PVMR 1025 BIPV фотогалваничен метален покривен сендвич-панел е високоефективно решение за монтиране на BIPV метални покриви. Той интегрира генерирането на електроенергия със строителните материали и е специално проектиран за промишлени и търговски сгради. Благодарение на отличната си устойчивост към вятърна подемна сила и дълъг срок на експлоатация той е идеалният избор за постигане на зелени фабрични сгради.
PVMR 1025 BIPV фотогалваничен сандвич панел за метален покрив е истинско решение за градивно интегрирани фотогалванични системи (BIPV). То интегрира двустъклени слънчеви модули с ширина 700 мм с персонализирани метални покривни панели с ширина 1025 мм, което позволява монтаж без пробиване чрез лепило или скоби, за да се получи пълна метална покривна система за монтиране на слънчеви панели.
Основната му предимство е изключителната устойчивост към вятърна откъсване, постигната чрез хоризонтални армиращи греди и централни подпорни скоби, докато интегрираните водосточни канали повишават издръжливостта. Подкрепен от 25-годишна гаранция, той е идеалният избор за промишлени и търговски стоманени покриви на фабрики и складове. Препоръчваме тази система на клиенти, които търсят дългосрочно, надеждно и с ниско поддръжка решение за монтиране на слънчеви панели върху метални покриви, тъй като тя функционира едновременно като генератор на електроенергия и като самата ограда на сградата.
Таблица с характеристики на листовия материал PVMR1025
Ефективна ширина (мм) |
Разгърната ширина (мм) |
Ефективен коефициент на използване |
Дебелина на ламарината (mm) |
Тегло на квадратен метър (кг/м²) |
Усукващ момент на сечението (см³/м) |
Модул на сечението (см³/м) |
|
Ефективна ширина |
Ширина при пълно разширение |
Използване |
Дебелина |
Тегло на квадратен метър |
Сечениен момент на инерция |
Модул на сечения |
|
1025 |
1250 |
82% |
0.6 |
5.74 |
27.61 |
W×1: 22,05 |
W×2: 4,80 |
0.7 |
6.70 |
32.12 |
W×1: 25,58 |
W×2: 5,57 |
|||
0.8 |
7.66 |
36.63 |
W×1: 29,08; |
W×2: 6,35 |
|||
Таблица за избор на неподдържани разстояния за листова система PVMR1025
Дебелина на ламарината (mm) |
Издръжливост на износването (MPa) |
Условия за поддръжка |
Посока на товара |
Стойност на разстоянието между опорите при различни натоварвания (мм) |
|||||
Дебелина |
Граница на текучест |
Условия на подпиране |
Посока на товара |
0.5 кN/м² |
1,0 кН/м² |
1,5 кН/м² |
2,0 кН/м² |
2,5 kN/m² |
3,0 кН/м² |
0.6 |
345 |
Многопролетен |
Външна сила |
3409 |
2866 |
2340 |
2026 |
1812 |
1654 |
Вътрешна сила |
2892 |
2296 |
2005 |
1822 |
1691 |
1592 |
|||
0.7 |
345 |
Многопролетен |
Външна сила |
3625 |
3048 |
2526 |
2188 |
1957 |
1786 |
Вътрешна сила |
3039 |
2412 |
2107 |
1915 |
1777 |
1673 |
|||
0.8 |
345 |
Многопролетен |
Външна сила |
3746 |
3150 |
2699 |
2337 |
2090 |
1908 |
Вътрешна сила |
3175 |
2520 |
2202 |
2000 |
1857 |
1747 |
|||
Забележка: Носимостта се изчислява както при положително, така и при отрицателно налягане, докато отношението деформация–разстояние между опорите се взема предвид само при положително налягане. Избраното отношение деформация–разстояние между опорите е L/150.


(1)Слънчевите модули могат да се монтират чрез лепене или чрез скоби
Тази система за монтиране на слънчеви панели върху метални покриви предлага както лепилни, така и скобови решения, които перфектно съвместяват безрамни и рамни модули. Тази гъвкавост е ключова за проектирането на интегрирани в сградата фотоволтаични системи (BIPV), като позволява монтаж без пробиване на покриви с изправени шевове. Тя преодолява ограниченията на традиционните стоманени системи за монтиране на слънчеви панели върху покриви и осигурява оптимално решение за промишлени и търговски фотоволтаични покривни проекти.
(2)Сравнително по-високо използване
Като интегриран фотоволтаичен покривен модул, тази система постига пълна интеграция на слънчевия панел и строителния материал, елиминирайки неизползваното пространство, характерно за ретрофитните решетки. В сравнение със стандартните системи за монтиране на слънчеви панели върху покриви, тя максимизира покривната площ, значително повишавайки ефективността на генериране на електроенергия и възвръщаемостта на инвестициите за промишлени и търговски фотоволтаични покриви на производствени сгради, което я прави образцов пример за високо ефективни BIPV метални покривни системи.
