ບລັອກ
ຜະລິດຕະພັນ

Solar PV Mounting System Ratings Resistance Corrosion: ຈາກ C3 ຫາ C5

ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກເລັ່ງໄປທົ່ວເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ, ຊັ້ນດາດຟ້າອຸດສາຫະກຳ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານກະສິກຳ, ແລະ ຟາມໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງ ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນການຕໍ່ຕ້ານ corrosionໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ. ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ photovoltaic, ການເລືອກລະດັບປ້ອງກັນ corrosion ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍໂຄງສ້າງກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ການບໍາລຸງຮັກສາລາຄາແພງ, ການຂັດແຍ້ງການຮັບປະກັນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ສົມບູນຍາວກ່ອນວົງຈອນຊີວິດ 25 ປີທີ່ຕັ້ງໄວ້.


ໂຄງ​ການ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ໃນ​ມື້​ນີ້​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຈໍາ​ກັດ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ດິນ​ແຫ້ງ​. 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:

  • ປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງໄວ ແລະປອດໄພກວ່າ
  • ຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາຫຼັງການຂາຍ
  • ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງນ້ໍາ
  • ຊີວິດໂຄງສ້າງທີ່ຍາວນານ
  • ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີກວ່າຕໍ່ກັບການກັດກ່ອນຊາຍຝັ່ງທະເລແລະອຸດສາຫະກໍາ
  • ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ

ສໍາລັບຜູ້ຈໍາຫນ່າຍແລະຜູ້ຈໍາຫນ່າຍ PV, ລະບົບການຕິດຕັ້ງຕ້ານ corrosion ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າເພີ່ມເຕີມ:

  • ຄວາມສ່ຽງຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບທົ່ວໄປ
  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມູນຄ່າສູງກວ່າ
  • ການຮຽກຮ້ອງການທົດແທນທີ່ຫຼຸດລົງ
  • ການແຂ່ງຂັນທີ່ດີກວ່າໃນການປະມູນຂະຫນາດໃຫຍ່
  • ປັບປຸງຊື່ສຽງກັບລູກຄ້າ EPC

ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາ:

  • ຄວາມຫມາຍຂອງອັດຕາການກັດກ່ອນ C3, C4, ແລະ C5
  • ວິທີການ ISO 12944 ນຳໃຊ້ກັບລະບົບການຕິດໄຟ photovoltaic
  • ວັດສະດຸຕ້ານການ corrosion ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງສ້າງແສງຕາເວັນ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບການຕິດຕັ້ງເຫຼັກກ້າ galvanized ແລະອາລູມິນຽມ
  • ວິທີການເລືອກລະດັບການປ້ອງກັນ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
  • ເປັນຫຍັງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການຕິດຕັ້ງແລະ ROI

ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງອອກແບບການຄ້າອາ​ເຣ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ເທິງ​ຫລັງ​ຄາ​,ການຈັດຫາໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແບບ Galvanized ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ, ຫຼືການປະເມີນລະບົບ racking ແສງຕາເວັນລະດັບທະເລສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ, ຄູ່ມືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກແລະມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ.

Coastal C5 commercial rooftop solar mounting system using corrosion-resistant aluminum rails and SUS316 fasteners

ເປັນຫຍັງການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຈຶ່ງສຳຄັນກວ່າທີ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນໂຄງການແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄໝ

ຕະຫຼາດ photovoltaic ທົ່ວໂລກແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ:

  • ສວນອຸດສາຫະ ກຳ ແຄມຝັ່ງທະເລ
  • ຟາມແສງຕາເວັນທີ່ເລື່ອນໄດ້
  • ເຂດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
  • ການຕິດຕັ້ງ PV ກະສິກໍາດ້ວຍການສໍາຜັດກັບແອມໂມເນຍ
  • ໂຄງການທະເລຊາຍທີ່ມີລັງສີ UV ຮຸກຮານແລະການຂັດດິນຊາຍ

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານຕ່ໍາມັກຈະບໍ່ສະຫນອງການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວທີ່ພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ຈິ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຕ້ານການກັດເຊາະທີ່ປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໄດ້ຕະຫຼອດຮອບວຽນໂຄງການທັງໝົດ.

ການຈັດອັນດັບການກັດກ່ອນ C3, C4, ແລະ C5 ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ?

ການຈັດປະເພດການກັດກ່ອນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອກໍານົດວິທີການຮຸກຮານຂອງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງໂລຫະ. ໃນວິສະວະກໍາ photovoltaic, ການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກໍານົດວ່າວັດສະດຸ, ການເຄືອບ, fasteners, ແລະການປິ່ນປົວໂຄງສ້າງຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ.

ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດສໍາລັບການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດແມ່ນ ISO 12944. ມາດຕະຖານນີ້ຈັດປະເພດສະພາບແວດລ້ອມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມເຄັມ, ມົນລະພິດ, ແລະລະດັບການສໍາຜັດກັບອຸດສາຫະກໍາ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈການຈັດປະເພດຂອງການກັດກ່ອນ ISO 12944

ISO 12944 ກໍານົດຫົກປະເພດການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດທີ່ສໍາຄັນ:

ປະເພດການກັດກ່ອນ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ
C1 ຕໍ່າຫຼາຍ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ້ງພາຍໃນ
C2 ຕໍ່າ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າ
C3 ຂະຫນາດກາງ ເຂດ​ອຸດສາຫະກຳ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ແລະ​ເບົາ
C4 ສູງ ເຂດອຸດສາຫະກຳຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຄມີ
C5 ສູງຫຼາຍ ທະເລນອກຝັ່ງທະເລ ແລະສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີ corrosive ສູງ

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ photovoltaic, C3, C4, ແລະ C5 ແມ່ນການຈັດປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດເພາະວ່າການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກສໍາຜັດທົ່ວໄປກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມນອກຫຼາຍກ່ວາສອງທົດສະວັດ.

