Hromosvod na střeše: Nezbytná ochrana vašeho domova
Hromosvod (nebo ještě lépe bleskosvod) je nepostradatelným prvkem každé stavby zabezpečené proti úderu blesku. Aby váš dům neshořel nebo se neporušila jeho konstrukce vlivem zásahu blesku, je třeba si na střechu pořídit hromosvod. Zásadním prvkem účinnosti hromosvodu je proto kvalitní uzemnění, díky němuž se při zásahu blesku elektrický výboj „rozplyne“ v půdě a neohrožuje svou plnou silou váš dům. Hromosvod slouží jako ochrana proti přímému zásahu bleskem. Při přímém zásahu bleskem může dojít k požáru, ale také k poškození elektroinstalace a elektroniky.
Legislativní povinnosti a význam hromosvodu
Hromosvod by měla mít dle platné vyhlášky každá nemovitost, kde by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob i zvířat, případně kde by mohl úder blesku napáchat značné škody. U novostaveb se s chybějícím hromosvodem potýkat nebudete. Už ve fázi projektové přípravy musí stavebníci na umístění a způsob provedení bleskosvodu myslet. Pokud ale kupujete starší dům, u kterého neprovádíte rozsáhlejší rekonstrukci a neprocházíte procesem kolaudace, může se stát, že hromosvod na domě nemáte. Tuto povinnost ovšem sledují stavební úřady před kolaudací, a pokud vaše nemovitost dlouhá léta neprodělala žádnou změnu, která by vyžadovala stavební řízení, může se stát, že vůbec hromosvod nemáte. Žádný postih za to přitom nehrozí. Povinné je provést výpočet rizika dle souboru ČSN EN 62305, který musí být součástí projektu a předkládá se stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby. Tento výpočet provádí elektro projektant s odpovídající kvalifikací dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., který vyhodnotí, zda je hromosvod nutné nainstalovat, a zároveň určí konkrétní parametry hromosvodu.
Kdy je hromosvod povinný dle vyhlášky 146/2024 Sb.?
Ochrana před bleskem se dle vyhl. 146/2024 Sb. musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit:
- ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
- poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
- výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
- škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
- přenesení požáru stavby na sousední stavby,
- ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
Konstrukční části hromosvodu a jejich instalace
Z principu vzniku a směřování bleskových výbojů vychází konstrukce hromosvodu, který je pomyslnou vábničkou na blesk směřující k vašemu objektu. Na první pohled je hromosvod obyčejný drát, který se tyčí nad střechou a směřuje kamsi do země. Ve skutečnosti jde však o propracovaný systém složený ze tří základních prvků - jímače, svodu a uzemnění. Nejčastěji se pro výrobu bleskosvodu používá zinkovaná ocel, dále hliníkové slitiny a měď. Aby byl bleskosvod plně funkční a zajistil spolehlivou ochranu, musí být každá z konstrukčních částí správně navržená a nainstalovaná.
Jímač
Základní konstrukční částí bleskosvodu je jímač, tedy prvek (resp. sestava) zajišťující samotné zachycování bleskového výboje. Jímací zařízení slouží k zachycení blesků a všech elektrických výbojů. K tomuto účelu se nejčastěji využívá ocelová jímací tyč umístěná na střeše, která musí převyšovat vrchol budovy. Součástí soustavy jímače bývá také jímací drátové vedení umístěné na střeše. Způsob kotvení na střechu závisí na typu použité střešní krytiny. Výrobci krytin nabízí systémová řešení pro montáže jímacího vedení, jako je např. hromosvodová taška KM BETA nebo hromosvodový hřebenáč Bramac.
Čtěte také: Výběr a použití šroubů do sádrokartonu
Svody
Jímač je s uzemněním spojený pomocí svodů, které jsou obvykle zhotoveny z ocelových lan. Najdete je na vnějších stěnách objektů. Svody se vedou dvojím způsobem. Prvním z nich je volný průběh po fasádě, kde se přichytávají po určitých vzdálenostech kotvami. Druhý způsob je vedení pod omítkou. Svody musí být v plastové trubici o průměru 32 mm. Důležité je také vědět, kolik svodů bude pro daný objekt potřeba. Pro malé budovy, které mají obvod do 40 m a výšku menší jak 10 m stačí jeden svod. U obytných a občanských staveb už je to jinak. Stavbám s obvodem menším jak pětinásobek šířky postačí 1 svod na 30 m. Podpěry vedení hromosvodu se umisťují ve vzdálenosti nejvýše 1 m.
