Inwestor: Opracował: Hoke spółka cywilna, Hospod Ireneusz, Kędzior Wojciech Ul. Malinie 571A, Chorzelów. Michał Krysiński. Październik 2017 r.

Podobne dokumenty
Opis techniczny dla inwestycji: Inwestycje w OZE w Przedsiębiorstwie Produkcji Handlu i Usług KABANOSPOL Spółka z o.o.

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa źródeł Zielonej Energii w Specjalnej Strefie Ekonomicznej STARACHOWICE i Sandomierzu

Program funkcjonalno-użytkowy Dla inwestycji: Instalacja fotowoltaiczna w firmie FIRMA HANDLOWA WALOR A. NOWAK, W.

Program funkcjonalno-użytkowy Dla inwestycji: Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: Budowa źródeł Zielonej Energii w Specjalnej Strefie Ekonomicznej STARACHOWICE i Sandomierzu

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)

Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej. o mocy 10 kwp

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Spis zawartości projektu budowlanego:

Przedsiębiorstwo. Projekt. Gmina Dziwnów Ul. Szosowa Dziwnów. Osoba kontaktowa: Łukasz Dzioch

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Załącznik nr 7 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MODUÓW FOTOWOLTAICZNYCH I FALOWNIKÓW

TEMAT: TECHNOLOGIA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Wartość Jednostka Znamionowa temperatura pracy ogniwa 45,

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Błędy w specyfikacjach technicznych i ich potencjalne skutki

najlepszekolektory.eu

Działanie RPO Woj. Pomorskie

1. Nazwa, adres i dane adresowe Beneficjenta

Spis treści Spis rysunków Spis załączników

Wymagania względem wykonawców i produktów

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,4 kwp

DOKUMENTACJA TECHNICZNA FOTOWOLTAIKA I. Inwestycje w odnawialne źródła energii przez ALINA MROCZEK - A.R. M HURT-DETAL

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o mocy 39,9 kw

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,88 kwp - ZAZ Nowa Sarzyna

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Program funkcjonalno-użytkowy. Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej

ELEKTRYCZNA-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

Spis treści. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Informacja BIOZ. 4. Rysunki Zakres i podstawa opracowania.

ZP Starogard Gd., dn r.

najlepszekolektory.eu

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Kopia uprawnień budowlanych i

PROTOKÓŁ KONTROLNO-POMIAROWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

KONCEPCJA PROJEKTOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 77,76 kw

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Słoneczne perspektywy! PV. Fotowoltaiczne rozdzielnice Hensla - korzyści dla Ciebie. Systemy elektroinstalacyjne i rozdzielcze nn

Program funkcjonalno-użytkowy

Zapytanie ofertowe nr 9/2017 (Carport jednostanowiskowy)

Pytania do części elektrycznej przetargu

1. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNETRZEGO CZĘŚC 1 2. KONCEPCYJA INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ O MOCY 13 KW CZĘŚC 2

najlepszekolektory.eu

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

INSTALACJE ELEKRTRYCZNE

W poniższych tabelach przedstawiono minimalne wymagania co do zastosowanych Paneli Fotowoltaicznych oraz inwerterów.

Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego Krupski Młyn tel. (032) fax (032)

Projekt wytycznych do sporządzania programów funkcjonalnoużytkowych opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Dofinansowanie unijne do elektrowni fotowoltaicznych dla Mieszkańców Miasta i Gminy WRONKI

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Inwestprojekt Lublin S. A.

PRO-SUN Sp. z o.o. ul. Franciszkańska 125, Łódź te.l , ;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. LIPIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE TOM 2/2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Program funkcjonalno- użytkowy

PROJEKT BUDOWLANY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE INWESTYCJI

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ceny modułów PV Grodno S.A. 2014r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33 Warszawa Sródmieście

Spis treści. 1. Podstawa opracowania

Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV

Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, Warszawa

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

Program funkcjonalno-użytkowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

Przykładowy PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ZASILAJĄCY WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Symulacja generowania energii z PV

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

ul. Bażyńskiego 1a Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Transkrypt:

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu: Hoke spółka cywilna, Hospod Ireneusz, Kędzior Wojciech Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Inwestor: Hoke spółka cywilna, Hospod Ireneusz, Kędzior Wojciech Ul. Malinie 571A, 39-331 Chorzelów Opracował: Michał Krysiński Październik 2017 r.

