Монтажни системи
Монтажните системи са алуминиевите и неръждаемите конструкции, които закрепват фотоволтаичните модули към покрив, към земята или към самостоятелна рамка и предават ветровите и снеговите натоварвания към сградата. Избирайте по вид покрив: скатни покриви с керемиди, битумни шиндли, битумни мушами, фалцова ламарина или трапецовидна ламарина, плоски покриви с баластна носеща система, както и навеси за автомобили, балконни конструкции, фотоволтаични конструкции, носещи профили, притискачи и покривни аксесоари. Ръководство
Тези системи се категоризират в:
- Соларни конструкции - за различни видове покриви и наземни инсталации
- Балконни конструкции - за балконни инсталации
- Профили - структурни компоненти за монтажни системи
Свързани категории за монтаж
- Системи за скатни покриви
- Системи за плоски покриви
- Баластни носещи системи
- Навеси за автомобили
- Балконни конструкции
- Носещи профили и притискачи
Монтажни системи: вид покрив, път на натоварването и материал
Монтажната система върши три работи: държи модула под фиксиран ъгъл, предава ветровото повдигане и снеговото натоварване към покривната конструкция или към баласта и запазва покривното покритие водоплътно на местата, където е пробито. Изборът се води първо от покривното покритие, след това от зоната на натоварване и едва накрая от естетиката. Керемиденият покрив приема регулируеми покривни куки, завинтени в гредите или летвите, трапецовидната ламарина приема къси профили или мостове на уплътнени самопробивни винтове, а фалцовият покрив приема фалцови скоби, които не изискват никакво пробиване.
Носещите части почти винаги са профили от EN AW-6005T6 или алуминий 6063 с крепежни елементи от неръждаема стомана A2 или A4. Алуминият държи собственото тегло ниско, неръждаемата стомана поема силата на притягане, а правилното съчетаване на двете плюс разделянето от мед, олово и поцинкована ламарина е това, което решава дали конструкцията ще изглежда здрава и след двайсет и пет години. Използвайте филтрите, за да стесните избора по вид покрив, по фамилия конструкции и по аксесоарите, от които инсталацията се нуждае.
ОТ ПРАКТИКАТА
"Повечето връщания на обект заради монтажа не са свързани с профилите, а с точката на закрепване. На плосък покрив грешката е цялата повърхност да се третира като една зона: ъгловите и крайните зони може да изискват двойно повече баласт от средата на покрива. Пуснете конфигуратора на производителя за реалната височина на сградата, категория на терена и ветрова зона, отпечатайте плана за баласта и полагайте блоковете там, където казва планът, а не там, където е удобно да се носят."
Ladislav Proc · Специалист по монтажни системи, ONSA Plus
Как да изберете монтажна система
Тръгнете от сградата, а не от каталога. Покривното покритие, разстоянието и състоянието на гредите, височината на сградата и местната ветрова и снегова зона определят коя система е допустима. Всичко останало, дължина на профилите, височина на скобите, цвят, следва от това.
Работете в този ред: вид покрив и покритие, след това начин на закрепване (пробиващ или баластен), после изчислението на натоварванията, което задава стъпката на закрепване или масата на баласта, след това профили и скоби, съгласувани с рамката на модула, и накрая разделяне срещу корозия и детайлите по уплътняването.
Покажи цялото ръководство Затвори ръководството
Стъпка 1: определете покрива и неговото покритие
Покритието определя закрепващия елемент, а подконструкцията определя дали този елемент изобщо може да бъде натоварен. Проверете разстоянието между гредите, състоянието на летвите и дебелината на изолацията, преди да поръчате.
- Скатни покриви с керемиди и плочи: регулируеми по височина покривни куки, закрепени към гредата или към летвите там, където производителят допуска това. Керемидата над куката се шлайфа или оформя, така че отново да ляга равно без точков натиск.
- Трапецовидна ламарина: къси профили, мостове или трапецовидни адаптери, закрепени в билото на профила със самопробивни винтове и уплътнителни шайби EPDM. Никога не закрепвайте в улея, където застоява вода.
