隨著人類工業的發展,石化能源的利用不斷給環境帶來各方面的壓力,世界各國加快了對清潔新能源的開發利用,太陽能因具有清潔無害、分布廣泛等特點,越來越受到人們的青睞。太陽能光伏也成為當今分布式新能源發電的熱點,工業大型光伏屋頂電站成為高效利用分布式能源發電的新形式。由于鋼鐵企業生產周期緊湊,通常是在電力檢修期間停產檢修,由于常規廠房停產時沒有照明,給普通檢修造成不便。工業屋頂光伏電站除清潔能源的優點外,還具備在晝間(不受停電影響)依舊可以為工業廠房提供照明、通風設施等電源的優越性。屋頂光伏電站具備綠色無污染、節能減排、縮短工業生產檢修時間等優點。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測主要內容:
1、調查房屋的建造、使用和修繕的歷史沿革、建筑風格、結構體系等資料。
2、建立總平面圖、建筑平面、立面、剖面、結構平面、主要構件截面等資料。
3、抽樣檢測房屋承重結構材料的性能,構件抽樣數量和部位應符合相關標準的規定。抽樣部位應含有代表性的損壞構件。
4、檢測房屋的結構、裝修和設備等的完損程度、分析損壞原因。
5、檢測房屋傾斜和不均勻沉降現狀。
6、根據實測房屋結構材料力學性能,按現有荷載、使用情況和房屋結構體系,建立合理的計算模型,驗算房屋現有承載能力。
7、根據實測房屋結構材料力學性能,按現有使用荷載情況和房屋結構體系,以廣東地區地震反應譜特征,建立合理的計算模型,驗算房屋現有抗震能力并復核抗震構造措施。
8、檢查房屋設備的運行狀況。
二、屋面光伏承重檢測——荷載計算方法:
1、均攤載荷驗算法
該方法的原理是:將設備的重量均攤到每一個設備的平均占地面積上,然后將該均攤的載荷與樓房的設計承重(單位面積)進行對比,如果均攤載荷小于設計承重,則樓房是安全的,反之則是不安全的。
例:一臺設備重量Q=1000公斤,外形尺寸:長×寬×高=600mm×800mm×2200mm,設備四周均有走道,走道寬度均為800mm,樓房的設計承重是 P=600kg/m2。
Q = 1000 kg
A =(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2
設備對地面產生的均攤荷載q=Q/A=1000/2.24=446 kg/m2
由于q <=P,設備可以安全安裝。
對于我們的情況:LVG1200設備的重量:Q=6800kg,平均占地面積(將過道均攤):A=18m2,樓房設計承重:P = 1000kg/m2
設備對地面產生的均攤荷載q=Q/A=6800/18=377 kg/m2
由于q <=P,設備可以安全安裝。
該方法不是很準確,因為它是將設備的重量均攤在總的占地面積上,它沒有考慮把設備集中一點放置時情況,因此不是很科學,只能作為一個簡單的估算。
2、等效均布載荷法
目前,在建筑上普遍采用的計算方法是等效均布載荷法。該方法的原理是:
在建筑設計時,設計師往往采用均布載荷作為設計的依據,并以此代表樓面上的不連續分布的實際載荷。但在實際使用時,樓板上的實際載荷并不是按照理想的均勻狀態分布,而是由很多局部集中載荷構成。因此,在實際校核時,需要將這些局部的集中載荷折算成連續的等效均布載荷,而折算的原則是:折算后的等效均布載荷對樓板所產生的內應力,要等于實際的局部集中載荷對樓板所產生的內應力。如果折算后的等效均布載荷小于設計時所給定的均布載荷,則樓房是安全的。
三、屋面光伏承重檢測——國內外技術水平發展現狀
a)雖然我國光伏發電技術日益成熟,大面積應用正逐步走向成熟,但是多局限在地面,大弊端是占地面積太大,而且多數建設地為內蒙古西部沙漠地區,發電后需要遠距離架設桿塔送電至電網。
b)目前我國工業屋頂光伏電站處于探索階段,目前沒有大規模應用,工業廠房屋面由于建筑結構復雜,負荷情況復雜等情況,造成工業屋頂光伏電站目前處于探索階段,沒有實際安裝工程。國內目前的屋頂光伏發電系統都停留在混凝土屋面上,由于混凝土屋面承重性強,大量光伏面板安裝技術難度小。國內大型工業廠房幾乎全部采用壓型鋼板屋面板,承重力差,目前技術應用上處于空白階段。
