阳江厂房光伏承重鉴定专业报告

更新:2024-09-16 08:00 发布者IP:113.87.40.131 浏览:0次
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阳江厂房光伏承重鉴定专业报告


  • 一、阳江厂房光伏承重鉴定——载荷计算:

    将太阳能电池阵列安装在地面上或者房屋屋顶上,以及住宅的平屋顶上的场合,打好牢固的地基,再作支架设计。支架(支持物)大部分都是钢结构。支架是安装从下端到上端高度为4m以下的太阳能电池阵列时使用。结构设计时把允许应力设计作为基本,设计用的荷重是以等价静态荷重为前提。到现在为止关于太阳能电池阵列的支架没有设计标准,如果作为电气设备考虑的场合,按照送电支撑物设计标准,如果作为建筑物考虑,则按照建筑法、建筑物荷重等。这些标准在设计对象和设计方法的考虑中存在一些差异,不适合称为太阳能电池阵列的设计标准。

2.1假想荷重

作为太阳能电池阵列用支架结构设计时的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的风压荷重、积雪荷重及地震荷重等。也有因温度变化产生的“温度荷重”,在除了焊接结构的长部件以外的支撑物中,与其他荷重相比很小,忽略不计。

①固定荷重(G )。组件质量( MG )和支撑物等质量( K G )的总和。

②风压荷重(W )。加在组件上的风压力( MW )和加在支撑物上的风压力( K W )的总和(矢量和)。

③积雪荷重( S )。与组件面垂直的积雪荷重。

④地震荷重( K )。加在支撑物上的水平地震力(在钢结构支架中地震荷重一般比风压荷重要小)

荷重条件和荷重组合如表1所示。多雪地区的荷重组合,把积雪荷重设为平时的70%,暴风时及地震时设为35%。

2.2风压荷重

在设计太阳能电池阵列安装用支架结构时,在假想荷重中较大的荷重一般是

风压荷重。在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生。这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。

(1) 设计时的风压荷重

作用于阵列的风压荷重:W = CW×q ×AW

式中W是风压荷重( N );C W是风力系数;q设计用速度压(N/m2);A W是受风面积(m2)。

(2)设计时的速度压

设计时的速度压:q = q0×α×I×J

式中q 是设计用的速度压(N/m2);q0是基准速度压(N/m2);α是高度补偿系数;

I 是用途系数;J是环境系数。

对于设计速度压q,一般应按照如下准则计算: 对于地上16m以下和16m以上场合的速度压算式应按照如下准则计算:地上16m以下的场合:60;地上16m以上的场合:1204 。这里,h为地面以上的高度。在地面31m以上安装的场合,风力系数规定为1.5以上。

①基准速度压q0。设定基准高度10m,由下式算出:q0=0.5ρ×V 02式中q0是基准速度压(N/m2);ρ是空气密度风速(N·s2/m4);V0是设计用基准(m/s)。空气的密度在夏天和冬天不一样,从安全角度考虑取数值大的冬天的值1.274N·s2/m4。设计用基准风速取在太阳能电池阵列的安装场所,地上高度10m 处,在50 年内再现的较大瞬时风速。

②高度补正系数α。随地面以上的高度不同,速度压也不同,要进行高度补正。高度补正系数由下式算出: α= ,式中α是高度补正系数;h 是阵列的地面以上高度;h0是基准地面以上高度l0m;n是表示因高度递增变化的程度,5为标准。

③用途系数I 。是与太阳能光伏发电系统的用途重要程度对应的系数(参见表2)。通常,太阳能光伏发电系统的风速的设计用再现期限设为50年,这相当于用途系数1.0。

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  • 二、阳江厂房光伏承重鉴定,光伏屋顶荷载安全检测鉴定报告——宜包括下列主要内容:

(1)概况,主要包括结构类性、建筑面积、总层数、施工及监理单位,建造年代等;

(2)检测目的或委托方的检测要求;

(3)检测依据,主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等;

(4)检测项目和选用的检测方法以及检测的数量;

(5)检测人员和仪器设备情况;

