Sistemos paskirtis ir inžinerinė logika
Balastinio plokščio stogo saulės kolektorių tvirtinimo sistema skirta plokščio{0} stogo fotovoltiniams įrenginiams, kur stogo prasiskverbimas yra draudžiamas dėl hidroizoliacijos rizikos arba konstrukcinių garantijų apribojimų.
Užuot tvirtinusi stogo konstrukciją, sistema naudoja apskaičiuotas balasto apkrovas, kad atsispirtų vėjo keliamoms jėgoms ir išlaikytų PV masyvą stabilų realiomis eksploatavimo sąlygomis. Šis metodas yra standartinis komerciniams ir pramoniniams (C&I) stogo saulės energijos projektams, kuriuose:
• Stogo membranos vientisumas turi išlikti 100% nepakitęs.
• Paskirstyta apkrova turi būti griežtai kontroliuojama dideliuose stogo plotuose.
Pagrindinis inžinerijos principas:Sistema visiškai priklauso nuo tikslios apkrovos balanso tarp aerodinaminių vėjo kėlimo jėgų ir paskirstyto balasto svorio, o ne mechaninio fiksavimo.
Techninis tinkamumas ir ribinės sąlygos
Tinkamos sąlygos
Ši sistema paprastai įdiegiama, kai:
Stogo konstrukcija leidžia papildomai valdyti statinę apkrovą.
Vietos vėjo sąlygos neviršija projektinių{0}}apskaičiuotų ribų.
Galima naudoti plokščio arba mažo{0}}šlaito stogo geometriją (paprastai mažesnė nei 5∘ arba lygi).
Dažni stogo tipai:Betoniniai plokštieji stogai, bituminiai stogai ir EPDM / TPO vandeniui atsparūs stogai.
Aerodinaminis ir atsparus vėjo apkrovai dizainas
Sistemos stabilumą lemia konkretūs projekto{0}vėjo apkrovos skaičiavimai, o ne fiksuota, bendra produkto konfigūracija. Projektavimo parametrai griežtai apima:
• Vietinis vėjo greitis pagal IEC / EN / ASCE vėjo zonų žemėlapius.
• Pastato aukštis, topografija ir ekspozicijos kategorija.
• Modulio pasvirimo kampas (paprastai 5∘, 10∘ arba 15∘) ir masyvo žingsnis/atstumas.
• Paviršinės trinties koeficientas tarp stogo membranos ir pagrindo apsauginio sluoksnio.
Inžinerinė realybė:Mūsų projektavimo logika patvirtinta plačiais vėjo tunelio bandymų duomenimis. Praktiškai didesnės-rizikos zonoms (stogo briaunoms ir kampams) priskiriamas žymiai didesnis balasto tankis nei centrinėms stogo sritims, siekiant optimizuoti saugumą ir bendrą svorį.
Stogo apkrovos valdymas ir svorio paskirstymas
Skirtingai nuo įsiskverbtų sistemų, balastinės konstrukcijos pastatui sukuria paskirstytą statinę negyvąją apkrovą. Pagrindinės inžinerinės apsaugos priemonės apima:
Krovinio optimizavimas:Vidutinės paskirstytos apkrovos išlaikymas griežtame 10 - 25 kg/m² diapazone (atsižvelgiant į galutinius lokalizuotus vėjo kodo skaičiavimus), kad neviršytų standartinių pramoninio stogo konstrukcijos ribų.
Taškų{0}}apkrovos prevencija:Naudojant plačius{0}}padėklo balasto padėklus arba ištisinius bėgių profilius, kad svoris būtų tolygiai paskirstytas ir išvengta taškinės{1}}apkrovos koncentracijos ant apatinės izoliacijos.
EPC patvirtinimo darbo eiga:Statybos inžinieriaus apžvalga⟶Stogo apkrovos patvirtinimo ataskaita⟶Galutinis patvirtintas balasto išdėstymas
Modulinės sistemos komponentai
Sistema sudaryta iš aukštos kokybės{0}}modulinių komponentų, sukurtų maksimaliam pritaikymui lauke:
Aliuminio tvirtinimo bėgiai:Pirminis konstrukcijos apkrovos kelias, sukurtas taip, kad būtų didelis atsparumas lenkimui.
Modulio vidurio ir galo spaustukai:Tiksli{0}}ekstruzinė aparatūra saugiam skydelio fiksavimui.
Balasto padėklai / betoninių blokų atramos:Svorio paskirstymo sąsaja, kurioje saugiai laikomi standartiniai betono blokai.
Stogo apsaugos trinkelės:Didelio{0}}tankio EPDM/EVA atskyrimo sluoksniai, apsaugantys stogo membraną nuo mechaninio trinties ir cheminio nesuderinamumo.
Nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės:A4/SUS316 arba A2/SUS304 korozijai{4}}atsparios jungtys, užtikrinančios ilgalaikį -mechaniškai sandarų sujungimą.
Medžiagų kokybės ir ilgaamžiškumo kontrolė
Medžiagų patikimumas yra griežtai užtikrinamas kontroliuojamais gamybos ir kokybės užtikrinimo (QA) procesais:
Tikslioji ekstruzija
Aliuminio profiliai išspaudžiami laikantis griežtų matmenų leistinų nuokrypių, kad būtų užtikrintas sklandus{0}}surinkimo išlygiavimas vietoje.
