• vijesti

Napredak u kompozitnim materijalima PV ugradbeni sustavi

Uvodof Četiri uobičajena PV ugradbena sustava

Koji su najčešće korišteni PV ugradni sustavi?

Ugradnje solarne ugradnje

Ovaj je sustav struktura pojačanja tla uglavnom dizajnirana tako da ispunjava zahtjeve za instalacijom solarnih panela velike veličine i obično se koristi u područjima s velikim brzinama vjetra.

Grozni PV sustav

Obično se koristi u velikim projektima i obično koristi betonske trake kao obrazac temelja. Njegove značajke uključuju:

(1) Jednostavna struktura i brza instalacija.

(2) Podesiva fleksibilnost obrasca kako bi se ispunili složeni zahtjevi za gradilište.

PV sustav s ravnim krovom

Postoje razni oblici PV sustava ravnog krova, poput betonskih ravnih krovova, čelične ploče u boji Ravni krovovi, čelična konstrukcija ravni krovovi i krovovi s kugličnim čvorovima, koji imaju sljedeće karakteristike:

(1) U velikoj mjeri mogu se uredno položiti.

(2) Imaju više stabilnih i pouzdanih metoda povezivanja temelja.

Nagibni krovni PV sustav

Iako se nazivaju nagibnim PV sustavom krova, postoje razlike u nekim strukturama. Evo nekoliko uobičajenih karakteristika:

(1) Koristite komponente podesivih visina kako biste ispunili zahtjeve različitih debljina krovova s ​​pločicama.

(2) Mnogi dodaci koriste dizajne s više rupa kako bi se omogućilo fleksibilno podešavanje položaja ugradnje.

(3) Ne oštetite sustav hidroizolacije krova.

Kratki uvod u PV ugradbene sustave

PV montaža - vrste i funkcije

PV montiranje je poseban uređaj dizajniran za podršku, popravljanje i okretanje PV komponenti u solarnom PV sustavu. Služi kao "okosnica" cijele elektrane, pružajući podršku i stabilnost, osiguravajući pouzdan rad PV elektrane u različitim složenim prirodnim uvjetima tijekom više od 25 godina.

Prema različitim materijalima koji se koriste za glavne sastavne komponente ugradnje PV-a, oni se mogu podijeliti u montažu aluminijske legure, ugradnju čelika i nonmetalne montaže, pri čemu se ne-metalna montaža najčešće koristi, dok montaža aluminijske legure i ugradnju čelika imaju svoje karakteristike.

Prema načinu instalacije, montaža PV -a može se uglavnom klasificirati u fiksnu montažu i montažu. Praćenje montiranja aktivno prati sunce za veću proizvodnju energije. Fiksna montaža općenito koristi kut nagiba koji prima maksimalno solarno zračenje tijekom cijele godine kao kut instalacije komponenti, što se uglavnom nije podesiva ili zahtijeva sezonsko podešavanje ručnog (neki novi proizvodi mogu postići daljinsko ili automatsko podešavanje). Suprotno tome, praćenje montiranja prilagođava orijentaciju komponenti u stvarnom vremenu kako bi se maksimizirala upotreba solarnog zračenja, povećavajući tako proizvodnju energije i postizanje većih prihoda od proizvodnje energije.

Struktura fiksnog ugradnje relativno je jednostavna, uglavnom sastoje od stupova, glavnih greda, čistoća, temelja i drugih komponenti. Ugradnja za praćenje ima kompletan skup elektromehaničkih upravljačkih sustava i često se naziva sustavom za praćenje, uglavnom koji se sastoji od tri dijela: strukturni sustav (rotabilno ugradnju), pogonski sustav i upravljački sustav, s dodatnim pogonskim i upravljačkim sustavima u usporedbi s fiksnim ugradnjom.

solarni PV nosač

Usporedba performansi PV -a

Trenutno se solarne PV montaže koje se obično koriste u Kini mogu uglavnom podijeliti materijalom u betonske nosače, čelične nosače i nosače aluminijskih legura. Betonski nosači uglavnom se koriste u PV elektranama velikih razmjera zbog njihove velike samo-težine i mogu se instalirati samo u otvorenim poljima s dobrim temeljima, ali imaju visoku stabilnost i mogu podržati solarne panele velike veličine.

Montiranje aluminijskih legura obično se koristi u solarnim aplikacijama na krovu stambenih zgrada. Aluminijska legura sadrži otpornost na koroziju, laganu i izdržljivost, ali imaju nizak kapacitet samostalnog i ne mogu se koristiti u projektima solarne elektrane. Osim toga, aluminijska legura košta nešto više od čelika pocinčanog pocinca.

