RU172008U1 - Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения - Google Patents

Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения Download PDF

Info

Publication number
RU172008U1
RU172008U1 RU2016149825U RU2016149825U RU172008U1 RU 172008 U1 RU172008 U1 RU 172008U1 RU 2016149825 U RU2016149825 U RU 2016149825U RU 2016149825 U RU2016149825 U RU 2016149825U RU 172008 U1 RU172008 U1 RU 172008U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
guides
guide
structure according
supporting structure
flat
Prior art date
Application number
RU2016149825U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Яковлев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Солартек"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Солартек" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Солартек"
Priority to RU2016149825U priority Critical patent/RU172008U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172008U1 publication Critical patent/RU172008U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • F24S25/30Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules using elongate rigid mounting elements extending substantially along the supporting surface, e.g. for covering buildings with solar heat collectors
    • F24S25/33Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules using elongate rigid mounting elements extending substantially along the supporting surface, e.g. for covering buildings with solar heat collectors forming substantially planar assemblies, e.g. of coplanar or stacked profiles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области строительства, а именно к опорной конструкции для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения направлена на снижение металлоемкости за счет упрощения конструкции и разборного монтажа. Опорная конструкция содержит как минимум две закрепленные на несущей поверхности резьбовым соединением, сваркой, пайкой или клеем, параллельно разнесенные друг от друга, нижние плоские направляющие, соединенные с верхними плоскими направляющими, образуя пару посредством установки выступа Т-образной формы одной плоской направляющей в ответный Т-образный паз другой плоской направляющей с фиксацией соединения пары направляющих по типу защелки, между обращенными внутрь опорными плоскостями пары нижней и верхней плоских направляющих образовано пространство для размещения и зажима боковых краев фотоэлектрической панели для фиксации ее положения, при этом выступ и ответный паз выполнены продольными по всей длине, преимущественно вдоль оси симметрии плоской направляющей, а Т-образный выступ по всей длине содержит выемку.

