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水上漂浮式光伏又是一种与众不同的光伏电站形式,它是在水塘、小型湖泊、水库、采煤塌陷区、堰塞湖等水域环境中建设而成的。虽然形式特殊,但它对发电方面的贡献是有目共睹的,尤其是传统光伏发电占地面积大问题的解决。
    而且相比同区域的地面或屋顶电站,水上漂浮式光伏提高的发电电能,使其项目高于地面或屋顶电站。由于水上漂浮式光伏是建立在水面上的,因此不占用土地资源,可减少征地费用。而且水体对光伏组件有冷却效应,可以抑制组件表面温度上升,从而获得更高的发电量。将太阳能电池板覆盖在水面上,不仅可减少水面蒸发量,还能抑制水中藻类繁殖,有利于水资源的保护。
    将光伏电站建立在水中的模式,对减少灰尘对组件的污染,且方便组件清洗也有很大的好处。同时,闲杂人员与动物难以接近水上漂浮式光伏组件,可有效防止人员及动物对组件的破坏。由于其组件角度、间距一致,方便太阳能跟踪系统的安装和运行,所以不需要对每块电池板安装双轴跟踪系统,以及组件基础和支架,因此从一定程度上大大减少跟踪系统成本以及基础和支架成本。
    但水上漂浮式光伏也不是完美的,它对漂浮设备要求较高,使其能够支撑光伏电池板,而且浮体架台对抗腐蚀性能、低密度、抗冻胀、抗风浪、承载能力等也都有高标准。



在设计光伏支架的时候,关键是要完成它的载荷计算,具体会涉及到假象荷重、风压荷重、积雪荷重、地震荷重等多个方面。作为太阳能光伏支架的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的风压荷重、积雪荷重及地震荷重等。此外,也有因温度变化产生的“温度荷重”,但是在除了焊接结构的长部件以外的支撑物中,与其他荷重相比很小,因此忽略不计。
    在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是风压荷重,在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生,这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。
    而设计光伏支架时,积雪荷重由相关的公式计算得到的,一般的地方为19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直深的积雪量,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小深的积雪量值。
  光伏支架设计用地震荷重的计算,可分为一般地区和多雪区域,不同的地区情况不同,计算的方式也是有区别的,这样计算得到的荷重也有差别,所以终采用的光伏支架肯定也不同




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光伏建材和光伏构件的密封胶应无脱胶、开裂、起泡等不良现象,密封胶条不应发生脱落或损坏。对光伏建材和光伏构件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固,操作灵活方便,可靠,并应有防止撞击和损伤光伏建材和光伏构件的措施。
在太阳能发电系统的成本构成中,太阳能光伏支架的成本大概占到了11%,也就是说它仅次于太阳能电池和变频器成本,所以对于它的重视一定要加强。太阳能光伏支架目前使用的材料多为载重很大的金属,毕竟不便于运输、,而且成本较高。如何才能改变这一现状呢?
    所以国外已开发出塑胶材料所制作的太阳能光伏支架,由此可见太阳能光伏支架的耐久性与轻量化是未来的趋势,为了实现这一目标,就要改变传统太阳能光伏支架所用的材料和制作工艺。
   大多数太阳能光伏支架使用的材料种类有热浸镀锌钢架、不锈钢架与铝合金支架,通常太阳能电池组件均安装于室外,支架会有日晒雨淋、腐蚀生锈及盐害等问题;此外,目前一个太阳能电池组件的支架重量约在16至30公斤之间,载重是个问题。




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