單價: | 1.00元/平方米 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-18 00:40 |
最后更新: | 2023-12-18 00:40 |
瀏覽次數: | 134 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
沅江市房子光伏發電承載力載重安全鑒定組織
一、屋頂光伏承載力安全性安全鑒定匯報新項目實例分析:
項目規劃:泰安市加華電力器材有限責任公司以雷蒙林6 MW 分布式光伏電站新項目。
工程項目地址:山東省以雷蒙林電力工程科技公司工廠。
工程項目特點:分布式系統組裝,以380 V/10 kV 額定電壓將分布式光伏電站[1]連接客戶電力網,就近原則集中處理,余電手機上網。
工程規模:今天工程規模為6.291MW,各自安裝于鐵心工件表面解決生產車間、結晶解決生產車間、常化酸洗車間和制氫制氮車間房頂。本廠區標準特別適合光伏發電站的建立和運用,是分布式光伏發電示范園區。
1.2 設計要點
部件尺寸為1640 mm×990 mm×50 mm;部件凈重為20 kg;大風力為30m/s。安裝方法:部件組裝選用豎向2×10 陣型組裝,20 塊部件為一個單元;選用固定不動傾角鋼支架,支撐架傾斜角為33°。
2.2 承擔承載力
2.2.1 固定不動承載力G
以2×10 陣型為一個單元來計算,則太陽能組件品質G1=20 kg×20=400 kg,C形路軌承重固定荷載貨量G=400×9.8=3920 N。
2.2.2 風荷載W
依據《建筑結構荷載規范》,垂直在房屋建筑表層的風吹荷載標準值計算公式( 按承重構件設計方案) 為:
Wk =βz μ s μzW0 (1)式中,Wk 為風荷載標準值,kN/m2;βz 為相對高度z 處的風振指數;μ s為風荷載體型系數;μ z 為氣壓相對高度變化系數,取0.84;W0 為基本風壓,kN/m2,取0.2。依據《建筑結構荷載規范》表7.4.3中脈沖擴大指數ξ 為1.6,βz 為1.6;依據表7.3.1,體型系數μs 取0.83。Wk=1.6×0.83×0.84×0.2=0.223 kN/m2。
二、此項目屋面光伏組件設計鋪裝方法主要有兩種:
1、在混凝土結構平屋面布置鋼支架,并且用混泥土鋼削壓著鋼支架以*它的平穩,將太陽能組件鋪裝于鋼支架上,相對應屋面荷載提升約0.6kN/㎡(指標值);
2、直接把太陽能組件鋪滿固定在目前平屋面預制構件表層,不會再搭建鋼支架和混凝土鋼削,相對應屋面荷載提升約0.13kN/㎡(指標值)。具體在房頂鋪裝太陽能組件的時候是依照部件模塊鋪裝,且模塊間留出檢修通道,故本次取于承載力偏重于安全性。
二、檢驗目地
此次工程質量鑒定的目的在于以科學方法和技術手段,對房子屋架構造進行檢驗,測
量房頂預制構件中心線部位、斷面尺寸、不銹鋼厚度,和原設計圖進行比較核查,并通
過測算評定其承載能力,確立工業廠房的構造現況,為后期提升承載力給予性能參數。
三、檢測依據及規范
地域及行業相關技術標準:
1 《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004) ;
2 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001);
3 《鋼結構設計規范》(GB50017-2003);
4 《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS 102-2002);
5 《建筑結構荷載規范》(GB50009-2012);
6 《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010);
7 《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》(JGJ/T 23-2011);
8 《黑色金屬硬度及強度換算值》(GBT 1172-1999);
8 工程圖紙等有關技術文檔
四、光伏屋頂發展趨勢所存在的困難
光伏屋頂發電方案確實是為了在我國建筑行業賦予了新生力量,一樣又為我們國家的房地產業開創了新世界,但為何現階段光伏屋頂卻無法進到平時普通百姓家里?在我國光伏市場為什么發展緩慢呢?主要原因是其具體大肆宣揚時困難度很大,具體表現為以下幾方面。
(1)資金投入成本過高。在當今環境下,屋頂發電的設備報價和電費和傳統能源發電方法對比成本費較高。現階段這也是普及化光伏屋頂的較關鍵短板。
(2)人民群眾針對太陽能發電的認知不足,群眾心理接納率太低。
(3)中國在光伏屋頂運用技術的研究層面,獨立**不足,銷售市場發展緩慢,光伏產品生產和研發也相對滯后,并且從未有過規章制度確立的光伏產品認證證書規章制度。
(4)既有建筑的光伏屋頂的改造無法執行。
(5)工程建筑從業者對光伏建筑的認知存在的問題。