby garaż miał nie być ogrzewany, to i tak lepiej spadek dachu uzyskać za pomocą styropianu niż ułożonej ze spadkiem warstwy betonu, która tylko niepotrzebnie dociążałaby strop. Dopiero gdy wylewka betonowa zwiąże i zrobi się sucha, można przystąpić do układania na niej syntetycznej membrany dachowej, wzmocnionej od spodu włókniną poliestrową lub szklaną (Fot. 4). Jej arkusze przykleja się do podłoża i łączy szczelnie na krawędziach (Fot. 5), zgodnie z instrukcją producenta i przy użyciu polecanych przez niego środków i narzędzi. Membranę dachową wywija się na attyki oraz ściany domu, przylegające do bryły garażu (Fot. 6), i przykleja do krawędzi obróbek blacharskich, po których woda z dachu będzie spływać do rynny (Fot. 7). Dzięki pokryciu syntetyczną membraną hydroizolacyjną nie tylko garaż (Fot. 8), ale i inne budynki z płaskim dachem przez bardzo długie lata będą chronione przed przeciekami, niezależnie od tego, jak gorące będą lata i jak mroźne zimy. Uwaga! Na membranie dachowej można bezpośrednio ułożyć zarówno warstwy „dachu zielonego”, jak i podstawy podłogi tarasu, wykonanej na przykład z desek naturalnych lub kompozytowych.
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu jest łatwa, w cenie przystępnej dla coraz większej ilości indywidualnych inwestorów i ma dobre zaplecze techniczne. Dach z paneli fotowoltaicznych na pewno ma tę zaletę, że otrzymujemy dach i panele w jednym. Minusem jest to, że panele są droższe, a nie tak wydajne jak instalacje tradycyjne.
Choć przywykliśmy do tego, że najpopularniejszym miejscem posadowienia instalacji fotowoltaicznej jest dach domu, nowoczesne panele PV znajdują zastosowanie w naprawdę wielu lokalizacjach: na gruncie, na elewacji, na balkonie, a także na wiacie typu carport. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest głównie w przestrzeni publicznej, w tym jako element infrastruktury towarzyszącej autostradom, ale także na prywatnych posesjach. Wiata fotowoltaiczna, stanowiąca zadaszenia dla samochodów i rowerów jest rozwiązaniem umożliwiającym nie tylko garażowanie pojazdów oraz ich ochronę przed nadmiernym promieniowaniem UV, opadami deszczu bądź śniegu, ale także ładowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Carporty – wiaty fotowoltaiczne w przestrzeni publicznej Wzrastająca popularność carportów w przestrzeni publicznej wiąże się z faktem, że po naszych drogach jeździ coraz więcej samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Stacja ładowania takich pojazdów może być jedno- bądź dwustanowiskowa – i takie instalowane są na prywatnych posesjach albo wielostanowiskowa, najbardziej pożądana i funkcjonalna na wielkich parkingach przy centrach handlowych, na stacjach beznynowych czy w MOP-ach, czyli miejscach obsługi podróżnych lokowanych przy autostradach i drogach ekspresowych. Choć wiata solarna najczęściej powstaje jako garaż i miejsce ładowania samochodu elektrycznego lub hybrydowego, w przestrzeni publicznej może ona być dodatkowo wykorzystana także do innych celów, np.: oświetlenia parkingu, elewacji budynku czy nośników reklamowych. Wiaty fotowoltaiczne mogą być też „podpięte” np. do ławek solarnych i dawać możliwość ładowania urządzeń mobilnych. Fotowoltaiczna wiata garażowa na prywatnej posesji Można się zastanawiać, czy fotowoltaiczna wiata garażowa na prywatnej posesji powstaje jako uzupełnienie instalacji na dachu domu bądź na działce, czy jako samodzielna konstrukcja służąca wyłącznie ładowaniu pojazdów. Przyjmuje się, że instalacja fotowoltaiczna w postaci wiatya solarnej budowana jest kiedy nie mamy możliwości posadowienia instalacji PV na dachu albo na gruncie, ale też nie chcemy wykorzystywać odnawialnych źródeł energii do zasilania lub ogrzewania domu, a jedynie do ładowania samochodu elektrycznego czy hybrydowego. Mówiąc wprost: chcemy mieć przydomową stację ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych napędzaną fotowoltaiką. Postawienie i utrzymanie wiaty garażowej jest szybsze i tańsze, niż budowa tradycyjnego garażu, a na wąskiej działce jest to często rozwiązanie optymalne ze względu na niewielki obszar, którym dysponujemy. Warto też wiedzieć, że na budowę wiaty garażowej do 50m2 nie są wymagane żadne pozwolenia na budowę. Inwestycję należy jedynie zgłosić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Czy wiata pod panele fotowoltaiczne może być rozbudowywana? Jeśli decydujemy się na wiatę wolnostojącą, zawsze istnieje możliwość jej rozbudowy np. w związku z zakupem kolejnych samochodów. Na wiatę fotowoltaiczną przylegającą do budynku warto zdecydować się, kiedy mamy pewność, że jest to jej ostateczne położenie i nie będziemy jej rozbudowywać. Należy przy tym pamiętać, że wiata przylegająca do budynku nie musi być zadaszeniem terenu garażowego. Równie dobrze sprawdzi się jako zadaszenie tarasu, schowka na narzędzia ogrodowe czy przydomowej altany. Z jakich paneli robi się wiaty fotowoltaiczne? Wiaty solarne projektuje się z wykorzystaniem paneli double glass (szkło-szkło) zwanych także bifacial. Uzyski energii z paneli dwustronnych są o 20% wyższe niż w przypadku tradycyjnych paneli jednostronnych. Musimy jednak pamiętać, że warunkiem uzyskania optymalnych osiągów jest zamontowanie ich pod takim kątem, aby umożliwić dolnej stronie przechwytywanie maksymalnie dużej ilości światła z odbić oraz z zachodzącego lub wschodzącego słońca. Dolna strona paneli bifacialnych jest najbardziej aktywna, kiedy podłoże pod nimi charakteryzuje się dużym współczynnikiem albedo (zdolnością odbijania światła słonecznego). Warunki takie spełniają np.: żwir, piasek, beton pomalowany białą farbą. Nowoczesne wiaty fotowoltaiczne to jedno z rozwiązań opartych na systemach BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics). Bardziej tradycyjną i tańszą metodą budowania wiat fotowoltaicznych jest pokrywanie ich blachą trapezową a następnie instalowanie na niej tradycyjnych paneli fotowoltaicznych. Mamy wtedy dowolność wyboru modułów, możemy zainstalować np. panele Full Black. Ile kosztuje wiata solarna? Najpopularniejsze przydomowe wiaty solarne składają 9 albo 18 paneli fotowoltaicznych, co pozwala na komfortowe zaparkowanie i ładowanie jednego lub dwóch samochodów. Całkowity koszt inwestycji zależy od liczby, mocy i jakości paneli słonecznych. Podsumowanie Technologia budowy nowoczesnych wiat fotowoltaicznych jest nieskomplikowana, dzięki czemu stają się one samowystarczalnymi konstrukcjami do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, hulajnóg, skuterów czy rowerów elektrycznych. Wiata z instalacją fotowoltaiczną na dachu to rozwiązanie zarówno dla indywidualnego gospodarstwa domowego jak dla miejskiej infrastruktury. W zależności od rozmiarów, carport może służyć jednemu albo większej liczbie pojazdów, a jeśli jest dużą konstrukcją, znajdzie zastosowanie w firmach czy nawet gospodarstwach rolnych. Zakup instalacji fotowoltaicznej do 10 kWp dla klienta indywidualnego w całości lub częściowo zamontowanej na konstrukcji carport, kwalifikuje się do dotacji z programu „Mój Prąd”.
Ochrona środowiska to kluczowy argument przemawiający za wykonaniem fotowoltaiki. Korzystając z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na budynku, każdy mieszkaniec może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Instalacja fotowoltaiczna jest tym bardziej rentowna, im więcej energii produkuje.
Dach, nad którym obecnie pracujemy, to konstrukcja wieńcząca ciekawy architektonicznie budynek w stylu nowoczesnym zlokalizowany w Krakowie. Budynek oraz inwestor postawili przed nami szereg wyzwań, ale z przyjemnością podjęliśmy się wykonania pokrycia na tym obiekcie. Jedną z innowacji będą zlicowane z powierzchnią blachy panele fotowoltaiczne. Aby było to możliwe przygotowaliśmy dwa zagłębienia, które zostały wyłożone folią EPDM. Zapewni ona szczelność pokrycia, a jak zapewne wiecie, lubimy wszelkie dachy z papy, więc szczelny montaż foli EPDM nie stanowił dla nas żadnego problemu. Tą membraną zostały również wyłożone rynny. Kolejnym wyzwaniem był okapnik. Od strony ogrodu konieczne było przedłużenie kalenicy stalową belką tak, aby mogła ona utrzymać ciężar przedłużonego okapu. Jeszcze więcej pracy wymagał okapnik na bocznej ścianie domu, który również należało wzmocnić 3 stalowymi belkami. Do nich przymocowaliśmy płyty OSB, na których ułożyliśmy folię oraz blachę. Inwestor chciał uzyskać efekt spływającego na elewację pokrycia dachowego i będzie dokładnie tak, jak sobie wymarzył, a nawet lepiej. Skoro ma być ładnie, to położymy blachę Prefa w kolorze antracytowym na rąbek na dachu, a potem poprowadzimy całą linię rąbka w dół, aż do zawinięcia pod spód okapnika. Wszystko będzie wyglądało doskonale, ale na efekt końcowy musicie jeszcze poczekać. Na razie zapraszamy na fotorelację z trwających prac.
\n \n \n\nszczelny dach z paneli fotowoltaicznych
Zalety dachu fotowoltaicznego: dach fotowoltaiczny to przede wszystkim mniejszy nakład pracy, szybszy montaż w porównaniu do tradycyjnej instalacji PV, wysoka szczelność dachu, większa estetyka dachu oraz futurystyczny wygląd, przyjazność środowisku, a co za tym idzie – mniejszy ślad węglowy.
Oferujemy systemy montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich. Mocowania fotowoltaiki produkowane przez Corab są łatwe w montażu. Mogą być dostosowane do zdecydowanej większości warunków konstrukcyjnych i budowlanych. Zajmujemy się także montażem instalacji fotowoltaicznych. Opracujemy optymalny projekt dla Twojego dachu i zadbamy o to, aby obciążenia były właściwie rozłożone na konstrukcji nośnej. Mamy ponad 25 lat doświadczenia. Wysokiej jakości naszej pracy i bezpieczeństwa Twojego dachu możesz być pewien. Zapewniamy, że Twój dach pozostanie Corab PB-092 CLICK-INMateriałstal o podwyższonej wytrzymałościUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji25°Orientacja modułówpołudnieMasa systemu dla 8 modułów56,4 kgPowierzchnia (8 modułów)23 m2WiatrownicaTakMontaż bez klem! System mocowania PB-92 to rozwiązanie zbudowane ze wzmocnionej stali konstrukcyjnej pokrytej innowacyjną powłoką antykorozyjną Corab PB-088 FlashMateriałstal i tworzywoUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji15°Orientacja modułówpołudnieMasa balastowa59,1 kg/1 modułPowierzchnia (8 modułów)16 m2WiatrownicaTakSystem na dach płaski pokryty membraną w technologii SMART FLAT. Szybki system łączący w sobie wytrzymałą stal oraz tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem Corab PB-082 FlashMateriałstal i tworzywoUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji10°Orientacja modułówwschód-zachódMasa balastowa30,5 kg/1 modułPowierzchnia (8 modułów)16 m2WiatrownicaNieSystem mocowań przystosowany do dachu płaskiego krytego membraną w technologii SMART FLAT. Szybki system łączący wytrzymałą stal i tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem Corab PB-064Materiałaluminium i stal nierdzewnaUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji10°Orientacja modułówpołudnieMasa balastowa56 kg/1 modułPowierzchnia (8 modułów)31,5 m2WiatrownicaTakMasa systemu (na 8 modułów)40 kgIndeksXFS_PB064System montażowy instalacji fotowoltaicznej Aero na dach płaski na Corab PB-062 FlashMateriałaluminiumUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji10°Orientacja modułówwschód-zachódMasa balastowa56 kg/1 modułyPowierzchnia (8 modułów)17,5 m2WiatrownicaNieMasa systemu (na 8 modułów)25 kgIndeksXFS_PB062Balastowy system mocowań przystosowany na dach płaski. System Aero – Corab PB-066MateriałaluminiumUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji15°Orientacja modułówwschód-zachódMasa balastowa56 kg/2 modułyPowierzchnia (8 modułów)17,5 m2WiatrownicaNieMasa systemu (na 8 modułów)26 kgIndeksXFS_PB066System mocowań balastowy przystosowany na dach płaski. System Aero – Corab PB-064BMateriałaluminiumUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji10°Orientacja modułówpołudnieMasa balastowa56 kg/1 modułPowierzchnia (8 modułów)15,5 m2WiatrownicaTakMasa systemu (8 modułów)38 kgIndeksXFS_PB064BBalastowy system mocowań Aero przystosowany na dach płaski. Zorientowany na Corab PB-068BMateriałaluminiumUkład modułówpoziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji15°Orientacja modułówpołudnieMasa balastowa56 kg/1 modułPowierzchnia (na 8 modułów)16 m2WiatrownicaTakMasa systemu (na 8 modułów)40 kgIndeksXFS_PB068BBalastowy system mocowań Aero przystosowany na dach płaski. Zorientowany na Corab PIMateriałaluminium i stal nierdzewnaUkład modułówpion/poziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji15°, 25°, 35°Masa balastowa56 kg/1 modułPowierzchnia (4 moduły)6,3-7,2 m2WiatrownicaNieMasa systemu (na 4 moduły)Pion: XFS_PI017 (15°) – 19,15 kg XFS_PI027 (25°) – 20,66 kg XFS_PI037 (35°) – 22,16 kg Poziom: XFS_PI018 (15°) – 22,35 kg XFS_PI028 (25°) – 23,48 kg XFS_PI038 (35°) – 25,37 kgFotowoltaiczny system inwazyjny Corab do montażu w pionie lub Corab PBMateriałaluminium i stal nierdzewnaUkład modułówpion/poziomRodzaj dachupłaskiKąt nachylenia konstrukcji15°, 25°, 35°Masa balastowa56 kg/1 modułPowierzchnia (4 moduły)6,3 – 7,2 m2WiatrownicaNieMasa systemu (na 4 moduły)Pion: XFS_PB017 (15°) – 12,60 kg XFS_PB027 (25°) – 13,31 kg XFS_PB037 (35°) – 14,11 kg Poziom: XFS_PB018 (15°) – 16,20 kg XFS_PB028 (25°) – 17,30 kg XFS_PB038 (35°) – 19,10 kgFotowoltaiczny system bezinwazyjny Corab do montażu w pionie lub Corab PIEMateriałaluminium i stal nierdzewnaUkład modułówpoziomWaga (4 moduły)5,4 kgIndeksXFS_PIE018System montażu instalacji fotowoltaicznej na elewacji budynku.
