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工業屋頂光伏結構荷載分析與施工設計

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工業屋頂光伏結構荷載分析與施工設計

工業屋頂光伏結構荷載分析與施工設計
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工業屋頂光伏結構荷載分析與施工設計
摘要:未來一個時期工業園區是我國分布式光伏發電技術的重點發
展區域,僅各類開發區預計裝機容量就可達到 。開展屋面的
承載能力評估是在已有建筑上發展分布式光伏的3首00要GW工作。本文以泰
安地區的某工業屋頂分布式光伏項目為例,詳細介紹了永久荷載和可
變荷載分析,并將計算值與專業建筑工程評估機構出具的復核值進行
比較,根據評估結果確定了該工業廠房屋面的裝機容量。然后,以該
屋面彩鋼板的型式為依據,設計了相應的固定夾具以及確定了各種部
件之間的配合關系,介紹了該項目的施工設計方法。
關鍵詞:工業園區;分布式光伏發電;荷載分析;施工設計
中圖分類號:TK18 文獻標識碼:A
Load Analysis and Construction Design of PV Power System

on Industrial Factory Roof
Abstract Industrial park is an important area to develop
distributed PV power generation. It is expected that capacity
of installed PV system will be 300GW in all kinds of
development zones. It is a primary task to evaluate
supporting capacity of industrial factory roof before installing
PV module. Taking a PV project in Tai’an development zone
for example, load of PV array is analyzed in detail including
permanent load and variable load. Calculated value andassessed value are compared. According to compared result,
capacity of PV system is fixed. A set of components are
designed based on roof color steel plate. At last, construction

design method is introduced.
Key Words Industrial park; Distributed PV power
g、en引er言ation; Load analysis; Construction design
1 分布 式光伏發電作為一種新型的發電和用電模式,具有就近發
電、就近并網、就近轉換、就近使用的特點,近年來得到世界各國廣
泛的關注和推廣。截至 年底,全球分布式光伏發電累計裝機容
量為 ,占同期光2伏01發0 電系統累計裝機容量的 ,可見
[1]
從世界23范.4圍GW內來看分布式發電是光伏應用的主流。因此66,.8我%國政府近
年來已將分布式光伏發電作為發展清潔能源、化解過剩產能和應對大
氣污染的重要手段,不斷出臺新政策鼓勵推廣。
目前,分布式光伏發電系統一般安裝于建筑屋 面,而工業廠房建
筑大多是比較低矮、平整的廠房,用電需求大且電價高,于是成為大
規模推廣分布式光伏發電的首選場所。截至 年底,我國擁有各
類經濟開發區 個(含高新區、工業園等)2,0規06劃面積 ,
2[2]
建筑密度取 1568(以 年國家級開發區調查結果為99例49)km,則
[3]
可用于安裝光29伏.2系8%統的工2業01屋2頂面積約達 ,以每 光伏
2
陣列占地約 ㎡計算,則裝機容量可達到3000 km,市場前景kw非常廣
闊。 10 300GW另一方面,我國分布式光伏發電的建設施工標準并不統一,針對
不同類型屋面的承載能力評估不足,導致已建成的光伏項目運行質量
堪憂 。本文將以泰安高新技術產業(經濟)開發區某分布式光伏發
[4]
電系統項目(以下簡稱該項目)為例介紹工業園區屋面光伏項目的結
構荷載分析方法和施工設計經驗。
、荷載分析
2 目前,我 國大多數工業廠房均采用大跨度鋼結構建筑形式,以彩
鋼板作為屋面建筑材料。該材料具有重量輕、強度高、抗震性能好等
優點,但由于多數情況下先有屋頂后建電站,因而在安裝光伏陣列時
存在屋面承重是否達標的問題,特別是在發生風雪天氣及人工維護光
伏組件時更需注意。因此,在安裝分布式光伏系統前應審慎進行荷載
分析和驗算,以評估屋面結構的安全性和可靠性。
該項目所在工業廠房為帶女兒墻的封閉式單跨雙 坡屋面,坡度為
,屋面高度 ,屋頂面積 ㎡,廠房占地 ㎡(寬 ,
6長° ),光14伏.6組m件平行于屋2面98鋪3設。 2966 42.5m
69屋.8面m荷載的分析包括永久荷載和可變 荷載,均按正常使用極限狀
態考慮。關于該項目的計算和取值均按照 版《建筑結構荷載規
范》進行 。 2012
[5]
永久荷載 分析
2.1 由于該項目中 的光伏組件采用平鋪方式,因此永久荷載主要包括
光伏組件和零配件的自重,分別以 和 表示。如果采用支架方式安
裝,則還需計入支架的重量。光伏組件的重量一般在 ㎡至 ㎡之間,經測算該項目
15kg/ 20 kg/
使用的組件自重 為 ㎡。零配件包括放置于光伏組件和屋面
0.15kN/
之間支撐件及各類固定件,為鋁合金材料, 取 ㎡。
0.05 kN/
于是,該項目的永久荷載組合值 。
可變荷載分析
2.2
該項目中的可變荷載主要包括屋面活荷載 、雪荷載 、風荷
載 和積灰荷載 。其中由于光伏組件需定期清洗,因此積灰荷載
可忽略不計。
屋面活荷載 包括施工或維修人員、小型工具和光伏組件等臨時性
活荷載。由于對屋面結構進行設計及復核時,屋面活荷載中已經包括
了施工人員臨時性活荷載,在此次分析時應扣除光伏屋面施工人員臨
時性活荷載(一般取 ㎡),而只計入光伏組件的均布活荷載 為
2 kN/
㎡ 。
[6]
0.54 kN/
雪荷載標準值 的計算如式 1)所示。

1
其中, 為屋面積雪分布系數,該項目所在屋頂為單跨雙坡結構
且坡度小于 °,因此 取 ; 為基本雪壓,查表可知泰安地
25 1.25區 應取 ㎡ 。于是,可得 為 ㎡。
[5]
0.35 kN/ 0.44 kN/
風荷載標準值 的計算如式 2)所示。

2
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