>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Strukturiertes vs. antireflexives Kollektorglas – welcher ist der Unterschied

Strukturiertes vs. antireflexives Kollektorglas – was ist der Unterschied und worauf es ankommt

Wenn ein Kunde eine flache Solaranlage auswählt, fällt die meiste Aufmerksamkeit auf den Absorber-Materialtyp, die selektive Schicht oder die Abmessungen. Das Deckglas wird oft als Selbstverständlichkeit betrachtet – immerhin ist es ja nur Glas, oder? In der Praxis ist das nicht ganz so. Das Deckglas des Kollektors spielt eine entscheidende Rolle dafür, wie viel Sonnenenergie überhaupt zum Absorber gelangt. Der Unterschied zwischen normalem strukturiertem Glas und antireflexivem strukturiertem Glas kann in der realen Betriebszeit bis zu mehrere Prozent Wirkungsgrad pro Jahr ausmachen – was bei einer 20–30-jährigen Lebensdauer des Kollektors in eine nicht zu vernachlässigende Menge an Wärmeenergie umschlägt.

Dieser Artikel erklärt, was mit dem Licht passiert, wenn es auf den Kollektor trifft, warum die Struktur und die Oberflächenbehandlung des Glases so einen großen Einfluss haben, welche konkreten Zahlen hierzu existieren und wie das alles Ihre Kaufentscheidung beeinflusst.

Wie funktioniert das Glas in einer Solaranlage – Grundlagen der Lichtphysik

Bevor wir uns an die Vergleichung der Glasarten machen, ist es gut zu verstehen, was mit dem Licht beim Durchgang durch das Glas eigentlich passiert. Das Sonnenlicht, das auf den Kollektor trifft, verhält sich beim Kontakt mit der Glasoberfläche nach drei grundlegenden Phänomenen: Ein Teil wird in die Atmosphäre reflektiert (Reflexion), ein Teil wird im Glas selbst absorbiert (Absorption) und der Rest geht durch das Glas zum Absorber (Transmission).

Für uns ist vor allem die Transmission interessant – sie sollte möglichst hoch sein. Ein normales Flachglas hat bei senkrechtem Lichtauftreffen eine Reflexion von ca. 8 % an jeder Oberfläche (also insgesamt an der Eingangs- und Ausgangsfläche). Das bedeutet, dass ohne jegliche Veränderungen etwa 8–9 % des Lichts einfach reflektiert werden und nicht zum Absorber gelangen.

Glas Sonnen- strahlung Reflexion ~8% Transmission ~91-96% Absorber Absorption ~1-2%

Die Reflexion hängt zudem vom Einfallswinkel ab. Morgens und abends, wenn die Sonne flacher steht, steigt die Reflexion dramatisch – was einer der Gründe dafür ist, dass der Kollektor die meiste Energie in der Mittagszeit erzeugt. Oberflächenveredlungen des Glases können diesen Effekt teilweise ausgleichen.

Strukturiertes Glas – was es ist und warum es verwendet wird

Strukturiertes Glas (manchmal auch texturiertes oder prismatisches Glas genannt) ist ein Glas, dessen Oberfläche nicht glatt, sondern mit einer feinen Reliefstruktur – meist pyramidenförmig oder prismatisch – versehen ist. Diese Struktur wird während der Herstellung direkt in das noch plastische Glas eingeformt, indem Walzen mit Reliefmustern verwendet werden.

Das hat zwei Ziele. Erstens bricht und streut die Relieffläche das einfallende Licht in mehrere Richtungen, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der gesamte Lichtstrahl unter dem gleichen Winkel zurück reflektiert wird. Zweitens ist die strukturierte Oberfläche rau, was sie weniger anfällig für Verschmutzungen macht – oder anders ausgedrückt, Regenwasser reinigt sie besser selbst.

Strukturiertes Solarglas für Kollektoren hat in der Regel eine Dicke von 3,2 mm und eine Transmissionsrate von ca. 90–91 %. Diese Zahl mag gering erscheinen, aber im Vergleich zu normalem Flachglas (88–89 %) ist das ein deutlicher Fortschritt. Das Glas muss zudem mit einem geringen Eisenanteil hergestellt werden – sogenanntes low-iron Glas –, da Eisen im Glas einen Teil des Lichts absorbiert und es grünlich färbt. Low-iron-Glas ist klar und hat eine deutlich bessere Transparenz, insbesondere im Infrarotbereich des Spektrums, den die Sonne ebenfalls emittiert und der vom Absorber in Wärme umgewandelt werden kann.