Uzemnění
Při úderu blesku musí být proud bezpečně svedený do země. Proto je nedílnou součástí každého bleskosvodu kvalitní uzemnění s nízkým zemním odporem. Uzemnění je zařízení předávající elektrický náboj zemi. Skládá se ze dvou částí - zemního vedení a zemniče. Zemnič se vyrábí ve formě desky, tyče, drátu, pásu nebo lze použít jiná kovová zařízení uložená v zemi. Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u stavby navrhuje a provádí zpravidla základový zemnič. Ten je tvořen obvykle páskem 30 / 4 mm z pozinkované nebo nerezové oceli, umísťuje se na dno základové rýhy a podepře se distančními prvky tak, aby byl po betonáži obklopen ze všech stran betonem, a to v tloušťce alespoň 50 mm. Popřípadě lze zemnění doplnit zemnícími tyčemi. V případě, že konstrukce spodní stavby je tvořena z monolitického vodonepropustného betonu, je vhodné vybrat jiné provedení uzemňovací soustavy, například obvodový zemnič ve vzdálenosti zhruba 1 m od chráněné stavby, aby byl zajištěn odpovídající odpor uzemňovací soustavy.
Zkušební svorka
Nenápadnou součástí všech hromosvodů je také zkušební svorka. Ta umožňuje rozpojení svodů a následné změření uzemňovacích odporů. Zkušební svorky se označují unikátním číslem a musí být dobře dostupné.
Typy jímacích soustav
Vhodný typ hromosvodu pro vaši střechu vám může určit realizační firma. Jímací tyče respektive jímací soustava musí být provedena tak, aby anténní stožáry a další prvky byly umístěny v jejím ochranném prostoru. Konkrétní způsob provedení vždy najdete v projektu.
Základní typy jímacích soustav zahrnují:
Čtěte také: Špricování cihel: Klíč k trvanlivé omítce
- Tyčová soustava: Její použití je výhradně na sedlových a valbových střechách a výjimečně se objevuje i na střechách plochých. Skládá se z hlavních, pomocných a náhodných jímačů. Hlavní strojené jímače, které se umisťují na hřeben střechy v maximálních vzdálenostech 15m od sebe, jsou vyrobeny ve formě tyčí 1,5 m až 2 m vysokých. Pomocné jímače tvoří dráty o průměru 10 mm a ve smyčce se umisťují na chráněné místo, nejčastěji komín. Náhodné jímače jsou kovová zařízení umístěná na střechách budov.
- Mřížová soustava: Jak už napovídá sám název, jedná se o soustavu jímacích lan, které nad plochou střechou vytvoří mříž. Oka, která díky propletení vzniknou, mohou být veliká maximálně 20x60 m. Tato soustava plně nahrazuje soustavu tyčovou. Křížení vodičů se spojuje křížovou svorkou.
- Soustava prostá: Se instaluje na ploché střechy pouze obytných a občanských budov. Jímače se ukládají na volné vodící podpory ve výšce 100 - 150 mm nad střechou. Vzdálenost podpor je cca 1,5 m.
- Soustava podepřená: Se opět instaluje na ploché střechy, ovšem tentokrát u rozlehlejších průmyslových a občanských budov. Jímací síť se ukládá asi 500 mm nad střechu na nevodivé podpory, které se kladou do vzdáleností 5 - 10 m od sebe. Je to zvláštní typ mřížové soustavy.
- Ochranný kužel: Chrání většinou důležité budovy, nebo objekty, kde po zásahu blesku hrozí výbuch (př. sklady výbušnin, transformovny...). Jímací zařízení se umisťuje asi 500 mm nad střechu tak, aby ji pokrylo celou, a pokládá se na stožáry, které jsou vzdáleny od objektu 2m. Vytvořená síť má oka velká max. 20 x 20 m. Tento typ hromosvodu se využívá u budov, které musíme chránit s ohledem na okolní objekty (např. vojenské objekty).
