Wie wählt man eine Korrosionsschutzlösung für Agri-PV-Montagesysteme aus?
Agri-PV-Projekte integrieren die Photovoltaik-Stromerzeugung mit der landwirtschaftlichen Produktion auf derselben Fläche. Die Montageanlagen sind über lange Zeiträume der Witterung ausgesetzt und müssen sich vielfältigen Herausforderungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Korrosion durch chemische Düngemittel und saurem Boden stellen. Die Qualität der Korrosionsschutzbehandlung hat direkten Einfluss auf die Lebensdauer und Sicherheit der Anlagen.

Derzeit gibt es zwei gängige Korrosionsschutzlösungen: Feuerverzinkung und Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung (Zn-Al-Mg).
Feuerverzinken ist ein weit verbreitetes, traditionelles Verfahren, bei dem eine dichte Zinkschicht auf der Stahloberfläche erzeugt wird, die Luft und Feuchtigkeit wirksam abhält. Es handelt sich um eine ausgereifte Technologie, die für ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt ist. Zink-Aluminium-Magnesium ist ein neueres Legierungsbeschichtungsmaterial, das Zink, Aluminium und Magnesium enthält. Es bietet eine deutlich bessere Korrosionsbeständigkeit als herkömmliche reine Zinkbeschichtungen und besitzt an Schnittkanten eine „Selbstheilungsfähigkeit“: Nach dem Schneiden oder Bohren wandern Magnesiumionen aus der Beschichtung zur freiliegenden Kante und bilden dort einen Schutzfilm, der die Ausbreitung von Rost wirksam hemmt.

Montagesysteme für Agrar-PV-Anlagen im Crop-Over-Verfahren Und Einsäulen-Montagesysteme für Agrar-PV-Anlagen Beispielsweise können beide Varianten hochfesten Kohlenstoffstahl Q355/Q235 als Basismaterial in Kombination mit einer Feuerverzinkung oder einer Zn-Al-Mg-Beschichtung verwenden. Die Feuerverzinkung ist ein ausgereiftes und kostengünstiges Verfahren, das die Anforderungen der meisten landwirtschaftlichen Anwendungen erfüllt. Die Zn-Al-Mg-Beschichtung bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eignet sich daher besonders für Projekte in stark korrosiven Umgebungen, wie z. B. Küstenwatten oder Ackerflächen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Beide Lösungen erfüllen die Designanforderung für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren; die konkrete Wahl sollte auf einer umfassenden Bewertung der klimatischen Bedingungen und der Bodeneigenschaften des Projektstandorts basieren.

Zusätzlich, PV-Gewächshaus-Montagesysteme Eine Polycarbonatplatte (PC) umschließt die Konstruktion und bietet so zusätzlichen Schutz. Die PC-Platten selbst zeichnen sich durch hervorragende Witterungs- und Stoßfestigkeit aus – sie widerstehen extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind und Hagel – und verlängern dadurch die Gesamtlebensdauer des Systems.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Feuerverzinkung als auch Zn-Al-Mg zuverlässige Verfahren für Küstenregionen oder stark korrosive Gebiete darstellen. Die Wahl der geeigneten Korrosionsschutzlösung ist entscheidend für den langfristigen und stabilen Betrieb des Montagesystems unter den vielfältigen Anforderungen von Landwirtschaft und Photovoltaik.
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