隨著“雙碳”目標的提出,光伏行業在國內再一次掀起熱浪,光伏能源在以新能源為主體的新型電力系統中占據了主體地位。在國家大力推行建筑光伏一體化的背景下,天合智慧分布式提前布局BIPV市場,重磅推出天合藍天·天能瓦BIPV產品。
在建筑設計和施工領域,人們往往只關注建筑主體結構的可靠性,即安全性、適用性和耐久性,卻忽視了建筑圍護結構的可靠性。事實上,因為圍護結構的不可靠,導致屋頂被掀翻、墻體倒塌的事故屢見不鮮,嚴重損害人民生命和財產安全。值得注意的是,90%以上光伏系統安裝的部位都在建筑的圍護結構上,在光伏建筑一體化中,光伏就充當了圍護結構系統。
市場上不良廠商彩鋼瓦屋頂遭風掀、雪壓現象▲
大多數人認為屋面被雪壓垮或遭風掀的原因是主體結構承載不滿足要求。而事實上,建筑鋼檁條屬于圍護結構,而非主體結構,屋面主體承載力是鋼梁及鋼柱,鋼梁與鋼柱的承載力保守余量相對較大,而屋面圍護結構的檁條和壓型鋼板,承載力往往不夠。經過對破壞性情況的實地調查和分析,屋面出現垮塌的首要原因是屋面彩鋼板承載力超限(雪是壓垮,風是掀翻),接著是檁條變形超限,繼而出現屋面被雪壓垮或者被風掀翻這種問題。
依據國家《壓型金屬板工程應用技術規范》(GB50896-2013)、《建筑幕墻》(GB/T 21086-2007)標準等規范要求:金屬屋面系統設計應包括屋面系統設計、抗風揭設計、屋面排水、防水設計、屋面防火、防雷、系統保溫隔熱設計等。
針對建筑對BIPV的性能要求,天能瓦已在國家實驗室完成了相應實驗,主要包括:氣密性實驗、水密性實驗、抗風壓實驗、以及抗撞擊實驗。具體實驗原理和檢測方法如下:
1.檢測原理
將足尺試件安裝在壓力箱上,利用供壓裝置使試件兩側形成穩定壓力差或按照一定周期波動的壓力差,模擬試件受到不同風荷載作用時的狀態,檢測在此狀態下的試件阻止空氣滲透的能力和承受允許變形的能力,即氣密性能檢測和抗風壓性能檢測。在施壓的同時向試件室外側淋水,模擬試件受到風雨同時作用時阻止雨水向室內側滲漏的能力,即水密性能檢測。
2.檢測裝置
檢測裝置由壓力箱、安裝橫架、供壓裝置(包括供風設備、壓力控制裝置)、淋水裝置及測量裝置(包括差壓計、空氣流量測量裝置、水流量計及位移計)組成。
檢測裝置構成圖▲
3.檢測結果
①天能瓦氣密性等級為4級(qA<0.5,氣密性等級越高越好,最高4級),完全能夠滿足建筑要求規定。
②天能瓦水密性等級為5級(△P=2000,水密性等級越高越好,最高5級),完全能夠滿足建筑要求規定。
③天能瓦系統有效寬度為444mm,在檁條間距1.5米的條件下,天能瓦組件能夠滿足風壓+7000Pa,-4000Pa的均布荷載,天能瓦系統通過+6000Pa,-2400Pa的抗風壓實驗。這里需要區分天能瓦組件的本身承載力值和天能瓦系統的承載力值兩個概念,而影響該值最關鍵的因素就檁條設計時候的密度間距。
通過抗風壓實驗和《建筑荷載規范》相關計算得出,天能瓦系統的抗風壓荷載,折算成建筑高度為10米的基本風壓值為1.0kN/m2(非海邊城市),相當于等級為17級風力等級。而國內95%以上地區,最大設計基本風壓在0.95kN/m2以下。即天能瓦系統,在檁條1.5米的間距條件下,能夠滿足在國內95%以上建筑設計的基本風壓值。
天合智慧分布式推出的天能瓦解決方案,從中國傳統建筑結構中汲取智慧,將新材料運用與傳統榫卯結構完美結合,在實現光伏建筑一體化的同時,給企業屋頂帶來安全性、可靠性、耐用性、便捷性、經濟性的全面提升。通過參與建筑前端設計,將光伏系統與建筑深度整合,真正做到設計、施工、服務一體化。
未來,天合智慧分布式將堅持貫徹原裝理念,繼續秉持“為用戶打造最佳清潔能源”的初心,持續產品創新迭代,建立打造精準、高效、標準的數字化體系,探索光伏企業可持續發展的綠色道路,為用戶創造實實在在的經濟效益,緊隨國家戰略,助力“整縣推進”,以實際行動推動行業的高質量發展,以專業、智慧洞見未來!
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