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光伏电站支架的基础选型优缺点一览!

时间:2024-02-10 22:01:37 作者:贝博app体育下载安装 点击:1 次

  在光伏支架的前后立柱下面分别设置钢筋混凝土独立基础,由基础底板(垫层)与底板上面的基础短柱组成。短柱顶部设置预埋件(钢板或地脚螺栓)与上部的光伏支架相连,需要一定的埋深和一定的基础底面积;基础地板上覆土,用基础自重和基础覆土重力共同抵抗环境荷载导致的上拔力,用较大的基础底面积来分散光伏支架向下的垂直荷载,用基础底面和土壤之间的摩擦力以及基础侧面与土壤的阻力来抵挡水平荷载。

  传力途径明确,受力可靠,适合使用的范围广,施工无需专门的施工机械,抗水平荷载的能力最强,抗洪抗风。

  所需的钢筋混凝土工程量大,人工多,土方开挖及回填量大,施工周期长,对环境的破坏力大。这种基础的局限性太大,在当今的光伏发电站已经很少使用。

  通过在光伏支架前后立柱之间设置基础梁,从而将基础重心移至前后立柱之间,增大了基础的抗倾覆力臂,可以仅通过自重抵抗风载荷造成的光伏支架倾覆力矩;条形基础与地基土的接触面积较大,适用于场地较为平坦、地下水位较低的地区。因为基础的表面积相对较大,所以一般埋深在  200 至 300mm 之间。

  需要大面积的场平,对环境影响较大,混凝土需求量大,且养护周期长,所需人工多。基础埋深不够抗洪水能力差。

  在光伏支架的前后立柱下面采用带螺旋叶片的热镀锌钢管桩,旋转叶片可大可小、可连续可间断,旋转叶片与钢管中间采用连续焊接。施工全套工艺流程中采用专业机械将其旋入土体中。

  螺旋桩基础上部露出地面,与上部支架之间采用螺杆连接。通过钢管桩桩侧与土壤之间的侧摩阻力,尤其是旋转叶片与土体之间的咬合力抵挡上拔力及承受垂直载荷,利用桩体、螺旋叶片与土体之间桩土相互作用抵抗水平荷载。

  施工速度快,无需场地整平,无土方开挖量,最大限度的保护场区植被,且场地易恢复原貌,方便调节上部支架,可随地势调节支架高度。对环境的影响小,所需人工少,螺旋桩能够直接进行二次利用。

  造价相比来说较高,且需要专门的施工机械,最重要的是基础水平承载能力与土层的密实  度密切相关,螺旋桩基础要求土层具有一定的密实性,特别是接近地面的浅土层不能够太松散;螺旋桩基础的耐腐的能力较差,尽管能够使用加厚热镀锌,但难适应较强的腐蚀性环境。

  采用直径约 300mm 的圆形现场灌注短桩作为支架生根的基础,桩入土长度约 2m,露出地面  300-500mm,桩入土的长度可根据土层力学性质决定,顶部预埋钢板或螺旋与前、后立柱相连。这种基础施工全套工艺流程简单,速度较快,现在土层中成孔,然后插入钢筋,再向孔内灌注混凝土即可。

  对土层的要求比较高,适用于有一定密实度的粉土或可塑、硬塑的粉质粘土中,不适用于松散的砂性土层中,松散的砂性土层易造成塌孔,土质较硬的鹅卵石或碎石有几率存在不易成孔的问题。

  预制钢筋混凝土桩采用直径约为 300mm 的预应力混凝土管桩或截面尺寸约200*200mm  预制钢筋混凝土方桩打入土中,顶部预留钢板或螺栓与上部支架前后立柱连接。其受力原理与现浇钢筋混凝土桩相同,造价比现浇钢筋混凝土桩稍高。

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  崇明陈家镇100兆瓦渔光互补项目位于长江之尾,东海之滨的崇明陈家镇,南接上海、北通江苏,是崇明重要的对外门户。深圳安泰科能源最大限度地考虑当地情况,使用新一代ATEC擎天晴索网柔性支架,源源不断地将大自然馈赠的两大“珍宝”转化为发展动力。崇明空气洁净,日照充足,是发展光伏发电的理想之地。地处

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  随着国家“3060”战略的出台,全球能源电气化转型进一步加速,我国可再次生产的能源开发逐步发展利用。未来几年新能源将作为国民经济的支柱性产业。光伏作为可再次生产的能源最具有前景的技术行业,具有极大的市场发展应用空间。同时也带来了很多就业岗位,那么光伏电站设计岗位待遇如何呢?如图所示:看了上面的

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  光伏电站的倾斜角是光伏组件表面与地表水平面之间的夹角。电站设计时,一般参考不同倾斜角度下全年累计辐射量历史数据,选择辐射量最高的角度作为最佳倾角设计。因为地球围绕太阳一直做公转运动,一个公转周期内太阳直射点一直在地球南北回归线之间往复移动。所以不同的倾斜角下光伏组件表平面接受的辐射总量不一样,我们将接受到年辐射总量最大的倾斜角称为最佳倾角。

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  2019年作为竞价项目元年已逝去,效果如何呢?2020年的平价、竞价政策会基本延续2019的步调继续发展,又能从19年吸取哪些经验呢?2月28日,西北电力设计院有限公司设计总工程师李娜女士,在“智联全球,让AI零距离”为主题的智能光伏设计空中研讨会上为我们大家带来精彩分享。2019年光伏竞价项目中,共计

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