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咸陽屋頂光伏安全檢測鑒定報告 報告
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產品描述

品牌中測 分類房屋檢測 數量100000000 種類可靠性鑒定 功能房屋檢測單位
完全竣工的建筑物所要經歷的驗收環節,不能缺少的就是,只有在保證鋼結構安全的前提下,建筑物才有機會被市場接納。而隨著鋼結構檢測技術的更新換代,金屬磁記憶法成為其中質量較高的方法之一,它表現出來的優點明顯又多樣,如果能真正掌握金屬磁記憶法,的鋼結構檢測將不在話下。
1、金屬磁記憶法是而特的
既然大家已經明確鋼結構檢測對建筑物起到的作用之大不可小視,那么在采用檢測方法的時候當然要選擇快速且的。金屬磁記憶法均能滿足這些要求,由它牽頭的檢測技術能達到無損的標準,是其他檢測技術不能企及的高度,還可以為檢測的構件出具高度的結果。
2、全面的檢測范圍保證度
作為鋼結構檢測推的方式,金屬磁記憶法的檢測結構不僅僅停留在寬泛的宏觀層面,不放過任何大缺陷的同時,在微觀層面瞄準小缺陷的部位,符合全面檢測的標準,有效避免各種各樣的問題產生。
3、輕便的設備操作起來簡單
金屬側記憶法之所以在鋼結構檢測中經常被運用,非常重要的一點原因就是它的體積小而輕便,省卻了繁瑣的磁化操作,自帶的電源維持續航性能,可記錄結果的裝置操作起來簡單不費力,還具備十分靈敏的感知度,比較容易上手。
鋼結構檢測哪家好哪家有更具性的檢測方法,不妨試試金屬磁記憶法,對于被檢測的客戶來說,它幾乎囊括了客戶所有的需求,關于客戶注重的檢測數據以及的程度,金屬磁記憶法以其的性、能、特性等優點,都能給到滿意的答復。
隨著分布式光伏電站建設如火如荼飛速發展,我們應該更清醒的意識到:設計和建設電站,不僅是跑部門備案開發項目,也不只是將買來的設備連接安裝起來,有一個不能忽略的重要考慮是:在每一個電站實際運行的二十多年生命周期中,應該如何確保財產及人身的安全!我們不希望居民或者工業的屋頂光伏電站,因為“潛在的火災隱患”危及到相關財產以及人身的安全!近期,關于“山西戶用光伏電站逆變器著火了”的報道在各大媒體被報道,事故的原因撲朔迷離:剛出來的報道解釋為“劣質逆變器引起的直流拉弧”,隨后后續報道提到是因為“雷電”導致了這次事故。這件事也讓我們聯想到2016年年初在南京的工業屋頂光伏電站起火一事。逐漸披露的屋頂光伏電站火災的報道,給所有的行業人士,尤其是從事分布式、戶用光伏電站建設、運維等相關人士敲響了警鐘!深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術服務,聯系電話:-, 李工
分布式光伏發電系統施工過程中,可能會有屋面雨水滲漏的風險,應引起重視。
從項目現場勘察階段到深化設計階段,必須對屋面未來可能產生的滲漏風險做出充分預估和論證,對任何可能發生雨水滲漏的點要進行詳細排查,盡量采用簡單有效的技術手段,進行防水技術處理;在工程施工階段,要避免給屋面防水造成二次風險。
隨著光伏發電成本逐漸下降,分布式光伏發電的投資回報率較地面集中式電站具有相對優勢,更易被平常百姓家所接受。
閑置的廠房、商業建筑、農村屋頂逐漸被光伏電站投資者所青睞。經濟發展較快的地區,農村居民家家戶戶都用上了太陽能熱水器,典型的如江蘇、浙江地區,沿著疾馳而過的高鐵向遠處眺望,看到并排的光伏屋頂,儼然藍色海洋。
說起屋頂光伏電站,能安裝分布式光伏發電系統的屋頂無非是平房、瓦房、彩鋼瓦房屋頂。在農村這3種不同的屋頂安裝分布式光伏系統需要注意什么問題呢,今日小編與您一起來探討。