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 3 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 3 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw 3 1.2.2. Posadowienie paneli 3 1.2.3. Inwertery 4 1.2.3.1. Informacje ogólne 4 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: 4 1.2.4. Okablowanie 4 1.2.4.1. Informacje ogólne 4 1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: 5 1.2.5. Konektory MC4 5 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 5 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 5 1.2.7.1. Informacje ogólne 5 1.2.8. Rozdzielnia nn 5 1.2.9. Liczniki energii 5 2

1. Opis techniczny instalacji 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,88 kwp planowanej do lokalizacji na dachu należącym do firmy Hoke spółka cywilna, Hospod Ireneusz, Kędzior Wojciech w miejscowości Chorzelów (działka nr 465, obręb 96). Opis techniczny instalacji stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wyżej wymieniony projekt należy wykonać zgodnie z : Opisem technicznym instalacji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: Część opisową, Niezbędne obliczenia techniczne, Rysunki oraz rzuty, Wymagane prawnie oświadczenia, Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw Moc minimum 280 W, Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy, Sprawność 16% Wolne od efektu PID, klasa A, Powierzchnia antyrefleksyjna, Serwis gwarancyjny paneli, Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle, Gwarancja minimum 10 lat dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, Skrzynka przyłączeniowa IP65, Wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5300 Pa / wiatr 2400 Pa. 1.2.2. Posadowienie paneli Panele w ilości 71 szt. zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system 3

do dachu płaskiego. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż, uwzględniając proponowane miejsca montażu na mapkach sytuacyjnych przedstawionych w niniejszym programie. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie 118,6 m 2. 1.2.3. Inwertery 1.2.3.1. Informacje ogólne W instalacji planuje się zastosowanie 3 inwerterów. 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: Fabrycznie nowy, Beztransformatorowy, Maksymalna sprawność 97 %, Stopień ochrony minimum IP65, Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, Chłodzenie za pomocą wentylatorów, Zabezpieczenie inwerterów rozłącznik DC, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, Zakres temperatur pracy -25 C - + 60 C, Gwarancja co najmniej 5 lat. 1.2.4. Okablowanie 1.2.4.1. Informacje ogólne Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami. 4

1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane, Projektowana żywotność ponad 25 lat, Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC), Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-inwerter-przyłącze nn wynosiła 1%, Temperatura pracy od -400 o C do +1200 o C, Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa ochrony), Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, O minimalnym przekroju 4 m 2. 1.2.5. Konektory MC4 Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi U o=230v w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 1.2.7.1. Informacje ogólne W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów. 1.2.8. Rozdzielnia nn W rozdzielnicy nn należy przewidzieć: Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 1.2.9. Liczniki energii Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej wbudowany w falownik. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wynosi 19289 kwh. 5

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu: Karkut Janusz Zakład Uboju - Przetwórstwo Mięsne Karkut Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Inwestor: Karkut Janusz Zakład Uboju - Przetwórstwo Mięsne Karkut Ul. Józefa Piłsudskiego 76, 36-100 Kolbuszowa Opracował: Michał Krysiński Październik 2017 r.

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 3 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 3 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw 3 1.2.2. Posadowienie paneli 3 1.2.3. Inwertery 4 1.2.3.1. Informacje ogólne 4 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: 4 1.2.4. Okablowanie 4 1.2.4.1. Informacje ogólne 4 1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: 5 1.2.5. Konektory MC4 5 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 5 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 5 1.2.7.1. Informacje ogólne 5 1.2.8. Rozdzielnia nn 5 1.2.9. Liczniki energii 5 2

1. Opis techniczny instalacji 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 37,8 kwp planowanej do lokalizacji na dachu należącym do firmy, Karkut Janusz Zakład Uboju - Przetwórstwo Mięsne Karkut w miejscowości Kolbuszowa (działka nr 1187, obręb 1). Opis techniczny instalacji stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wyżej wymieniony projekt należy wykonać zgodnie z : Opisem technicznym instalacji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: Część opisową, Niezbędne obliczenia techniczne, Rysunki oraz rzuty, Wymagane prawnie oświadczenia, Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw Moc minimum 280 W, Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy, Sprawność 16% Wolne od efektu PID, klasa A, Powierzchnia antyrefleksyjna, Serwis gwarancyjny paneli, Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle, Gwarancja minimum 10 lat dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, Skrzynka przyłączeniowa IP65, Wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5300 Pa / wiatr 2400 Pa. 1.2.2. Posadowienie paneli Panele w ilości 135 szt. zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system 3

do dachu skośnego. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż, uwzględniając proponowane miejsca montażu na mapkach sytuacyjnych przedstawionych w niniejszym programie. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie 225,5 m 2. 1.2.3. Inwertery 1.2.3.1. Informacje ogólne W instalacji planuje się zastosowanie 4 inwerterów. 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: Fabrycznie nowy, Beztransformatorowy, Maksymalna sprawność 97 %, Stopień ochrony minimum IP65, Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, Chłodzenie za pomocą wentylatorów, Zabezpieczenie inwerterów rozłącznik DC, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, Zakres temperatur pracy -25 C - + 60 C, Gwarancja co najmniej 5 lat. 1.2.4. Okablowanie 1.2.4.1. Informacje ogólne Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami. 4