(3)За по-добра устойчивост на вятъра се използват хоризонтални армирани греди, а не вертикални.
Иновационното хоризонтално армиране е централен елемент на този устойчив на вятъра метален покрив. То ефективно разпределя ветровото налягане и значително подобрява твърдостта на панелите и устойчивостта им към отрицателно налягане в сравнение с вертикалните греди. Това гарантира безопасността на сандвич панелите за фотоволтаични метални покриви при сурово време и ги прави особено подходящи за монтиране на слънчеви панели с висока спецификация върху метални покриви в зони със силни ветрове.
(4)Устойчивостта към вятъра се повишава допълнително чрез централни подпорни скоби, които са лесни за инсталиране.
Специализираните централни подпори работят синергично с хоризонталните греди, за да създадат здрава триизмерна мрежа от подпори, което значително подобрява общата устойчивост на системата за монтиране на слънчеви панели на покрив срещу вятърна откъсваща сила. Тези предварително изработени скоби позволяват бърза инсталация без заваряване, което значително повишава ефективността на строителството и структурната безопасност при различни проекти за монтиране на слънчеви панели върху метални покриви.
(5)Водосточните жлебове са проектирани от двете страни, за да удължат времето до разрушаване на адхезията
Уникалният дизайн на водосточните жлебове в краищата бързо отвежда влагата и предотвратява нейното натрупване по лепилните шевове. Това фундаментално защитава уплътнителните материали и забавя стареенето им. По този начин се подобрява директно дългосрочната надеждност на фотогалваничните системи, интегрирани в сградите, базирани на лепилни технологии, както и на инсталациите за слънчеви панели върху оловни покриви, като гарантира устойчиви и стабилни доходи от инвестициите в промишлени и търговски фотогалванични покриви.
1. В: Каква е основната разлика между тази фотоволтаична система и традиционните решения за монтиране на метални покриви?
О: Основната разлика е, че това е BIPV фотоволтаичен сандвич-панел за метален покрив . Неговата същност е в „интеграцията“, а не в „допълнителното монтиране“. Традиционните решения предвиждат инсталирането на система за монтиране на слънчеви панели върху вече съществуващ метален покрив. В противоположност на това нашият продукт сам по себе си е фотоволтаичен модул от строителен тип, който директно замества традиционните покривни листове като фотоволтаичен сандвич-панел за метален покрив . Той интегрира функциите за генериране на електроенергия, водонепроницаемост и строително ограждане, напълно елиминирайки риска от течове поради прониквания в покрива и подобрявайки структурната ефективност.
2. В: Как да избера между методите за фиксиране „лепене с адхезив“ и „монтиране с хомоти“, предлагани от системата?
А: Изборът зависи от типа модул и дизайна на покрива. За безрамкови двойни стъклени модули се препоръчва фотоволтаичен метод с лепен монтаж, за да се постигне напълно проникновение-свободна инсталация. За рамкови модули може да се използва фотоволтаичен монтаж със скоби. И двата метода са интегрирани в системата за покривни панели PVMR1025 и представляват надеждни решения в рамките на соларна монтажна система за метални покриви. Клиентите могат да избират гъвкаво в зависимост от конкретните изисквания на проекта.
3. В: Как се постига конкретно устойчивостта на системата към вятърна подемна сила?
А: Изключителната устойчивост на системата срещу вятърно откъсване се постига чрез множество конструктивни особености. Първо, покривната плоча е проектирана с хоризонтално подсилване, което осигурява по-висока механична производителност в сравнение с вертикалното подсилване. Второ, патентованият централен поддържащ скобен елемент осигурява междинни точки на подкрепа по ширината на плочата и заедно със страничните скоби формира стабилна носеща система. Тези конструкции заедно създават метален покрив с високо ниво на устойчивост към вятър, гарантиращ безопасността на промишлените и търговските фотоволтаични покриви в райони със силни ветрове.
4. В: Като фотоволтаична система от тип строителен материал, как се гарантира нейната дългосрочна надеждност (напр. 25-годишен срок на експлоатация)?
А: Дългосрочната надеждност се гарантира чрез системно проектиране и използване на подходящи материали. Като пълна система за поддръжка на метални покриви, водосточните желоби от двете страни ефективно отвеждат влагата, предпазвайки структурните лепила и удължавайки срока на експлоатация на лепилото за фотоволтаични модули. Всички компоненти, панели и аксесоари за фотоволтаични системи са съвместими и тествани за срок на експлоатация на системата от 25 години, което гарантира, че проектът за интегрирани в сградата фотоволтаични системи (BIPV) ще осигурява последователно и стабилно производство на електроенергия през целия си жизнен цикъл.
Авторско право © 2026 г. от Shandong glostar Panel Building Systems Co., Ltd. - Политика за поверителност