共同點:
可使用的面積、屋頂朝向、房屋結構、地面基礎情況和氣象條件、承重能力、屋面防水、老化程度、建筑物遮擋等(此處產權歸屬不做考慮)。
不同點:
平房屋頂。平房屋安裝分布式光伏電站主要是考慮屋頂的承重能力、防水性能,其他方面相對前兩者考慮的因素要簡單很多。
瓦房屋頂。瓦房屋頂安裝光伏電站,需要考慮屋頂的朝向、方位角、屋頂傾斜角、瓦片的類型及尺寸、防水等,此外,還要考慮屋頂的遮掩面積及掀開部分瓦片的屋頂結構等。
彩鋼屋頂。彩鋼屋頂安裝光伏電站,需要考慮彩鋼使用壽命(彩鋼使用壽命是15年,光伏系統的使用是25年),一旦更換,需要考慮成本問題。此外,需考慮彩鋼屋頂結構(角馳型、直立鎖邊型、梯型結構)、彩鋼屋頂夾具形式、防水工作等。
在當前的財政補貼政策下,電網接入是用戶側光伏項目發展的關鍵,目前,僅在工業園區、學校、商場等商用電較多、屋頂面積較大區域,申請用戶側光伏電站補貼是可行的。
用戶側光伏發電項目的進一步推廣與應用,將從目前的示范工程逐步推廣,后發展至鼓勵屋頂安裝且自發自用的小型光伏系統。為此,提出建議如下:
1.進一步完善可再生能源法,將電網公司對用戶側光伏電站的接入細則法律化。
2.推行強制電價上網法。在當前階段,可對居民屋頂太陽能發電項目給予投資補貼的同時,建立強制電價上網法,核算與安裝規模關聯的居民屋頂光伏電站上網電價,鼓勵居民屋頂光伏項目的發展。
3.簡化用戶側并網項目申報程序,減少項目申報手續,實行屋頂光伏項目并網備案制。比如取消項目申報中環評、水保、地災、土地、可行性評審等手續,簡化電網接入程序審查等。
結合光伏電站的實際情況,二次系統應該選擇無人值守、遠程和集中的方式,節省運維需要的人力資源。但是集中控制對二次系統運行的穩定性和可靠性提出了更高的要求,遠程要具有所有現場具備的功能,而且設計方案應該在技術經濟條件可行的情況下滿足光伏電站自動化與冗余需求。
咸陽屋頂光伏安全檢測鑒定報告
一、屋面光伏荷載報告實例:
成都省某加工廠一廠房,該廠房為單層,采用單跨雙坡門式剛架,剛架跨度18m,柱高6m;共有12榀剛架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震設防列度為6度,設計地震分組為組,設計基本地震加速度值0.05g。剛架平面布置見圖1(a),剛架形式及幾何尺寸見圖1(b)。屋面及墻面板均為聚氨酯復合保溫板;考慮經濟、制造和安裝方便,檁條和墻梁均采用冷彎薄壁卷邊C型鋼,間距為1.5m,鋼材采用Q235鋼,焊條采用E43型。
(一)荷載取值計算
1.屋蓋荷載標準值(對水平投影面)
YX51-380-760型彩色壓型鋼板0.15 KN/m2
50mm厚保溫玻璃棉板0.05 KN/m2
PVC鋁箔及不銹鋼絲網0.02 KN/m2
檁條及支撐0.10 KN/m2
剛架斜梁自重0.15 KN/m2
懸掛設備0.20 KN/m2
合計0.67 KN/m2
2.屋面可變荷載標準值
屋面活荷載:按不上人屋面考慮,取為0.50 KN/m2。
雪荷載:基本雪壓S0=0.45 KN/m2。對于單跨雙坡屋面,屋面坡角
α=5°42′38″,μr=1.0,雪荷載標準值Sk=μrS0=0.45 KN/m2。
取屋面活荷載與雪荷載中的較大值0.50 KN/m2,不考慮積灰荷載。
3.輕質墻面及柱自重標準值(包括柱、墻骨架等)0.50 KN/m2
4.風荷載標準值
按《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CE102:2002附錄A的規定計算。