1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane, Projektowana żywotność ponad 25 lat, Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC), Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-inwerter-przyłącze nn wynosiła 1%, Temperatura pracy od -400 o C do +1200 o C, Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa ochrony), Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, O minimalnym przekroju 4 m 2. 1.2.5. Konektory MC4 Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi U o=230v w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 1.2.7.1. Informacje ogólne W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów. 1.2.8. Rozdzielnia nn W rozdzielnicy nn należy przewidzieć: Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 1.2.9. Liczniki energii Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej wbudowany w falownik. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wynosi 36636 kwh. 5

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu: Karkut Janusz Zakład Uboju - Przetwórstwo Mięsne Karkut Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Inwestor: Karkut Janusz Zakład Uboju - Przetwórstwo Mięsne Karkut Ul. Józefa Piłsudskiego 76, 36-100 Kolbuszowa Opracował: Michał Krysiński Październik 2017 r.

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 3 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 3 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw 3 1.2.2. Posadowienie paneli 3 1.2.3. Inwertery 4 1.2.3.1. Informacje ogólne 4 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: 4 1.2.4. Okablowanie 4 1.2.4.1. Informacje ogólne 4 1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: 5 1.2.5. Konektory MC4 5 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 5 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 5 1.2.7.1. Informacje ogólne 5 1.2.8. Rozdzielnia nn 5 1.2.9. Liczniki energii 5 2

1. Opis techniczny instalacji 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,88 kwp planowanej do lokalizacji na dachu należącym do firmy, Karkut Janusz Zakład Uboju - Przetwórstwo Mięsne Karkut w miejscowości Kolbuszowa (działka nr 1188/;2, obręb 1). Opis techniczny instalacji stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wyżej wymieniony projekt należy wykonać zgodnie z : Opisem technicznym instalacji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: Część opisową, Niezbędne obliczenia techniczne, Rysunki oraz rzuty, Wymagane prawnie oświadczenia, Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw Moc minimum 280 W, Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy, Sprawność 16% Wolne od efektu PID, klasa A, Powierzchnia antyrefleksyjna, Serwis gwarancyjny paneli, Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle, Gwarancja minimum 10 lat dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, Skrzynka przyłączeniowa IP65, Wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5300 Pa / wiatr 2400 Pa. 1.2.2. Posadowienie paneli Panele w ilości 71 szt. zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system 3

do dachu skośnego. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż, uwzględniając proponowane miejsca montażu na mapkach sytuacyjnych przedstawionych w niniejszym programie. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie 118,6 m 2. 1.2.3. Inwertery 1.2.3.1. Informacje ogólne W instalacji planuje się zastosowanie 2 inwerterów. 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: Fabrycznie nowy, Beztransformatorowy, Maksymalna sprawność 97 %, Stopień ochrony minimum IP65, Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, Chłodzenie za pomocą wentylatorów, Zabezpieczenie inwerterów rozłącznik DC, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, Zakres temperatur pracy -25 C - + 60 C, Gwarancja co najmniej 5 lat. 1.2.4. Okablowanie 1.2.4.1. Informacje ogólne Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami. 4

1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane, Projektowana żywotność ponad 25 lat, Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC), Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-inwerter-przyłącze nn wynosiła 1%, Temperatura pracy od -400 o C do +1200 o C, Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa ochrony), Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, O minimalnym przekroju 4 m 2. 1.2.5. Konektory MC4 Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi U o=230v w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 1.2.7.1. Informacje ogólne W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów. 1.2.8. Rozdzielnia nn W rozdzielnicy nn należy przewidzieć: Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 1.2.9. Liczniki energii Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej wbudowany w falownik. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wynosi 20557 kwh. 5

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu: MIEL MET s.c Andrzej Maziarz, Ryszard Maziarz, Teresa Grzelak Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Inwestor: MIEL MET s.c Andrzej Maziarz, Ryszard Maziarz, Teresa Grzelak Ul. Jagieły 9, 39-300 Mielec Opracował: Michał Krysiński Październik 2017 r.