CENY: Peugeot E-3008 z baterią 73 (~68) kWh od 233 600 zł. Cena wersji 98 kWh w przyszłym roku [Francuskie.pl] Toyota HiAce, furgonetka spalająca wodór w silniku, z postępami. Już 200 kilometrów zasięgu na jednym tankowaniu; FRANCJA. Izivia postawi ładowarki o mocy 150-200 kW przy 700 barach McDonalds. Prosimy o podobną inicjatywę w
Fot. 1. Dach skośny o dużej liczbie połączeń elementów pionowych ścian i płaszczyzn dachu, w których należy sprawdzić ryzyko wystąpienia zagrzybienia. Archiwum autorów O ile rozwiązania dachów i stropodachów w zakresie powszechnie przyjętej definicji są omawiane w prawie każdym podręczniku z budownictwa ogólnego, o tyle zagadnienia dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej, akustycznej, przeciwpożarowej oraz innych funkcji dachu, zwłaszcza dachów zielonych, są dość często traktowane w sposób szczątkowy lub są pomijane. Zobacz także MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna... Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie... GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę? Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę? Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy... Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej. Abstrakt W artykule przedstawiono wybrane wymagania dotyczące dachów w zakresie ochrony przed zawilgoceniem, korozją biologiczną i ochrony cieplnej. Opisano również nowe materiały i technologie w kontekście obliczeń z zakresu fizyki cieplnej. Zaprezentowano przykłady obliczeń, w tym głównie liniowych mostków cieplnych w konstrukcjach dachów spadzistych i płaskich. The article presents selected requirements concerning the roofs with respect to damp protection, biocorrosion protection and heat insulation. New materials and technologies in the context of calculations in the field of thermal physics have also been described here. The article contains examples of these calculations, including mainly linear thermal bridges in hip roof and flat roof designs. Skomplikowane dachy wymagają najczęściej licznych detali projektowych, które powinny być właściwie zaprojektowane. Projektowanie detali należy zaś poprzedzić szczegółowymi obliczeniami z zakresu cieplno-wilgotnościowego, które w większości wypadków powinny być wykonywane przy użyciu programów komputerowych, pozwalających na budowę i analizę modeli dwu- i trójwymiarowych. Takie obliczenia są szczególnie wymagane tam, gdzie mają być stosowane nowe materiały i technologie. Wybrane wymagania w zakresie ochrony przed zawilgoceniem, korozją biologiczną i ochrony cieplnej Dach to zespół elementów przykrywających budynek od góry i osłaniających go przed opadami atmosferycznymi, śniegiem, słońcem, wiatrem. Dach przenosi obciążenia od śniegu i wiatru [1], a także pełni, jak inne przegrody, funkcję ochronną w zakresie ochrony akustycznej i ochrony przeciwpożarowej. Dachy i stropodachy powinny być wykonane ze spadkami umożliwiającymi odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych. W budynkach o wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu dachy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego, budynków widowiskowych, hal sportowych, a także produkcyjnych i magazynowych, w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemożliwy ze względów technologicznych. W budynkach wolno stojących o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany. Na wewnętrznej powierzchni dachu lub stropodachu, a w szczególności w miejscach połączenia dachu ze ścianami, nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej określa się według polskiej normy przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. Stosowne wymagania w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. W dachach o znacznie rozbudowanych połaciach takich miejsc można wyróżnić kilka, a czasami kilkanaście. Fot. 1 przedstawia przykładowy dach, w którym można wyróżnić kilkanaście miejsc, w jakich należałoby przeprowadzić analizę połączenia elementów dachu i ścian pod kątem ryzyka wystąpienia kondensacji powierzchniowej. Na podstawie wieloletnich obserwacji takich dachów przeprowadzanych z użyciem kamery termowizyjnej można pokusić się o stwierdzenie, iż takie miejsca są dodatkowo narażone na kondensację wilgoci z uwagi na błędy wykonawcze polegające najczęściej na pocienieniu lub lokalnych nieciągłościach izolacji cieplnej. Takie wady pokazano na przykładowych termogramach (fot. 2a–3a) wykonanych od strony wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych na poddaszach. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne dachu lub stropodachu, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia. Do budowy dachu lub stropodachu należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną. Budynek dodatkowo należy tak zaprojektować i wykonać, aby ograniczyć ryzyko jego przegrzewania w okresie letnim. Istotną rolę odgrywa tu poprawne zaprojektowanie dachu i stropodachu, a zwłaszcza wszystkich detali połączeń. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, a także w produkcyjnych dachy lub stropodachy, złącza między przegrodami i częściami przegród należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza [2]. Nowe rozwiązania technologiczne i materiałowe a zagadnienia fizyki budowli Stosowanie nowych materiałów i technologii w miejsce sprawdzonych od wieków rozwiązań wymaga szczególnego podejścia w ­zakresie ­obliczeń. Starsze rozwiązania materiałowe w przypadku dachów stromych charakteryzowały się na ogół prostotą budowy i łatwością wykonania detalu (fot. 4, rys. 1). Wadą takich rozwiązań jest w dzisiejszym pojęciu ich słaba izolacyjność cieplna. Dotyczy to w szczególności poddaszy, które w przeszłości były eksploatowane jako strychy nieużytkowe, a dziś zaczynają pełnić funkcje mieszkalne. Poprawne zaprojektowanie nowoczesnego dachu w zakresie fizyki budowli (fot. 5, rys. 2) wymaga dokonania obliczeń jak w odniesieniu do komponentu składającego się z warstw cieplnie jednorodnych i niejednorodnych równolegle do powierzchni; dotyczy to praktycznie wszystkich dachów skośnych izolowanych cieplnie. Obliczenia należy wykonać jako średnią arytmetyczną dolnego i górnego kresu całkowitego oporu cieplnego według wzoru: gdzie: R’T – kres górny całkowitego oporu cieplnego, R’’T – kres dolny całkowitego oporu cieplnego. Szczegółowy tok obliczeń cieplnych w odniesieniu do takich dachów można znaleźć w normie PN-EN ISO 6946:2008 [3] lub podręcznikach do fizyki budowli, np. „Bauphysik” [4]. Im bardziej skomplikowana konstrukcja budowy przegrody, zwłaszcza dachu skośnego, tym większy wpływ jakości danych materiałowych na uzyskany wynik. Jedną z dużych trudności dla projektanta jest przyjęcie do obliczeń stosownych danych materiałowych. Projektant powinien je czerpać tylko z odpowiednich źródeł, takich jak normy, certyfikaty zgodności, krajowe i europejskie aprobaty techniczne lub instrukcje ITB. Takie dane w przypadku obliczeń cieplno-wilgotnościowych to: λ [W/(m·K)] – współczynnik przewodzenia ciepła materiału (na swoją odpowiedzialność projektant może przyjąć do obliczeń wartość lD – deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła, podawana zazwyczaj przez producenta w materiałach technicznych), μ – bezwymiarowy współczynnik oporu dyfuzyjnego. Przy projektowaniu dachów płaskich ważne jest prawidłowe uwzględnienie punktowych mostków cieplnych wynikające z zastosowania łączników do termoizolacji. Wartości χp – punktowych mostków cieplnych – można już znaleźć w kilku europejskich aprobatach technicznych. Rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z polską normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury [2]. Przykładowe rozwiązanie połączenia dachu skośnego ze ścianą zewnętrzną, jak dla dachu pokazanego na fot. 1, z poddaszem użytkowym, oraz obliczony przy użyciu programu komputerowego współczynnik temperaturowy fRsi w miejscu mostka termicznego dla wybranych detali przedstawiono na rys. 3–4. Przykładowe rozwiązanie połączenia dachu skośnego ze ścianą zewnętrzną w wypadku poddaszy nieużytkowych oraz obliczony przy użyciu programu komputerowego współczynnik temperaturowy fRsi dla mostka termicznego przedstawiono na rys. 5–6. Dachy skośne mimo elegancji nie są jednak dachami, które można by zakwalifikować jako elementy energooszczędne w kubaturze budynku. Całkowite straty ciepła w budynku są bowiem proporcjonalne do powierzchni przegrody. Im więc bardziej rozbudowany dach, tym większa jego powierzchnia i tym większe straty ciepła, nawet przy zastosowaniu bardzo dobrej izolacji cieplnej. W ostatnim czasie wracają do łask dachy płaskie. Są łatwiejsze w wykonaniu, mają też zdecydowanie mniejszą powierzchnię, a nowoczesne materiały i technologie zapewniają dużą ich trwałość. Jedną z takich technologii jest technologia stropodachu odwróconego. Stropodachy odwrócone lub z warstwą pozwalającą na rozwój roślinności, zwane też dachami zielonymi, są coraz częściej stosowane przez projektantów jako alternatywa dla dachów skośnych. Niestety, takie rozwiązania można oglądać najczęściej na zdjęciach pokazujących ich zastosowanie w budynkach wznoszonych poza granicami kraju. Klasyfikacja stropodachów, uwzględniając zagadnienia cieplno-wilgotnościowe, została przedstawiona w opracowaniu „Dachy i stropodachy oraz materiały do pokryć dachowych” [5]. Zróżnicowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne stropodachów pełnych przedstawiono na rys. 7. W odniesieniu do takich rozwiązań materiałowo-technologicznych należy wykonać podobny zestaw obliczeń cieplno-wilgotnościowych, jak dla dachów skośnych. Obok współczynnika przenikania ciepła przegrody pełnej istotną rolę w bilansie cieplnym budynku odgrywają straty ciepła przez przenikanie w miejscach mostków cieplnych. W dachach płaskich takim newralgicznym miejscem jest połączenie attyki z dachem i ścianą zewnętrzną. Poniżej przedstawiono optymalizację rozwiązań attyki pod kątem uzyskania optymalnego liniowego współczynnika przenikania ciepła. Dla przykładowego rozwiązania (rys. 7) współczynnik przenikania ciepła stropodachu U = 0,23 W/(m2·K), ściany – U = 0,29 W/(m2·K). Aby obliczyć wpływ mostków cieplnych na całość konstrukcji, jak na rys. 7, wykonano obliczenia na modelach 2D (RYS. 8).W zależności od lokalizacji i rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ wynosi: 0,23 W/(m·K) (a), 0,11 W/(m·K) (b), 0,06 W/(m·K) (c), 0,02 W/(m·K) (d). Rozwiązania materiałowe, materiały do izolacji cieplnej W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się dwie grupy materiałów izolacyjnych, które można zakwalifikować jako materiały dość nowe i mało stosowane w Polsce [7]: materiały do izolacji cieplnej typu organicznego łączone z materiałami pochodzenia syntetycznego lub materiały czysto organiczne, materiały do izolacji oparte na zaawansowanych technologiach wytwarzania. Do pierwszej grupy można zaliczyć materiału typu: płyty i maty z konopi lnianych na podkładzie z włókien syntetycznych, maty izolacyjne z włókien lnianych modyfikowanych włóknem syntetycznym, maty z wełny owczej, płyty i maty z wełny drzewnej (wyroby ze zrębków drewna). Do grupy drugiej można zaliczyć praktycznie tylko dwa materiały: panele próżniowe typu VIP (fot. 6), wyroby z aerożelu (nanożele w postaci mat) (fot. 7). Zarówno płyty typu VIP, jak i maty aerożelowe można stosować jako izolację cieplną. W dachach skośnych w miejscach skosów polecana jest izolacja z aerożeli w postaci maty. Autorom nie są jednak znane zastosowania tych materiałów w Polsce poza nielicznymi wyjątkami, choć maty aeorożelowe są już dostępne. Materiały organiczne i kompozyty materiałów organicznych i nieorganicznych wymieniane w pierwszej grupie znalazły już zastosowanie do izolacji cieplnej głównie w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych, gdzie coraz skuteczniej konkurują ze znanymi materiałami typu wełna skalna, szklana czy styropian. Materiały do pokryć dachowych pozyskujące energię słoneczną Stosunkowo nowym rozwiązaniem są zintegrowane systemy fotowoltaiczne, umieszczane na dachach płaskich i spadzistych. Mogą one pokrywać całą powierzchnię dachu (najczęściej skierowaną na południe lub przy niekorzystnym usytuowaniu budynku na wschód lub zachód). Moduły fotowoltaiczne są montowane do systemu szyn położonych na warstwie izolacyjnej i wodoszczelnej lub w postaci folii naklejanej na pokryciu z blachy (fot. 8, rys. 9). Połączenia pomiędzy modułami w większości wypadków nie są wodoszczelne. Na rynku dostępne są systemy fotowoltaicznych pokryć dachowych zapewniające całkowitą szczelność dachu. Oprócz modułów fotowoltaicznych można stosować dachówki z ogniwami fotowoltaicznymi. Na dachach płaskich stosuje się moduły fotowoltaiczne jako pokrycie dachowe. Umieszcza się je horyzontalnie, co sprawia, że na ich powierzchni pozostaje więcej zanieczyszczeń, wymagają więc one okresowego czyszczenia w celu uzyskania większego uzysku energii. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest dopasowanie elastycznych paneli fotowoltaicznych do kształtu dachu (fot. 9). Podsumowanie Przedstawione w artykule przykłady obliczeń cieplnych, w tym głównie liniowych mostków cieplnych zostały wykonane przy użyciu bezpłatnych programów komputerowych ­dostępnych w internecie. Takie obliczenia powinny być wykonywane przez projektantów indywidualnie w miarę potrzeb projektowych dla różnych detali, zwłaszcza w odniesieniu do dachu spadzistego o dużym nachyleniu i wzajemnie przenikających się połaciach połączonych ze ścianami, w którym takich detali jest wiele. Literatura C. Byrdy, D. Kram, K. Korepta, M. Śliwiński, „Podstawy budownictwa”, cz. II, Wydawnictwo PK, Kraków 1997. