屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构
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产品描述

屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构,我公司在检测鉴定工作中,严格遵守的法律法规,不断完善内部管理,强化服务意识,秉持“科学、公正、准确、及时”的服务理念,有一支团结、诚信、敬业、自律、勤奋的员工团队,有健全的内控制度,严格的职业纪律,规范的检测鉴定程序,常态化的职业培训。经过多年的努力,公司已建立全面的质量控制体系,以科学的体系构成,规范的流程管理,精细的节点控制,高端的检测设备和技术,我公司是经质量技术监督局计量认证和审查获准,具有独立法人资格,能独立承担第三方公正检验的程质量检测机构,独立对外行文开展检测业务,提供检测数据和报告。公司拥有独立的仪器室、检测室、工作间的设置均能满足检测工作的需要,并且还设有业务室、技术管理室、综合行政室为检测工作服务。 公司现有省颁发的:程材料见证取样、智能程、地基与基础工程、主体结构工程现场检测、钢结构工程、程性鉴定检测六项检测;交通部颁发的:水运工程结构甲级、公路工程桥梁隧道专项、水运材料丙级三项检测;水利部颁发的:水利工程混凝土工程甲级检测。屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构,深圳市住建工程技术有限公司竭诚为您服务,承接全国业务范围,提供免费技术咨询服务,联系电话;,  

钢结构检测202           钢结构检测148

一、屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构——屋顶光伏荷载证明报告项目实例分析:

某厂房厂房位于三明市尤溪县,建于2015年,车间平面尺寸为3003+2730米,檐口高度为8.5米,总屋顶面积为5733m2,主车间结构形式为门式刚架结构。甲方拟在车间屋面上铺设太阳能电池板及附件设备,根据甲方提供的资料,铺设太阳能电池板及附件设备的总重量不超过15kg/㎡(0.15kN/㎡)。根据甲方提供的技术资料和厂房图纸,对屋面增加太阳能设备进行安全评估,根据安全评估结果提出对车间结构的处理意见及建议,以确保物的安全和合理使用。

1、车间结构基本情况查勘:

该厂房,建于2015年,结构形式为门式钢架结构,结构传力路径为:荷载→檩条→钢屋架→钢柱→基础。钢构件布置及尺寸与原设计图纸相符。抗风柱的布置,屋面支撑及檩条、拉条、柱间支撑的布置,墙柱、墙梁的设置满足有关设计规范的要求。车间梁柱平整度较好,未发现梁的平面内垂直变形和平面外的侧向变形,未发现柱子的倾斜和挠曲。主体结构构件表面无明显缺陷;链接及节点无明显缺陷;钢构件表面均有防锈涂层和防火涂层,无明显锈蚀痕迹。

2、结构使用条件调查核实:

该厂房,其生产设备均直接支撑于地面上,没有支撑于车间主结构上,未增加屋面的局部吊挂荷载。

3、地基基层调查:

现场勘察车间结构的柱底和底层墙体,未发现因基础不均匀沉降而导致的上部结构倒斜、近地面墙体斜裂缝等,地基基层可评定为无明显静载缺陷,地基基本趋于稳定。

4、承重结构检查:

检查车间的主体结构未发现梁的平面内垂直变形和平面外的侧向变形;未发现柱子的侧斜和挠曲;未发现屋面檩条有过大挠曲变形;主体结构构件表面无明显缺陷;连接及节点无明显缺陷。

5、工程资料收集:

甲方提供了车间的、结构施工图(竣工图),产品介绍资料及已经运行设备的实地考察。

鉴定分析:

1、根据甲方提供的施工图,采用PKPM系列STS钢结构计算软件(2012版),按现有结构布置、构件截面、材质和荷载情况建立计算模型,对车间按增加太阳能设备荷载后的工况进行计算复核。

2、经复核验算,该厂房的基础在增加太阳能设备荷载后,计算结果均小于原图纸设计值,满足验算要求。

3、经复核验算,该厂房的主体结构在增加太阳能设备荷载后,刚架原有承重钢柱承载能力不满足要求,强度应力比*大为1.19,钢柱平面内、外稳定计算*大应力不满足要求,平面内稳定应力比*大为1.22,平面外稳定应力比*大为2.99;原有钢屋架的强度不满足规范要求,钢梁的强度应力比*大为1.08;钢梁平面内、外稳定计算*大应力不满足要求,平面内、外稳定应力比*大为1.07;钢梁的挠跨比不满足要求,*大挠跨比为1/104。