Description

Полезная модель относится к области строительства, а именно к опорным конструкциям панелей солнечных батарей для крепления к несущим поверхностям здания или сооружения для обеспечения полного или частичного автономного электроснабжения здания.
Известен способ изготовления кровельной панели с солнечной батареей, патент РФ №2215100, заключающийся в том, что солнечную батарею укладывают на несущее основание и заливают прозрачной герметизирующей отверждающейся композицией, при этом плоскую площадку (площадки) для размещения солнечных батарей либо утапливают в теле несущего основания, либо огораживают по периметру бортиком.
Такое решение продлевает срок службы солнечной батареи за счет их интегрирования в конструктив несущего основания, однако снижает КПД за счет поглощения света герметизирующей композицией, и предназначено в первую очередь для размещения панелей на крыше здания.
Известен способ изготовления солнечной батареи как элемента строительной конструкции, патент РФ №2313642, в котором солнечная батарея располагается в корпусе - металлической оболочке из профилированного материала - с лицевым прозрачным остеклением и тыльной металлической пластиной, снабженной теплосбрасывающим оребрением.
Такой подход позволяет увеличить КПД твердотельных солнечных батарей за счет их пассивного охлаждения, что не является критичным для органических солнечных элементов. Кроме того, такой способ установки солнечных панелей весьма металлоемкий.
Известен способ прижимного монтажа солнечных панелей на металлический профиль, патент США №6,672,018, с применением Т-образных прижимов и болтового соединения прижима с профилем.
Метод обеспечивает плотную бескаркасную установку негибких солнечных панелей прямоугольной формы, однако при этом неизбежны щели между соседними панелями и воздушная прослойка между панелями и несущей поверхностью.
Наиболее близким по своим признакам к предлагаемой полезной модели является, принятое за прототип устройство крепления фотоэлектрического модуля, патент РФ на полезную модель №135183, представляющее собой набор перфорированных металлических профилей с
Figure 00000001
поперечным сечением и отрезками двутавровой балки в качестве держателей фотоэлектрической панели.
Недостатком устройства является металлоемкость конструкции, наличие большого количества болтовых соединений, щелей между соседними фотоэлектрическими модулями и свободного воздушного пространства между фотоэлектрическими модулями и несущей поверхностью.
Перечисленные известные способы установки солнечных панелей на крышах и стенах зданий подразумевают наличие опорных конструкций, существенно увеличивающих себестоимость генерируемой электроэнергии и зачастую ухудшающих архитектурно-эстетический облик здания. К тому же известные способы ориентированы скорее на солнечные панели с жестким основанием, архитектурное применение которых сильно ограничено, и учитывают лишь особенности конкретно этого класса солнечных батарей, хотя в настоящее время все более широкое применение получают тонкопленочные фотоэлектрические преобразователи на гибкой подложке (полимерной либо представляющей собой металлическую фольгу).
Задачей полезной модели является создание опорной конструкции для крепления гибких фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения, снижение металлоемкости конструкций и трудоемкости монтажа при сохранении надежности крепления и обеспечении возможности смены устанавливаемых гибких фотоэлектрических панелей.
Решение поставленной задачи и достижение технического результата осуществляется путем применения в опорной конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения как минимум двух закрепленных на несущей поверхности резьбовым соединением, сваркой, пайкой или клеем и параллельно разнесенных друг от друга нижних плоских направляющих, соединенных с верхними плоскими направляющими, образуя пару, посредством установки выступа Т-образной формы одной плоской направляющей в ответный Т-образный паз другой плоской направляющей с фиксацией соединения пары направляющих по типу защелки, между обращенными внутрь опорными плоскостями пары нижней и верхней плоских направляющих образовано пространство для размещения и зажима боковых краев фотоэлектрической панели, для фиксации ее положения, при этом выступ и ответный паз выполнены продольными по всей длине, преимущественно вдоль оси симметрии плоской направляющей, а Т-образный выступ по всей длине содержит выемку;
а также при этом:
нижняя плоская направляющая имеет продольный Т-образный выступ, а верхняя - паз или, наоборот, верхняя плоская направляющая имеет продольный Т-образный выступ, а нижняя - паз;
опорные поверхности направляющих, соприкасающиеся с поверхностью фотоэлектрической панели, могут содержать покрытие из упругого уплотнителя, например, из резины или силиконового герметика;
в качестве нижней плоской направляющей можно использовать несущую поверхность здания с неподвижно закрепленным на ней продольным Т-образным выступом из алюминия;
для крепления крайних фотоэлектрических панелей продольный Т-образный выступ и паз с защелкой расположены с краю плоских верхней и нижней направляющих;
нижняя и верхняя направляющие могут быть выполнены из алюминия, оцинкованной стали или пластика;
расстояние между соседними нижними направляющими определяется шириной устанавливаемой фотоэлектрической панели и может составлять от 100 до 1000 мм, расстояние между внутренними плоскостями нижней и верхней направляющих, ограничивается толщиной фотоэлектрической панели и может составлять от 1 до 10 мм;
ширина нижней плоской направляющей может превышать ширину верхней плоской направляющей;
ширина плоскости нижней направляющей от 50 до 200 мм;
