
Inštalácie solárnych panelov zaznamenali v posledných rokoch rýchly vzostup. Výsledkom je, že za posledných desať rokov sa celková elektrická energia vyrobená solárnou energiou rýchlo zvýšila. Rýchly nárast bezemisného zdroja energie je pre našu planétu v mnohých smeroch prospešný. Rastúce používanie solárnych panelov však prináša špecifické nové a vážne obavy.
Bezpečnosť hasičov môže byť ohrozená solárnymi panelmi, pričom skutočným nebezpečenstvom je zabitie elektrickým prúdom. V prípade akejkoľvek núdze predstavujú fotovoltické systémy výzvu pre hasičov, ktorí dokážu rýchlo uhasiť požiar. Prejdite nadol a dozviete sa o nebezpečenstve solárnych panelov pre hasičov.
Hasenie požiaru je prirodzene nebezpečné a pokus zastaviť požiar v budove so solárnymi panelmi zvýši nebezpečenstvo pre hasičov. Solárne panely sú čoraz výkonnejšie a väčšina z nich je postavená tak, aby odolala obrovským krúpam a silnému vetru. Pre hasičov je preto ťažšie použiť bežnú stratégiu hasenia požiarov: vysekanie diery v strope, aby sa uvoľnilo teplo a dym.
Navyše, keďže nové modely majú často elegantný a takmer nezistiteľný dizajn, hasiči nemusia vedieť, či má budova solárne panely, kým nedosiahnu strechu. Aj keď sú solárne panely suché, vďaka povlakom odpudzujúcim prach môžu byť relatívne šmykľavé.
Ďalší problém nastáva, keď systém nie je priamo zabudovaný do strešného materiálu a medzi strechou a panelmi existuje medzera. Primárnym problémom môže byť, ak sa pod panelom nahromadí lístie, ktoré vytvára zdroj horľavého paliva.
Keď sa to stane, jediná iskra alebo dokonca obrovská iskra z úderu blesku môže spôsobiť, že sa malý požiar rozvinie rýchlejšie a zúrivejšie. Deaktivácia systému je ďalším primárnym náročným problémom, ktorému môžu hasiči čeliť.
Keď hasiči dorazia k domu, ktorý je poškodený požiarom so solárnymi panelmi pripojenými k elektrickej sieti, existujú dve hlavné možnosti vypnutia napájania solárnych panelov, pričom obe sú pomerne rýchle. Prvým spôsobom je vypnutie meniča preklopením tlačidla na prednom paneli.
To obmedzuje panely, aby sa zatvorili za menej ako 10 sekúnd, čo je relatívne rýchle a vysvetľuje výhody rýchleho vypnutia meničov. Okrem toho môžu hasiči ako mimoriadne opatrenie vypnúť aj odpájaciu skrinku striedavého prúdu.
Ďalším spôsobom, ako môžu hasiči zastaviť systém, je úplné vypnutie elektriny v dome alebo budove. Na to budú musieť pripnúť štítok na spodnej časti meracej nádoby a otvoriť panel, aby sa glukomer vylúčil. Napájanie vášho domova sa vypne, keď vyhodia merač.
Nováčikovia v oblasti solárnej energie môžu byť zmätení, prečo musia byť solárne panely pripojené k sieti počas výpadkov elektriny zatvorené. K odstávke musí dôjsť, pretože keď sú zamestnanci verejných služieb povolaní na opravu vypadnutých vedení, nemôžu vlastniť prebytočnú energiu vyrobenú z panelov, ktoré stále prúdia späť do siete. Ak sa panely nezastavia, mohli by sa títo pracovníci dostať do rizikovej situácie.
Záverom pre solárne panely a protipožiarnu bezpečnosť je rýchle rýchle odstavenie systému, či už pre neplánované výpadky alebo prepuknutie požiaru. S touto ochranou by sa hasiči nemuseli obávať o elektrickú bezpečnosť pri hasení požiarov súvisiacich so slnečným žiarením vodou.
