对于放置于建筑屋面上的光伏,需要*屋面的承载能力能满足要求,方可放置,不然容易产生建筑倒塌的严重事故。
光伏板一般每平米重约20kg,对于混凝土屋面,一般来说,放置光伏板问题不大,但对于钢结构屋面来说,却需要进行严格的厂房检测鉴定方可执行。
原因是:一般钢结构建筑屋面均为不上人屋面,屋面活荷载设计值本来比较小,南方无雪地区一般为0.5kN/㎡,北方地区还要考虑到雪荷载,一般为0.7kN/㎡,主若是加上光伏板重量,很有可能会导致承载力不足,产生安全事故。
屋顶铺设光伏房屋安全检测鉴定找哪家公司——光电的商机:
“按照绿色的设计理念,光伏发电系统应与节能、其他可再生能源(光热、小型风能、地热能、生物能等)、家用电器(空调、通换风、室内空气净化)、采暖系统(地暖、空气热泵)和智能等进行系统整合,通过多能互补以实现各种能源系统的合理利用、集成优化和能效大化,建立基于太阳能综合利用的多能互补动态耦合能源系统,终实现太阳能等可再生能源技术突破并实现规模化应用。”表示,光电从单项技术运用向综合技术集成发展并提供系统解决方案,已成为绿色和零能耗的发展方向。
作为能发电的带电,光电比普通要复杂得多。“所面临的技术问题,不是某个单向技术的突破能解决的,而是需要在一系列新技术的综合开发利用和不**业部门之间在协调管理方面都**制度性合作实效的基础上,才能完成的一项复杂的系统工程。”该表示,作为一个多学科综合的交叉学科,光电需要将传统的学与光电工程学紧密结合在一起,开展多学科、跨*的协同研究,合作攻关。与地面电站相比,光电显着的特点是形式的多样化,光电的多样化,决定了其市场的细分化;光电市场的细分化,决定了光伏构件产品的差异化;光伏产品的差异化,决定了原始技术**的无限可能性。随着未来国内外加大光电应用领域及应用范围,尤其是各类民用和公用对光伏构件集成系统的产品寿命、强度、重量、美观、个性、安全以及与结构的适应性等方面都将有更多、*高要求,这将对光伏构件的研发和**提出*大的挑战。
关于光伏检测鉴定中心-光伏发电屋顶结构承载能力检测鉴定报告的相关案例分析:本工程为两层钢结构厂房,底层为钢框架,*层为门式刚架,厂房檐口高度为8.0m,总建筑面积约为4270m 2。刚架梁、柱均采用热轧H型钢,外墙墙面4.5m标高以下采用190mm厚多孔砖,其余围护外墙及屋面均采用压型钢板。钢架(A-C)为单跨,跨度为14.85m,钢架(D-G)为单跨,跨度为22.8m,各榀刚架间距为6.0m及4.0m。本工程目标使用年限按50年考虑。
**性鉴定结果如下:
1.地基基础现场观察基础周边地面,未见明显沉陷,观察室外排水沟及室内墙面等,未见因基础不均匀沉降引起的裂缝。地基基础的**性等级评定为A级。
2.上部承重结构安全性等级本工程为两层钢结构厂房,底层为钢框架,*层为门式刚架,该结构二层两端山墙处均设置抗风柱,结构整体布置合理,构件选型正确,传力路线明确。厂房两层两端及中间布置的柱间支撑、屋面横向水平支撑及刚性系杆与整体钢结构可形成完整受力系统。构件间连接**,工作正常,未见节点有拉裂和滑移现象。所检柱间支撑、墙面檩条及檩条拉条构件截面尺寸与设计基本相符。支撑系统杆件长细比均可满足规范要求。结构的整体性等级评定为A级。
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