Під час енергетичного переходу, який обумовлений цілями «подвійного вуглецю», дахи, як слаборозвинені «сірі простори» в містах, стають основним носієм для розподіленої фотоелектричної (PV) генерації електроенергії. Системи монтажу на даху завдяки ефективному повторному використанню простору будівлі перетворюють звичайні дахи на «зелені електростанції», пропонуючи енергетичне рішення, яке поєднує екологічні та економічні вигоди.
I. Можливість адаптації до різноманітних сценаріїв: чотири основні типи монтажу точно відповідають потребам даху
Системи кріплення на даху не є єдиною формою, а, скоріше, на основі відмінностей у конструкції даху та умовах навантаження вони еволюціонували в чотири основні типи, досягаючи повного охоплення різних сценаріїв будівництва.
Монтаж для даху з гофрованого сталевого листа: розроблений спеціально для даху з гофрованої сталі на промислових підприємствах і в логістичних складах, він кріпиться до ребер панелі даху за допомогою спеціальних затискачів, не проникаючи в дах і не пошкоджуючи гідроізоляцію. Встановлення відбувається швидко, має низьку-вартість і підходить для безперервного встановлення на-великих заводах.
Система підтримки похилої покрівлі (черепичний дах): розроблена для черепичних похилих покрівель у житлових віллах і старих будинках, ця система має конструкцію типу -гака-з регульованою висотою для розміщення черепиці різної товщини. Конструкція аксесуарів із кількома-отворами дозволяє гнучко регулювати положення опори, не пошкоджуючи гідроізоляційну-систему даху.
Фотоелектрична система підтримки плоского даху: підходить для бетонних плоских дахів комерційних і офісних будівель. В основному він використовує бетонні фундаменти-противаги або окремі стрічкові фундаменти, забезпечуючи стабільність конструкції, уникаючи витоків, спричинених проникненням даху. Це дозволяє -великомасштабне, акуратне встановлення та наразі є основним вибором для розподілених фотоелектричних проектів.
Інтегрована система підтримки BIPV: інтегрує фотоелектричні модулі з будівельними покрівельними матеріалами, забезпечуючи як виробництво електроенергії, так і функції гідроізоляції та затінення даху. Його зовнішній вигляд ідеально поєднується з архітектурними стилями, що робить його кращим рішенням для нових-помешкань високого класу та визначних будівель, представляючи майбутню тенденцію будівництва-інтегрованої фотоелектричної системи.
II. Баланс матеріалів і продуктивності: три основні матеріали, що забезпечують 25 років стабільної роботи
Дахові фотоелектричні (PV) кронштейни мають витримувати довгострокові -вітрові навантаження, снігові навантаження та атмосферну корозію. Вибір матеріалів безпосередньо визначає термін служби системи та витрати на обслуговування. На даний момент основні матеріали можна розділити на три категорії:
Кронштейни з алюмінієвого сплаву: використання алюмінієвого сплаву 6005-T5 як основного матеріалу, анодування підвищує стійкість до корозії. Маючи вагу лише 1/3 сталі, вони мають низькі вимоги до навантаження на дах і не вимагають подальшого антикорозійного обслуговування, що робить їх ідеальними для житлових скатних дахів і дахів з невеликим навантаженням. Однак вартість матеріалу приблизно в три рази перевищує вартість сталі.
Гаряче{0}}оцинковані сталеві кронштейни: виготовлені зі сталі товщиною понад 2 мм і гарячеоцинковані-зануренням, вони гарантують 30 років-нержавіючого використання поза приміщеннями. Їхня механічна міцність у 1,5 рази вища, ніж у алюмінієвого сплаву, що забезпечує чудову стійкість до вітру та снігу. Підходить для проектів з плоскими дахами в районах із сильними вітрами та промислових підприємствах із великим-прольотом. Необхідна регулярна перевірка цілісності оцинкованого шару.
Цинк-алюмінієві-магнієві-сталеві кронштейни: до оцинкованого шару додано елементи з алюмінію та магнієвого сплаву, що забезпечує самовідновлювальну корозійну стійкість на зрізаних краях. Їх стійкість до дії хлору та лугів у 3-6 разів вища, ніж у звичайної сталі, оцинкованої гарячим- зануренням, і не вимагає додаткової -обробки від корозії. Загальна вартість на 40% нижча, ніж алюмінієвих сплавів, що робить їх придатними для проектів на дахах у прибережних зонах соляних бризок і середовищах з високою вологістю.
