O zmierzchu na północno-zachodnim wybrzeżu Bali morska bryza niesie gęstą słoną mgłę nad nowo wybudowanym ekologicznym kurortem.
Stojąc obok nadmorskiej promenady, dyrektor projektu spogląda na zagospodarowany teren, który ma zostać wkrótce oddany do użytku. Jednak pozostaje jedna wątpliwość — czy oświetlenie tutaj wytrzyma erozję, którą w nadchodzących latach wywoła morska bryza?
W poprzednich projektach na wyspach, standardowe latarnie uliczne często ulegały korozji w postaci skorodowanych wsporników, łuszczących się powierzchni, a nawet usterek wewnętrznych w ciągu niecałych dwóch lat. Koszt pojedynczej wizyty naprawczej na wyspie mógł znacznie przewyższać koszt samego sprzętu.
W przypadku tego ekskluzywnego ośrodka, który stawia na naturalną estetykę i niskie wymagania konserwacyjne, potrzebne było nie tylko pojedyncze światło, ale długoterminowe rozwiązanie oświetleniowe, w pełni dostosowane do wyspiarskiego środowiska.
Biorąc pod uwagę te wymagania, firma Sresky specjalnie wdrożyła 85 zestawów systemów oświetlenia ulicznego zasilanych energią słoneczną Titan 1 w ramach pierwszej fazy projektu, tworząc rozwiązanie łączące w sobie trwałość w warunkach nadmorskich, walory estetyczne i niskie koszty eksploatacji i konserwacji.
Migawka projektu
| Elementy projektu | Szczegóły |
|---|---|
| Nazwa projektu | Projekt oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną dla indonezyjskiego ośrodka wypoczynkowego nad wodą (etap I) |
| Lokalizacja projektu | Luksusowe kurorty nadmorskie na Bali i Lomboku w Indonezji |
| Klient/Strona wiodąca | Ekskluzywna prywatna grupa hoteli ekologicznych i zespół konsultantów ds. projektowania krajobrazu |
| Skala wdrożenia | Zestawy 85 Sresky Titan 1 niestandardowe systemy oświetlenia ulicznego zasilane energią słoneczną |
Wyzwania inżynieryjne i ukierunkowane rozwiązania
Wyzwanie 1: Wyzwania związane z niezawodnością konstrukcji spowodowane silną korozją i dużym obciążeniem wiatrem w obszarach nadbrzeżnych
Projekt, zlokalizowany na nabrzeżu wyspy, jest stale narażony na wysoką wilgotność i gęstą mgłę solną, co spełnia wymagania klasyfikacji C5-M dotyczącej korozji morskiej.
Ponadto obszar instalacji charakteryzuje się miękkim podłożem i jest narażony na silne wiatry morskie, co zwiększa wymagania dotyczące stabilności konstrukcyjnej słupów oświetleniowych.
Do najważniejszych ryzyk zalicza się:
- Korozja spowodowana mgłą solną skraca żywotność słupów oświetleniowych i elementów złącznych;
- Miękkie podłoże powodujące osiadanie fundamentów i potencjalne przechylenie słupów oświetleniowych;
- Silne wiatry o sile do 14 stopni w skali Richtera zwiększają ryzyko naprężeń w modułach fotowoltaicznych;
- Tradycyjne metody budowy fundamentów szkodzą krajobrazowi ekologicznemu i zwiększają koszty budowy.
Sreski Rozwiązanie: Ochrona antykorozyjna C5-M + odporność na wiatr do 14 stopni + instalacja bezwykopowa
Titan 1 charakteryzuje się kompleksową konstrukcją zabezpieczającą przed korozją klasy C5-M:
- Korpus lampy wykonany ze stopu aluminium odpornego na korozję zmniejsza ryzyko długotrwałej korozji w środowisku mgły solnej;
- Podwójna ochrona dzięki anodowaniu i powłoce fluorowęglowej;
- Elementy złączne ze stali nierdzewnej SUS316.
Posiada również zintegrowaną konstrukcję montowaną na górze, która minimalizuje wpływ wilgoci podziemnej.
W zależności od lokalnych warunków glebowych można zastosować rozwiązanie fundamentowe o niskim poziomie naruszeń, aby ograniczyć konieczność przeprowadzania wykopów na dużą skalę na terenach zielonych.
Dzięki ochronie antykorozyjnej klasy morskiej C5-M, odporności na wiatr do 14 stopni w skali Beauforta oraz bezwykopowemu montażowi Titan 1 spełnia wymagania dotyczące długotrwałej, stabilnej pracy w środowiskach nadbrzeżnych.
Wyzwanie 2: Ograniczenia łańcucha dostaw i presja kosztów eksploatacji i utrzymania między wyspami w projektach na wyspach indonezyjskich
Projekt, zlokalizowany na odległej indonezyjskiej wyspie, zmaga się nie tylko z ograniczeniami w dostawach produktów na etapie zamówień, ale także z długoterminową presją związaną z konserwacją.
Na lokalnym rynku oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną dominują tradycyjne produkty zorientowane na projekty rządowe:
- Ograniczone możliwości wyboru wysokiej klasy zintegrowanych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną;
- Trudności w spełnieniu wymagań personalizacji projektów krajobrazowych pod względem wyglądu i temperatury barwowej;
- Dostawcy zazwyczaj niechętnie podejmują się dodatkowych certyfikacji i dostosowywania projektów do indywidualnych potrzeb.
Jednocześnie środowisko wyspowe zwiększa trudność obsługi i konserwacji po instalacji:
- Konieczne jest wysłanie personelu technicznego na wyspy w celu usunięcia usterek;
- Koszty pracy, transportu i inne koszty związane z przerwami w działaniu oświetlenia ulicznego nadal rosną;
- Standardowe produkty są narażone na przedwczesne uszkodzenia w środowiskach o dużej wilgotności i wysokiej temperaturze.
Te ukryte koszty są często pomijane na etapie zamówień, mają jednak bezpośredni wpływ na wartość projektu w całym cyklu życia.
Rozwiązanie Sresky'ego:Zintegrowany projekt + inteligentna diagnostyka FAS dla oświetlenia wyspowego o niskich wymaganiach konserwacyjnych
Już na etapie projektowania Titan 1 był rozwijany z myślą o „wyeliminowaniu konieczności przeprowadzania konserwacji na wyspach”.
Zalety produktu obejmują:
- System automatycznej diagnostyki usterek FAS: Szybko ocenia stan paneli słonecznych, akumulatorów i modułów sterujących PCBA;
- Modułowa konstrukcja: umożliwia szybką wymianę kluczowych podzespołów, skraca czas demontażu na miejscu i zmniejsza konieczność korzystania z usług wyspecjalizowanego personelu konserwacyjnego;
- Kompleksowe wsparcie w zakresie dokumentacji certyfikacyjnej: Pomoc w spełnianiu wymogów zgodności rynku indonezyjskiego;
- Rozwiązanie partnerskie SKD (Semi-Knocked-Down): zwiększa elastyczność dostaw i zmniejsza obciążenia związane z odprawą celną.
Dzięki „Inteligentnej diagnostyce + szybkiej konserwacji + lokalnemu wsparciu dostaw” Titan 1 pomaga projektom ograniczyć potrzebę przeprowadzania konserwacji na terenie całej wyspy.
Według późniejszych obliczeń właściciela projektu, koszty eksploatacji i utrzymania na całej wyspie w całym cyklu życia zmniejszyły się o ponad 80%.
Wyniki projektu
1. Lepsza zdolność adaptacji do środowisk przybrzeżnych
Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję, struktur ochronnych i uszczelnionych konstrukcji, sprzęt jest w stanie wytrzymać warunki przybrzeżne charakteryzujące się dużą ilością soli i wysoką wilgotnością.