c)現有工業廠房上級電源停電時無法同時完成檢修工作,即使采用額外架設檢修保安電源,由于保安電源投資成本高,維護成本高,經常在投產3~5后由于維護費用高,設備昂貴等原因,導致廢棄,降低了企業生產安全性。屋頂光伏電站在晝間可為檢修及保安電源提供一種補充。
四、屋面光伏承重檢測——屋面光伏發展的幾大弊端:
一,屋頂資源有限。出于實現較高且較穩定收益率的預期,分布式光伏項目普遍要求屋頂面積大,結構好,承重強,用戶用電電價高,用電量大,運營穩定,資信好,這樣的屋頂大多都在“金太陽”工程中被利用,因此現有存量較少。優質屋頂資源稀少使得所有者在屋頂租用協商中占據主動,開發商將在項目建設中承擔更多的維護成本,也很難再要求業主分享更多的受益及承擔更多的責任,這既影響業主投資積極性也影響項目收益。
二,項目融資難。目前分布式光伏主要采用“優先自用,余電上網,全電量補貼”的方式,所以業主主要的收益來自自用戶支付的自用電量電費,這導致項目業主在設計方案時會盡可能多的抵扣高電價用戶電量。在這樣的情況下,根據目前國家補貼和優惠政策,考慮不同地區資源條件和不同類型用戶電價水平,按照20%余電上網進行測算,全國大部分地區由于居民電價較低,發展居民分布式光伏不具備經濟性。華東,華北,東北等地區適宜發展一般工商業分布式光伏,內部收益率可超過10%。僅華北及西北部地區食欲發展大工業分布式光伏,但盈利水平也一般。
三,政策配套難。這表現在三個方面,第一,地方政府政策實施細則難以確定,如補貼金額一項,各地終執行效果有很大不確定性;第二,各方責任關系協調一致性有待提高,這需要經驗的積累;第三,現有政策對電力用戶吸引不足,很多擁有優質屋頂資源的業主缺少參與積極性,導致屋頂資源稀缺。
近一段時間,分布式光伏市場可謂是異?;馃?,可利用的閑置屋頂資源變成光伏發電的又一重要“高地”,特別是那些成片的工商業屋頂更是相當珍貴。怎么檢測屋面光伏荷載檢測鑒定報告-全國價格辦理,如果充電運營者可以利用處于閑置中的充電場站屋頂安裝光伏發電系統,既可以減少企業的能源消耗,又充分的利用了閑置的固定資產,響應了國家節能減排的號召,同時還能夠為企業帶來更多的經濟效益。國網電動汽車公司牢牢把握分布式光伏發展的契機,充分利用快充站及服務區的空間資源和配電設施,建設分布式光伏發電系統,為快充站和服務區負荷供電,將獲取可觀的經濟收益,實現“綠色充(用)電,以光養樁”?!肮狻薄皟Α薄俺洹钡挠袡C結合,不僅促進了儲能技術的應用,還實現了電動汽車充電站的綠色供能,帶來了良好的經濟效益和發展前景,這就是國網電動汽車有限公司通過高速公路服務區“光儲充”一體化示范項目所達到的效果,屋面荷載分為恒荷載和可變荷載。恒荷載是指結構自重及灰塵荷載等,光伏電站需要運營25年,其自重屬于恒荷載。通常鋼結構廠房上裝光伏系統每平米會增加15公斤的重量,磚混結構廠房的屋頂每平米會增加80公斤的重量。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——業主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鑒定,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,本次檢測鑒定的主要內容包括:
(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)綜合鑒定評估分析。
二、屋面光伏承重檢測——屋頂放置光伏承載力檢測有關事項:
一、在結構布置分析中,應重點對結構體系、平面布置、傳力路徑、連接方式、支撐布置、構造措施等進行檢查和評價。
二、在結構構件裂縫分析中,應根據裂縫位置、形態和其它檢測結果判斷該裂縫是否屬于受力裂縫。對受力裂縫應通過承載力驗算證明,對非受力裂縫應進一步區分沉降、收縮、施工、溫度、耐久性等并分析產生原因。
三、結構復核時,應明確驗算所采用的規范、計算軟件及版本、抗震設防烈度、抗震等級、場地類別、基本風壓、地面粗糙度、材料強度等參數。
