永济市屋面装光伏荷载力负荷验算收费多少

更新:2024-07-02 08:00 发布者IP:113.104.254.115 浏览:0次
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永济市屋面装光伏荷载力负荷验算收费多少



  • 一、永济市屋面装光伏荷载力负荷验算:

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

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*长。

 屋顶承重问题一直是光伏电站设计之初必须考虑到的问题,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*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,可以为大家做个参考,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。

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  • 二、永济市屋面装光伏荷载力负荷验算单位:

1第 一级检测应以宏观控制和构造检测为主进行综合价,第二级检测应以抗震验算为主结合构造影响进行综合价。
2.当符合级检测的各项要求时,建筑可为满足抗震检测要求,不再进行第二级检测;当不符合级检测要求时,除检测标准有明确规定外,应由第二级鉴 定做出判断。
3.现有建筑宏观控制和构造检测的基本内容及要求,应符合下列规定:
3.1 多层建筑的高度和层数,应符合检测标准各章规定的大值。
3.2 当建筑的平、立面,质量、刚度分布和墙体等抗侧力构件的布置在平面内明显不对称时,应进行地震扭转效应不利影响分析;当结构竖向构件上下不连续或刚度沿高 度分布突变时,应找出薄弱部位并按相应要求检测。 3.3 检查结构体系,应找出其破坏会导致整个体系丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力的部件或构件;当房屋有错层或不同结构体系相连时,应提高其相应部位的抗震 检测要求。

1、 构造
1.1 钢结构杆件长细比的检测与核算,可按本章第6.4节的规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。
1.2 钢结构支撑体系的连接,可按本章第6.3节的规定检测;支撑体系构件的尺寸,可本章第6.4节的规定进行测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或定。
1.3 钢结构构件截面的宽厚比,可按本章第6.4节的规定测定构件截面相关尺寸,并进行核算,应按设计图纸和相关规范进行定。
2、 涂装
2.1 钢结构防护涂料的质量,应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
2.2 钢材表面的除锈等级,可用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察来确定。
2.3 不同类型涂料的涂层厚度,应分别采用下列方法检测:
1 漆膜厚度,可用漆膜测厚仪检测,抽检构件的数量不应少于本标准表3.3.13中A类检测样本的小容量,也不应少于3件;每件测5处,每处的数值为3个相距50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
2 对薄型防火涂料涂层厚度,可采用涂层厚度测定仪检测,量 测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。
3 对厚型防火涂料涂层厚度,应采用测针和钢尺检测,量测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。涂层的厚度值和偏差值应按《钢结构工 程施工质量验收规范》G205的规定进行定。6.7.4 涂装的外观质量,可根据不同材料按《钢结构工程施工质量验收规范》G205的规定进行检测和定。



  • 三、永济市屋面装光伏荷载力负荷验算,分布式光伏发电具有以下特点:

一、是输出功率相对较小。一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。

二、是污染小,环保效益**。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。

三、是能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。

2、设计原则。但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。

(一)合理性

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(二)安全性

设计的光伏系统需安全,防止意外情况造成的人身意外伤害与公共财产的损失。光伏系统的安装施工纳入建筑设备安装施工组织设计,并制定相应的安装施工方案和特许安全措施;

(三)美观性

对光伏方阵与地面上的土建房屋等进行统一设计,美观大方,实现整体协调。

(四)高效性

优化设计方案,尽可能的提高光伏系统的整体发电效率,减少不必要是能耗损失。达到充分利用太阳能、提供发电量的目的。

(五)经济性

作为光伏项目,在满足光伏系统外观效果和各项性能指标的前提下,限度的优化设计方案,合理选用各种材料,把不必要的浪费消除在设计阶段,降低工程造价,为业主节约投资。


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