Spirál acél cölöp alkalmazása földi fotoelektromos erőműben

Dec 27, 2019

Hagyjon üzenetet

Jelenleg a földi erőművek fotoelektromos támasztékának alapjai alapvetően vasbeton, in situ öntött halom alapok. A spirál acél cölöp alapokat ritkán használják. A következő szerkesztő bemutatja ezt az "ismerős idegent" mindenki számára, hogy fotovoltaikusan működjön. Lásd a konzol alapjának kiválasztását.


Először a spirál acél cölöp típusa

A spirál acélcső speciális alakú halom, komplex geometriai felülettel. Ez egy központi acéltengelyből áll, amely több spirálpengével van összekötve. A penge elrendezési formája szerint általában rétegelt penge típusú spirál acél cölöpökre és folyamatos penge típusú spirál acél cölöpökre oszlik.


Másodszor, a spirál acél cölöpök előnyei


A spirál cölöpöknek a következő előnyökkel kell rendelkezniük a fotovoltaikus tartók, a földmunkák feltárása, a környezeti károk, a hosszú építési időszak, a magas helyszíni viszonyok és a nehéz eltávolítás érdekében a hagyományos vasbeton öntött in situ halom alapok hiányosságaival:


(1) Az építkezés gyors és gazdaságos. A spirál acél cölöpök általában speciális gépekkel készülnek. Egy spirál acél halom néhány perc alatt elkészíthető. A halom alap az építkezés után azonnal felhasználható. Nincs probléma a beton építésével és karbantartásával, amely megtakarítja egyetlen alapszemélyzet fizetését. Az építőipari gépek mozgékonysága erős, a gyors belépési és kilépési költségek alacsonyak, és bármilyen nehéz terepen elérhetik vagy szűk helyeken történő munkát elérhetik.


(2) Kényelmes minőség-ellenőrzés. A spirál acél cölöpöket mind a gyárban gyártják, hogy elkerüljék az alapfolyamat egyenetlen minőségét az építőmunkások eltérő műszaki szintje miatt a vasbeton cölöpök építése során.


(3) Környezetbarát és újrahasznosítható. Az acélcölöpök gyártásánál nincs szükség földmunkák fejlesztésére, közvetlen csavarozásra is sor kerül, szinte nincs rezgés és zaj, az ökológiai károk pedig a legkisebbek. Az acélhalom használat után fordítva kihúzható anélkül, hogy földalatti akadályokat hagyna, és a helyszín helyreállítható.


(4) A fotovoltaikus modul tartójának felszerelése nagyon magas. Jelenleg a földi erőmű alapvetően hegyi fotovoltaikus, és a terep többnyire egyenetlen. A fotovoltaikus modul optimális dőlésének biztosítása érdekében a tartókeretnek könnyen felszerelhetőnek és állíthatónak kell lennie. Mivel a spirál acél halom csavarokkal közvetlenül kapcsolódik a tartóhoz, az állíthatóság viszonylag konkrét. A beágyazott csavar alapja nagy, így csökkenthető a fotovoltaikus konzol beszerelési nehézsége.


A spirál acél cölöpök problémái


A spirál acél cölöpök jelenlegi problémája a testreszabott szabványok - például spirál acél cölöp árképzési módszerek, acél anyagok, garanciaévek és értékesítés utáni szolgáltatás - hiánya. Nincsenek egyértelmű követelmények, amelyek egyenetlen minőségi szolgáltatásokat eredményeznek. Ezenkívül a spirál cölöpöknek különféle "algoritmusaik" vannak az árképzési módszerek, az acél anyagok és a garanciaévek szempontjából, és a spirál cölöpgyártók között nagy különbségek vannak. Az ilyen testreszabott szabványok hiánya megnehezíti a spirál cölöpök minőségének garantálását.


Ezenkívül a fotovoltaikus erőművek tervezési élettartama általában 25 év, és nem ellenőrizték, hogy a spirál acél cölöpök korrózióvédelme 25 évig garantálható-e. Ha nem garantálható, akkor a működés során a cölöpcsere problémája lesz, ami növeli a működési költségeket.


Negyedszer, spirál acél cölöpök csatlakoztatása

A spirál acél cölöpök főként különféle típusú felső tartókkal vannak csavarokkal, karimákkal és más típusú elemekkel összekapcsolva, és rugalmasan állíthatják az oszlop magasságát. A spirál acél cölöp karima egy meghatározott vastagságú acéllemezből készül, és a központi acéltengely egészével hegeszti. A csavarlyukakat az összekötő karimán kell fenntartani, hogy megkönnyítsék a csatlakoztatást a telepítőgép hatalmi fejéhez a telepítés során és a felső tartóhoz történő csatlakoztatást. Bizonyos típusú cölöpök nem karimázhatók, de a csavarlyukak a felső részben vannak fenntartva, és a csavarokat a csavarfuraton keresztül a csavarfuraton keresztül csatlakoztatják a felszerelés során, és a felső tartóhoz a telepítés után is csatlakoztathatók.


