Obilno deževje je na začetku avgusta 2023 prizadelo Slovenijo in povzročilo katastrofalne razmere. Poleg posledic, ki jih je ujma pustila v naravi in gospodarstvu (nekatera podjetja več tednov niso mogla zagnati proizvodnje), je škoda nastala tudi na domačih objektih. Na GEN-I poudarijo, da glede na to, da so nekateri v poplavah izgubili vse svoje imetje, škoda, ki so jo v podjetju zaznali na njihovih sončnih elektrarnah, res ni visoka. Vsega skupaj je bilo poškodovanih dvajset solarnih modulov na desetih različnih elektrarnah. Padavine in toča niso v nobenem primeru poškodovale celotne elektrarne, ampak samo nekaj modulov na njej (v povprečju od enega do štirih).

Kot so pojasnili na GEN-I, lahko lastniki poškodovane module predajo v zbirne centre, kjer poskrbijo za njihovo ustrezno reciklažo. »Urejeno zavarovanje sončne elektrarne krije poškodbe zaradi toče v okviru osnovnih zavarovanj, kar pomeni, da je škoda v celoti krita,« dodajo.

Poškodovane module reciklirajo

Kaj se pravzaprav zgodi s poškodovanimi moduli? Če so bili fotonapetostni moduli v ujmi poškodovani tako, da ne ustrezajo več pogojem varnega obratovanja sončne elektrarne, jih podjetja za montažo oziroma demontažo fotonapetostnih modulov odstranijo in predajo v reciklažo, pojasnijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Fotonapetostni moduli so sestavljeni iz petih glavnih komponent, in sicer stekla, aluminijastega okvirja, srebrnih kontaktnih povezav, silicijevih sončnih celic in polprevodniških elementov, tako da kar 95 odstotkov modula omogoča recikliranje in nadaljnjo uporabo pri proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. Proces reciklaže za monokristalne in polikristalne module je že izpopolnjen do te mere, da je primeren za široko industrijsko rabo, kjer lahko reciklirane sončne celice dosežejo učinkovitost pretvorbe do 20 odstotkov, v primerjavi z novimi, ki imajo učinkovitost pretvorbe okoli 22 odstotkov.

Če so bili fotonapetostni moduli v ujmi poškodovani tako, da ne ustrezajo več pogojem varnega obratovanja sončne elektrarne, jih podjetja za montažo oziroma demontažo fotonapetostnih modulov odstranijo in predajo v reciklažo.

Odporni na različne vremenske razmere

Fotonapetostni moduli so zasnovani tako, da so odporni na različne vremenske razmere, kot so močan dež, toča, veter, sneg, vročina in mraz, pojasnijo na MOPE. Proizvajalci fotonapetostnih modulov redno preizkušajo izdelke in preverjajo njihovo odpornost na določene vremenske razmere, kot so toča, močan veter in sneg.

V večini primerov so fotonapetostni moduli odporni na točo velikosti do 25 mm ali velikosti oreha, ki pade pravokotno nanje s hitrostjo do 83 kilometrov na uro. Če je montaža fotonapetostnih modulov in podkonstrukcija izvedena strokovno, kjer so upoštevane tudi različne vetrne cone, lahko sončne elektrarne zdržijo sunke tudi do kar 200 km na uro, kar potrjuje tudi dejstvo, da v Sloveniji še ni bilo primera poškodovanja sončne elektrarne zaradi močnega vetra.

V primeru strokovne in pravilne montaže sončne elektrarne tudi sneg in led ne bosta poškodovala sončne elektrarne ali modulov. Zaradi naklona strehe, ki je običajno med 15 in 45 stopinjami, ter izpostavljenosti soncu se bo sneg hitro začel topiti in bo zaradi svoje gladkosti tudi zdrsnil z njih. V vsakem primeru pa mora biti sončna elektrarna na strehi nameščena tako, da prenese večje statične obremenitve – sončne elektrarne lahko dnevno prenesejo obremenitev do 400 kg, v ekstremnih okoliščinah pa do 900 kg (kratkoročno).

V večini primerov so fotonapetostni moduli odporni na točo velikosti do 25 mm ali velikosti oreha, ki pade pravokotno nanje s hitrostjo do 83 kilometrov na uro.

Kaj pa požar?

Fotonapetostni moduli so v osnovi izdelani iz negorljivih materialov in zato ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara. Požarno nevarnost po navadi predstavlja celoten sistem ali sončna elektrarna – več modulov je povezanih zaporedno, kjer je lahko trenutno največja napetost sistema 1000 V, kar lahko v primeru poškodbe povzroči potencialni električni oblok in posledično nevarnost požara.

Od 300.000

solarnih modulov, ki so jih doslej namestili v podjetju GEN-I Sonce, se jih je zaradi različnih vzrokov poškodovalo okoli 400 oziroma 0,13 odstotka.

Fotonapetostne module je treba namestiti v skladu s smernicami za požarno varnost in ne smejo bistveno spremeniti požarne varnosti stavbe. Vsaka sončna elektrarna mora imeti skladno s standardom SIST HD 60364-7-712 obvezno ločilno stikalo na enosmerni strani razsmernika. Vedno več sončnih elektrarn, še posebej vse individualne samooskrbne, pa so montirane tako, da ob zaznanem nenormalnem delovanju znižajo napetost na nenevarno raven z uporabo optimizatorjev moči, z ustreznimi mikroinverterji ali s kratkostično povezavo posameznih nizov. Pomembno pa je tudi vedeti, da sončna elektrarna, ki je nameščena v skladu z visokimi standardi in ki se redno vzdržuje, ne predstavlja neposredne požarne nevarnosti, še dodajo na MOPE.