Tu sú kódy a predpisy týkajúce sa inštalácie solárnych panelov, požiarnej ochrany solárnych panelov a požiarnej bezpečnosti a núdzovej reakcie pre solárne systémy:
Stavebné predpisy:
Požiarne kódy:
Elektrické kódy:
Uviedli sme krok za krokom pokyny, ktoré treba dodržiavať pre solárne panely a bezpečnosť hasičov, keď dôjde k požiaru solárneho panelu:
Keď dôjde k požiaru solárnych panelov, hasiči by mali obchádzať celý priestor budovy, aby objavili solárne panely alebo systémy na skladovanie energie (ESS). Vo všeobecnosti, na základe provincie a stavebných predpisov, budú tieto systémy inštalované vonku, napríklad v pivnici alebo garáži.
Stavebné pravidlá v celej krajine vyžadujú, aby bola na vonkajšej strane domu umiestnená tabuľa, ktorá funguje ako indikátor na zistenie polohy solárneho alebo batériového systému a kde sú pevne nastavené vypnutia systému. Hasiči môžu nájsť túto výstražnú tabuľu na elektrickej rozvodnej skrini na vonkajšej strane budovy.
Elektrina do rezidencie je oddelená až po vypnutí primárneho ističa od rozvodnej siete a odpojení DC/AC od solárnej energie a zásobníka, čo vykoná záchranný tím solárnych požiarov.
Keďže vypnutím iba hlavného ističa sa vytvorí záložná batéria rezidencie, je dôležité vypnúť všetky systémy, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom do vnútorných hasičov.
Ak je ESS poškodený požiarom a hasiči sa k tomu musia priblížiť, okamžitý zásah plameňa môže spôsobiť degradáciu systému a možno vyvolať tepelný únik.
Ak je batéria na zadržanom mieste a je vystavená teplu nad 150 stupňov F (vnútorné alebo vonkajšie), je dôležité, aby hasiči najskôr vyvetrali priestor. Požiar môžu hasiči začať likvidovať až po dôkladnom vyvetraní priestoru. Potom môžu posúdiť, či musí byť EZS oddelený alebo nie.
Ak veliteľ incidentu (IC) nariadi vertikálnu ventiláciu, aby pomohol tímom pri záchrane života, hasiči by si mali byť vedomí dvoch kľúčových bodov. Po prvé, na základe svetelného zdroja môžu solárne panely vyrábať elektrinu kedykoľvek počas dňa alebo noci. V noci 1000V pole produkovalo 800V a 340mA, podľa vyšetrovania UL.
Keďže solárne panely môžu generovať energiu, ktorá prechádza potrubím kedykoľvek počas dňa alebo noci, hasiči by sa mali vyhýbať rezaniu, poškodeniu alebo dotyku akejkoľvek súčasti systému. Po druhé, ak je potrubie zamaskované, hasiči by nemali vyrezať dieru v strope, pretože ich môže ľahko vystaviť zásahu elektrickým prúdom. Držať sa ďalej od strechy je pre hasičov najjednoduchšia a najbezpečnejšia technika.
Ak dôjde k požiaru solárnych panelov umiestnených na streche domu, hasiči by si mali uvedomiť, že zadné časti solárnych panelov sú vyrobené z horľavého materiálu a môžu sa ľahko vznietiť. Musia si tiež všimnúť, že značné množstvo plameňov v solárnych paneloch alebo okolo nich môže naznačovať, že horí aj strecha, čo prinúti IC nariadiť ochrannú operáciu.
Hasiči môžu bezpečne uhasiť požiar priamym prúdom vody zo vzdialenosti najmenej 20 stôp alebo vzorom hmly zo vzdialenosti 5 stôp. Oheň solárneho panelu alebo batérie nevyžaduje odloženie peny. Okrem toho testy odhalili, že najužitočnejším nástrojom je obyčajná voda na zastavenie slnečného ohňa.