2. Zmniejszony wpływ na kształtowanie krajobrazu
Nie ma potrzeby stosowania kabli podziemnych:
- Zmniejszenie wykopów drogowych;
- Zminimalizowane zakłócenia w obszarach zielonych;
- Przyspieszone wdrażanie projektu.
3. Zmniejszone obciążenie konserwacyjne wyspy
Modułowa konstrukcja i inteligentne funkcje diagnostyczne:
- Uprość rozwiązywanie problemów;
- Zmniejszenie złożoności napraw na miejscu;
- Zminimalizuj potrzebę konserwacji międzyregionalnej.
4. Ulepszone wrażenia z nocnego krajobrazu
Stabilne i łagodne efekty świetlne zapewniają bardziej komfortowe warunki oświetleniowe dla odwiedzających podczas nocnych spacerów i aktywności w miejscach publicznych.
Opinia klienta
„W przypadku projektów ośrodków wypoczynkowych na wyspach największym wyzwaniem nie jest instalacja, ale konserwacja, która może trwać latami. Rozwiązanie Sresky minimalizuje prace związane z okablowaniem, jednocześnie znacznie upraszczając konserwację sprzętu. Teraz możemy skupić się bardziej na poprawie wrażeń gości, zamiast ciągle zajmować się awariami oświetlenia”.
—Dyrektor ds. operacyjnych ośrodka (Bali, spotkanie przeglądowe 2025)
Często Zadawane Pytania (FAQ)
P1: Czy w projektach krajobrazowych lepiej sprawdzają się zintegrowane lampy uliczne zasilane energią słoneczną, czy systemy typu split?
A: W przypadku projektów związanych z kształtowaniem krajobrazu, takich jak obszary nadbrzeżne, parki i miejsca widokowe, bardziej odpowiednie są na ogół zintegrowane lampy uliczne zasilane energią słoneczną.
Mimo że systemy typu dzielonego charakteryzują się niższymi kosztami początkowymi, podziemne komory akumulatorowe mogą wiązać się z problemami takimi jak gromadzenie się wody, wilgoć i trudności z konserwacją.
Zintegrowana konstrukcja obejmuje główne komponenty umieszczone w górnej części oprawy, co zmniejsza potrzebę stosowania konstrukcji podziemnych i sprawia, że oprawa jest bardziej odpowiednia do projektów, w których wymagana jest integralność krajobrazu, wygoda montażu i długoterminowa niezawodność.
P2: W jaki sposób można chronić przed korozją zasilane energią słoneczną lampy uliczne znajdujące się na wybrzeżu lub w pobliżu wody?
A: Mgła solna, wysoka wilgotność powietrza oraz wilgoć podziemna w środowiskach nadbrzeżnych mogą przyspieszać starzenie się sprzętu.
Dlatego też, w przypadku oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną należy zwrócić szczególną uwagę na materiały odporne na korozję, uszczelnione konstrukcje i zabezpieczenia elektryczne.
Stosowanie obudów odpornych na korozję, uszczelnień wodoodpornych oraz unikanie umieszczania akumulatorów pod ziemią pozwala skutecznie ograniczyć wpływ soli i wilgoci na system, co przekłada się na poprawę długoterminowej niezawodności działania.
P3: W jaki sposób lampy uliczne zasilane energią słoneczną obniżają koszty utrzymania projektów krajobrazowych?
A: Prace konserwacyjne w malowniczych obszarach, na wyspach i w odległych regionach zwykle wiążą się z wyzwaniami takimi jak wysokie koszty transportu i robocizny.
Dlatego wybór solarnych lamp ulicznych o modułowej konstrukcji i inteligentnym systemie wykrywania usterek pozwala na szybką lokalizację usterek i wymianę poszczególnych podzespołów. Zmniejsza to konieczność wymiany całych lamp lub angażowania wyspecjalizowanego personelu do napraw na miejscu, obniżając tym samym długoterminowe koszty eksploatacji i konserwacji.
