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先,高质量的型钢通常具有高水平的镀锌工艺。根据国标的要求,镀锌层平均厚度应大于275g,镀锌层厚度大于45μm。事实上,很多产品的镀锌层平均厚度虽然可以达到要求,但不少厚度小于40μm,实际使用中常常出现点蚀。卤素对钢材的腐蚀速度非常快,一年之内就可能造成整体支撑结构的弱化,造成安全隐患。因此,做到高度均匀的镀锌工艺并非易事。光伏发电支架行业的标准,《光伏电站支架技术要求 》NB/T10642-2021由我公司参与起草,这一标准促进了光伏电站的发展速度,更加标准化,在安装制作过程中有据可依。
太阳能支架的抗风能力216公里/小时,太阳能跟踪支架抗风150公里/小时(大于13级台风)。以太阳能单轴跟踪支架和太阳能双轴跟踪支架为代表的新型太阳能组件支架系统,与传统的固定支架相比较(太阳能电池板的数目相同),能大的提高太阳能组件的发电量,采用太阳能单轴跟踪支架组件的发电量可以提高25%,而太阳能双轴支架甚至可以提高40%~60%。
综合分析,我们认为,锌铝镁光伏支架只能是镀锌的一种改良型的产品,还谈不上是替代型的产品,不可能完全替代镀锌板。将来发展的趋势,锌铝镁光伏支架作为热浸镀层系列产品家族中的一员,具有一定的竞争力,与铝锌硅、镀铝硅等产品一样占有一席之地,在的用途上,发挥其特有的作用。
近年来,光伏电站的站址基本上都位于山地地区,尤其是在南方地区,而大部分山地的东西方向和南北方向都有坡度。若光伏组件采用固定支架时,在平地光伏电站的设计中,钢管地锚桩基础的深度和钢管外露高度一般都是一致的;但在山地光伏电站中,光伏组件支架基础在采用机械成孔钢管地锚桩( 下文简称“钢管桩”) 基础形式时,由于地势不平存在坡度,若想保证每个组串中的光伏组件必须安装在同一水平面上,每根前、后立柱的长度需采用不同值,长度随着地形的变化而变化,桩基础**部高程有高有低。因此,探索而又准确的钢管立柱下料方法,对加快山地光伏电站的施工进度、降低施工成本具有重要意义。
目前,大多工程项目通过采用水准仪、全站仪等仪器测量的方法来获取钢管立柱下料数据。虽然采用测量仪器的测量精度较高,但该方法需要配备的测量人员,且在每个钢管桩上需要另外安排人员立标尺棱镜进行;此外,受山地地形影响,仪器通视条件还会受到限制,这些因素造成使用仪器测量的方法成本高且效率低。本文通过对工程实践进行总结,探索了利用简单的工具和方法来解决山地光伏电站采用固定支架时钢管立柱下料的效率问题。
锌铝镁光伏支架产品在国内基本研制成功以后,出现了“锌铝镁光伏支架将在三、五年内完全取代镀锌”的声音,于是大量的企业想上锌铝镁光伏支架生产线或将镀锌线改为锌铝镁光伏支架生产线。那么,实际情况到底会往哪个方向发展呢?
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