Előtéttel ellátott lapostetős napelemes szerelési rendszer

Előtéttel ellátott lapostetős napelemes szerelési rendszer

A ballaszttal ellátott lapostetős napelemes rendszert lapos{0}}tetős fotovoltaikus berendezésekhez tervezték, ahol a tető behatolása tilos vízszigetelési kockázatok vagy szerkezeti garanciális korlátok miatt.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás

Rendszercél és mérnöki logika

 

A ballaszttal ellátott lapostetős napelemes rendszert lapos{0}}tetős fotovoltaikus berendezésekhez tervezték, ahol a tető behatolása tilos vízszigetelési kockázatok vagy szerkezeti garanciális korlátok miatt.
A tetőszerkezetbe való rögzítés helyett a rendszer kiszámított ballasztterheléseket használ, hogy ellenálljon a szélfelhajtó erőknek, és stabilan tartsa a PV-tömböt valós működési feltételek mellett. Ez a megközelítés szabványos kereskedelmi és ipari (C&I) tetőtéri napelemes projekteknél, ahol:
• A tetőmembrán integritásának 100%-ban változatlannak kell maradnia.
• Az elosztott terhelést szigorúan ellenőrizni kell a nagy tetőfelületeken.


Mérnöki alapelv:A rendszer teljes mértékben az aerodinamikus szélfelhajtó erők és az elosztott ballasztsúly közötti pontos terhelési egyensúlyra támaszkodik, nem pedig a mechanikai rögzítésre.

 

Műszaki alkalmasság és határfeltételek

 

Megfelelő feltételek
Ezt a rendszert általában akkor alkalmazzák, ha:
A tetőszerkezet további, szabályozott statikus terhelést tesz lehetővé.
A helyi szélviszonyok a tervezett -számított határokon belül vannak.
Lapos vagy alacsony{0}}lejtős tetőgeometria is elérhető (általában 5∘ vagy annál kisebb).


Általános tetőtípusok:Beton lapostetők, bitumenes membrántetők és EPDM / TPO vízálló tetők.

 

Aerodinamikai és szélterhelés-ellenállási kialakítás

 

A rendszer stabilitását a projekt{0}}specifikus szélterhelési számítások határozzák meg, nem pedig egy rögzített, általános termékkonfiguráció. A tervezési paraméterek szigorúan tartalmazzák:
• Helyi szélsebesség az IEC / EN / ASCE szélzóna térképek szerint.
• Épületmagasság, domborzat és expozíciós kategória.
• A modul dőlésszöge (általában 5∘, 10∘ vagy 15∘) és a tömb osztásköze/távolsága.
• Felületi súrlódási tényező a tetőlemez és az alapvédő réteg között.


Mérnöki valóság:Tervezési logikánkat kiterjedt szélcsatorna-tesztelési adatok igazolják. A gyakorlatban a magasabb-kockázatú zónák (a tető szélei és sarkai) lényegesen nagyobb ballasztsűrűséget kapnak, mint a központi tetőterületeken, hogy optimalizálják a biztonságot és a teljes tömeget.

 

Tetőterhelés kezelése és súlyelosztás

 

Az áthatolt rendszerekkel ellentétben a ballasztos szerkezetek megosztott statikus holtterhelést hoznak az épületre. A legfontosabb műszaki biztosítékok a következők:


Betöltés optimalizálása:Az átlagos megoszló terhelés szigorú 10 - 25 kg/m² tartományban tartása (a végső, lokalizált szélkód-számításoktól függően), hogy a szabványos ipari tetőtervezési határokon belül maradjon.


Pont{0}}terhelés megelőzése:Széles{0}}alapnyomú ballaszttálcák vagy folytonos sínprofilok használata a súly egyenletes elosztása érdekében, és elkerülhető a pontszerű terhelés-koncentrációja az alatta lévő szigetelésen.


EPC érvényesítési munkafolyamat:Szerkezetmérnöki áttekintés⟶Tetőterhelés megerősítési jelentés⟶Végleges jóváhagyott ballaszt-elrendezés

 

Moduláris rendszerelemek

 

A rendszer kiváló minőségű,{0}}moduláris komponensekből áll, amelyeket a maximális terepi alkalmazkodásra terveztek:


Alumínium szerelősínek:Az elsődleges szerkezeti terhelési út, nagy hajlítási ellenállásra tervezve.


Modul közép- és végszorítói:Precíziós{0}}extrudált hardver a panel biztonságos rögzítéséhez.


Ballaszttálcák / betonblokk tartók:Súlyelosztó interfész, amely biztonságosan elhelyezi a szabványos betontömböket.


Tetővédő betétek:Nagy-sűrűségű EPDM/EVA elválasztó rétegek, amelyek megvédik a tetőmembránt a mechanikai kopástól és a kémiai összeférhetetlenségtől.


Rozsdamentes acél kötőelemek:A4/SUS316 vagy A2/SUS304 korrózióálló-csatlakozók, amelyek hosszú távú-mechanikai szoros csatlakozást biztosítanak.