四、結構復核時所依據的設計規范應根據鑒定目的和鑒定類型確定。對涉及改造、使用功能改變的應按現行規范執行,結構安全性鑒定宜采用建造時期處在有效期內相應的設計規范但不低于89系列規范。
五、結構復核時,普通民用建筑樓面的附加恒載應不低于1.5KN/m2,屋面的附加恒載應不低于3.0KN/m2,如有數據的可按實際取值。廠房活荷載取值除設計文件明確說明外應不低于3.5KN/m2。樓梯恒載取值應根據截面尺寸計算確定。
三、屋面光伏承重檢測——判斷屋頂類型及屋頂條件識別屋頂:對屋頂首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:首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,接受太陽輻射*理想。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首先進行判斷,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。
四、屋面光伏承重檢測——與地面光伏電站相比,分布式電站面臨更大的困難。分布式光伏按照安裝區域不同,大體分為商業型和居民型。
廣東愛康太陽能科技有限公司戰略規劃部經理沈昱在接受《能源》雜志采訪時表示,在園區內找到合適的屋頂,是比較困難的事情。一般而言,光伏電站企業經營時間長達25年,而屋頂所屬企業可能面臨3年或5年出現更替的現象,甚至企業倒閉,則面臨發出來的電銷售難的問題。另外,對于居民屋頂,想要在自己家樓上裝電站,首先要去物業備案,還要爭得同一棟樓其他住戶的同意,比較麻煩。
融資問題
由于國內分布式光伏電站尚未形成有效的盈利模式,加之屋頂本身的制約因素,往往致使投資和收益不成比例。這也讓投資者對國內分布式光伏電站頗為猶豫。
儲能市場空白
分布式光伏如果真正推廣,一個無法回避的問題就是解決儲能。國家**能源研究所研究員時?麗強調說,特別是對于住宅太陽能光伏用戶來說,完善的儲能機制才能真正實現效益的化。目前來看,如果和規避高峰電價,防止斷電帶來的風險,甚至減少電力的浪費相比,儲能市場則是一片空白。
標準并不健全
此前,工信部出臺的《光伏制造行業規范條件》,只是針對光伏組件制造生產領域進行了規范,而對于光伏系統其他的必要設備特別是涉及到光伏發電系統具體的安裝時,并沒有明確的規范。如國內甚至沒有自己的光伏并網逆變器國家認證,有的仍是此前的金太陽認證。
熱島效應
隨著分布式光伏的大量出現,或引發“熱島效應”。有專家表示,目前國內大力推廣的分布式光伏電站主要集中于東部沿海人口密集,經濟發達的區域。隨著大量分布式光伏電站的建設,將導致城市氣溫的升高,而這可能會帶來一定的安全風險。如果引發火災,屆時如何處置都需要注意。

近一段時間,分布式光伏市場可謂是異?;馃?,可利用的閑置屋頂資源變成光伏發電的又一重要“高地”,特別是那些成片的工商業屋頂更是相當珍貴。怎么檢測屋面光伏荷載檢測鑒定報告怎么辦理,如果充電運營者可以利用處于閑置中的充電場站屋頂安裝光伏發電系統,既可以減少企業的能源消耗,又充分的利用了閑置的固定資產,響應了國家節能減排的號召,同時還能夠為企業帶來更多的經濟效益。國網電動汽車公司牢牢把握分布式光伏發展的契機,充分利用快充站及服務區的空間資源和配電設施,建設分布式光伏發電系統,為快充站和服務區負荷供電,將獲取可觀的經濟收益,實現“綠色充(用)電,以光養樁”。我公司技術水平先進,設備配套齊全,設計及鑒定經驗豐富,管理制度完善,整體實力雄厚。公司下設工程實驗室、設計室、鑒定部、評估部、研發部、行政部、財務部,實施標準化、規范化及專業化管理。公司凝聚建筑結構設計、房屋安全鑒定、房屋加固設計與施工及房屋造價評估行業優秀人才,致力于打造工程行業類經營范圍廣、專業結構齊、技術資質高的綜合型企業。我公司現有從事結構設計高級工程師2人,注冊結構工程5人,房屋安全鑒定工程師6人,房屋造價師2人,工程檢測員21人,另外還聘請省內外多名建筑結構方面的知名作為顧問。“科學公正、嚴謹求實、精益求精,服務社會”是我公司一貫的服務宗旨,感謝社會各界對我公司的信賴與支持,公司將協同各界精英勵志進取,開拓創新,共創美好的明天!深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——分布式光伏電站建設:
