Zonnereiniging: Alles wat je moet weten!
Het feit dat PV- en zonnesystemen moeten worden gereinigd, wordt steeds meer wetenschappelijk bewezen en algemeen aanvaard. Procentuele rendementsverhogingen met dubbele cijfers kunnen regelmatig worden gegenereerd, vooral bij grote en steeds vlakkere systemen. Steeds meer exploitanten en eigenaren willen hun systemen reinigen of moeten dit zelfs doen omdat er bijzonder veel vuil binnendringt. Waar moet je op letten, welke apparatuur is beschikbaar, welke prestatiewaarden kunnen worden bereikt met zonnereiniging ? Wij geven u de antwoorden!
Als je haast hebt, kun je hier direct naar de juiste categorie in onze shop gaan: Zonnereiniging.
Overzicht en inhoud over het onderwerp zonnereiniging:
1. Waarom en hoe vaak moet zonnereiniging worden uitgevoerd? Wat zijn de voordelen?
2. Wat is het basisprincipe voor de zonnereiniging? Hoe voer ik het uit?
3. Welke waterbehandelingssystemen zijn er voor zonnereiniging?
4 Welke borstel- en reinigingssystemen zijn beschikbaar voor zonne-installaties?
5 Hoeveel oppervlakte kan ik per uur reinigen?
6. hoe ga ik om met probleemgevallen zoals korstmossen en dergelijke als ik deze tegenkom tijdens het reinigen op zonne-energie?
7. Kan en moet ik chemicaliën gebruiken voor de zonnereiniging?
8. Hoe vaak moet de zonnereiniging plaatsvinden en hoe kan ik het opbrengstverlies berekenen?
1. Waarom en hoe vaak moet de zonnereiniging worden uitgevoerd? Wat zijn de voordelen?
Zonnesystemen (of PV-systemen) worden voortdurend blootgesteld aan de meest uiteenlopende weersomstandigheden en kunnen door het binnendringen van vuil aan efficiëntie verliezen en, eenvoudig gezegd, niet langer de hoeveelheid elektriciteit produceren die in schone staat mogelijk zou zijn. Vooral zonnesystemen met een lage hellingshoek (d.w.z. vrij vlak) (bijv. minder dan 30° hellingshoek) hebben de neiging om vrij snel een vuilfilm op te bouwen. Dit is ook het geval bij steilere systemen, maar het gebeurt minder snel en minder sterk.
Deze stevig vastzittende film van vuildeeltjes (die overigens zelfs door regen niet kan worden verwijderd) zorgt ervoor dat het invallende licht de panelen of de cellen onder de glazen afscherming niet meer kan bereiken, waardoor er minder energie in elektriciteit wordt omgezet dan het geval zou zijn bij een volledig schoon zonnepaneel. Er zijn echter ook technische en inhoudelijke redenen die pleiten voor regelmatige, goede zonnereiniging. Zo kunnen pionierplanten zoals korstmossen het glasoppervlak van de panelen binnendringen en bijdragen aan hotspots en schade (en ook de prestaties verminderen). We behandelen het onderwerp "korstmossen" apart in dit artikel .
De belangrijkste argumenten voor zonnereiniging zijn daarom samengevat:
✅ Optimale prestaties bereiken: Vervuiling kan de efficiëntie met 5-30 % verminderen.
✅ Voorkomen van hotspots: Vuilophopingen kunnen plaatselijk oververhitting veroorzaken, waardoor de zonnepanelen beschadigd kunnen raken.
✅ Langere levensduur bereiken: Regelmatig reinigen kan de duurzaamheid van zonnepanelen verbeteren en houdt het oppervlak van de zonnepanelen intact.
✅ Betere economische efficiëntie: Een schoon zonnesysteem genereert meer elektriciteit en verhoogt dus de economische efficiëntie.
Welke soorten vervuiling komen voor op zonne-installaties?
Atmosferische vervuiling, stof en pollen: Vooral in landbouwgebieden of droge regio's.
Korstmossen, bladeren en mos: In gebieden dicht bij bossen of met een hoge luchtvochtigheid.
Vogelpoep: kan bijzonder hardnekkig zijn en delen van het paneel in de schaduw zetten.
Industriële afzettingen: Roet, fijn stof of chemische resten in stedelijke en industriële gebieden.
Sneeuw en ijs: In de winter kan een dikke laag sneeuw de elektriciteitsproductie volledig verhinderen. Glijden" of ontdooien gaat aanzienlijk sneller op een schoon oppervlak dan op een vuil oppervlak.
Andere exoten: Remstof van treinsporen, boomhars, bitumen, aanslag na brandschade, zetmeel en slijpstof uit de landbouw.