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 3 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 3 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw 3 1.2.2. Posadowienie paneli 3 1.2.3. Inwertery 4 1.2.3.1. Informacje ogólne 4 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: 4 1.2.4. Okablowanie 4 1.2.4.1. Informacje ogólne 4 1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: 5 1.2.5. Konektory MC4 5 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 5 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 5 1.2.7.1. Informacje ogólne 5 1.2.8. Rozdzielnia nn 5 1.2.9. Liczniki energii 5 2

1. Opis techniczny instalacji 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,76 kwp planowanej do lokalizacji na dachu należącym do firmy MIEL MET s.c Andrzej Maziarz, Ryszard Maziarz, Teresa Grzelak w miejscowości Mielec (działka nr 597/2, obręb 1). Opis techniczny instalacji stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wyżej wymieniony projekt należy wykonać zgodnie z : Opisem technicznym instalacji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: Część opisową, Niezbędne obliczenia techniczne, Rysunki oraz rzuty, Wymagane prawnie oświadczenia, Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw Moc minimum 280 W, Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy, Sprawność 16% Wolne od efektu PID, klasa A, Powierzchnia antyrefleksyjna, Serwis gwarancyjny paneli, Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle, Gwarancja minimum 10 lat dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, Skrzynka przyłączeniowa IP65, Wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5300 Pa / wiatr 2400 Pa. 1.2.2. Posadowienie paneli Panele w ilości 142 szt. zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system 3

do dachu skośnego. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż, uwzględniając proponowane miejsca montażu na mapkach sytuacyjnych przedstawionych w niniejszym programie. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie 237,1 m 2. 1.2.3. Inwertery 1.2.3.1. Informacje ogólne W instalacji planuje się zastosowanie 3 inwerterów. 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: Fabrycznie nowy, Beztransformatorowy, Maksymalna sprawność 97 %, Stopień ochrony minimum IP65, Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, Chłodzenie za pomocą wentylatorów, Zabezpieczenie inwerterów rozłącznik DC, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, Zakres temperatur pracy -25 C - + 60 C, Gwarancja co najmniej 5 lat. 1.2.4. Okablowanie 1.2.4.1. Informacje ogólne Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami. 4

1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane, Projektowana żywotność ponad 25 lat, Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC), Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-inwerter-przyłącze nn wynosiła 1%, Temperatura pracy od -400 o C do +1200 o C, Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa ochrony), Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, O minimalnym przekroju 4 m 2. 1.2.5. Konektory MC4 Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi U o=230v w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 1.2.7.1. Informacje ogólne W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów. 1.2.8. Rozdzielnia nn W rozdzielnicy nn należy przewidzieć: Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 1.2.9. Liczniki energii Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej wbudowany w falownik. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wynosi 40571 kwh. 5

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu: Piekarnia i cukiernia Konieczny Stanisław i Ewa s.c Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Inwestor: Piekarnia i cukiernia Konieczny Stanisław i Ewa s.c Ul. Kościuszki 23, 39-300 Mielec Opracował: Michał Krysiński Październik 2017 r.

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 3 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 3 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw 3 1.2.2. Posadowienie paneli 3 1.2.3. Inwertery 4 1.2.3.1. Informacje ogólne 4 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: 4 1.2.4. Okablowanie 4 1.2.4.1. Informacje ogólne 4 1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: 5 1.2.5. Konektory MC4 5 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 5 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 5 1.2.7.1. Informacje ogólne 5 1.2.8. Rozdzielnia nn 5 1.2.9. Liczniki energii 5 2

1. Opis techniczny instalacji 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 38,08 kwp planowanej do lokalizacji na dachu należącym do firmy Piekarnia i cukiernia Konieczny Stanisław i Ewa s.c w miejscowości Mielec (działka nr 1904, obręb 1). Opis techniczny instalacji stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wyżej wymieniony projekt należy wykonać zgodnie z : Opisem technicznym instalacji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: Część opisową, Niezbędne obliczenia techniczne, Rysunki oraz rzuty, Wymagane prawnie oświadczenia, Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw Moc minimum 280 W, Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy, Sprawność 16% Wolne od efektu PID, klasa A, Powierzchnia antyrefleksyjna, Serwis gwarancyjny paneli, Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle, Gwarancja minimum 10 lat dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, Skrzynka przyłączeniowa IP65, Wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5300 Pa / wiatr 2400 Pa. 1.2.2. Posadowienie paneli Panele w ilości 136 szt. zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system 3