Čelične nosače imaju stabilne performanse, zrele proizvodne procese, visoki nosivost i lako ih je ugraditi, a široko se koriste u stambenim, industrijskim i solarnim elektranama. Među njima su čelične vrste tvornice proizvedene, sa standardiziranim specifikacijama, stabilnim performansama, izvrsnom otpornošću na koroziju i estetskim izgledom.

PV montaža - industrijske prepreke i obrasci konkurencije

PV montažna industrija zahtijeva veliku količinu kapitalnih ulaganja, visoke zahtjeve za financijsku snagu i upravljanje novčanim tokom, što dovodi do financijskih prepreka. Uz to, potrebna je visokokvalitetna istraživačka i razvoj, prodaja i osoblje za upravljanje kako bi se riješile promjene na tržištu tehnologije, posebno nedostatak međunarodnog talenta, što čini talentsku barijeru.

Industrija je tehnološka intenzivna, a tehnološke prepreke su vidljive u cjelokupnom dizajnu sustava, dizajnu mehaničke strukture, proizvodnim procesima i tehnologiji kontrole praćenja. Stabilne kooperativne odnose teško je promijeniti, a novi sudionici suočavaju se s barijerama u nakupljanju marke i visokom ulasku. Kada domaće tržište sazrije, financijske kvalifikacije postat će prepreka svečanom poslu, dok na inozemnom tržištu, visoke prepreke trebaju se formirati kroz evaluacije treće strane.

Dizajn i primjena kompozitnog materijala za ugradnju PV

Kao potporni proizvod lanca PV industrije, sigurnost, primjenjivost i izdržljivost ugradnje PV-a postali su ključni čimbenici u osiguravanju sigurnog i dugoročnog rada PV sustava tijekom njegovog učinkovitog razdoblja proizvodnje energije. Trenutno su u Kini, solarne PV nosače uglavnom su podijeljene materijalom u betonske nosače, čelične nosače i nosače aluminijskih legura.

● Ugradnja betona uglavnom se koriste u velikim PV elektranama, jer se njihova velika samo-težina može smjestiti u otvorena polja u područjima s dobrim temeljnim uvjetima. Međutim, beton ima lošu otpornost na vremenske uvjete i sklon je pucanju, pa čak i fragmentaciji, što rezultira visokim troškovima održavanja.

● Ugrade aluminijske legure obično se koriste u solarnim aplikacijama na krovu na stambenim zgradama. Aluminijska legura ima otpornost na koroziju, laganu i izdržljivost, ali ima nizak kapacitet samostalnog i ne može se koristiti u projektima solarne elektrane.

● Čelične nosače imaju stabilnost, zrele proizvodne procese, visoki ležaj i jednostavnost ugradnje, a široko se koriste u stambenim, industrijskim solarnim PV -om i solarnim elektranama. Međutim, oni imaju visoku samo-uvid, čineći instalaciju nezgodnim s visokim troškovima prijevoza i općim performansama otpornosti na koroziju. U uvjetima scenarija primjene, zbog ravnog terena i jake sunčeve svjetlosti, plimnih stanova i područja na obali postali su važna nova područja za razvoj nove energije, s velikim razvojem i u okolišnom ekološkom sadržaju. Plimni stanovi i područja plimnih na obali, sustavi za ugradnju PV-a koji se temelje na metalima vrlo su korozivni s donjim i gornjim strukturama, što čini izazovno tradicionalnim PV usavršavanjem da ispunjavaju uvjete života i sigurnosti u PV elektranama u vrlo korozivnom okruženju. U dugom roku, s razvojem opterećenja, u razvoju PV. U višekomponentnom sastavljanju donosi znatne neugodnosti ugradnju. Prema tome, trajnost i lagana svojstva ugradnje PV-a su trendovi razvoja. Da biste razvili strukturno stabilno, izdržljivo i lagano ugradnju PV-a, ugradnja kompozitnog materijala na temelju smole razvijena je na temelju stvarnih građevinskih projekta. Postavljanje opterećenja vjetra, opterećenja snijega i novije koji se nose s pv-om, ključnim novom, ključnim ugradnjom pv-a, ključnim novom, a novosura se u montiranju, a novocije, a novocije, i novocije, ugrađene u pv, ključno su ugrađene u pv, novocije pv-a, novocije pv-a, novocije, i novocije od pv proračuni.Simultano, pomoću aerodinamičkih performansi ispitivanja montažnog sustava i studije o višefaktornim karakteristikama starenja kompozitnih materijala koji se koriste u montažnom sustavu tijekom 3000 sati, izvedivost praktične primjene PV montiranja kompozitnog materijala je ovjerena.


Post vremena: siječnja-05-2024