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发展屋面光伏的前景巨大:分布式光伏发电作为一种新型的发电和用电模式,具有就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的特点,近年来得到**各国广泛的关注和推广。截至2010年底,分布式光伏发电累计装机容量为23.4GW,占同期光伏发电系统累计装机容量的66.8%,可见从**范围内来看分布式发电是光伏应用的主流。因此,我国政府近年来已将分布式光伏发电作为发展清洁能源、化解过剩产能和应对大气污染的重要手段,不断出台新政策鼓励推广。目前,分布式光伏发电系统一般安装于建筑屋面,而工业厂房建筑大多是比较低矮、平整的厂房,用电需求大且电价高,于是成为大规模推广分布式光伏发电的可以选择]场所。截至2006年底,我国拥有各类经济开发区1568个(含高新区、工业园等),规划面积9949km2,建筑密度取29.28%(以2012年**开发区调查结果为例),则可用于安装光伏系统的工业屋顶面积约达3000 km2,以每kw光伏阵列占地约10㎡计算,则装机容量可达到300GW,市场前景非常广阔。另一方面,我国分布式光伏发电的建设施工标准并不统一,针对不同类型屋面的承载能力评估不足,导致已建成的光伏项目运行质量堪忧。
钢结构屋顶光伏荷载安全检测鉴定依据:
国家标准:《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)
国家标准:《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010)
国家标准:《建筑结构荷载规范》(GB/T 50009-2012)
国家标准:《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)
国家标准:《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)
国家标准:《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2008)
国家标准:《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)
国家标准:《热轧H型钢和剖分T型钢》(GB/T11263-2010)
协会标准:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)(2012版)
标准图集:《门式刚架轻型房屋钢结构》(04SG518-3)
当房屋被过度使用时,房子可能还没有到达使用期限,就已经出现严重老化现象了,为了避免房屋因老化而产生安全隐患,要及时进行翻修加固。四、如果房屋的抗压能力较低,是农村比较简陋的房屋或者建造材料不牢固时,将很难抵抗天灾,对住户的生命财产安全产生严重威胁,这种情况下为了增加房屋的抗压能力,就必须要采取加固方案。
经济的发展和人口的快速增长加大了房屋建设的压力,房屋的市场需求量不断增多,部分施工单位一味的追赶工期、追求经济效益,忽视了房屋程的质量安全。施工中缺少管理,建材使用不规范,历史遗留建筑等问题为房屋建筑的质量带来了不少安全隐患,也增加了房屋安全检测鉴定的工作压力。从实际的工作情况来看,我国房屋安全检测鉴定工作还存在诸多的问题。
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