Per pastaruosius kelerius metus saulės kolektorių įrengimų sparčiai daugėjo. Dėl to per pastaruosius dešimt metų bendra saulės energija pagaminamos elektros energijos kiekis greitai išaugo. Greitas neišmetančio energijos šaltinio augimas yra naudingas mūsų planetai daugeliu atžvilgių. Tačiau didėjantis saulės baterijų naudojimas kelia specifinių naujų ir rimtų rūpesčių.
Saulės baterijos gali kelti pavojų ugniagesių saugumui, o elektros smūgis yra tikras pavojus. Bet kokios avarijos atveju fotovoltinės sistemos yra iššūkis ugniagesių gebėjimui greitai užgesinti gaisrą. Slinkite žemyn, kad sužinotumėte apie saulės baterijų pavojų ugniagesiams.
Gaisro gesinimas yra natūraliai pavojingas, o bandymas sustabdyti gaisrą pastate, kuriame yra saulės baterijų, padidins pavojų ugniagesiams. Saulės baterijos tampa vis galingesnės, o dauguma jų yra pagamintos taip, kad atsispirtų didžiulėms krušos akmenims ir stipriems vėjams. Dėl to ugniagesiams sunkiau taikyti įprastą pastato gaisro gesinimo strategiją: išpjauti skylę lubose, kad būtų išleista šiluma ir dūmai.
Be to, kadangi nauji modeliai dažnai pasižymi aptakiu ir beveik nepastebimu dizainu, gaisrininkai gali nežinoti, ar pastate yra saulės baterijų, kol jie nepasieks stogo. Net kai saulės baterijos yra sausos, dėl dulkes atstumiančių dangų jos gali būti gana slidžios.
Kita problema iškyla, kai sistema nėra tiesiogiai įkomponuota į stogo dangą, o tarp stogo ir plokščių atsiranda tarpas. Tai gali būti pagrindinė problema, jei po skydeliu yra susikaupę lapai, dėl kurių susidaro degiųjų degalų šaltinis.
Kai taip nutinka, viena ar net didžiulė kibirkštis nuo žaibo smūgio gali sukelti mažą gaisrą greičiau ir įnirtingiau. Sistemos išjungimas yra dar viena pagrindinė problema, su kuria gali susidurti ugniagesiai.
Ugniagesiams atvykus į gaisro apgadintą namą su saulės baterijomis, prijungtomis prie elektros tinklo, yra du pagrindiniai saulės kolektorių energijos tiekimo atjungimo būdai, kurie abu yra gana greiti. Pirmasis būdas yra išjungti keitiklį pasukus mygtuką priekiniame skydelyje.
Tai verčia plokštes užsidaryti greičiau nei per 10 sekundžių, o tai yra gana greita ir paaiškina greito keitiklių išjungimo privalumus. Be to, kaip papildomos atsargumo priemonės, ugniagesiai gali išjungti kintamosios srovės atjungimo dėžę.
Kitas būdas ugniagesiams sustabdyti sistemą yra visiškai išjungti elektrą namuose ar pastate. Norėdami tai padaryti, jie turės prisegti žymą matavimo indo apačioje ir atidaryti skydelį, kad neįtrauktų skaitiklio. Kai jie išmeta skaitiklį, jūsų namų maitinimas išjungiamas.
Naujokai, besinaudojantys saulės energija, gali būti suglumę, kodėl elektros energijos tiekimo nutraukimo metu reikia uždaryti prie tinklo prijungtas saulės baterijas. Išjungimas turi įvykti, nes kai komunalinių paslaugų darbuotojai kviečiami taisyti nutrūkusias linijas, jie negali turėti perteklinės energijos, kurią gamina skydai, vis tiek grįžtantys atgal į tinklą. Jei skydų nepavyks išjungti, tie darbuotojai gali atsidurti rizikingoje situacijoje.
Išvada dėl saulės kolektorių ir priešgaisrinės saugos yra greitas greitas sistemos išjungimas, nesvarbu, ar neplanuotai dingus, ar kilus gaisrui. Įdiegę šią apsaugą, ugniagesiams nereikės nerimauti dėl elektros saugos, kai naudoja vandenį su saulės energija susijusiems gaisrams gesinti.