4、屋面檩条在增加太阳能设备荷载后,檩条强度不满足规范要求,檩条挠度不满足规范要求。

钢结构检测136 

二、屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构——屋顶光伏荷载计算书目录

一、钢架计算

1、钢架立面图(KLM.T)

2、恒载图(D-L.T)

3、活载图(L-L.T)

4、左风载(L-W.T)、右风载(R-W.T)

5、弯矩包络图、轴力包络图、剪力包络图

6、配筋包络和钢结构应力比图

7、钢结构梁挠度图

8、计算结构文件

1)刚架计算书

二、檩条计算

1、计算结果文件

2、强度验算

3、挠度验算

钢结构检测185 

三、屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构——本公司除办理屋顶光伏荷载证明报告,还承接以下全国业务范围:

1、安全性鉴定:房屋达到一定使用年限、改变使用功能、明显增加荷载、房屋大修改造前等对房屋整体结构的安全性进行鉴定。

2、危房鉴定:对达到一定的使用年限,有老化迹象或主体结构出现裂缝、倾斜、沉降等异常迹象的房屋进行鉴定。

3、完损等级鉴定:对房屋的结构、装修、设备三大部分十余个分项的完损情况进行评定,判定房屋的完好与损坏程度。

4、装修鉴定:指房屋所有人或使用人在房屋装修过程中,对拆改行为是否影响房屋结构安全进行鉴定。

5、灾后鉴定:对因火灾、自然灾害、化学侵蚀、外力冲击等致房屋损害的鉴定。

6、司法鉴定:对诉讼、仲裁、行政执法等涉及房屋质量、结构安全等进行鉴定,为处理纠纷提供技术依据。7、抗震鉴定:依据现行的抗震鉴定标准,对房屋的抗震能力进行鉴定,为房屋抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据。

8、历史保护鉴定:根据历史保护需要,受托对列入历史保护范围内的房屋进行鉴定,为历史建档、修缮、保养等提供技术依据。

9、办理行业许可证鉴定:对开办旅馆、幼儿园、酒店、饭店等有明文规定必须对所涉及的房屋进行鉴定,为办理行业许可证提供技术依据

钢结构检测171            钢结构检测14

四、屋顶光伏荷载证明报告专业办理检测鉴定机构——屋顶光伏的相关知识:

太阳能电站产除了受环境因素影响,还与自身构造、电池板材料有关。下面根据研究,可能会产生主要影响的要素分析如下: 

1 环境因素对太阳能电池板能效的影响 
温度和太阳能辐射照度是影响太阳能设备输出效率的两个主要因素。其他环境因素,如风、雨、云层和太能辐射分布会通过对温度和太阳能辐射度的间接影响从而影响设备效率[3]。 
1.1 温度 
当光伏组件在环境温度为25℃时工作时,其实际操作温度将高于环境温度,并导致较高14%的能源转化损失。一般来说,单晶硅额定电池工作温度(NOCT)为40℃。NOCT是指当太阳能组件或电池处于开路状态,并在以下具有代表性情况时所达到的温度[5]。 
(1)电池表面光强: 800 W/m2 
(2) 环境温度: 20℃ 
(3)风速:1m/s 
(4)电负荷: 无(开路) 
(5)倾角:与水平面成45° 
(6) 支架结构:后背面打开 
通过对光伏组件电能生产监控实验发现[2],高温会导致组件产能下降。高风速会使环境温度下降,从而降低了光伏组件工作温度,提高产能。低温是光伏组件的理想工作环境。当环境温度高于25℃时,电能损失为标准测试条件(STC)功率的10%,光谱、组件衰减和其他因素会导致约7.7%的电能损失。太阳辐射照度通过影响光伏组件的多个输出因数从而影响输出效率。太阳能电池性能强烈依赖于光谱分布,不同的太阳能电池材料有不同的光谱输出。因此光伏组件的不同材料在不同的光谱分布下将产生不同的电能输出,光谱分布根据地点和每天时间段的不同而有所不同。 

1.2 组件损伤 
电池板不匹配导致的损毁的电池板会使太阳能电池板电流减小,在额定电压范围内工作时[6],将电能以发热形式散发,使得光伏组件温度升高。当光伏组件在室外超时工作时温度将进一步升高,将有可能导致不可逆转的组件损伤。不被旁路二极管保护的不匹配电池组件将引起电能耗散并产生过热点,从而引起组件损伤。 
太阳能电站组件的室外工作功率往往低于额定功率。研究表明气象条件会引起光伏组件效能损失达18%。尽管光伏电站设计使用时间为20-30年,但光伏组件的衰减和过早失效都应考虑在内。对组件潜在衰减的监控是十分必要的。


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