Фотоэлектрическая система крепления

редактировать
Система крепления солнечных панелей на крыше очистных сооружений Pacifica Монтажная система солнечных панелей на крыше очистных сооружений Pacifica

Фотоэлектрические системы крепления (также называемые стеллажи для солнечных модулей) используются для крепления солнечных панелей на таких поверхностях, как крыши, фасады зданий или земля. Эти системы крепления обычно позволяют переоборудовать солнечные панели на крышах или как часть конструкции здания (так называемый BIPV ).

Содержание
  • 1 Монтаж на крыше
  • 2 Наземный монтаж
  • 3 Монтаж в качестве затенение
  • 4 Интегрированная в здание фотоэлектрическая система
  • 5 Ориентация и наклон
  • 6 Ссылки
  • 7 См. также
Монтаж на крыше
Фотоэлектрические панели, установленные на крыше Рабочие устанавливают солнечные панели на крышах жилых домов

Солнечная батарея фотоэлектрической системы может быть установлена ​​на крышах, как правило, с зазором в несколько дюймов и параллельно поверхности крыши. Если крыша расположена горизонтально, массив монтируется с каждой панелью, выровненной под углом.Если панели планируется установить до строительства крыши, крышу можно спроектировать соответствующим образом, установив опорные кронштейны для панелей до того, как будут установлены материалы для крыши. солнечных панелей может взять на себя бригада, ответственная за установку крыши. Уже построенные, относительно легко модернизировать панели непосредственно поверх существующих кровельных конструкций. Для небольшого количества крыш (часто построенных не по нормам), которые спроектированы так, чтобы выдерживать только вес крыши, установка солнечных батарей требует предварительного усиления конструкции крыши. Во всех случаях модернизации необходимо уделять особое внимание защите от атмосферных воздействий.Существует множество легких конструкций для фотоэлектрических систем, которые можно использовать как на наклонных, так и на плоских крышах (например, пластиковые клинья или), однако большинство из них полагается на тип экструдированного алюминия. рельсы (например, Unirac ). Недавно были успешно протестированы решения для фотоэлектрических стеллажей на основе натяжения, которые снижают вес и стоимость. В некоторых случаях при переходе на композиционную черепицу вес снятых кровельных материалов может компенсировать дополнительный вес конструкции панелей. Общая практика для установки крыши монтажа панелей солнечных батарей включают наличие опорного кронштейна на сто ватт панелей.

Первый монтаж

Первый монтаж Фотоэлектрические системы, как правило, крупные коммунальные фотоэлектрические электростанции. Фотоэлектрическая матрица состоит из солнечных модулей, удерживаемых на месте стойками или рамами, которые прикрепляются к наземным монтажным опорам.

Наземные монтажные опоры включают:

  • опоры на опорах, которые вбиваются непосредственно в землю или закладываются в бетон.
  • Фундаментные опоры, такие как бетонные плиты или заливные опоры
  • Балластные опоры для опор, такие как бетонные или стальные основания, которые используют вес для закрепить систему солнечных модулей на месте и не требовать проникновения в землю. Этот тип системы крепления хорошо подходит для участков, где земляные работы невозможны, например, закрытых свалок, и упрощает вывод из эксплуатации или перемещение систем солнечных модулей.
Монтаж в качестве затененной конструкции
фотоэлектрических панелей в качестве внешнего затеняющего устройства в Здание с нулевым потреблением энергии, Сингапур

Солнечные панели также могут быть установлены в качестве затеняющих конструкций, где солнечные панели могут обеспечивать тень вместо покрытия внутреннего дворика. Стоимость таких систем затенения обычно отличается от стандартных покрытий для террасы, особенно в тех случаях, когда все необходимое затенение обеспечивается панелями. Опорой для систем затенения могут быть обычные системы, так как вес стандартной фотоэлектрической батареи составляет от 3 до 5 фунтов / фут. Если панели устанавливаются под более крутым углом, чем обычные покрытия внутреннего дворика, опорные конструкции могут потребовать дополнительного усиления. Другие рассматриваемые проблемы включают:

  • Упрощенный доступ к массиву для обслуживания.
  • Проводка модуля может быть скрыта для сохранения эстетики затененной структуры.
  • Следует избегать роста виноградных лоз вокруг конструкции. поскольку они могут соприкасаться с проводкой.
Интегрированная в здание фотоэлектрическая система
Башня CIS Tower в Манчестере, Англия была облицована фотоэлектрическими панелями стоимостью 5,5 миллионов фунтов стерлингов. Он начал подавать электроэнергию в Национальную энергосистему в ноябре 2005 года.

Интегрированные в здание фотоэлектрические элементы (BIPV) - это фотоэлектрические материалы, которые используются для замены обычных строительных материалов в частях оболочка здания, такая как крыша (черепица), световые люки или фасады. Они все чаще включаются в строительство новых зданий в качестве основного или вспомогательного источника электроэнергии, хотя существующие здания также могут быть модернизированы модулями BIPV. Преимущество интегрированной фотогальваники перед более распространенными неинтегрированными системами состоит в том, что первоначальные затраты могут быть компенсированы за счет сокращения затрат на строительные материалы и рабочую силу, которые обычно используются для строительства той части здания, которую заменяют модули BIPV.

Фотовольтаика, адаптированная к зданиям (BAPV), использует солнечные модули для создания солнечных фотоэлектрических окон и, таким образом, также для модернизации существующего здания.

Ориентация и наклон

Солнечный элемент работает лучше всего, когда его поверхность перпендикулярна солнечным лучам, которые постоянно меняются в течение дня и сезона. Обычно фиксированный фотоэлектрический модуль (без солнечного трекера ) наклоняют под тем же углом, что и широта расположения массива, чтобы максимизировать годовой выход энергии модуля. Например, фотоэлектрический модуль на крыше в тропиках обеспечивает самый высокий годовой выход энергии, когда наклон поверхности панели близок к горизонтальному направлению. Исследование в тропиках показало, что ориентация фотоэлектрических панелей на крышах с низким уклоном оказывает незначительное влияние на годовой выход энергии, но в случае применения фотоэлектрических внешних солнцезащитных штор восточный фасад и наклон панели 30-40 ° являются наиболее подходящим местом и углом наклона..

Ссылки
См. Также
  • значок Портал по возобновляемой энергии
  • значок Энергетический портал
Последняя правка сделана 2021-06-02 04:16:02
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте