ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກເລັ່ງໄປທົ່ວເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ, ຊັ້ນດາດຟ້າອຸດສາຫະກຳ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານກະສິກຳ, ແລະ ຟາມໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງ ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນການຕໍ່ຕ້ານ corrosionໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ. ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ photovoltaic, ການເລືອກລະດັບປ້ອງກັນ corrosion ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍໂຄງສ້າງກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ການບໍາລຸງຮັກສາລາຄາແພງ, ການຂັດແຍ້ງການຮັບປະກັນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ສົມບູນຍາວກ່ອນວົງຈອນຊີວິດ 25 ປີທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ໂຄງການແສງຕາເວັນໃນມື້ນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະພາບແວດລ້ອມໃນດິນແຫ້ງ. ການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມກໍາລັງຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ປະເຊີນກັບການສີດເກືອ, ຝົນອາຊິດ, ມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາ, ການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງເຂດຮ້ອນ, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງທີ່ອອກແບບບໍ່ດີອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນ corroding ພາຍໃນສອງສາມປີເທົ່ານັ້ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງການໂດຍກົງ ROI ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈການຕິດຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນຕ້ານ corrosionການຈັດອັນດັບ - ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຈັດປະເພດ C3, C4, ແລະ C5 - ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກໍາແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄຫມ. ປະເພດການກັດກ່ອນເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 12944, ຊ່ວຍກໍານົດວ່າໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງຄວນຖືກອອກແບບ, ເຄືອບ, ແລະປົກປ້ອງຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ການເລືອກວິທີແກ້ໄຂ racking ແສງຕາເວັນຕ້ານການ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງຫມາຍຄວາມວ່າ:
ສໍາລັບຜູ້ຈໍາຫນ່າຍແລະຜູ້ຈໍາຫນ່າຍ PV, ລະບົບການຕິດຕັ້ງຕ້ານ corrosion ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າເພີ່ມເຕີມ:
ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາ:
ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງອອກແບບການຄ້າອາເຣແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາ,ການຈັດຫາໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແບບ Galvanized ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ, ຫຼືການປະເມີນລະບົບ racking ແສງຕາເວັນລະດັບທະເລສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ, ຄູ່ມືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກແລະມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ.
ຕະຫຼາດ photovoltaic ທົ່ວໂລກແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ:
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານຕ່ໍາມັກຈະບໍ່ສະຫນອງການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວທີ່ພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ຈິ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຕ້ານການກັດເຊາະທີ່ປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໄດ້ຕະຫຼອດຮອບວຽນໂຄງການທັງໝົດ.
ການຈັດປະເພດການກັດກ່ອນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອກໍານົດວິທີການຮຸກຮານຂອງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງໂລຫະ. ໃນວິສະວະກໍາ photovoltaic, ການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກໍານົດວ່າວັດສະດຸ, ການເຄືອບ, fasteners, ແລະການປິ່ນປົວໂຄງສ້າງຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ.
ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດສໍາລັບການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດແມ່ນ ISO 12944. ມາດຕະຖານນີ້ຈັດປະເພດສະພາບແວດລ້ອມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມເຄັມ, ມົນລະພິດ, ແລະລະດັບການສໍາຜັດກັບອຸດສາຫະກໍາ.
ISO 12944 ກໍານົດຫົກປະເພດການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດທີ່ສໍາຄັນ:
| ປະເພດການກັດກ່ອນ | ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ | ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| C1 | ຕໍ່າຫຼາຍ | ສະພາບແວດລ້ອມແຫ້ງພາຍໃນ |
| C2 | ຕໍ່າ | ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າ |
| C3 | ຂະຫນາດກາງ | ເຂດອຸດສາຫະກຳໃນຕົວເມືອງແລະເບົາ |
| C4 | ສູງ | ເຂດອຸດສາຫະກຳຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຄມີ |
| C5 | ສູງຫຼາຍ | ທະເລນອກຝັ່ງທະເລ ແລະສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີ corrosive ສູງ |
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ photovoltaic, C3, C4, ແລະ C5 ແມ່ນການຈັດປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດເພາະວ່າການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກສໍາຜັດທົ່ວໄປກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມນອກຫຼາຍກ່ວາສອງທົດສະວັດ.
ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງກອບພາຍໃຕ້ໂມດູນ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດກ່ອນ:
ເມື່ອການກັດກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມເສຍຫາຍມັກຈະເລັ່ງຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້:
ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຄວາມລົ້ມເຫລວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງ.
ການເລືອກລະດັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວຈິງທີ່ອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
| Corrosion Grade | ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແສງຕາເວັນທີ່ແນະນໍາ |
|---|---|---|
| C3 | ເຂດການຄ້າໃນຕົວເມືອງ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາເບົາ | ລະບົບແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາທາງການຄ້າ |
| C4 | ເມືອງແຄມທະເລ, ໂຮງງານຝຸ່ນ, ເຂດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ | ຫລັງຄາອຸດສາຫະກໍາ ແລະລະບົບ PV ກະສິກໍາ |
| C5 | Offshore, coastlines ທະເລ, ສະຖານທີ່ທາງເຄມີ | ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະໂຄງການ PV ທະເລ |
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໂຄງການແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນ 5 ກິໂລແມັດຂອງມະຫາສະຫມຸດໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນລະດັບ C4 ເນື່ອງຈາກການສໍາຜັດເກືອ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລທີ່ຮຸກຮານຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງທີ່ມີການຈັດອັນດັບ C5 ອາດຈະສະຫນອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວພຽງພໍ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການແສງຕາເວັນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກໂມດູນ photovoltaic ຫຼື inverters - ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເກີດມາຈາກ corrosion ໂຄງສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນອາດຈະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫຼັງຈາກ 25 ປີ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງພາຍໃຕ້ພວກມັນຕ້ອງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກແລະກັນນ້ໍາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການດໍາເນີນງານດຽວກັນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ທີ່ມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນລະບຸ:
ໃນວິສະວະກໍາ photovoltaic, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນທາງເລືອກ - ມັນເປັນຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງຫຼັກທີ່ຜູກມັດໂດຍກົງກັບຄວາມປອດໄພ, ອາຍຸໂຄງການ, ແລະຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໂມດູນແສງຕາເວັນມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການອອກແບບລະບົບ PV, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດ. ຖ້າບໍ່ມີລະບົບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ທົນທານແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແຜງ photovoltaic ຊັ້ນນໍາກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ:
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ຮຸກຮານໂຈມຕີພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ເປີດເຜີຍ, ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງໂຄງສ້າງອ່ອນແອລົງ.
Corrosion ເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ແຕ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງຕົນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ photovoltaic ສາມາດຮ້າຍແຮງ.
ເມື່ອການເຄືອບປ້ອງກັນເສື່ອມສະພາບຫຼືວັດສະດຸທີ່ຕໍ່າກວ່າຖືກນໍາໃຊ້, ການຜຸພັງຈະເລີ່ມເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຍ່ອຍຂອງໂລຫະ. ນີ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການໂຫຼດຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມສ່ຽງດ້ານໂຄງສ້າງທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ໃນເຂດທີ່ປະເຊີນກັບພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, ເຮີຣິເຄນ, ຫຼືຫິມະຕົກໜັກ, ການເສື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັດກ່ອນຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດ.
ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ນີ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຮ້າຍແຮງເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການກັດກ່ອນເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດທໍາລາຍການຢັ້ງຢືນໂຄງສ້າງຂອງການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທັງຫມົດ.
ຫນຶ່ງໃນຜົນສະທ້ອນທີ່ຖືກມອງຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການກັດກ່ອນແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດການກັນນ້ໍາເທິງຫລັງຄາ.
ໂຄງການແສງຕາເວັນການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບການຕິດມຸງ penetrative. ເມື່ອ corrosion ພັດທະນາຮອບຕົວຍຶດຕິດ, ການໂຕ້ຕອບກະພິບ, ຫຼືເຄື່ອງຊັກຜ້າຜະນຶກ, ການຮຸກຮານຂອງນ້ໍາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັນນ້ໍາທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ເມື່ອມີການຮົ່ວໄຫຼ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເພາະວ່າລະບົບມຸງ, ຊັ້ນ insulation, ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າທັງຫມົດອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພ້ອມກັນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທັນສະໄຫມລະບົບ racking ແສງຕາເວັນຕ້ານການກັດກິນເພີ່ມຂຶ້ນລວມ:
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັດກ່ອນບໍ່ຄ່ອຍຈະປາກົດໃນທັນທີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວຕາມເວລາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ photovoltaic.
ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ, ຫຼາຍລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີລາຄາຖືກເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຂອງການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, radiation UV, ມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາ, ແລະວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, corrosion ມັກຈະເລັ່ງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ.
ສໍາລັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນແສງຕາເວັນແລະຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ນີ້ສ້າງພາລະທາງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີການປ້ອງກັນບໍ່ດີອາດຈະຕ້ອງການ:
ໃນໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາການບໍາລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງ, ແຮງງານ, ແລະອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.
ການກັດກ່ອນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກໍາໄລພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວໃນຫຼາຍທາງທາງອ້ອມ:
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບການແລະບໍລິສັດ EPC ມືອາຊີບເພີ່ມຂຶ້ນປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ລາຄາການຈັດຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ.
ລະບົບການຕິດຕັ້ງລາຄາຕ່ໍາທີ່ມີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນບໍ່ພຽງພໍອາດຈະປະຫຍັດ 5-10% ໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້, ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ 25 ປີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາແລະການທົດແທນການກັດກ່ອນສາມາດເກີນການປະຫຍັດຕົ້ນສະບັບຫຼາຍຄັ້ງ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ galvanized ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະລະບົບ racking ອາລູມິນຽມຊັ້ນນໍາທາງທະເລແມ່ນນັບມື້ນັບເປັນການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າການຍົກລະດັບທາງເລືອກ.
ການເລືອກວັດສະດຸແມ່ນພື້ນຖານຂອງທຸກໆຍຸດທະສາດການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະຫນອງລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ, ການຕໍ່ຕ້ານການຜຸພັງ, ປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ. ການປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ລະບົບຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງ:
ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ປະເພດ corrosion ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການບັນລຸຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.
ເຫຼັກກ້າ galvanized ແຊ່ນ້ໍາຮ້ອນຍັງຄົງເປັນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການ photovoltaic ຂະຫນາດໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກຄວາມສົມດູນທີ່ດີເລີດລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມທົນທານ, ແລະປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຂະບວນການ galvanization ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ immersing ອົງປະກອບເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນສັງກະສີ molten, ກອບເປັນຈໍານວນການເຄືອບສັງກະສີປ້ອງກັນໃນໄລຍະຫນ້າເຫຼັກ. ການເຄືອບນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການເສຍສະລະທີ່ປົກປ້ອງເຫຼັກທີ່ຕິດພັນຈາກການຜຸພັງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນເຫຼັກ galvanized ປະກອບມີ:
ສໍາລັບຟາມ photovoltaic ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ປະເຊີນກັບການໂຫຼດພະລັງງານລົມສູງແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກ galvanized ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມເພາະວ່າອາລູມິນຽມຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມງວດພຽງພໍໃນການນໍາໃຊ້ວຽກຫນັກ.
ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ galvanized ທັງຫມົດສະຫນອງລະດັບດຽວກັນຂອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion. ຄວາມຫນາແລະຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນສັງກະສີໂດຍກົງກໍານົດການປະຕິບັດການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວ.
| ມາດຕະຖານການເຄືອບ | ຄວາມຫນາປະມານ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| Z275 | ~20 ມມ | ສະພາບແວດລ້ອມໃນລົ່ມ ຫຼືການກັດກ່ອນຕໍ່າ |
| HDG 65 ມມ | ການປົກປ້ອງຫນ້າທີ່ປານກາງ | ລະບົບແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາທາງການຄ້າ |
| HDG 80 ມມ+ | ການປົກປ້ອງວຽກຫນັກ | ໂຄງການແສງຕາເວັນຊາຍຝັ່ງທະເລແລະອຸປະກອນການ |
ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ C4 ແລະ C5, ຊັ້ນ galvanization ຫນາແມ່ນແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງເພາະວ່າການເຄືອບບາງໆອາດຈະ degrade ຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ການສໍາຜັດເກືອທີ່ຮຸກຮານ.
ອາລູມິນຽມໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນວິສະວະກໍາການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການຕໍ່ຕ້ານການຜຸພັງທໍາມະຊາດ, ແລະຄວາມໄດ້ປຽບປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບເຫຼັກທໍາມະດາ, ອະລູມິນຽມທໍາມະຊາດສ້າງເປັນຊັ້ນຜຸພັງບາງໆເມື່ອຖືກອາກາດ. ແຜ່ນ oxide ປ້ອງກັນນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຈາະເລິກຂອງ corrosion ແລະປັບປຸງຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຊັ້ນອາລູມິນຽມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດປະກອບມີ:
ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ການປະສົມປະສານທີ່ດີເລີດຂອງ:
ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຫຼັກກ້າ galvanized, ອາລູມິນຽມ rails mounting ແສງຕາເວັນແມ່ນອ່ອນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດການໂຫຼດໂຄງສ້າງແມ່ນສໍາຄັນ.
| ຂໍ້ໄດ້ປຽບ | ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC |
|---|---|
| ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ | ການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາໄດ້ໄວຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ |
| ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນທໍາມະຊາດ | ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ |
| Precision Extrusion | ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອົງປະກອບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕັ້ງ |
| ການນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້ສູງ | ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຍືນຍົງທີ່ດີກວ່າ |
ໃນໂຄງການ coastal ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງອາລູມິນຽມ anodized ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສົມທົບການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງປະສິດທິພາບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ fasteners ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍພາຍໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic, ພວກມັນມັກຈະເປັນຈຸດທໍາອິດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັດກ່ອນ.
Bolts, ແກ່ນ, clamps, ແລະ washers ໄດ້ຖືກສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ:
ຖ້າໃຊ້ fasteners ຊັ້ນຕ່ໍາ, corrosion ອາດຈະແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ.
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ໃຊ້ຮາດແວສະແຕນເລດ.
| ວັດສະດຸ | ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ | ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແນະນໍາ |
|---|---|---|
| SUS304 | ສູງ | ສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ |
| SUS316 | ສູງຫຼາຍ | ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ແລະຊາຍຝັ່ງ |
SUS316 ມີ molybdenum, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງ chloride ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີເກືອ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ SUS316 fasteners ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ລະດັບ C5.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທາງລົດໄຟແລະໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນຍັງຄົງຢູ່, fasteners ປ້ອງກັນບໍ່ດີອາດຈະລົ້ມເຫລວຫຼາຍກ່ອນຫນ້ານີ້ເນື່ອງຈາກວ່າ:
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັດກ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ fastener ທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ມືອາຊີບຈຶ່ງລະບຸວ່າ:
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ coastlines, ທ່າເຮືອ, ສະຖານທີ່ເຄມີ, ຫຼືເຂດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ສົມທົບການ rails ອະລູມິນຽມ anodized ກັບ fasteners ສະແຕນເລດ SUS316 ໂດຍປົກກະຕິສະຫນອງຄວາມສົມດູນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ.
ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບ racking ແສງຕາເວັນລະດັບທະເລທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ C4 ແລະ C5.

ການເລືອກລະດັບຄວາມຕ້ານທານ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບລະບົບ photovoltaic.
ໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດອາດຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂການເປີດເຜີຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບຫລັງຄາໃນຕົວເມືອງມາດຕະຖານອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມ C3 ແຕ່ລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນສະພາບແວດລ້ອມ C5 ແຄມຝັ່ງທະເລ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C3, C4, ແລະ C5 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ EPC ເລືອກວິທີແກ້ໄຂໂຄງສ້າງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ.
ສະພາບແວດລ້ອມ C3 ຖືກຈັດປະເພດເປັນເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນປານກາງຕາມມາດຕະຖານ ISO 12944.
ໂດຍປົກກະຕິສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນມາດຕະຖານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບການບັນລຸຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.
ລະບົບຍຶດຕິດລະດັບ C3 ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບ:
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ, ລະບົບ C3 ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດບັນລຸຊີວິດການບໍລິການເກີນ 25 ປີ.
ສະພາບແວດລ້ອມ C4 ຖືກຈັດປະເພດເປັນເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນສູງແລະເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງໃນປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ photovoltaic ທົ່ວໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ແສງຕາເວັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕົວເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລ, ເຂດການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ສະຖານທີ່ກະສິກຳ, ແລະເຂດຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການລະບົບ racking ແສງຕາເວັນທີ່ຕ້ານການກັດກ່ອນລະດັບ C4 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບສະພາບແວດລ້ອມ C3, ເງື່ອນໄຂ C4 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປີດເຜີຍທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່:
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ເຫຼັກ galvanized ທໍາມະດາຫຼື fasteners ຊັ້ນຕ່ໍາອາດຈະຊຸດໂຊມໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນກະສິກໍາສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເພາະວ່າການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍຈາກສັດລ້ຽງແລະຝຸ່ນສາມາດຮຸກຮານໂຄງສ້າງໂລຫະ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການກັດກ່ອນຂອງກະສິກໍາແມ່ນທໍາລາຍຫຼາຍກ່ວາການສີດເກືອຕາມແຄມທະເລ.
ເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ C4, ລະບົບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ໂດຍປົກກະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບອຸປະກອນການສະເພາະແລະການປິ່ນປົວດ້ານ.
| ອົງປະກອບ | ແນະນໍາຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງ C4 |
|---|---|
| ລາງລົດໄຟ | ອາລູມີນຽມ anodized ຄວາມຫນາສູງ |
| ໂຄງສ້າງເຫຼັກ | HDG 80 μmຫຼືການເຄືອບສັງກະສີສູງກວ່າ |
| fasteners | ການຍົກລະດັບ SUS304 ຫຼືບາງສ່ວນ SUS316 |
| ເອກະສານຄັດຕິດຫລັງຄາ | ລະບົບປະທັບຕາກັນນ້ໍາຕ້ານ corrosion |
| ການປິ່ນປົວຜິວຫນ້າ | ປັບປຸງການເຄືອບ anodizing ແລະຕ້ານການຜຸພັງ |
ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ການເລືອກລະບົບ C4 ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນໃນໄລຍະຍາວແລະປັບປຸງການທະນາຄານຂອງໂຄງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
C5 ເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດ corrosion ຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນວິສະວະກໍາ photovoltaic.
ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຜັດ corrosion ຮຸກຮານທີ່ສຸດທີ່ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນມາດຕະຖານອາດຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຂັ້ນສູງ.
ສະພາບແວດລ້ອມ C5 ທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ໃນເງື່ອນໄຂ C5, ການກັດກ່ອນບໍ່ເຄີຍຢຸດເຊົາຢ່າງສົມບູນເພາະວ່າອະນຸພາກເກືອໃນອາກາດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ react ກັບຫນ້າໂລຫະທີ່ສໍາຜັດ.
ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເລືອກວັດສະດຸແລະການອອກແບບວິສະວະກໍາມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C5 ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະລວມເອົາເທັກໂນໂລຍີປ້ອງກັນຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ.
ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແຄມຝັ່ງທະເລຊັ້ນນຳຫຼາຍອັນຍັງລວມເອົາ:
ລາຍລະອຽດດ້ານວິສະວະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມໃນໄລຍະຍາວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະອະນຸພາກ corrosive ປະມານຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຫລັງຄາທາງການຄ້າມາດຕະຖານ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ແລະນອກຝັ່ງສ້າງການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບອະນຸພາກອາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍ chloride.
ສີດເກືອຕັ້ງຢູ່ເທິງໂຄງສ້າງຂອງການຕິດຕັ້ງແລະດຶງດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກບັນຍາກາດ, ສ້າງຂະບວນການ corrosion ໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າຮອຍຂີດຂ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການເຄືອບອາດຈະຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາໄປສູ່ບັນຫາການກັດກ່ອນໂຄງສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງຖ້າມີການປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ມືອາຊີບທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຄມຝັ່ງທະເລຕ້ອງການ:
ໃນຫຼາຍໂຄງການ photovoltaic coastal, corrosion ໂຄງສ້າງເລີ່ມຕົ້ນປະມານ fasteners ແລະຕັດແຄມກ່ອນ. ເມື່ອການເຄືອບປ້ອງກັນຖືກທໍາລາຍ, corrosion ແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ສະພາບທະເລທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C5 ທີ່ນິຍົມບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວຂອບ, ການປະຕິບັດການຜະນຶກ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການລະບາຍນ້ໍາ.
| ຄຸນສົມບັດ | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ຕົວເມືອງ ແລະອຸດສາຫະກຳເບົາ | ຝັ່ງທະເລ ແລະກະສິກຳ | ອຸດສາຫະກຳທາງທະເລ ແລະເຄມີ |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ປານກາງ | ສູງ | ສູງຫຼາຍ |
| ການສວມໃສ່ເກືອ | ຕໍ່າ | ຂະຫນາດກາງ | ທີ່ສຸດ |
| Fasteners ແນະນໍາ | SUS304 | SUS304 / SUS316 | SUS316 |
| ໂຄງສ້າງທີ່ແນະນໍາ | ອະລູມິນຽມ anodized ມາດຕະຖານ | ອະລູມິນຽມ anodized ປັບປຸງ | ອະລູມີນຽມຊັ້ນນຳທະເລ + ເຄືອບສອງຊັ້ນ |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ | ຕໍ່າ | ຂະຫນາດກາງ | ຕ້ອງມີການຕິດຕາມສູງ |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິ | 25+ ປີ | 25+ ປີດ້ວຍການປົກປ້ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ | 25+ ປີກັບວິສະວະກໍາຂັ້ນສູງ |

ການເລືອກລະດັບປ້ອງກັນການກັດກ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເລືອກຂໍ້ກໍາຫນົດສູງສຸດທີ່ມີຢູ່. ແທນທີ່ຈະ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະເສດຖະກິດໂຄງການ.
ການກໍານົດເກີນຂອບເຂດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ, ໃນຂະນະທີ່ການກໍານົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ວິສະວະກໍາແສງຕາເວັນເປັນມືອາຊີບດັ່ງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການປະເມີນຜົນລະບົບ.
ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນການເຂົ້າໃຈສະພາບການສຳຜັດກັບບັນຍາກາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງບ່ອນຕິດຕັ້ງ.
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ຕົວຢ່າງ:
ການກັດກ່ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.
ລະບົບຕິດຕັ້ງ photovoltaic ຍັງຕ້ອງທົນ:
ເມື່ອ corrosion ສົມທົບກັບຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງ, ການເຊື່ອມໂຊມເລັ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ດ້ວຍເຫດນີ້, ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ມີພະຍຸລະດູໜາວແຮງມັກຈະຕ້ອງການໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ເຮັດດ້ວຍກາວານິສທີ່ໜັກກວ່າ ແລະ ລະບົບການເສີມເຫຼັກ.
ໂຄງການ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບ:
ລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ປະສົບກັບ corrosion ທີ່ສໍາຄັນຫຼັງຈາກພຽງແຕ່ 8-10 ປີສາມາດທໍາລາຍຮູບແບບການລົງທຶນໂດຍລວມ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ເພີ່ມຂຶ້ນປະເມີນ:
ຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການຈັດຊື້ແສງຕາເວັນແມ່ນການເລືອກລະບົບການຕິດຕັ້ງໂດຍອີງໃສ່ການແຂ່ງຂັນລາຄາລ່ວງຫນ້າ.
ຜູ້ສະໜອງລາຄາຕໍ່າຫຼາຍແຫ່ງຫຼຸດລາຄາໂດຍ:
ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີຄວາມດຶງດູດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກເຂົາມັກຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ແລະນັກລົງທຶນໂຄງການ.
ສໍາລັບໂຄງການ photovoltaic ມູນຄ່າສູງ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນການລົງທຶນ lifecycle ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້.
ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ປະສົມປະສານ:
ວິທີການນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຜົນກໍາໄລຂອງໂຄງການທັງຫມົດ.
ການທົດສອບແລະການຢັ້ງຢືນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບວ່າລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນສາມາດທົນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວຢ່າງແທ້ຈິງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເສຍຫາຍ corrosion ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວໃນຫຼາຍປີ, ການກວດກາສາຍຕາຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ມືອາຊີບແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ photovoltaic ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອີງໃສ່ມາດຕະຖານການທົດສອບແລະລະບົບການຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການທົດສອບການສີດເກືອຈໍາລອງການສໍາຜັດກັບ corrosion ໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານ.
ມາດຕະຖານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດປະກອບມີ:
ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍອຸປະກອນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ fog ເກືອຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງ.
ຜົນໄດ້ຮັບຊ່ວຍປະເມີນ:
ສໍາລັບລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ C4 ແລະ C5, ການທົດສອບການສີດເກືອແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເພາະວ່າສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລສ້າງການສໍາຜັດ chloride ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຜູ້ຜະລິດການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເອກະສານການຕິດຕາມອຸປະກອນທີ່ຄົບຖ້ວນສໍາລັບ:
ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ອາດຈະໄດ້ຮັບວັດສະດຸທີ່ຖືກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວທີ່ລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງ.
ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການ photovoltaic ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການກະສິກໍາ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບແສງຕາເວັນໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C3, C4, ແລະ C5 ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ດີກວ່າໂດຍອີງໃສ່ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວຈິງແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງວົງຈອນຊີວິດ.
ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຕ້ານການກັດກ່ອນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງຢ່າງດຽວ. ມັນສະຫນອງ:
ສໍາລັບວິສະວະກໍາ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມ, ການເລືອກຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກອີກຕໍ່ໄປ - ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນລຸໂຄງສ້າງພື້ນຖານແສງຕາເວັນທີ່ທົນທານ, ທະນາຄານແລະປະສິດທິພາບສູງ.
ບໍ່ວ່າໂຄງການຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບຫລັງຄາທາງການຄ້າ C3, ໂຄງສ້າງແສງຕາເວັນກະສິກໍາ C4, ຫຼືໂຊລູຊັ່ນການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ລະດັບທະເລ C5, ການລົງທຶນໃນວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະການອອກແບບວິສະວະກໍາຂັ້ນສູງສະເຫມີຈະໃຫ້ມູນຄ່າໃນໄລຍະຍາວທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າການເລືອກລາຄາຕ່ໍາສຸດ.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແບບມືອາຊີບ, TopFence Solar ສຸມໃສ່ການສະຫນອງການແກ້ໄຂການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທົນທານຕໍ່ corrosion ປະສິດທິພາບສູງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໂລກ.
ໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າ, ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ, TopFence Solar ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງແສງຕາເວັນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວແລະປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງການດໍາເນີນງານ.
ເລືອກຜິດການຕິດຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນຕ້ານ corrosionລະດັບສາມາດນໍາໄປສູ່ການເກີດ rust ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປ້ອງກັນນ້ໍາ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາ, ແລະຫຼຸດລົງ ROI ຂອງໂຄງການ - ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. TOPFENCE ສະຫນອງການແກ້ໄຂການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ວິສະວະກໍາໂດຍໃຊ້ rails ອະລູມິນຽມ anodized, ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າ galvanized ອາບນ້ໍາຮ້ອນ, ແລະຕົວຍຶດສະແຕນເລດ SUS304/SUS316 ທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການກັດກ່ອນຂອງ C3, C4, ແລະ C5. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ແລະຜູ້ພັດທະນາແສງຕາເວັນທີ່ມີລະບົບການຕິດຕັ້ງຕ້ານການກັດກ່ອນ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການສະເພາະໂຄງການສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ photovoltaic ໃນໄລຍະຍາວ.
ຮ້ອງຂໍການແກ້ໄຂການຕິດຕັ້ງ PV ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະການກໍານົດລາຄາຈໍານວນຫລາຍ
ລະດັບຄວາມຕ້ານທານ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ຈະປະເມີນ:
ໂດຍທົ່ວໄປ:
ການປະຕິບັດການປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ກ່ອນການຈັດຊື້ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.
ເຫຼັກກ້າ galvanized ຮ້ອນແລະອາລູມິນຽມ anodized ແຕ່ລະສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງໂຄງການ.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ຫຼາຍຄົນສົມທົບກັບລາງລົດໄຟອາລູມິນຽມທີ່ມີໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນເຫຼັກກ້າ galvanized ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບທັງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ແລະການປະຕິບັດໂຄງສ້າງ.
ເຫລັກສະແຕນເລດ SUS316 ປະກອບດ້ວຍໂມລີບເດັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງ chloride ທີ່ເກີດຈາກການສີດເກືອໃນທະເລ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ SUS304, SUS316 ໃຫ້:
ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງຍຶດຕິດມັກຈະເປັນອົງປະກອບທໍາອິດທີ່ລົ້ມເຫລວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານ, ການຍົກລະດັບຮາດແວ SUS316 ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການທົດສອບການສີດເກືອແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກວດສອບປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມ coastal ແລະອຸດສາຫະກໍາ.
ມາດຕະຖານການທົດສອບທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈໍາລອງການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວກັບສະພາບອາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນເກືອແລະຊ່ວຍໃຫ້ການປະເມີນຜົນ:
ສໍາລັບໂຄງການແສງຕາເວັນ C4 ແລະ C5, ບົດລາຍງານການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ຖືກຢືນຢັນແມ່ນມັກຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ EPC ແລະການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການ.
ແມ່ນແລ້ວ. ການກັດເຊາະແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັນນ້ໍາເທິງຫລັງຄາໃນໄລຍະຍາວໃນລະບົບ photovoltaic.
ຕົວຍຶດຕິດຂັດ ແລະສ່ວນຕິດຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະ:
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງນ້ໍາ, ລະບົບຍຶດທີ່ທັນສະໄຫມຈໍານວນຫຼາຍໃຊ້:
ຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຊື້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ລາຄາຜະລິດຕະພັນເບື້ອງຕົ້ນແທນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດວົງຈອນຊີວິດ.
ຜູ້ສະຫນອງລາຄາຕໍ່າອາດຈະຫຼຸດລົງຄຸນນະພາບໂດຍ:
ທາງລັດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກໃນໄລຍະຍາວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທົດແທນກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ photovoltaic ຈໍານວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການເລືອກລະບົບການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູນທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ຍຸດທະສາດທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ວິທີການນີ້ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຈັດຊື້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງຄັງສິນຄ້າແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຫຼັກຊັບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບ racking ແສງຕາເວັນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຕ້ານການກັດກ່ອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກວດກາປົກກະຕິແລະການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນ.
ການປະຕິບັດທີ່ແນະນໍາປະກອບມີ:
ການບໍາລຸງຮັກສາການປ້ອງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງແລະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ photovoltaic ໃນໄລຍະຍາວ.