雷州市屋面光伏板承载力检测鉴定报告

雷州市屋面光伏板承载力检测鉴定报告

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屋面光伏承载力检测鉴定内容:

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。

光伏建筑屋面的核心技术,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、优质、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价值的含量和提升,以及采用更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,提高其使用价值,成为产品附加值高的高产出行业。所有这些,同时也使程行业极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,必须有足够的接收面积。据测算,为满足2000年全球电力的需求,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国家面积的总和。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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光伏发电屋顶承载能力检测鉴定——常用的确定屋顶承重能力的方法有两种:


一种是现场检测采集房屋结构数据,再进行计算机建模计算分析,近似的确定屋顶的承重能力限值,这种方法工作量相对较小,应用性强,且费用也较低,是目前应用为广泛的一种方法。另一种方法是做承重实验,这种实验方法一般用在严格的检测项目中,常见的如银行保险柜放置区域的楼面承重能力检测,要求准确详尽的了解楼面的承重能力,基本上都采用此种方法。具体做法是在楼板底部设置观测点测量楼板和梁的变形,采用均等荷载(如水,沙袋等)分批次、等重量依次叠加于楼面,密切观测梁板的变形,待该变形值接近规范限定的大允许变形值时,停止加载,此时的荷载重量即为该楼面的承重能力限值。

其操作重点: (1) 承压板面积不应小于0.5㎡。

(2) 分级加荷至设计荷载,当土的含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。每组荷载施加后,按0.5h、1h各观察沉降一次,以后每隔1h或更长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载。

(3) 连续2h的沉降量不大于0.1mm/2h时,即可认为沉降稳定。

(4) 浸水水面不应高于承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形。连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d,浸水时间不应少于两周。

(5) 浸水膨胀变形达到相对稳定后,应停止浸水按规定继续加荷直至达到破坏。

(6) 应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的基本值。

3. 黄土湿陷性载荷试验 用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。有室内压缩试验载荷试验、试坑浸水试验。依据《湿陷性黄土地建筑规范》(GBJ25)附录六“黄土湿陷性试验”。 常用方法:

(1) 双线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处,做两个荷载试验


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发布时间
2023-12-17 05:36
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编号
40798065
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