花都户用光伏整县推进房屋承载报告/结构排查工作

更新:2024-10-19 08:00 发布者IP:121.34.222.156 浏览:0次
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花都楼面光伏房屋安全检测,花都光伏承载力结构排查,花都户外屋顶光伏荷载检验
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产品详细介绍


花都户用光伏整县推进房屋承载报告/结构排查工作


  • 一、花都户用光伏整县推进房屋承载报告,屋面混凝土结构楼板存在问题:

1、用于屋面板施工的砼的配合比与试验室试配要求可能不一致,施工前施工单位可能没有进行现场坍落度检查,造成浇筑后混凝土早期和后期强度不足,砼自身松散、不密实,从而不能达到结构自防水的设计要求;

2、在屋面板结构砼施工中可能没有按要求进行浇筑和振捣,或者施工工艺顺序倒置、不合理,这同样会造成砼自身的松散和不密实;

3、砼浇筑完成后,后期养护不到位或没有养护或养护时间不够;

4、可能是砼初期强度未达到设计规定要求,砼表面提前堆放重物或上人,或结构板下部模板支撑不实,或被提前拆除,这些都会使结构砼早期受到扰动,受扰动的结构楼板出现裂缝而终导致渗漏现象发生。

屋面防水找平层施工质量存在问题

1、什么是防水找平层?就是在涂刷或粘贴防水材料前,要在屋面的结构板面上用水泥砂浆涂抹一个平面,以此做为防水层施工的基层,其厚度在20-30mm之间。找平层的厚度、平整度可能没有达到标准规定要求,存在麻面、透底和开裂现象,在一定程度上会影响后期防水层的施工效果和质量。

2、涂膜防水或者卷材防水材料本身存在质量缺陷,或者是材料商以次充好。材料进场后,施工单位没有认真的履行质量自检关,监理单位也可能没有按要求进行检查及抽查复试,造成进场使用的防水材料不合格;

3、细部处理不到位、不合格,像屋面的阴角、阳角、出屋面的管道根部、檐沟等部位。这些部位施工中可能遗漏附加层,或者是防水层施工存在质量缺陷;

4、防水涂膜施工厚度不足、涂刷不均,存在露底问题,卷材防水粘贴层数不符合要求,长短边搭接长度不足100mm,或者搭接边口密封不严;

5、后期防水保护层施工或其他后续施工过程中,将以前做好的防水层成品破坏,被破坏的部位没人发现或者无人进行修补。

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  • 二、花都户用光伏整县推进房屋承载报告检测结果与报告

  1. 编制鉴定报告:

  • 根据检测结果和评估分析,编制详细的钢结构屋顶光伏荷载安全鉴定报告。

  • 报告应包括钢结构屋顶的基本情况、检测内容、评估结果及存在的问题等内容。

  • 报告解读与建议:

  • 对鉴定报告进行解读,向业主或相关部门提供详细的解释和建议。

  • 根据评估结果,提出针对性的加固或改进措施,确保钢结构屋顶和光伏电站的安全稳定运行。

四、注意事项

  1. 确保检测设备的准确性和可靠性:

  • 在检测前应对所有设备进行检查和校准,确保其处于正常状态。

  • 遵循相关规范和标准:

  • 在进行钢结构屋顶光伏荷载安全检测鉴定时,应遵循国家和地方的相关规范和标准,确保检测结果的准确性和可靠性。

  • 考虑多种因素的综合影响:

  • 在进行结构安全性和稳定性评估时,需要考虑多种因素的综合影响,如结构形式、材料性能、环境条件等。

通过以上步骤和注意事项,可以全面、系统地进行钢结构屋顶光伏荷载安全检测鉴定,确保光伏电站的安全稳定运行。


  • 三、花都户用光伏整县推进房屋承载报告,关于屋面光伏荷载检测的相关工程概况及建设规模

  项目名称:泰安**电力器材有限公司以利奥林6 MW分布式光伏电站项目。

  工程地点:山东**奥林电力科技有限公司厂区。

  工程特征:分布式安装,以380 V/10kV电压等级将分布式光伏电站[1]接入用户电网,就近消纳,余电上网。

  建设规模:本期建设规模为6.291MW,分别安装在铁芯材料表面处理车间、晶体处理车间、常化酸洗车间和制氢制氮车间屋顶。该厂区条件非常适合光伏电站的建设和利用,是分布式光伏发电示范区。1.2设计依据

  组件尺寸为1640 mm×990 mm×50 mm;组件重量为20 kg;大风速为30m/s。安装方式:组件安装采用纵向2×10阵列安装,20块组件为一个单元;采用固定倾角钢支架,支架倾角为33°。

  2支架型材强度计算

  2.1设计取值

  1)假设为一般地方中大的荷重,采用固定荷载G和暴风雨产生的风压荷载W的短期复合荷重。

  2)根据气象资料,本计算大风速设定为30 m/s。

  3)对于混凝土屋面,采用佳倾角33°安装的系统需要考虑足够的配重,确保组件方阵的稳定可靠。

  4)屋面高度为10 m。2.2 承受荷载2.2.1 固定荷载G

  以2×10阵列为一个单元进行计算,则光伏

  如何实现并网光伏系统的整体优化设计从而降低发电成本是光伏发电平价上网的核心问题。光伏系统整体优化设计主要从组件选型、安装倾角优化、环境匹配等方面加以优化,从而减少系统发电损失。据测算电站由于组件选型、倾角设计、环境因素等方面的设计不当造成的损耗约占总发电量的20%,具体损耗比例如图2所示。规划建设了光伏组件户外优化测试系统(图3),该

  系统目前已具备多种户外实证性测试功能(图4),可通过长期实时监测组件发电性能,同步搜集天气环境数据,比较不同类型电池的发电能力,安装倾角及跟踪方案对发电量的影响。


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