太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直深的积雪量S Z,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小S Z值。
2.4地震荷重
设计用地震荷重的计算,可分为一般地区: K = C1×G和多雪区域: K = C1×( G +0.35S )。式中K 是地震荷重(N); C1是地震层抗剪系数;G是固定荷重(N) ;S是积雪荷重(N) 。地震层抗剪系数C1公式为: C1= Z×Ri×A i×C0,式中C1是地震层抗剪系数; Z是地震地域系数; R i是振动特性系数; Ai是地震层抗剪分布系数;C0是标准抗剪系数。
3支架材料及选型
太阳能支架材料、安装方式的选择,需要较严格的计算才能确定。另外,受安装地点的质地、气候、环境等因素影响,耐候性也是选择的依据之一。如质地松软的安装地点可以采用地锚的方式固定,若历史风速或雪量都在一定范围内,则可以适当选择既能满足要求,成本又较低的材料。计算项目如上述*二章所述,需要计算风载、雪载等。另外,还需考虑维修及材料回收等因素。
目前,太阳能支架的材料主要有铝合金(Al6005-T5 表面阳极氧化)、不锈钢(304)、 镀锌钢件(Q235 热镀锌)等,其中以不锈钢材料成本,耐候性好,可回收利用**高;
铝合金支架一般用在民用建筑屋顶太阳能应用上,铝合金具有耐腐蚀、质量轻、美观耐用的特点,但其承载力低,无法应用在大型太阳能电站项目上。另外,铝合金的价格比热镀锌后的钢材稍高。
合理的光伏支架形式能够提升系统抗风抗雪载的能力,合理运用光伏支架系统在承载方面的特性,可以进一步对其尺寸参数做优化,节约材料,为光伏系统进一步降低成本做出贡献。
光伏组件支架基础上作用的荷载主要有:支架及光伏组件自重(恒荷载)、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载。其中起控制作用的主要是风荷载,因此基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定,在风荷载作用下,基础有可能出现拔起、断裂等破坏现象,基础设计应能保证在此作用力下不出现破坏。
以下我们来了解地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础的类型都有哪些以及它们都有什么特征。合理的光伏支架形式能够提升系统抗风抗雪载的能力,合理运用光伏支架系统在承载方面的特性,可以进一步对其尺寸参数做优化,节约材料,为光伏系统进一步降低成本做出贡献。
光伏组件支架基础上作用的荷载主要有:支架及光伏组件自重(恒荷载)、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载。其中起控制作用的主要是风荷载,因此基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定,在风荷载作用下,基础有可能出现拔起、断裂等破坏现象,基础设计应能保证在此作用力下不出现破坏。
以下我们来了解地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础的类型都有哪些以及它们都有什么特征。
光伏支架作为光伏电站重要的组成部分,它承载着光伏电站的发电主体。支架的选择直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资,选择合适的光伏支架不但能降低工程造价,也会减少后期养护成本。
光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可以分为:倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。
1、倾角固定式
先计算出当地安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平**屋面电站和地面电站广泛使用。
1)平**屋面-混凝土基础支架
平**屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中常用的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。
优点:抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构。
缺点:需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。
2)平**屋面-混凝土压载支架
佛山市央泽钢铁有限公司是集产、仓库、加工、配送为一体的钢材销售公司。专业供应:镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌光伏支架。 公司分为四个事业部: **:型材事业部主营:槽钢.角钢.H型钢.工字钢.C型钢.Z型钢 *二:钢管事业部主营:方管.圆管.镀锌方管.镀锌圆管.无缝钢管.螺旋管.球墨铸铁管 *三:钢板是业主主营:开平板.花纹板.中厚板.船板.镀锌板 *四:钢材加工事业部主要从事钢板裁剪、切、钻孔、折弯、焊接加工。 公司位于广东省佛山市顺德区乐从镇钢铁世界F3区4号整栋 "精诚合作、携手共赢"是公司的经营宗旨、严把质量关、提供完善的售后服务、欢迎新老客户前来考察洽谈。