隨著太陽能光伏設備發(fā)展的迅速增長,太陽能光伏設備的屋面承重檢測問題,成為了項目開發(fā)中較為重要的
一個關注點,每到冬季大雪壓塌光伏電站的消息頻發(fā),屋面承重問題再次引發(fā)關注,根據國家現行的建筑結構
荷載規(guī)范要求,在屋面新增太陽能光伏設備等大型設備應委托第三方房屋安全鑒定機構進行承重檢測鑒定。
屋面承重設計值原本就比較小,南方無雪地區(qū)屋面荷載一般為0.5kN/㎡,北方地區(qū)還要考慮到雪荷載,
一般為0.7kN/㎡,主若是加上太陽能光伏設備的重量,很有可能會導致屋面承載力不足,若不對屋面進行
承重檢測鑒定,確定太陽能光伏設備對屋面的承重數值,容易引發(fā)產生安全事故,所以屋面承重問題需重視。
發(fā)展屋面光伏的前景巨大:分布式光伏發(fā)電作為一種新型的發(fā)電和用電模式,具有就近發(fā)電、就近并網、
就近轉換、就近使用的特點,近年來得到 各國廣泛的關注和推廣。截至2010年底,分布式光伏發(fā)電累計裝機
容量為23.4GW,占同期光伏發(fā)電系統累計裝機容量的66.8%,可見從 范圍內來看分布式發(fā)電是光伏應用的主流。
因此,我國近年來已將分布式光伏發(fā)電作為發(fā)展清潔能源、化解過剩產能和應對大氣污染的重要手段,
不斷出臺新政策鼓勵推廣。目前,分布式光伏發(fā)電系統一般安裝于建筑屋面,而工業(yè)廠房建筑大多是比較低矮、
平整的廠房,用電需求大且電**,于是成為大規(guī)模推廣分布式光伏發(fā)電的可以選擇]場所。截至2006年底,
我國擁有各類經濟開發(fā)區(qū)1568個(含高新區(qū)、工業(yè)園等),規(guī)劃面積9949km2,建筑密度
取29.28%(以2012年 開發(fā)區(qū)調查結果為例),則可用于安裝光伏系統的工業(yè)屋頂面積約達3000 km2,
以每kw光伏陣列占地約10㎡計算,則裝機容量可達到300GW,市場前景非常廣闊。另一方面,我國分布式光伏
發(fā)電的建設施工標準并不統一,針對不同類型屋面的承載能力不足,導致已建成的光伏項目運行質量堪憂。
根據工程實際,屋面常規(guī)可分為混凝土屋面、瓦屋面和彩鋼板屋面。
根據屋面的不同,組件支架與屋面的固定可采用不同的方式。
(1)混凝土屋面。
混凝土屋面常規(guī)荷載余量比較大,為獲取發(fā)電量,常規(guī)采用支架做出一定傾角,太陽能組件固定在支架上。
支架構成如圖1。
采用傾角安裝的太陽能組件,除考慮組件和地區(qū)的雪荷載外,風對組件的抗拔力是設計*需要考慮的因數。
以往的設計中,是采用防水螺栓將支架固定在屋面上。但此做法會破壞屋面防水,而且需要將原屋面破壞后再
修復,成本較高。目前流行的設計是在支架底部設置混凝土砌塊,增加自重以抵御風吸力。
(2)瓦屋面。
國內住宅,特別是多層住宅屋面多為瓦屋面。在此屋面布置太陽能板,無法采用支架形式,且瓦屋面考慮排水,
自身已有坡度。所以在瓦屋面上,太陽能組件一般沿屋面坡度平鋪。瓦片無法固定組件,組件需要采用**
固定件固定在屋面梁內。
(3)鋼屋面。
鋼屋面因自身承載力較小,布置太陽能組件首先要復核原屋面荷載是否能滿足設計要求。因為荷載問題,
太陽能系統的輕量化就是在鋼屋面上布置太陽能組件的關鍵點。組件自身質量已固定,可調整范圍不大。
組件的固定為減少質量,一般不采用支架,而采用成品的夾具。
詞條
詞條說明
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鋼結構工程質量檢測概述:近20多年來,隨看材料科學、計算與設計方法、連接技術、制作與安裝技術的發(fā)展,鋼結構在我國應用越來越廣,從初的大型公共建筑、體育場館、橋梁到鋼結構廠房以至民用建筑,鋼結構以其多方面的優(yōu)點受到越來越多的建設 單位和設計單位的青睞。而隨著鋼結構的普遍采用,特別是近年來多次鋼結構工程的破壞或倒塌事故,以及初的一批鋼結構工程逐漸達到設計年限,對現有鋼結構進行定期的安全性評定是非常必要
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公司名: 廣東建業(yè)檢測鑒定有限公司
聯系人: 劉經理
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