آرشیو دسته بندی: سازه پنل خورشیدی

تحلیل پایداری محیط‌زیستی در طراحی استراکچرهای خورشیدی

تحلیل پایداری محیط‌زیستی در طراحی استراکچرهای خورشیدی

بحث انرژی خورشیدی معمولاً با کلماتی مثل «سبز»، «پاک» و «بدون آلودگی» همراه است. اما واقعیت این است که خودِ ساخت نیروگاه خورشیدی – از پنل گرفته تا اینورتر و استراکچر – ردپای کربن (Carbon Footprint) دارد. در این بین، استراکچر پنل خورشیدی سهم قابل‌توجهی از مصرف فولاد و آلومینیوم پروژه را به خود اختصاص […]

نوآوری در اتصالات و پیچ‌ومهره‌های ضدخوردگی در استراکچر پنل خورشیدی

نوآوری در اتصالات و پیچ‌ومهره‌های ضدخوردگی در استراکچر پنل خورشیدی

در هر نیروگاه خورشیدی، استراکچر پنل خورشیدی پایه و اساس پایداری سیستم است.اما چیزی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اتصالات کوچک اما کلیدی است — همان پیچ‌ها، مهره‌ها و گیره‌هایی که صدها عدد از آن‌ها در هر مگاوات نصب می‌شود. در طول عمر ۲۵ تا ۳۰ ساله نیروگاه، این قطعات در معرض تابش مداوم خورشید، […]

تاثیر پنل‌های دوطرفه (Bifacial) بر طراحی استراکچر پنل خورشیدی

پنل‌های دوطرفه (Bifacial)

تحول در فناوری سلول‌های خورشیدی باعث پیدایش نسل جدیدی از پنل‌ها به نام پنل‌های دوطرفه (Bifacial) شده است.این پنل‌ها قادرند نور مستقیم از سمت جلو و نور بازتاب‌شده از زمین را از سمت پشت جذب کرده و برق بیشتری تولید کنند. با این حال، بهره‌گیری از پتانسیل واقعی آن‌ها تنها زمانی ممکن است که طراحی […]

مدیریت خوردگی در استراکچر پنل خورشیدی

مدیریت خوردگی در استراکچر پنل خورشیدی

استراکچر پنل خورشیدی در تمام طول عمر نیروگاه (۲۰ تا ۳۰ سال) در معرض شرایط سخت جوی مانند تابش خورشید، رطوبت، گرد و غبار، نمک، گازهای اسیدی و سیکل‌های حرارتی قرار دارد.در چنین شرایطی، خوردگی فلزات به‌ویژه فولاد گالوانیزه می‌تواند موجب کاهش استحکام مکانیکی، افت راندمان و افزایش هزینه نگهداری شود. بنابراین، طراحی و مدیریت […]

مقایسه روش‌های فونداسیون در استراکچر پنل خورشیدی

مقایسه روش‌های فونداسیون در استراکچر پنل خورشیدی

در طراحی و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی، فونداسیون به عنوان پایه و ستون استراکچر پنل خورشیدی نقش کلیدی در پایداری و دوام سیستم دارد. سازه‌ای با طراحی مقاوم اما پایه‌ی نامناسب، در برابر باد، نشست خاک یا رطوبت دچار آسیب خواهد شد. انتخاب بهترین فونداسیون برای نیروگاه خورشیدی تصمیمی مهندسی است که باید بر پایه‌ی شرایط […]

مهندسی باد در طراحی استراکچر پنل خورشیدی

مهندسی باد در طراحی استراکچر پنل خورشیدی

باد یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر بر طراحی سازه‌های خورشیدی است. در نیروگاه‌های فتوولتائیک، پنل‌ها به‌طور مستقیم در معرض نیروهای باد قرار دارند و سازه باید توان تحمل بارهای افقی و مکشی را داشته باشد. در بسیاری از پروژه‌ها، آسیب ناشی از باد نه به دلیل کیفیت پایین پنل بلکه به خاطر طراحی ضعیف […]

آینده انرژی خورشیدی در ایران و جهان (پیش‌بینی تا 2030)

آینده انرژی خورشیدی

جهان در آستانه‌ی انقلاب انرژی است. تغییرات اقلیمی، کاهش منابع فسیلی و نیاز به امنیت انرژی، کشورها را به سمت منابع تجدیدپذیر سوق داده است. در این میان، انرژی خورشیدی (Solar Energy) به دلیل فراوانی، هزینه‌ی رو‌به‌کاهش و سهولت در نصب، پیشتاز همه‌ی منابع تجدیدپذیر است. در ایران نیز با داشتن میانگین بیش از ۳۰۰ […]

بررسی مزایا و چالش‌های تزریق برق خورشیدی به شبکه سراسری

بررسی مزایا و چالش‌های تزریق برق خورشیدی به شبکه سراسری

انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تجدیدپذیر، نقش پررنگی در آینده‌ی شبکه‌های برق ایفا می‌کند. کشورهای مختلف جهان با تزریق برق خورشیدی به شبکه سراسری، هم به اهداف زیست‌محیطی دست یافته‌اند و هم تنوع‌بخشی به سبد انرژی خود را عملی کرده‌اند. در ایران، با وجود تابش خورشیدی فراوان (متوسط ۱۶۰۰–۲۲۰۰ kWh/m² سالانه)، پتانسیل توسعه […]

الزامات پوشش و جنس استراکچر پنل خورشیدی متناسب با شرایط اقلیمی ایران

جنس استراکچر پنل

طراحی و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ایران نیازمند توجه ویژه به شرایط اقلیمی متنوع کشور است. ایران از بیابان‌های گرم و خشک گرفته تا سواحل مرطوب خلیج فارس و دریای خزر و از ارتفاعات برف‌گیر تا شهرهای آلوده صنعتی را در بر می‌گیرد. هرکدام از این اقلیم‌ها شرایط متفاوتی بر استراکچر پنل خورشیدی تحمیل می‌کنند. […]

بررسی پدیده uplift و drag در مناطق بادخیز

پدیده uplift و drag

باد یکی از مهم‌ترین بارهای محیطی مؤثر بر سازه‌های خورشیدی است. برخلاف بار برف یا وزن خود سازه که استاتیک و قابل پیش‌بینی هستند، نیروهای باد دینامیکی و متغیر بوده و به شکل پیچیده‌ای بر پنل‌ها اثر می‌گذارند.در مناطق بادخیز (مانند سواحل جنوبی ایران، دشت‌های باز یزد و کرمان، یا ارتفاعات کوهستانی)، پدیده uplift و […]