ширина плоскости верхней направляющей от 20 до 50 мм.
Полезная модель иллюстрируется приведенным ниже примером реализации и поясняется фигурами чертежей, на которых изображено:
фиг. 1 - поперечное сечение общего вида опорной конструкция в сборе;
фиг. 2 - поперечное сечение пары направляющих в сборе, где нижняя направляющая с Т-образным пазом, а верхняя направляющая с Т-образным выступом;
фиг. 3 - поперечное сечение пары направляющих в сборе, где нижняя направляющая с Т-образным выступом, а верхняя направляющая с Т-образным пазом;
фиг. 4 - поперечное сечение пары направляющих в сборе, где нижней направляющей является несущая поверхность здания;
фиг. 5 - поперечное сечение пары крайних направляющих.
Опорная конструкция состоит как минимум из двух расположенных параллельно на расстоянии друг от друга металлических или пластиковых плоских нижних направляющих 1, имеющих продольные Т-образные пазы 2 или выступы 3 с защелками и двух плоских верхних направляющих 4, имеющих соответственно ответные продольные Т-образные выступы 5 или пазы 6 с защелками, образующих пары, пространство 7 между внутренними опорными плоскостями нижних и верхних направляющих 1 и 4, обеспечивают размещение, опору и фиксацию положения фотоэлектрической панели 8 посредством зажима ее боковых краев, а нижняя направляющая закреплена к несущей поверхности здания 9 резьбовым соединением, сваркой, пайкой или клеем, опорные плоскости направляющих 1 и 4, соприкасающиеся с краями фотоэлектрической панели 8, могут быть покрыты упругим уплотнителем 10, например, из резины или силиконового герметика, выступ 2 или 5 содержат соответственно выемку 11 или 12. На фиг. 4 представлена опорная конструкция, у которой в качестве нижней плоской направляющей использована несущая поверхность здания 9 с неподвижно закрепленным на ней продольным Т-образным выступом 5 из алюминия. На фиг. 5 для крепления крайних фотоэлектрических панелей продольный Т-образный выступ 3 и паз 2 с защелкой расположены с краю плоскостей пары нижней 1 и верхней 4 направляющих.
Расстояние между соседними нижними направляющими 1 определяется шириной устанавливаемой фотоэлектрической панели 8 и может составлять от 100 до 1000 мм, пространство 7, образованное между внутренними плоскостями нижней и верхней направляющих 1 и 4, определяется толщиной фотоэлектрической панели 8 и может составлять от 1 до 10 мм. Ширина плоскости нижней направляющей выбирается произвольно из соображений удобства ее монтажа к несущей поверхности и экономии материала и может составлять от 50 до 200 мм. Ширина плоскости верхней направляющей ограничивается шириной полей (краев) неактивной области фотоэлектрической панели 8, но прежде всего должен обеспечиваться надежный ее прижим, исходя из чего ширина плоскости верхней направляющей может составлять от 20 до 50 мм.
Направляющие изготавливаются стандартными промышленными способами экструзии и литья алюминиевых и пластиковых профилей.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется, но не ограничивается следующим примером реализации:
Для монтажа фотоэлектрических панелей, например, размерами 322 × 2000 мм и полями неактивной области 11 мм по краям, на металлическую несущую поверхность здания две алюминиевые нижние направляющие закрепляют болтами к несущей поверхности на определенном расстоянии параллельно друг другу таким образом, чтобы разместилась между ними фотоэлектрическая панель 8 шириной 322 мм. Контактируемые поверхности направляющих обрабатывают герметиком.
Две верхние направляющие из пластика размещают на нижних направляющих, с помощью соединения продольных пазов с ответными продольными выступами, образуя пары, например, как на фиг. 2, и образуя упоры для боковых краев фотоэлектрической панели, а затем осуществляют фиксацию в виде зажима боковых краев посредством защелки выступа с пазом.
Для реализации этого примера используют нижнюю направляющую шириной 50 мм, верхнюю - шириной 32 мм, расстояние между внутренними поверхностями пары направляющих составляет 2 мм. При этом металлоемкость опорной конструкции составляет около 500 г алюминия на 1 м2 активной области солнечной панели. Таким образом формируют фотоэлектрическое покрытие по всей несущей поверхности. Обратными действиями фотоэлектрические панели могут быть демонтированы.
Из приведенного примера реализации видно, что полезная модель дает возможность монтировать гибкие солнечные панели любой длины, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, а также при необходимости демонтировать их. Использование плотного прижима и отсутствие сквозных щелей позволяет избежать попадания загрязнений и атмосферных осадков в пространство между фотоэлектрическими панелями и несущей поверхностью, повысить архитектурно-эстетические качества фотоэлектрических панелей, интегрируемых в строительные конструкции. При использовании алюминия в качестве материала нижней полки наличие выемки в Т-образных выступах направляющей конструкция будет обладать низкой металлоемкостью, а может и вовсе быть полностью выполнена с использованием пластмасс. Конструкция характеризуется большей надежностью и долговечностью, а также сравнительно меньшей стоимостью и большей функциональностью применения. Наличие упругого уплотнителя, являющегося диэлектриком, исключает возможность короткого замыкания солнечного модуля на металлическую крепежную конструкцию в случае повреждения изолирующего покрытия солнечного модуля.
Таким образом, полезная модель представляет собой упрощенную конструкцию со сниженными металлоемкостью и трудоемкостью монтажа за счет исключения большого количества винтовых соединений, при сохранении надежности крепления и обеспечении смены устанавливаемых гибких фотоэлектрических панелей.

