Dom > Aktualności > Wiadomości Firmowe

Elastyczny system wsporników fotowoltaicznych

2024-01-25

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej scenariuszy zastosowań fotowoltaiki, a odsetek złożonych lub zintegrowanych zastosowań fotowoltaiki w różnych rodzajach działalności i zarządzaniu środowiskowym rośnie. Wymagania branży dotyczące wsporników fotowoltaicznych i przyjazności dla środowiska również będą coraz wyższe. W przypadku sztywnych podpór stałych, ze względu na ograniczenia w zakresie gęstości fundamentów, rozstawu rzędów i prześwitu, w niektórych scenariuszach nie są one już w stanie w pełni zaspokoić różnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie kompozytu gruntu i efektywnego wykorzystania.

W ostatnich latach elastyczne wsporniki fotowoltaiczne skutecznie rozwiązały problemy adaptacyjne i ekonomiczne wsporników w niektórych scenariuszach ze względu na ich właściwości strukturalne, takie jak „duża rozpiętość, duży prześwit i duży odstęp między rzędami”. Elastyczna podpora fotowoltaiczna to wieloprzęsłowa konstrukcja o dużej rozpiętości, która napina liny ze wstępnie naprężonego drutu stalowego pomiędzy stałymi punktami na obu końcach. W punktach stałych zastosowano sztywną konstrukcję i zewnętrzne stalowe sploty, aby zapewnić siłę reakcji podparcia. Może osiągnąć duże rozpiętości 10 ~ 30 m i dostosować się do sytuacji, takich jak pofałdowane góry i wzmożona roślinność. Wystarczy ustawić fundament w odpowiednim miejscu i napiąć naprężone stalowe sploty lub liny stalowe.

Konstrukcję sztywnych słupów, fundamentów i podpór elastycznych można realizować w jeziorach i stawach rybnych przy stałym poziomie wody.


Ponieważ wsporniki elastyczne mają zalety dużych rozpiętości oraz elastycznych i regulowanych zakresów rozpiętości, mają szerszy zakres zastosowań, w tym:

(1) Nadaje się do obszarów o zboczach górskich i dużych pofałdowaniach. Nie mają na to wpływu takie czynniki jak wysokość roślinności. Wysokość dolnej krawędzi modułu od podłoża można regulować w zakresie 1m~7m, co jest odpowiednie w przypadku stosowania dłuższych jednorzędowych zestawów (rozstaw rzędów). ). W bieżących projektach najdłuższa długość tablicy jednorzędowej sięga 1500 m.

(2) Nadaje się do stawów rybackich, równin pływowych i innych obszarów. Przełamuje ograniczenia tradycyjnych podpór, takie jak głębokość wody, wielkość obszaru i inne warunki. Dzięki zaletom rozwiązania o dużej rozpiętości od 10 do 30 m elastycznych podpór, a także innym rozwiązaniom, takim jak dodatkowe kolumny wsporcze z możliwością montażu w środku, rozwiązuje problem połowów. Trudno jest konstruować i montować tradycyjne podpory w stawach, równinach pływowych i innych obszarach;

(3) Nadaje się do górnej części basenu oczyszczalni ścieków. Ze względu na wymagania procesu uzdatniania wody w oczyszczalni ścieków, wewnątrz basenu wielkopojemnego nie ma możliwości zamontowania fundamentu wspornikowego. Elastyczny wspornik pozwala sprytnie ominąć tę trudność, umożliwiając zbudowanie elektrowni fotowoltaicznej w basenie oczyszczalni ścieków.


Zalety systemu

(1) Scenariusze zastosowań łączące fotowoltaikę z rolnictwem i rybołówstwem mogą pozwolić na uniknięcie lub ograniczenie wpływu na działalność hodowlaną. Elastyczny wspornik ma konstrukcję konstrukcyjną o dużej rozpiętości i dużym prześwicie, która jest bardziej odpowiednia dla scenariuszy zastosowań fotowoltaicznych w połączeniu z rolnictwem i rybołówstwem. Może naprawdę osiągnąć „oba są odpowiednie, oba są poprawne”.

(2) W niektórych scenariuszach może zmniejszyć szkody lub wpływ na roślinność, co jest korzystne w przypadku zmniejszenia liczby fundamentów chroniących wodę i glebę oraz ilości prac ziemnych. Może zmniejszyć szkody lub wpływ na roślinność, co jest korzystne z punktu widzenia ochrony wód i gleby, zwłaszcza ze względu na wymagania dotyczące ochrony wody i gleby. , obszar o stosunkowo wrażliwym środowisku.

(3) Sprzyja poprawie efektywności wytwarzania energii przez system, w tym poziomowi wzmocnienia dwustronnego wytwarzania energii. Cechy konstrukcyjne dużego prześwitu i dużej rozpiętości są korzystne dla wentylacji i odprowadzania ciepła z układu fotowoltaicznego, zmniejszając temperaturę roboczą komponentów, zmniejszając w ten sposób utratę temperatury maksymalnej mocy komponentów.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept