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以下是:山東泰安光伏支架槽鋼用品質贏得客戶信賴的圖文介紹
不同的方法應用于不同的場合,也會得到不同的效果,前兩種太陽能光伏支架底座連接方式可以有效的防止屋頂防水層結構被破壞,而后兩種太陽能光伏支架底座連接方式廣泛應用于整個電站,有助于提高電站的性和可靠性,從而正常運行。
剩下還有太陽能光伏支架與基礎的連接以及太陽能光伏支架檁條的連接,前者一般較為獨立,不過在條件較差的環境下,盡量采用條形基礎等能夠適應較差地質的基礎。后者有剛接、鉸接、半剛接三種方式,比較簡單的是鉸接,但是在遇到惡劣的環境時,應采取剛接的方式,確保太陽能光伏支架的梁、柱牢固。
光伏支架作為光伏系統的一部分被越來越多的人們所熟知,不管是生活還是生產中都有可能會用到這種配件,那么對于它的應用方式必須細致的掌握,這樣才不至于會盲目或者是影響光伏系統的使用效果。
首先是關于光伏支架的底座安裝,目前比較常見和常用的光伏支架底座安裝主要有兩種方式,分別是混凝土基礎的光伏支架和地樁基礎的光伏支架。在我國一些大型光伏系統中常用的是前者,主要考慮到的是地理環境和成本控制這兩方面因素。
剩下還有太陽能光伏支架與基礎的連接以及太陽能光伏支架檁條的連接,前者一般較為獨立,不過在條件較差的環境下,盡量采用條形基礎等能夠適應較差地質的基礎。后者有剛接、鉸接、半剛接三種方式,比較簡單的是鉸接,但是在遇到惡劣的環境時,應采取剛接的方式,確保太陽能光伏支架的梁、柱牢固。
光伏支架作為光伏系統的一部分被越來越多的人們所熟知,不管是生活還是生產中都有可能會用到這種配件,那么對于它的應用方式必須細致的掌握,這樣才不至于會盲目或者是影響光伏系統的使用效果。
首先是關于光伏支架的底座安裝,目前比較常見和常用的光伏支架底座安裝主要有兩種方式,分別是混凝土基礎的光伏支架和地樁基礎的光伏支架。在我國一些大型光伏系統中常用的是前者,主要考慮到的是地理環境和成本控制這兩方面因素。
適應性強在不同環境使用,高強度的鋼結構型材使它能在惡劣的天氣下使用,該系統經過特殊表面處理,能在不同的環境下安裝。 地面光伏支架系統是一款適用于大規模的民用和商用安裝的光伏支架系統。該支架系統采用單立柱支撐安裝系統。
選用全碳鋼支撐架(熱浸鍍鋅),安裝方便,結構,有效安裝所需的時間和人力。系統創造性的設計為客戶提供手動調節系統角度的功能,可根據不同季節太陽的角度進行手動調節,操作簡便,經濟。主要優勢安裝便捷高質量的熱浸鍍鋅碳鋼,單立柱法蘭安裝,縮短了安裝周期,為客戶降低了成本。
兼容性強可兼容市場上大多數有框組件。設計地面光伏支架系統具有的力學結構設計,高水準的耐蝕性處理。手動可調系統節角度,更大的發電收益。地面支架系統是一款通用型可調節角度立柱安裝系統,使用設計的軌道具有良好的組件兼容性和安裝便捷性,為用戶節省安裝時間和成本。
嚴格的質量管控以確保產品的性能及使用壽命,系統可以兼容市面上大部份的有框光伏組件。主要優勢安裝便捷高質量的軌道及預安裝支架系統縮短了安裝周期為客戶降低了成本,模塊化的設計現場切割或焊接的需要。兼容性強光伏地面支架系統可兼容市場上大多數有框的光伏組件。
選用全碳鋼支撐架(熱浸鍍鋅),安裝方便,結構,有效安裝所需的時間和人力。系統創造性的設計為客戶提供手動調節系統角度的功能,可根據不同季節太陽的角度進行手動調節,操作簡便,經濟。主要優勢安裝便捷高質量的熱浸鍍鋅碳鋼,單立柱法蘭安裝,縮短了安裝周期,為客戶降低了成本。
兼容性強可兼容市場上大多數有框組件。設計地面光伏支架系統具有的力學結構設計,高水準的耐蝕性處理。手動可調系統節角度,更大的發電收益。地面支架系統是一款通用型可調節角度立柱安裝系統,使用設計的軌道具有良好的組件兼容性和安裝便捷性,為用戶節省安裝時間和成本。
嚴格的質量管控以確保產品的性能及使用壽命,系統可以兼容市面上大部份的有框光伏組件。主要優勢安裝便捷高質量的軌道及預安裝支架系統縮短了安裝周期為客戶降低了成本,模塊化的設計現場切割或焊接的需要。兼容性強光伏地面支架系統可兼容市場上大多數有框的光伏組件。