ເປັນຫຍັງການຈັດປະເພດການກັດເຊາະຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບໂຄງການແສງຕາເວັນ

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງກອບພາຍໃຕ້ໂມດູນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດກ່ອນ:

  • Rails ແລະ beams ສະຫນັບສະຫນູນ
  • ຈຸດຕິດຢູ່ຫລັງຄາ
  • ສະກູພື້ນດິນແລະພື້ນຖານ
  • clamps ກາງແລະ clamps ທ້າຍ
  • Bolts ແລະ fasteners
  • ຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ໍາ
  • ການໂຕ້ຕອບການປະທັບຕາກັນນ້ໍາ

ເມື່ອການກັດກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມເສຍຫາຍມັກຈະເລັ່ງຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້:

  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດໂຄງສ້າງ
  • ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງລົມພັດແຮງ
  • Fastener ລົ້ມເຫລວ
  • ການຮົ່ວໄຫລຂອງມຸງ
  • ໂມດູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ O&M ເພີ່ມຂຶ້ນ
  • ການທົດແທນລະບົບກ່ອນໄວອັນຄວນ

ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຄວາມລົ້ມເຫລວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງ.

ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດແບບປົກກະຕິສໍາລັບ C3 ຫາ C5

ການເລືອກລະດັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວຈິງທີ່ອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.

Corrosion Grade ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແສງຕາເວັນທີ່ແນະນໍາ
C3 ເຂດການຄ້າໃນຕົວເມືອງ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາເບົາ ລະບົບແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາທາງການຄ້າ
C4 ເມືອງແຄມທະເລ, ໂຮງງານຝຸ່ນ, ເຂດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ ຫລັງຄາອຸດສາຫະກໍາ ແລະລະບົບ PV ກະສິກໍາ
C5 Offshore, coastlines ທະ​ເລ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ທາງ​ເຄ​ມີ ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະໂຄງການ PV ທະເລ

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໂຄງການແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນ 5 ກິໂລແມັດຂອງມະຫາສະຫມຸດໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນລະດັບ C4 ເນື່ອງຈາກການສໍາຜັດເກືອ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລທີ່ຮຸກຮານຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງທີ່ມີການຈັດອັນດັບ C5 ອາດຈະສະຫນອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວພຽງພໍ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການແສງຕາເວັນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກໂມດູນ photovoltaic ຫຼື inverters - ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເກີດມາຈາກ corrosion ໂຄງສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນອາດຈະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫຼັງຈາກ 25 ປີ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງພາຍໃຕ້ພວກມັນຕ້ອງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກແລະກັນນ້ໍາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການດໍາເນີນງານດຽວກັນ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ທີ່ມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນລະບຸ:

  • ລາງລົດໄຟອາລູມີນຽມລະດັບທະເລ
  • ເຄື່ອງຍຶດສະແຕນເລດ SUS304 ຫຼື SUS316
  • ການເຄືອບ anodized ຄວາມຫນາສູງ
  • ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າ galvanized ຮ້ອນ dip ຫນັກ
  • ການປະຕິບັດຕາມການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ

ເປັນຫຍັງການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ໃນວິສະວະກໍາ photovoltaic, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນທາງເລືອກ - ມັນເປັນຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງຫຼັກທີ່ຜູກມັດໂດຍກົງກັບຄວາມປອດໄພ, ອາຍຸໂຄງການ, ແລະຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໂມດູນແສງຕາເວັນມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການອອກແບບລະບົບ PV, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດ. ຖ້າບໍ່ມີລະບົບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ທົນທານແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແຜງ photovoltaic ຊັ້ນນໍາກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.

ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ:

  • ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
  • ມົນລະພິດທາງອາກາດອຸດສາຫະກໍາ
  • ແສງ UV ທີ່ເຂັ້ມແຂງ
  • ອາກາດທາງທະເລທີ່ອຸດົມດ້ວຍເກືອ
  • ສະພາບຝົນຕົກເປັນກົດ
  • ການສໍາຜັດກັບແອມໂມເນຍກະສິກໍາ

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ຮຸກຮານໂຈມຕີພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ເປີດເຜີຍ, ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງໂຄງສ້າງອ່ອນແອລົງ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເກີດຈາກການກັດກ່ອນ

Corrosion ເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ແຕ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງຕົນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ photovoltaic ສາມາດຮ້າຍແຮງ.

ເມື່ອການເຄືອບປ້ອງກັນເສື່ອມສະພາບຫຼືວັດສະດຸທີ່ຕໍ່າກວ່າຖືກນໍາໃຊ້, ການຜຸພັງຈະເລີ່ມເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຍ່ອຍຂອງໂລຫະ. ນີ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການໂຫຼດຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານໂຄງສ້າງທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ການຜິດປົກກະຕິຂອງລົດໄຟພາຍໃຕ້ການໂຫຼດພະລັງງານລົມ
  • ວົງເລັບແຕກແລະເມື່ອຍລ້າ
  • Bolt loosening ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ rust
  • Clamp instability ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນຍ້າຍໂມດູນ
  • ພື້ນຖານທີ່ອ່ອນເພຍໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງພື້ນ

ໃນເຂດທີ່ປະເຊີນກັບພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, ເຮີຣິເຄນ, ຫຼືຫິມະຕົກໜັກ, ການເສື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັດກ່ອນຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດ.

ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ນີ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຮ້າຍແຮງເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການກັດກ່ອນເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດທໍາລາຍການຢັ້ງຢືນໂຄງສ້າງຂອງການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທັງຫມົດ.

ການກັດເຊາະແລະບັນຫາການກັນນ້ໍາຂອງມຸງ

ຫນຶ່ງໃນຜົນສະທ້ອນທີ່ຖືກມອງຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການກັດກ່ອນແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດການກັນນ້ໍາເທິງຫລັງຄາ.

ໂຄງການແສງຕາເວັນການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບການຕິດມຸງ penetrative. ເມື່ອ corrosion ພັດທະນາຮອບຕົວຍຶດຕິດ, ການໂຕ້ຕອບກະພິບ, ຫຼືເຄື່ອງຊັກຜ້າຜະນຶກ, ການຮຸກຮານຂອງນ້ໍາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັນນ້ໍາທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ການຂະຫຍາຍ rust breaking ປະທັບຕາກັນນ້ໍາ
  • fasteners oxidized ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຈຸນລະພາກ
  • ຢືນນ້ໍາເລັ່ງການເຄືອບການເສື່ອມສະພາບ
  • ການກັດກ່ອນຂອງ Galvanic ລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
  • ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານເຄືອບພາຍໃຕ້ການຖືກແສງ UV

ເມື່ອມີການຮົ່ວໄຫຼ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເພາະວ່າລະບົບມຸງ, ຊັ້ນ insulation, ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າທັງຫມົດອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພ້ອມກັນ.

ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ລະ​ບົບ racking ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຕ້ານ​ການ​ກັດ​ກິນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລວມ​:

  • ການອອກແບບຊ່ອງທາງການຫັນປ່ຽນນ້ໍາ
  • clamps ມຸງທີ່ບໍ່ແມ່ນ penetrative
  • ວັດສະດຸຜະນຶກ EPDM ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
  • ການໂຕ້ຕອບກັນນ້ໍາອະລູມິນຽມ Anodized
  • ຮາດແວສະແຕນເລດທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການຫຼຸດຜ່ອນ ROI ໂຄງການແສງຕາເວັນ

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັດກ່ອນບໍ່ຄ່ອຍຈະປາກົດໃນທັນທີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວຕາມເວລາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ photovoltaic.

ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ, ຫຼາຍລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີລາຄາຖືກເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຂອງການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, radiation UV, ມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາ, ແລະວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, corrosion ມັກຈະເລັ່ງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ.

ສໍາລັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນແສງຕາເວັນແລະຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ນີ້ສ້າງພາລະທາງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີການປ້ອງກັນບໍ່ດີອາດຈະຕ້ອງການ:

  • ການກວດກາແລະການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ
  • ການທົດແທນຂອງ fasteners rusted
  • ການເສີມສ້າງ beams ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ອ່ອນແອ
  • ການສ້ອມແປງການປ້ອງກັນນ້ໍາເພີ່ມເຕີມ
  • ການປ່ຽນຕຳແໜ່ງໂມດູນຍ້ອນການປ່ຽນຮູບທາງລົດໄຟ
  • ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ບໍລິການໂຄງສ້າງ

ໃນໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາການບໍາລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງ, ແຮງງານ, ແລະອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.

ການກັດກ່ອນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກໍາໄລພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວໃນຫຼາຍທາງທາງອ້ອມ:

  • ການຈັດວາງໂຄງສ້າງທີ່ຫຼຸດລົງຜົນກະທົບຕໍ່ມຸມອຽງຂອງໂມດູນ
  • ການຮົ່ມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງ
  • ການຢຸດເຊົາໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງແລະການກວດກາ
  • ການປະກັນໄພແລະການຮັບປະກັນສັບສົນ
  • ຫຼຸດມູນຄ່າການຂາຍຄືນຂອງຊັບສິນແສງຕາເວັນ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບການແລະບໍລິສັດ EPC ມືອາຊີບເພີ່ມຂຶ້ນປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ລາຄາການຈັດຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ

ລະບົບການຕິດຕັ້ງລາຄາຕ່ໍາທີ່ມີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນບໍ່ພຽງພໍອາດຈະປະຫຍັດ 5-10% ໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້, ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ 25 ປີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາແລະການທົດແທນການກັດກ່ອນສາມາດເກີນການປະຫຍັດຕົ້ນສະບັບຫຼາຍຄັ້ງ.

ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ galvanized ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະລະບົບ racking ອາລູມິນຽມຊັ້ນນໍາທາງທະເລແມ່ນນັບມື້ນັບເປັນການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າການຍົກລະດັບທາງເລືອກ.

ວັດສະດຸຕ້ານການກັດກ່ອນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ການເລືອກວັດສະດຸແມ່ນພື້ນຖານຂອງທຸກໆຍຸດທະສາດການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.

ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະຫນອງລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ, ການຕໍ່ຕ້ານການຜຸພັງ, ປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ. ການປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອາຍຸໂຄງການ
  • ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດລົມແລະຫິມະ
  • ເປົ້າໝາຍຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງ
  • ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​
  • ການພິຈາລະນາງົບປະມານ

ລະບົບຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງ:

  • ເຫຼັກ galvanized ແຊ່ຮ້ອນ
  • ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ extrusion
  • fasteners ສະແຕນເລດ
  • ການເຄືອບ anodized ປ້ອງກັນ
  • ການປິ່ນປົວດ້ານຕ້ານການ corrosion

ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ປະເພດ corrosion ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການບັນລຸຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.

Hot-Dip Galvanized Steel ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ເຫຼັກກ້າ galvanized ແຊ່ນ້ໍາຮ້ອນຍັງຄົງເປັນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການ photovoltaic ຂະຫນາດໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກຄວາມສົມດູນທີ່ດີເລີດລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມທົນທານ, ແລະປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຂະບວນການ galvanization ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ immersing ອົງປະກອບເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນສັງກະສີ molten, ກອບເປັນຈໍານວນການເຄືອບສັງກະສີປ້ອງກັນໃນໄລຍະຫນ້າເຫຼັກ. ການເຄືອບນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການເສຍສະລະທີ່ປົກປ້ອງເຫຼັກທີ່ຕິດພັນຈາກການຜຸພັງ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນເຫຼັກ galvanized ປະກອບມີ:

  • ຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງສ້າງສູງ
  • ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​
  • ລາຄາວັດສະດຸທີ່ຄຸ້ມຄ່າ
  • ປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານລົມທີ່ເຂັ້ມແຂງ
  • ເຫມາະສໍາລັບລະບົບພື້ນດິນທີ່ຕິດຢູ່ກັບຜົນປະໂຫຍດ
  • ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານເມື່ອມີການເຄືອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ສໍາລັບຟາມ photovoltaic ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ປະເຊີນກັບການໂຫຼດພະລັງງານລົມສູງແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ, ໂຄງສ້າງເຫຼັກ galvanized ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມເພາະວ່າອາລູມິນຽມຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມງວດພຽງພໍໃນການນໍາໃຊ້ວຽກຫນັກ.

