Jūrų fotovoltiniai įrenginiai veikia esant dideliam atmosferos įtempiui, klasifikuojamiems pagal ISO 9223 C5-M (jūrų) korozijos sąlygas. Standartiniai antžeminiai saulės energijos stelažai greitai sugenda, kai yra veikiami nuolatinio druskos purškimo, didelio UV degradacijos, bangų sukeltų dinaminių apkrovų ir viršijančio 60 m/s vėjo. Pasirinkus jūrines saulės kolektorių tvirtinimo sistemas, pagamintas iš AL6005-T5 anoduoto aliuminio (plėvelės storis didesnis arba lygus 15 μm) ir SUS316 nerūdijančio plieno aparatūros, išvengiama galvaninio skilimo, konstrukcijos nuovargio ir mechaninio tvirtinimo elementų atsipalaidavimo laivuose ir jachtose.
Metalurgijos degradacija ir medžiagų parinkimas jūrų aplinkoje
Vandenyno aplinka sukelia stiprią taškinę koroziją ir galvanines reakcijas, kai skirtingi metalai sąveikauja esant elektrolitui (jūros vandeniui). Standartiniams AL6063-T5 arba SUS304 plieniniams komponentams, plačiai naudojamiems sausumos saulės energijos ūkiuose, trūksta reikiamo molibdeno kiekio ir anodinės apsaugos gylio, skirto panardinimui į sūrų vandenį ir purškimo zonose.
Kad būtų išvengta mikro-įtrūkimų, chloridų įdubimų ir konstrukcijų našumo sumažėjimo, montavimo konstrukcijos turi atitikti konkrečius metalurginius kriterijus:
- AL6005-T5 aliuminio lydinys:Mažiausias tempiamasis stipris yra 260 MPa ir takumo riba 240 MPa. Anoduojamas sluoksnis nuo 15 μm iki 25 μm (Qualanod sertifikuotas) suteikia oksido barjerą nuo chlorido jonų prasiskverbimo.
- SUS316 (A4-70) nerūdijantis plienas:Sudėtyje yra 2,0–3,0 % molibdeno, padidinančio atsparumą vietinei duobių ir plyšių korozijai, palyginti su SUS304 (A2-70).
- Galvaninė izoliacija:EPDM tarpikliai (durometras Shore A 70±5) ir nailoninės izoliacinės poveržlės turi atskirti aliuminio rėmus nuo nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių, kad elektrocheminio potencialo skirtumas būtų mažesnis nei 0,15 V.
Jūrinių stelažų sistemų inžinerinių medžiagų palyginimas
| Našumo parametras | Standartinis AL6063-T5 | Jūrinė-klasė AL6005-T5 | Nerūdijančio plieno SUS304 | Nerūdijančio plieno SUS316 |
| Tempiamasis stipris (MPa) | Didesnis arba lygus 185 | Didesnis arba lygus 260 | Didesnis arba lygus 520 | Didesnis arba lygus 600 |
| Išeigos stiprumas (MPa) | Didesnis arba lygus 145 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 240 |
| Anoduotos plėvelės storis | 10μm | 15μm – 25μm | N/A | N/A |
| Atsparumo įdubimams ekvivalentas (PREN) | N/A | N/A | 18.0 – 20.0 | 23.0 – 25.0 |
| ASTM B117 druskos purškimo ištvermė | 500 valandų | >3000 valandų | 1000 valandų | >3000 valandų |
| KingGalvanic suderinamumas su anglimi | Vidutinė rizika | Žemas (su izoliacija) | Didelė rizika | Žemas (su izoliacija) |



Reikia sertifikuotų techninių brėžinių arba individualių aliuminio profilių ekstruzijos jūsų jūrų saulės energijos projektams?
Montavimo konfigūracijos jachtoms, katamaranams ir komerciniams laivams
Jūrų saulės energijos stelažai turi būti integruoti į įvairias laivų geometrijas, nepakenkiant korpuso aerodinamikai ar denio saugai. Sistemos konstrukcija skiriasi priklausomai nuo tikslinio tvirtinimo paviršiaus.
