優化后的光伏支架結構及與優化前的對比
對于太陽能資源的利用率也是對于優化決定方向的重要因素,光伏支架性能,就包括隨著太陽角高度進行的可調光伏支架的設計,對于隨著季節變化進行光伏支架的旋轉,采用合適的傾斜角可有效提高光線的利用率,但在每個支架上都安裝電機齒條等裝置會很大程度上提高成本,因此對于整個光伏板合適角度的確定可通過**的水位調節方式,只需調整一個水位的變化即可達到較終整個光伏支架的變化。
和優化前的光伏支架相比,光伏支架性能,優化后光伏支架的容量明顯增大,優化后的支架為兩套支架,和以前的光伏支架結構相比較而言容量增加了1000w左右。而對于每瓦的制備成本又有所降低。整個光伏支架的建筑成本也降低許多,零件的加工數量也有所減少。有效利用太陽能資源是提高發電效率較重要的因素,科學設計安裝光伏板角度,光伏支架性能,將以前的固定結構改變為可調節,可旋轉的方式,有效提高光照利用率。
在自然環境和太陽的光照強度沒有變化的情況下,相比于之前的光伏支架,真正達到了制作成本降低,安裝費用降低,采光效率增多的成果,對于全國光伏電廠的支架建筑具有一定的指導意義。優化后的光伏支架結構設計的角度和離地高度都有一定的調節,保證無論是季節的變化還是光照強度的改變都能保證光線與光伏板之間保持相對垂直的要求。有效提高發電效率,很大程度的開發了太陽能資源。
獨立及條形混凝土基礎
優點:獨立及條形混凝土基礎采用配筋擴展式基礎,施工方式簡單,地質適應性強,天津光伏支架,基礎埋置深度可相對較淺。
缺點:獨立及條形混凝土基礎工程量大,所需人工多,土方開挖及回填量大,施工周期長,對環境的破壞大。
預制混凝土空心柱基礎
預制混凝土空心柱基礎廣泛用于水光互補電站、灘涂地電站等地質條件較差的電站。同時由于基礎高度優勢,也被較多用于山地電站以及農光互補電站。
4)地面電站-金屬樁支架
金屬樁支架在地面電站中應用同樣非常廣泛,主要可分為螺旋樁基礎支架和沖擊樁基礎支架。
螺旋樁基礎支架
螺旋樁支架根據是否帶法蘭盤可分為帶法蘭盤螺旋樁支架和不帶法拉盤螺旋樁支架;根據子葉形狀可分為窄葉連續型螺旋樁支架和寬葉間隔型螺旋樁支架。
光伏支架如何選?材質綜合性能對比給你答案
防腐蝕方面
目前支架主要的防腐蝕方式鋼材采用熱浸鍍鋅55-80μm,鋁合金采用陽極氧化5-10μm。
鋁合金在大氣環境下,處于鈍化區,其表面形成一層致密的氧化膜,阻礙了活性鋁基體表面與周圍大氣相接觸,故具有非常好的耐腐蝕性,且腐蝕速率隨時間的延長而減小。
鋼材在普通條件下(C1-C4類環境),80μm鍍鋅厚度能保證使用20年以上,但在高濕度工業區或高鹽度海濱甚至溫帶海水里則腐蝕速度加快,鍍鋅量需要100μm,以上并且需要每年定期維護。
在防腐蝕方面鋁合金遠遠優異于鋼材。
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