基本風壓ω0=1.05×0.45 KN/m2,地面粗糙度類別為B類;風荷載高度變化系數按《建筑結構荷載規范》(G009-2001)的規定采用,當高度小于10m時,按10m高度處的數值采用,μz=1.0。風荷載體型系數μs:迎風面柱及屋面分別為+0.25和-1.0,背風面柱及屋面分別為+0.55和-0.65(CE102:2002中間區)。
5.地震作用
據《全國民用建筑工程設計技術措施—結構》中第18.8.1條建議:單層門式剛架輕型房屋鋼結構一般在抗震設防烈度小于等于7度的地區可不進行抗震計算。故本工程結構設計不考慮地震作用。
二、屋面光伏荷載報告——結構分析:
一、結構或構件的驗算應按現行標準執行。一般情況下,應進行結構或構件的強度、穩定、連接的驗算,必要時還應進行疲勞、裂縫、變形、傾復、滑移等的驗算。
對現行規范沒有明確規定驗算方法或驗算后難以判定等級的結構或構件,可結合實踐經驗和結構實際工作情況,采用理論和經驗相結合(包括必要時進行試驗)的方法,按照現行標準《建筑結構設計統一標準》進行綜合判斷;
二、結構或構件驗算的計算圖形應符合其實際受力與構造狀況;
三、結構上的作用及作用效應分項系數及組合系數應分別按本標準第3.0.2條和第3.0.3條確定,并應考慮由于變形、溫度等因素造成的附加內力;
四、當材料種類和性能符合原設計要求時,材料強度應按原設計值取用。
當材料的種類和性能與原設計不符或材料已變質時,材料強度應采用實測試驗數據。材料強度的標準值應按現行標準《建筑結構設計統一標準》有關規定確定。
取樣時不得損害結構的正常工作;
五、當混凝土結構表面溫度長期大于60℃,鋼結構表面溫度長期大于℃時,應考慮溫度對材質的影響;
六、驗算結構或構件的幾何參數應采用實測值,并應考慮構件截面的損傷、腐蝕、銹蝕、偏差、斷面削弱以及結構或構件過度變形的影響。
咸陽屋頂光伏安全檢測鑒定報告
公司是首批經深圳有關管理部門批準成立,有合法經營資質的房屋公司。公司連續多年來被深圳仲裁會和有關聘請為負責房屋安全的服務單位之一,同時被物業管理協會房屋安全會授予“2011年度全國房屋安全單位”的榮譽稱。公司的技術力量雄厚,結構布置合理;擁有一批德才兼備、經驗豐富的長期從事建筑設計、、房屋結構安全、質量檢測和結構維修加固等的高、中級技術人才(其中:技術4人,一級注冊建造師1人,二級1人,建筑結構5人);持員書的6人,持深圳市員書的4人。他們以嚴謹的思維、的知識、認真的、負責的宗旨對待每一項任務,得到當事各方一致的贊揚和肯定。公司還選用國內外的檢測儀器和設備,依據現行標準為廣大客戶提供服務。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術服務,聯系電話:-, 李工
一、屋面光伏荷載報告實例:
明利石材分布式光伏發電項目鋼結構廠房位于江西省撫州市,該廠房由四棟結構體系相同且相互關聯的單體組成,現將其分別編1#區域、2#區域、3#區域、4#區域,其中1#區域為軸1-6~A-H區域,2#區域為軸7-9~A-K區域,3#區域為軸10-12~C-K和14-20~C-K區域,4#區域為軸13-14~C-K區域。1#區域廠房跨度159.0m,總長度35.0m,由6榀雙坡門式剛架組成,1#區域廠房檐口標高9.800m;2#區域廠房跨度201.0m,總長度14.0m,由3榀雙坡門式剛架組成,2#區域廠房檐口標高9.800m;3#區域廠房跨度159.0m,總長度42.0m,由9榀雙坡門式剛架組成,3#區域廠房檐口標高9.800m;4#區域廠房跨度159.0m,總長度9.0m,由2榀雙坡門式剛架組成,4#區域廠房檐口標高9.800m;軸21剛架GJ4廠房跨度69.0m,由1榀雙坡門式剛架組成,廠房檐口標高9.800m;廠房采用暴露式屋面彩鋼板,總建筑面積約為22728.71m2。1  工作內容根據委托單位要求,本次承載力項目主要包括以下工作內容: 
