
Características del material
Los soportes fotovoltaicos de tierra de aleación de aluminio están hechos principalmente de perfiles de aleación de aluminio (como 6005, 6061 y 6063 series) . Las características del material son las siguientes:
Componentes principales: aluminio como matriz, agregando elementos de aleación como silicio, magnesio y cobre, y el rendimiento de fortalecimiento a través del tratamiento térmico .
Propiedades físicas:
Baja densidad (aproximadamente 2 . 7g/cm³), peso ligero, fácil de transportar e instalar.
El punto de fusión es de aproximadamente 600 grados, con buena conductividad térmica .
Excelente conductividad eléctrica puede reducir el riesgo de rayos (necesidad de cooperar con el diseño de conexión a tierra) .
Propiedades químicas:
La película de óxido de óxido de aluminio denso (al₂o₃) se forma fácilmente en la superficie, que es naturalmente resistente a la corrosión y no requiere un recubrimiento adicional (ventajas significativas en entornos húmedos, costeros y otros) .
Resistencia a la corrosión de ácido y álcali fuerte, adecuado para una variedad de condiciones climáticas .
Beneficios centrales
| Clasificación de ventajas | Manifestaciones específicas | Ventajas en comparación con el acero tradicional |
| Resistencia a la corrosión |
Protección de la película de óxido natural, sin necesidad de pintura o galvanización, no es fácil de oxidar después de la exposición a largo plazo al aire libre, especialmente adecuado para áreas con alta humedad, spray de sal (costera) y lluvia ácida .
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El acero requiere un mantenimiento regular de su capa anticorrosión, mientras que la aleación de aluminio no tiene mantenimiento para la vida, reduciendo los costos de operación y mantenimiento . |
| Peso y fuerza |
Pesa solo 1/3 de acero, tiene alta resistencia (resistencia a la tracción 180-300 MPA), una estructura estable y puede resistir cargas como la presión del viento y la carga de nieve .
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El diseño liviano reduce los requisitos de carga de la base de soporte, reduciendo las dificultades de instalación y los costos de transporte . |
| Procesamiento e instalación |
Tiene una fuerte plasticidad y puede extruirse en secciones transversales complejas (como ranuras en forma de C y en forma de U) para adaptarse a varios ángulos de instalación del panel fotovoltaico; Está conectado principalmente por pernos y tiene una alta eficiencia de instalación .
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El procesamiento de acero requiere soldadura (que puede dañar fácilmente la capa anticorrosión), mientras que la instalación de aleación de aluminio es más flexible y tiene un período de construcción más corto . |
| Protección y reciclaje del medio ambiente |
Es 100% reciclable y reutilizable, y el consumo de energía para el reciclaje es solo el 5% del aluminio primario . no tiene contaminación de metales pesados y cumple con los requisitos de los proyectos de energía verde .
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El reciclaje de acero es costoso y el proceso de reciclaje es más contaminante . |
| Adaptabilidad |
El coeficiente de expansión térmica está cerca del de los paneles fotovoltaicos (vidrio) (aleación de aluminio 23 . 6 × 10⁻⁶/ grado, vidrio 8-10 × 10⁻⁶/ grado), lo que reduce la tensión estructural causada por la deformación de la temperatura.
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El coeficiente de expansión térmica del acero (12 × 10⁻⁶/ grado) es bastante diferente al del vidrio, y el uso a largo plazo puede afectar la estabilidad de la conexión . |
| Vida útil y costo |
La vida de diseño puede alcanzar 25-30 años (que coincida con la vida de los módulos fotovoltaicos) . Aunque la inversión inicial es mayor que la de los soportes de acero, el costo de ciclo de vida completo (sin mantenimiento) es más bajo .
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La vida útil de los soportes de acero es de aproximadamente 15-20 años, y los costos de mantenimiento anticorrosión posteriores son altos . |
Usos principales y escenarios de aplicaciones
Construcción de la estación de energía fotovoltaica
Estaciones de alimentación fotovoltaica centralizadas en tierra: en áreas abiertas como desiertos, gobi y tierras de cultivo, los soportes de aleación de aluminio están diseñados modularmente para lograr un panel fotovoltaico de área grande, adecuados para la instalación de ángulo fijo (como 15 grados -45} o sistemas de seguimiento (rastreo de eje único/rastro de eje dual) {{{7 {{}-45}) o sistemas de seguimiento de rastreo (rastreo de un solo aje/dual-aje) {{{7.}
Proyectos fotovoltaicos distribuidos: tejidos, patios, parques industriales y comerciales, etc. ., use las características livianas de la aleación de aluminio para reducir la carga del techo, mientras que la resistencia a la corrosión es adecuada para el entorno húmedo del techo .
Adaptación ambiental especial
Áreas costeras: Resisten la corrosión por pulverización de sal, como islas y proyectos fotovoltaicos costeros (el acero tradicional es propenso a la óxido) .
Áreas de alta humedad/lluvia ácida: áreas lluviosas en el sur e áreas de contaminación industrial para evitar la falla del soporte debido a la corrosión .
Proyectos complementarios fotovoltaicos agrícolas: cuando se combinan con invernaderos y tierras de cultivo, los soportes de aleación de aluminio no contaminan el suelo, y el diseño liviano reduce la obstrucción del crecimiento de los cultivos .
Proyectos temporales o móviles
Fuente de alimentación de emergencia y operación de campo Los sistemas fotovoltaicos se pueden ensamblar y desmontar rápidamente utilizando la ligereza de la aleación de aluminio .
Integración del paisaje y la arquitectura
En escenas como coches fotovoltaicos y pabellones fotovoltaicos, los soportes de aleación de aluminio se pueden combinar con el estilo arquitectónico a través del tratamiento de la superficie (como anodización y pulverización), combinando la funcionalidad y la estética .
Los soportes fotovoltaicos de aleación de aleación de aluminio se han convertido en la primera opción para entornos de alta demanda (como áreas costeras, húmedas y altamente corrosivas) y proyectos fotovoltaicos a largo plazo debido a sus ventajas centrales de "Sistemas de la estructura de la estructura, y las propiedades generales de la vida de la corrosión. pero también reduciendo el costo de todo el ciclo de vida, promoviendo la aplicación sostenible de la generación de energía solar .

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