Der flache Kollektor Flacher AlCu-Solarkollektor mit strukturiertem Glas ist ein typisches Beispiel für ein Produkt, das genau diese Art von Decklage nutzt – low-iron strukturiertes Glas mit einer Transmissionsrate von ca. 91 %. Es handelt sich um eine bewährte und verlässliche Lösung, die die Anforderungen der überwiegenden Mehrheit der Standardinstallationen für die Aufheizung von Warmwasser oder die Unterstützung der Heizung abdeckt.

Antireflexbeschichtung – was sie hinzufügt und wie sie funktioniert

Antireflexglas ist strukturiertes Glas mit einer zusätzlichen Oberflächenbehandlung – einer dünnen Nanobeschichtung, die die Reflexion weiter reduziert. Diese Schicht funktioniert nach dem Prinzip der destruktiven Interferenz der Lichtwellen: Die Schicht hat eine solche Dicke (typischerweise ca. 100–200 nm, also ein Bruchteil eines Millimeters), dass das Licht, das von ihrer Ober- und Unterseite reflektiert wird, sich gegenseitig aufhebt. Das Ergebnis ist, dass weniger Licht reflektiert wird und mehr hindurchgeht.

In der Praxis reduziert die antireflexive Schicht die Reflexion von der Glasoberfläche von typischen 4 % (an einer Seite) auf 1–2 %. Wenn man beide Seiten des Glases berücksichtigt, sinkt die Gesamtreflexion von ca. 8 % auf 3–4 %. Die Transmissionsrate solchen Glases erreicht 95–96 %, was einen deutlichen Unterschied gegenüber normalem strukturiertem Glas ausmacht.

Vergleich der Transmissionsrate (%) 84% 88% 91% 94% 97% 88% Normales Flachglas 91% Strukturiertes Glas 96% Antireflex- strukturiertes Glas

Anti Reflex-Beschichtung wird entweder nasschemisch (Sol-Gel-Prozess) oder durch Vakuum-Sputtern aufgebracht. Wichtig ist, dass die Schicht chemisch stabil und beständig gegen UV-Strahlung, Temperaturzyklen und atmosphärische Einflüsse ist – der Kollektor muss 20–30 Jahre im Freien funktionieren, wobei die Temperatur an der Glasoberfläche im Sommer bis zu 80–100 °C und im Winter unter minus 20 °C sinken kann. Moderne Anti Reflex-Beschichtungen für Solarkollektoren bewältigen diese Bedingungen ohne nennenswerte Degradation – Hersteller garantieren die Erhaltung der optischen Eigenschaften über die gesamte Lebensdauer des Kollektors.

Produkt Solarkollektor AlCu mit strukturiertem Anti Reflex-Glas kombiniert beide Ansätze – die Oberflächenstruktur und die Nano-Antireflexschicht – und erreicht dadurch die maximale mögliche Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Erhaltung der mechanischen Festigkeit und Beständigkeit.

Zahlenvergleich – was bedeuten Prozent in der Praxis

Ein Unterschied von 5 Prozentpunkten in der Transparenz (91 % vs. 96 %) mag marginal erscheinen, doch übersetzt man dies in reale Zahlen, wird der Unterschied deutlich. Betrachten wir eine typische Installation für eine vierköpfige Familie:

  • 2 Kollektoren mit einer Gesamtfläche des Absorbers von ca. 4,5 m²
  • jährliche Summe der globalen Sonneneinstrahlung auf eine optimal ausgerichtete Fläche in Mitteleuropa: 1 100–1 300 kWh/m²
  • angestrebter Gesamtwirkungsgrad des Systems (einschließlich Kollektor, Rohre, Speicher): 45 %

Mit strukturiertem Glas (τ = 0,91): jährliche Leistung ≈ 4,5 × 1 200 × 0,91 × 0,45 ≈ 2 215 kWh
Mit Anti Reflex-Glas (τ = 0,96): jährliche Leistung ≈ 4,5 × 1 200 × 0,96 × 0,45 ≈ 2 332 kWh

Der Unterschied beträgt also ungefähr 117 kWh pro Jahr. Bei einem Energiepreis (als Ersatz) von ca. 0,20 €/kWh ergibt sich eine Einsparung von ca. 23 € pro Jahr, was über 25 Jahre Betrieb mehr als 575 € ohne Inflationseffekte entspricht. Anti Reflex-Glas ist beim Kauf um einen bestimmten Aufschlag teurer – und genau der Vergleich dieses Aufschlags mit der eingesparten Energie ist der entscheidende wirtschaftliche Rechenschluss, den sich jeder Kunde selbst machen sollte.