Ak batéria horí alebo je zapletená do požiaru budovy, či už je to na boku domu, v garáži alebo v pivnici, hasiči môžu použiť rovnaké techniky prúdenia ohňa, aké použili na hasenie požiaru solárneho panelu. . Ak je však batéria na tesnom mieste, hasiči musia priestor dobre vyvetrať.
Potom ho môžu dosiahnuť v plnej hasičskej výstroji s dýchacím prístrojom a začať chrliť vodu zo vzdialenosti najmenej 20 stôp v priamom prúde. Keď tím postupuje vpred, môže použiť vzor hmly na bezpečné uhasenie ohňa zo vzdialenosti 5 stôp. Hasiči sa musia pohybovať smerom k batérii zboku, pretože pevný kovový plášť batérie odvedie prúd vody preč od horiacich krytov.
Po uhasení obytného požiaru solárnych panelov a batérií musia hasiči počas procesu čistenia postupovať opatrne. Kvôli možnému poškodeniu solárnych panelov a káblov, ktoré prechádzajú potrubím do regulátora nabíjania alebo meniča, by mal všetky požiare konštrukcie preskúmať licencovaný elektrikár. Kým to nebude dokončené, hasiči sa nesmú dotýkať žiadnej súčasti systému.
Po uhasení batérie ju môžu hasiči nasýtiť vodou, kým nedosiahne teplotu okolitého vzduchu. Musia nosiť kompletné OOP a dýchací prístroj a nemali by sa dotýkať batérie. Okrem toho musia hasiči počkať na vyškoleného elektrikára, ktorý posúdi jej stav nabitia a zreguluje jej deportáciu z budovy.
Hasičský zbor by mal byť odvážny a osloviť solárny a skladový priemysel, aby mali hasiči možnosť zavolať, ak majiteľ domu nie je dostupný na mieste. Miestne elektroenergetické spoločnosti budú môcť pomôcť len s pripojením k rezidencii zo svojich inžinierskych sietí.
Rekonfigurácia solárnych panelov a algoritmy detekcie porúch požiaru sú dva typy preventívnych riešení v prípade nehôd požiaru solárnych panelov. Prekonfigurovanie PV modulov má výhodu v znižovaní horúcich miest a zvyšovaní energetickej účinnosti. Medzitým má metóda detekcie požiaru tú výhodu, že presne deteguje chybné miesta.
Na obmedzenie pravdepodobnosti sa musia dodržiavať technické kritériá PV požiarne nehody. Skúška horenia a šírenia plameňa UL 790 „Bezpečnostný štandard pre test horenia strešného materiálu“ musí prejsť PV modul. Aby sa predišlo požiarom spôsobeným poruchami na strane DC, musí byť menič skonštruovaný bez poistiek.
Dosky plošných spojov, vnútorné invertorové transformátory a iné vysokoteplotné vnútorné komponenty by mali byť vyrobené z nehorľavých alebo nehorľavých materiálov. Okrem toho by riadiace zariadenie, spojovacia skrinka a zariadenie na rozvod energie mali mať nehorľavé vnútorné komponenty.
Všetky drôty musia mať povlak spomaľujúci horenie a musia byť zložené z materiálov, ktoré emitujú málo dymu a majú nízku toxicitu. Na diery, ako sú prívody a výstupy káblov zariadení na distribúciu energie v budovách, prívodné otvory zariadení, spojovacie skrinky, káblové žľaby a otvory pre káblové priechodky, sa musia uplatňovať predpisy o protipožiarnom tesnení.
Záujemcovia a tí, ktorí zasahujú ako prví, budú chránení, ak PV systémy sú vypnuté v súlade s National Electric Code. Okrem toho by viditeľné označenie v domácnosti alebo budove malo špecifikovať, ktoré napájacie káble sú pripojené k PV systému a kde sú umiestnené rôzne komponenty, aby k nim mali hasiči rýchly a jednoduchý prístup.