Recentemente, com a instalação do conjunto final de módulos, oProjeto de usina fotovoltaica terrestre de alta tensão de 6 MW—para o qual nossa empresa(Xiamen Honor Energy Co., Ltd.) foi responsável pelo projeto estrutural e fornecimento de estantes – foi concluído com sucesso em um ambiente rigoroso de muito frio e muita neve e agora entrou na fase de comissionamento da conexão à rede. Enfrentando os desafios duplos de uma profundidade máxima de neve de 110 cm e um ângulo de inclinação acentuado de 35°, nosso sistema de racks de alta confiabilidade demonstrou excelente adaptabilidade ambiental e segurança estrutural, fornecendo um exemplo de engenharia replicável para o desenvolvimento de energia fotovoltaica em regiões propensas à neve em altas latitudes.
Localizado numa zona típica de cinturão de neve, o local do projeto apresentava condições naturais extremamente exigentes:
Carga extrema de neve:A profundidade máxima anual da neve atinge 110 cm, com cargas estáticas de neve que excedem em muito os padrões de projeto convencionais.
Instalação de grande inclinação:Um ângulo de inclinação do módulo de 35° melhora a eficiência da geração de energia no inverno, mas aumenta significativamente a área exposta ao vento e o risco de deslizamento de neve.
Ciclos de congelamento e descongelamento:As condições de congelamento e descongelamento de longo prazo impõem requisitos mais elevados à resistência à corrosão do material e à resistência à fadiga estrutural.
Janela de construção curta:O inverno prolongado comprimiu severamente o cronograma de construção.
Para atender às demandas específicas do projeto, nossa equipe técnica conduziu diversas rodadas de simulação e verificação de testes de campo, entregando uma solução personalizada de alta confiabilidade:
As vigas principais e os contraventamentos diagonais empregam aço especial de alta resistência, aumentando a capacidade de carga total em 60% em comparação com projetos convencionais. Simulações dinâmicas de pressão de neve foram realizadas para garantir a integridade estrutural sob acúmulo extremo de neve – sem deformação, sem instabilidade.
Otimização do espaçamento das terças e do layout da fixação do módulo em conjunto com o ângulo de inclinação de 35° e instalação de estruturas segmentadas de proteção contra neve para orientar a queda ordenada de neve, evitando o acúmulo localizado que poderia causar sobrecarga instantânea.
A superfície do rack recebe um revestimento anticorrosivo de camada dupla e os conectores passam por tratamento de resistência a baixas temperaturas, garantindo excelente desempenho mesmo a -30 ℃ e resistindo à erosão por congelamento e descongelamento.
Mais de 90% da estrutura é pré-fabricada de fábrica, exigindo apenas montagem modular no local, encurtando significativamente o período de construção e ajudando o cliente a concluir a construção dentro do prazo limitado.
O projeto não só alcançou uma transferência bem-sucedida, mas também cria valor a longo prazo nos seguintes aspectos:
Segurança e Confiabilidade:Testes de terceiros confirmam que o sistema de estantes pode suportar uma carga de neve que ocorre uma vez a cada século, com uma vida útil projetada superior a 30 anos.
Garantia de geração de energia:O ângulo de inclinação de 35° aumenta notavelmente a eficiência da geração de energia sob luz solar de inverno em ângulo baixo, maximizando a receita para projetos em regiões com neve.
Demonstração da indústria:Fornece um caminho técnico completo e confiável e suporte de dados para a construção de usinas fotovoltaicas em áreas semelhantes com muito frio e muita neve.
Desde zonas costeiras de tufões e encostas íngremes de montanhas até cinturões de neve muito fria, estamos consistentemente comprometidos em integrar a ciência dos materiais, a mecânica estrutural e a engenharia ambiental para fornecer soluções estruturais fotovoltaicas altamente adaptáveis e confiáveis para todos os tipos de ambientes extremos.
A neve cai silenciosamente, mas a estrutura permanece firme. Continuaremos a prestar um apoio constante e confiável, ajudando a avançar mais longe e de forma mais segura no processo de transição energética global.