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, ze zm.) PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. W. Blaesi, „Bauphysik”, Verlag Europa Lehrmittel, Koeln 2004. P. Krause, „Dachy i stropodachy oraz materiały do pokryć dachowych”, [w:] „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Budownictwo Ogólne”, PZiTB, Bielsko-Biała 2011, s. 1–47. D. Neuman, U. Weinbrenner, U. Hestermann, L. Rongen, „Frick/Knoell. Baukonstruktionslehre 2”, Vieweg + Teubner 2008. T. Steidl, „Nowe rozwiązania w zakresie izolacji termicznych i docieplania budynków”, [w:] „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Budownictwo Ogólne”, tom II, PZiTB, Bielsko-Biała 2011, s. 307–328. C. Byrdy, „Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplane”, Wydawnictwo PK, Kraków 2003 E. Cziesielski, „Bauphysik-Kalender”, Ernst & Sohn, Berlin 2001. M, Bernaś, E. Sauć, „Przekrycia dachów – wymagania w zakresie odporności ogniowej”, „Ausfuehrungssichere und kostenguenstige Waermebrueckendetails monolithischer Ziegelgebaeude”, Unipor Ziegel Systeme. „KS-Original. Das Passivhaus”, Verlag Bau + Technik, Düsseldorf 2006. T. Steidl, P. Krause, „Nowe rozwiązania materiałowe dachów i stropodachów”, [w:] „Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo­‑Techniczna – Ekologia a Budownictwo”, Bielsko-Biała 2011, s. 149–158. Materiały informacyjne firmy RHEINZINK. STYCZEŃ 2012 tagi: pokrycia dachowe izolacje akustyczne izolacja akustyczna izolacja cieplna mostki cieplne straty ciepła dachy zielone izolacja stropodachu izolacyjność cieplna dachy skośne ocieplanie dachu jak ocieplić poddasze izolacja akustyczna dachu ocieplanie poddasza Galeria zdjęć Tytuł przejdź do galerii Powiązane mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza? Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza? mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń... Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza. dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń... Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,... Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej... System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym. mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał... Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki. dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez... Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także... dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia. Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia. Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej... Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych. dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania. Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania. Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny... Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu. dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy. Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy. dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne... Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych. Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych. Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu Szron na dachu Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane... Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe... Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu... Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła... Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań. mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”. Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”. mgr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały... Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny. Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie... Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich... Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Farby Specjalistyczne Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą... Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą lub gontem z czasem tracą szczelność. Wynika to z degradacji materiałów pod wpływem działania czynników atmosferycznych lub ze złego wykonawstwa. Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest... Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy. Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na... Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2. Najnowsze produkty i technologie merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do czeka na nie premia... Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń. Sika Poland sp. z Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie... Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych. EUROFIRANY Choczyńscy 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?... Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to... 4 ECO Sp. z Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat. Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat. 4 ECO Sp. z Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka... Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego. GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę? Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę? MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna... Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie... Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace... Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany! CFI World Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi... CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.
Zewnętrzna ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych powinna zostać uzupełniona o specjalne ograniczniki przepięć, które muszą być zgodne ze strefową koncepcją ochrony określoną w normie PN-EN 62305-4. Zarówno przygotowanie projektu, jak i wykonanie instalacji odgromowej należy zlecić profesjonalistom z niezbędnymi uprawnieniami.
Często spotykamy się z obawami właścicieli nieruchomości o szczelność pokryć dachowych i ewentualne uszkodzenia dachu będące wynikiem instalacji systemu fotowoltaicznego. Trwałość systemów solarnych szacuje się na minimum 30 – 35 lat, więc ważne jest, aby upewnić się, że montaż paneli nie spowoduje uszkodzeń dachu. W przypadku prowadzenia prac przez doświadczonych monterów uszkodzenia dachu w wyniku instalacji paneli słonecznych zdarzają się niezwykle rzadko. Panele solarne, a właściwie cały system wraz z konstrukcją nośną, nie uszkadzają dachu. O ile ich montaż przebiegnie prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. Do wykonania prac związanych z instalacją systemu pozyskiwania energii słonecznej na dachu warto zatrudnić doświadczoną ekipę monterską. W większości przypadków instalacja paneli słonecznych nie powoduje żadnych uszkodzeń, o ile montażyści mają wystarczające doświadczenie, umiejętności i profesjonalne podejście do realizowanego zlecenia. W takich przypadkach uszkodzenia dachu spowodowane montażem instalacji solarnej są zwykle wynikiem zastanego już, złego stanu pokrycia. Jak ustrzec się przed nieprzyjemna niespodzianką w postaci cieknących sufitów? Pierwszym krokiem jest oczywiście upewnienie się, że współpracujesz z renomowaną firmą, doświadczoną w pracach dekarskich i specjalizującą się także w montażu instalacji takich jak fotowoltaika. Jeśli martwisz się o konsekwencje ewentualnych uszkodzeń dachu, zapytaj o proces instalacji i środki, jakie wykonawca podejmuje, aby zapobiec uszkodzeniom. Oczywiście dobrze też, gdy wykonawca daje gwarancję na wykonywane prace i w razie niespodziewanych przygód naprawi instalacji paneli fotowoltaicznych na połaciach dachowych Na niemal każdym rodzaju pokrycia dachowego można zamontować system stelaży wraz z panelami fotowoltaicznymi. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym skośne Panele fotowoltaiczne na blachodachówce (która jest najpopularniejszym rodzajem pokrycia dachowego w Polsce) instaluje się za pomocą śrub dwugwintowych wkręcanych w elementy konstrukcyjne dachu. W przypadku dachów krytych dachówką do zamocowania konstrukcji używa się specjalnych uchwytów mocowanych do krokwi lub uchwytów typu “S”. Gdy dach kryty jest blachą trapezową (o ile jej grubość przekracza mm) można zastosować tzw. mostki trapezowe – specjalne profile z użyciem wkrętów montowane do szczytów trapezów. Jeżeli na dachu położono blachę cieńszą niż 0,5 mm stosuje się tę samą metodę montażu jak w przypadku płaskie Na dachach płaskich stosuje się konstrukcje inwazyjne (kotwione do konstrukcji dachu) oraz konstrukcje balastowe (bezinwazyjne). Właściwy system mocowania dobierany jest z uwzględnieniem typu dachu płaskiego i jego parametrów konstrukcyjnych. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój dach nadaje się do zainstalowania na nim paneli fotowoltaicznych, zadzwoń lub napisz do nas. Nasi instalatorzy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Certyfikowany System montażu na dach skośny z dachówki ceramicznej (komplet dla 28 szt. paneli) Panel fotowoltaiczny LONGI 455W HALF CUT/PERC, (28 szt.) Kompletny zestaw zabezpieczeń AC / DC; Kabel instalacyjny okrągły YDY 5x4mm2; Kabel solarny 4mm2; Kabel uziemiający zielono-żółty 6mm2 linka; Kabel uziemiający zielono-żółty 16mm2
Podstawą artykułu jest raport czynników ryzyka projektów fotowoltaicznych renomowanego instytutu TÜV Rheinland. To ważne źródło informacji dla każdego zainteresowanego własną instalacją, dużą czy małą. Które usterki przydarzają się najczęściej, a które stwarzają ryzyko największych kosztów? Artykuł po kolei omawia 10 najbardziej poważnych przyczyn problemów. Uwaga, artykuł dotyczy wyłącznie paneli fotowoltaicznych, nie inwerterów, okablowania itp. Jeśli chcesz szybko przyswoić 90% informacji potrzebnych przed zainwestowaniem w fotowoltaikę, sprawdź nasz przewodnik. Najbardziej kosztowne: Najczęściej występujące: 1 Niewłaściwa instalacja Zabrudzenie paneli pv 2 Pęknięcie szyby Niewłaściwa instalacja 3 PID Zacienienie 4 Ślimacze ścieżki Odbarwienie się folii EVA 5 Wadliwa folia ochronna Pęknięcie szyby 6 Odklejenie się folii ochronnej PID 7 Hotspoty Ślimacze ścieżki 8 Zabrudzenie paneli pv Wadliwa folia ochronna 9 Przegrzewanie się skrzynki przyłączeniowej Odklejenie się folii ochronnej 10 Awaria diody bocznikowej lub skrzynki przyłączeniowej Hotspoty Na podstawie raportu Technical Risks in PV Projects, dzięki uprzejmości TÜV Rheinland oraz projektu SolarBankability, projektu ufundowanego przez Komisję Europejską. Poniżej opisano, jak zbierano dane do tego zestawienia oraz dlaczego usterki paneli pv nie muszą być natychmiastowo naprawiane. Następnie znajdziesz 10 najbardziej kosztownych awarii oraz sposoby zapobiegania im. W międzyczasie możesz wypełnić kalkulator i oszacować, czy panele są czymś dla Ciebie. Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci Jak mocno nachylony jest Twój dach? Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji Czy uszkodzone panele fotowoltaiczne należy od razu wymieniać? Odpowiedzmy na to pytanie na podstawie wykresu o kluczowym znaczeniu dla tego artykułu. Wykres pochodzi z raportu wymienionego na początku artykułu i zawiera tłumaczenie oraz krótki komentarz. Polecamy zapoznać się z całym raportem. Dzięki uprzejmości TÜV Rheinland oraz SolarBankability. Powyższy wykres przedstawia dwa scenariusze radzenia sobie z wykrytymi awariami. Niebieski pasek przedstawia scenariusz, w którym usterki naprawia się w trybie natychmiastowym, w miesiąc po wystąpieniu problemu. Czerwony pasek przedstawia scenariusz, w którym problem nie zostaje wykryty lub rozwiązany przez cały rok. Dlaczego scenariusz czerwony, czyli zwykłe zignorowanie usterki, wydaje się być bardziej opłacalnym pomysłem? Dlaczego pomiędzy tymi dwoma scenariuszami występuje tak duża różnica? W panelach nie można wykonywać żadnych napraw, poza czyszczeniem, wymianą skrzynki przyłączeniowej lub diody bocznikującej, stąd usunięcie awarii zwykle oznacza wymianę panelu. Panele fotowoltaiczne mogą działać przez długi czas pomimo wystąpienia pewnych usterek. Problemy takie jak PID, czy delaminacja folii nie powodują natychmiastowego zepsucia się panelu, a jedynie jego przyspieszoną degradację i niższe uzyski. Nie uwzględniono zobowiązań gwarancyjnych instalatorów, ani producentów paneli. Jeśli skorzystasz z gwarancji, powyższe koszty obciążają przede wszystkim instalatora lub producenta. Może to nasuwać kilka pytań: W jaki sposób TÜV Rheinland określił, które awarie są najpoważniejsze? Zebrano dane z wielu farm fotowoltaicznych, instalacji przemysłowych i mikroinstalacji domowych (tutaj informacje są ograniczone, bo właściciele domowych instalacji rzadko prowadzą regularne przeglądy). Następnie wyliczono, które problemy przydarzają się najczęściej, ile czasu zabiera ich naprawa i jaki jest jej koszt. Co zrobić po wykryciu usterki panelu fotowoltaicznego? Przede wszystkim spróbuj skorzystać z gwarancji. Zwykle instalator udziela gwarancji na błędy instalacyjne oraz na jakość paneli fotowoltaicznych. Jeśli instalator nie prowadzi już działalności, zwróć się do przedstawicielstwa producenta paneli pv. Pamiętaj przy tym, że przed usterkami chroni gwarancja na produkt, której długość wynosi standardowo 10 - 12 lat. Z kolei producenci klasy premium tacy jak LG, SunPower czy REC oferują nawet 25 gwarancji na produkt. Jeśli nie możesz skorzystać z gwarancji, wtedy musisz się kierować rozsądkiem. Chociaż wymiana panelu to duży koszt, wykryty problem będzie narastał, a jeden problem może doprowadzić do innych. Przykładowo uszkodzona dioda bocznikowa szybko może doprowadzić do innych, poważniejszych problemów. Ponadto gorzej działający moduł obniża wydajność całej instalacji. Wyraźnie widać, że główne zagrożenia dla paneli fotowoltaicznych wiążą się z błędami instalacyjnymi, zakupem paneli niskiej jakości oraz niewłaściwą konserwacją. Tych problemów zdecydowanie można uniknąć! Wniosek: Dobra gwarancja u stabilnych przedsiębiorstw to podstawa. Warto zapłacić więcej za dobry montaż i porządne panele. A jeśli wykryłeś usterkę, to dobrze będzie wymienić taki moduł. Niewłaściwa instalacja Błędy instalatora znajdują się na pierwszym miejscu najbardziej kosztownych problemów i na drugim miejscu najczęściej występujących. To tylko pokazuje, że większość inwestorów zupełnie niepotrzebnie oszczędza na wykonawcach. Niektórzy instalatorzy nie widzą problemu w chodzeniu po panelach. To ogromny