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屋顶光伏支架及铝合金光伏支架等产品市场前景看好
国家能源局9月底下发《关于申报分布式光伏发电规模化应用区的通知》并就度电补贴额度、补贴方式、区建设具体时间表等进行细化,国家太阳能发电“十二五”规划装机量确定为21吉瓦,2012年“金太阳”总量由1.7吉瓦升调为3吉瓦,国家开发银行明确将确保“六大六小”光伏企业授信额度。
面对的良好发展环境,如何响应国家政策号召,抓住发展机遇,保持行业的性成为摆在我国光伏支架企业眼前紧要问题。需要指出的是,分布式发展政策的倾斜和度电补贴方式将对光伏企业精细化经营、工艺升级、产品质量把控和高规格组件的设计开发能力提出更高要求和标准,这势必将一些抗风险能力较差、不掌握生产技术、不能根据市场变化作出调整的中小企业淘汰出局。
光伏支架须连接到建筑的主体结构光伏支架须连接到建筑的主体结构,但不能连接到屋顶材料。如果采用混凝土水泥基础将支架固定在屋顶上,则需要揭开部分屋顶防水层,挖出混凝土表面。屋顶混凝土中找到钢筋,然后与地脚螺栓中的预埋件拼接在一起。当钢筋无法拼接时,需在屋面钻孔预埋钢筋,或用木方处理基础部分的屋面表面,增加屋面表面与混凝土基础的粘结力,再对屋面防水层破损部分做二次防水处理。
瓦屋顶光伏支架中,一般在钢中加入锰和(或)氮部分替代贵重金属镍元素。在弱腐蚀前提下,可以取代普通耐磨板和高猛耐磨板,作为应急和补充,且高。然而,瓦屋顶光伏支架容易出现线鳞缺陷,严重影响成品的质量和性能。
LF精炼过程、中间包和铸坯内均存在少量高熔点的Al2O3夹杂物,由于钢包内衬常为镁质耐火材料,二者接触时会直接生成MgO.Al2O3,Al2O3和MgO.Al2O3夹杂物易粘附在水口内壁,堵塞水口。
因此,对于硅脱氧耐磨板需要严格控制原辅料中铝的来源,采用镁质耐火材料和减小精炼渣中Al2O3含量。瓦屋顶光伏支架LF精炼渣碱度应该控制在2.0以下,好在1.5左右,这样有利于降低夹杂物中的Al2O3含量改善线鳞缺陷。
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