在进行光伏阵列的基础设计时,首先要综合考虑风荷载,按50年一遇的标准,主要考虑的是抗拔、抗倒覆;另外还要考虑光伏组件的重量、抗震、雪荷载等因素。同时还应对地基进行承载力验算和变形验算。本篇我们主要
。
2)优点
传力途径明确,受力可靠;抗水平荷载的能力最强,抗洪抗风;适用范围广;
形式简单,对地质条件要求较小,施工方法简单,无需专门的施工机械;
开挖后基础槽壁无塌陷现象,基槽成型率高
)岩石地层中采用锚杆基础必须确保基岩基本完好,且具有较大体量,能承担对支架基础的锚固和全部荷载。对于结构大部分破坏、裂隙发育的岩石不应采用锚杆基础。
2各类基础简介
1、 钢筋混凝土独立基础
建筑设计说明中恒荷载的设计值,并落实除屋面自重外,是否额外增加其他荷载,如管道、吊置设备、屋面附属物等,并落实恒荷载是否有余量能够安装光伏电站;可变荷载是考虑极限状况下暂时施加于屋面的荷载,分为风荷载
荷载是考虑极限状况下暂时施加于屋面的荷载,分为风荷载、雪荷载、地震荷载、活荷载等,是不可以占用的。特殊情况下,活荷载可以作为分担光伏电站荷载的选项,但不可以占用过多,需要具体分析。所谓房屋荷载证明,通俗
光伏组件支架
1)、光伏组件支架使用做过阳极氧化处理的铝合金,强度要满足当地风、雪荷载,保证满足光伏系统 25 年运行期要求;
2)、搭配支架所使用的紧固件必须是 304 不锈钢
太阳辐射数据,以及屋面具体情况,组件安装方向为顺着屋顶安装,安装角度和屋顶角度一致。本工程光伏组件方阵采用固定式安装,支架使用做过阳极氧化处理的铝合金。材料型号根据当地风、雪荷载计算,保证支架
)/地面(采用水泥配重或螺旋地桩等)
组件排布:纵向/横向
占地面积:1.2万㎡(与安装方式及系统所处纬度有关)
用户侧用电负荷:4000KW
风载:0.65KN/㎡
雪载:0.45KN
、荷载、环境)
5、屋顶所有者的资信情况
项目前期风险控制-屋顶业主关系
合同能源管理模式
由第三方投资公司在屋顶上投资光伏电站,并以优惠电价售电给屋顶业主,屋顶业主出让闲置屋顶资源换取优惠电价
屋顶等)/地面(采用水泥配重或螺旋地桩等)组件排布:纵向/横向占地面积:1.2万㎡(与安装方式及系统所处纬度有关)用户侧用电负荷:4000KW风载:0.65KN/㎡雪载:0.45KN/㎡设备安装重量
、自然条件的确认2、当地经济健康情况,补贴落实情况3、电网接入条件4、确认分布式光伏建筑物情况(产权、荷载、环境) 5、屋顶所有者的资信情况项目前期风险控制-屋顶业主关系合同能源管理模式由第三方投资公司在
进行性能分析。然后对支架方案进行荷载评估和荷载组合。通过对以下固定荷载、施工荷载、风荷载和雪荷载进行组合和设计,最后得到设计荷载值。通过将设计荷载值以及模型引入到数值软件中进行模拟和分析,最终给出优化
)*2+5.9=25.4KN 2.2 风荷载: 根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 项目所在具体位置:湖北荆州 基本风压: 0.30KN/m2 地面粗糙度类别:A 风振系数
其他的自然条件,当地是否有台风、大的雨雪天气等,这样会让风负载、雪负载偏大,以及当地是不是有沙尘暴,雾霾。做好这些调研工作,可以让业主认为你比较专业。
除了资源,还需要了解当地政策,比如是否有地方性
建筑物的图纸,包括:
1)厂区所有建筑的布局图。
2)各个屋顶的建筑施工图(平面图、立面图)、结构施工图;
3)各个屋顶的承载力(恒荷载、活荷载)
获得上述资料后,可以在出差前对各个建筑物进行预