2 Wat is het basisprincipe voor het reinigen van zonnesystemen? Hoe voer ik dit uit?
In principe worden bij een normale zonnereiniging de oppervlakken gewassen met wasborstels (borstelharen meestal gemaakt van nylon) en zuiver water.
De vraag naar het beste medium of oplosmiddel voor het reinigen van PV- en zonne-installaties volgt de trend in glas- en gevelreiniging.
Zuiver water heeft hier verschillende praktische voordelen. De kwaliteit van dit water wordt in dit artikel apart besproken. Om een aantal redenen is dit de afgelopen 20 jaar de industriestandaard geworden voor chemicaliënvrije reiniging. Straalprocessen (vrije HD-toepassingen, droogijs, zandstralen) zijn over het algemeen uit den boze vanwege de bescherming van het substraat (HD en zandstralen) of de hoge bedrijfskosten en lage oppervlakteprestaties (droogijs).
Het gebruik van effectieve reinigingschemicaliën, die een praktisch voordeel bieden, is over het algemeen uitgesloten voor PV- en zonne-installaties, omdat het meestal onmogelijk of op zijn minst onrendabel is om het vuil op te vangen.
In tegenstelling tot gevelreiniging zijn er eenvoudigweg geen praktische opvangsystemen beschikbaar of zelfs maar denkbaar (bijv. eenvoudigweg onmogelijk voor grootschalige en grondgebonden systemen).
Zuiver water met een geleidbaarheid van 0-30 PPM biedt zeer goede reinigingsprestaties, hoeft niet te worden opgevangen of is niet vervuild en zorgt ervoor dat oppervlakken zonder residu drogen, waardoor nieuwe vervuiling wordt tegengegaan of uitgesteld. Terwijl de kwestie van het medium of oplosmiddel ("zuiver water") heel duidelijk is geregeld, is er een grote verscheidenheid aan opties voor de gekozen borstels of het borstelsysteem, die zijn aangepast aan het respectieve ontwerp, de verontreiniging en de grootte van de te reinigen systemen (harde borstels, roterende borstels, robots, enz.). We bieden verschillende oplossingen en ook complete sets die het gemakkelijk maken om aan de slag te gaan!
3. welke waterbehandelingssystemen zijn beschikbaar voor zonnereiniging?
De principes van "gemengd bed hars" of "osmose technologie" worden in principe gebruikt voor de behandeling van zuiver water op het gebied van zonnereiniging, omdat alle andere processen te duur of onbetaalbaar zijn.
We hebben de vergelijking van de twee verschillende systemen al behandeld in dit artikel .
In principe kan worden gezegd dat echte osmosesystemen over het algemeen worden gebruikt voor zonnereiniging, omdat deze nauwelijks bedrijfskosten genereren, wat erg belangrijk is voor waterintensief werk zoals zonnereiniging. Alleen voor de "zelfreiniging" van kleinere systemen (bijv. tot max. 100 kWp met maximaal 1 reiniging per jaar) kan een mengbedhars de juiste keuze zijn.
4. welke borstel- en reinigingssystemen zijn beschikbaar voor zonne-installaties?
Voor zonnereiniging maken we in principe onderscheid tussen drie categorieën borstels en een speciale categorie "straalsystemen voor het verwijderen van korstmossen".
Deze zijn als volgt:
- Stijve handborstels: voor kleine installaties, minder vuile installaties of zeer steile installaties.
- Roterende handborstels: Voor middelgrote en grote systemen en hogere werksnelheden (bijv. tot 500 kWp).
- Zonnerobots: Voor grote systemen (boven 500 kWp).
- Mos- en korstmosverwijderaar: Voor de basisreiniging van systemen met mos- en korstmosaantasting.
Natuurlijk bieden we dit alles desgewenst ook aan als onderdeel van onze populaire"complete sets".
5. Hoeveel oppervlakte kan ik per uur reinigen?
In principe kunnen we de vraag "oppervlakte per uur" pas stellen vanaf een zonnesysteem van ongeveer 50 kWp.
Voor kleinere systemen speelt de kwestie van "reistijd, opbouwtijd en organisatie" zo'n belangrijke rol dat we hiervoor meer tijd moeten uittrekken dan voor de eigenlijke reiniging.
Voor grotere systemen is op basis van 15 jaar ervaring het volgende naar voren gekomen:
- Starre handborstels: 50-60 vierkante meter per uur
- Roterende handborstels: 120-160 vierkante meter per uur
- Robotten op zonne-energie: 400 vierkante meter per uur (kleine eenheden) / 750 vierkante meter per uur (grote eenheden)
- Lichenverwijderaar: 25-50 vierkante meter (handapparaat) / 125 vierkante meter (robot)
Dit zijn allemaal "reële" waarden in de praktijk, inclusief insteltijden, reistijden enz. en ze zijn berekend vanuit het perspectief van een dienstverlener.
