屋面光伏荷载检测鉴定报告*

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    信息编号:81148919,公司编号:14331425

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    产品数量:1000.00 平米

    包装说明:屋面光伏荷载检测

    产品单价:1.00 元/平米 起

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深圳市住建工程检测有限公司

屋面光伏荷载检测鉴定报告*

目前太阳能发电一般借助既有的建筑物实现发电与建筑物一体化。对新增光伏发电设备的建筑物,需核算增加设备荷载后既有建筑是否满足承载力要求;目前,国家规范对光伏发电设备的荷载计算没有专门的阐述,屋面光伏荷载检测鉴定报告*因此,设计时使用的标准各不相同。本文参考国外现有设计经验及现行相关规范,将计算结果进行对比后,提出较为常规的荷载计算方法及建筑物的承载力评估方法。广东保威新能源设计工程师在国内外科研工作的基础上,结合其在日本和德国的风洞测试报告结果提出一种屋顶光伏支架系统的风载荷区间划分方法,包括:建筑物的屋顶上划分出角落区c、边缘区r和中心区f;根据角落区c、边缘区r和中心区f分配风载荷系数:角落区c的风吸力系数为-1.8;边缘区r的风吸力系数为-1.6;中心区f的风吸力系数为-0.6;根据角落区c、边缘区r和中心区f的风载荷系数,计算位于上述各区域中的光伏支架系统的压载量。利用屋顶光伏支架系统的静态力学模型,进行风载荷区域划分,规定位于不同区域的风载荷系数,从而得到风载荷的正确分布,得到较优的屋顶光伏支架系统的压载物方案,划分过程快速、简单、方便。按照单个MW级电站计算,优化后方案比优化前方案无论支架成本还是屋顶荷载均降低10%以上。广东保威新能源有限公司CEO吴克耀表示,虽然光伏支架在整个光伏电站中成本占比不多,但保威一直以来坚持创新和技术改进,旨在为客户提供更*,更专业,更经济的一站式光伏电站解决方案。屋面光伏荷载检测鉴定报告*

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二、屋面光伏荷载检测鉴定报告*

屋顶支架型式,建筑屋顶主要有彩钢瓦、陶瓷瓦、钢混等几种,彩钢瓦分为直立锁边型、咬口型型、卡扣型型、固定件连接型。前两种需要**转接件,后两种需要打孔固定;陶瓷瓦屋面可以使用**转接件,也可以不与屋面固定,利用自重和屋面坡度附着其上;钢混结构屋面需要制作支架基础,基础与屋面可以生根也可以不生根,关键考虑屋面防水、抗风载能力、屋面设计荷载等因素。

  7、配电设施及并网点

  配电设备是光伏电站选择并网方案的根据之一,主要考查内容有:

  1)厂区变压器容量、数量、母联、负荷比例等;

  2)厂区计量表位置、母排规格、开关规格型号等;

  3)厂区是否配备独立的配电室,是否配电设备是否有备用的间隔,如没有是否可以压接母排;

  4)**选择变压器总容量大,负荷比例大的用户;

  5)查看进线总开关的容量,考虑收益问题,光伏发电系统的输出电流不宜大于户用开关的容量;

  6)以走线方便节约的原则,考虑逆变器、并网柜的安装位置。

  8、用户用电量及用电价格

  分布式光伏发电项目较重要的就是所发电量就地消耗,因此需要考察:

  1)企业年、月、日均用电量,白天用电量、用电高峰时段及比例;

  2)企业用电价格,白天用电加权价格。

三、屋面光伏荷载检测鉴定报告*---分布式光伏的开发模式

  分布式光伏开发模式主要是与屋顶业主洽谈确定具体合作方式,主要模式有要有优惠电价模式、屋顶租赁模式。需要综合考虑项目投资收益、业主意愿等因素确定投资开发模式。

一、首先简述工程概况,包括项目名称、工程地址、设计单位、建设单位、结构形式及支架高度。

二、参考规范:《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006年版)、《建筑抗震设计规范》GB50011—2010、《钢结构设计规范》GB50017—2003、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018—2002、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280—2007。

三、设计参数:太阳能板规格、太阳能板重量、太阳能板安装数量、支架倾斜角度、风压(按《建筑结构荷载规范》表E.5取值)、雪压(按《建筑结构荷载规范》表E.5取值)、安装条件(屋面粗糙度)、屋面高度、设计产品年限。

四、型材强度计算:1、确定屋顶荷载,假设为一般地方中较大的荷重,采用固定荷重G和暴风雨产生的风压荷重W的短期复合荷重;2、查询结构材料的特性,如截面面积、形心主轴到腹板边缘的距离、形心主轴到翼缘尖的距离、惯性矩、回转半径、截面抵抗矩、截面抵抗矩等;3、计算假定荷重,包括固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载、根据《建筑结构荷载规范》*3.2节荷载组合计算荷载基本组合,确定使用材料的允许应力及较大位移量。

五、屋面配重设计:1、描绘计算简图;2、计算荷载标准值,包括恒荷载、风荷载、雪荷载;3、确定较不利负载组合;4、通过校核基础确定需配置的基础个数。

六、屋面承重计算:1、计算太阳能板质量、支架总荷重、水泥墩荷重;2、屋顶单位面积受力;3、假设屋顶为上人屋面,根据GB50009-2001设计,混凝土屋面设计载荷为2kN/㎡,安装太阳能方阵后载荷小于设计载荷即满足要求。

四、屋顶光伏电站所处的建筑物高度不宜过高。

主要原因,其一,光伏组件单体面积大,越高风荷载越大;其二,楼层过高,施工难度大,二次搬运费用高;其三,由于光伏电站的日常维护需要进行检修、清洗、更换设备等工作,楼层过高相对运行维护费用高。

屋顶的可利用面积

屋顶可利用面积直接关系到光伏电站建设容量,从目前光伏电站建设来看,光伏电站建设的容量要具有一定的规模性,过小容量的光伏电站当前还不具备商业投资(随着国家对分布式光伏电站的推广及融资业务的发展,屋顶、户用光伏电站越来越受到人们的关注)。所以对于较小的可利用面积屋顶不宜建设。屋顶可利用面积主要由屋顶的女儿墙高度、屋顶构筑物、设备等因素相关。

屋顶的类型与承载力

常见屋顶类型混凝土和彩钢瓦类型,对于不同类型屋顶的光伏电站的技术方案也不同。屋顶的恒荷载和活荷载。恒荷载主要指屋顶结构自重及固定附属构造层的重量;活荷载是指可移动的负载重量,如家具、摆设、人员等。另外,对混凝土屋顶需要考虑防水措施,对彩钢瓦屋顶要考虑瓦型朝向、瓦型结构、瓦型耐压能力等因素,瓦型朝向选用南北方向。

建筑物的产权

光伏电站投资者的屋顶使用成本一般体现为两种方式:一种是以租用屋顶的方式,每年付给产权人一定的租金;一种是合同能源管理模式,给电量消费者一个较低的电费,如现有电费的90%。其中,合同能源管理模式应用比较广泛。使用者如果拥有建筑物的拥有产权,则谈判相对简单;若使用者只是承租人,并不拥有产权,是未来光伏电量的消费者。这种情况,就需要分别跟产权人和消费者分别进行协商,谈判成本和收益分享

建筑物的用途

从建筑物的用途角度可以分析该建筑物用电负荷特性、用电收益、站区可利用面积等因素,是分布式光伏电站建设主要考虑因素之一。一般屋顶的来源主要有:住宅、厂房、商业建筑、行政办公楼、医院、学校等。屋面光伏荷载检测鉴定报告*

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