居民分布式光伏發電系統由太陽電池板(組件)、 控制器和逆變器三大部分組成。由于這三個部分主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,設備精煉、穩定,而且壽命長、安裝維護簡便。
1、光伏組件部分:
光伏組件是由光能轉變為太陽能的主要設備其太陽能電池發電的原理是光生伏應。 當太陽光(或其他光)照射到太陽能電池上時,電池吸收光能,產生光生電子―空穴對。在電池內建電場作用下,光生電子和空穴被分離,電池兩端出現異性電荷的積累,即產生“光生電壓”,就是“光生伏打效應”。若在內建電場的兩側引出電極并接上負載,則負載就有“光生電流”流過,從而獲得功率輸出。這樣,太陽的光能就直接變成了可以應用的電能。
2、逆變器部分:
逆變器是光伏并網發電系統的重要設備之一,其主要功能是把來自太陽能電池方陣輸出的直流電轉換成與電網電力相同電壓和頻率的交流電,并把電力輸送給電網或與交流系統連接的負載,同時還具有極大限度地發揮太陽能電池方陣性能的功能和異?;蚬收蠒r的保護功能。
3、支架等配套附件:
固定光伏組件的支架、交直流匯流箱、交直流電纜等相關配套設備。
某居民利用自有屋頂建設了一個3kW的分布式光伏電站,其設備清單及價格如下:
建設一個3kW的光伏電站約為3萬元左右。分布式電站就采用無人監護系統,因此無須其他發電項目涉及到運營成本。
二、屋面光伏承重檢測——隨著國家對新能源產業的支持,越來越多的光伏項目開始大力建設,光伏放置空間成了急需解決的問題,目前光伏放置主要有兩大方向,一是放置于空曠的地面如沙漠地區,二是放置于建筑物屋面上.
對于放置于建筑屋面上的光伏,需要保證屋面的承載能力能滿足要求,方可放置,不然容易產生建筑倒塌的嚴重事故。光伏板一般每平米重約20kg,對于混凝土屋面,一般來說,放置光伏板問題不大,但對于鋼結構屋面來說,卻需要進行嚴格的檢測鑒定方可執行。原因是:一般鋼結構建筑屋面均為不上人屋面,屋面活荷載設計值本來就比較小,南方無雪地區一般為0.5kN/㎡,北方地區還要考慮到雪荷載,一般為0.7kN/㎡,主若是加上光伏板重量,很有可能會導致承載力不足,產生安全事故。
屋頂光伏承重檢測鑒定的主要內容如下:
(1) 房屋建筑、結構概況調查和復核;
(2) 房屋建筑、結構平面布置圖復核;
(3) 房屋使用情況調查;
(4) 房屋結構狀況現場檢測;
(5) 房屋主體結構材料強度測試;
(6) 房屋變形測量;
(7) 分析計算房屋的安全性;
(8) 出具房屋安全性檢測報告書。
三、屋面光伏承重檢測——光伏并網方式的選擇:
分布式電站并網發電可根據用戶需求有三種并網方式可供選擇:
1、發電量全部自用:分布式光伏電站所發電量全部就地消納;
2、發電量全部上網:分布式光伏電站所發電量通過公網全部上網銷售;
3、自發自用余電上網:分布式光伏電站所發電量優先就地消納,消納不掉的通過公網上網銷售。
以上所舉 3kW居民分布式光伏電站項目因考慮到白天電站發電時家中負載較輕,所發電量就地消納能力較小,采用發電量全部上網或自發自用余電上網的方式均能很好得利用太陽能資源。
經濟效益比較:
分布式電站建成運行后不僅有效利用了太陽能資源起到綠色環保的作用,還能由電站的運行產生較高的經濟效益:
國家對發電量的財政補貼:
2013年8月國家發展改革委下發 發改價格[2013]1638號文件《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》,在通知中對電度補貼有了明確的規定:對分布式光伏發電實行按照全電量補貼的政策,電價補貼標準為每千瓦時0.42元(含稅),通過可再生能源發展基金予以支付,由電網企業轉付。
四、屋面光伏承重檢測——分布式光伏發電接入方式、接入原則