Štai kodai ir taisyklės, susijusios su saulės kolektorių įrengimu, saulės kolektorių gaisro gesimu ir ugniagesių sauga bei atsaku į avarines saulės energijos sistemas:
Statybos kodeksai:
Priešgaisriniai kodai:
Elektros kodai:
Pateikiame nuoseklias instrukcijas, kurių reikia laikytis dėl saulės kolektorių ir ugniagesių saugos, kai įvyksta saulės baterijų gaisro protrūkis:
Kilus saulės kolektorių gaisrui, ugniagesiai turėtų apeiti visą pastato plotą, kad surastų saulės baterijas arba energijos kaupimo sistemas (ESS). Apskritai, remiantis provincijos ir statybos kodeksais, šios sistemos bus montuojamos lauke, pavyzdžiui, rūsyje ar garaže.
Pagal statybos taisykles visoje šalyje namo išorėje turi būti pastatyta iškaba, kuri veikia kaip indikatorius, leidžiantis žinoti saulės energijos ar akumuliatoriaus sistemos vietą ir sistemos išjungimo vietą. Ugniagesiai šią įspėjamąją lentą gali rasti ant elektros instaliacijos dėžutės pastato išorėje.
Elektra į gyvenamąją vietą atjungiama tik tada, kai pagrindinis išjungiklis nuo elektros tinklo ir nuolatinės srovės / kintamosios srovės atjungimas nuo saulės ir saugyklos yra išjungtas, o tai atliks saulės ugniagesių gelbėtojų komanda.
Kadangi išjungus tik pagrindinį komunalinių paslaugų išjungiklį bus generuojamas rezervinis gyvenamosios vietos akumuliatorius, labai svarbu išjungti visas sistemas, kad viduje esantys ugniagesiai nepatirtų elektros smūgio.
Jei ESS yra sugadintas gaisro ir ugniagesiams gelbėtojams tenka priartėti prie jos, tiesioginis liepsnos smūgis gali sugadinti sistemą ir galbūt sukelti šiluminį pabėgimą.
Labai svarbu, kad ugniagesiai pirmiausia išvėdintų erdvę, jei akumuliatorius yra uždarytoje vietoje ir yra veikiamas aukštesnės nei 150 laipsnių F temperatūros (vidaus arba išorės). Ugniagesiai gali pradėti malšinti ugnį, kai patalpa gerai išvėdinama. Po to jie gali įvertinti, ar ESS turi būti atskirtas, ar ne.
Jei incidento vadas (IC) nurodo vertikalią ventiliaciją, kad padėtų komandos viduje gelbėti gyvybę, ugniagesiai turėtų žinoti du pagrindinius dalykus. Pirma, remiantis šviesos šaltiniu, saulės baterijos gali generuoti elektros energiją bet kuriuo dienos ar nakties metu. Remiantis UL tyrimu, naktį 1000 V masyvas gamino 800 V ir 340 mA.
Kadangi saulės baterijos gali generuoti energiją, kuri praeina per kanalą bet kuriuo dienos ar nakties metu, ugniagesiai turėtų vengti pjauti, sugadinti ar liesti bet kurio sistemos komponento. Antra, jei vamzdis yra užmaskuotas, ugniagesiai neturėtų išpjauti skylės lubose, nes tai gali lengvai nukentėti nuo elektros srovės. Laikytis toliau nuo stogo yra lengviausias ir saugiausias ugniagesių būdas.
Jei užsidega ant namo stogo esančios saulės baterijos, ugniagesiai turėtų žinoti, kad saulės baterijų galinės dalys yra pagamintos iš degios medžiagos ir gali lengvai užsidegti. Jie taip pat turi pastebėti, kad didelis liepsnų kiekis saulės kolektoriuose arba aplink jas gali reikšti, kad taip pat dega stogas, todėl IC lieps atlikti apsauginę operaciją.
Ugniagesiai gali saugiai užgesinti ugnį naudodami tiesiai vandens srovę iš mažiausiai 20 pėdų atstumo arba rūko raštą iš 5 pėdų atstumo. Saulės baterijos ar akumuliatoriaus gaisrui nereikia putų. Be to, bandymai atskleidė, kad pats naudingiausias įrankis yra paprastas vanduo saulės ugniai sustabdyti.
Jei akumuliatorius dega arba yra įsipainiojęs į pastato gaisrą, nesvarbu, ar tai būtų namo šone, garaže ar rūsyje, ugniagesiai gali naudoti tuos pačius ugnies srauto metodus, kuriuos naudojo saulės kolektorių gaisrui gesinti. . Tačiau jei akumuliatorius yra ankštoje vietoje, ugniagesiai turi gerai išvėdinti erdvę.
