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                廠房屋面光伏荷載驗證負荷單位-新收費政策解讀

                光伏收費新聞: 廠房光伏承重檢測報告
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                全國光伏承重檢測: 光伏荷載鑒定中心
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                發布時間: 2023-12-15 01:16
                最后更新: 2023-12-15 01:16
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                廠房屋面光伏荷載驗證負荷單位-新收費政策解讀


                一、廠房屋面光伏荷載驗證負荷單位,屋面光伏荷載安全檢測鑒定機構:

                 樓板承重檢測的主要內容:

                1、先要弄明白房屋的建筑和結構形式,以及房屋的歷史沿革,有沒有大修大補過。這是做樓板承載力檢測的基礎工作。

                2、就要調查一下樓板的使用荷載以及今后要放置哪些新荷載。這是做樓板承載力檢測關鍵的一步。樓板荷載情況摸不清楚,樓板承載力檢測就無從做起。

                3、要把房屋的結構構件強度檢測出來,這也是房屋安全性檢測的常規內容。對于框架結構房屋而言,房屋結構構件強度不僅僅包括混凝土強度,還要搞清楚構件內部的鋼筋配置。對于磚混結構而言,除了要弄清楚混凝土梁的強度和鋼筋配筋外,還要搞清楚承重墻體磚和砂漿的強度。這些直接關系到將來進行安全建模計算分析的成敗,也是屬于必檢內容。

                 做好這幾步,基本上房屋樓板承載力檢測就已經事半功倍。另一半的工作,要等現場數據采集完整后,回去在辦公室進行的,具體過程如下:

                (1)房屋建筑、結構概況及平面布置圖調查和復核;

                (2)構件截面尺寸、樓板厚度、房屋層高復核;

                (3)樓板結構損傷現場檢測;

                (4)受檢樓板材料強度測試;

                (5)受檢樓板配筋情況復核;

                (6)安全性計算:根據現場檢測情況,設置現實中的使用荷載,計算樓板安全性是否滿足要求;

                (7)出具樓板專項檢測鑒定報告書,并提出合理化建議。

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                二、廠房屋面光伏荷載驗證負荷單位——載荷計算:

                     將太陽能電池陣列安裝在地面上或者房屋屋頂上,以及住宅的平屋頂上的場 合,打好牢固的地基,再作支架設計。支架(支持物)大部分都是鋼結構。支架是安裝從下端到上端高度為4m以下的太陽能電池陣列時使用。結構設計時把允許應力設計作為基本,設計用的荷重是以等價靜態荷重為前提。到現在為止關于太陽能電池陣列的支架沒有設計標準,如果作為電氣設備考慮的場合,按照送電支撐物設計標準,如果作為建筑物考慮,則按照建筑法、建筑物荷重等。這些標準在設計對象和設計方法的考慮中存在一些差異,不適合稱為太陽能電池陣列的設計標準。

                2.1假想荷重

                作為太陽能電池陣列用支架結構設計時的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的風壓荷重、積雪荷重及地震荷重等。也有因溫度變化產生的“溫度荷重”,在除了焊接結構的長部件以外的支撐物中,與其他荷重相比很小,忽略不計。

                ①固定荷重(G )。組件質量( M G )和支撐物等質量( K G )的總和。

                ②風壓荷重(W )。加在組件上的風壓力( M W )和加在支撐物上的風壓力( K W )的總和(矢量和)。

                ③積雪荷重( S )。與組件面垂直的積雪荷重。

                ④地震荷重( K )。加在支撐物上的水平地震力(在鋼結構支架中地震荷重一般比風壓荷重要小)

                荷重條件和荷重組合如表1所示。多雪地區的荷重組合,把積雪荷重設為平時的70%,暴風時及地震時設為35%。

                2.2風壓荷重

                在設計太陽能電池陣列安裝用支架結構時,在假想荷重中較大的荷重一般是

                風壓荷重。在電池陣列中因風引起的損壞多數在強風時發生。這里規定的風壓荷重只適用于防止因強風導致的破壞為目的的設計。

                (1) 設計時的風壓荷重

                作用于陣列的風壓荷重:W = CW×q ×AW

                式中W是風壓荷重( N );C W是風力系數;q設計用速度壓(N/m2);A W是受風面積(m2)。

                (2)設計時的速度壓

                設計時的速度壓:q = q0×α×I×J

                式中q 是設計用的速度壓(N/m2);q0是基準速度壓(N/m2);α是高度補償系數;

                I 是用途系數;J是環境系數。

                對于設計速度壓q,一般應按照如下準則計算: 對于地上16m以下和16m以上場合的速度壓算式應按照如下準則計算:地上16m以下的場合: 60;地上16m以上的場合: 1204 。這里,h為地面以上的高度。在地面31m以上安裝的場合,風力系數規定為1.5以上。


                三、廠房屋面光伏荷載驗證負荷單位,舉例說明增設光伏電站對屋頂荷載的影響:

                屋面新增光伏系統配重統計:

                計算寬度按一塊配重塊的長度為1.64m考慮,配重塊作用于1.64m的框架梁上,光伏系統的線荷載均通過配重塊施加于框架梁上。1.64m的框架梁上新增的荷載如下:

                1恒荷載:

                組件自重:3*0.19/2/1.64=0.174kN/m

                支架自重:(5.7*2*3.43+1.64*2.63)*=0.073kN/m

                配重自重:0.2*=2kN/m

                屋頂新增光伏系統自重(恒荷載)合計:0.=2.247kN/m

                2屋面施工階段活荷載:

                施工階段,嚴格控制施工操作人員在屋面的分布及屋面臨時堆料的擺放,要求不大于設計文件中要求的關于屋面活荷載的限值。故核算屋面活荷載時,可按原設計文件的活荷載布置考慮。

                3屋面雪荷載:

                屋面雪荷載可按原設計階段的取值考慮。

                4屋面風荷載:

                屋面風荷載可按原設計階段的取值考慮。

                5地震作用:

                屋頂光伏系統通過屋頂配重塊傳遞豎向荷載至結構主體,屋頂配重塊與屋面不構造連接,采用直接擱置于屋面的方式。


                四、廠房屋面光伏荷載驗證負荷單位,關于屋頂光伏電站設計設計原則:

                1、美觀性

                與建筑結合,美觀大方。在不改變原有建筑風格和外觀的前提下,設計安裝太陽能光伏陣列的結構和布局。

                2、高效性

                光伏系統在考慮美觀的前提下,在給定的安裝面積內,盡可能高的提高光伏組件的利用效率,達到充分利用太陽能,提供較大發電量的目的。

                3、安全性

                設計的光伏系統應安全,不能給建筑物內的其他用電設備帶來安全隱患,盡可能的減少運行中的維護維修工作,應考慮到方便施工和利于維護。


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