Structural load path of standing seam rooftop solar mounting rails with anti-corrosion clamps

ມາດຕະຖານການເຄືອບສັງກະສີທົ່ວໄປໃນການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນ

ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ galvanized ທັງຫມົດສະຫນອງລະດັບດຽວກັນຂອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion. ຄວາມຫນາແລະຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນສັງກະສີໂດຍກົງກໍານົດການປະຕິບັດການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວ.

ມາດຕະຖານການເຄືອບ ຄວາມຫນາປະມານ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
Z275 ~20 ມມ ສະພາບແວດລ້ອມໃນລົ່ມ ຫຼືການກັດກ່ອນຕໍ່າ
HDG 65 ມມ ການປົກປ້ອງຫນ້າທີ່ປານກາງ ລະບົບແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາທາງການຄ້າ
HDG 80 ມມ+ ການປົກປ້ອງວຽກຫນັກ ໂຄງ​ການ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​

ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ C4 ແລະ C5, ຊັ້ນ galvanization ຫນາແມ່ນແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງເພາະວ່າການເຄືອບບາງໆອາດຈະ degrade ຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ການສໍາຜັດເກືອທີ່ຮຸກຮານ.

ອາລູມີນຽມ Alloy ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ອາລູມິນຽມໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນວິສະວະກໍາການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການຕໍ່ຕ້ານການຜຸພັງທໍາມະຊາດ, ແລະຄວາມໄດ້ປຽບປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບເຫຼັກທໍາມະດາ, ອະລູມິນຽມທໍາມະຊາດສ້າງເປັນຊັ້ນຜຸພັງບາງໆເມື່ອຖືກອາກາດ. ແຜ່ນ oxide ປ້ອງກັນນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຈາະເລິກຂອງ corrosion ແລະປັບປຸງຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຊັ້ນອາລູມິນຽມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດປະກອບມີ:

  • AL6005-T5
  • AL6063-T5

ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ການປະສົມປະສານທີ່ດີເລີດຂອງ:

  • ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ
  • ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
  • ເຄື່ອງຈັກ
  • ຄວາມແມ່ນຍໍາ extrusion
  • ການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກ

ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຫຼັກກ້າ galvanized, ອາລູມິນຽມ rails mounting ແສງຕາເວັນແມ່ນອ່ອນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດການໂຫຼດໂຄງສ້າງແມ່ນສໍາຄັນ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງອາລູມິນຽມ Solar Mounting Rails

ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC
ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ ການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາໄດ້ໄວຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ
ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນທໍາມະຊາດ ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ
Precision Extrusion ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອົງປະກອບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕັ້ງ
ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄືນ​ໄດ້​ສູງ​ ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຍືນຍົງທີ່ດີກວ່າ

ໃນໂຄງການ coastal ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງອາລູມິນຽມ anodized ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສົມທົບການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງປະສິດທິພາບ.

SUS304 vs SUS316 Fasteners ສະແຕນເລດ

ເຖິງແມ່ນວ່າ fasteners ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍພາຍໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic, ພວກມັນມັກຈະເປັນຈຸດທໍາອິດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັດກ່ອນ.

Bolts, ແກ່ນ, clamps, ແລະ washers ໄດ້ຖືກສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ:

  • ການແຊກຊຶມຝົນ
  • ການສະສົມສີດເກືອ
  • ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ
  • ຮອບວຽນ condensation
  • ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ

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.

ເປັນຫຍັງ fasteners ມັກຈະເປັນຈຸດລົ້ມເຫຼວທໍາອິດ

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທາງລົດໄຟແລະໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນຍັງຄົງຢູ່, fasteners ປ້ອງກັນບໍ່ດີອາດຈະລົ້ມເຫລວຫຼາຍກ່ອນຫນ້ານີ້ເນື່ອງຈາກວ່າ:

  • ກະທູ້ດັກຈັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເງິນຝາກເກືອ
  • ຄວາມກົດດັນກົນຈັກເລັ່ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງການເຄືອບ
  • ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີແມ່ນເກີດຂື້ນລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ
  • ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຊ້ໍາຊ້ອນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນປ້ອງກັນ

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັດກ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ fastener ທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ຊັກກະທູ້
  • Bolt ແຕກ
  • ການພວນ Clamp
  • ການກັດກ່ອນຂອງ Galvanic ຮອບດ້ານຕິດຕໍ່
  • ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນລະຫວ່າງການກໍາຈັດການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ

ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ມືອາຊີບຈຶ່ງລະບຸວ່າ:

  • SUS304 ຫຼື SUS316 fasteners
  • ຕ້ານການຍຶດພື້ນຜິວ
  • ການຈັບຄູ່ໂລຫະທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້
  • ການຕິດຕັ້ງແຮງບິດທີ່ຊັດເຈນ
  • ເຄື່ອງຊັກຜ້າຜະນຶກທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ

ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິສະວະກໍາສໍາລັບໂຄງການແສງຕາເວັນ Coastal

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.

SUS316 stainless steel fastener and anodized aluminum solar rail waterproof connection detail

ການປຽບທຽບ C3 vs C4 vs C5 ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ການເລືອກລະດັບຄວາມຕ້ານທານ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບລະບົບ photovoltaic.

ໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດອາດຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂການເປີດເຜີຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບຫລັງຄາໃນຕົວເມືອງມາດຕະຖານອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມ C3 ແຕ່ລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນສະພາບແວດລ້ອມ C5 ແຄມຝັ່ງທະເລ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C3, C4, ແລະ C5 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ EPC ເລືອກວິທີແກ້ໄຂໂຄງສ້າງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ.