廠房結構圖紙復核,包括軸網尺寸、構件布置、構造措施、屋面坡度等;
鋼構件尺寸檢測,包括鋼柱、屋面鋼梁及檁條等;
鋼結構構件強度檢測;
鋼結構構件涂層厚度檢測;
結構承載力驗算分析。
廠房可靠性。
二、屋面光伏荷載報告——根據結構不同,工業建筑屋頂大致分為混凝土屋面、鋼結構屋面(根據彩鋼瓦類型大致又可分為角馳型、直立鎖邊型、波浪型等類別)。
分布式光伏屋面類型不同,可采用的安裝方式也不同。馮時興說,分布式光伏系統安裝前,首先必須考慮房屋結構的安全性,必須根據現行的建筑結構荷載規范要求,結合現場實際情況,委托機構,對房屋進行結構承載力復核驗算,特別是鋼結構房屋的結構承載力驗算,如有不滿足規范要求的,必須對房屋加固處理,才能保證房屋安全可靠。
1針對承重結構系統、結構布置和支撐系統、圍護結構系統三個組合項目進行廠房承重檢測;
2依據《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》(CE03:2007)的規定,采用鉆芯法檢測梁、柱的混凝土強度;
3按照《混凝土中鋼筋檢測技術規程》(JGJ/T 152-2008)的規定,采用磁感儀檢測梁、板及柱的鋼筋配置情況;
4根據《房屋質量檢測規程》(DG/TJ08-79-2008)的規定,檢查裂縫的寬度、裂縫位置及裂縫的分布情況;
5檢測鋼筋混凝土梁、柱的幾何尺寸及樓板的厚度,對平面布置、軸線尺寸及層高進行檢測;
6檢查建筑物的外觀質量;
7其他需要檢測的項目。 廠房承重檢測過程:一般的廠房承重檢測過程如下:
8調查廠房的使用歷史和結構體系;
9采用文字、圖紙、照片或錄像等方法,記錄廠房主體結構和承重構件;
10廠房結構材料力學性能的檢測項目,應根據結構承載力驗算的需要確定;
11必要時應根據廠房結構特點,建立驗算模型,按房屋結構材料力學性能和使用荷載的實際狀況,根據現行規范驗算廠房結構的安全儲備;
12、根據檢測結果、規范及使用情況對該建筑進行結構受力分析及承載力驗算,綜合判斷房屋是否滿足安裝光伏的條件。
咸陽屋頂光伏安全檢測鑒定報告
對屋頂先要有很直觀的判斷,就是識別屋頂類型,是平屋頂還是坡屋頂,或者是金屬屋面,還有屋頂的構成,是混凝土、瓷磚、陶瓦或者是整材外露。判斷屋頂建設條件:1.利用面積:先判斷屋頂有多少可利用面積,因為可利用面積直接決定了光伏系統的裝機容量。其次屋頂的朝向,屋頂是朝南,因為我們在北半球,朝南的時候發電量是的,接受太陽。也可以向東或者向西稍微偏一點,一般在幾度之內或者是10度左右,可以控制在發電量損失在1%以內也可以接受。2.遮擋:遮擋對太陽能發電系統影響非常關鍵,遮擋包括建筑物的遮擋,還有建筑物周圍有沒有高大的樹木對采光造成影響。3.防水:判斷屋頂的防水條件是看屋頂有沒有非常良好的防水層,光如果建筑物沒有很好的防水系統,生命周期之內可能會滿足不了屋頂的使用功能。4.版型、防腐是對屋面的基本要求:對金屬屋面的類型能不能安裝要行判斷,防腐是要注意金屬屋面的防腐漆防腐效果。5.承重,光伏系統要建在屋頂上,如果屋頂的承載能力滿足不了光伏建設的話,這個項目就是不成立。光伏系統自身的安全和建筑安全,里面包括了防火、防雷和檢修通道,要做到所有的接觸點要有效的防護。防雷要和建筑防雷形成一體,檢修通道是為了維修的時候安全,必須要預留好。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術服務,聯系電話:-, 李工
