PV pływające
video
PV pływające

PV pływające

Floating solar mounting brackets are the basic part of pv floating plant.And it is generally made from HDPE(high density polyethylene).As one of the solar panel mounting method,floating solar mounts should be adopted under the condition of at least {{0}}.5m water depth,wind speed less than 45m/s,water flow speed is less than 2m/s,and snow load to nie więcej niż 0,42 kN/m2. Od tych czynników, odpowiednie systemy zakotwiczenia są mustami dla pływającej rośliny PV. Kotwiczenie i zatonięcie w zakotwiczeniu są podstawowymi sposobami.

Pływające wsporniki montażowe słoneczne są podstawową częścią rośliny pływającej PV. i jest zwykle wykonana z HDPE (polietylen o wysokiej gęstości). Jako jedna z metod montażu panelu słonecznego, pływające mocowania słoneczne powinny być przyjęte pod warunkiem co najmniej {0}}. 0,42 KN/M2. PRZEDSIĘPORNICIE Z TYM CZYNNIKAMI, odpowiednie systemy zakotwiczenia są mustami dla pływającej rośliny PV. Zakotwiczenie i zakotwiczenie zatonięcia są podstawowymi sposobami.

image001

 

Główny schemat systemu systemu

 

Pozycja nr.

Nazwa części

zdjęcie

Pozycja nr.

Nazwa części

zdjęcie

1

Główny pływak

11

 

7

Tylna noga podporowa

17

2

Floater sprzętu

12

8

zacisk

18

3

Floater chodnika

13

9

Płyta mocująca

19 ​​​ ​​

4

Łączenie Floatera

14

10

Północ-południe Kotwica

20

5

Mały chodnik

15

11

Kotarat East West

103

6

Przednia noga nogi

16

12

Specjalna śruba i nakrętka

22

 

COPY1

Obliczanie przerwy

 

1. Projektuj poziom wody

Ekstremalny wysoki poziom wody (raz na 50 lat): 5,88 m

Projekt wysoki poziom wody: 4,30 m

Projektuj niski poziom wody: 0. 50m

2. Fale projektowe

W skrajnym wysokim poziomie wody + okres zwrotu 50 lat maksymalna wysokość fali H1% w każdym kierunku przy wejściu wynosi 4,97 m, a odpowiadająca wysokość fali H13% wynosi 3,65 m. Maksymalna wysokość fali H1% każdego punktu w obszarze projektu wynosi 3,50 m, a wysokość fali H13% wynosi 2,64 m.

3. Obecny teren

Obecna dolna wysokość lokalizacji projektu wynosi około {0}}. 0 ~ -2. 0M, przy bardzo wysokim poziomie wody, głębokość wody wynosi około 7 ~ 8m.

4. Współczynnik przepuszczalności fali

Oszacowane na podstawie 3,5 m poza nasypem i 1. 0 m wewnątrz nasypu, około 0. 3.

5. Głębokość wejścia wody w falochron

2~3m

6. Szerokość awarii

O około {{0}}. 5 razy większa niż długość fali, zaleca się użycie 12M lub 8M +8 Model Scale Model Scale 1:20 dla grupy testowej, Zgodnie z danymi Wave w punkcie T2, dolna podwyższenie punktu T2 wynosi około -1}. 0M Wave Fave Fave H1% okres WaveL Długość WaveL Długość Wave

Extreme High 5. 88 3. 19 7. 6 57

Wysokość projektu 4. 30 3. 03 7. 6 51

 

Właściwości polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)

 

 

Właściwości

Jednostka

Wartość

Metoda testowa

Stopić natężenie przepływu

 

 

 

@190 stopnia 85 kg obciążenie

 

0.45

 

@190 stopnia i obciążenie 21,6 kg

 

9.5

 

Gęstość @ 23 stopnia

Kg/m

954

IS 0 1183

Właściwości mechaniczne

 

 

 

Moduł rozciągania

MPA

1250

1S0 527-1,-2

Stres na rozciąganie @ wydajność

MPA

27

1S0 527-1,-2

Odkształcenie rozciągające @ wydajność

%

10

1S0 527-1,-2

Rozciąganie siły LMPact @-30 (wycięty)

Kg/m

92

IS 0 8256

Twardość (Shore D)

-

60

IS 0 868

FNCT (3,5 MPa, 2 % Lqepal BC/9,80 stopnia)

HR

40

IS 0 16770

 

Zespół tablicy pływaków

 

 

kwadratowy układ do zespołu wody

(1) Orientacja kwadratowej tablicy do wody może opierać się na faktycznej sytuacji kwadratowej tablicy i witryny, a rozmieszczenie można kompleksowo rozważyć. Po montażu pływającego korpusu małej kwadratowej tablicy może stopniowo wsuwać się w wodę z nachylenia brzegu.

(2) Po wejściu do wody na nachyleniu lub krawędzi nachylenia dwie strony paliczki muszą użyć lin do tymczasowego ustalania, aby zapobiec przypadkowej automatycznej wiosłowania do wody; Część, która weszła do wody, jest tymczasowo przymocowana do lin, aby zapobiec jej dryfowaniu przez wiatr.

(3) Gdy phalanks wchodzi do wody jako całość, rozłóż statki w każdym rogu, aby wyciągnąć phalanx aż do planowanej pozycji, i użyj tymczasowego systemu zakotwiczenia, aby tymczasowo naprawić go, aby zapobiec dryfowaniu falanki na wodzie i zderzeniu z brzegiem.

(4) Gdy dwie kwadratowe układy łączą się, pociągnij kolejne kwadratowe układy do odpowiedniej pozycji i bezpośrednio użyj specjalnych śrub i nakrętek między pływającym korpusem a pływającym korpusem, aby mocno przymocować połączenie w razie potrzeby.

(5) Trzeci kwadrat, czwarty kwadrat ... Podłącz i napraw wszystkie kwadraty jeden po drugim, i zainstaluj system zakotwiczenia na czas, aż wszystkie kwadraty zostaną zainstalowane.

(6) Wszystkie pływające kwadraty, które weszły do ​​wody, muszą być tymczasowo i skutecznie zakotwiczone przy użyciu lin zakotwicznych, aby zapobiec dotknięciu dotknięcia brzegu lub innych nieoczekiwanych okoliczności prowadzących do utraty.

(7) Wreszcie, kompleksowo sprawdź system falanki pod kątem nieprawidłowych warunków, aby zapewnić ogólne bezpieczeństwo, stabilność, jedność i piękno.

image030

 

Dlaczego warto wybrać pływający system energii słonecznej?

Koszt EPC wyrównuje się do naziemnego projektu słonecznego.

Zastosowanie powierzchni wody: 1MW pływające projekty słoneczne będą wykorzystywać powierzchnię wody 7500 metrów kwadratowych

Wymaganie miejsca: głębokość wody większa lub równa 3m, prędkość wiatru mniejsza lub równa 200 km/h.

 

Partnerzy strategiczni z Foner Solar

 

120 klientów z ponad 10 krajów w ciągu ostatnich 3 lat.

product-200-70
product-200-70
product-200-70
product-200-70
product-200-70
product-200-70

Popularne Tagi: PV Floating, China PV Floating Producent, Factory, Sztywny pływający system montażu panelu słonecznego, Podwodna słoneczna, Offshore Solar Farm na morzu, Pływająca elektrownia fotowoltaiczna, Pływająca roślina słoneczna, Pływający system Solar PV

Wyślij zapytanie