C3 ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ສະພາບແວດລ້ອມ C3 ຖືກຈັດປະເພດເປັນເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນປານກາງຕາມມາດຕະຖານ ISO 12944.

ໂດຍປົກກະຕິສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

  • ເຂດການຄ້າໃນຕົວເມືອງ
  • ເມືອງອຸດສາຫະກຳເບົາ
  • ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປານກາງ
  • ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຕ​່​ໍ​າ​

ໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນມາດຕະຖານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບການບັນລຸຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.

ວັດສະດຸທີ່ແນະນໍາສໍາລັບໂຄງການແສງຕາເວັນ C3

  • ລາງລົດໄຟອາລູມິນຽມ Anodized
  • ເຄື່ອງຍຶດສະແຕນເລດ SUS304
  • ໂຄງສ້າງເຫຼັກ galvanized ມາດຕະຖານ
  • ຄວາມຫນາຂອງສັງກະສີປານກາງ

ລະບົບຍຶດຕິດລະດັບ C3 ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບ:

  • ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາທາງການຄ້າ
  • ສາງລະບົບ photovoltaic
  • ຫລັງຄາໂຮງງານໃນຕົວເມືອງ
  • ອາເຣທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງແສງຕາເວັນ

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ, ລະບົບ C3 ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດບັນລຸຊີວິດການບໍລິການເກີນ 25 ປີ.

C4 ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ສະພາບແວດລ້ອມ C4 ຖືກຈັດປະເພດເປັນເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນສູງແລະເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງໃນປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ photovoltaic ທົ່ວໂລກ.

ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ແສງຕາເວັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕົວເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລ, ເຂດການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ສະຖານທີ່ກະສິກຳ, ແລະເຂດຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການລະບົບ racking ແສງຕາເວັນທີ່ຕ້ານການກັດກ່ອນລະດັບ C4 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບສະພາບແວດລ້ອມ C3, ເງື່ອນໄຂ C4 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປີດເຜີຍທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່:

  • ສີດເກືອແລະການປົນເປື້ອນ chloride
  • ມົນລະພິດທາງເຄມີອຸດສາຫະກໍາ
  • ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນບັນຍາກາດສູງ
  • ການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍຈາກການດໍາເນີນງານກະສິກໍາ
  • ການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  • ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມເລື້ອຍໆ

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ເຫຼັກ galvanized ທໍາມະດາຫຼື fasteners ຊັ້ນຕ່ໍາອາດຈະຊຸດໂຊມໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແນະນໍາສໍາລັບລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ C4

  • ຊັ້ນດາດຟ້າອຸດສາຫະກໍາແຄມທະເລ
  • ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານ
  • ລະບົບ PV ກະສິກໍາ
  • ຟາມລ້ຽງສັດ ໂຄງການແສງຕາເວັນ
  • ອາຄານການຄ້າເຂດຮ້ອນ
  • ຄັງສິນຄ້າຂົນສົ່ງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ

ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນກະສິກໍາສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເພາະວ່າການປ່ອຍອາຍພິດແອມໂມເນຍຈາກສັດລ້ຽງແລະຝຸ່ນສາມາດຮຸກຮານໂຄງສ້າງໂລຫະ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການກັດກ່ອນຂອງກະສິກໍາແມ່ນທໍາລາຍຫຼາຍກ່ວາການສີດເກືອຕາມແຄມທະເລ.

ປັບປຸງມາດຕະການປ້ອງກັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ C4

ເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ C4, ລະບົບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ໂດຍປົກກະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບອຸປະກອນການສະເພາະແລະການປິ່ນປົວດ້ານ.

ອົງປະກອບ ແນະນໍາຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງ C4
ລາງລົດໄຟ ອາລູມີນຽມ anodized ຄວາມຫນາສູງ
ໂຄງສ້າງເຫຼັກ HDG 80 μmຫຼືການເຄືອບສັງກະສີສູງກວ່າ
fasteners ການຍົກລະດັບ SUS304 ຫຼືບາງສ່ວນ SUS316
ເອກະສານຄັດຕິດຫລັງຄາ ລະ​ບົບ​ປະ​ທັບ​ຕາ​ກັນ​ນ​້​ໍ​າ​ຕ້ານ corrosion​
ການປິ່ນປົວຜິວຫນ້າ ປັບປຸງການເຄືອບ anodizing ແລະຕ້ານການຜຸພັງ

ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ການເລືອກລະບົບ C4 ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນໃນໄລຍະຍາວແລະປັບປຸງການທະນາຄານຂອງໂຄງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

C5 ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

C5 ເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດ corrosion ຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນວິສະວະກໍາ photovoltaic.

ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຜັດ corrosion ຮຸກຮານທີ່ສຸດທີ່ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນມາດຕະຖານອາດຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຂັ້ນສູງ.

ສະພາບແວດລ້ອມ C5 ທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ເຂດນອກທະເລ
  • ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລດ້ວຍການສີດເກືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  • ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ
  • ທ່າເຮືອ ແລະສະຖານີຂົນສົ່ງ
  • ລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ນອກຝັ່ງ
  • ໂຮງງານອຸດສາຫະກ ໍາຊາຍຝັ່ງ

ໃນເງື່ອນໄຂ C5, ການກັດກ່ອນບໍ່ເຄີຍຢຸດເຊົາຢ່າງສົມບູນເພາະວ່າອະນຸພາກເກືອໃນອາກາດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ react ກັບຫນ້າໂລຫະທີ່ສໍາຜັດ.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເລືອກວັດສະດຸແລະການອອກແບບວິສະວະກໍາມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເທກໂນໂລຍີປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂັ້ນສູງສໍາລັບລະບົບ C5

ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C5 ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະລວມເອົາເທັກໂນໂລຍີປ້ອງກັນຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ.

  • ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ anodized ລະດັບທະເລ
  • ເຄື່ອງຍຶດສະແຕນເລດ SUS316
  • galvanization ອາບນ້ໍາຮ້ອນທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກ
  • ລະບົບການເຄືອບສອງຊັ້ນ
  • ການອອກແບບແຍກໄຟຟ້າເຄມີ
  • ວິສະວະກໍາການລະບາຍນ້ໍາແບບພິເສດ
  • ສີດເກືອໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການປິ່ນປົວດ້ານ

ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແຄມຝັ່ງທະເລຊັ້ນນຳຫຼາຍອັນຍັງລວມເອົາ:

  • ຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້
  • ລະບົບຕິດຫລັງຄາທີ່ບໍ່ເຈາະ
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
  • ເລຂາຄະນິດການເກັບຮັກສານ້ໍາຫຼຸດລົງ
  • ການໂຕ້ຕອບການຜະນຶກທີ່ທົນທານຕໍ່ UV

ລາຍລະອຽດດ້ານວິສະວະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມໃນໄລຍະຍາວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະອະນຸພາກ corrosive ປະມານຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ.

ເປັນຫຍັງ racking ແສງອາທິດ Marine-Grade ຕ້ອງການມາດຕະຖານວິສະວະກໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ

ບໍ່ເຫມືອນກັບຫລັງຄາທາງການຄ້າມາດຕະຖານ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ແລະນອກຝັ່ງສ້າງການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບອະນຸພາກອາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍ chloride.

ສີດເກືອຕັ້ງຢູ່ເທິງໂຄງສ້າງຂອງການຕິດຕັ້ງແລະດຶງດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກບັນຍາກາດ, ສ້າງຂະບວນການ corrosion ໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່.

ເຖິງແມ່ນວ່າຮອຍຂີດຂ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການເຄືອບອາດຈະຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາໄປສູ່ບັນຫາການກັດກ່ອນໂຄງສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງຖ້າມີການປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ມືອາຊີບທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຄມຝັ່ງທະເລຕ້ອງການ:

  • ບົດລາຍງານການທົດສອບການສີດເກືອຂອງພາກສ່ວນທີສາມ
  • ການຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມວັດສະດຸ
  • ການຢັ້ງຢືນຕົວຍຶດ SUS316
  • ເອກະສານ anodizing ຄວາມຫນາສູງ
  • ການກວດສອບການປະຕິບັດໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ TUV

ການສັງເກດການດ້ານວິສະວະກໍາພາກປະຕິບັດ

ໃນຫຼາຍໂຄງການ photovoltaic coastal, corrosion ໂຄງສ້າງເລີ່ມຕົ້ນປະມານ fasteners ແລະຕັດແຄມກ່ອນ. ເມື່ອການເຄືອບປ້ອງກັນຖືກທໍາລາຍ, corrosion ແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ສະພາບທະເລທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C5 ທີ່ນິຍົມບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວຂອບ, ການປະຕິບັດການຜະນຶກ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການລະບາຍນ້ໍາ.

ການປຽບທຽບດ້ານຂ້າງ: C3 vs C4 vs C5 ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

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

EPC engineer inspecting corrosion-resistant photovoltaic mounting system on coastal rooftop

ວິທີການເລືອກລະດັບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ເຫມາະສົມກັບໂຄງການແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ

ການເລືອກລະດັບປ້ອງກັນການກັດກ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເລືອກຂໍ້ກໍາຫນົດສູງສຸດທີ່ມີຢູ່. ແທນທີ່ຈະ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະເສດຖະກິດໂຄງການ.

ການກໍານົດເກີນຂອບເຂດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ, ໃນຂະນະທີ່ການກໍານົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ວິສະວະກໍາແສງຕາເວັນເປັນມືອາຊີບດັ່ງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການປະເມີນຜົນລະບົບ.

ປະເມີນສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະມັດລະວັງ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສະ​ພາບ​ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ບ່ອນ​ຕິດ​ຕັ້ງ.

ປັດ​ໄຈ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

  • ໄລຍະຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງ
  • ລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ
  • ມົນລະພິດທາງອຸດສາຫະກໍາ
  • ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສີດເກືອ
  • ການສໍາຜັດກັບແອມໂມເນຍກະສິກໍາ
  • ຄວາມຖີ່ຂອງຝົນຕົກ
  • ຄວາມເຂັ້ມຂອງລັງສີ UV

ຕົວຢ່າງ:

  • ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຊັ້ນດາດຟ້າໃນຕົວເມືອງຕ້ອງການການປົກປ້ອງ C3
  • ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າແຄມທະເລຕ້ອງການລະບົບ C4
  • ໂຄງການທາງທະເລແລະນອກຝັ່ງມັກຈະຕ້ອງການມາດຕະຖານວິສະວະກໍາ C5

ພິຈາລະນາການໂຫຼດພະລັງງານລົມແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງໂຄງສ້າງ

ການກັດກ່ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.

ລະບົບຕິດຕັ້ງ photovoltaic ຍັງຕ້ອງທົນ:

  • ລົມພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ
  • ຫິມະສະສົມ
  • ຮອບວຽນການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ
  • ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ
  • ຄວາມກົດດັນການຍົກແບບໄດນາມິກ

ເມື່ອ corrosion ສົມທົບກັບຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງ, ການເຊື່ອມໂຊມເລັ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ມີພະຍຸລະດູໜາວແຮງມັກຈະຕ້ອງການໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ເຮັດດ້ວຍກາວານິສທີ່ໜັກກວ່າ ແລະ ລະບົບການເສີມເຫຼັກ.

ຈັບຄູ່ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນກັບເປົ້າໝາຍຊີວິດຂອງໂຄງການ

ໂຄງການ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບ:

  • ອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 ປີ
  • ສັນຍາຊື້ໄຟຟ້າໄລຍະຍາວ
  • ການຄາດຄະເນຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ
  • ຮູບແບບການດໍາເນີນງານການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ

ລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ປະສົບກັບ corrosion ທີ່ສໍາຄັນຫຼັງຈາກພຽງແຕ່ 8-10 ປີສາມາດທໍາລາຍຮູບແບບການລົງທຶນໂດຍລວມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ເພີ່ມຂຶ້ນປະເມີນ:

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາວົງຈອນຊີວິດທັງຫມົດ
  • ການເຂົ້າເຖິງການທົດແທນໃນອະນາຄົດ
  • ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ຂອງ​ການ​ກວດ​ສອບ​
  • ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງນ້ໍາໃນໄລຍະຍາວ
  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮັບປະກັນ

ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດການຈັດຊື້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ

ຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການຈັດຊື້ແສງຕາເວັນແມ່ນການເລືອກລະບົບການຕິດຕັ້ງໂດຍອີງໃສ່ການແຂ່ງຂັນລາຄາລ່ວງຫນ້າ.