- Stožárový hromosvod: U menších objektů používáme tzv. stožárový hromosvod. Konstrukce hromosvodu je od budovy vzdálená minimálně ½ své výšky, která musí být dostatečně velká, aby ochranný kužel od stožáru (poloměr podstavy musí být alespoň 1 ½ výšky) přesáhl hranici objektu min. o 2 m.
Aktivní hromosvod
Nedostatkem fotovoltaických instalací je aktivní hromosvod. U těchto typů hromosvodů se při jejich projektování postupuje dle změny ČSN EN 62305-3 ed.2 Změna Z1. Zde je však uvedeno, že při použití aktivního jímače ESE, se má postupovat klasickými metodami návrhu soustavy a těmi jsou: metoda ochranného úhlu, metoda valící se koule a metoda mřížové soustavy. Z tohoto důvodu uvažujeme s aktivním jímačem úplně stejně, jako s jakýmkoliv jiným jímačem. Případy instalací kdy se tvrdí, že jeden aktivní jímač pokryje celý areál, neodpovídají naší platné legislativě.
Montáž a údržba hromosvodu
Jednotlivé části hromosvodu musí být na střeše přichyceny pevně do záklopu, aby je případný vítr neutrhl a neponičil střechu. Tyto úponky se dají koupit na internetu nebo ve většině stavebnin, prodejnách pro elektrikáře, či specializovaných střešních stavebnin. Je lepší úponky do střechy montovat již v době pokládky střešní krytiny, aby se pro zjednodušení práce nemuselo dodatečně do střechy zasahovat. I dodatečná montáž ale není nijak složitá: Slepené šindele se opatrně odlepí a vytáhnou se hřebíky ze šindele, pod který se bude úponka instalovat. Jakmile se vyndají hřebíky, je možné šindel vytáhnout nebo jen dostatečně nadzvednout. Výrobci plechových střešních krytin vyrábí i doplňky potřebné k uchycení hromosvodu, konkrétně nerezové univerzální příchytky. Montuje se krytinovým vrutem do plochy krytiny nebo se používá jako svěrný klip (např. na hraně lemování nebo rovného hřebene). Montér hromosvodu musí mít pro vykonávání činnosti platné osvědčení dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
Antikorozní ochrana prvků uzemnění: Dle souboru ČSN EN 62305 je nutné součásti hromosvodu ošetřit antikorozní ochranou zejména v následujících místech: přechod beton-půda, přechod beton-vzduch, přechod půda-vzduch a spoje uzemňovací soustavy.
Myslete na to, že hromosvody nejsou nesmrtelné a je potřeba také čas od času myslet na jejich údržbu. Stářím a vystavením kovového materiálu přírodním vlivům totiž dochází ke korozi, což může mít za následek ztrátu vodivosti kvůli přerušení „únikové cesty“ blesku. Je pak logické, že na takovou ochranu před bleskem se nemůžete spolehnout.
Revize hromosvodu
Doporučené intervaly revizí hromosvodů se odvíjí od zařazení do zóny ochrany LPZ.
Čtěte také: vše o hydroizolaci zdiva a základů
| Zóna ochrany LPZ | Interval plné revize | Interval vizuální kontroly |
|---|---|---|
| LPZ I a LPZ II | Každé 2 roky | Každoročně |
| LPZ III a LPZ IV | Jednou za 4 roky | Každoročně |
Revize se mimo pravidelné intervaly provádí vždy po zřízení samotného hromosvodu (výchozí revize) a po provedení rekonstrukce nemovitosti, například v případě opravy střechy či fasády nebo provedení zateplení. Vždy je také revize vyžadována po úderu blesku do hromosvodu.