國耀宏業鋼鐵(泰安市分公司)是一家專業生產 槽鋼的現代化企業。公司位于經濟開發區國耀宏業鋼鐵,位置優越,交通便利。公司技術力量雄厚,產品規格齊全。目前,公司生產 槽鋼
我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務。
利用太陽能發電是可再生能源領域不可或缺的重要組成部分,光伏電站也是在此基礎上建設起來的,但很多人卻忽略了太陽電站建設對生態環境的影響。混凝土技術憑借成熟可靠、設計簡單、負載強度可靠等特點而成為國內光伏發電站項目中主要的支架基礎型式之一,但正是因為混凝土基礎的建設,才給環境帶來了污染。
當以混凝土作為光伏電站直接基礎的時候,土方開挖填筑勢必造成嚴重的植被破壞及水土流失;而且施工過程中引起的揚塵是大氣環境的主要污染源;還有一點,當光伏發電站服務期滿后,上部結構及設備報廢、倒塌、拆除或因其它原因需要移位,此時遺留在地表及地面下的混凝土基礎將難以處理,地表將形成大面積的混凝土樁林,對土壤環境構成嚴重影響。
光伏組件常見的質量問題包括了熱斑、隱裂和功率衰減,由于這些問題通常都是隱藏在電池板內部,或是在運行一段時間后才發生的,所以都需要借助專業設備才能檢測出來。以熱斑來說,它是指光伏組件因受到陽光的照射,使得部分電池片無法工作,并因溫度過高出現燒壞的暗斑。利用紅外線熱像儀通過合理的時間和過程對太陽電池組件進行檢測,用以表明太陽電池能夠在規定的條件下長期使用。
當以混凝土作為光伏電站直接基礎的時候,土方開挖填筑勢必造成嚴重的植被破壞及水土流失;而且施工過程中引起的揚塵是大氣環境的主要污染源;還有一點,當光伏發電站服務期滿后,上部結構及設備報廢、倒塌、拆除或因其它原因需要移位,此時遺留在地表及地面下的混凝土基礎將難以處理,地表將形成大面積的混凝土樁林,對土壤環境構成嚴重影響。
光伏組件常見的質量問題包括了熱斑、隱裂和功率衰減,由于這些問題通常都是隱藏在電池板內部,或是在運行一段時間后才發生的,所以都需要借助專業設備才能檢測出來。以熱斑來說,它是指光伏組件因受到陽光的照射,使得部分電池片無法工作,并因溫度過高出現燒壞的暗斑。利用紅外線熱像儀通過合理的時間和過程對太陽電池組件進行檢測,用以表明太陽電池能夠在規定的條件下長期使用。
除了對光伏支架的材料有要求之外,它的厚度也要滿足相關標準,一般應該大于2mm,而特別對于一些海邊,高層等風大地區和區域,建議光伏支架的厚度不應小于2.5mm,否則鋼材的連接點有撕裂的風險。熱鍍鋅的厚度是光伏支架一個重要的質量和技術指標,其關系到結構使用的及耐久性。而熱鍍鋅工藝是抵御環境腐蝕的一項較為穩定可靠的鋼材表面處理方案,影響熱鍍鋅的因素有很多,包括鋼材基材成分、表面狀態、基材內應力、幾何尺寸等,其中基材的厚度對熱鍍鋅的厚度影響較大,一般較厚的板材熱鍍鋅厚度也就越大。
假設光伏支架基材的厚度為2mm,那么按照國標要求,它的局部鍍鋅厚度不應小于45μm,平均厚度不應小于55μm。而對于城市市區的分布式來講,將光伏支架鍍鋅層的厚度定在至少為65μm是合理的也是必要的,但對于重工業地帶來講,特別是有酸堿腐蝕的工業地帶,建議支架厚度要適當增加,鍍鋅層厚度也應適當增加。
為了提高光伏支架的品質,它所用的鋁型材采用AL6005牌號,加工T5狀態,表面采用陽極氧化12-15MIC;不銹鋼材料全部都是304牌號;鋼材采用Q235牌號,表面處理熱鍍鋅平均80MIC,從而獲得持久的耐用性和超過30年的使用壽命
假設光伏支架基材的厚度為2mm,那么按照國標要求,它的局部鍍鋅厚度不應小于45μm,平均厚度不應小于55μm。而對于城市市區的分布式來講,將光伏支架鍍鋅層的厚度定在至少為65μm是合理的也是必要的,但對于重工業地帶來講,特別是有酸堿腐蝕的工業地帶,建議支架厚度要適當增加,鍍鋅層厚度也應適當增加。
為了提高光伏支架的品質,它所用的鋁型材采用AL6005牌號,加工T5狀態,表面采用陽極氧化12-15MIC;不銹鋼材料全部都是304牌號;鋼材采用Q235牌號,表面處理熱鍍鋅平均80MIC,從而獲得持久的耐用性和超過30年的使用壽命