V. A spirál acél cölöpök szerkezeti megbízhatósága


A szerkezeti megbízhatóság a szerkezet biztonságára, alkalmazhatóságára és tartósságára utal. A következő szerkesztők bemutatják a spirál acél cölöpök szerkezeti megbízhatóságát e három szempontból.


(1) A spirál acél cölöpök biztonsága

A biztonság elsősorban a spirál acél cölöpök teherbírására utal, amely sérülés nélkül biztonságos.

A vonatkozó irodalom szerint a spirál acél cölöpök pengemagasságának (pengemagasság / pengeátmérő) megváltozása fontos tényező, amely befolyásolja az acélcölöpök végső kihúzási és nyomóképességét. Kísérleti kutatások szerint a cölöp maximális teherbírása akkor optimális, ha a pengék távolsága S / D = 3 ~ 4. A fotovoltaikus alapokban általában használt kis spirál acél cölöpökhez S / D = 3 pengemagasság ajánlott. A kétlapás halom kihúzható és nyomószilárdsága a pengeátmérő növekedésével (a pengeátmérő négyzet alakjában) növekszik, és hozzávetőlegesen lineáris kapcsolatban áll. A teherbírás szempontjából a kettős pengéjű cölöpök jobbak, mint a folyamatos penge cölöpök, és vannak bizonyos konstrukciós előnyeik. A spirális cölöp egyszemélyes teherbíró képességének nyomási értéke ≤10KN, a szakítószilárdsági értéke ≤20KN, amely megfelel a tervezési követelményeknek. A "Fotovoltaikus erőművek tervezési specifikációja" spirális cölöpöket is előír, de csak a fűrészlap vastagságát és szélességét határozza meg: a spirál cölöp acélcső falvastagsága nem lehet kevesebb, mint 4 mm, és a fűrészlap hosszabbító szélessége (átmérője) nagyobb, mint a levél. 20 mm-nél a kés vastagságának nagyobbnak kell lennie, mint 5 mm, és amikor a penge szélessége kisebb, mint 20 mm, a penge vastagsága nem lehet kevesebb, mint 2 mm, és a szélesség és a vastagság aránya nem lehet nagyobb, mint 30. A spirál acél cölöp megegyezik a helyben öntött vasbeton cölöp hosszával, amely általában körülbelül 2 m.


(2) A spirál acél cölöpök alkalmazhatósága

Az alkalmazhatóság elsősorban a spirál acél cölöpök deformációjának és repedésének problémáira vonatkozik.

Mivel maga a spirál acél cölöp szilárdsága viszonylag magas, a fotovoltaikus konzolrendszernek nincs különösebben nagy terhelése a spirál acél cölöpön, és a spirál acél cölöp általában nem rendelkezik túlzott deformációval és repedésekkel.


(3) A spirál acél cölöpök tartóssága


A tartósság elsősorban a spirál acél cölöpök korrózióvédelmére vonatkozik, ami a spirál acél cölöpök szempontjából fontos kérdés.

Jelenleg a fotovoltaikus erőművek fémkomponenseinek korróziógátlása általában melegen horganyzott korróziógátló kezelési intézkedéseket hoz. A "Fotovoltaikus erőművek tervezési előírásai" szerint, amikor a melegen horganyzott korróziógátló kezelést spirális cölöpökre alkalmazzák, a galvanizált vastagságnak meg kell felelnie a jelenlegi nemzeti szabványnak. Borított acél alkatrészek "A szabályozás szerint a galvanizált legkisebb vastagságnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:


Noha vannak más szabványok is, a spirál acél cölöpök korróziógátlónak meg kell felelnie a fotovoltaikus erőművek 25 éves tervezési élettartamára vonatkozó követelményeknek, és a tesztelés időbe telik.


A spirál acél cölöpök alkalmazási köre

A fenti bevezetés szerint a "Fotovoltaikus erőművek tervezési specifikációja" szintén megadja a spirál cölöpök ajánlott terjedelmét: ha a helyszín talajvízszintje alacsony, a stabil tartóréteg mélysége nagy, az építkezés télen, a a terep hullámos, vagy a hely nagy ökológiai helyreállítást igényel. Ebben az esetben a támasz alapja egy spirálhalom lehet.