Hromosvod a fotovoltaické panely
Hromosvody a uzemnění fotovoltaických panelů hraje klíčovou roli v bezpečnosti. Fotovoltaika je technologie s dlouhou životností, která na střeše i na zemi dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům a změnám počasí. Tyto změny sebou přinášejí období s bouřkovou aktivitou kdy hrozí úder blesku. Správně provedená hromosvodová soustava a následné uzemnění konstrukce fotovoltaických panelů je nezbytné. Toto je důvod, proč by již od prvotního návrhu FVE mělo být počítáno s projektem hromosvodu. S tímto vám pomůže nezávislý a zkušený projektant v rámci projektové dokumentace. Projekt hromosvodu zpracováváme v souladu s ČSN EN 62 305. Tato norma je závazná. Celým svým obsahem primárně řeší oddálení hromosvodu. Proto vždy provádíme výpočet, jehož výsledkem je vypočtená dostatečná vzdálenost S. Informace, že dostačující vzdálenost je 60cm je matoucí. Tato vzdálenost může být menší, ale i větší. Nejčastější chybou při projektování ale i při instalaci FVE je nedodržení vzdálenosti „S“. Pokud nelze dodržet vzdálenost „S“ lze fotovoltaické konstrukce spojit s hromosvodem. V takovém případě je nutné opatřit instalaci na straně DC svodiči přepětí SPD TYP I+II. Vzdálenost „S“ nelze dodržet především na kovových vodivých střechách. Nezkušené realizační firmy si větu uvedenou v normě „pokud nelze dodržet“ mnohdy špatně vysvětlují. Výsledkem bývá nedodržení normy a nefunkční ochrany před bleskem. Výpočet vzdálenosti „S“ musí být uveden již v projektové dokumentaci pro stavební povolení fotovoltaické elektrárny. Vhodné uzemnění fotovoltaických panelů je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz a dlouhou životnost fotovoltaiky. Dodržování norem a doporučení výrobců je nezbytné pro minimalizaci rizik spojených s blesky a přepětím. Instalační firmy si mnohdy situaci zjednodušují. Může nastat případ, že vaše instalace neprojde revizí, nebo vás odmítne pojistit pojišťovna. Proto svěřte svůj projekt zkušenému projektantovi, který vše vyřeší.
Uzemnění fotovoltaických panelů
Konstrukce fotovoltaických panelů a celé instalace včetně střídače i baterií, se uzemňuje ve společném bodě pro celou elektroinstalaci. K tomuto účelu služí svorkovnice MET (dříve HOP). Pokud objekt nemá takovou svorkovnici, je potřeba ji zřídit a instalaci přizemnit. Správným provedením uzemnění FVE a celé instalace, zajistíme bezproblémové fungování fotovoltaiky. Při bouřkách se v okolí úderu blesku objevuje silné elektromagnetické pole do vzdálenosti až 800m. Toto elektromagnetické pole způsobuje indukční napětí ve vaší instalaci. Bez správného uzemnění solárních panelů by mohlo docházet k jejich poškození vlivem indukovaného napětí. Toto napětí by se dále šířilo do celého elektrického vedení a docházelo by k poškození střídače i baterií, včetně zavlečení do distribuční sítě.
Možné případy instalací
- Objekt je vybaven stávajícím hromosvodem, je dodržená bezpečná přeskoková vzdálenost S a nevodivá střešní krytina: Řádný stav systému ochrany před bleskem a přepětím lze ověřit z výchozí nebo pravidelné revize. Při instalaci FV panelů by mělo byt přihlíženo k aktuálnímu stavu hromosvodu. FV panely musí být umístěny do ochranného prostoru vnější jímací soustavy. Hliníková konstrukce a FV panely nesmí tvořit součást jímací soustavy, do který by mohl přímo udeřit blesk. Toho lze dosáhnout dodatečnou instalaci pomocných jímačů. Při instalaci FV panelů na střechu musí být dodržena dostatečná vzdálenost mezi prvky spojené s jímací soustavou (svody, okapy, jímací prvky, oplechovaní) a nosné konstrukce s FV panely. Stávající zemnící svody jsou před realizací proměřeny a odpor uzemněni musí být max. 2-5 Ω. Propojit fotovoltaické panely a hliníkovou nosnou konstrukci s hlavni ochrannou přípojnici MET vodičem CY(A)16zž.