Claims (12)

1. Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения, содержащая как минимум две закрепленные на несущей поверхности резьбовым соединением, сваркой, пайкой или клеем, параллельно разнесенные друг от друга нижние плоские направляющие, соединенные с верхними плоскими направляющими, образуя пару, посредством установки выступа Т-образной формы одной плоской направляющей в ответный Т-образный паз другой плоской направляющей с фиксацией соединения пары направляющих по типу защелки, между обращенными внутрь опорными плоскостями пары нижней и верхней плоских направляющих образовано пространство для размещения и зажима боковых краев фотоэлектрической панели для фиксации ее положения, при этом выступ и ответный паз выполнены продольными по всей длине, преимущественно вдоль оси симметрии плоской направляющей, а Т-образный выступ по всей длине содержит выемку.
2. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что нижняя плоская направляющая имеет продольный Т-образный выступ, а верхняя - паз.
3. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что верхняя плоская направляющая имеет продольный Т-образный выступ, а нижняя - паз.
4. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что опорные поверхности направляющих, соприкасающиеся с поверхностью фотоэлектрической панели, покрыты упругим уплотнителем, например, из резины или силиконового герметика.
5. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве нижней плоской направляющей используют несущую поверхность здания с неподвижно закрепленным на ней продольным Т-образным выступом из алюминия.
6. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что для крепления крайних фотоэлектрических панелей продольный Т-образный выступ или паз с защелкой расположен с краю плоских верхней и нижней направляющих.
7. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что ширина нижней плоской направляющей превышает ширину верхней плоской направляющей.
8. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что нижняя и верхняя направляющие могут быть выполнены из алюминия, оцинкованной стали или пластика.
9. Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей по п. 1, отличающаяся тем, что расстояние между соседними нижними направляющими определяется шириной устанавливаемой фотоэлектрической панели и может составлять от 100 до 1000 мм,
10. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что расстояние между внутренними плоскостями нижней и верхней направляющих ограничивается толщиной фотоэлектрической панели и может составлять от 1 до 10 мм.
11. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что ширина плоскости нижней направляющей составляет от 50 до 200 мм.
12. Опорная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что ширина плоскости верхней направляющей составляет от 20 до 50 мм.
RU2016149825U 2016-12-19 2016-12-19 Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения RU172008U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149825U RU172008U1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149825U RU172008U1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172008U1 true RU172008U1 (ru) 2017-06-26

Family

ID=59240552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149825U RU172008U1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172008U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4114595A (en) * 1977-07-06 1978-09-19 Harold Reed Barker Solar energy collector and glazing system
US20030070368A1 (en) * 2001-10-12 2003-04-17 Jefferson Shingleton Solar module mounting method and clip
RU2215100C2 (ru) * 2001-10-24 2003-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение машиностроения" Способ изготовления кровельной панели с солнечной батареей
RU135183U1 (ru) * 2013-04-08 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Устройство крепления фотоэлектрического модуля

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4114595A (en) * 1977-07-06 1978-09-19 Harold Reed Barker Solar energy collector and glazing system
US20030070368A1 (en) * 2001-10-12 2003-04-17 Jefferson Shingleton Solar module mounting method and clip
RU2215100C2 (ru) * 2001-10-24 2003-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение машиностроения" Способ изготовления кровельной панели с солнечной батареей
RU135183U1 (ru) * 2013-04-08 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Устройство крепления фотоэлектрического модуля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160134229A1 (en) Water resistant roof assembly structure integrated with solar panels
JP6486415B2 (ja) 太陽電池屋根の改良構造
US10050581B2 (en) Frame profile moulding for solar cell laminate, framed solar module and fastening system for solar modules
JP3410930B2 (ja) 太陽光発電用モジュール取付構造
KR20120110668A (ko) 태양광발전유닛 설치용 어댑터 모듈
CN203277448U (zh) 一种太阳能电池组件专用铝合金边框
CN105239733A (zh) 一种bipv光伏屋面系统
CN112160472B (zh) 一种光伏幕墙框架及连接方法
RU172008U1 (ru) Опорная конструкция для крепления фотоэлектрических панелей к несущей поверхности здания или сооружения
JP2008255707A (ja) パネル板固定方法
CN201623166U (zh) 一种嵌入模块式光伏体系
JP3188020U (ja) 太陽電池パネル取付金具
CN105507514A (zh) 一种分布式光伏太阳能屋顶及制造方法
JP2015074903A (ja) 建築用板材及び建築用板材を用いた太陽電池モジュールの固定構造
JP2017127187A5 (ru)
CN218814832U (zh) 一种光伏瓦安装结构
WO2019242158A1 (zh) 光伏系统、屋面板、交通工具
CN218103062U (zh) 一种快拆式紧固件及建筑光伏一体化系统
CN211736098U (zh) 一种建筑光伏一体化发电系统
CN116388679B (zh) 一种光伏板安装装置
CN221151289U (zh) 一种屋顶分布式光伏面板安装结构
RU2281584C1 (ru) Профиль для составного солнечного модуля
CN216699925U (zh) 光伏装置
CN209875662U (zh) 一种c型钢连接锁紧装置
CN217759623U (zh) 一种光伏屋顶