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海南省屋顶安装光伏板荷载力检测报告

更新:2024-11-21 08:15 浏览:0次
海南省屋顶安装光伏板荷载力检测报告
供应商:
深圳中正建筑技术有限公司 商铺
企业认证
所在地
深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系人
银经理
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13590461208
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海南省屋顶安装光伏板荷载力检测报告

一、该项目屋面光伏组件设计铺设方式有两种:

1、在钢筋混凝土屋面布设钢支架,并用混凝土压块压住钢支架以*其的稳定,再将光伏组件铺设于钢支架上,相应屋面荷载增加约0.6kN/㎡(标准值);
2、直接将光伏组件平铺固定于现有屋面构件表面,不再架设钢支架和混凝土压块,相应屋面荷载增加约0.13kN/㎡(标准值)。实际在屋顶铺设光伏组件时是按照组件单元铺设,且单元间留有检修通道,故此次所取荷载偏于安全。
二、检测目的
本次结构检测的目的是以科学的方法和手段,对房屋屋盖结构进行检测,测
量屋顶构件轴线位置、截面尺寸、钢板厚度,与原设计图纸进行对比复核,并通
过计算评估其承载力,明确厂房的结构现状,为后期增加荷载提供技术参数。
三、检测依据及标准
地区及行业相关技术规范:
1 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) ;
2 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);
3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003);
4 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102-2002);

5 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
6 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);
7 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011);
8 《黑色金属硬度及强度换算值》(GBT 1172-1999);
8 图纸等相关技术资料
四、检测项目和内容

根据检测的目的和要求,现场检测内容如下:
1 现场相关情况调查;
2 建筑、结构布置调查;
3 主要结构构件尺寸测量;
4 材料强度检测
5 结构外观缺陷普查;
6 结构承载力计算分析;
7 结构整体分析、评价。

根据我公司人员现场了解及委托方提供资料,该建筑抗震设防烈度为7度,设计地震分组*三组,建筑安全等级为二级,建筑场地类别为Ⅱ类,基本风压为0.80kN/m2,地面粗糙度为A类。屋面后置太阳能光伏组件折合荷载为0.20kN/㎡。

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一、检测内容:

根据委托方提供的资料,结合该建筑的具体情况,检测鉴定的主要内容如下:

1.结构布置与轴线尺寸、层高检测;

2.钢屋架构件截面尺寸检测;

3.结构构件连接及损伤缺陷情况检测;

4.根据现场检测结果、委托方提供资料及地区现行相关规范对现结构进行复核验算,根据复核验算结果提出检测鉴定结论和使用建议。

二、检测结论

1.本建筑的结构形式为单层两跨型钢梁柱的门式刚架结构,四面有砖墙维护,内部空旷。其跨度为36米,开间为7.25米,建筑总长*宽*高为116×72×19.7米,建筑面积为8350平方米。钢屋盖构造体系完整。

2.该建筑结构布置合理,荷载传递路径明确。

3.所抽检的屋盖钢梁截面尺寸均满足规范所要求的截面尺寸构造要求。

4.经检测,屋架钢梁与钢梁之间的连接节点采用高强螺栓刚接,钢梁与钢柱柱*采用高强螺栓刚接,主体结构连接节点构造合理,连接牢固。

5.该建筑物主体结构构件目前未发现由于结构受力或基础沉降引起的明显可见裂缝或损伤;屋盖钢构件的涂装层基本完好,无锈蚀。

三、鉴定结论:

根据现场抽检结果、委托方提供的资料和地区现行相关规范进行结构分析验算表明:当屋面恒荷载为0.45kN/m2(考虑屋面增设的太阳能光伏组件荷载,由于活荷载不再存在,则不重叠考虑活荷载计算,结构计算参数详见*4.1条),该建筑物屋架钢梁承载力满足安全使用要求。

综上,该建筑屋面增设太阳能光伏组件后,主体结构安全性满足正常使用。

一、倾斜屋顶光伏系统
在倾斜屋顶上安装光伏系统主要有两种形式:一类是在屋顶上安装支架,将光伏组件铺设在支架上。这种系统通常要在屋顶上预埋固定件,如螺栓,并将支架通过连接件与螺栓固定。在安装的过程中要调整好组件的位置以*整个屋面平整、美观。这类系统在安装时要注意支架与屋顶之间要预留一定的距离,*良好的空气流动,以此来降低光伏组件的工作温度。在多数情况下,太阳能板会产生大量的热量,太阳能电池板的温度增加一度(以25"C为基准),其效率会相应减少0.3%’0.5%。屋顶与支架间预留一定的空间是很重要的,这样做也可以降低炎热季节的室内温度,*室内环境的舒度倾斜屋顶光伏系统安装的*二类方式是:嵌入式结构,即将光伏系统作为建筑物的一部分替代某些建筑构件。这是一种新型结构,在建筑物设计之初就通过设计、计算,预先做好光伏组件的安装构件,并将组件的安装构件与建筑结构设计为一体,建好之后的光伏系统既具备普通建筑屋顶防雨、遮阳的功能,还可以发电。这样做的好处是,光伏系统的成本在建筑设计之初就包含在建材成本里,不需要在建筑物建好之后重新花费安装系统的费用。光伏系统的铺设与建筑主体同步设计、施工、安装,同时投入使用。同时,光伏屋顶系统能*好的利用屋顶面积并且在结构上*安全、。

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二、平屋顶(楼顶)光伏系统
在楼顶上安装光伏系统的分类方法亦是相同,一类是将平屋顶作为光伏系统支撑物。在屋顶上要预先安装生根或不生根筑起水泥条或水泥带,并在其中预埋地脚螺栓用于固定组件支架。平屋顶上安装的水泥条或水泥带需安置在建筑物的承重粱上,安装前要预先观测建筑物周围的环境,如较大风速、较高、较低温度等相关参数,通过设计计算出水泥条或水泥带的重量、体积并预埋好地脚螺栓。*二类是将光伏组件作为屋顶材料,如遮阳棚、大楼顶棚、天窗等。这类屋顶结构要求光伏组件既具备建筑材料的功用,又可以发电。对于光伏组件来说要求防雨、抗冲击,若作为建筑物天窗,这就要求光伏组件具备一定的透光性,多采用由双层玻璃构成的组件。若是作为装饰性的建筑物外观材料,还应该具备一定的美观性。与传统的太阳电池使用方式相比,光伏与建筑结合有许多优势:

(1)光伏与建筑结合可以节省一部分建材成本,通过结合,光伏组件可以起到装饰作用,增加建筑物的美观性。(2)可有效的利用阳光照射的空间。如上海市就有2亿m2的屋顶,假设1/10的屋顶用做光伏并网发电,每年可获得电力为34~47亿KWh。

(3)在夏季用电高峰时,光伏系统也正好吸收夏季强烈的太阳辐射,并转换成制冷设备所需要的电能,从而舒缓电力需求高峰时的供需矛盾。光伏建筑一体化将成为21世纪的市场热点,目前制约太阳电池发展的瓶颈仍然是生产成本过高,转换效率低,加上此行业法规政策仍不完善,光伏建筑系统在短期内还难以大规模普及。



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