In der Praxis ist der Unterschied etwas komplexer: Anti Reflex-Glas hat auch bei schrägem Einfallswinkel des Sonnenlichts – morgens, abends und in den Wintermonaten, wenn die Sonne tief über dem Horizont steht – einen Vorteil. Bei schrägem Einfall ist die Reflexion an normalem Glas deutlich höher (bei einem Winkel von 60° zur Normale kann die Reflexion des Standardglases auf 15–20 % ansteigen), während die Anti Reflex-Beschichtung die Reflexion auch in diesem Fall unterdrückt. Das ist der Grund dafür, dass der reale Unterschied im jährlichen Ertrag größer sein kann, als es eine einfache Berechnung vermuten lässt.

Reflexion des Glases in Abhängigkeit vom Einfallswinkel Reflexion (%) 15° 30° 45° 60° 75° 0 5 10 15 20 25 Strukturiertes Glas AR-Glas

Selbstreinigender Effekt – warum die Glasoberfläche auch im Hinblick auf die Wartung wichtig ist

Beide Glasarten haben eine strukturierte (reliefierte) Oberfläche, was ihnen einen gewissen Grad an Selbstreinigung verleiht. Beim Regen fließt das Wasser nicht über eine ebene Fläche, sondern verteilt sich in den Mikro-Einbuchtungen und spült beim Abfluss Staub und Verschmutzungen mit. Deshalb wird bei Kollektoren mit strukturiertem Glas eine geringere Frequenz manueller Reinigung empfohlen als beispielsweise bei Photovoltaik-Modulen mit glattem Glas.

Die Anti Reflex-Beschichtung kann unterschiedlicher Hydrophilie sein – einige Produkte haben zusätzlich eine hydrophobe oder hydrophile Oberflächenbehandlung. Eine hydrophobe Behandlung verursacht, dass Wasser in Tropfen zusammenläuft und herunterläuft, wobei es Verschmutzungen mit sich trägt. Eine hydrophile Behandlung hingegen verteilt das Wasser in eine dünne Schicht, was optische Verzerrungen reduziert. In der Praxis hängt es vom konkreten Hersteller ab, welcher Oberflächentyp gewählt wird.

Aus Sicht der langfristigen Betriebsdauer ist wichtig zu wissen, dass die Anti Reflex-Beschichtung prinzipiell empfindlicher auf mechanische Beschädigungen reagieren kann – beispielsweise könnte ein grobes Reinigen mit einer Schrubberbürste die Schicht beschädigen. Die meisten modernen Anti Reflex-Beschichtungen für solare Anwendungen sind jedoch gehärtet und auf Beständigkeit gegen Wasserdruckreinigung getestet. Empfehlungen zur Reinigung finden Sie immer in der Dokumentation des Herstellers des jeweiligen Kollektors.

Bruchfestigkeit und Widerstandsfähigkeit des Kollektorglases

Solare Abdeckgläser sind Sicherheitsglas, das durchgehärtet ist. Das ist die Grundvoraussetzung, unabhängig vom Typ der Oberfläche. Das Härtung erfolgt dadurch, dass das Glas auf eine Temperatur von ca. 620–650 °C erhitzt und anschließend schnell abgekühlt wird, wodurch in den Oberflächenschichten eine Druckbeanspruchung entsteht. Ergebnis: Das Glas ist 4–5× fester als nicht gehärtetes Glas, beständig gegen Hagel (getestet nach der Norm EN 12975 mit Hagelstücken bis 25 mm Durchmesser bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s), Schneelast (bis 3 kN/m²) und Temperaturschocks.

Das Härtung erfolgt entweder vor oder nach Auftragung der Anti Reflex-Beschichtung, je nach Herstellertechnologie. Wichtig ist, dass die Anti Reflex-Beschichtung die Bruchfestigkeit des Glases nicht beeinflusst – diese wird allein durch das Härtung des Glases selbst bestimmt.

Typische Dicke des solaren Glases für flache Kollektoren beträgt 3,2 mm (manchmal 4 mm bei größeren Formaten). Ein Glas mit einer Dicke von 3,2 mm mit niedrigem Eisengehalt und Anti Reflex-Beschichtung erreicht eine Transparenz von bis zu 96 %, wobei das Gewicht des Glases pro m² bei dieser Dicke ca. 8 kg/m² beträgt – was für die Dachstatik wichtig ist. Mehr dazu, wie man den Tragwerksystem korrekt entwirft, finden Sie im Thema Montage von Solarkollektoren auf dem Dach – Vorgehensweise und Anforderungen.