ຜູ້ສະໜອງລາຄາຕໍ່າຫຼາຍແຫ່ງຫຼຸດລາຄາໂດຍ:

  • ການນໍາໃຊ້ການເຄືອບສັງກະສີບາງໆ
  • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາ anodizing
  • ການທົດແທນ fasteners ຊັ້ນຕ່ໍາ
  • ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເຫລໍກທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ
  • ຂ້າມການກວດສອບການສີດເກືອ

ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີຄວາມດຶງດູດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກເຂົາມັກຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ແລະນັກລົງທຶນໂຄງການ.

ຄໍາແນະນໍາການຈັດຊື້ແບບມືອາຊີບ

ສໍາລັບໂຄງການ photovoltaic ມູນຄ່າສູງ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນການລົງທຶນ lifecycle ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້.

ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ປະສົມປະສານ:

  • ການ​ກວດ​ສອບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​
  • ວິສະວະກໍາຕ້ານການ corrosion ຄຸນນະພາບສູງ
  • ການເຊື່ອມໂຍງກັນນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
  • ຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ວິທີການນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຜົນກໍາໄລຂອງໂຄງການທັງຫມົດ.

ມາດຕະຖານການທົດສອບແລະການຢັ້ງຢືນສໍາລັບລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ

ການທົດສອບແລະການຢັ້ງຢືນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບວ່າລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນສາມາດທົນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເສຍຫາຍ corrosion ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວໃນຫຼາຍປີ, ການກວດກາສາຍຕາຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ມືອາຊີບແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ photovoltaic ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອີງໃສ່ມາດຕະຖານການທົດສອບແລະລະບົບການຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ມາດຕະຖານການທົດສອບການສີດເກືອ

ການທົດສອບການສີດເກືອຈໍາລອງການສໍາຜັດກັບ corrosion ໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານ.

ມາດຕະຖານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດປະກອບມີ:

  • ASTM B117
  • ISO 9227

ການ​ທົດ​ສອບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ fog ເກືອ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຫຼື​ຫຼາຍ​ພັນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​.

ຜົນໄດ້ຮັບຊ່ວຍປະເມີນ:

  • ຄວາມທົນທານຂອງການເຄືອບ
  • ຕ້ານການອອກຊິເຈນ
  • ຄວາມໄວການເຊື່ອມໂຊມຂອງພື້ນຜິວ
  • ການປະຕິບັດການປົກປ້ອງໂຄງສ້າງ

ສໍາລັບລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ C4 ແລະ C5, ການທົດສອບການສີດເກືອແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເພາະວ່າສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລສ້າງການສໍາຜັດ chloride ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ກວດ​ສອບ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຈຶ່ງ​ສໍາ​ຄັນ​

ຜູ້ຜະລິດການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເອກະສານການຕິດຕາມອຸປະກອນທີ່ຄົບຖ້ວນສໍາລັບ:

  • ອົງປະກອບຂອງເຫຼັກກ້າ
  • ຊັ້ນຮຽນທີໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ
  • ການຢັ້ງຢືນວັດສະດຸ fastener
  • ບົດລາຍງານຄວາມຫນາຂອງການເຄືອບ
  • ການຢັ້ງຢືນຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ

ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ອາດຈະໄດ້ຮັບວັດສະດຸທີ່ຖືກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວທີ່ລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງ.

ສະຫຼຸບ

ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການ photovoltaic ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການກະສິກໍາ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບແສງຕາເວັນໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ C3, C4, ແລະ C5 ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC, ຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ດີກວ່າໂດຍອີງໃສ່ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວຈິງແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງວົງຈອນຊີວິດ.

ລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຕ້ານການກັດກ່ອນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງຢ່າງດຽວ. ມັນສະຫນອງ:

  • ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງນ້ໍາໃນໄລຍະຍາວ
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕັ້ງ
  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮັບປະກັນຕ່ໍາ
  • ຜົນກໍາໄລຂອງໂຄງການທີ່ສູງຂຶ້ນ
  • ປັບປຸງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ

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.

C3 vs C4 vs C5 ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ — ເລືອກການປົກປ້ອງການກັດກ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ

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


FAQ: ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດສໍາລັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ EPC

1. ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ກໍານົດແນວໃດວ່າໂຄງການຕ້ອງການ C3, C4, ຫຼື C5 ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ?

ລະດັບຄວາມຕ້ານທານ corrosion ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ຈະປະເມີນ:

  • ໄລຍະທາງຈາກເຂດຊາຍຝັ່ງ
  • ລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຄວາມຖີ່ຂອງຝົນຕົກ
  • ມົນລະພິດທາງອຸດສາຫະກໍາ
  • ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສີດເກືອ
  • ການສໍາຜັດກັບແອມໂມເນຍກະສິກໍາ
  • ຄວາມຕ້ອງການອາຍຸໂຄງການ

ໂດຍທົ່ວໄປ:

  • C3ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງແລະອຸດສາຫະກໍາແສງສະຫວ່າງ
  • C4ແມ່ນແນະນໍາສໍາລັບເຂດອຸດສາຫະກໍາແຄມທະເລແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
  • C5ແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບທະເລ, offshore, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີ corrosive ສູງ

ການປະຕິບັດການປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ກ່ອນການຈັດຊື້ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.

2. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຫຼັກກ້າ galvanized ຮ້ອນແລະອາລູມິນຽມ anodized ໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ?