III. Основний технічний дизайн: три виміри, що забезпечують високу ефективність і безпеку
Високоякісна-система фотоелектричних кронштейнів на даху потребує одночасної оптимізації в трьох вимірах: ефективність виробництва електроенергії, структурна безпека та простота встановлення, що максимізує її цінність протягом усього життєвого циклу.
Оптимізація кута нахилу: відповідність широти для максимізації генерації електроенергії: кут нахилу установки кронштейна зазвичай встановлюється рівним або близьким до місцевої широти проекту, що дозволяє фотоелектричним модулям отримувати максимум сонячного випромінювання. Деякі проекти з плоскими дахами використовують конструкції з регульованим кутом нахилу, що дозволяє вручну регулювати кут відповідно до пори року, збільшуючи виробництво електроенергії приблизно на 10% взимку та навесні.
Адаптація до навантажень: структурна безпека в екстремальних кліматичних умовах: система має бути розроблена відповідно до міжнародних стандартів, таких як AS/NZS 1170, здатна витримувати сильні вітри 60 м/с і снігове навантаження 1,4 кН/м². Основні-несучі компоненти повинні пройти випробування на стійкість до вітру та тиску, щоб забезпечити стабільну роботу в екстремальних погодних умовах, таких як тайфуни та хуртовини.
Модульна установка: ключ до зниження витрат і підвищення ефективності: завдяки використанню попередньо-встановлених затискачів і модульної конструкції рейки не потрібно-зварювати чи свердлити на місці. Швидкість встановлення збільшена більш ніж на 50% порівняно з традиційними кронштейнами, а аксесуари на 100% регулюються та використовуються багаторазово, що значно скорочує час будівництва проекту та подальші витрати на обслуговування.
IV. Від «центру витрат» до «перевізника вартості»: розблокування багатьох переваг будинків на дахах
Фотоелектричні (PV) опорні системи на дахах не лише забезпечують чисту електроенергію для будівель, але й отримують численні переваги, перетворюючи дахи з простою в активи-з доданою вартістю:
Зниження витрат на електроенергію та переваги. Промислові та комерційні проекти, які використовують модель «само-споживання з надлишковою електроенергією, що подається в мережу», можуть зменшити витрати на електроенергію на 30%-50%. Наприклад, проект гофрованої сталевої покрівлі потужністю 4,6 МВт на фабриці електроприладів у Гуандуні виробляє понад 5 мільйонів кВт-год електроенергії щорічно, заощаджуючи приблизно 3,5 мільйона юанів на електроенергії щороку.
Додаткова вартість у будівництві: інтегровані опори BIPV (будівельна інтегрована фотоелектрична система) можуть замінити традиційні покрівельні матеріали, заощаджуючи витрати на будівельні матеріали, одночасно зменшуючи споживання енергії літнім кондиціонером. Вони також покращують естетику та зелені властивості будівлі, допомагаючи проектам отримати сертифікати LEED та інші екологічні сертифікати.
Стратегічні субсидії та підтримка: більшість регіонів по всій країні надають будівельні субсидії в розмірі 0,1-0,3 юаня/ват для розподілених фотоелектричних проектів. Деякі регіони також дозволяють брати участь у торгівлі електроенергією, ще більше скорочуючи термін окупності інвестицій. Наразі цикл повернення інвестицій для промислових і комерційних проектів скорочено до 5-6 років.
Цінність дахових фотоелектричних (PV) систем полягає не лише в перетворенні сонячної енергії в електрику, але й у переосмисленні енергетичних атрибутів будівель. У сучасних міських земельних ресурсах дедалі дедалі менше, він перетворює дах кожної будівлі на одиницю виробництва зеленої енергії, забезпечуючи практичний шлях до досягнення подвійних-вуглецевих цілей, який можна відтворити. З удосконаленням технології підтримки та зниженням вартості фотоелектричних модулів дахові фотоелектричні системи неминуче стануть невід’ємною частиною енергетичної екосистеми міста майбутнього, справді інтегруючи екологічну електроенергію в наші щоденні будівельні сценарії.