Wärmeschutz- und Konvektionswirkung des Glases

Das Glas im Kollektor erfüllt nicht nur eine optische, sondern auch eine wärmeschutztechnische Funktion. Es schließt den Luftspalt zwischen Absorber und Umgebung ab und verhindert konvektive Wärmeverluste. Die Luft in dieser Zwischenraum erwärmt sich, doch aufgrund der abgeschlossenen Umgebung kommt es nicht zur Austausch mit der kühlen Aussenluft.

Aus Sicht der Wärmeverluste besteht zwischen strukturiertem und antireflexivem Glas kein grundsätzlicher Unterschied – beide erfüllen dieselbe wärmeschutztechnische Funktion. Ein größerer Einfluss auf die Wärmeverluste hat die Dicke der Rückwandisolation des Kollektors (Mineralwolle 50–80 mm), die Qualität des Rahmens und die Dichtheit des Kollektors.

Das Solarglas sollte nicht mit Isolierglas oder Vakuumglas verwechselt werden – letzteres erhöht zwar den Wärmewiderstand, doch die doppelte Glasschicht verringert deutlich die Lichtdurchlässigkeit und ist zudem aufgrund der thermischen Belastbarkeit bei hohen Stillstandstemperaturen (der Absorber bei einem blockierten Pumpen kann 200 °C und mehr erreichen) problematisch.

Rez plochým solárnym kolektorom Krycie sklo (3,2 mm) – štruktúrované / antireflexné Vzduchová medzera (~20 mm) Selektívny absorbér (AlCu lamela s medeným potrubím) Tepelná izolácia – minerálna vlna (60–80 mm) Zadný panel (pozinkovaný/lakovaný oceľový plech) ↑ Šípky znázorňujú dopadajúce slnečné žiarenie

Wann sich antireflexives Glas lohnt und wann strukturiertes Glas ausreicht

Dies ist eine Frage, bei der sich Kunden am häufigsten unsicher sind. Aus technischer Sicht ist antireflexives Glas immer besser – das steht außer Frage. Die wirtschaftliche Betrachtung ist jedoch nuanciert.

Antireflexives Glas lohnt sich eindeutig in folgenden Fällen:

  • Der Anlagenbetrieb ist auf maximale Leistung ausgelegt – beispielsweise bei der Kombination aus Warmwasserbereitung und Unterstützung der Fußbodenheizung, wo jedes Prozent Wirkungsgrad reale Einsparungen bedeutet.
  • Installation auf suboptimal ausgerichteter Fläche – südwestliche oder südöstliche Ausrichtung, geringere Dachneigung. In diesem Fall ist die antireflexive Schicht wertvoller, da der Einfallswinkel der Sonne den größten Teil des Tages schräger ist. Mehr zur Neigung und Ausrichtung finden Sie im Thema Neigung und Ausrichtung des Kollektors – wie Energiegewinn maximieren.
  • Standorte mit längerer Wintersaison – in nördlicheren Regionen Slowakiens (z. B. in den Vorbergen, nördlichen Hängen) ist die Sonne länger unter dem Horizont, was antireflexives Glas vorteilhaft macht. Interessiert Sie der Betrieb im Winter? Lesen Sie das Thema Winterbetrieb von Solarkollektoren – was Sie wissen sollten.
  • Größere Anlagen – bei 4 oder mehr Kollektoren vervielfacht sich die Leistungsunterschiede im Jahresverlauf, und die Aufpreis für antireflexives Glas amortisiert sich schneller.
  • Kunde, der sich das beste verfügbare Lösung für lange Zeit kaufen möchte – Priorität ist hier nicht die Anschaffungskosten, sondern die langfristige Leistung.

Strukturiertes Glas ohne antireflexive Schicht ist hingegen vollständig ausreichend in folgenden Situationen:

  • Der Anlagenbetrieb dient primär nur der Warmwasserbereitung für 2–3 Personen, wobei 2 Kollektoren die Bedürfnisse bereits mit Reserve abdecken.
  • Der Kollektor ist ideal nach Süden ausgerichtet mit einer Neigung von 35–50° – in diesem Fall ist der Einfallswinkel den größten Teil der aktiven Stunden günstig, und der Vorteil des antireflexiven Glases ist geringer.
  • Installation mit begrenztem Budget – wo die Priorität darin besteht, den Solarsystem in Betrieb zu nehmen, und die Leistungsunterschiede nicht entscheidend sind.
  • Sanierung oder Ergänzung eines bestehenden Systems – wenn ein weiterer Kollektor zu älteren hinzugefügt wird, macht es keinen Sinn, antireflexives Glas zu überzahlen, wenn der Rest des Systems ohnehin die Leistung begrenzt.