一、屋面光伏荷載報告——檢測內容及相關依據:
1、檢測目的、范圍和內容
擬在屋面加設太陽能光伏板,為了解該廠房安全現狀與增加太陽能光伏板之后的廠房的安全狀況,對房屋主體結構檢測,判斷房屋的安全性能并提出合理的加固處理建議,為廠房后期使用提供可靠的安全**。
根據房屋質量檢測的相關規定,針對受檢房屋的特點和實際狀況,本次檢測的主要內容包括:
(1)廠房歷史及使用情況調查;
(2)現場結構圖紙測繪;
(3)廠房外觀質量缺陷及結構損傷檢測;
(4)鋼結構構件材料強度檢測;
(5)變形測量(房屋沉降、柱垂直度、梁撓度);
(6)主體結構承載能力驗算;
(7)綜合評估分析。
2、主要技術依據
(1) 《黑色金屬硬度及強度換算值》(GB/T1172-1999);
(2) 《建筑變形測量規程》(JGJ8-2016);
(3) 《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004);
(4) 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(G205-2001);
(5) 《建筑結構荷載規范》(G009-2012);
(6) 《鋼結構設計規范》(G017-2003);
(7) 《鋼結構檢測與技術規程》(DG/TJ08-2011-2007);
(8) 《金屬材料里氏硬度試驗方法》(GB/T17394.1-2014)。
二、屋面光伏荷載報告——由于太陽能板及其附件直接支承在屋面檁條上,整個剛架對于屋面上增加的荷載不敏感,光伏屋面與普通屋面的用鋼量差別主要體現在檁條上,故只需計算屋面檁條增加的用鋼量。本節通過對光伏屋面和普通屋面檁條用鋼量的對析,探討在屋面安裝太陽能產品對結構用鋼量的影響。 
(1) 基本模型的選取 
北海熱軋鋼結構廠房的局部,由兩跨組成,每跨30m,柱距12m,檐口標高為13.000m,屋脊標高為15.000m,屋面坡度為1/15,見圖6.3,圖6.4。屋面采用有檁體系輕型屋面,屋面材料為壓型鋼板。為了充分利用太陽能,擬采用光伏屋面,即在屋面裝設太陽能板,見圖6.4。每塊太陽能晶面板尺寸為900mm×1650mm,重22kg,其余角鋼支架、橋架等附件荷載為37kg/㎡。 
(2) 荷載計算及結構計算 
屋面檁條的平面布置見圖1,基本檁距為0mm。由于太陽能板及其附件直接支承在屋面檁條上,故光伏屋面與普通屋面的用鋼量差別體現在檁條上,屋面支撐,拉條及撐桿等的用鋼量相同,不必計算。先對兩種屋面檁條所承受的荷
載進行計算,其中光伏屋面的屋面恒荷載比普通屋面增加了太陽能板,連接用角鋼、槽鋼及橋架等,計算結果見表6.1。 
結構計算時,采用建筑科學研究院PKPM 2010V-2.1系列軟件進行計算,確定兩種屋面檁條的截面尺寸。對于普通屋面,檁條按簡支梁計算,考慮兩種組合:① 1.2恒載+1.4(活載+0.9積灰);② 1.0恒載+1.載(吸力)。對于光伏屋面,因為風吸力不起控制作用,檁條按簡支梁計算,考慮兩種組合:① 1.2恒+1.4活;② 1.35恒+0.7×1.4活。檁條跨度為12m,設置兩道拉條,拉條約束檁條下翼緣。檁條均選用高頻焊薄壁H型鋼,鋼材選用Q235。經計算,普通屋面檁條截面尺寸選用H250×125×4.5×6,光伏屋面檁條截面尺寸選用H300××4.5×6,計算結果見表6.2。其中,強度應力比為計算強度與強度的比值,穩定應力比為穩定應力與設計強度的比值。
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