综合利用了铝合金阳极氧化,超厚热镀锌,不锈钢,抗UV老化等技术工艺来保证太阳能支架和太阳能跟踪的使用寿命。
太阳能支架的大抗风能力216公里/小时,太阳能跟踪支架大抗风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),能极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%。构,通常为钢结构和铝合金结构,或者两者混合。
直径约为300mm的预应力混凝土管桩或截面尺寸约为200*200的方桩打入土中,顶部预留钢板或螺栓与上部支架前后立柱连接,深度一般小于3米,施工较为简单、快捷。造价较低,但对土层要求较高,适用于有一定密实度的粉土或可塑、硬塑的粉质粘土中,不适用于松散的沙性土层中,土质较硬的鹅卵石或碎石则可能存在不易成孔的问题。采用机械将其旋入土体中,施工速度 快,无需场地平整,无土方无混凝土,大限度保护场内植被,可随地势调节支架高度,螺旋桩可二次利用。在水泥屋顶浇筑水泥墩,这是常见的安装方法,优点稳固,不破坏屋顶防水。
水泥屋顶安装太阳能支架系统都会使用水泥作为支架基础。基础制作有两种方式。
1.现场浇筑水泥基础。
优点:与屋面结合成一体,基础牢固,水泥用量少。
缺点:需将钢筋提前预埋在建筑物屋顶,或者用膨胀螺丝把水泥基础和屋顶连为一体,这样做容易破坏屋顶的防水层,时间长了容易漏水。
需统计项目地点的常年平均风速和不同季节的风向,计算出正风压和负风压。再通过风压大小折算出水泥基础的配重。预先加工好尺寸一致的水泥压块,再运输到现场安装。