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图们市屋面光伏电站承重检测技术服务中心

发布时间:2023-12-20        浏览次数:8        返回列表
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大致可分为三大类:平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶。

1.平屋顶

平屋顶是指屋面坡度在10%以下的屋顶。需要专门设置屋面防水层。这种屋顶是多层房屋常采用的一种形式。

2.坡屋顶

坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶。其屋顶防水可以采用构件自防水(如平瓦、石棉瓦等自防水)的防水形式。

3.曲面屋顶

屋顶为曲面。这种屋顶施工工艺较复杂,但外部形状*特。

(二)平屋顶的构造

1.平屋顶的排水

(1)平屋顶起坡方式。要使屋面排水通畅,平屋顶应设置不小于1%的屋面坡度。

形成这种坡度的方法有两种:是材料找坡,也称垫坡。*二种方法是结构起坡,也称搁置起坡。

(2)平屋顶排水方式。可分为有组织排水和无组织排水两种方式。

(3)屋面落水管的布置。屋面落水管的布置量与屋面集水面积大小、每小时大降雨量、排水管管径等因素有关。它们之间的关系可用下式表示:

F=438D2/H.

式中 F——单根落水管允许集水面积(水平投影面积);

D——落水管管径(cm,采用方管时面积可换算);

H——每小时大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供)。

例:某地H=145mm/h,落水管径D=locm,每个落水管允许集水面积为:

F=438 x 102/145=302.07(㎡)

若某建筑的屋顶集水面积(屋顶的水平投影面积)为1000㎡,则至少要设置4根落水管。

通过上述经验公式计算得到落水管数量后,不一定符合实际要求。在工程实践中,落水管间的距离(天沟内流水距离)以10—15m为宜。当计算间距大于适用距离时,应按适用距离设置落水管;当计算间距小于适用间距时,按计算间距设置落水管。

例题:在工程实践中,落水管间的距离(天沟内流水距离)以[ ] m为宜。

A.9—16 B.10—15C.12—18 D.16—25

答案;B

2.平屋顶防水及构造

平屋顶的防水方式根据所用材料及施工方法的不同可分为两种:柔性防水和刚性防水。

(1)柔性防水平屋顶的构造。柔性防水屋顶是以防水卷材和沥青类胶结材料交替粘贴组成防水层的屋顶。

1 )卷材防水屋面。防水卷材应铺设在的找平层上,常在找平层表面涂冷底子油一道(汽油或柴油溶解的沥青),这层冷底子油称为结合层。

保护层是防水层上表面的构造层。柔性防水*面的保护层可选用豆石、铝银粉涂料、现浇或装配细石混凝土面层等。

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一、屋顶光伏发电系统概述

光伏发电系统视其安装位置的不同可以分为两种,一种是安装在建筑外墙位置的侧面光伏发电系统,另一种是安装在屋顶的屋顶光伏发电系统。其中以后者*为常见,因为这种光伏发电系统可以后续添加,具有*高的适性,即使是太阳能瓦片这种对设计有较高要求的光伏发电系统,也只需要在建筑屋顶进行少量的后期设计改造就能实现。基于上述原因,屋顶光伏发电系统拥有*高的应用普及*。

二、屋顶光伏发电系统在我国的发展现状

(一)我国屋顶光伏发电系统的技术发展现状

我国的光伏产业虽然在近些年呈现欣欣向荣的发展趋势,但从总体技术水平来看仍处于初期的发展培育阶段,相关技术远远称不上成熟。目前来看,我国的光伏发电技术有如下几个特征:

其一,能量转换率低。这是目前制约我国光伏发展的较主要因素,也是要面对的首要问题。我国的光伏发电系统通常只有10%到15%的实际转换率,过低的转换率令光伏发电的成本居高不下,大大降低了技术实用性。直到2010年推出了转换率达到26%的聚光光伏发电技术,这种状况才有所好转,但提高能量转换率依然是光伏发电的首要技术目的。

其二,技术应用化程度不高。我国目前有相当一部分研究机构在进行光伏发电系统的研究,包括光伏企业、各个大学的实验室等,但这些机构中有相当一部分重理论,轻实践,获得的技术成果局限于实验室里,应用程度不高。还有部分研究人员的光伏技术研究与实践缺乏联系,偏离目前对光伏发电系统的实际需求,导致研究成果的社会能效不大。其三,环境能效相对成熟。我国目前常用的屋顶光伏发电系统理论寿命普遍*过十年,其能量回收周期则大致在三年左右。所以仅从环境能效上来看,我国的光伏发电系统还是有相当水准的,能够在环保节能方面发挥相当大的作用。

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什么是屋面光伏系统:

1光伏建筑屋面
太阳能光伏建筑屋面,是将太阳能发电(光伏)产品集成或结合到建筑屋面上的技术。它不但具有屋面外围护结构的功能,同时又能产生电能供建筑使用。BIPV是“建筑物产生能源”新概念的建筑,是利用太阳能可再生能源的建筑。
太阳能光伏建筑屋面不等于太阳能光伏加建筑屋面,不是两者简单的“相加”,而是根据节能、环保、安全、美观和经济实用的总体要求,将太阳能光伏发电作为建筑屋面的一种体系引入建筑领域,纳入建设工程基本建设程序,同步设计、同步施工、同步验收,与建设工程同时投入使用,并且同步后期管理,使其成为建筑有机组成部分的一种理念、一种设计、一种工程的总称。
光伏建筑屋面的**技术,一体化设计、一体化制造、一体化安装。而其辅助技术则包括了低能耗、低成本、**、绿色的建筑材料技术。它也是房地产业未来发展的新天地。我国的建筑业正处在由粗放型转向精密型的过渡时期,随着BIPV的应用,房产的升值将会逐步地转变到更多地依靠科技*的含量和提升,以及采用*加科学和严格的价格评价体系上来,从而告别房地产只能靠恶性炒作加快升值的时代,使建筑行业能够协同采用多门技术,丰富建筑物的科技内涵,提高其使用*,成为产品附加值高的高产出行业。所有这些,同时也使程行业*大地拓展自己的市场和发展空间,成为我国社会和经济发展的支柱型产业。光伏建筑屋面应用优势2.1
有效利用建筑屋面.由于太阳能能量密度较低,且高度分散,为提供所需的能源,**有足够的接收面积。据测算,为满足2000年**电力的需求,以太阳能电池能源转换率10%计算,需要的接收面积为840km×840km=640000km2,这相当于德国和意大利两个地区面积的总和。我国的发电量约为1亿MW·h,如果全部用太阳能电池发电,其接收面积约需12500km2,比天津市还要大。以上数值表明,太阳能能量所需接收面积相当可观,而光电与建筑屋面一体化将有效利用建筑物的建筑屋面外表面积,是解决接收面积的主要途径可降低成本研究表明,如果设计院、建材生产

商和光伏制造商能够充分协作,光伏建筑屋面一体化发电,单位制造成本比单独生产光伏组件的成本低,可能比单独的光伏发电还要低。 

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