- Фалцова ламарина: фалцовите скоби захващат фалца и не изискват отвор в покрива. Изборът на скоба зависи от профила на фалца, единичен фалц, двоен фалц или щракващ фалц.
- Покриви с шиндли, мушама и битум: шпилки или двустранно резбовани болтове през дъсчената обшивка в гредата, уплътнени с EPDM и обшивка около отвора или заварена кръпка в мембраната.
- Плоски покриви: баластни вани и рамки върху защитни постелки или пробиващи опори там, където покривната конструкция и детайлът на мембраната го позволяват.
Стъпка 2: плоски покриви, баластни или пробиващи
На плосък покрив определящото натоварване е ветровото повдигане, а не теглото. Баластната носеща система се противопоставя на повдигането с бетонни блокчета, тротоарни плочи или вани с чакъл, така че нищо не пробива хидроизолацията. Тя е стандартът при мембрани, които са още в гаранция, но добавя маса, често 40 до 120 kg на модул в зависимост от зоната и наклона, и покривът трябва да може да я поеме.
- Баластно, с изток и запад: разположение гръб до гръб при около 10 до 15 градуса. Нисък профил, малка площ, атакувана от вятъра, по-малко баласт, повече kWp на квадратен метър, по-равномерна дневна крива на производството.
- Баластно, с южно изложение: редове при около 15 до 20 градуса с междуредово разстояние срещу взаимно засенчване. По-висок пиков добив на модул, повече баласт и повече покривна площ на kWp.
- Пробиващи опори: единственият вариант, когато конструкцията не може да поеме допълнителната маса. Всяка опора се нуждае от уплътнена втулка или заварен детайл, изпълнен от покривчик, а гаранцията за покрива трябва да бъде уговорена предварително.
- Аеродинамични дефлектори и ветрозащита: намаляват повдигането и следователно баласта, но работят само с точните системни компоненти, които изчислението предполага.
Съвет от практиката
Проверете съвместимостта с мембраната, преди баластът да се качи на покрива. Пластификаторите мигрират между PVC мембрани и компоненти от EPDM или битум, затова разделителен геотекстил или съвместима защитна постелка е задължителна под всяка вана, блокче и стъпка. Същото важи и там, където алуминиев профил иначе би лежал директно върху битумна повърхност.
Стъпка 3: ветрово натоварване, снегово натоварване и статичното изчисление
Натоварванията идват от EN 1991-1-4 за вятър и EN 1991-1-3 за сняг, приложени през националното приложение. Входните данни са ветровата и снеговата зона, категорията на терена, височината на сградата, наклонът на покрива и разположението на полето върху покрива. Резултатът е или максимална стъпка между точките на закрепване, или маса на баласта на позиция.
- Зоните значат повече от средните стойности: ъглите и краищата на покрива изпитват далеч по-голямо засмукване от вътрешността. Точно затова полетата обикновено се държат на определено разстояние навътре от ръба на покрива.
- Свободен отвор на профила: височината на профила и натоварването заедно определят максималното разстояние между покривните куки, обикновено в порядъка на 1,2 до 1,7 m. По-тежките снегови зони означават повече куки, а не по-голямо разстояние между тях.
- Съществуващата конструкция: изчислението за монтажа доказва системата, а не сградата. При по-стари покриви, търговски халета и всяко пробиващо решение на плосък покрив конструктор трябва да потвърди, че покривът може да поеме добавеното натоварване.
- Документация: пазете разпечатката от конфигуратора към документацията за предаване. Тя е доказателството, че стъпката и баластът са проектирани, а не предположени.
Стъпка 4: профили, скоби и заземяване
Носещите профили се предлагат в няколко височини. По-високият профил покрива по-голям отвор с по-малко опори, което на труден покрив обикновено излиза по-евтино от добавянето на точки на закрепване. Скобите трябва да отговарят на височината на рамката на модула, обикновено 30, 35 или 40 mm.
- Средни и крайни скоби: средните скоби държат два съседни модула, крайните затварят реда. И двете трябва да попадат в зоната за захващане, отбелязана от производителя на модула в ръководството за монтаж, иначе гаранцията на модула отпада.