(6)检测工作进度计划;

(7)所需要的配合工作;

(8)检测中的安全措施;

(9)检测中的环保措施。

2检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内,并处于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。

3现场检测

现场检测应按已制定好的检测方案进行,根据区分重点与一般部位和随机抽样等原则布置好检测的构件和相应测区。当现场检测条件不能完全按照已制定好的方案进行时,应修改检测方案;但该修改检测方案应等到检测单位技术负责人和委托方的认可。现场检测其他注意事项为:

(1)检测的原始记录,应记录在**记录纸上,数据准确、字迹清晰,信息完整,不得追记、涂改,如有笔误,应进行杠改。当采用自动记录时,应符合有关要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。

(2)现场取样的试件或试样应予以标识并并妥善保存。

(3)当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时,应补充检测。

(4)建筑结构现场检测工作结束后,应及时修补因检测造成的结构或构件局部的损伤。修补后的结构构件,应满足承载力的要求。

(5)建筑结构的检测数据计算分析工作完成后,应提出相应的检测报告。


  • 三、阳江厂房光伏承重鉴定,屋顶光伏发展的几大弊端:

一,屋顶资源有限。出于实现较高且较稳定收益率的预期,分布式光伏项目普遍要求屋顶面积大,结构好,承重强,用户用电电**,用电量大,运营稳定,资信好,这样的屋顶大多都在“金太阳”工程中被利用,现有存量较少。优质屋顶资源**使得所有者在屋顶租用协商中占据主动,开发商将在项目建设中承担更多的维护成本,也很难再要求业主分享更多的受益及承担更多的责任,这既影响业主投资积极性也影响项目收益。

二,项目融资难。目前分布式光伏主要采用“自用,余电上网,全电量补贴”的方式,业主较主要的收益来自自用户支付的自用电量电费,这导致项目业主在设计方案时会尽可能多的抵扣高电价用户电量。在这样的情况下,根据目前国家补贴和优惠政策,考虑不同地区资源条件和不同类型用户电价水平,按照20%余电上网进行测算,全国大部分地区由于居民电价较低,发展居民分布式光伏不具备经济性。华东,华北,东北等地区适宜发展一般工商业分布式光伏,内部收益率可**过10%。仅华北及西北部地区食欲发展大工业分布式光伏,但盈利水平也一般。

三,政策配套难。这表现在三个方面,**,地方**政策实施细则难以确定,如补贴金额一项,各地较终执行效果有很大不确定性;*二,各方责任关系协调一致性有待提高,这需要经验的积累;*三,现有政策对电力用户吸引不足,很多拥有优质屋顶资源的业主缺少参与积极性,导致屋顶资源**。


  • 四、阳江厂房光伏承重鉴定,举例说明增设光伏电站对屋顶荷载的影响:

屋面新增光伏系统配重统计:

计算宽度按一块配重块的长度为1.64m考虑,配重块作用于1.64m的框架梁上,光伏系统的线荷载均通过配重块施加于框架梁上。1.64m的框架梁上新增的荷载如下:

1恒荷载:

组件自重:3*0.19/2/1.64=0.174kN/m

支架自重:(5.7*2*3.43+1.64*2.63)*10/1000/2/1.64=0.073kN/m

配重自重:0.2*1.64*0.4*2500*10/1000/1.64=2kN/m

屋顶新增光伏系统自重(恒荷载)合计:0.174+0.073+2=2.247kN/m

2屋面施工阶段活荷载:

施工阶段,严格控制施工操作人员在屋面的分布及屋面临时堆料的摆放,要求不大于设计文件中要求的关于屋面活荷载的限值。故核算屋面活荷载时,可按原设计文件的活荷载布置考虑。

3屋面雪荷载:

屋面雪荷载可按原设计阶段的取值考虑。

4屋面风荷载:

屋面风荷载可按原设计阶段的取值考虑。

5地震作用:

屋顶光伏系统通过屋顶配重块传递竖向荷载至结构主体,屋顶配重块与屋面不构造连接,采用直接搁置于屋面的方式。

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