Po to jie gali pasiekti jį visa gaisro gesinimo įranga su SCBA ir pradėti purkšti vandenį iš mažiausiai 20 pėdų atstumo tiesia srove. Kai komanda juda į priekį, jie gali naudoti rūko modelį saugiai užgesinti ugnį iš 5 pėdų atstumo. Ugniagesiai turi judėti link akumuliatoriaus iš šono, nes tvirtas metalinis akumuliatoriaus apvalkalas nukreips vandens srovę nuo degančių gaubtų.
Užgesinus gaisrą gyvenamosiose patalpose, susijusiuose su saulės baterijomis ir baterijomis, ugniagesiai turi būti atsargūs valymo proceso metu. Dėl galimų saulės baterijų ir kabelių, einančių per vamzdį į įkrovos valdiklį ar keitiklį, pažeidimus, visus gaisrus turi ištirti licencijuotas elektrikas. Kol tai nebaigta, ugniagesiai neturi liesti jokios sistemos sudedamosios dalies.
Baterijai užgesinus, ugniagesiai gali pradėti jį prisotinti vandeniu, kol jis pasieks aplinkos oro temperatūrą. Jie turi dėvėti visas AAP ir SCBA ir neturi liesti akumuliatoriaus. Be to, ugniagesiams reikia palaukti, kol apmokytas elektrikas įvertins jo įkrovimo būseną ir sureguliuos jo deportavimą iš pastato.
Priešgaisrinė tarnyba turėtų būti drąsi ir kreiptis į saulės energijos ir energijos kaupimo pramonės įmones, kad ugniagesiai turėtų, į ką iškviesti, jei namo savininkas nepasiekiamas objekte. Vietos elektros tiekimo įmonės galės padėti tik prijungti prie gyvenamosios vietos prie savo komunalinių linijų. Pagrindinių gedimų priežasčių supratimas padeda išvengti ateities nelaimių; žr. mūsų vadovą apie... Saulės gaisrai: reali rizika, priežastys ir pažangi prevencija.
Saulės kolektorių perkonfigūravimo ir gaisro gedimų aptikimo algoritmai yra dviejų tipų prevenciniai sprendimai saulės kolektorių gaisro avarijoms. Perkonfigūruojama PV modulių pranašumas yra tas, kad sumažėja karštųjų taškų ir padidėja energijos vartojimo efektyvumas. Tuo tarpu gaisro gedimo aptikimo metodo pranašumas yra tas, kad tiksliai aptinkamos defektų vietos.
Norint sumažinti tikimybę, reikia laikytis techninių kriterijų PV gaisro nelaimės. UL 790 „Stogo dangos medžiagų gaisro bandymo saugos standartas“ degimo ir liepsnos plitimo bandymą turi išlaikyti PV modulis. Siekiant išvengti gaisrų dėl nuolatinės srovės pusės gedimų, keitiklis turi būti pagamintas be saugiklių.
PCB plokštės, vidiniai inverterių transformatoriai ir kiti aukštos temperatūros vidiniai komponentai turi būti gaminami iš nedegių arba nedegių medžiagų. Be to, valdymo įranga, jungiamoji dėžutė ir elektros paskirstymo įranga turi turėti nedegius vidinius komponentus.
Visi laidai turi būti padengti ugniai atsparia danga ir būti pagaminti iš mažai dūmų išskiriančių ir mažai toksiškų medžiagų. Skylėms, tokioms kaip pastatų elektros skirstymo įrangos laidų įvadai ir išvadai, įrangos įvadai, skirstomosios dėžutės, kabelių tranšėjos ir kabelių įvadai, turi būti taikomi ugniai atsparaus sandarinimo reikalavimai. Norėdami suderinti maksimalią energijos gamybą su naujausiais saugos standartais, ištirkite... 8 efektyviausios 2023 m. saulės baterijos.
Galimi asmenys ir pirmieji reaguotojai bus apsaugoti, jei PV sistemos yra išjungtos pagal Nacionalinį elektros kodeksą. Be to, matomoje etiketėje namuose ar pastate turėtų būti nurodyta, kurie maitinimo kabeliai yra prijungti prie PV sistemą ir kur yra išdėstyti įvairūs komponentai, kad ugniagesiai galėtų greitai ir lengvai juos pasiekti.