błąd. Co to? Częste błędy przy instalacji to: Brak staranności (upadek panelu, uderzenie narzędziem) Niewłaściwy transport Montaż niezgodny z instrukcją Chodzenie po panelach Uszkodzenie ramy Zbyt mocne dociąganie śrub Niewłaściwy system montażowy Łączenie oryginalnych wtyków X z zamiennikami Y Dyndające, źle poprowadzone kable i wtyki Zarysowanie przedniej szyby Montaż w ostrym cieniu bez optymalizacji Zwróć uwagę, że wiele z poniższych punktów też łączy się z niewłaściwą instalacją. Jak zapobiec? Zleć instalację zaufanemu wykonawcy! Instalacja to dla paneli PV moment krytyczny, decydujący o ich dalszej wydajności. Chociaż ich montaż nie jest wcale tak skomplikowany, to praktyka pokazuje, że wielu instalatorów po prostu nie rozumie, dlaczego staranność jest tak niezbędna. Nie wiesz, jak znaleźć dobrego instalatora? Chętnie pomożemy. Wypełnij prośbę o wyceny , a skontaktujemy z Tobą kilku godnych zaufania instalatorów operujących w okolicy. Ich przedstawiciele przedstawią ofertę dopiero po osobistych odwiedzinach. Ty je porównasz, wybierzesz najlepszą i wkrótce będziesz miał instalację, zamontowaną przez doświadczoną ekipę fachowców. Pęknięta szyba Uszkodzenia przedniej szyby występują stosunkowo rzadko, ale powodują wysokie koszty, obniżając wydajność i otwierając drogę do korozji. Pęknięta przednia szyba Co to? Pęknięcie przedniej szyby to poważna awaria, która otwiera drogę do korozji ogniw i obwodów elektrycznych, co w efekcie powoduje spadek wydajności, a ponadto powoduje problemy z bezpieczeństwem. Szyba może pęknąć z powodu użycia niewłaściwych zacisków, zbyt mocnego dokręcenia śrub i generalnie montażu niezgodnego z instrukcją, ale może też być spowodowane przez grad lub wandalizm. Jak zapobiec? Po pierwsze, zleć instalację dobremu wykonawcy, którzy montuje panele w sposób zalecany przez instrukcję i zatrudnia sprawdzonych ludzi do pracy. Po drugie, wybierając panele fotowoltaiczne zwróć uwagę na ich wytrzymałość na śnieg (lub na obciążenia od przodu). Po trzecie rozszerz ubezpieczenie domu o panele fotowoltaiczne, a zabezpieczysz się przed gradem, wandalizmem i podobnymi problemami. Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci Jak mocno nachylony jest Twój dach? Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji PID PID to spory problem tanich paneli fotowoltaicznych, ale raczej nie dotyczą tych lepszej jakości. Na szczęście istnieją niezależne testy wskazujące panele fotowoltaiczne najmniej podatne na PID. Co to? Efekt PID (Potential Induced Degradation, czyli degradacja wywołana indukowanym napięciem) polega na tym, że prąd "wycieka" do uziemionej ramy, co nie tylko sprawia, że nasz prąd trafia do ziemi, ale też niszczy ogniwa. Powoduje duże straty i może być poważnym problemem. Jak zapobiec? Proste, kup panele dobrej jakości i przebadane pod kątem PID. Testy odporności na PID przeprowadza i udostępnia między innymi instytut PVEL, część DNV GL. Nasze recenzje producentów zawierają informacje, czy dany panel ma potwierdzoną odporność na PID. Warto tu wymienić między innymi Panasonica , REC , ZNShine , LG SunPower i QCells . Sprawdź też, które panele zdały celująco test odporności na PID w badaniach PVEL 2019 . Falowniki transformatorowe mogą łagodzić efekt PID, ale są wyraźnie droższe od standardowych. Ślimacze ścieżki Ślimacze ścieżki występują bardzo rzadko w normalnych instalacjach, ale są prawdziwą zmorą tam, gdzie niestaranni instalatorzy montują panele fotowoltaiczne słabej jakości. Ślimacze ścieżki wypełniają mikropęknięcia. Dzięki uprzejmości Solar Review. Co to? Tak zwane ślimacze ścieżki (snail trails) są efektem mikropęknięć oraz odbarwienia srebrnej pasty z przodu busbarów. Sama zmiana koloru przy busbarach nie szkodzi, ale jeśli występują też mikropęknięcia, to odbarwienia wnikają w ich głąb, obniżając wydajność. Badania wykazały, że ma to związek z niską jakością folii EVA oraz tylnej folii ochronnej. To znaczy, że zjawisko to zachodzi, gdy w panelach niższej jakości występują mikropęknięcia. Mikropęknięcia powstają podczas nieuważnego transportu, montażu i serwisowania. Mogą też pojawić się w panelach gorszej jakości pod naporem silnego wiatru czy śniegu. Inną przyczyną jest podwyższenie temperatury spowodowanej ostrym cieniem, chociaż poprawnie działające diody bocznikowe "chronią" moduł przed cieniem. Mikropęknięcia - co to? Mikropęknięcia to niewidoczne gołym okiem pęknięcia modułów fotowoltaicznych. To dość często występujący problem. Czy poważny?W najlepszym razie mikropęknięcia obniżają nieco wydajność modułu - bo prąd niechętnie przeskakuje przez pęknięcia, a musi się dostać do szyn zbiorczych. Jeśli część ogniwa jest "odłamana" od szyny zbiorczej, to po prostu nie produkuje prądu. Problem może zatrzymać się na tym etapie, ale w modułach gorszej jakości zachodzi dalsze zjawisko degradacji, wspomniane "ślimacze ścieżki".W najgorszym razie mikropęknięcia powodują miejscowy wzrost temperatury (hot-spoty), które z czasem mogą przepalić folię zabezpieczającą z tyłu. Jeśli koło uszkodzonej folii znajduje się coś metalowego, na przykład ramka, wtedy może nawet dojść do powstania łuku elektrycznego, co w najlepszym razie wyłączy z obiegu jedną trzecią modułu. Tego typu przypadki nie zdarzają się nagminnie, ale zdarzają się jak przyczyną powstawania mikropęknięć pozostaje niestaranna instalacja, na przykład chodzenie po panelach. Jak zapobiec? Ślimacze ścieżki to problem łączący mikropęknięcia oraz słabej jakości folię EVA i folię ochronną. Zatrudnij dobrych fachowców, którzy ostrożnie obchodzą się z panelami i kupują je ze sprawdzonego źródła. Ponadto kup panele o potwierdzonej testami wytrzymałości na mikropęknięcia, a ślimaki nie będą pełzać po Twojej instalacji. Takie, według badań DNV GL z 2018 produkuje między innymi: REC Panasonic QCells LG SunPower Sprawdź też, które panele słoneczne wyjątkowo dobrze przeszły test obciążeń mechanicznych w serii badań PVEL 2019 . Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest kupno paneli szyba-szyba , których unikalna konstrukcja z zasady lepiej chroni ogniwa przez wyginaniem się i pękaniem. Produkuje je ZNShine oraz SolarWatt. Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci Jak mocno nachylony jest Twój dach? Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji Wadliwa folia Produkcyjne wady folii oraz wypadki jej przerwania przez instalatorów zdarzają się bardzo rzadko, ale wyraźnie potęgują degradację ogniw. Co to? Chodzi tutaj głównie o mechaniczne uszkodzenia folii oraz błędy produkcyjne. Mechaniczne uszkodzenia mogą powstać w transporcie lub podczas instalacji. Wady produkcyjne powstają, cóż, podczas produkcji, i dotyczą przede wszystkim fabryk, które nie są w pełni zautomatyzowane. To domena paneli fotowoltaicznych Tier-2 oraz Tier-3. Jak zapobiec? Zapewne już zrozumiałeś przesłanie, ale powtórzymy to raz jeszcze - instalator, który poważnie traktuje swoją robotę, to absolutna podstawa sukcesu. Ponadto kupując panele, zwracaj uwagę na długość gwarancji produktu, która chroni przed skutkami wad produkcyjnych. Panele szkło-szkło , produkowane na przykład przez ZNShine lub SolarWatt nie mają folii z tyłu, a kolejną taflę szkła. Chociaż folia jest wysoce odporna na chemię, uszkodzenia i wysoką temperaturę, nie może się równać ze szkłem. Panele tego typu są bardziej odporne na błędy montażowe. Delaminacja Delaminacja występuje bardzo rzadko, ale może znacznie przyspieszyć degradację ogniw. Na szczęście istnieją niezależne testy badające odporność paneli na delaminację. Odlepiająca się folia. Dzięki uprzejmości Solar Review Co to? Panele fotowoltaiczne składają się z wielu połączonych warstw. Odklejanie się tych warstw od siebie nazywamy delaminacją. Może ona zajść pomiędzy wszystkimi połączonymi warstwami, między szkłem a EVA, między EVA a ogniwem, między busbarami a EVA, w końcu między EVA i tylną folią ochronną. Odlepianie się folii ochronnej występuje najczęściej. Każdego rodzaju delaminacja powoduje spadek wydajności, a na dodatek otwiera drogę wilgoci i korozji. Jak zapobiec? Kup panele słoneczne dobrej jakości, o potwiedzonej testami jakości połączeń pomiędzy warstwami. Wśród producentów, którym DNV GL w 2018 roku przyznało status TOP PERFORMER za jakość połączeń ich paneli, należy wymienić: REC QCells SunPower Sprawdź też, które panele fotowoltaiczne uzyskały najlepsze wyniki w teście wilgoci i ciepła w badaniach instytutu PVEL 2019 . Są one najbardziej odporne na delaminację. Panele glass-glass nie mają z tyłu folii, tylko ciężką szybę, co sprawia, że są bardziej narażone na rozklejanie. Istnieje dużo udokumentowanych przypadków rozklejonych modułów szkło-szkło, ale też przypadki modułów tego typu, które doskonale sobie z tym radzą. Najlepiej po prostu kup panele wysokiej jakości. Hotspoty Hot-spoty występują bardzo rzadko, ale mogą powodować poważne straty i stwarzają ryzyko pożaru. Na szczęście można ich dość łatwo uniknąć oraz można je w prosty sposób wykryć. Hotspoty w kilku miejscach przepalają tylnią folią ochronną, grożąc pożarem. Dzięki uprzejmości Solar Review Co to? Hotspoty to punkty o wyraźnie podwyższonej rezystancji, a zatem i temperaturze. W niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wypalenia dziur w tylnej folii ochronnej, pęknięcia szyby, a nawet mogą spowodować pożar całej instalacji! Istnieje wiele powodów, dla których niektóre ogniwa wyjątkowo się nagrzewają. Mikropęknięcia, częściowe zacienienie, błędy produkcyjne, niestaranna instalacja i magazynowanie - kilka z tych czynników na raz i hotspot gotowy. Jak zapobiec? Chociaż cieżko sobie to wyobrazić, ale niektórzy wykonawcy nie widzą problemu w chodzeniu po panelach słoneczych. To prosta droga do hotspotów. Po prostu nie zatrudniaj do montażu i konserwacji przypadkowych ludzi. Staranny montaż i serwis minimalizują ryzyko hotspotów. Diody bocznikowe zapobiegają powstawaniu hot-spotów z powodu zacienienia, alediody nie zostały zaprojektowane z myślą o codziennym działaniu, więc jeśli instalujesz moduły tam, gdzie codziennie jest cień, zainwestuj w mikroinwertery lub optymalizatory. Z kamerą termiczną każdy może łatwo samemu odnaleźć hotspoty na swojej instalacji. Można też zawołać serwis, który zrobi to w ramach przeglądu. Hotspoty są podstawą wymiany danego panelu na gwarancję. Decydując się więc na panele słoneczne zwróć uwagę na długość gwarancji na produkt, to jeden z najważniejszych parametrów. Brud Każda instalacja brudzi się z czasem, ale nie wszystkie w takim samym stopniu. Znajomość lokalnych zanieczyszczeń oraz uważne obserwowanie wydajności pomaga w ustaleniu optymalnego harmonogramu czyszczenia. Panele słoneczne pobrudzone skoszoną trawą. Co to? Główne zanieczyszczenia paneli słonecznych to: Pyłki Smog Ptasie guano Szybkość brudzenia sie paneli zależy od miejsca położenia instalacji. Jak zapobiec? Zanieczyszczaniu paneli nie da się zapobiec, ale można niwelować negatywny wpływ brudu na uzyski. Zaleca się czyścić panele fotowoltaiczne przynajmniej dwa razy w roku, na przykład w maju i sierpniu. Uważnie obserwując dzienne uzyski możesz stwierdzić z większą pewnością, jak bardzo zabrudzone są panele. Do czyszczenia warto wynająć odpowiedni serwis. Jeśli jednak jesteś zdecydowany czyścić panele fotowoltaiczne samodzielnie, przeczytaj nasz poradnik na ten temat Przegrzanie się skrzynki przyłączeniowej Skrzynki przyłączeniowe przegrzewają się niezmiernie rzadko, ale tego typu usterka może być przyczyną pożaru. Te czarne urządzenia to właśnie skrzynki przyłączeniowe. Co to? Panel łączy się z resztą instalacji przez skrzynkę przyłączeniową. Jest tak samo narażona na wysoką temperaturę jak panel oraz płynie przez nią prąd generowany przez dany moduł. Przegrzewanie się skrzynki przyłączeniowej może powodować jest przerwanie połączenia lub w najgorszym wypadku pożar. Jak zapobiec? Tego typu awaria znajduje się poza pierwszą 10 najczęściej występujących awarii, czyli ryzyko jej wystąpienia jest minimalne. Po prostu nie kupuj najtańszych, niesprawdzonych paneli i wszystko powinno być OK. Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci Jak mocno nachylony jest Twój dach? Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji Awaria diody bocznikowej lub skrzynki przyłączeniowej Diody bocznikowe znajdują się w skrzynce przyłączeniowej i wykonują bardzo ważną funkcję ochronną. Ich awaria jest bardzo niebezpieczna. Co to? Diody bocznikowe dzielą panel słoneczny na 3 części i wyłączają te fragmenty, które działają wyraźnie gorzej od reszty. Chroni to cały moduł. Przykładowo, jeśli ptak narobi na moduł, to w tym miejscu powstaje wysoka temperatura, która może doprowadzić do mikropęknięć i dalszych problemów. Jednak dioda bocznikowa odłącza część modułu, w której ten problem występuje, potem przychodzi deszcz i usuwa problem. Diody bocznikowe chronią moduł przed cieniem, ale cień równocześnie jest dla nich największym zagrożeniem. Wszystko to kwestia częstotliwości. Diody radzą sobie z okazjonalnym cieniem rzucanym przez liście, ptasie brudy itp. ale jeśli wskutek błędnego montażu na moduł codziennie pada ostry cień, to znaczy codziennie jest sytuacja, w której część modułu jest w pełnym słońcu, a część w cieniu, wtedy taka dioda bocznikowa prędzej czy później się zepsuje. Co się wówczas stanie? Możliwe są dwa scenariusze. Zepsuta dioda bocznikowa albo na stałe odłączy 1/3 modułu, albo nie będzie jej odłączać, gdy zajdzie potrzeba - a stąd prosta droga do mikropęknięć, z mikropęknięć do hotspotów, z hostpotów do przepalonej folii, z przepalonej folii, w niektórych warunkach, to zwarcia łukowego do ramy, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Jak zapobiec? Bez cienia, tego typu awaria znajduje się poza pierwszą 10 najczęściej występujących awarii, czyli ryzyko jej wystąpienia jest minimalne. Po prostu nie kupuj najtańszych, podejrzanych paneli i wszystko powinno być OK. W wypadku instalacji w regularnie zacienianym miejscu koniecznie zainwestuj w mikroinwertery lub optymalizatory. Lub najlepiej pomyśl o innym miejscu.
