V současné době je fotovoltaický systém výroby energie postavený na budově široce používaným distribuovaným systémem výroby fotovoltaického výkonu. Jedná se o občanské budovy, veřejné budovy, průmyslové budovy a další budovy, které mohou nést fotovoltaické systémy výroby energie. Jedná se o fotovoltaický systém výroby energie, který je navržen, konstruován a nainstalován současně s budovou a tvoří perfektní kombinaci s budovou. Některé zahrnují nahrazení tradičních střešních materiálů fotovoltaickými moduly, jako jsou: střešní desky, dlaždice, břidlicové dlaždice, kovové střechy, okna, přístřešky atd. V rámci vnější struktury budovy má nejen funkci výroby elektřiny, ale také má také funkci stavebních prvků a stavebních materiálů. Může dokonce posílit krásu budovy a vytvořit dokonalou jednotu s budovou.
Solární fotovoltaické systémy výroby energie připojené k budovám jsou také známé jako „instalované“ fotovoltaické budovy. Jeho hlavní funkcí je výroba energie, která není v rozporu s funkcí budovy a nepoškozuje ani neoslabuje funkci původní budovy.
Běžné způsoby instalace
Instalace fotovoltaických modulů se liší v závislosti na typu střechy. Většina z nich přijala samostatný design s větší flexibilitou. Jsou zavěšeny nad střešní konstrukcí bodovými spojovacími prvky. Ačkoli to neovlivní původní výkon střechy, vytváří lepší podmínky větrání a umožňuje solárním panelům získat to nejlepší. Efektivita práce a údržba jsou pohodlnější, zvláště vhodné pro ploché střechy a svahy.
Běžné způsoby instalace pro BAPV s plochou střechou zahrnují: metodu protizávaží betonu (včetně: metody zakládání betonového betonu a metody protizávaží prefabrikovaného betonu), metody střechy z litého betonu, metody chemického kotvení atd.
Běžné způsoby instalace pro šikmé střechy jsou: připojení metody hlavní konstrukce střechy, metoda fixace speciálního příslušenství a metoda dvousložkového lepení (metoda lehké instalace).
Analýza příčin úniku střechy
V případě konstrukce, za předpokladu správného návrhu konstrukčního zatížení, je-li konstrukce správná, bezpečná a civilizovaná, pak způsob konstrukce bez vrtání střechy obecně nepoškodí vodotěsnou vrstvu střechy a způsobí únik střechy. Takové konstrukční metody zahrnují: metodu protizávaží betonu, metodu připojení ocelové konstrukce, metodu speciální fixace upevnění, metodu dvousložkového lepení a podobně.
Existují situace, které mohou způsobit únik na střechu:
1) Při instalaci fotovoltaických konzol na betonové ploché střechy nebo betonové svahy střech vil, projekt instalace fotovoltaických konzol pomocí vestavěných šroubů, rozpěrných šroubů nebo metod upevnění chemických kotevních šroubů;
2) Při montáži fotovoltaické podpory na šikmou střechu z ocelové konstrukce, v případě, že průřez žebrového plechu je lichoběžníkový průřez, se pomocí samořezného šroubu pevně upevní držák na střechu z barevných ocelových tašek. ;
3) Kabelové průchodky nebo střešní vodovodní potrubí prochází střešními panely;
4) Ocelová plechová střecha je zkorodovaná a netěsná nebo je zkorodovaná místní oblast;
5) Nesprávné a hrubé způsoby konstrukce.
Několik výše uvedených situací může během instalace systému poškodit původní vodotěsnou vrstvu nebo vodotěsnou dlaždici a způsobit, že střecha během životnosti fotovoltaického systému unikne. Pokud je však použita základna ve tvaru proužku a je uspořádána kolmo ke směru odvodnění, může bránit odvodnění střešního deště a způsobit únik. Kromě toho, i když je střecha během instalace fotovoltaického systému vodotěsná, kvůli kvalitě konstrukce a přirozenému prostředí, například v drsné klimatické oblasti, střecha praskla v důsledku ročního cyklu zmrazení a tání, slunce atd. . a vodotěsná vrstva zestárla Po poškození bude střecha pravděpodobně později unikat.
Vodotěsné opevnění střechy
V současné době příslušné národní plány výslovně navrhují podporu výstavby distribuovaných systémů výroby fotovoltaické energie ve středních a východních regionech. Distribuce fotovoltaických systémů výroby energie se díky silné podpoře vnitrostátních a místních vládních politik stále více rozšiřuje a představuje více než 57% celkové instalované kapacity systémů výroby fotovoltaických elektráren, což se stane důležitým směrem rozvoje v budoucnost.
Metoda instalace fotovoltaických modulů na střechu by měla zohledňovat nejen sluneční světlo a stín, ale také by se měla lišit podle tvaru střechy. V inženýrství musí instalace komponent zvážit problémy, jako je zatížení, odolnost proti tlaku větru, zemětřesení, drenáž, hydroizolace a ochrana před bleskem. Protože projekt zahrnuje především kombinaci fotovoltaických držáků a střech, a pak problém hydroizolace střechy, kvalita projektového schématu a kvalita konstrukce nejen ovlivňuje životnost budovy, ale také přímo ovlivňuje výrobní činnosti a normální postup lidské životy . V současné době, protože distribuovaná výroba fotovoltaické energie je v období uvedení na trh, je konkurence tvrdá a kvalita designu a konstrukce je nerovnoměrná a větší pozornost by měla být věnována hydroizolaci střechy.
Důležitou součástí konstrukce budovy jsou různé typy střešních projektů, včetně střešních potěrů, vzduchových bariér, hydroizolačních vrstev, tepelně izolačních vrstev, ochranných vrstev a použití povrchových vrstev nad strukturální vrstvou střechy. Podle výkonu budovy, důležitosti, funkce použití a přiměřené životnosti vodotěsné vrstvy.
Větší veřejné budovy a střechy vil ve městech patří k opevnění třídy II; obecné průmyslové a občanské budovy, obyčejné domy, všeobecné kancelářské budovy, školy, hotely atd. patří do opevnění třídy III.