 

Anyagminőség és tartósság ellenőrzése

 

Az anyag megbízhatóságát szigorúan ellenőrzött gyártási és minőségbiztosítási (QA) folyamatok biztosítják:

Precíziós extrudálás

Az alumíniumprofilokat szűk mérettűrések mellett extrudálják, hogy garantálják a zökkenőmentes -helyi összeállítási igazítást.

 

Felületkezelés

Minimum 15-ös osztályú eloxálás (nagyobb vagy egyenlő 15 μm) a légköri és galvanikus korrózió megelőzésére szolgál zord ipari vagy tengerparti környezetben.

Rögzítőelem Stabilitás

A rozsdamentes acél vasalatokat úgy választották ki, hogy megakadályozzák a hidrogén ridegségét és fenntartsák a nyomaték stabilitását szélsőséges hőciklus mellett.

Szállítás előtti ellenőrzés- (PSI)

Szigorú komponens-illesztési és tolerancia-ellenőrzések a helyszíni telepítési késések kiküszöbölése érdekében.

 

 

Beszerzési és mérnöki kockázatcsökkentés

 

Az EPC-beszerzés szempontjából a kritikus projektkockázatok a tervezéshez{0}}, nem pedig a hardverhez{1}} kapcsolódnak. Mérnöki ráfordításaink közvetlenül enyhítik a három fő iparági hibamódot:


A -Megtervezett ballaszt alatt:Szél{0}}alagút-hátsó élerősítés alkalmazásával kiküszöböli a modul felemelkedésének vagy a tömb elmozdulásának kockázatát a sarokzónákban szélsőséges időjárási események során.


Tető túlterhelés / téves számítás:Megakadályozza a szerkezeti elhajlást és a hosszan


A szélzóna helytelen besorolása:Megakadályozza az elégtelen perem-

 

Szerkezeti összehasonlítás: ballasztos vs. áthatolt

 

Mérnöki metrika

Előtéttel ellátott rendszer

Áthatolt rendszer

Tetőmembrán hatás

Nulla behatolás (nincs szerkezeti változás)

Mechanikus rögzítés (fúrás szükséges)

Vízszigetelés kockázata

Rendkívül alacsony (az elrendezés integritására támaszkodik)

Magas (professzionális kémiai tömítést igényel)

További tetőterhelés

Közepestől magasig (10-25 kg/m2)

Nagyon alacsony (3-5 kg/m2)

Mérnöki függőség

Nagy támaszkodás az aerodinamikai/súrlódási számításokra

Nagyfokú támaszkodás a Pull{0}}out force/Strukturális keretezésre

Elsődleges alkalmazás

Lapos beton/membrántetők teherbírással

Ferde tetők, erős{0}}szélzónák vagy kis-terhelésű tetők

 

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek

 

Ezt a nem{0}}átható megoldást globálisan alkalmazzák:
• Logisztikai központok és Mega{0}}elosztó központok.
• Ipari gyártó üzemek tetőfedői.
• Kereskedelmi kiskereskedelmi központok és nagy{0}}dobozraktárak.
• Közinfrastruktúra és önkormányzati épületek.
Minden olyan elosztott termelésű (DG) eszköz, ahol az épület tetőgaranciájának fenntartása szigorú szerződéses kötelezettség.

 

GYIK

 

K: Hogyan határozzák meg a ballaszt súlyát az egyes projekteknél?

V: A számítás a szélsebesség, a tető geometriája, az épület magassága és a tetőfelület súrlódási viszonyai alapján történik.

K: Szükséges a tetőszerkezeti elemzés a telepítés előtt?

V: Igen. A rendszer tervezésének véglegesítése előtt meg kell erősíteni a tető teherbírását-.

K: Használható ez a rendszer erős szélű régiókban?

V: Igen, de csak akkor, ha az előtét kialakítása a gyakorlati és szerkezeti terhelési határokon belül marad.

K: Befolyásolja a rendszer a tető vízszigetelési garanciáját?

V: Nem. Mivel nincs tetőáttörés, az eredeti vízzáró réteg érintetlen marad.

K: Mi történik, ha alábecsülik a ballasztot?

V: Az elégtelen ballaszt csökkentheti a szélellenállást és növelheti a felemelkedési kockázatot a peremzónákban.

K: Milyen anyagokat használnak a tartósság érdekében?

V: Alumíniumötvözet szerkezeti elemek és rozsdamentes acél kötőelemek kültéri használatra.

K: Alkalmas nagy-léptékű tetőtéri fotovillamos projektekhez?

V: Igen, széles körben használják MW{0}}méretű kereskedelmi tetőtéri létesítményekben.

K: Biztosít mérnöki rajzokat az EPC jóváhagyáshoz?

V: Igen, elrendezési és szerkezeti referenciarajzok biztosíthatók a projekt felülvizsgálatához és az ajánlattételhez.

Népszerű tags: ballasztos lapostetős napelemes szerelési rendszer, Kína ballasztos lapostetős napelemes rendszer gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall