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一、屋顶光伏承重检测鉴定报告|屋面光伏荷载检测鉴定——关于屋面恒荷载:
屋面恒荷载主要由三部分组成:建筑屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载
由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由建筑屋面面层引起的屋面恒荷载,根据建筑屋面面层的具体做法确定。由于建筑屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,因此建筑屋面面层的做法相对于建筑楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。
(1)平屋面面层恒荷载计算平屋面,又称建筑找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下:
①结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm,容重20kN/m3;
②隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;
③保温层兼找坡层:一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处厚度满足热工要求、由建筑计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15kN/m3,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等;
④水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;
⑤防水层:如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8kN/m2;
⑥保护面层:对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。
(2)坡屋面面层恒荷载计算
坡屋面,又称结构找坡屋面,排水坡度≧5%,相对于平屋面来说屋面面层的基本构造要简单一些,通常如下:
①结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm,容重20kN/m3;
②隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;
③保温层:材料同平屋面;
④水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;
⑤保护面层:如涂料系列、瓦片系列(块瓦、油毡瓦、钢板彩瓦、琉璃瓦等,瓦片荷重较大,计算重量时根据瓦片的规格、样品及施工方法决定)等。
(3)墙体恒荷载常用建筑墙体荷重及墙面面层荷重取值,可参考表3.1.3。墙体恒荷载一般简化为线荷载的形式,直接作用于支承板或支承梁上,由墙体引起的恒荷载计算方法如下:对于无门窗的墙体(实墙):墙体恒荷载(kN/m)=墙体净高×墙体单位面积荷重(kN/m2)对于有门窗的墙体:墙体恒荷载(kN/m)=墙体面积×墙体单位面积荷重(kN/m2)÷支承梁长度墙体单位面积荷重可以直接查相应的设计手册,如表3.1.3所述,也可以按照下式计算:墙体单位面积荷重=砌体容重×墙体厚度+砌体两侧墙面面层荷重
二、本公司屋顶光伏承重检测鉴定报告|屋面光伏荷载检测鉴定项目实例展示:
该建筑物位于市市镇,该建筑为单层两跨型钢梁柱的门式刚架结构,建筑面积为8350m2。

我公司技术力量雄厚,立足,与各街道行政职能部门、租赁管理部门、教育主管部门关系融洽,熟悉办理房屋租赁类房屋安全检测、宾馆、学校幼儿园、建筑加层、外企验厂、楼面承重、危房鉴定、火灾后损伤检测、装修改造安全影响评估房屋质量安全鉴定、危房鉴定、完损等级鉴定、钢结构工程检测、施工周边影响鉴定、安全可靠性鉴定、抗震鉴定、灾后鉴定、司法鉴定、历史保护建筑鉴定、办理行业许可证鉴定、房屋改变用途安全鉴定及改变使用功能鉴定、出租房屋租赁前安全鉴定、房屋构件检测等各类房屋结构安全性检测业务办理流程,确保报告真实有效,科学准确。
家用屋顶一般承重都超过30KG,对于上面安装光伏板是没有多大问题的。以上只是一种概算,可以为大家做个参考,而且的光伏企业或安装公司在电站设计的时候会充分考虑到屋顶的固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载等。所以一般不用担心。三、家用光伏电站安装屋顶是否会漏雨?漏雨确实是安装光伏发电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,太阳能发电站才安全。
截至2006年底,我国拥有各类经济开发区1568个(含高新区、工业园等),规划面积9949km2[2],建筑密度取29.28%(以2012年开发区调查结果为例)[3],则可用于安装光伏系统的工业屋顶面积约达3000km2,以每kw光伏阵列占地约10㎡计算,则装机容量可达到300GW,市场前景非常广阔。

随着经济的快速发展,人类对能源的需求明显增加,气候变暖、能源危机、环境污染、环保问题等等一系列问题都与化石燃料带有关。从而人们将目光投向了清洁能源,其中有太阳能、水力发电、风力发电、生物能(沼气)、海潮能、核能等。与我们日常生活息息相关的能源又以太阳能为主。通过社会考察及市场调研发现,太阳能光伏发电技术日趋成熟、应用领域广泛、发展潜力很大;但是绝大多数的太阳能光伏发电都是固定在某一个地方,加装屋顶光伏承重荷载结构检测鉴定报告找什么单位,移动及灵活性较差。虽然市场上已出现一些移动太阳能光伏发电设备,但不是功率小就是比较笨重不容易搬运,而且太阳能转化为电能的效率很低。因此,我们对已有的产品进行调研分析后,吸取它们的优点并对其进行优化设计。终设计出一款非常便携,且适应性更强、能力转化率更高的便携式自适应太阳能光伏发系统。
二、加装屋顶放置光伏承重检测的目前市场上现有的太阳能便携式产品主要有:太阳能发电手提箱、手机用太阳能充电器等。从目前调查的情况来看,市面上出现的产品中普遍存在以下问题:
1、没有太阳跟踪定位功能,发电效率一般;
2、比较笨重,不方便携带及搬运;
3、结构简单,技术含量不高。总体设计思路根据太阳光投射原理,在太阳能板平面上固定一,将八个光敏电阻以圆圈状围绕于外,当太阳光照射到上时,若太阳能板平面偏离太阳位置,则其阴影会投射于相应的光敏器件中,利用单片机检测各光敏电阻的电压,便可得出太阳实际方向,进而控制电机带动太阳能板实现二维运动,使其对准太阳,电池板板面始终与光线垂直,实现太阳能的大化收集。便携式自适应太阳能光伏发系统是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,是具有可移动性质的新型电源。蓄电池为任何形式的蓄电装置,由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成,可输出不同的电流及电压。
三、屋面光伏荷载检测鉴定的机械结构优化设计方案
四、产品特点
1、系统实现了太阳方位的二维跟踪,阳光始终垂直照射到太阳能发电板板面,大化收集太阳能,实现蓄电池快速充电;
2、整体采用便携式箱体设计,内部采用伸缩式机械结构,使太阳能板灵活伸缩,方便携带及使用;
3、具备太阳能充放电智能管理功能,使蓄电池具有过充、过放及过流保护,确保其长期稳定可靠的工作;
4、通过蓄电池输出直流电,可直接驱动LED照明、小型家用电器;通过220V交流逆变器可为电脑及通信设备等中小功率电器提供应急供电,且持续供电时间可长达十小时以上;
5、自给自足运行系统模式,整个系统的能量供应均来自于自身发电,无需外接电源,增强了系统的自适应力及野外工作能力;
6、太阳能跟踪平台可移植至太阳能热水器等产品,改善太阳能系列产品固装模式下能源利用率不高的现状;
7、系统结构简单、成本低廉、功能可灵活扩展,在安装锂电池的情况下,自重可减轻至10Kg以内,利于携带及搬运。
8、节能、环保、安全、方便、寿命长、适用广。
9、太阳能移动电源采用太阳光能,无需市电,无后期运行费用,节约用电,是国家大力推广使用的绿色环保节能能源。

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