1. Išlenktas denis ir plokščio stogo montavimas
Standžioms saulės baterijų plokštėms ant plokščių biminis, kabinų viršūnių arba RV / jūrinių stogų reikia neprasiskverbiančių ar sandarių perimetro laikiklių. Aerodinamiškai suformuoti ABS laikikliai paskirsto vėjo keliamas apkrovas plačiame paviršiaus plote, išlaikant 30–50 mm oro tarpą po moduliu, kad būtų išvengta šilumos efektyvumo nuostolių.
2. Bėgių ir arkų konstrukcijos montavimas
Jachtos laivagalio arkos ir 25–32 mm bimini vamzdžių rėmai reikalauja tvirtų -316 nerūdijančio plieno bėgių gnybtų. Dviejų-ašių reguliuojami tvirtinimai leidžia montuotojams reguliuoti skydo pasvirimą nuo 0 laipsnių iki 45 laipsnių, kad būtų maksimaliai užfiksuotas saulės spinduliavimas pagal platumą.


3. Praplaukite{1}}primontuotus denio profilius
Vaikščiojimo-ant denio vietose itin žemo profilio anoduoto aliuminio Z-laikikliai arba įleidžiami tvirtinimo takeliai, pritvirtinti jūriniu-poliuretano sandarikliu (Sika Flex 291i) ir A4-70 mažo profilio įdubimo tvirtinimo detalėmis.
Kokybės kontrolės ir atitikties tikrinimo standartai
Xiamen Bristar Technology Co., Ltd., prieš gabenant masinę siuntą, visoms jūrinėms stelažų linijoms taikomas griežtas laboratorinis patikrinimas. Struktūriniams skaičiavimams atliekama baigtinių elementų analizė (FEA), siekiant patikrinti įtempių pasiskirstymą ekstremaliomis sąlygomis:
- Atsparumo vėjui bandymas:Konstrukcijų patikra, kai imituojamas vėjo greitis iki 60 m/s (134 mylių per valandą).
- Atsparumas druskos purškimui korozijai:Atitiktis ASTM B117 bandymams viršija 3000 valandų be raudonų rūdžių susidarymo ant plieninių komponentų arba baltų įdubimų ant aliuminio paviršių.
- Mechaninė apkrova:Priekinės slėgio apkrovos bandymas iki 5 400 Pa (sniego / bangos smūgis) ir galinio siurbimo apkrovos bandymas iki 2 400 Pa (vėjo pakėlimas) pagal IEC 61215 standartus.
Dažnastly užduodami klausimai (DUK)
Kokia medžiaga geriausiai tinka saulės kolektorių tvirtinimo laikikliams laivuose?
Anoduotas AL6005-T5 aliuminio lydinys (plėvelės storis didesnis arba lygus 15 μm) kartu su SUS316 (A4-70) nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėmis užtikrina optimalų stiprumo ir svorio santykį bei atsparumą korozijai jūrinėje aplinkoje, lengvai atlaiko ISO 9223 C5-M atmosferos sąlygas.
Kaip jūriniai saulės elementai apsaugo nuo galvaninės korozijos tarp aliuminio ir nerūdijančio plieno?
Galvaninės korozijos išvengiama tarp aliuminio rėmo ir nerūdijančio plieno varžtų sumontavus ne-laidžias EPDM gumines tarpines, nailonines poveržles arba polimerines izoliacines įvores. Tai nutraukia elektrinį kontaktą ir išlaiko potencialų skirtumą žemiau 0,15 V.
Koks yra minimalus MOQ ir OEM pristatymo laikas pritaikytiems jūriniams saulės energijos laikikliams?
Mūsų standartinis gamyklinis MOQ, skirtas pritaikytiems arba didmeniniams jūriniams saulės energijos montavimo laikikliams, yra 500 rinkinių. OĮG projekto patikra ir mėginių gamyba reikalauja 7–10 darbo dienų, o masinė gamyba baigiama per 15–20 dienų pagal ISO 9001 sertifikuotus gamybos procesus.
