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Suporte flexível

EXW
$0.15-1,480.49 /tonelada
China
Em frente ao Edifício Yuantong, Cruzamento da Rua Chendagong com Datun, Vila Daqiuzhuang, Distrito de Jinghai, Cidade de Tianjin
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Sobre o Produto

Vantagens centrais do suporte flexível fotovoltaico (suporte de rede de cabos pré-tensionados)

O suporte flexível utiliza rede de cabos de aço de alta resistência pré-tensionados como principal estrutura de carga; em comparação com o suporte rígido fixo tradicional, suas vantagens concentram-se em terrenos complexos e cenários de uso misto do solo, conforme organizado a seguir:

I. Grande vão e alta altura livre, adequados a projetos fotovoltaicos compostos (vantagem mais destacada)

  1. Vão único convencional de 25 a 60 m, sem necessidade de grande quantidade de colunas intermediárias; a altura livre pode ser ajustada de forma flexível entre 2 e 8 m, podendo chegar a 10 m em algumas soluções.
  2. Preferencial para agrivoltaica e aquavoltaica: Sem colunas densas abaixo, não obstrui a passagem de máquinas agrícolas, a aquicultura ou o crescimento de frutíferas; a área cultivável do solo eleva-se significativamente.
  3. Nas mesmas condições de terreno, a densidade de disposição dos módulos eleva-se em 30% a 50% em comparação com o suporte rígido, elevando significativamente a taxa de utilização do solo.

II. Adaptabilidade extrema ao terreno, redução de movimentação de terra e de investimento em fundações por estacas

  1. Pode adaptar-se a montanhas de 15° a 35°, ravinas, áreas de subsidência por mineração de carvão, áreas alagadiças, viveiros de peixes e terrenos ondulados; a disposição acompanha o desnível do terreno, sem necessidade de escavações em grande escala ou nivelamento do solo, protegendo ao máximo a vegetação nativa.
  2. Redução significativa do número de estacas: Em comparação com o suporte rígido tradicional, o número de estacas reduz-se em 40% a 60%, diminuindo significativamente o custo de fundações civis; vantagens evidentes em solos moles e em construção sobre a água.
  3. Capaz de atravessar depressões, canais e lagos, resolvendo a dificuldade do suporte rígido em cruzar corpos d’água e vales.

III. Economia de materiais e vantagem evidente de custo civil total

  1. Apoia-se na tração dos cabos de aço para resistir às cargas, substituindo grande quantidade de vigas principais e secundárias de aço estrutural; o consumo de aço por megawatt é menor, com economia de aço de cerca de 30% a 35%.
  2. O custo total de projetos em montanhas e áreas aquáticas é superior ao do suporte rígido; a vantagem não é evidente em projetos pequenos em planícies.
  3. Componentes mais leves, menor dificuldade de transporte, especialmente em projetos montanhosos remotos.

IV. Características mecânicas estruturais: mecanismo único de resistência ao vento

  1. Trata-se de estrutura de tensão pré-tensionada; diante de ventos fortes, utiliza deformação elástica controlável para absorver e dissipar a energia de vibração eólica, evitando a concentração de tensões e a ruptura típicas do suporte rígido sob ventos fortes; com projeto adequado, pode resistir a tufões e rajadas intensas.
  2. Combinado a sistemas de amortecimento, reduz a oscilação dos módulos causada pela vibração eólica, diminuindo o risco de microfissuras nos módulos fotovoltaicos (depende de projeto profissional e acessórios de amortecimento).
Atenção: Suportes flexíveis simples sem otimização de projeto tendem a apresentar problemas de vibração eólica; é obrigatório o uso de amortecedores de vibração, limitadores laterais e dispositivos de amortecimento.

V. Melhor ventilação e dissipação de calor, elevando levemente a geração de energia

A parte inferior do suporte é aberta, com boa circulação de ar, resultando em temperatura de operação dos módulos mais baixa; o fluxo de ar no interior do arranjo é fluido, e medições em usinas indicam elevação da geração de energia de 2% a 4%.

VI. Vantagens de construção e ecológicas

  1. Muitos componentes pré-fabricados em fábrica; no local, o principal é a tração dos cabos e a instalação dos módulos; o prazo de construção em projetos montanhosos pode ser reduzido em 30% a 40%, diminuindo a necessidade de entrada de equipamentos pesados.
  2. Menor perturbação da construção, menos danos ao solo e à água, facilitando o atendimento a requisitos ambientais de projetos de restauração ecológica, florestal e de minas.
Parâmetros técnicos
  1. Configuração padrão: cabos de estabilidade lateral, cabos de ligação transversal, amortecedores de vibração; soluções de alto nível incluem amortecedores hidráulicos
  2. Controle de vibração eólica: controlar a amplitude dos cabos ≤10 cm, evitando o risco de microfissuras nos módulos
  3. Condição de vento forte: a estrutura dissipa a energia eólica por meio de deformação elástica, sem gerar concentração de tensões rígidas
  4. Adaptação de formas de fundação
  1. Fundação rochosa: ancoragem por barras de ancoragem em rocha
  2. Argila / solo geral: estacas de concreto moldadas in loco, âncoras helicoidais
  3. Viveiros de peixes, solos moles: blocos de ancoragem de concreto por gravidade, estacas tubulares PHC

Classificação das formas estruturais aplicáveis

  1. Suporte flexível de cabo suspenso de camada única
     
    Vão: 10 a 25 m; projetos montanhosos de pequeno porte; custo relativamente baixo; rigidez relativamente fraca, usar com cautela em regiões de vento forte
  2. Suporte flexível de treliça de cabos de camada dupla (principal do mercado)
     
    Vão: 25 a 60 m; agrivoltaica, aquavoltaica, montanhas com ravinas; boa rigidez vertical, desempenho equilibrado de resistência ao vento
  3. Sistema flexível de cordas tensionadas de supergrande vão
     
    Vão >60 m; travessia especial de canais e reservatórios; custo mais elevado, raramente difundido

Complementos de suporte

  1. Manutenção periódica obrigatória: inspeção e re-tensão do pré-esforço dos cabos aos 3, 5 e 10 anos de operação;
  2. Projetos costeiros de alta pressão de vento exigem cálculo especial aprofundado de vibração eólica aeroelástica;
  3. Em terrenos pequenos de planície (<20 MW), a vantagem de custo em relação ao suporte rígido comum não é evidente.