1并網點的確定需要確保電源實現并網之后,一方面能夠確保電力的有效的輸送,另一方面要確保電網運行的穩定與安全。如果有一個以上電源并入公共連接點處時,要對這些電源從整體上進行考慮。要根據裝機容量對分布式電源在并網時的電壓等級初步的進行選擇,參考標準如下:小于等于10kV接入220V;10kV~450kW接入380V;450kV~6500kW接入10kV。
2 分布式光伏接入對電網安全的影響及應對措施
2.1 電能的質量方面
2.1.1 對電能質量的影響
分布式光伏需要逆變器才能夠實現接入,如果逆變器采用高頻調制則會有諧波出現,在輸出時,不能夠對諧波放大的現象進行預測,更不用說有效治理;分布式光伏的輸出功率在一定程度上有著不能夠確定的特性,因此分布式光伏接入電網之后很可能會引起電網電壓出現波動、閃邊等情況。
2.1.2 解決措施
在接入方案的規劃中配置電能質量治理裝置。分布式光伏電站的接入點需要配備符合一定標準與要求的 A 類電能質量的在線監測裝置,對電能質量進行實時監督。
2.2 電網的控制方面
2.2.1 對電網運行控制的影響
分布式光伏發電系統容易受到光照、溫度等氣候因素的影響,功率變化的不確定性比較大。分布式光伏發電接入電網后,大量的用戶同時使用光伏發電系統進行供電導致了電網規劃人員對于負荷的增長情況不能夠進行準確的預測,因此系統調度、機組的計劃等方面會由于上述情況而受到影響。太陽能發電具有一定的不可確定行,因此準確的電網短路負荷的預測非常困難。分布式光伏發電在電網中的比例越大,影響越明顯。
在電網中接入分布式光伏發電會使電源點出現增加的情況,這些新出現的電源點具有不集中、規模不大的特點,這就導致了電源協調控制的難度增加,傳統的無功調度等措施已經不能夠滿足需求了,將會給電網的安全運行控制帶來影響。
2.2.2 解決措施
對各種氣候因素對光伏電站輸出功率的影響進行分析,在此基礎之上建立光伏發電功率預測模型,通過該模型分析各種各樣氣候因素的影響,開展光伏發電功率預測技術。
電網電源規劃的過程中要將光伏發電站的要求也考慮在內,要根據分布式光伏發電站的具體情況進行具有的分析,例如水電豐富、太陽輻照強的地方要大力發展分布式光伏發電;火電為主的地區,在光伏電站發展的過程中要配置一些設備或者其他發電機,使各類電源能夠實現比較協調的比例。

公司技術力量雄厚,專業結構合理;擁有一批德才兼備的長期從事建筑設計、建筑施工、房屋結構安全鑒定、質量檢測和結構加固等專業的高、中級技術職稱人才,以“公正求實、嚴謹科學、誠實守信、優質高效”為質量方針。我公司具有成熟的鑒定技術,配備先進的鑒定儀器,竭誠為廣大客戶服務。 我公司秉承科學公正、嚴謹求是的工作作風,嚴格按照國家相關法律法規、工程規范及技術規程開展房屋安全鑒定工作。公司成立以來,在廣州、深圳、珠海、陽江、江門、中山、東莞等地開展了多項業務,鑒定了大量的工業及民用建筑。其中民用建筑81426宗、鑒定總面積89102225㎡;工業建筑10828宗、鑒定總面積1400267㎡。在所有鑒定工程中,無一例鑒定事故或因鑒定結果不準確而導致的鑒定糾紛 承接全國:建筑結構安全性鑒定,鋼結構鑒定,廣告牌檢測鑒定,災害檢測鑒定,工業廠房檢測鑒定,舊樓危樓鑒定,承載力檢測鑒定,地基基礎工程檢測,主體結構工程現場檢測,見證取樣檢測,建筑工程質量技術檢測,學??拐痂b定,玻璃幕墻安全鑒定,加裝電梯鋼結構鑒定。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——分布式屋面光伏承重檢測的重要性:
房屋在長期的使用過程中,自然老化、拆改房屋、超重使用、相鄰建筑工地施工等因素,會出現損壞,嚴重的可能倒塌。因此,要定期對房屋進行檢查,尤其在暴風雨、雷雨季節。發現問題要及時采取措施,就像人生病后要及時看病、對癥下藥一樣。這樣不僅可以延長房屋的使用壽命,更重要的是可以避免房屋安全事故的發生。
二、什么是房屋結構?
房屋的結構就是房屋中由基礎、柱、梁、墻等構件組成的承重骨架。
三、住宅房常見的結構形式有那些?
住宅房屋常見的結構形式有三種:
框架結構——由鋼筋混凝土柱、梁、板建成的結構。
混合結構——由磚墻(柱)、和混凝土樓板建成的結構。
磚木結構——由磚墻(柱)、木桁或木屋架見長的結
四、哪一類結構容易出現安全事故?