- Objekt je bez hromosvodu (instalace na nevodivé střešní krytině i instalace na vodivé střeše): V tomto případě je nutné opět propojit fotovoltaické panely a hliníkovou nosnou konstrukci s hlavni ochrannou přípojnici MET vodičem CY(A)16zž. V tomto případě nejsou FV panely chráněny před přímým úderem blesku. Je nutné vytvořit novou hromosvodnou soustavu tak, aby budoucí instalace s FV panely byla umístěna v ochranném úhlu jímačů.
- Objekt má kovovou střechu a uzemnění FVE k hromosvodu je možné (je instalován stávající hromosvod, instalace na vodivé střešní krytině, a není nedodržena bezpečná vzdálenost S): Fotovoltaické panely musí být umístěny pod ochranný úhel vnější jímací soustavy, aby se zamezilo přímému úderu blesku do FV panelů. FV panely a hliníková konstrukce jsou umístěny na vodivé střeše v blízkosti stávajícího jímacího vedeni, takže není dodržena bezpečna přeskoková vzdálenost s. Nosné rámy FV panelů se pečlivé propojí s jímací soustavou na několika místech (co nejvíce). Nesmí vzniknout tzv. slepé konce svodů - bleskový proud by v těchto místech mohl nekontrolované přeskočit na nejbližší uzemněný kovový předmět (tím může být i napájecí vedení uloženého v patře pod střechou). Dále je třeba zajistit, aby FV panely netvořily část jímací soustavy, do které by mohl přímo udeřit blesk. Toho lze dosáhnout instalaci pomocných jímačů. V tomto případě nejsou ochráněny fotovoltaické panely před účinky atmosférického přepětí. Nicméně citlivá elektronika měniče a budova zůstanou v ideálních podmínkách nepoškozeny.
Ochrana před úderem blesku - vnitřní ochrana
Hlavním úkolem bleskosvodu je vnější ochrana budovy před rizikem vzniku požáru a souvisejících škod. Sám o sobě však nezajistí adekvátní ochranu elektrických zařízení a spotřebičů uvnitř domu. Doporučujeme proto vybavit domovní rozvaděč přepěťovou ochranou (neboli svodičem přepětí), která omezí napěťové a proudové vlny. Tuto ochranu umísťujeme v souladu s ČSN 33 2000-7-712. Při instalaci FVE se tato ochrana doplňuje do fotovoltaických rozvaděčů. Smyslem této ochrany je minimalizace šíření přepětí ve vaší a nebo distribuční síti. Tuto ochranu zajistí svodič přepětí, který se „otevře“ až v případě že dojde k přepětí. Při správném zapojení dojde ke svedení přepětí do země. U rozvodů elektřiny v novostavbách je instalace přepěťové ochrany samozřejmostí, ve starších rozvaděčích ji ale zpravidla nenajdete.
Od všech vodivých prvků budovy, jako jsou např. kabelové rozvody, anténní stožáry, apod., je nutné zachovat izolační vzdálenost, která by měla zajistit, že v případě úderu blesku výboj nepřeskočí na tyto prvky a nezpůsobí škody uvnitř objektu. Vzdálenost elektrické izolace (s) je vypočítána projektem, obvykle se pohybuje mezi 400-1 000 mm a pro její zajištění lze s výhodou použít podpěry na tyčích z izolačního materiálu.
Plechové střechy a hromosvod
Jak se chová plechová střešní krytina za bouřek? Stejně jako jakákoli jiná, je ale třeba mít na domě instalovaný funkční hromosvod, který svede případný elektrický výboj do země. Sice by vodivost materiálu sváděla k myšlence, že může jít o plošný jímač blesků, není to ale pravda. Především proto, že materiál, kterým může protékat bleskový výboj, musí mít hlavně potřebnou tloušťku. Tu ale běžné plechové střešní krytiny nemají, protože se vyrábí z plechu tloušťky 0,5 - 1 mm. Ochranu před blesky musí na plechové střeše zajišťovat standardní jímací soustava jako na jakékoli jiné střeše, která je pokryta nevodivou střešní krytinou. Nerezové a pravidelně revidované jímací zařízení by mělo být součástí každé střechy každého domu.
tags: #musi #mit #strecha #hromosvod