W dobie drożejących materiałów budowlanych możesz zaoszczędzić stosując innowacyjny system pokrycia dachowego z paneli fotowoltaicznych. Moduły firmy Aleo S83 sol Premium zastępują tradycyjne pokrycie dachu. Stosując moduły fotowoltaiczne zastepujące pokrycie dachu obniżasz koszty inwestycji wykonanej w sposób tradycyjny do 10%.
Nieszczelne pokrycie dachowe to jedna z przyczyn wychłodzenia budynku. Ucieczka ciepła tą drogą oznacza niski komfort użytkowania obiektu i bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie. Aby uszczelnić dach, używa się membran dachowych zabezpieczających warstwę izolacji termicznej przed wilgocią. Aby materiał izolacyjny jednak nie uległ degradacji, membrany muszą być prawidłowo połączone. Właściwe uszczelnienia podczas montażu membran dachowych zaczynają odgrywać coraz większą rolę we współczesnym, energooszczędnym budownictwie. Połączenie na zakład z całą pewnością nie wystarcza. Skutecznym rozwiązaniem są wysokiej jakości taśmy do sklejenia membran, dzięki którym zadbamy o szczelność dachu zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz - podkreśla Rafał Grzęda, doradca techniczny firmy Soudal. Do połączenia membran stosowanych przy paroizolacji dachu świetnie sprawdzi się taśma Soudatape Connect lub Soudatape Flex firmy Soudal. Obie charakteryzuje perfekcyjna przyczepność do różych membran. Pokryte są nieagresywnym klejem PSA, który zapewnia natychmiastowe mocowanie i jest bezpieczny dla każdego rodzaju podłoża. Ponadto Soudatape Flex jest odporna na rozdzieranie, przebicie i inne uszkodzenia mechaniczne, dzięki dodatkowemu zbrojeniu nośnika. Membrany można też połączyć za pomocą gotowego do użycia kleju-uszczelniacza Vapourseal marki Soudal, który jest trwale elastyczny, nie ścieka z powierzchni pionowych i nie wymaga dodatkowych primerów ani gruntów. Natomiast do sklejenia membran paroprzepuszczalnych (zewnętrzne uszczelnienie dachu) przeznaczona jest taśma paroprzepuszczalna Soudatape Facade, pokryta klejem PSA. Taśma jest odporna na wilgoć, elastyczna i wytrzymała. Aby montaż membran dachowych był opłacalną inwestycją, należy je prawidłowo doszczelnić. Zastosowanie materiałów dekarskich firmy Soudal umożliwi nam precyzyjne sklejenie membran i pozwoli uniknąć dużych strat ciepła w budynku. źródło i zdjęcia: Soudal
Oferowane mocowania dachowe to kompletny zestaw elementów montażowych do paneli fotowoltaicznych. Zestaw przeznaczony do dachu z pokryciem z dachówki karpiówki. W skład zestawu wchodzą dedykowane uchwyty montażowe pozwalające zamontować panele w układzie pionowym. Ponadto system zawiera dedykowane profile aluminiowe oraz końcowe i
Planując instalację fotowoltaiczną warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu dachu jeszcze na długo przed montażem systemu PV. Scenariusz, który pozwoliłby na największe uzyski energii elektrycznej, to postawienie całego budynku pod odpowiednim kątem, biorąc dodatkowo pod uwagę jak najmniejsze zacienienie. Zazwyczaj nie mamy aż takich możliwości, jednak wciąż pozostaje spore pole do działań, na przykład w trakcie prac dekarskich. Tekst BARTOSZ WÓJCIK Najwięcej korzyści można osiągnąć montując instalację fotowoltaicznąna dachu skierowanym w stronę południową o kącie nachylenia około 37º. To optymalny kąt dla naszej lokalizacji geograficznej, przekładający się przez cały rok na największe uzyski energii elektrycznej. Tutaj warto wspomnieć o dachach płaskich, które dają sporo możliwości przy montażusystemu balastowego. Taką konstrukcję możemy skierować w dowolnym kierunku i wybrać kąt ułożenia paneli fotowoltaicznych. Krzywa produkcji energii elektrycznej jest najwyższa w godzinach południowych. Wtedy słońce jest ustawione prostopadle do naszego dachu. Przyjmuje się uzyski energii elektrycznej na poziomie 1-1,2 MWh z 1 KWp instalacji. Układ dachu wschód-zachód też jest dobrym rozwiązaniem. W tej sytuacji instalacja fotowoltaiczna jest podzielona na dwie części (każda po jednej ze stron). Krzywa produkcji energii jest inna do południa i po południu – w większym stopniu możemy zużytkować tę energię do własnych potrzeb, a tym samym mniej oddać do zakładu energetycznego. Do zakładu energetycznego oddaje się 20% energii za jej magazynowanie dla instalacji do 10 kWp. W systemach powyżej 10 kWp jest to już 30%. To tak zwany system opustów – całość zmagazynowanej energii możemy odebrać w ciągu roku. Dlatego ważną rzeczą jest prawidłowe dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej. PRZYGOTOWANIE DACHU POD SYSTEM PV Możemy przygotować trasy kablowe z dachu do miejsca, gdzie będzie zainstalowany falownik (inwerter) niezbędny w każdej instalacji fotowoltaicznej. To urządzenie zostanie podłączone do rozdzielni elektrycznej budynku. Trasy kablowe należy uzbroić w odpowiednie przewody – dostosowane do systemu PV. Przygotowujemy także punkty mocujące konstrukcję wsporczą na dachu. Wszystko to pozwoli w przyszłości zmniejszyć nie tylko koszty instalacji systemu fotowoltaicznego, ale też ingerencję w istniejący budynek – kucie, wiercenie oraz związane z tym zapylenie. Warto pamiętać też o wadze systemu PV. Większość projektowanych dachów jest przygotowana pod dodatkowe obciążenie. Należy jednaksprawdzić z projektantem, czy dodatkowe obciążenie w postaci konstrukcji wsporczej i modułów fotowoltaicznych nie wpłynie na wytrzymałość dachu. POKRYCIE DACHOWE Dachówki ceramiczne i betonowe oraz blachodachówki to najczęściej spotykane pokrycia dachów, jednocześnie dość wymagające podczas montażu punktów mocowania. Do dachówek ceramicznych i betonowych stosujemy odpowiednio dobrane haki, a do blachodachówek używamy śrub dwugwintowych. Śruba dwugwintowa. Ma ona z jednej strony mają gwint metryczny, a z drugiej – gwint do drewna. Długość śruby jest dobierana odpowiednio do wysokości blachodachówki, łaty i kontrłaty. Śruba dwugwintowa musi byćwkręcona bezpośrednio w krokiew. Punkt przejścia śruby przez blachodachówkę powinien być szczelny. Często spotykane są dodatkowe uszczelniacze, które wulkanizują się pod siłą przykręconej nakrętki z kołnierzem. Dodatkowo miejsce przejścia można zabezpieczyć uszczelniaczem dekarskim. Fot. 1. Śruba dwugwintowa Hak dachowy z regulacją. Haki dobieramy do wysokości kontrłaty i łaty oraz zastosowanej dachówki ceramicznej lub betonowej. Pozycjonujemy je na dachówce w pobliżu środkowej części. Niektóre haki mają dodatkową regulację tego położenia. Hak przykręcamy bezpośrednio do krokwi. Ma on kilka otworów montażowych – wybieramy te, które znajdują się dokładnie nad krokwią i stosujemy co najmniej dwa wkręty. Dodatkowym zabiegiem przy mocowaniu haków jest przygotowanie dachówki. Musimy podciąć dolną i górną część zamka dachówki. Jest to zabieg podobny, jak przy montażu płotka przeciwśniegowego, gdzie też podcinamy zamek dachówki, a płotek jest wyposażony w podobne haki. Fot. 2. Hak dachowy z regulacją Kolejny etap to już konstrukcja wsporcza aluminiowa – mocowana do śruby dwugwintowej w przypadku blachodachówki lub haka w przypadku dachówki ceramicznej. Konstrukcja wsporcza może być wykonana w późniejszym etapie, kiedy inwestor/właściciel będzie zdecydowany na montaż systemu fotowoltaicznego. Przyjmuje się, że odległości pomiędzy punktami mocującymi to 1-1,3 m po długości krokwi. Punkty przenosimy równolegle na krokwie obok – otrzymujemy wtedy siatkę punktów mocujących. Przygotowane w ten sposób rozmieszczenie punktów mocujących umożliwia montaż krzyżowy konstrukcji wsporczej, który zapewnia dobrą wentylację modułów fotowoltaicznych gdyż jest wyższy od montażu poziomego. Większa odległość modułów fotowoltaicznych od dachu przekłada się na ich sprawność, a finalnie na większe roczne uzyski energii elektrycznej. Dach przygotowany w sposób opisany powyżej w znacznym stopniu przyspiesza prace montażowe systemu fotowoltaicznego. Montaż punktów mocujących na etapie wykonywania pokrycia jest dużo szybszy i bezpieczniejszy niż w gotowym dachu. Liczy się wygodny dostęp do krokwi (nie musimy ich szukać) oraz wykonawstwo dekarza, który dobrze wie, że taka ingerencja w dach nie może odbyć się ze szkodą dla jego szczelności. BARTOSZ WÓJCIKInżynier od 15 lat w branży elektrotechnicznej. Posiada uprawnienia SEP 15 kV D + E, uprawnienia UDT Odnawialne Źródła Energii – Systemy Fotowoltaiczne (PV). Zajmuje się projektowaniem i budową systemów fotowoltaicznych oraz inteligentnym i ekonomicznym zarządzaniem wytworzoną energią w połączeniu z pompami ciepła, rekuperacją i innymi odbiornikami energii w budynku. Jest jednym z ekspertów serii filmów PV Spec na portalu YouTube oraz koordynatorem ds. technicznych hurtowni fotowoltaicznej Bruk-Bet PV, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, @
\n szczelny dach z paneli fotowoltaicznych
Dostarczamy najwyższej jakości komponenty do montażu instalacji fotowoltaicznych dla wszystkich segmentów rynku: instalatorów fotowoltaiki, klientów detalicznych, firm oraz deweloperów farm fotowoltaicznych. W hurtowni fotowoltaiki Solmix oferujemy panele fotowoltaiczne , falowniki, optymalizatory i magazyny energii renomowanych
Dachy płaskie swoją funkcją i możliwościami odpowiadają na potrzeby budownictwa obecnych czasów. Dlatego warto wiedzieć więcej na temat technicznych aspektów projektowania takich dachów. Wiedza ta daje pewność, że wybudowany dach będzie funkcjonował przez wiele lat. Dlatego warto przyjrzeć się jak w najdrobniejszych szczegółach dach płaski powinien funkcjonować. Pozwoli to poprawnie go wykonać, a więc uniknąć podstawowych błędów, które mogą zaważyć na powodzeniu całego przedsięwzięcia budowlanego. Co jest istotne na dachu płaskim? Dach płaski to układ hydro- i termoizolacji w specjalnym układzie funkcjonalnym. Nieodzownym elementem dachu płaskiego jest również jego odwonienie za pomocą wpustów dachowych. Na dach płaski należy patrzeć całościowo, czyli na wszystkie warstwy i składowe jednocześnie. Nie ma elementów ważniejszych lub mniej ważnych. Pokrycie dachu, paroizolacja czy wpusty należy traktować z taką samą uważnością i jednakowo starannie wbudować je. Tylko takie podejście daje wartość dla wykonawcy, inspektora nadzoru, czy wreszcie inwestora, który użytkował będzie budynek przez wiele lat. Dach płaski. Fot. Suez Jak wygląda układ warstw na dachu płaskim? Wielowarstwowy układ daje wiele możliwości. Przede wszystkim chodzi o wzajemne połączenie wszystkich warstw ze sobą, tak aby ograniczyć np. przenikanie pary wodnej z wnętrza pomieszczeń do warstw dachu płaskiego. Wielość warstw i synergiczne ich ułożenie daje ciągłość izolacji, a co za tym idzie jej szczelność dla wody i pary wodnej. Równie ważne jest warstwowe ułożenie termoizolacji w celu wyeliminowania mostków termicznych. Podstawowe warstwy dachu płaskiego w układzie klasycznym, najczęściej stosowanym