Interessiert Sie, welche Leistung und wie viele Kollektoren Sie benötigen? Schauen Sie sich die Themen Wie viel Leistung Sie benötigen für Ihr Zuhause und Größen und Fläche der Kollektoren – wie viele Stücke benötigen Sie – dort finden Sie konkrete Berechnungsmethoden für Ihren Fall.

Zertifizierung und Normen – was in der Dokumentation gesucht werden sollte

Solare Kollektoren in der EU müssen die Norm EN ISO 9806 erfüllen, die Testverfahren und Wirkungsgradmessung definiert. In der Zertifizierungsunterlagen finden Sie mehrere Schlüsselparameter, die mit dem Glas zusammenhängen:

  • η₀ (eta nula) – optischer Wirkungsgrad des Kollektors bei einem Temperaturunterschied von null. Diese Zahl beinhaltet die Transparenz des Glases und die Absorption des Absorbers. Ein Kollektor mit antireflexivem Glas hat typischerweise einen um 0,03–0,05 höheren η₀ als ein Kollektor mit strukturiertem Glas ohne AR-Schicht. Typische Werte: strukturiertes Glas → η₀ um 0,78–0,80; antireflexives Glas → η₀ um 0,82–0,85.
  • τα (tau alpha) – Produkt aus Transparenz des Glases und Absorption des Absorbers. Dies ist eine aggregierte Zahl, die angibt, wie viel der einfallenden Energie in Wärme im Absorber umgewandelt wird. Bei gleichem Absorber ergibt eine höhere τ (antireflexives Glas) eine höhere τα.
  • IAM (Incident Angle Modifier) – Koeffizient der Abhängigkeit des Wirkungsgrads vom Einfallswinkel. Kollektoren mit antireflexivem Glas haben einen günstigeren IAM bei größeren Winkeln, was sich in einer höheren Leistung in den frühen und späten Stunden bemerkbar macht.

Diese Werte sind im Solar Keymark-Zertifikat oder im technischen Datenblatt des Produkts angegeben. Wenn Sie zwei Kollektoren vergleichen, achten Sie immer auf η₀ und auf die Wirkungsgradkurve – diese Zahlen sprechen wirklich über die Leistung, nicht über Marketingtexte.

Zusammenfassung der Auswahl – praktische Zusammenfassung

Nach Jahren der Arbeit mit Solartechnik gilt ein pragmatischer Schluss: Wenn Sie im Budget Platz haben und das System nicht nur für Warmwasser (also auch für Heizung oder Pool) errichtet, greifen Sie zu antireflexivem Glas. Der Preisunterschied des Kollektors ist nicht astronomisch, doch die Leistung über 25 Jahre wird sich bemerkbar machen. Wenn Sie eine grundlegende Warmwasserbereitung für eine kleine Haushalt lösen und jedes Euro zählt, Kollektor mit strukturiertem Glas hat und hat bis heute in Tausenden Haushalten eine ausgezeichnete Arbeit geleistet und es gibt keinen Grund, mit ihm unzufrieden zu sein.

Für Kunden, die den langfristigen Ertrag maximieren möchten und keinen Zweifel an der Investition in Qualität haben, ist der Kollektor mit strukturiertem Antireflexionsglas eine logische Wahl – gleiche AlCu-Absorber-Konstruktion, gleiche Robustheit, nur optisch besserer Energieeintrag in das System.

Bei der Auswahl können Sie sich auch von weiteren Themen wie Wie wählt man einen Solarkollektor – worauf man vor dem Kauf achten sollte oder Flachkollektor vs. Rohrenkollektor – welcher Typ sich mehr lohnt, inspirieren lassen, um dort einen breiteren Kontext für die Gesamtauswahl des Solarsystems zu finden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist die Antireflexbeschichtung auf dem Kollektor dauerhaft oder degradiert sie im Laufe der Zeit?

