光伏支架-H型钢您想要的我们都有的详细视频已经上传,从产品的外观到内在,从功能到性能,视频将为您呈现一个真实、的产品形象。
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利用太阳能发电是可再生能源领域不可或缺的重要组成部分,光伏电站也是在此基础上建设起来的,但很多人却忽略了太阳电站建设对生态环境的影响。混凝土技术凭借成熟可靠、设计简单、负载强度可靠等特点而成为国内光伏发电站项目中主要的支架基础型式之一,但正是因为混凝土基础的建设,才给环境带来了污染。
当以混凝土作为光伏电站直接基础的时候,土方开挖填筑势必造成严重的植被破坏及水土流失;而且施工过程中引起的扬尘是大气环境的主要污染源;还有一点,当光伏发电站服务期满后,上部结构及设备报废、倒塌、拆除或因其它原因需要移位,此时遗留在地表及地面下的混凝土基础将难以处理,地表将形成大面积的混凝土桩林,对土壤环境构成严重影响。
光伏组件常见的质量问题包括了热斑、隐裂和功率衰减,由于这些问题通常都是隐藏在电池板内部,或是在运行一段时间后才发生的,所以都需要借助专业设备才能检测出来。以热斑来说,它是指光伏组件因受到阳光的照射,使得部分电池片无法工作,并因温度过高出现烧坏的暗斑。利用红外线热像仪通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。
当以混凝土作为光伏电站直接基础的时候,土方开挖填筑势必造成严重的植被破坏及水土流失;而且施工过程中引起的扬尘是大气环境的主要污染源;还有一点,当光伏发电站服务期满后,上部结构及设备报废、倒塌、拆除或因其它原因需要移位,此时遗留在地表及地面下的混凝土基础将难以处理,地表将形成大面积的混凝土桩林,对土壤环境构成严重影响。
光伏组件常见的质量问题包括了热斑、隐裂和功率衰减,由于这些问题通常都是隐藏在电池板内部,或是在运行一段时间后才发生的,所以都需要借助专业设备才能检测出来。以热斑来说,它是指光伏组件因受到阳光的照射,使得部分电池片无法工作,并因温度过高出现烧坏的暗斑。利用红外线热像仪通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。
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另外,漂浮式水上光伏电场场址的要求也很多,尽可能的选在面积较广、径流稳定、风速低、光照条件好、水位变化较小、开发条件较好、无大规模航运、生态非敏感区等水域。除此之外,水上漂浮式光伏容易受一系列不确定因素的影响,施工难度大,要真正实践经济效益还是有很多困难需要克服的。
要知道,设置合理的光伏支架形式有很多好处,不仅能光伏系统抗风、抗雪载的能力,还能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。
光伏支架基础上作用的荷载有很多,包括支架及光伏组件的自重、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载等等。其中起控制作用的主要是风荷载,因此光伏支架基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定。
光伏支架基础可以简单的区分为地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础两大类,但其中还能细分为很多小类。比如地面光伏支架基础中就有钻孔灌注桩基础、钢螺旋基础、独立基础、钢筋混凝土条形基础、预制桩基础等。
光伏支架的钻孔灌注桩基础成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶面标高,说明顶标高易控制。而且混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小等优势,但不适用于松散的沙性土层中。钢螺旋基础的顶面标高不受地下水影响,即便是在冬季气候条件下照常施工,施工快。采用专用机械将其旋入土体中,无需场地平整,可以尽可能的保护场内植被,螺旋桩可二次利用。
要知道,设置合理的光伏支架形式有很多好处,不仅能光伏系统抗风、抗雪载的能力,还能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。
光伏支架基础上作用的荷载有很多,包括支架及光伏组件的自重、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载等等。其中起控制作用的主要是风荷载,因此光伏支架基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定。
光伏支架基础可以简单的区分为地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础两大类,但其中还能细分为很多小类。比如地面光伏支架基础中就有钻孔灌注桩基础、钢螺旋基础、独立基础、钢筋混凝土条形基础、预制桩基础等。
光伏支架的钻孔灌注桩基础成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶面标高,说明顶标高易控制。而且混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小等优势,但不适用于松散的沙性土层中。钢螺旋基础的顶面标高不受地下水影响,即便是在冬季气候条件下照常施工,施工快。采用专用机械将其旋入土体中,无需场地平整,可以尽可能的保护场内植被,螺旋桩可二次利用。
光伏支架系统的类型有很多,不同的支架凭借不同的特点和优势用在了不同的光伏系统中,满足其支撑和其他需求。下面可以简单比较一下滑入式屋顶光伏支架系统和坡屋面光伏支架系统的区别。
滑入式屋顶光伏支架系统主要是通过地锚栓或水泥基础固定的,所以适用于平屋顶系统和地面系统,它可以将电池组件直接滑入导轨内部,节省一半的安装时间。当然也能用于有框、无框的薄膜以及晶硅太阳能电池组件,足以证明滑入式屋顶光伏支架系统具有普遍实用性。
相比其他光伏支架来说,滑入式屋顶光伏支架系统具有无需压码固定、安装快捷、应用广泛等优势;而且它的防震功能十分突出,支架高度可调节,可以承受60m/s以上的风压荷载,雪压荷载可达1000N/㎡。
而坡屋面光伏支架系统则是根据坡屋面下部结构不同,并在独特配件的运用下设计组装而成,以满足喜爱你公关的要求要求。据了解,坡屋面光伏支架系统比较适合瓦屋面不同厚度可调配件灵活满足客户应用。
而且由于它的连接板等配件采用的是多孔设计,因此可以灵活有效的实现位置调整,在此情况下还可以做到不破坏屋面自防水系统。在实际应用种,这些光伏支架系统的重要性也是非常显著的,缺一不可
滑入式屋顶光伏支架系统主要是通过地锚栓或水泥基础固定的,所以适用于平屋顶系统和地面系统,它可以将电池组件直接滑入导轨内部,节省一半的安装时间。当然也能用于有框、无框的薄膜以及晶硅太阳能电池组件,足以证明滑入式屋顶光伏支架系统具有普遍实用性。
相比其他光伏支架来说,滑入式屋顶光伏支架系统具有无需压码固定、安装快捷、应用广泛等优势;而且它的防震功能十分突出,支架高度可调节,可以承受60m/s以上的风压荷载,雪压荷载可达1000N/㎡。
而坡屋面光伏支架系统则是根据坡屋面下部结构不同,并在独特配件的运用下设计组装而成,以满足喜爱你公关的要求要求。据了解,坡屋面光伏支架系统比较适合瓦屋面不同厚度可调配件灵活满足客户应用。
而且由于它的连接板等配件采用的是多孔设计,因此可以灵活有效的实现位置调整,在此情况下还可以做到不破坏屋面自防水系统。在实际应用种,这些光伏支架系统的重要性也是非常显著的,缺一不可