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江津太阳能板回收回收光伏板

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光伏板的应用场景非常广泛,可以应用于家庭、商业、工业等多个领域。在家庭领域,光伏板可以安装在屋顶,发电后可以直接供给家用电器使用,实现家庭用电的自给自足和节能减排。在商业领域,一些商业建筑也会安装光伏板,通过发电来减少用电成本。在工业领域,光伏板可以用于室外灯具、车载应用、导航标志等,可以取代传统燃料产生的能源,实现环保并且经济实用。

伴随着我国对节能环保产业的适用,愈来愈多的光伏项目逐渐全力基本建设,太阳能发电置放室内空间变成迫切需要的难题,现阶段太阳能发电置放关键有两方向,一是置放于宽阔的路面如荒漠地域,二是置放于房屋建筑平屋面上.针对置放于工程建筑平屋面上的太阳能发电,确保平屋面的承载力能符合要求,即可置放,要不然非常容易造成工程建筑坍塌的重大事故。太阳能电池板一般每平方米约重20kg,针对混泥土平屋面,一般来说,置放太阳能电池板问题不大,但针对钢架结构平屋面而言,却开展严苛的检验评定即可实行。缘故是:一般钢结构工程平屋面均为不上人屋面,平屋面活载设计方案值原本较为小,南方地区无雪地域一般为0.8kN/㎡,华北地区也要充分考虑雪载荷,一般为0.5kN/㎡,主若是再加上太阳能电池板净重,很有可能会造成 承载能力不够,造成生产事故。

厂房检测之楼板承载力鉴定核算,归纳起来有两种方法:
1、均摊载荷验算法 该方法的原理是:将设备的重量均摊到每一个设备的平均占地面积上,然后将该均摊的载荷与楼房的设计承重(单位面积)进行对比,如果均摊载荷小于设计承重,则楼房是的,反之则是不的。 例:一台设备重量 Q=1000公斤,外形尺寸:长×宽×高=600mm×800mm×2200mm,设备四周均有走道,走道宽度均为800mm,楼房的设计承重是 P=600kg/m2。 Q = 1000kg A =(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2 设备对地面产生的均摊荷载 q=Q/A=1000/2.24=446kg/m2 由于q <= P,设备可以安装。 对于我们的情况:LVG1200设备的重量:Q=6800kg,平均占地面积(将过道均摊):A=18m2,楼房设计承重:P = 1000kg/m2 设备对地面产生的均摊荷载 q=Q/A=6800/18=377 kg/m2 由于q <= P,设备可以安装。 该方法不是很准确,因为它是将设备的重量均摊在总的占地面积上,它没有考虑把设备集中一点放置时情况,因此不是很科学,只能作为一个简单的估算。
2、等效均布载荷法 目前,在建筑上普遍采用的计算方法是等效均布载荷法。该方法的原理是: 在建筑设计时,设计师往往采用均布载荷作为设计的依据,并以此代表楼面上的不连续分布很多局部集中载荷构成。因此,在实际校核时,需要将这些局部的集中载荷折算成连续的等效均布载荷,而折算的原则是:折算后的等效均布载荷对楼板所产生的内应力,要等于实际的局部集中载荷对楼板所产生的内应力。如果折算后的等效均布载荷小于设计时所给定的均布载荷,则楼房是的。 现代厂房一般都是框架式结构,楼板也以现浇为主,楼板的承重一般经过“楼板→次梁→主梁→柱→地面”的传递路线,如图1所示。 由于楼板的四面都受到约束,因此楼板的受力模型可以看做双向板,对双向板的受力需要使用有限元分析,由于楼板的边界条件很难确定,因此大部分校核都把楼板看做单向板。一般来说,由于双向板四周受到均匀的支撑,因此按单向板的计算结果会更偏于。

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