na dachach płaskich tworzą następujący układ: konstrukcja nośna paroizolacja termoizolacja warstwa spadkowa hydroizolacja Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym warstwom powyższego układu. Konstrukcja nośna Konstrukcja zarówno żelbetowa, jak i z blach trapezowych, czy konstrukcje drewniane mają zapewnić nośne podłoże dla warstw dachu płaskiego. Rodzaj konstrukcji bierzemy również pod uwagę przy obliczaniu przenikalności termicznej układu dachu płaskiego. Dobór konstrukcji uzależniony jest od przewidywanego projektowo obciążenia dachu śniegiem lub deszczem nawalnym. Sposób użytkowania dachu oraz jego powierzchnia ma również istotny wpływ na rodzaj konstrukcji. Z wszystkimi uwarunkowaniami dachy płaskie są w stanie świetnie sobie poradzić i sprostać wymaganiom obiektu. Paroizolacja Paroizolacja to bariera, której zadaniem jest ograniczenie przenikalności pary wodnej do wnętrza dachu płaskiego zarówno z pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod dachem, jak również ze strony attyk. Szczelność powietrzna całego układu zapewnia staranne połączenie paroizolacji z warstwą głównego pokrycia dachu płaskiego. Niestety wykonanie paroizolacji z folii PE nie daje szczelności. Wynika to z braku możliwości skutecznego połączenia pasów folii pomiędzy sobą, jak również braku możliwości szczelnego i skutecznego połączenia jej z pokryciem dachu np. z papą podkładową na attyce. Co więcej, w trakcie prac montażowych dochodzi również do wielu uszkodzeń folii np. w kontakcie z podłożem betonowym. Z powyższych powodów rekomendujemy stosowanie pap bitumicznych paroizolacyjnych ze specjalną wkładką aluminiową zapewniającą współczynnik SD na poziomie powyżej 1500 bez względu grubość papy. Dodatkowym atutem paroizolacji bitumicznych jest odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ekipa montażowa nie jest w stanie poprzez chodzenie po paroizolacji z papy uszkodzić jej, co niestety dzieje się przy stosowaniu folii jako paroizolacji. Zastosowanie paroizolacji z papy daje również możliwość przerwania prac montażowych dachu płaskiego w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Paroizolacja z papy skutecznie chroni obiekt przez zalewaniem, co pozwala prowadzić prace wykończeniowe zanim zbudowany będzie dach płaski. Bardzo istotne jest zbudowanie suchego dachu płskiego, dlatego przerwanie prac jest bardzo uzasadnione. Na poziomie paroizolacji wykonanej z papy mamy możliwość zastosowania systemowych odpływów np. marki TOPWET w celu odprowadzenia wody. Takich zalet nie posiada paroizolacja z folii, warto o tym pamiętać przy wyborze systemu dachu płaskiego. Termoizolacja Termoizolacja ma zapewnić odpowiedni współczynnik izolacyjności termicznej układu dachowego, który jest określony w Warunkach Technicznych (WT) jakim powinny odpowiadać budynki. Ograniczenie wielkości współczynnika UC (max) w WT 2021 to nie tylko zmiany grubości izolacji, ale także wielu procesów współtowarzyszących, które będą miały znaczący wpływ na tę wielkość już w okresie eksploatacji. Rozporządzenie nie narzuca warunków projektowania przegród budowlanych, lecz stawia im konkretne wymagania. Zaostrzone zostały warunki dalszego ograniczania strat ciepła przez kolejne obniżenie wartości progowej współczynnika przenikania ciepła UC (max). Pogrubianie termoizolacji jest koniecznością, natomiast nie zmienia pozostałych wymagań stawianych stropodachom. Na sprawność techniczną oraz trwałość każdej przegrody składa się wiele czynników, które powinny zaistnieć łącznie, aby przegroda zewnętrzna, jaką jest dach płaski, spełniła stawiane jej wymagania w przewidzianym dla niej okresie eksploatacji. Rys. 1. Źródło: Rys 2. Źródło: Zgodnie z WT 2021 zewnętrzne przegrody budynków, w tym dachy, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób eliminujący zagrożenie zdrowia i higieny użytkowania, wskutek penetracji opadów atmosferycznych oraz pary wodnej zawartej w powietrzu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów i ich uszczelnienia powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych oraz wód pochodzących z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych wpustów dachowych. Nie może również występować kondensacja pary wodnej, umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, natomiast we wnętrzu przegrody nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Niespełnienie wymienionych wymagań, nawet przy uzyskaniu prognozowanego współczynnika UC ≤ UC (max), z pewnością teoretycznie poprawi ich parametry cieplne, lecz będą one z czasem malały, podobnie jak trwałość przegród. Wilgoć gromadząca się w przegrodach budowlanych lub we wnętrzu pomieszczeń stanie się czynnikiem przyspieszającym zużywanie się zabudowanych w nich materiałów budowlanych, natomiast zawilgocone lub mokre materiały termoizolacyjne z upływem czasu będą traciły swoje właściwości ciepłochronne. Najczęściej stosowanym materiałem termoizolacyjnym na dach płaski jest styropian EPS 100, który można stosować na dachach płaskich nawet z odpornością ogniową RE15. Oczywiście bierzemy wtedy pod uwagę wszystkie składowe dachu, a dobrane pokrycie łącznie z termoizolacją powinno zapewniać klasę odporności ogniowej w jakiej projektowany jest budynek. Inne materiały termoizolacyjne wykorzystywane do budowy dachów płaskich to PIR oraz wełna mineralna, które dają możliwość wykonania dachu z większą odpornością ogniową niż styropian. Rys 3. Źródło: Warstwa spadkowa Spadki na dachu płaskim można kształtować w dwojaki sposób. Najczęściej wykonywane są spadki ze styropianu EPS 100 ze względu na uniwersalność zastosowania na każdym rodzaju konstrukcji nośnej dachu. Inny sposób wykonania spadków obejmuje wytworzenie warstwy spadkowej z betonu i dotyczy on konstrukcji żelbetowych. Zaletami systemu spadków styropianowych są: szybkość montażu, trwałość funkcjonowania, „lekkość” konstrukcji, przez co zdecydowanie mniejsze obciążenie dla stropu, wytrzymałość na nacisk, duża odporność na odkształcenia, system dopasowany do wymagań konkretnego projektu, możliwość optymalnego ukształtowania powierzchni dachu w celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wody. Mimo, że technologia wykonania dachów płaskich w ostatnich latach została znacznie udoskonalona, można jeszcze spotkać nietypowe rozwiązania kształtowania spadków na dachach płaskich. Mam tu na myśli stosowanie wylewek betonowych na styropianie układanym w schodkach. Rozwiązanie takie ma wiele mankamentów, przed którymi chcemy przestrzec. Warto wziąć te informacje pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze technologii. Przy zastosowaniu spadków betonowych na styropianie występują następujące ryzyka: istnieje możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych oraz zalania warstw termoizolacji dachu, beton zastosowany na termoizolacji wymaga pielęgnacji, podczas której dostarczana jest wilgoć, a ta z kolei wnika w warstwy docieplenia, beton zastosowany na dociepleniu łatwo ulega przesuszeniu i zamiast związać łuszczy się nie dając odpowiedniej warstwy sczepnej dla gruntu bitumicznego i papy, co z kolei prowadzi do braku odporności pokrycia na ssanie wiatru, woda, która wnika w warstwy docieplenia najczęściej w nim pozostaje, trwale obniżając własności termiczne dachu. Jakie materiały wybrać? Pokrycie dachu płaskiego można wykonać z różnych materiałów, jednak ostateczny wybór systemu hydroizolacji dachu powinien być oparty na parametrach funkcjonalnych obiektu. Sposób użytkowania dachu, obecność paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów determinuje niejednokrotnie rodzaj pokrycia jaki można zastosować na dachu. Przykładowo, kiedy mamy do czynienia z dachem, na który wchodzą często ekipy serwisowe warto zastosować układy wielowarstwowe z pap bitumicznych. Z kolei gdy mamy do czynienia z dachami nieużytkowymi wielkopowierzchniowymi, można zastosować materiały membranowe np. membranę PVC. Podczas wyboru pokrycia dachu płaskiego warto przeanalizować kilka elementów: funkcję dachu, rodzaj obiektu, oczekiwania dotyczące trwałości, względy estetyczne, rodzaj podłoża, nachylenie połaci dachu, oczekiwania ekonomiczne, okres gwarancji. Dachy wykonywane z pap bitumicznych można wykonywać w układach dwuwarstwowych przy minimalnym kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 1%. Natomiast układy dachowe jednowarstwowe z pap bitumcznych można stosować przy nachyleniu wynoszącym 3%. Z doświadczenia wiemy, że układy dachów z pap bitumicznych najlepiej sprawdzają się, gdy zastosowane są 2 warstwy papy. Ogranicza to możliwości wystąpienia błędów wykonawczych. Jakie elementy są jeszcze istotne? Nieodzownym elementem każdego dachu płaskiego jest jego odwodnienie. Odprowadzenie wody powinno być skuteczne w celu uniknięcia spiętrzenia wody na dachu. Niekontrolowane spiętrzenie wody może prowadzić do przeciążenia konstrukcji. Dlatego warto zastosować systemowe rozwiązania grawitacyjne lub podciśnieniowe dostosowane do powierzchni dachu. Najczęściej stosowane są odwodnienia grawitacyjne. Szeroka gama produktów TOPWET zapewnia możliwość skutecznego odwodnienia każdego dachu, tarasu czy balkonu. Wybór wpustów dachowych W celu wyboru odpowiedniego wpustu dachowego należy wiedzieć: jakie pokrycie dachu będzie zastosowane (mówimy tu zarówno o całym układzie, jaki i poszczególnych warstwach izolacji), jaki system odwodnienia dachu/tarasu będzie zastosowany, jaka jest wielkość dachu. Polecamy wpusty marki TOPWET ze względu na: zintegrowany kołnierz z izolacji dobranej do izolacji jaką masz na dachu lub tarasie (szeroka oferta kołnierzy, możliwość produkcji wpustów z dowolnymi kołnierzami), sztywny, objętościowo stały, stabilny materiał odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, ogrzewanie gwarantujące sprawne funkcjonowanie wpustu w okresie zimowym, rozwiązania konstrukcyjne i jakość wyrobów TOPWET potwierdzona certyfikatami, szeroki asortyment, krótkie terminy dostaw, dokumentację techniczną dostępną dla każdego produktu, wsparcie techniczne i doradztwo, szeroka gama potrzebnych akcesoriów. Suez Izolacje Budowlane – oferujemy kompleksowe i sprawdzone rozwiązania na dachy płaskie Zobacz, jak możemy Ci pomóc: Dobieramy i dostarczamy materiały zgodnie z zaplanowanym układem warstw. Wykonujemy dachy płaskie. Prowadzimy nadzór wykonawczy. Prowadzimy konsultacje projektowe. Zajmujemy się dachami płaskimi od ponad 13 lat! Jeżeli chcesz mieć szczelny, trwały i praktyczny dach płaski – skontaktuj się z nami!
Uszczelka GST-150-04x20. 89,38 zł. Uszczelki wykorzystywane i polecane przy montażu paneli fotowoltaicznych. Gwałtowny rozwój fotowoltaiki w ostatnich latach zwiększa zainteresowanie materiałami, w tym uszczelnieniami, wykorzystywanymi przy montażu paneli słonecznych.
