屋顶踏勘有哪几个要点呢?
1卷材的铺贴方向。卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设,各类卷材上下应搭接,多层卷材的搭接位置应错开,金属屋面防水上下层卷材不得垂直铺贴。
2贴卷材的顺序。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。
铺贴多跨和高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。
3卷材搭接方法及宽度。铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接:垂直于屋脊的搭接缝应顺当地与主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭接,搭接缝应错开接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。
坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处应采取防止卷材下滑的措施。
4询问建筑的竣工年份,产权归属。
屋顶朝向及方位角。现场指南针测量加google卫星地图查询。
屋顶倾斜角度。量出屋面宽度和房屋宽度即可计算出屋顶倾斜角度。南方屋顶倾角一般大于北方屋顶。
5瓦片类型、瓦片尺寸。民用建筑常见瓦型包括罗马瓦、空心瓦、双槽瓦、沥青瓦、平板瓦、鱼鳞瓦、西班牙瓦和石板瓦。如果瓦片尺寸现场不容易测量,也可在确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。
考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。
6掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。
7从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。
需要考察以下几方面:
1、当地补贴政策。补贴政策很大程度影响到你的最终收益,除了国家补贴0.42元/kwh之外,像浙江省还有省级补贴和市区县补贴。
2、当地光伏拆迁政策。如果有拆迁规划,要了解清楚光伏拆迁的赔偿政策,拆迁了你会更划算。
3、屋顶安装条件,当地并网政策。看看你家的屋顶是否适合安装条件,很多老式的黑瓦是不能安装的,且需要朝南的屋顶面积。去当地供电局了解并网政策。
4、了解光伏系统。选择一家正规光伏厂商,能够为你提供可靠的产品和诚信的售后服务。要了解基本的发电收益如何计算,3KW兆阳宝光伏发电系统,年发电3500度,收益3500元左右。总投入除以年收益就可以计算出收回投资的时间,一般一套系统寿命长达25年之久。
笔者亲自操作某300兆瓦大型地面光伏发电站,低处沙漠,原地势属于小丘陵,高差部分达到2米。在当时的政策允许的情况下,采取了场地平整,整体将高差控制在500-800mm左右,为未来场地检修运行管理创造了便利,但是费用也惊人。场平后公司老领导担心大雨洪水冲击电站,特把我叫到长沙与设计一起开了专题会,因低处沙漠,附近50km内没有大山,不可能对该处形成洪水,老领导安排设计人员重新落实。其实在这后期,很多大型公司光伏场区电站被洪水冲毁,损失惨重!
在华北某革命老区一座光伏发电站,光伏场区建设在陡峭的山上,山上很多乱石,建设期间还是非常辛苦。并网后电站人员发来了当年洪水冲击电站大门的照片,真是洪水滔天,电站内积水超过100mm,非常危险。在当时该公司有主管工程副总裁、工程总监、副总监、项目经理管理体系,都看到洪水滔天的照片感觉问题不大,竟然对笔者讲:没问题,每年下雨后对冲的泥沙清理清理即可。笔者听后未回复这位同志,只是知道了他虽坐工程管理岗位位置,确实是不懂土木工程的团队。笔者带着土建设计师到现场进行实地踏勘。光伏场区建在山坡上,在半山腰修建了几条道路,将土方堆积在雨水沟汇集处,高约15米左右,部分虚土已经被洪水冲了一个很大的缺口,已经非常危险。顺着山腰道路到光伏升压站,道路作了一条排水沟直接到电站大门。当时笔者内心感慨,企业怎么搞了这么多“王八蛋”来管理工程。
最后抓紧和土建设计师商量了一个方案,在大门处增加一条排水沟,山上洪水下来直接排到电站排水沟,将电站两个排水沟混凝土盖板改为铁篦子,这样电站也不会再积水。将虚土处两边增设洪水沟,把虚土山坡播种草籽,后期施工即将结束,与质量管理同志再去,又增加了部分过水路面。记得去年该区域又下暴雨,该电站再也未报告洪水冲击等消息。(未完待续)
一、山地光伏电站特点
山地光伏电站是指在山地、丘陵等复杂地形条件下建设的光伏电站,建设地表起伏不平、朝向各异、局部伴有山沟,地形可使用面积不规则、分散,设计难度大,建设成本高、发电效率减少等特点。
二、山地光伏电站设计难点
根据资源情况、山体地形条件、周围环境,在满足技术规范和要求的基础上,如何选择组件、逆变器、支架安装方式、系统设计方阵排布、阵列遮挡计算、防雷接地设计、集电线路跨渠跨沟设计、场内道路、给排水,优化系统效率、保证电站有较好的经济性、可靠性、安全性,这些都是光伏电站的设计难点。
三、山地光伏电站设备选型
山地光伏电站设备选型在选择组件、汇流箱、箱变、可调支架需注意外,比较重要的是逆变器选型。目前可用于山地的逆变器有四种,A型组串式逆变器(40KW)、B型山地形集中式逆变器(500-630KW)、C型常规集中式逆变器(500-630KW)、D型集散式逆变器(500-630KW)。四种逆变器各有特点,现简单介绍四种逆变器适用情况供行业能人士参考。
A型组串式逆变器(40KW)
组串式逆变器单台容量小,适合山地电站的应用,相对可以带来更高的发电量。但由于组串式逆变器单台容量小,建议小型山地光伏电站使用,如在大型山地形地面电站使用组串逆变器达上千台后,容易造成系统谐波震荡,给电站带来一定安全风险。
B型山地型集中式逆变器(500-630KW)
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山地型集中式逆变器适用于大型山地电站,多组MPPT的逆变器设计是针对山丘电站开发的方案机型,保持集中型逆变器在经济性、稳定性、和电网友好性的优势同时,将同一朝向布置的组件规模控制在125KW,兼顾了设计施工的可行性和运营发电的高效性。
C型常规集中式逆变器
适用于常规平坦地形逆变器只有1-2路MPPT,易受现场各种复杂情况的影响,导致MPPT跟踪曲线出现多个波峰对系统寿命、发电量都有影响。
D型集散式逆变器(500-630KW)
集散式逆变器通过提升系统交直流端口电压、降低线损等传输损耗、采用多路MPPT技术,减小组件各种失配损失,提高发电量,但目前由于集散式逆变方案稳定性、故障率、维护成本较高也并非山地最优的逆变器选择。
四、山地光伏建设难点
(1)山地光伏电站大部分场址原理交通主干道,在了解地形地貌的基础上修建进场道路及施工部署较常规电站难
(2)支架强度较平地高,因山地地表往往有植被覆盖,地区容易形成不同于平地的山风,按照平地支架强度(承载力和抗拔力)设计,建成后支架损毁率增加
(3)场内高低起伏,施工难度大,遇雨季时,需注意山洪、山体滑坡、坍塌等自然灾害
(4)因场址坎坷不平,造成支架及基础强度提高,施工时对设备及施工方法要求提高。
综上所述,如何在地形地貌、地质条件复杂的山体上建设光伏电站相对于平地建设光伏电站更为困难对于整个项目勘测、设计、设备选型、施工提出更高要求。