- Въртящ момент: затягайте до стойността от ръководството на системата, а не на усет. Недостатъчно затегнатите скоби позволяват на модулите да се движат, а прекалено затегнатите деформират рамката.
- Съединители за профили: съединителите удължават профила, но имат собствени правила за отвор, а съединението никога не бива да стои точно над опора, освен ако производителят не казва друго.
- Изравняване на потенциалите и мълниезащита: профилите и рамките се свързват към системата за изравняване на потенциалите, а разделителните разстояния до външната мълниезащита трябва да се спазват.
Стъпка 5: алуминий, неръждаема стомана и галванично разделяне
Алуминиевите профили с крепеж от неръждаема стомана A2 (1.4301) са стандартната комбинация и се държат добре във вътрешността на страната. Изберете неръждаема A4 (1.4401 или 316) близо до морето, на индустриални обекти и в атмосфера на плувни басейни или земеделски сгради, където хлоридите и амонякът атакуват A2. Проблемите с корозията почти винаги идват от трети метал или от замърсяване.
- Дръжте медта и оловото далеч от алуминия: потенциалната разлика е голяма, а водата, оттичаща се от медна обшивка върху алуминиев профил, е достатъчна, за да започне точкова корозия. Разделяйте с подложки от EPDM или отклонете водата другаде.
- Поцинкована ламарина и Aluzinc: използвайте крепежа и уплътнителните шайби, допуснати от производителя на покривната ламарина, и избягвайте да влачите гол алуминий по покрита повърхност.
- Пресен бетон и разтвор: алкалното въздействие корозира голия алуминий, затова баластните блокчета и фундаментите се нуждаят от разделителен слой или от покрита контактна повърхност.
- Не режете алуминий с инструменти, използвани за стомана: вградените железни частици ръждясват и петнят профила. Почиствайте мустаците и защитавайте всеки отрязан край.
Стъпка 6: навеси, наземни и балконни конструкции
Фотоволтаичният навес е носеща постройка, а не покривен аксесоар. Той изисква фундаменти, оразмерени според почвените условия, било бетонни стъпки, било винтови пилоти, свободна височина за превозните средства и решение дали покривът трябва да е водоплътен, което налага захващане на модулите в отводнителни канали вместо с открити скоби. Навесите се съчетават естествено с wallbox, затова планирайте кабелното трасе, преди да се поставят колоните. Балконните конструкции са далеч по-малки, но пак изпитват пълното ветрово натоварване, затова конзолата трябва да пасва на типа парапет, а всяко закрепване се нуждае от вторично осигуряване срещу падане на панела.
Бързо сравнение на видовете покриви и закрепванията
| Вид покрив | Типично закрепване | На какво да внимавате |
|---|---|---|
| Скатен покрив с керемиди | Регулируеми покривни куки в гредите или летвите | Разстояние между гредите, оформяне на керемидата, без точков натиск върху нея |
| Трапецовидна ламарина | Къси профили или мостове, уплътнени самопробивни винтове | Закрепване в билото, шайби EPDM, дебелина на ламарината и положение на столиците |
| Фалцова ламарина | Фалцови скоби, без пробиване | Тип фалц, момент на затягане на скобата, температурно движение на ламарината |
| Шиндли, мушама, битум | Шпилки с уплътнение EPDM и обшивка около отвора | Детайл на уплътняване, състояние на обшивката, съвместимост на мембраната |
| Плосък покрив | Баластни вани и рамки или пробиващи опори | Ветрови зони, маса на баласта, защитни постелки, гаранция за покрива |
| Навес и земя | Бетонни стъпки или винтови пилоти със стоманена или алуминиева рамка | Проектиране на фундаментите, свободна височина, отводняване, кабелни трасета |
Плъзнете таблицата наляво
Често задавани въпроси за монтажните системи
Каква монтажна система ми трябва за покрив от трапецовидна ламарина?
Използвайте къси профили, мостове или трапецовидни адаптери, закрепени в билото на профила със самопробивни винтове и уплътнителни шайби EPDM. Закрепването в улея е там, където застоява вода, и е обичайната причина за течове. Проверете дебелината на ламарината и положението на столиците, преди да зададете стъпката на закрепване.
Мога ли да монтирам панели на фалцов покрив без пробиване?
Да. Фалцовите скоби захващат фалца и не изискват пробиване, така че покривното покритие остава непокътнато. Скобата трябва да отговаря на профила на фалца, единичен фалц, двоен фалц или щракващ фалц, и да се затегне с момента, посочен от производителя, за да не се деформира ламарината.
Баластно или пробиващо на плосък покрив?
Баластното е стандартът, защото нищо не пробива хидроизолацията и гаранцията за покрива се запазва по-лесно. Избирайте пробиващи опори само когато конструкцията не може да поеме допълнителната маса, и тогава оставете покривчик да изпълни всяка уплътнена втулка или обшивка.
Колко баласт е нужен на система за плосък покрив?
Зависи от ветровата зона, категорията на терена, височината на сградата, ъгъла на наклон и позицията на всеки модул върху покрива, затова идва от конфигуратора на системата, а не от ориентировъчно правило. Ъгловите и крайните зони изискват съществено повече баласт от вътрешността на покрива.
Ще протече ли покривът заради покривните куки?
Не, ако са монтирани правилно. При керемидените покриви куката минава над покритието в гредата, а керемидата се оформя така, че отново да ляга равно. При битумните покриви и покривите с шиндли пробивът се уплътнява с EPDM и обшивка около отвора или заварена кръпка.
Могат ли алуминиевите профили да се комбинират с болтове от неръждаема стомана?
Да, тази комбинация е стандартна практика и галваничният ефект е малък в нормална атмосфера. Използвайте неръждаема A2 във вътрешността и A4 близо до морето или в индустриален и земеделски въздух. Реалните рискове са медта, оловото и голият алуминий срещу пресен бетон, които изискват разделяне.
Нужно ли е статично изчисление за фотоволтаична монтажна система?
Да. Ветровите и снеговите натоварвания по EN 1991-1-4 и EN 1991-1-3 задават стъпката на закрепване или масата на баласта, а разпечатката от конфигуратора е част от документацията за предаване. При по-стари покриви, търговски халета и пробиващи решения на плосък покрив конструктор трябва да потвърди и че сградата може да поеме натоварването.
Какъв размер скоби са нужни за моите модули?
Височината на скобата трябва да отговаря на рамката на модула, най-често 30, 35 или 40 mm. Средните скоби държат два съседни модула, крайните затварят реда, и двете трябва да попадат в зоната за захващане, отбелязана в ръководството за монтаж на модула. Захващане извън тази зона отменя гаранцията на модула.
Могат ли да се монтират панели на покрив с битум или мушама?
Да. Шпилките минават през покритието и дъсчената обшивка в гредата, а пробивът се уплътнява с уплътнение EPDM плюс обшивка около отвора или заварена кръпка. Проверете дали обшивката е здрава и дали уплътняващият материал е съвместим със съществуващата мембрана.
Нужни ли са фундаменти на фотоволтаичен навес?
Да. Навесът предава ветровите и снеговите натоварвания в земята, затова се нуждае от бетонни стъпки или винтови пилоти, оразмерени според почвата. Планирайте свободната височина за автомобилите, решете дали покривът трябва да е водоплътен, което изисква отводнителни канали вместо открити скоби, и прокарайте кабела за зарядното, преди да се поставят колоните.
Окончателният избор на монтажна система, стъпката на закрепване и баластът зависят от покривната конструкция, ветровата и снеговата зона на обекта и от статично изчисление за конкретната сграда.
About ONSA Plus
Защо монтажници в цяла Европа поръчват конструкции от нас
ONSA Plus е европейски B2B дистрибутор на фотоволтаика, батерийно съхранение, термопомпи и зарядни станции за електромобили. В собствените си складове в ЕС държим над 1500 продукта от 25+ марки, включително Huawei, Solis, SolaX и Dyness.
Не сме просто търговска фирма. Ние сами проектираме и обслужваме енергийни системи, затова на въпросите за закрепване към покрив, изчисляване на натоварвания и съвместимост на материалите отговаряме от инженерната практика, а не от каталог. Рекламацията решавате директно с нас и купувате според конкретния обект.