海南省屋面光伏承重鉴定海南办事处
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屋顶光伏屋面承重检测报告对轻钢屋顶系统提供专项补贴意义重大:资料显示,在我国轻钢结构工业厂房中,载荷余量在5~15KG/m2的建筑面积占比约为16%,载荷余量在5kg/m2以下的占比约为70%。如果在载荷余量5~15kg/m2的轻钢结构工业厂房大规模应用太阳能发电系统,则至2020年可增加约64GW的分布式装机容量,拉动企业屋顶分布式电站投资6400亿人民币(按10元/W造价核算),累计发电量约为2340亿度电,海南省屋面光伏承重鉴定海南办事处累计碳减排量约为1.9亿吨。按累计申请项目规模为9.2GW核算,预计所需政府补贴资金金额为36.54亿,占申请项目规模投资额度3.9%。事实上,市场对太阳能板块的追捧由来已久,太阳能作为21世纪较有发展前途的可再生清洁能源早已得到了市场的关注,这也是该板块在熊市中跌幅远远小于其他板块的主要原因。这次利好措施的出台无疑将再次激发市场的热情。**决定,由*财政对太阳能应用将给予补助,2009年补助标准原则上定为20元/Wp。据测算,这样的补贴标准大约可以覆盖相关企业生产成本的30%-50%,其扶持力度之大**。这将大大降低太阳能光伏发电成本,有助于太阳能光伏利用技术的推广。意见中明确提出实施“太阳能屋顶计划”,对光电建筑应用示范工程予以资金补助、鼓励技术进步与科技创新、鼓励地方**出台相关财政扶持政策、加强建设领域政策扶持等一系列原则措施。现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范;积极支持在农村与偏远地区发展离网式发电,实施送电下乡等有关规定,更是给太阳能技术的应用指明了方向。以太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化为突破口,可能在短期内让人们看到应用太阳能的诸多好处,也有利于今后大面积推广,激发
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二、屋顶光伏承重鉴定-屋顶荷载的确定
(1)设计取值:
① 假设为一般地方中较大的荷重,采用固定荷重G和暴风雨产生的风压荷重W的短期复合荷重。
②根据气象资料,扬中较大风速为27.5m/s,本计算较大风速设定为:30m/s。
③对于混凝土屋面,采用较佳倾角安装的系统,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20m。
4.2 结构材料:
C型钢重量:1.8kg/m
截面面 支架尺寸(mm) 41*41*2
安装角度 25°
材料 镀锌
截面面积(A) 277
形心主轴到腹板边缘的距离 1.4516E+01
形心主轴到翼缘尖的距离 2.6484E+01
惯性矩 Ix 8.3731E+04
惯性矩 Iy 4.5694E+04
回转半径 ix 1.7386E+01
回转半径 iy 1.2844E+01
截面抵抗矩 Wx 4.0844E+03
截面抵抗矩 Wx 4.0844E+03
截面抵抗矩 Wy 3.1478E+03
截面抵抗矩 Wyy 1.7254E+03
4.3 假定荷重:
①固定荷重G
太阳能板质量: G1=20kg×20=400kg →3920N;
所以C形轨道承载的固定荷载重量G=3920N;
②风压荷重W
根据《建筑结构荷载规范》中对风载荷的规定如下(按承重结构设计):
Wk =βgz μs μz W0
Wk:风荷载标准值(KN/m2);
βgz: 高度Z 处的风振系数;
μs: 风荷载体型系数;
μz:风压高度变化系数(0.84);
W0:基本风压(KN/m2)
按《建筑结构荷载规范》表7.5.1ξ为1.6
所以βgz=1.6
根据《建筑结构荷载规范》表F7.3.1,体型系数μs为1.475,
所以,Wk=1.6*0.83*0.84*0.57=0.636KN/m2
③雪压荷重
根据《建筑结构荷载规范》中规定:
Sk=μr*S0;
Sk:雪荷载标准值(KN/m2);
Μr:屋面积雪分布系数;
S0:基本雪压(KN/m2)
根据《建筑结构荷载规范》表6.2.1Μr=0.2
S0为0.35 KN/m2
所以Sk=0.2*0.35=0.07 KN/m2
④地震荷载
根据《建筑抗震设计规范》,采用底部剪力法时,按下列公式确定:
FEk=?1 *Geq
FEk为结构总水平地震作用标准值;
?1为水平地震影响系数值,可取水平地震影响系数较大值?max;
Geq为结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值。
由于扬中市没有处于我国的地震带,所以根据《建筑抗震设计规范》表5.1.2-2查得?1为0,
所以FEk为0
⑤荷载基本组合P
根据《建筑结构荷载规范》*3.2节荷载组合,计算如下:
风压主导时 :P=G+W+S
P=3920+636*1.64*0.99*20+70*1.64*0.99*20=26.845KN
C形轨道结构强度计算
C形轨道验算:
三、海南省屋面光伏承重鉴定海南办事处
产业资本投资太阳能领域的积极性。 光伏发电技术在建筑中的主要应用为在既有建筑平屋顶上安装光伏电池板及相关配套设施组成的发电系统,屋面板往往不能承受由安装光伏电池板引起的新增屋面荷载,需对屋面板、甚至屋面梁进行加固处理。本实用新型提供了一种用于支承光伏电池板的非屋面承重结构,包括混凝土基座,其特征在于所述的混凝土基座上架设光伏电池板承重架组件,该光伏电池板承重架组件包括多条承重钢梁、多条槽型钢轨和多个光伏电池板支架,所述承重钢梁的底部固定在混凝土基座上,槽型钢轨的端部焊接在承重钢梁上,光伏电池板支架安装在槽型钢轨上。本实用新型使新增屋面荷载全部由原框架柱**承受,避免了由于屋面板**载而进行屋面板、屋面梁的加固处理。钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢结构主要是由型钢和钢板等材料制成的钢梁、钢柱等构件组成,各构件间通过焊接、螺栓、柳钉连接。钢结构施工简单、自重轻、整体刚性好、变形能力强,能够很好的承受动力荷载,具有良好的抗震性能。钢结构不仅可靠性较高,弹性模量也高,且可利用机械化设备进行大规模量产。
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