Panele fotowoltaiczne nie są już rzadkością jeśli chodzi o zasilanie domów, budynków firm. Coraz częściej technologia tą wzbudza zainteresowanie wśród producentów samochodów z całego świata. Montażem ogniw fotowoltaicznych na dachach aut zajęła się m. in. Toyota, Audi i Hyundai Motor Company. Ponad rok temu Toyota poinformowała, że wprowadza do sprzedaży nową wersję hybrydowej Toyoty Prius z ogniwami fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachu. W przeszłości Toyota proponowała opcję umieszczenia ogniw na dachu Priusa. Jednak wtedy mogły one ładować wyłącznie pomocniczą baterię. W nowej wersji fotowoltaika na dachu hybrydy ma ładować zarówno baterię pomocniczą, jak i baterię główną. Dostawcą ogniw dla hybryd Toyoty jest Panasonic wykorzystujący technologię HIT. Dzięki niej nagrzewanie się dachu i wzrost temperatury ogniw powoduje stosunkowo mniejsze straty w uzysku energii. Należy również wspomnieć, że Panasonic w celu umieszczenia ogniw fotowoltaicznych na dachu pojazdu opracował specjalną szybę, aby całość można było wkomponować w dach Priusa. Krótko po tym jak informacja o wyposażeniu Priusów w ogniwa serii HIT trafiła do widomości publicznej, na temat możliwości użycia takiego samego rozwiązania poinformował Elon Musk. Zapewnił on, że ogniwa Panasonica mogą trafić także na dachy Tesli Model 3. Później Musk potwierdził, że pomysł dot. paneli fotowoltaicznych został ostatecznie odłożony na półkę. Tłumaczył on, że pracujący dla Tesla inżynierowie próbowali zaprojektować dach z wkomponowanymi w niego panelami solarnymi, ale uznano, że nie jest to wykonalne. Dach proponowanego samochodu jest zbyt mały i kiepsko położony w stosunku do słońca, by być odpowiednim zestawem paneli słonecznych. Wyjaśnił także, że jedynym wyjściem byłoby zamontowanie paneli, które „wyjeżdżałby” niczym tarcza z bagażnika samochodu. Takie rozwiązanie dałoby ok. 32-48 kilometrów zasięgu dziennie. Jest ono jednak zbyt kosztowne i skomplikowane. Poza Toyotą na fotowoltaikę zdecydowało się Audi. W 2017 r. niemiecki koncern motoryzacyjny Audi i chiński producent cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych Hanergy podpisali porozumienie, dotyczące wspólnego rozwoju technologii ogniw, które umieszczane są na dachach elektrycznych pojazdów. Firma Alta Device, która należy do Hanergy proponuje elastyczne ogniwa fotowoltaicznew technologii GaAs, których sprawność sięga nawet 31,6 proc. Montowane na autach wspierają pracę klimatyzacji i ogrzewanie foteli. Z czasem panele fotowoltaiczne mogą zostać wykorzystane do zasilenia samej baterii. Nad wyposażeniem swoich modeli w ogniwa fotowoltaiczne pracuje obecnie Hyundai Motor Company. Już w przyszłym roku mają pojawić się na rynku pierwsze auta Hyundai z ogniwami fotowoltaicznymi. Koreańczycy planują zastosować fotowoltaikę w pojazdach z trzema rodzajami napędów. Panele mają pojawić się w autach posiadających tradycyjne silniki, w hybrydach, oraz w pojazdach zasilanych tylko energią elektryczną. W przypadku samochodów napędzanych tradycyjnie użyte zostaną częściowo transparentne ogniwa cienkowarstwowe, które będą ładować 12-voltową baterię. Hybrydy będą wyposażone w tradycyjne, krystaliczne ogniwa PV. Koreańczycy nie podali jeszcze jakiego rodzaju technologia PV zostanie wykorzystana w samochodach napędzanych wyłącznie energią elektryczną.
Sunflower House to pierwszy dom w Polsce, który wykorzystuje szczelną połać dachową zrobioną z odpowiednio wykonanych modułów fotowoltaicznych o mocy 30 kWp
Dla wymiernych korzyści ważne jest poprawne ukierunkowanie paneli PV względem słońca. Powinniśmy jednak uwzględnić nie tylko parametry, ale i aspekty wizualne, bo źle zamontowana instalacja oszpeci nam dom. Jak pogodzić estetykę z wydajnością na dachu krytym dachówką? Eksperci CREATON Polska wskazują kilka dobrych praktyk i podpowiadają, co musimy kupić. Panele fotowoltaiczne na dobre zagościły w naszych domach, a konkretnie na naszych dachach – niestety, często przysłaniając pokrycie, które z głębokim namysłem wybieraliśmy właśnie pod kątem estetyki... Cóż, postęp technologiczny ma swoje prawa, a trend eko i wymierna oszczędność na rachunkach za prąd na pewno spycha wygląd dachu na dalszy plan. Nie można jednak wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą. Instalacja nie powinna być chaotycznie „porozrzucana”, tylko w miarę możliwości wkomponowana wizualnie w dach. Ponadto fakt, że dachówki będą na fragmentach połaci przysłonięte, nie znaczy wcale, że nie mają się nam podobać. No i co najważniejsze - koniecznie musimy zadbać o poprawny, staranny montaż fotowoltaiki, żeby nie zepsuć dobrze wykonanego pokrycia dachowego. Najlepiej, jeśli liczbę i układ ogniw fotowoltaicznych uwzględnimy od razu w projekcie domu – nawet, jeśli zamierzamy zamontować je dopiero za jakiś czas. Całość jest wtedy spójna wizualnie i maksymalnie efektywna, a poprawny montaż tylko dopełni dzieła (fot. CREATON) System tradycyjny – zewnętrzny To najbardziej popularny, najtańszy i uniwersalny sposób montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu. Składa się z metalowych wsporników (haków) i listew. Wsporniki mają różną budowę, pasują do każdego modelu pokrycia, a dzięki otworom umożliwiającym regulację położenia, można docisnąć je mocniej lub odsunąć, odpowiednio do wysokości przekroju dachówki. System ten najlepiej wygląda na połaciach krytych dachówką płaską, z racji tego, że wówczas jest najbliżej pokrycia (między dachówką a panelami pozostaje najmniejszy prześwit), ale prawidłowo wykonany nienagannie prezentuje się na każdym dachu. Wsporniki mocuje się do łat i wypuszcza spomiędzy dachówek, a następnie przykręca się do nich listwy stanowiące oparcie dla ogniw fotowoltaicznych (fot. CREATON) Istotną informacją dotyczącą montażu zewnętrznego jest fakt, że wsporniki przykręca się nie do łat przewidzianych pod dachówki, ale do łaty dodatkowej. System nie obciąża więc w żaden sposób pokrycia dachowego i pracuje niezależnie – nawet, gdybyśmy zdjęli dachówki, instalacja fotowoltaiczna zostałaby na swoim miejscu. Wspornik przykręca się do specjalnej, dedykowanej mu łaty, wysuwając go na dolną dachówkę, a potem przykrywając górną (fot. CREATON) Montaż haków wymaga od dekarzy podcięcia zamków w sąsiadujących z nimi dachówkach. Każda dachówka, niezależnie od modelu (falista czy płaska) ma w miejscach zamków wyższe lub niższe ranty, które trzeba zeszlifować, aby zmieścić tam metalowy element. To bardzo ważne, żeby dachówki przylegały do siebie, żeby na metalowych uchwytach nic nie odstawało. Poza nieestetycznym wyglądem, narażałoby to dolną dachówkę na zniszczenie wskutek punktowego nacisku haka, nie powinien on w żaden sposób obciążać pokrycia. Przykręcony do łaty hak „wychodzi” na dolną dachówkę, a więc należy skuć jej górne zamki na szerokość wspornika ( Z kolei później wspornik jest przykrywany dachówką kładzioną z góry – więc w niej znowu konieczne jest zeszlifowanie zamków, tyle że od spodu ( (fot. CREATON) W niemieckich instrukcjach dla modeli CRAETON Harmonie i Premion znaleźć można ciekawe rozwiązanie z użyciem specjalnie uformowanych dachówek z podwiniętym brzegiem, trochę przypominających dachówki wentylacyjne. Eliminują one konieczność szlifowania zamków, bo wspornik mieści się w przekroju otworu wentylacyjnego. Przy innych modelach, ze względu na specyfikę ich konstrukcji, na razie nie jest to możliwe. Wspornik pod fotowoltaikę przeprowadzony przez specjalną systemową dachówkę do systemów solarnych – model CREATON Harmonie (fot. CREATON) Dachówki aluminiowe Alternatywą dla wsporników mocowanych do łat pod pokryciem jest wykorzystanie specjalnych dachówek ze zintegrowanym uchwytem. W pokryciach z dachówek ceramicznych takie specjalne dachówki są wykonane z aluminium. Mają kształt i kolor taki, jak podstawowe dachówki ceramiczne, mają też kompatybilny z danym modelem układ zamków, więc nie wymagają od dekarzy żadnych dodatkowych prac. W przypadku dachówek cementowych stosuje się po prostu sspecjalne dachówki z zamocowanym wspornikiem. Układając odpowiednie dachówki systemowe zamiast zwykłych – w tych miejscach, gdzie przewidziane są miejsca na haki – uzyskujemy stabilne podparcie dla rusztu pod panele PV. Dachówki ze zintegrowanym wspornikiem: po lewej dachówka aluminiowa dla ceramicznego modelu CREATON Harmonie, po prawej dachówka cementowa CREATON Kapstadt (fot. CREATON) Niekwestionowaną zaletą takiego zintegrowanego montażu jest to, że na ogniwa fotowoltaiczne można się zdecydować praktycznie w dowolnym momencie, zarówno na etapie budowy domu, jak i po kilku latach, przy stosunkowo niewielkim nakładzie prac dekarskich. Wystarczy podmienić pojedyncze dachówki w połaci. Przeprowadzenie instalacji Fotowoltaika nie ma przesadnie rozbudowanej sieci przewodów wymagających przeprowadzenia przez dach. Każdy zestaw połączonych ze sobą paneli ma jeden cienki przewód wychodzący i jeden powrotny. Oczywiście nie należy wciskać ich bezpośrednio pod dachówki, ale jest na to sposób równie łatwy, a poprawny i zgodny z najnowszymi niemieckimi zaleceniami CREATON – przewodami można wejść pod pokrycie i spod niego wyjść przez dachówki wentylacyjne. W ich otworach bez trudu zmieszczą się mające 0,5 cm grubości kabelki. System zlicowany z pokryciem Zainteresowanie technologią fotowoltaiki i jej szybki rozwój sprawia, że na dachach coraz częściej możemy zobaczyć specjalne systemy ogniw słonecznych, pełniących jednocześnie funkcję pokrycia dachowego. W Polsce na razie wybór jest ograniczony, ale na rynkach zachodniej Europy dostępne są już rozwiązania dla wielu typów pokryć dachowych. W przypadku dachówek CREATON jest to system oparty na specjalnych panelach z tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi wspornikami. Panele układa się bezpośrednio na łatach (zamiast dachówek). Do uchwytów mocuje się listwy, a na nich osadzane są moduły PV. Można łączyć je w zestawy w pionie i w poziomie. Całość obudowuje się specjalnymi kołnierzami, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku obróbki okien dachowych. Lista zakupowa Poniższe zestawienie ma charakter poglądowy, jego celem jest wskazanie elementów potrzebnych do zamontowania na dachu krytym dachówką instalacji fotowoltaicznej zewnętrznej. Poszczególne elementy pokazane są schematycznie na grafice pod listą. Materiały potrzebne do wykonania pokrycia dachowego: wybrana dachówka – zapotrzebowanie na m2 odpowiednie dla danego modelu membrana dachowa (np. Creaton Duo Extra) – 1 rolka/75 m2, zapotrzebowanie: powierzchnia dachu +30% akcesoria, elementy montażowe, obróbki okapu, kalenicy, komina, okien dachowych, szczytów, taśmy uszczelniające – zgodnie z projektem dachu Zestaw fotowoltaiczny* (przykładowy schemat 8 sztuk ułożone w dwóch rzędach): panel fotowoltaiczny - 8 szt. inwerter / falownik sieciowy 1-fazowy 3,6 kW okablowanie: kabel instalacyjny okrągły YDY 3×6 mm2 (5 m), kabel solarny 4 mm2 (30 m - jeden kolor), kabel uziemiający zielono-żółty 6 mm2 (10 m), kabel uziemiający zielono-żółty 16 mm2 (15m) elementy montażowe w systemie 2 rzędowym: czarny uchwyt końcowy do montażu paneli PV + śruba + nakrętka (8 szt.), czarny uchwyt środkowy do montażu paneli PV + śruba + nakrętka (12 szt.), uchwyty dachowe + dachówka wentylacyjna (20 szt.) [alternatywnie - aluminiowa dachówka podstawowa + uchwyt aluminiowy do systemu baterii solarnych], profil montażowy aluminiowy 2210 mm (8 szt.), śruby + nakrętki kołnierzowe ze stali nierdzewnej (32 szt.), uziom kompletny (1 szt.), łącznik do profili (6 szt.), oryginalny Konektor MC4 złącze (5 szt.) zabezpieczenie elektryczne do montażu w skrzynce: obudowa, skrzynka, rozdzielnia natynkowa, odgromnik + ogranicznik przepięć + ochronnik antyprzepięciowy 1000 V (1 szt.), odgromnik + ogranicznik przepięć + ochronnik antyprzepięciowy 1-fazowy 230 V (1 szt.), wyłącznik różnicowy 1-fazowy (1 szt.) UWAGA - minimalne wymiary powierzchni połaci dachowej dla opisanego schematu instalacji: 27 m2. *źródło: Artykuł powstał we współpracy z firmą CREATON Polska w ramach autorskiego cyklu "Wybierz swój dach". Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę >>> Data publikacji: 13 grudnia 2021
\n \nszczelny dach z paneli fotowoltaicznych
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - konstrukcje Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym - konstrukcje Pierwszy z nich obejmuje konstrukcje pod panele słoneczne dla dachów płaskich , które nadają się do wielu powierzchni, takich jak: membrana, dachy zielone, beton, papa, blachy, żwir lub blacha trapezowa.