Alle waarden zijn ook gebaseerd op normale vervuiling en houden geen rekening met speciale gevallen (brandschade, boomhars, extreme bereiken, zwevende systemen, systemen zonder water en elektriciteit, enz.)
6 Hoe ga ik om met probleemgevallen zoals korstmos en dergelijke als ik deze tegenkom tijdens de zonnereiniging?
Zoals hierboven beschreven, komen we van tijd tot tijd exotische situaties en probleemgevallen tegen bij het reinigen op zonne-energie. De meest voorkomende is zeker "korstmossenplaag".
Sinds 2 jaar zijn er gecertificeerde, veilige en praktische oplossingen beschikbaar op basis van vortex-stralen of roterende sproeiers, die het korstmos wegsnijden door middel van een vaste invalshoek en een vaste afstand tussen de stralen, maar die het paneel of de afdichtingen niet beschadigen. Het onderwerp "korstmossen" wordt apart behandeld in dit artikel .
Er is geen gepatenteerde standaardoplossing voor veel andere "probleemgevallen". Zo kunnen zonne-installaties naast spoorrails resten remstof hebben die eenvoudigweg niet professioneel gereinigd kunnen worden en eerder schade zullen veroorzaken. Zelfs na brandschade of als er bomen in de buurt zijn, kunnen boomharsen bijvoorbeeld eerder schade veroorzaken dan vervuiling die economisch en efficiënt kan worden verwijderd, vooral na een lange inwerktijd.
In speciale gevallen zoals deze, adviseren we de klant om per geval te werken en geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor het resultaat en het oppervlak. We kunnen dan van geval tot geval werken en meestal "textielgebonden" zijn of een oplossing zoeken. Ook hier eindigen we echter vaak met een schadepatroon of een reinigingsproces dat qua kosten de installatie van nieuwe panelen overstijgt.
Daarom is het bijzonder belangrijk voor dienstverleners om dergelijke gevallen voorafgaand aan de reiniging te herkennen en zich te onderscheiden of zelfs af te zien van het maken van een offerte of het accepteren van een opdracht.
7. Mag en moet ik chemicaliën gebruiken voor de zonnereiniging?
We hebben deze vraag al in detail behandeld in het volgende artikel . In principe zijn de wettelijke vereisten in Duitsland zodanig dat er eenvoudigweg geen effectieve en verstandige producten kunnen worden gebruikt zonder dat het vuil wordt opgevangen. Hoe goed en voorzichtig de reinigingsmiddelen ook zijn, dit punt is een uitsluitingscriterium voor het gebruik van reinigingschemicaliën bij de zonnereiniging, omdat het opvangen meestal onmogelijk of oneconomisch is en ook moet worden uitgevoerd op daksystemen (de producten mogen niet worden gebruikt bij de dakafvoer).
Hoewel er verschillende reinigingsmiddelen vrij te koop zijn, zijn de doorslaggevende verklaringen altijd te vinden in de veiligheidsinformatiebladen (die wettelijk voldoende zijn).
Hierin staat niet alleen dat de producten moeten worden opgevangen en niet mogen wegsijpelen, maar ook vaak genoeg dat de producten na het opvangen zelfs niet in het riool mogen komen.
Daarom is het gebruik van chemicaliën in de service over het algemeen uit den boze en brengt het, behalve enorme schade aan het milieu, ook een groot aansprakelijkheidsrisico met zich mee, vooral als de producten in het milieu worden geloosd als commerciële onderneming of bedrijf.
8 Hoe vaak moet de zonnereiniging plaatsvinden en hoe kan ik het opbrengstverlies berekenen?
In principe moeten de meeste zonnesystemen één keer per jaar worden gereinigd. Vooral voor kleine, particuliere PV-systemen met zeer steile daken (meer dan 30° helling) en weinig omgevingsinvloeden kan de reiniging ook pas na 3-5 jaar plaatsvinden. Het feit dat "grote" systemen heel vaak vlakker zijn en zich ook vaak in vuilintensieve gebieden bevinden (landbouw, snelwegen, industriegebieden) spreekt ook in het voordeel van een reiniging vaker dan één keer per jaar. Onze PV-verliescalculator is een zeer handig hulpmiddel om te berekenen wanneer een reinigingsprogramma voor zonne-energie zinvol is, niet alleen vanuit materieel oogpunt, maar ook vanuit economisch oogpunt. U vindt het hier: PV-verliescalculator.