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宿州屋頂增設光伏承載力安全鑒定服務
一、有獨立屋頂或屋頂產權清晰
建設光伏發電系統的用戶需要對屋頂擁有獨立使用權。因此,有獨立屋頂的農村地區,別墅居民安裝起來相對方便,對于多層或者高層以上住宅的樓頂屋頂,屬公用區域,不屬于單獨某一戶,整棟樓業主共同擁有使用權。要想在上面建設電站,需要獲得整棟樓業主的同意,否則,即使安裝好了,電網公
二、屋頂情況良好
比如前后沒有遮擋,光照好,屋頂有足夠的承重等. 造成遮擋的因素很多,可能是樓層間,可能是植被,可能是組件間。別小看遮擋的危害,光伏組件長期被遮擋,影響電站發電量,收益回收期*長。
屋頂承重問題一直是光伏電站設計之初**考慮到的問題,屋頂可承受的太陽能電站設備重量是如何計算的呢?
舉例來說,一個3KW的家用屋頂太陽能電站,需要150W的太陽能電池板20塊,太陽能電池板的重量為240kg,支架、水泥方磚重量約在210kg,支架占地面積為15平米,這樣計算出太陽能電站設備對屋頂的壓力為30kg/平米。家用屋頂一般承重都*過30KG,對于上面安裝光伏板是沒有多大問題的。
以上只是一種概算,可以為大家做個參考,而且*的光伏企業或安裝公司在電站設計的時候會充分考慮到屋頂的固定荷重、風壓荷重、雪壓荷重、地震荷載等。所以一般不用擔心。
三、家用光伏電站安裝屋頂是否會漏雨?
漏雨確實是安裝光伏發電站過程中需要注意的問題,防水工作做好了,太陽能發電站才安全。一般現在正常的施工安裝流程,都不會破壞到屋頂的防水,且額外所做的防水處理,反而加強了防水。光伏支架安裝在屋頂支撐著組件,連接著屋頂。它的設計多采用*上*的方式,不會對屋面原有防水進行穿孔、破壞;壓塊采用預制構件,不會現場澆注。此種做法避免了太陽能支架安裝對屋面防水層的硬性破壞。
混凝土結構屋面光伏荷載安全檢測鑒定主要過程:
1. 1結構圖和建筑圖的測繪與復核
當已有房屋的結構圖時,應根據房屋的結構現狀對原始圖紙進行復核,包括整體全面復核和**部位抽樣復核。當沒有房屋的結構圖時,應根據房屋的結構現狀對房屋的結構圖紙進行現場測繪。
而對房屋建筑圖的測繪與復核,**要放在樓地面屋面,梁墻柱的裝飾裝修做法,尤其是一些業主對自己房子的改造。只有現場測繪仔細,才能在結構建模分析時準確地確定結構構件上承受的荷載。
我們對既有建筑建立模型進行結構分析時,**根據現場測繪的情況來建立模型,反映房屋實際的情況。從宏觀上我們應明確主體結構的類別和傳力體系,建立合理的結構分析模型,這樣才能使對房屋的抗震鑒定*準確也*合理。
1. 2承重結構材料的材性檢測
對多層砌體房屋結構的材性主要包括以下幾個方面:構造柱圈梁的混凝土強度和碳化深度檢測,鋼筋的強度檢測;墻體的磚或砌塊以及砂漿的強度與碳化深度檢測。
1. 3結構材料的老化檢測
混凝土碳化檢測:定性反映混凝土的碳化情況,是混凝土強度推定的重要參數;鋼筋銹蝕檢測:反映鋼筋的截面損失率。
1. 4房屋的沉降與傾斜觀測
在一些沿海城市,很多是軟土地基,有很多老房子因為周圍建筑的施工或者自身的問題存在不均勻沉降,對房屋的繼續使用有很大影響,因此對房屋的沉降和傾斜觀測就顯得非常重要。
1. 5房屋的裂縫檢測
很多房子要求進行鑒定,除了建造年代的原因,大多數是因為一些讓業主擔心的裂縫的出現。對這些裂縫的觀測和其出現原因的分析,能對房屋的抗震鑒定提供的依據。
2現場檢測數據過程中的幾個細節問題
2. 1混凝土保護層的檢測
混凝土保護層對鋼筋以及在結構計算中截面高度的取值方面的作用,**對其進行仔細檢測。對應不同的作用,對梁的鋼筋混凝土保護層檢測需要兩個方向的測量。
2. 2鋼筋的檢測
對現澆板要注意受力筋和分布筋的擺放位置,受力筋一般在外側。板的負筋測量是很重要的一項,有很多裂縫都和負筋的施工不規范或者數量不夠有關,所以也要仔細測量。對柱子的鋼筋要注意**進行截面兩個方向的測量。
2. 3回彈法檢測構件強度
由于回彈儀器使用方便而且簡單易學,很多現場檢測對混凝土構件和砌體的材性檢測都采用回彈法。在現場進行回彈檢測時,一定要注意回彈的角度,一般的回彈儀器說明書都有規定的使用方法,尤其是回彈時回彈儀與構件彈擊面有一定的角度要求,如果現場條件無法滿足標準使用方法時,要根據J GJ T2322001回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程對回彈數據進行修正。砂漿的回彈:很多現場檢測時發現回彈砂漿時回彈儀沒有強度指示,或者總是在一個固定的強度停留,這是因為現場工人不注意砂漿表面的灰漿,而且對界面沒有進行必要的人工平整。
屋面光伏荷載安全檢測鑒定等效均布載荷法:
目前,在建筑上普遍采用的計算方法是等效均布載荷法。該方法的原理是:
在建筑設計時,設計師往往采用均布載荷作為設計的依據,并以此代表樓面上的不連續分布的實際載荷。但在實際使用時,樓板上的實際載荷并不是按照理想的均勻狀態分布,而是由很多局部集中載荷構成。因此,在實際校核時,需要將這些局部的集中載荷折算成連續的等效均布載荷,而折算的原則是:折算后的等效均布載荷對樓板所產生的內應力,要等于實際的局部集中載荷對樓板所產生的內應力。如果折算后的等效均布載荷小于設計時所給定的均布載荷,則樓房是安全的。
現代廠房一般都是框架式結構,樓板也以現澆為主,樓板的承重一般經過“樓板→次梁→主梁→柱→地面”的傳遞路線。
由于樓板的四面都受到約束,因此樓板的受力模型可以看做雙向板,對雙向板的受力需要使用有限元分析,由于樓板的邊界條件很難確定,因此大部分校核都把樓板看做單向板。一般來說,由于雙向板四周受到均勻的支撐,因此按單向板的計算結果會*偏于安全。