劉興佳 崔國橋 于 愷 王碩禾
(1.河北鯤能電力工程咨詢有限公司,河北 石家莊 050000;2.河北省分布式能源應用技術創(chuàng)新中心,河北 石家莊 050000)
隨著國家對環(huán)境問題的重視,以太陽能為代表的新能源項目日益增多。
我國太陽能資源豐富,太陽能光伏發(fā)電已經成為開發(fā)利用綠色能源的重要組成部分[1]。由于以前的太陽能光伏發(fā)電支架不能適應各種復雜的環(huán)境,而且造價較高。因此,研究一種造價更低、適應性更好、受力更加合理的光伏支架迫在眉睫?;诖?,該文提出了一種新型的太陽能光伏柔性支架,可有效地解決此問題。圖1 為某太陽能光伏百米跨越柔性支架整體效果圖。
圖1 太陽能光伏百米跨越柔性支架
我國太陽能資源豐富,杜祥琬[3]將對我國的太陽能資源劃分為4 部分。1)最豐富帶,占國土面積17.4%,主要集中在西藏、新疆南部、甘肅和青海等地區(qū)。2)很豐富帶,占國土面積42.7%,主要集中在新疆大部、寧夏、云南、河北、內蒙古東部和四川西部等地區(qū)。3)豐富帶,占國土面積36.3%,主要集中在浙江、湖南、湖北、廣西和臺灣等地區(qū)。4)一般帶,占國土面積3.6%,主要集中在四川中部、湖南西北部、貴州北部。豐富的太陽能資源為我國開發(fā)利用太陽能創(chuàng)造了有利條件,光伏發(fā)電是當今開發(fā)利用太陽能資源的最有效形式。
隨著國家對太陽能光伏發(fā)電支持力度的加大,太陽能光伏發(fā)電越來越受到企業(yè)的青睞,安全、經濟的光伏支撐系統(tǒng)是設計師關注的重點。圖2 為傳統(tǒng)光伏底部支撐系統(tǒng)。傳統(tǒng)光伏支架設計比較簡單,受力分析容易。雖然這種形式的支架仍然被采用,但是它有很多缺點,例如鋼材耗量大、占地面積大、造價高等。而且這種形式的支架不能適應復雜的地形,因此太陽能光伏柔性支架取代傳統(tǒng)支架變的越來越普遍。
圖2 傳統(tǒng)太陽能光伏支架
太陽能光伏柔性支架即為在成排的鋼索上安裝光伏板,鋼索兩端由剛性支撐連接。同時為了減少兩端頂部支撐的彎矩,支撐兩端多采用外部張拉斜拉索或者內部剛性斜支撐[4-5]。
索(鋼絞線)作為一種主要承重構件,柔性大、質量輕、剛度大。預應力為其提供了足夠大的剛度。索結構有如下特點。1)只能承受拉力,不能承受壓力。2)索的剛度主要來源于幾何剛度,主要由預應力提供。3)繃緊狀態(tài)呈現(xiàn)線性特征,其余狀態(tài)呈非線性特征。4)索會產生應力松弛和損失。
由于索主要受拉的特點,其材料強度可被充分發(fā)揮,柔性太陽能光伏支架成為設計師的首選。1)跨度大且跨度范圍靈活可調。2)土地空間利用率最大化。3)操作方式靈活,通風性能好,發(fā)電效率高。4)相比傳統(tǒng)光伏支架,柔性光伏支架抗裂性能好。5)用鋼材量少,承重小,造價低。6)場地基礎要求小,預裝性強,大大縮短了施工周期。
太陽能柔性支架靈活可調、占地面積小的特點,使其具有廣泛的應用范圍。灘涂、漁塘、污水廠、復雜山地、荒坡和水池等復雜地形都可利用,并且在國家大力倡導漁光互補(圖3)、農光互補(圖4)的前提下,柔性光伏支架具有廣闊的應用前景。表1 給出了各類光伏支架的應用范圍。
柔性光伏支架結構體系分為2 個部分:柔性系統(tǒng)和支架系統(tǒng)。柔性系統(tǒng)由預應力懸索、穩(wěn)定索、組件固定夾具、光伏組件等構成;支架系統(tǒng)由基礎(包括獨立基礎、樁基礎)、鋼立柱、鋼梁、支撐體系(包括斜拉索、斜支撐)等構成(圖5)。
根據太陽能光伏支架受力特點,通常在兩側設置斜拉桿(索)和斜支撐。當光伏組件受到風荷載或者雪荷載作用時,拉索受力變形,鋼立柱抵抗豎直方向的力,斜拉索或者斜支撐抵抗水平方向的力[6]。圖6 和圖7 分別為設置斜拉索和斜支撐的柔性光伏支架結構。
對于污水處理廠光伏電站,由于跨度比較大,通常在鋼立柱和中間支柱之間再設置鋼桁架,減小跨度,從而減小撓度。對于山坡復雜地形,通常順應山體坡度設置斜拉索(鋼絞線),然后鋪設光伏組件,不僅利用了天然地勢條件,而且也達到美觀的效果[7]。
圖3 漁光互補
圖4 農光互補
圖5 柔性光伏支架系統(tǒng)分解
表1 太陽能光伏支架應用范圍比較
圖6 斜拉索柔性光伏支架結構
圖7 斜支撐柔性光伏支架結構
太陽能光伏發(fā)電能有效的利用太陽能資源,對于結構工程師而言,設計安全、經濟的支撐系統(tǒng)是其考慮的重點。太陽能光伏柔性支架能夠適應惡劣環(huán)境和復雜的地形條件,具有廣闊的應用前景。但是柔性支架抗風方面存在諸多問題,是科研工作者需要重點關注的,也是設計人員所關心的。未來隨著更多科研力量的加入,太陽能光伏柔性支架也必將推動光伏產業(yè)向著安全、經濟、耐久的方向發(fā)展。