do dachu skośnego. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż, uwzględniając proponowane miejsca montażu na mapkach sytuacyjnych przedstawionych w niniejszym programie. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie 227,1 m 2. 1.2.3. Inwertery 1.2.3.1. Informacje ogólne W instalacji planuje się zastosowanie 2 inwerterów. 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: Fabrycznie nowy, Beztransformatorowy, Maksymalna sprawność 97 %, Stopień ochrony minimum IP65, Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, Chłodzenie za pomocą wentylatorów, Zabezpieczenie inwerterów rozłącznik DC, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, Zakres temperatur pracy -25 C - + 60 C, Gwarancja co najmniej 5 lat. 1.2.4. Okablowanie 1.2.4.1. Informacje ogólne Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami. 4

1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane, Projektowana żywotność ponad 25 lat, Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC), Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-inwerter-przyłącze nn wynosiła 1%, Temperatura pracy od -400 o C do +1200 o C, Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa ochrony), Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, O minimalnym przekroju 4 m 2. 1.2.5. Konektory MC4 Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi U o=230v w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 1.2.7.1. Informacje ogólne W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów. 1.2.8. Rozdzielnia nn W rozdzielnicy nn należy przewidzieć: Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 1.2.9. Liczniki energii Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej wbudowany w falownik. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wynosi 38541 kwh. 5

Opis techniczny dla inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwach partnerów projektu: Zakład produkcji maszyn i urządzeń RSM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Inwestor: Zakład produkcji maszyn i urządzeń RSM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec Opracował: Michał Krysiński

2 Październik 2017 r.

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 4 1.1. Przedmiot opracowania 4 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 4 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 4 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 4 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw 4 1.2.2. Posadowienie paneli 4 1.2.3. Inwertery 5 1.2.3.1. Informacje ogólne 5 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: 5 1.2.4. Okablowanie 5 1.2.4.1. Informacje ogólne 5 1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: 6 1.2.5. Konektory MC4 6 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 6 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 6 1.2.7.1. Informacje ogólne 6 1.2.8. Rozdzielnia nn 6 1.2.9. Liczniki energii 6 3

1. Opis techniczny instalacji 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,76 kwp planowanej do lokalizacji na gruncie należącym do firmy Zakład produkcji maszyn i urządzeń RSM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w miejscowości Mielec (działka nr 158, obręb 3). Opis techniczny instalacji stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wyżej wymieniony projekt należy wykonać zgodnie z : Opisem technicznym instalacji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: Część opisową, Niezbędne obliczenia techniczne, Rysunki oraz rzuty, Wymagane prawnie oświadczenia, Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 1.2.1. Panele fotowoltaiczne 1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw Moc minimum 280 W, Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy, Sprawność 16% Wolne od efektu PID, klasa A, Powierzchnia antyrefleksyjna, Serwis gwarancyjny paneli, Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle, Gwarancja minimum 10 lat dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej, Skrzynka przyłączeniowa IP65, Wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5300 Pa / wiatr 2400 Pa. 1.2.2. Posadowienie paneli Panele w ilości 142 szt. zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system 4

do podłoża. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż, uwzględniając proponowane miejsca montażu na mapkach sytuacyjnych przedstawionych w niniejszym programie. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie 237,1 m 2. 1.2.3. Inwertery 1.2.3.1. Informacje ogólne W instalacji planuje się zastosowanie 2 inwerterów. 1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów: Fabrycznie nowy, Beztransformatorowy, Maksymalna sprawność 97 %, Stopień ochrony minimum IP65, Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, Chłodzenie za pomocą wentylatorów, Zabezpieczenie inwerterów rozłącznik DC, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, Zakres temperatur pracy -25 C - + 60 C, Gwarancja co najmniej 5 lat. 1.2.4. Okablowanie 1.2.4.1. Informacje ogólne Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami. 5

1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane, Projektowana żywotność ponad 25 lat, Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC), Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-inwerter-przyłącze nn wynosiła 1%, Temperatura pracy od -400 o C do +1200 o C, Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa ochrony), Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, O minimalnym przekroju 4 m 2. 1.2.5. Konektory MC4 Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 1.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi U o=230v w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 1.2.7. Wizualizacja i komunikacja 1.2.7.1. Informacje ogólne W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów. 1.2.8. Rozdzielnia nn W rozdzielnicy nn należy przewidzieć: Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 1.2.9. Liczniki energii Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej wbudowany w falownik. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wynosi 41049 kwh. 6