楊新明 楊慶根 朱劍躍 蔡春華 宗永明 趙榮華 楊 磊 范文忠 戴 杰
“既有公共建筑節(jié)能與新能源技術綜合利用集成示范”課題主要研究利用光伏組件與實體建筑結合,探索光伏建筑一體化、規(guī)模化的可行性,同時搜集技術數據,為城市公共建筑光伏應用提供依據。
技貿大廈光伏項目采用屋頂太陽能系統(tǒng),總共設計并安裝112塊功率為180W的光伏組件,總裝機功率為20kW。其中在平屋頂上以傳統(tǒng)鋼結構支架安裝方式安裝10kW的系統(tǒng),作為一個發(fā)電單元;在南側露天區(qū)域則首次采用輕質采光天幕系統(tǒng)與光伏系統(tǒng)相結合的方式,安裝10kW的發(fā)電單元。
目前既有公共建筑屋頂普遍可利用面積小,這種情況在上海市中心的各種高層、小高層等建筑尤其明顯。由于屋面結構復雜,存在構筑物遮擋情況,一般屋頂實際能安裝的太陽能系統(tǒng)裝機功率普遍均不到20kW。另外,屋面的造型同樣會影響太陽能系統(tǒng)的鋪設。
在既有公共建筑屋頂上,基本都裝有水箱、大型通風管道、冷卻塔、通訊基站、電梯間塔樓、衛(wèi)星信號接收器、空調外機組等諸多設備。這些設備不僅占用大部分屋頂太陽能可鋪設面積,而且不規(guī)則的位置,使得太陽能系統(tǒng)鋪設變得更為復雜。
本文以技貿大廈屋頂改造工程為例,探索解決關于太陽能光伏系統(tǒng)安裝應用面積小、屋頂結構復雜的問題。
傳統(tǒng)屋頂太陽能板安裝需要足夠的間距以保證無陰影遮擋條件,見圖1。
輕質采光天幕系統(tǒng)的引入,以屋頂平改坡的方式,直接可以避開屋頂諸多障礙物,增加采光面積和太陽能系統(tǒng)的安裝面積,既避開了部分屋頂設備所產生的陰影,又實現(xiàn)了太陽能光伏系統(tǒng)的安裝角度,增加了裝機功率(假設在上海以25°安裝角度來計,要比相同條件下平屋頂多安裝10%的容量),而且各種安裝角度的調整還能滿足太陽能在各地區(qū)安裝本身所需要的傾斜角度和排水要求,圖2為技貿大廈屋頂工程的解決方案。
3.2.1 結構接合安裝
1)接合位置的重要性
在創(chuàng)新型輕質屋面結構體系中,太陽能光伏系統(tǒng)與下層屋面系統(tǒng)的接合點的處理,至關重要。我們在技貿大廈工程中采用登普采光天幕系統(tǒng)鋁件接合形式,為課題探索的進展提供了可能性。登普采光天幕系統(tǒng)鋁件接合形式見圖3。
U型防水配件,既滿足了采光天幕100%的防水要求,又滿足了太陽能支架的安裝要求,這一創(chuàng)新的結構方式,解決了屋面防水難題。
2)接合位置的安全性驗算
為了保證系統(tǒng)穩(wěn)固,切實抓好采光天幕系統(tǒng)與太陽能結合處的強度驗算。
登普采光天幕系統(tǒng)通過專用鋁件及自攻釘固定在檁條上,由檁條支撐,故屋面板的受力應為多跨連續(xù)梁的形式,為簡化計算,在驗算中,屋面板按多跨連續(xù)梁進行計算,取1m的寬度進行單位寬度的驗算,在強度驗算時,考慮結構重要性系數為1.1(λm=1.1)。登普板天幕系統(tǒng)自重為0.06 kN/m2,太陽能光伏系統(tǒng)自重為0.16 kN/m2,登普板天幕系統(tǒng)風荷載為-2.16 kN/m2,登普板天幕系統(tǒng)最大跨度1.2m。最終安全性驗算值見表1。
從表1可以看出登普板天幕系統(tǒng)滿足強度要求。
另外水平方向輔助措施,將太陽能系統(tǒng)下方支座直接和女兒墻相連,有效抵抗水平力的沖擊。
3.2.2 結構可靠性
登普天幕系統(tǒng)由特級聚碳酸酯,即防彈玻璃的原材料制造,新型環(huán)保材料,方格式、蜂巢式中空雙卡齒結構,強度高,系統(tǒng)整體抗風性能強,最高可達500kg/m2。
表1 最終安全性驗算值表
3.2.3 采光節(jié)能
1)透光
技貿大廈屋面改造工程透光率選擇在25%-30%之間,而且屋面上的太陽能光伏組件無疑成為有力的遮陽設施。目前技貿大廈頂樓白天多云天氣時光線照度達100Lx,不需要另外配置額外的照明系統(tǒng),充分利用自然光,節(jié)省能源。
2)保溫隔熱
登普板材傳熱系數K值見表2。
表2 登普板材傳熱系數K值表
技貿大廈屋面改造工程采用單層16mm厚登普采光天幕系統(tǒng),K值為1.53W/m2℃ ,效果勝過K值為1.54W/m2℃的雙層夾膠或中空玻璃,保溫隔熱性能好。
該系統(tǒng)中太陽能自2010年4月21日起每天不斷發(fā)電供用戶辦公樓使用,至10月21日,系統(tǒng)沒有出過一次故障,6個月內該20kW發(fā)電系統(tǒng)共發(fā)電14450kWh(其中包括了近2個月的雨季)。
經過技貿大廈安裝和檢驗,肯定了輕質采光天幕系統(tǒng)與光伏系統(tǒng)的結合,該系統(tǒng)的設計和安裝可以適用于絕大部分屋頂的各種特殊情況。這樣既避免過去太陽能系統(tǒng)中每次都必須的重復結構設計,大大提高了結構的設計速度,同時也符合屋頂電站模塊化成套建設的原則。
在一些新建建筑或者是大型廠房等,除了可以如前所提到的安裝使用方式外,也可以直接作為屋頂建材使用。該天幕系統(tǒng)在功能上能滿足屋頂本身所需要具備的所有防水、保溫隔熱、耐候、抗紫外線、抗風等功能,同時其結構強度早已在國外經過認證滿足永久性屋頂建材的要求,并在國內外廣泛被運用。而在此基礎上直接加裝太陽能系統(tǒng),不僅避免了在屋頂安裝二次鋼結構的各種問題,同時其相結合的設計和安裝方式也大大縮短了時間和成本。
在一些需要采光、透光屋頂建筑中,該天幕系統(tǒng)和作為BIPV材料而廣泛使用的透光光伏組件相結合,不僅能達到發(fā)電節(jié)能作用,同時還能滿足客戶透光采光屋頂的要求。
本課題項目完成過程中,首次將這兩大新型節(jié)能概念相結合,同時逐步引入到節(jié)能環(huán)保屋頂概念上,相信在不久的將來,會出現(xiàn)更多的太陽能節(jié)能保溫屋頂。