Če je montaža fotonapetostnih modulov in podkonstrukcija izvedena strokovno, kjer so upoštevane tudi različne vetrne cone, lahko sončne elektrarne zdržijo sunke vetra tudi do 200 km na uro, kar potrjuje tudi dejstvo, da v Sloveniji še ni bilo primera poškodovanja sončne elektrarne zaradi močnega vetra.

Poškodovanih le malo modulov

V podjetju GEN-I Sonce pravijo, da za sončne elektrarne izbirajo module, ki brez težav vzdržijo zahtevne vremenske pogoje, kot so močan dež, toča, močni sunki vetra, sneg, nihanje temperature in vlažnost in tudi druge vremenske pojave. Kot zanimivost navedejo, da so od začetka delovanja do danes namestili okoli 300.000 solarnih modulov, od katerih se jih je zaradi različnih vzrokov poškodovalo le okoli 400 oziroma 0,13 odstotka.

Možnost požara na mikro sončnih elektrarnah, zgrajenih po Uredbi o samooskrbi, pri katerih so uporabljeni optimizatorji, je minimalna, saj ima uporabljena tehnologija integriranih več varnostnih mehanizmov, zatrjujejo v podjetju. SAFE DC tehnologija ob napaki ali izključitvi naprave na strehi zagotavlja varno napetost (manj kot 120 Vdc) ter detekcijo obloka in zaznavanje poškodb izolacije vodnikov. V primeru detekcije obloka ali poškodbe izolacije naprava takoj prekine delovanje sončne elektrarne. Kljub varnosti, ki jo nudi uporaba tehnologije Solar Edge, pa strankam svetujejo redno vzdrževanje in fizične preglede elektroinštalacij.

Vloge za soglasje za samooskrbo sprejemajo še do konca decembra

Celoten proces izgradnje in priklopa sončne elektrarne je zelo kompleksen in sestavljen iz več korakov, ki so precej kompleksni, pravi Tomaž Oštir iz GEN-I. Za vse, ki si z izgradnjo sončne elektrarne želijo zagotoviti NET metering sistem obračunavanja, se približuje pomemben rok, 31. december 2023, do katerega distribucijski operaterji še sprejemajo vloge za izdajo soglasja za priključitev za samooskrbo. »Ta vloga je ključna, saj se z njo uporabnika v uradnih evidencah označi, da bo s svojim merilnim mestom prešel na samooskrbo. Dodatni postavljen pogoj pa je, da je v primeru izdanega soglasja za priključitev za samooskrbo potrebno sončno elektrarno zgraditi in priklopiti v omrežje do zaključka leta 2024,« pojasni Tomaž Oštir.

(Visited 153 times, 2 visits today)
Close

Center Nastavitev Zasebnosti

Obvezni piškotki

Shranijo uporabnikovo odločitev glede sprejemanja piškotkov.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]: beleži uporabniško odločitev glede sprejetja ali zavrnitev uporabe piškotkov. Veljavnost: 1 leto.

Socialna omrežja

Facebook vtičnik; za povečanje sodelovanja naših uporabnikov preko družbenih omrežij, analizo prodaje, segmentacijo uporabnikov in ponovno targetiranje uporabnikov

c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs, pnl_data2, act

Analitika

Analitika nam omogoča, da merimo število uporabnikov v obliki obiskov in klikov.

advanced_ads_browser_width, advanced_ads_page_impressions, advanced_ads_pro_server_info, advanced_ads_pro_visitor_referrer
_ga: merjenje obiskanosti s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 2 leti. _gat: piškotek ne hrani uporabniških podatkov, uporablja se za omejevanje pogostosti zadetkov pri merjenju obiskanosti strani s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 10 minut. _gid: naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta. s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 24 ur.

Analiza obiska

To function properly, Hotjar stores first-party cookies on your visitor's browser. Cookies are either set by the Hotjar script, or by visiting Hotjar's website. Displaying the correct content to your visitors without personally identifying anyone relies on Hotjar's cookies.

_hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown. 365 days _hjDonePolls Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in. 365 days _hjMinimizedPolls Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. 365 days _hjDoneTestersWidgets Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in. 365 days _hjIncludedInSample Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels. 365 days _hjShownFeedbackMessage This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show. 365 days _hjid Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. 365 days _hjRecordingLastActivity This should be found in sessionStorage (as opposed to cookies). This gets updated when a visitor recording starts and when data is sent through the WebSocket (the visitor performs an action that Hotjar records). Session hjTLDTest When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed. Session _hjUserAttributesHash User Attributes sent through the Hotjar Identify API are cached for the duration of the session in order to know when an attribute has changed and needs to be updated. Session _hjCachedUserAttributes This cookie stores User Attributes which are sent through the Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. These attributes will only be saved if the user interacts with a Hotjar Feedback tool. Session _hjLocalStorageTest This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can use local storage. If it can, a value of 1 is set in this cookie. The data stored in_hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted immediately after creating it so the expected storage time is under 100ms. N/A _hjptid This cookie is set for logged in users of Hotjar, who have Admin Team Member permissions. It is used during pricing experiments to show the Admin consistent pricing across the site. Session _hjAbsoluteSessionInProgress The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information. 30 minutes