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 利用太阳能发电是可再生能源领域不可或缺的重要组成部分,光伏电站也是在此基础上建设起来的,但很多人却忽略了太阳电站建设对生态环境的影响。混凝土技术凭借成熟可靠、设计简单、负载强度可靠等特点而成为国内光伏发电站项目中主要的支架基础型式之一,但正是因为混凝土基础的建设,才给环境带来了污染。
当以混凝土作为光伏电站直接基础的时候,土方开挖填筑势必造成严重的植被破坏及水土流失;而且施工过程中引起的扬尘是大气环境的主要污染源;还有一点,当光伏发电站服务期满后,上部结构及设备报废、倒塌、拆除或因其它原因需要移位,此时遗留在地表及地面下的混凝土基础将难以处理,地表将形成大面积的混凝土桩林,对土壤环境构成严重影响。
光伏组件常见的质量问题包括了热斑、隐裂和功率衰减,由于这些问题通常都是隐藏在电池板内部,或是在运行一段时间后才发生的,所以都需要借助专业设备才能检测出来。以热斑来说,它是指光伏组件因受到阳光的照射,使得部分电池片无法工作,并因温度过高出现烧坏的暗斑。利用红外线热像仪通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。




虽说太阳能支架的类型种类很多,但它的基本组成结构是相似的,包括了锚杆、锚杆体、锚头等部件,并以合理的方式配套在一起。经过的不断的改进和升级之后,太阳能支架的倾角变得更加灵活,应用自然也越来越广泛。在上述所提到的几个部件中,锚杆是用来安装太阳能支架的,锚杆体就是它埋在地下的那个部位,上端露出地面线且与太阳能支架连接;而锚头就被设置在干锚杆体的下端。这样的结构使得整个太阳能支架综合了螺旋桩基础、水泥墩基础、直接打入桩式基础的优点,同时实现了克服硬质地质、工期短、抗拔抗压力度大的目的,所以才被广泛应用。
    在设计之处的时候,为了能节约太阳能支架的生产成本,只将太阳能支架设计为38度和45度两种角度,分别用于南方地区和北方地区。但随着太阳能产品的功能越来越完善,太阳能利用率的提高,对太阳能支架的倾角和灵活度要求也越来越高。。除了设计上的改变之外,当我们在安装太阳能支架的时候,也一定要根据不同地区进行搭建,从而达到太阳能板工作的效果的充分发挥。与此同时,不要忘了安装的性。
   太阳能支架一般都需要起重设备的帮助才能吊装到安装位置,这里的操作规范就不再强调了;同时还有其他施工工艺的管理,需要符合规定,不随意摆放;还要对太阳能支架做好必要的季节性防御措施。支架安装时和安装后都需要注意现场环境,避免影响其他设施功能;施工作业需要做好防护,并且尽量在设定的区域内操作。



另外,漂浮式水上光伏电场场址的要求也很多,尽可能的选在面积较广、径流稳定、风速低、光照条件好、水位变化较小、开发条件较好、无大规模航运、生态非敏感区等水域。除此之外,水上漂浮式光伏容易受一系列不确定因素的影响,施工难度大,要真正实践经济效益还是有很多困难需要克服的。
要知道,设置合理的光伏支架形式有很多好处,不仅能光伏系统抗风、抗雪载的能力,还能进一步对其尺寸参数做优化,节约材料,为光伏系统进一步降低成本做出贡献。
    光伏支架基础上作用的荷载有很多,包括支架及光伏组件的自重、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载等等。其中起控制作用的主要是风荷载,因此光伏支架基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定。
   光伏支架基础可以简单的区分为地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础两大类,但其中还能细分为很多小类。比如地面光伏支架基础中就有钻孔灌注桩基础、钢螺旋基础、独立基础、钢筋混凝土条形基础、预制桩基础等。
    光伏支架的钻孔灌注桩基础成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶面标高,说明顶标高易控制。而且混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小等优势,但不适用于松散的沙性土层中。钢螺旋基础的顶面标高不受地下水影响,即便是在冬季气候条件下照常施工,施工快。采用专用机械将其旋入土体中,无需场地平整,可以尽可能的保护场内植被,螺旋桩可二次利用。




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