ເຫຼັກກ້າ galvanized ຮ້ອນແລະອາລູມິນຽມ anodized ແຕ່ລະສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງໂຄງການ.

  • ເຫຼັກ galvanized ແຊ່ຮ້ອນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຢູ່ພື້ນດິນ.
  • ອະລູມີນຽມ Anodizedສະຫນອງນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການຕິດຕັ້ງໄວ, ແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທໍາມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບ photovoltaic ເທິງຫລັງຄາ.

ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ຫຼາຍຄົນສົມທົບກັບລາງລົດໄຟອາລູມິນຽມທີ່ມີໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນເຫຼັກກ້າ galvanized ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບທັງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ແລະການປະຕິບັດໂຄງສ້າງ.

3. ເປັນຫຍັງເຄື່ອງຍຶດສະແຕນເລດ SUS316 ຈຶ່ງຖືກແນະນໍາສໍາລັບໂຄງການແສງຕາເວັນ coastal?

ເຫລັກສະແຕນເລດ SUS316 ປະກອບດ້ວຍໂມລີບເດັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງ chloride ທີ່ເກີດຈາກການສີດເກືອໃນທະເລ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບ SUS304, SUS316 ໃຫ້:

  • ປະສິດທິພາບການຕ້ານການ corrosion ໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າ
  • ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຍຶດ fastener ແລະ cracking
  • ຊີວິດໂຄງສ້າງທີ່ຍາວກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມ C5

ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງຍຶດຕິດມັກຈະເປັນອົງປະກອບທໍາອິດທີ່ລົ້ມເຫລວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານ, ການຍົກລະດັບຮາດແວ SUS316 ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

4. ການທົດສອບການສີດເກືອສໍາລັບລະບົບຕິດຕັ້ງ photovoltaic ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

ການທົດສອບການສີດເກືອແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກວດສອບປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມ coastal ແລະອຸດສາຫະກໍາ.

ມາດຕະຖານການທົດສອບທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ASTM B117
  • ISO 9227

ການ​ທົດ​ສອບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈໍາ​ລອງ​ການ​ສໍາ​ຜັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ເກືອ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​:

  • ຄວາມທົນທານຂອງການເຄືອບ
  • ຕ້ານການອອກຊິເຈນ
  • ຄວາມໄວການເຊື່ອມໂຊມຂອງພື້ນຜິວ
  • ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນ

ສໍາລັບໂຄງການແສງຕາເວັນ C4 ແລະ C5, ບົດລາຍງານການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ຖືກຢືນຢັນແມ່ນມັກຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ EPC ແລະການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການ.

5. ສາມາດ corrosion ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ waterproofing rooftop?

ແມ່ນແລ້ວ. ການກັດເຊາະແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັນນ້ໍາເທິງຫລັງຄາໃນໄລຍະຍາວໃນລະບົບ photovoltaic.

ຕົວຍຶດຕິດຂັດ ແລະສ່ວນຕິດຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະ:

  • ວັດສະດຸຜະນຶກເສຍຫາຍ
  • ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຈຸນລະພາກກ່ຽວກັບການເຈາະ
  • ເລັ່ງການບຸກລຸກຂອງນ້ໍາ
  • ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການຂອງເຍື່ອກັນນ້ໍາ

ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງນ້ໍາ, ລະບົບຍຶດທີ່ທັນສະໄຫມຈໍານວນຫຼາຍໃຊ້:

  • ຢືນ seam ມຸງ clamps
  • ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນ penetrative
  • ອົງປະກອບການຜະນຶກກັນນ້ໍາ EPDM
  • ຮາດແວສະແຕນເລດທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ

6. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຊື້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ?

ຫນຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຊື້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ລາຄາຜະລິດຕະພັນເບື້ອງຕົ້ນແທນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດວົງຈອນຊີວິດ.

ຜູ້ສະຫນອງລາຄາຕໍ່າອາດຈະຫຼຸດລົງຄຸນນະພາບໂດຍ:

  • ການນໍາໃຊ້ການເຄືອບ galvanization thinner
  • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາ anodizing
  • ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເຫລໍກທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ
  • ການທົດແທນ fasteners ຊັ້ນຕ່ໍາ
  • ຂ້າມການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ

ທາງລັດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກໃນໄລຍະຍາວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທົດແທນກ່ອນໄວອັນຄວນ.

7. ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງໄດ້ແນວໃດໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ບໍລິການສະພາບແວດລ້ອມການກັດກ່ອນຫຼາຍ?

ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ photovoltaic ຈໍານວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການເລືອກລະບົບການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູນທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.

ຍຸດທະສາດທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງລົດໄຟອາລູມິນຽມທົ່ວໄປ
  • ມາດຕະຖານການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ clamp
  • ສະເໜີການຍົກລະດັບຕົວຍຶດ SUS304 ແລະ SUS316 ທາງເລືອກ
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ການ​ເຄືອບ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​

ວິທີການນີ້ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຈັດຊື້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງຄັງສິນຄ້າແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຫຼັກຊັບ.

8. ການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາອັນໃດທີ່ຊ່ວຍຍືດອາຍຸຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ?

ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບ racking ແສງຕາເວັນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຕ້ານການກັດກ່ອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກວດກາປົກກະຕິແລະການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນ.

ການປະຕິບັດທີ່ແນະນໍາປະກອບມີ:

  • ການກວດກາ fastener ປະຈໍາປີ
  • ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເງິນ​ຝາກ​ເກືອ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ແຄມ​ທະ​ເລ​
  • ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງການເຄືອບແລະຮອຍຂີດຂ່ວນ
  • ການກວດກາຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ໍາແລະການໂຕ້ຕອບກັນນ້ໍາ
  • ຕິດຕາມກວດກາ corrosion galvanic ປະມານໂລຫະປະສົມ

ການບໍາລຸງຮັກສາການປ້ອງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງແລະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ photovoltaic ໃນໄລຍະຍາວ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດ ຍອມຮັບ