容易出現安全事故的為混合結構、磚木結構房屋。據不完全統計,歷年來我過發生倒塌事故的房屋中,混合結構、磚木結構房屋占81%、鋼筋混凝土結構房屋占8%、鋼結構房屋占11%
危險的隱患預測以及危險的隱患查找并分析,都應該屬于安全評估的范圍之內。其對土木工程結構安全預防的措施都能比較準確的發揮相應的作用。在安全評估的過程當中可以還加大對安全的隱患重視,并且在開始的狀態將其消滅掉。對于那些潛在安全的隱患就可以采取監控處理的方式,以及定期進行監督,如果發現了就應該馬上解決。對于安全評估的檢查項目是,,應該對施工的階段初始的風險進行相關的評價,要分別對每個風險的因素對安全風險發生的損失以及概率進行確定。并且分析每個風險因素所影響的程度,以及主要的確定風險因素的影響對于施工安全的影響。第二,應該提出每個風險因素對應的等級以及殘留的風險等級,并且還綜合地對建筑的結構風險的等級進行確定。第三,應該根據評價的結果制定所對應的風險對策以及專項的施工方案并且確定監控的責任。第四,上級的單位應該對風險的評估報告進行相應的審定,并且應該對于那些高風險等級,要組織專家組進行評審,還要形成安全風險的評審意見。
二、屋面光伏承重檢測——結構鑒定分析要點:
一、在結構布置分析中,應重點對結構體系、平面布置、傳力路徑、連接方式、支撐布置、構造措施等進行檢查和評價。
二、在結構構件裂縫分析中,應根據裂縫位置、形態和其它檢測結果判斷該裂縫是否屬于受力裂縫。對受力裂縫應通過承載力驗算證明,對非受力裂縫應進一步區分沉降、收縮、施工、溫度、耐久性等并分析產生原因。三、結構復核時,應明確驗算所采用的規范、計算軟件及版本、抗震設防烈度、抗震等級、場地類別、基本風壓、地面粗糙度、材料強度等參數。
四、結構復核時所依據的設計規范應根據鑒定目的和鑒定類型確定。對涉及改造、使用功能改變的應按現行規范執行,結構安全性鑒定宜采用建造時期處在有效期內相應的設計規范但不低于89系列規范。
五、結構復核時,普通民用建筑樓面的附加恒載應不低于1.5KN/m2,屋面的附加恒載應不低于3.0KN/m2,如有數據的可按實際取值。廠房活荷載取值除設計文件明確說明外應不低于3.5KN/m2。樓梯恒載取值應根據截面尺寸計算確定。
三、屋面光伏承重檢測——屋頂光伏消除隱患為了避免安全事故的發生,在開展電站方案設計及設備選型之時,應嚴格做好一系列準備工作。
1、分析安裝分布式光伏發電系統的載體建筑,做好合理安全的空間規劃,必須安排專門的空間區域放置光伏組件和配電逆變等發電設備,盡量避免非專業人員接觸發電設備,以免引發安全事故。
2、選擇大廠家的產品,以保證產品質量。對選用設備的品質和產品認證齊備情況要進行充分的了解。確認逆變器所獲得的認證證書和認證 質量,不僅需要將EMC(電磁兼容)問題作為重要考慮內容,必要時要采用相關的輔助措施,以防出現發電設備對原有電子設備的電磁干擾,同時還需要在逆變器 輸出匯總點設置易于操作、可閉鎖、且具有明顯斷開點的并網總斷路器,以確保電力設施檢修維護人員的人身安全,杜絕可能出現的孤島效應。
3、在完成以上要求的基礎上,對防火、接地、應對強風方面加大防護力度。
4、在分布式光伏發電系統的正常運行過程中,堅持對發電系統進行安全性定期檢查,同時不斷提高分布式光伏發電系統的智能化運維能力,將所有可能出現的安全故障時間得到反饋,在保證發電效率的同時提高整個系統的安全性。具體來說,除了基本的消防安檢措施外,還特別要求光伏系統具備自我檢測、識別異常并主動停止異常發電組串工作的功能,降低火災發生可能性。發電系統的任何一個環節,光伏電池、組串匯流、逆變設備等,都可以作為這一智能自檢自控功能的加裝應用載體。 通 過分析,不難看出,分布式光伏發電在總體上的安全性是值得信賴的,隨著行業標準和規范的不斷提高,分布式光伏發電因為設備質量問題、設計建設問題而導致的 安全隱患必然會越來越少,但是因為其自身發電模式的特殊性,還是需要業主關心分布式光伏發電系統的整體安全性能,養成定期維護的良好習慣。

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