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解决河办理池市屋面光伏承载力安全检测找什么好*

点击次数:194发布时间:2018/7/4 22:31:06

解决河办理池市屋面光伏承载力安全检测找什么好*

更新日期:2024/11/4 17:29:15

所 在 地:中国大陆

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简单介绍:解决河办理池市屋面光伏承载力安全检测找什么好*光伏发电系统视其安装位置的不同分为两种,一种是安装在建筑外墙位置的侧面光伏发电系统,另一种是安装在屋顶的屋顶光伏发电系统。其中以后者更为常见,因为这种光伏发电系统后续添加,具有更高的适性,即使是太阳能瓦片这种对设计有较高要求的光伏发电系统,也只需要在建筑屋顶进行少量的后期设计改造就能实现。基于上述原因,屋顶光伏发电系统拥有更高的

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详细内容

 解决河办理池市屋面光伏承载力安全检测找什么好*
一屋顶光伏电站作为分布式光伏发电的主力军,备受制造企业青睐,闲置的厂房屋顶再次被利用起来。看到分布式光伏市场的红利,许多居民也蠢蠢欲动,欲偿偿鲜,建立家用屋顶光伏电站. 家用屋顶光伏电站建设时,如何把握电站承重能力呢?屋顶能承受太阳能电站设备的重量是怎么计算?这是电站设计之初要慎重考虑的问题。
此外家用屋顶光伏电站在电站设计的时候,还应充分考虑到屋顶的固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载等。
二、屋顶情况良好
比如前后没有遮挡,光照好,屋顶有足够的承重等. 造成遮挡的因素很多,可能是楼层间,可能是植被,可能是组件间。别小看遮挡的危害,光伏组件长期被遮挡,影响电站发电量,收益回收期更长。
 屋顶承重问题一直是光伏电站设计之初考虑到的问题,屋顶可承受的太阳能电站设备重量是如何计算的呢?
举例来说,一个3KW的家用屋顶太阳能电站,需要150W的太阳能电池板20块,太阳能电池板的重量为240kg,支架、水泥方砖重量约在210kg,支架占地面积为15平米,这样计算出太阳能电站设备对屋顶的压力为30kg/平米。家用屋顶一般承重都超过30KG,对于上面安装光伏板是没有多大问题的。
 以上只是一种概算,为大家做个参考,而且的光伏企业或安装公司在电站设计的时候会充分考虑到屋顶的固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载等。所以一般不用担心。 
三、家用光伏电站安装屋顶是否会漏雨?
漏雨确实是安装光伏发电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,太阳能发电站才安全。一般现在正常的施工安装流程,都不会破坏到屋顶的防水,且额外所做的防水处理,反而加强了防水。光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不会现场浇注。此种做法避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。
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一、有独立屋顶或屋顶产权清晰
建设光伏发电系统的用户需要对屋顶拥有独立使用权。因此,有独立屋顶的农村地区,别墅居民安装起来相对方便,对于多层或者高层以上住宅的楼顶屋顶,属公用区域,不属于单独某一户,整栋楼业主共同拥有使用权。要想在上面建设电站,需要获得整栋楼业主的同意,否则,即使安装好了,电网公。
在有人员活动的冬季供暖轻型建筑中,由于屋盖材料普遍选用苯板、挤塑板或聚碳酸酯实心阳光板等导热系数不同的保温材料,使屋面积雪融化结冰的和冰层厚度存在差异。屋面保温材料导热系数越低,保温效果越好,积雪底部结冰越,冰层越薄。相反,屋面保温材料导热系数越高,保温效果越差,积雪底部结冰越慢,冰层越厚。 
3 积雪融化结冰数值模拟 
在某些流动的过程中,流体微元之间会存在热量的传导和交换,这种传导和交换遵循热力学的基本定律。故在直角坐标系下三维瞬态导热控制方程为: 
(1) 
式中,为流体微元的温度,为密度,为流体材料的比热容,为热源产生的热量,为,为材料的导热系数。 
如果不考虑导热系数的函数变化,(2.19)得以简化: 
(2) 
通过流体流动的基本控制方程,对流体微元之间的各种物理量的传递和转换有充分的了解,方便对不同的流动形式做出合理的分析,对后期CFD软件平台的运用,和各项参数的计算与选定起到指导性的作用。 
本次对屋面积雪融化结冰现象的模拟依旧采用CFD软件的FLUENT平台。计算使用能量模型和凝固融化模型完成。采用二维单精度处理器进行计算。 
前期模型的建立采用1:1比例建立高度为5m的轻型建筑,由于计算过程忽略室内的空气对流流动,室内设置为固体边界条件。屋面设置为封闭的独立承载积雪空间,采用流体边界条件。
在FLUENT的计算中,首先对计算域进行温度场的计算。室外温度设置为263k,室内地面的温度设置为310k,从结果中看出,屋面表面存在暖层温度为275.13k。 
初始温度场计算收敛之后,在屋面封闭空间内初始设置积雪之后继续进行非定常计算。步长0.1s,共计算72000步。 
从计算结果中看出,在整个积雪融化结冰的过程中,由于冰层的变化,整个积雪层的密度不断增加,并随着积雪深度呈线性变化。整个过程在20左右时趋于平衡,形成1-3cm的冰层。而每形成1cm的冰层,积雪厚度将减少5cm-6cm,新雪补充后,积雪荷载每平方米将增加0.067KN-0.089KN。 
5 结语 
通过上述的模拟过程看出,在建筑物存在冬季供暖的条件下,屋面积雪底部有可能出现厚度的冰层。在形成冰层的过程中积雪的内部会产生明显的密度变化,同时由于密度变化产生的这部分积雪体积的缩减会被持续的降雪所补充,终导致积雪荷载再次产生变化。经过计算统计冰层的厚度受室内外温差和建筑物高度影响明显,同时室内的空气对流也会对热量传导产生影响。

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