Paviršiaus apdorojimas
Minimalus 15 klasės anodavimas (didesnis arba lygus 15 μm) taikomas siekiant išvengti atmosferinės ir galvaninės korozijos atšiaurioje pramoninėje ar pakrantės aplinkoje.
Tvirtinimo elementų stabilumas
Nerūdijančio plieno aparatūra parinkta taip, kad išvengtų vandenilio trapumo ir išlaikytų sukimo momento stabilumą esant ekstremalioms šiluminėms cikloms.
Išankstinė-siuntimo patikra (PSI)
Griežtas komponentų suderinimas ir tolerancijos patikros, kad būtų išvengta diegimo lauke vėlavimo.
Pirkimų ir inžinerijos rizikos mažinimas
EPC viešųjų pirkimų požiūriu kritinė projekto rizika yra susijusi su dizainu-, o ne su aparatūra-. Mūsų inžinerijos įvestis tiesiogiai sumažina tris pagrindinius pramonės gedimo būdus:
Skiltyje „Sukurtas balastas“:Pašalina modulio pakilimo arba masyvo pasislinkimo kampinėse zonose riziką ekstremalių oro sąlygų metu, taikant vėjo{0}}tunelio-kraštų sutvirtinimą.
Stogo perkrova / neteisingas skaičiavimas:Apsaugo nuo konstrukcijų deformacijų ir ilgalaikio{0}}įtempių kaupimosi, nes kryžm-patikrina pastato negyvos-apkrovos ribas pagal 10 - 25 kg/m² projektinį tikslą.
Vėjo zonos netinkamas klasifikavimas:Apsaugo nuo nepakankamo kraštų{0}}zonos atsparumo naudojant lokalizuotus, patvirtintus meteorologinius duomenis, o ne bendrus regioninius įvertinimus.
Struktūrinis palyginimas: balastinis vs
|
Inžinerijos metrika |
Balastuota sistema |
Įsiskverbta sistema |
|
Stogo membranos smūgis |
Nulinis įsiskverbimas (jokių struktūrinių pakeitimų) |
Mechaninis inkaravimas (reikia gręžti) |
|
Hidroizoliacijos rizika |
Itin žemas (priklauso nuo išdėstymo vientisumo) |
Aukštas (reikalingas profesionalus cheminis sandarinimas) |
|
Papildoma stogo apkrova |
Nuo vidutinio iki didelio (10–25 kg/m2) |
Labai mažas (3–5 kg/m2) |
|
Inžinerinė priklausomybė |
Didelis pasitikėjimas aerodinaminiais / trinties skaičiavimais |
Didelis pasitikėjimas -ištraukimo jėga / struktūriniu kadravimu |
|
Pirminis taikymas |
Plokštieji betoniniai/membraniniai stogai su apkrovos riba |
Šlaitiniai stogai, stipraus{0}}vėjo zonos arba mažos-apkrovos stogai |
Tipiški taikymo scenarijai
Šis ne{0}}įskverbiamas sprendimas visame pasaulyje naudojamas:
• Logistikos centrai ir Mega{0}}paskirstymo centrai.
• Pramonės gamyklos stogai.
• Komerciniai mažmeninės prekybos centrai ir dideli{0}}dėžučių sandėliai.
• Viešoji infrastruktūra ir savivaldybių pastatai.
Bet koks paskirstytos generacijos (DG) turtas, kai pastato stogo garantija yra griežtas sutartinis privalomas reikalavimas.
DUK
K: Kaip kiekvienam projektui nustatomas balasto svoris?
A: Jis apskaičiuojamas pagal vėjo greitį, stogo geometriją, pastato aukštį ir stogo paviršiaus trinties sąlygas.
K: Ar prieš montuojant reikalinga stogo konstrukcijos analizė?
A: Taip. Prieš užbaigiant sistemos projektą, turi būti patvirtinta stogo apkrova{1}}.
Kl.: Ar šią sistemą galima naudoti stipraus vėjo regionuose?
A: Taip, bet tik tuo atveju, jei balasto konstrukcija neviršija praktinių ir konstrukcinių apkrovų ribų.
K: Ar sistema turi įtakos stogo hidroizoliacijos garantijai?
A: Ne. Kadangi nėra stogo prasiskverbimo, originalus vandeniui atsparus sluoksnis lieka nepažeistas.
Kl.: Kas atsitiks, jei balastas bus nepakankamai įvertintas?
A: Nepakankamas balastas gali sumažinti vėjo pasipriešinimą ir padidinti pakilimo riziką kraštinėse zonose.
K: Kokios medžiagos naudojamos ilgaamžiškumui?
A: Aliuminio lydinio konstrukciniai komponentai ir nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės, skirtos naudoti lauke.
Kl.: ar jis tinkamas didelio masto-stop PV projektams ant stogo?
A: Taip, jis plačiai naudojamas MW{0}}masto komerciniuose stogų įrenginiuose.
Kl .: Ar pateikiate EPC patvirtinimo inžinerinius brėžinius?
A: Taip, maketavimo ir konstrukcinių nuorodų brėžiniai gali būti pateikti projekto peržiūrai ir paramai teikti pasiūlymus.
Populiarus Žymos: balastinio plokščio stogo saulės energijos montavimo sistema, Kinijos balastinio plokščio stogo saulės energijos montavimo sistemų gamintojai, tiekėjai, gamykla