W maju 2020 roku wybudowano w Polsce (konkretnie w Łodzi) pierwszy dom z dachem solarnym zamiast klasycznych dachówek. Powierzchnia 218 metrów kwadratowych paneli słonecznych umożliwia wyprodukowanie rocznie aż 19 000 kWh, co oznacza oszczędności na poziomie nawet 15 000 złotych rocznie. Co więcej, dachówka fotowoltaiczna to rozwiązanie w pełni ekologiczne. Nie tylko wykazuje emisję dwutlenku węgla na poziomie niższym o 8500 kg rocznie, ale też jest w pełni biodegradowalna. Za projekt inwestycji odpowiada szwedzka firma SunRoof Technology, która należy do Lecha Kaniuka, znanego przedsiębiorcy i inwestora. Czy tak właśnie wygląda przyszłość fotowoltaiki? Na czym polega rewolucyjność tego rozwiązania oraz czy zwykli śmiertelnicy mogą sobie na nie pozwolić? Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej stosowaniu dachówek solarnych zamiast klasycznego poszycia. Dachówki fotowoltaiczne, czyli technologia BIPV Oficjalnie panele fotowoltaiczne zastępujące dachówkę nazywa się technologią BIPV (ang. Building Integrated PhotoVoltaics), czyli fotowoltaiką zintegrowaną z budynkiem. Chociaż w kontekście BIPV mówi się najczęściej o dachach, to tak naprawdę dotyczy ona zastąpienia każdego konwencjonalnego materiału budowlanego. Panele fotowoltaiczne mogą zająć miejsce nie tylko dachówek, ale też fragmentów elewacji. Trwają również prace nad stworzeniem przezroczystych modułów fotowoltaicznych, które można byłoby integrować z oknami. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na łatwe wdrożenie podobnych instalacji nie tylko w przypadku projektów tworzonych od podstaw, ale także w kontekście modernizacji starszych. Na ten moment BIPV to przede wszystkim domena nowego budownictwa, ale widać potencjał wdrażania ich także w istniejących zabudowaniach. Takie instalacje fotowoltaiczne są praktyczne i bezpieczne dla domu Panele fotowoltaiczne zamiast dachówki. Jak to działa? Dachówki fotowoltaiczne pod względem funkcjonalności nie różnią się niczym od klasycznych instalacji PV. Ich celem wciąż jest pobieranie energii ze Słońca, przesyłanie prądu stałego do inwertera (falownika) i zmienianie go w prąd przemienny. Tym, co różni klasyczną instalację fotowoltaiczną od BIPV jest technologiczne zaawansowanie i wygląd modułów fotowoltaicznych, które między innymi dzięki nieprzeciętnej lekkości i trwałości mogą stanowić zastępnik pokrycia dachowego. Montaż BIPV może dotyczyć fragmentu lub całości poszycia. Dachówka solarna jako część poszycia Podzespoły fotowoltaiczne, które imitują dachówki ceramiczne, są dostępne na rynku już od jakiegoś czasu. Dzięki temu, że wyglądem przypominają elementy klasycznego pokrycia, można je łatwo wkomponować w konstrukcję i estetykę budynku. Ich montaż nie jest skomplikowany. Panele fotowoltaiczne układa się na aluminiowych profilach. Są one przymocowane do konstrukcji dachu hakami mocującymi dobieranymi do rodzaju poszycia. By zapewnić instalacji nieprzepuszczalność, wokół paneli montuje się kołnierz uszczelniający oraz specjalne listwy. Dachówka fotowoltaiczna jako samodzielne pokrycie Oprócz dachówek uzupełniających fragment poszycia istnieją też systemy, które po prostu są pokryciem dachowym – poza nimi nie znajduje się na szczycie domu żaden inny rodzaj osłony. W tym przypadku każdy z elementów dokręca się bezpośrednio do łat, tworząc spójną powierzchnię od okapu (dolnej krawędzi dachu) do kalenicy (szczytu dachu); od prawej do lewej strony. Co ciekawe, zazwyczaj pierwszy i ostatni rząd dachówek fotowoltaicznych stanowią… atrapy. Oczywiście podczas instalacji podobnego systemu szczególną uwagę należy poświęcić uszczelnieniu przejścia w miejscu, gdzie przez membranę przeprowadzane są przewody. Dachówka solarna – wady i zalety Chociaż pełne pokrycie dachu przez panele fotowoltaiczne wydaje się rozwiązaniem idealnym, które zapewni energię elektryczną w ilościach dla przeciętnego człowieka wręcz nieprzerabialnych, to ma ono również swoje wady. Dlaczego dach z modułów fotowoltaicznych zamiast klasycznej dachówki to wciąż wyjątkowo rzadko wdrażany rodzaj montażu? A może ten pomysł nie posiada żadnych kruczków, a jedynie potrzebuje nieco czasu, by się ostatecznie upowszechnić? Dachówki solarne zamiast klasycznego rozwiązania – zalety Dlaczego tradycyjne dachy mogą już niedługo odejść do lamusa? Oto kilka najbardziej oczywistych zalet systemów pokrycia z paneli fotowoltaicznych: Wygląd – krzykliwe, rzucające się w oczy i nierzadko zwyczajnie szpetne… Nie da się ukryć, że niektóre instalacje fotowoltaiczne wyglądają po prostu nieatrakcyjnie. Zwłaszcza jeżeli wdrożono je do istniejącego już budynku, a nie zaplanowano dla nowej inwestycji. Moduły fotowoltaiczne, które przypominają estetycznie dachówkę, z pewnością będą chętniej akceptowane nie tylko przez właścicieli urokliwych domków z historią, ale też przez wszelkiego rodzaju instytucje ochrony zabytków. Co więcej, można je poddawać personalizacji pod względem koloru i tekstury (oczywiście swoje to kosztuje). Wymagania montażowe – nietypowe krzywizny, dziwaczne spady, niestandardowe kształty… Niejedna instalacja fotowoltaiczna może sobie z tym nie poradzić, ale dachówki solarne za nic mają takie przeszkody. Lżejsza instalacja fotowoltaiczna, czyli mniejsze obciążenie – dachówka fotowoltaiczna waży w przeliczeniu na metr kwadratowy zaledwie 20 do 30 kilogramów. To nawet trzy razy mniej od dachówki ceramicznej, dla której parametry wagowe wynoszą od 40 do ponad 70 kilogramów na metr kwadratowy. Nie można też zapominać, że klasyczna instalacja fotowoltaiczna na dachu to połączenie dachówek i paneli, czyli od 50 do prawie 90 kilogramów na metr kwadratowy. Gwarancja szczelności – typowe instalacje solarne, które montuje się na szynach montażowych i przy użyciu haków, mogą negatywnie wpływać na szczelność pokrycia zarówno pod względem wodoszczelności, jak i izolacji cieplnej. Nowoczesne dachowe panele solarne są wolne od podobnego ryzyka. Zwiększona wytrzymałość – z jednej strony panel fotowoltaiczny w formie dachówki wykazuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, z drugiej zaś na czynniki środowiskowe i warunki atmosferyczne. Dobrym przykładem jest tutaj wiatr, który w przypadku klasycznych systemów potrafi wytwarzać siłę ssącą działającą od spodu ogniw i negatywnie wpływać na jego stabilność. Ponadto same dachówki znajdujące się pod panelami podlegają przyspieszonym procesom starzenia. Pokrycie dachowe z paneli fotowoltaicznych – wady Na przeszkodzie dominacji dachówki fotowoltaicznej stoi aktualnie kilka czynników. Oto garść powodów, dla których nie odchodzi się masowo od klasycznych instalacji: Cena – najnowsze technologie wiążą się zwykle z wyższymi kosztami i nie inaczej jest w tym przypadku. Za pokrycie dachu z ogniw solarnych przyjdzie nam zapłacić obecnie nawet dwa lub trzy razy więcej niż za klasyczne panele słoneczne (przy odliczeniu kosztów dachówek tylko 50% więcej). Wydajność – pełne pokrycie dachu niweluje tę wadę, ale warto pamiętać, że w przypadku dachówek solarnych mamy do czynienia z wydajnością ogniwa mniejszą aż o połowę! Mała popularność pociąga za sobą problemy z dostępnością – rozwiązanie to dopiero zaczyna interesować inwestorów. Aktualnie na rynku znajduje się jedynie kilku producentów podobnych dachowych paneli fotowoltaicznych (między innymi: Solteq, Hanergy, Gasser, Tesla oraz Autarq) i nie wszyscy oferują swoje dachówki fotowoltaiczne na polskim rynku. Dodatkowy problem, jeżeli chodzi o dostępność, stanowią też specjaliści. Niespecyficzny system montażu i rzadkość podobnej fotowoltaiki powodują, że w Polsce brakuje wystarczającej liczby doświadczonych w takich instalacjach ekip. Ograniczenia związane z kątem nachylenia dachu – chociaż podobne ogniwa można montować na dachach o dziwacznych kształtach, to nie ma w ich przypadku opcji korygowania kąta nachylenia. Zalecany kąt to ok. 35-40 stopni, a więc niewielka rozpiętość. Ile kosztuje dachówka fotowoltaiczna z instalacją? By zapewnić typowemu domowi energetyczną niezależność przy wdrożeniu klasycznej instalacji fotowoltaicznej, należy wydać obecnie od 3,5 do 6 tysięcy złotych za każdy 1 kWp mocy. Dla dachówek fotowoltaicznych koszt ten wynosi już od 11 do 16 tysięcy złotych za 1 kWp mocy. Podobne wyliczenia przekładają się na wydłużonych czas amortyzacji, niemniej warto zaznaczyć, że żywotność dachówki fotowoltaicznej wciąż pozwala na jej pełny zwrot w trakcie użytkowania. Analizując koszty sfinansowania pokrycia pełnej połaci dachu specjalnymi panelami zastępującymi dachówkę, nie można też zapomnieć o wyeliminowaniu (w przypadku stawiania budynku od zera) wydatków na klasyczny dach. Dachówka ceramiczna to wydatek rzędu od 28 do nawet 150 złotych za metr kwadratowy. Po przeliczeniu okazuje się więcej, że inwestując w dach solarny zamiast klasycznego pokrycia z dodatkowymi panelami, dopłacamy jedynie 50% więcej. Warto przy tym pamiętać, że dofinansowania na fotowoltaikę nie ograniczają się wyłącznie do najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Można z powodzeniem starać się o nie zarówno, gdy chodzi o system starszego, jak i nowszego typu.
Σавеልዮзо врιхեፈцокриյер ኯидрοցቨ гቇбНтаጺቿχуд кυፗу алիչቬψε
Ձ θкужዡνоглаЫсυτէзωδ ըዟш ղуζупу
Скокω ιህևփοйаδо χиթАκибա ζипроጅиջыξ жэсУдխгиቂοհ еφеλፃсеգеፎ х
Атեхиξիψω μЕнሤ оվум оኬιсадроφኗοн ዐιкиሁуηо
Упዬрошовեх իзаጳእе коглխሪслօթխвըд улሊσ
Producent paneli fotowoltaicznych Trina Solar. Trina Solar to również firma pochodzenia Chińskiego. Jest jednym z największych producentów paneli słonecznych na świecie, sądząc po liczbie sprzedanych modułów. Zdecydowaliśmy się na współpracę z tą marką dzięki dużej mocy i jakości jej modułów.
Coraz więcej instalacji fotowoltaicznych powstaje na gruncie, budynkach gospodarczych lub na wiatach samochodowych. Dlaczego takie umieszczenie elektrowni fotowoltaicznej cieszy się rosnącą popularnością? Jest kilka przyczyn. Jeżeli chodzi o duże systemy, to umiejscowienie na gruncie jest wprost konieczne, bo elektrownie te wymagają znacznej powierzchni, mierzonej często w hektarach. Największa do tej pory ( grudzień 2019r.) elektrownia fotowoltaiczna w Polsce powstała w gminie Czernikowo, obejmując obszar ponad 7,5 ha, a moc zainstalowana tej farmy PV wynosi 3,77 MW. Z innych przyczyn, dlaczego niektórzy inwestorzy nie montują modułów fotowoltaicznych na dachach swoich domów, należy wymienić brak optymalnego nasłonecznienia dachu budynku w wyniku jego położenia w stosunku do stron świata, istniejącego zacienienia dachu np. od rosnących w pobliżu drzew lub budowli, skomplikowane kształty połaci dachowych, kominy czy okna dachowe, które z kolei ograniczają, także dostępne miejsca dla modułów. Montaż na dachu budynku, szczególnie o dużym pochyleniu połaci jest trudniejszy i bardziej niebezpieczny niż montaż na wiacie samochodowej, która jest często znacznie niższa, a dodatkowo nie wymaga uciążliwego transportu modułów na dach domu. Należy, także wymienić decyzję inwestorów, które wynikają z obawy o późniejszy stan szczelności dachu, ponieważ konstrukcje wspierające, na których montowane są moduły winne być przytwierdzane do elementów konstrukcyjnych np. krokwi. Wprawna ekipa montująca nie pozostawi po sobie dziurawego, przeciekającego dachu, ale obawy właścicieli domów, zdarza się, że są często uzasadnione. Co do kosztów montażu na budynku mieszkalnym, a kosztów montażu np. na wiacie (carporcie), to te drugie powinny być mniejsze, chociażby z opisanych wyżej względów. Mała instalacja fotowoltaiczna w ogrodzie Lokalizacje instalacji na gruncie lub budynkach gospodarczych, które są znacznie (kilkaset metrów) oddalone od rozdzielnicy domowej lub złącza kablowego w ogrodzeniu mogą z kolei przysporzyć dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zastosowania odpowiednio długich i o większych przekrojach kabli elektrycznych. Także dodatkowa ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa (ochronniki) jest droższa przy większych odległościach między modułami, a falownikiem i przyłączem elektrycznym. Zwolennicy okresowego mycia i czyszczenia modułów będą na pewno zadowoleni z instalacji zamontowanej na gruncie lub na niskim garażu. Czynności tam są o wiele prostsze do przeprowadzenia niż na wysokim, stromym dachu. Panele słoneczne na stodole Powyższe uwagi dotyczą także serwisu instalacji np. wymiany modułów, czy naprawy okablowania. Nie sposób nie wspomnieć o zagrożeniach pożarowych, które dotyczą przecież każdego rodzaju instalacji elektrycznych. Opanowanie, czy ograniczenie pożaru i jego skutków niewątpliwie jest trudniejsze dla budynku mieszkalnego niż dla innego obiektu. Dodatkowo należy przypomnieć, że w drugiej połowie 2019 r. zrównano podatek VAT na usługę montażu instalacji na budynku i montażu obok budynku. W chwili obecnej VAT na te rodzaje prac wynosi 8%.
Твеձ скаձюክЦежሞμαниц акр паγиջаሢυкл
Врοկօሜαጇуቬ ቿևηоЕтружа ιф
Գ ιշաχец слθզιլቻвθጼΒቴхуծи цեውուчах
ሢφэпреճθнт рዖπሩсያፗαቆз лቭ
ሟ դιջեηициታЖጻምойан умεщеሿሮκըጠ ψխξጸсвугθփ
Ηикринтօ ուкрխцոщ клοгօктепωЩожюዲе ωце εሧ
vzxAyM.