Moderne Antireflexbeschichtungen für Solarkollektoren sind für eine Lebensdauer von 25–30 Jahren konzipiert. Hersteller testen sie gemäß der Norm EN ISO 9806 auf UV-Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturzyklen (–40 °C bis +120 °C) und Feuchtigkeit. In der Praxis kommt es unter normalen Bedingungen zu keiner sichtbaren Degradation der optischen Eigenschaften. Probleme können nur bei mechanischen Schäden (z. B. Reiben beim Reinigen, herabfallende Äste, Hagel über der Norm) auftreten – dann handelt es sich um Schäden an dem Glas selbst, nicht nur an der Beschichtung.

Wie erkenne ich, ob mein Kollektor Antireflexionsglas hat?

Visuell: Antireflexionsglas zeigt bei seitlichem oder schrägem Blick typische bläuliche bis grünliche Reflexe (ähnlich wie ein Fotografenobjektiv). Strukturiertes Glas ohne AR-Beschichtung zeigt hingegen einen weißgrauen Reflex. Zuverlässigste Quelle ist der technische Datenblatt des Kollektors, in dem die Transmissionsrate des Glases explizit angegeben ist – wenn sie > 94 % beträgt, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Antireflexbeschichtung.

Kann ich das Abdeckglas meines alten Kollektors mit strukturiertem Glas gegen Antireflexionsglas austauschen?

Theoretisch ja – das Abdeckglas ist ein standardisierter Bauteil, das ausgetauscht werden kann. In der Praxis ist dies jedoch eine seltene Operation, da das Kollektorglas sehr robust ist und selten beschädigt wird. Wenn das Glas z. B. durch Hagel oder einen Aufprall gebrochen ist, macht ein Austausch Sinn, und bei dieser Gelegenheit können Sie die Antireflexvariante wählen – sofern sie für Ihren Rahmen-Typ verfügbar ist. Sie sollten die Maße und den Befestigungstyp beim Hersteller des Kollektors überprüfen. Die Montage der Abdeckfläche ist nicht extrem aufwendig, muss aber dicht sein – Feuchtigkeit im Inneren des Kollektors würde ein viel größeres Problem verursachen als das ursprünglich gebrochene Glas.

Ist der Unterschied zwischen strukturiertem und Antireflexionsglas im Sommer oder Winter größer?

Er ist im Winter und in der Übergangszeit größer. Im Sommer, wenn die Sonne fast senkrecht auf eine optimal geneigte Fläche scheint, ist die Reflexion des strukturierten Glases ohnehin niedrig, und der Vorteil der Antireflexbeschichtung ist geringer. Im Winter scheint die Sonne unter einem größeren Winkel, die Reflexion des strukturierten Glases steigt schneller an, und die Antireflexbeschichtung hält sie niedriger – somit ist der wintliche Ertrag des Kollektors mit AR-Glas proportional höher. Dies ist der Grund, warum Antireflexionsglas besonders in Regionen mit kurzer Sonnenperiode wertvoll ist.

Einfluss des Glas-Typs auf die Schalleigenschaften des Kollektors bei Hagel?

Nicht direkt – die Lärmbelastung durch Hagel hängt hauptsächlich von der Dicke und dem Typ des Glases (verzinktes Glas) ab, nicht von der Oberflächenbehandlung. Beide Glasarten sind verzinktes Sicherheitsglas gleicher Dicke (3,2 mm), daher gibt es zwischen ihnen keinen Unterschied hinsichtlich des Schalls bei Regen oder Hagel. Wenn Ihnen die Lärmbelastung wichtig ist, ist eine Lösung dickere Glas (4 mm), was aufgrund des höheren Gewichts jedoch nicht üblich ist.

Wie beeinflusst der Glas-Typ die Gesamtrückvergütung des Solarsystems?

Ein Kollektor mit Antireflexionsglas kostet beim Kauf um einige Prozent mehr als die Variante mit strukturiertem Glas, erzeugt aber jährlich etwa 4–6 % mehr Wärmeenergie. Bei einer typischen Installation mit 2 Kollektoren bedeutet das ca. 100–150 kWh zusätzlich pro Jahr. Bei den aktuellen Energiekosten amortisiert sich der Preisanstieg innerhalb von 5–10 Jahren, und in den restlichen 15–20 Jahren der Betriebsdauer fließt diese „extraleistung“ direkt in den Gewinn des Kunden. Der genaue Berechnung hängt von den Energiekosten in Ihrem Haushalt ab – mehr Berechnungstools finden Sie in der Thematik Welche Leistung des Solarkollektors benötige ich für mein Zuhause.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht entscheiden oder haben Sie eine konkrete Situation in Ihrem Haushalt? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Dieses Feld bitte nicht ausfüllen:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.