Сэндвич-панель PVMR 1025 BIPV для фотогальванической металлической кровли — это высокопроизводительное решение для монтажа металлической кровли с интегрированной функцией генерации электроэнергии (BIPV). Она объединяет выработку энергии и строительные материалы и специально разработана для промышленных и коммерческих зданий. Благодаря превосходной устойчивости к ветровому подъёму и длительному сроку службы она является идеальным выбором для создания «зелёных» промышленных зданий.
Фотоэлектрическая сэндвич-панель PVMR 1025 для металлической кровли, встроенная в здание (BIPV) является настоящим решением для строительной интеграции фотоэлектрических систем (BIPV). В ней интегрированы двусторонние солнечные модули шириной 700 мм и индивидуально изготавливаемые металлические кровельные панели шириной 1025 мм, что позволяет выполнить беспроникающую интегрированную установку с помощью клея или зажимов, формируя полную систему крепления солнечных панелей на металлической кровле.
Его основное преимущество — исключительная устойчивость к ветровому подъёму, достигаемая за счёт горизонтальных усиливающих балок и центральных опорных кронштейнов, а интегрированные водосточные желоба повышают долговечность. Система поставляется с гарантией сроком 25 лет и является идеальным решением для промышленных и коммерческих стальных крыш на заводах и складах. Мы рекомендуем эту систему клиентам, ищущим долгосрочное, надёжное и малотребовательное к техническому обслуживанию решение для монтажа солнечных панелей на металлических крышах, поскольку она одновременно выполняет функции генератора энергии и самого ограждающего строительного элемента здания.
Таблица характеристик листового материала PVMR1025
Эффективная ширина (мм) |
Развернутая ширина (мм) |
Эффективный коэффициент использования |
Толщина листа (мм) |
Вес на квадратный метр (кг/м²) |
Момент сопротивления сечения при кручении (см³/м) |
Момент сопротивления сечения (см³/м) |
|
Эффективная ширина |
Ширина в полностью расправленном состоянии |
Использование |
Толщина |
Масса на квадратный метр |
Осевой момент инерции |
Момент сопротивления |
|
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 |
Ш×2: 5,57 |
|||
0.8 |
7.66 |
36.63 |
Ш×1: 29,08; |
Ш×2: 6,35 |
|||
Таблица выбора пролётов для листовой системы PVMR1025 без опор
Толщина листа (мм) |
Прочность нагрузки (MPa) |
Условия поддержки |
Направление нагрузки |
Значение пролёта при различных нагрузках (мм) |
|||||
Толщина |
Предел текучести |
Условия опирания |
Направление нагрузки |
0.5 кН/м² |
1,0 кН/м² |
1,5 кН/м² |
2,0 кН/м² |
2,5 кН/м² |
3,0 кН/м² |
0.6 |
345 |
Многопролетная |
Внешняя сила |
3409 |
2866 |
2340 |
2026 |
1812 |
1654 |
Внутренняя сила |
2892 |
2296 |
2005 |
1822 |
1691 |
1592 |
|||
0.7 |
345 |
Многопролетная |
Внешняя сила |
3625 |
3048 |
2526 |
2188 |
1957 |
1786 |
Внутренняя сила |
3039 |
2412 |
2107 |
1915 |
1777 |
1673 |
|||
0.8 |
345 |
Многопролетная |
Внешняя сила |
3746 |
3150 |
2699 |
2337 |
2090 |
1908 |
Внутренняя сила |
3175 |
2520 |
2202 |
2000 |
1857 |
1747 |
|||
Примечание: прочность рассчитывается как при положительном, так и при отрицательном давлении, тогда как прогиб пролёта учитывается только при положительном давлении. Принятый предельный относительный прогиб составляет L/150.


(1)Солнечные модули могут крепиться либо с помощью клеевого соединения, либо зажимов
Эта система крепления солнечных модулей для металлических крыш предлагает как клеевые, так и зажимные решения, идеально подходящие как для бескаркасных, так и для каркасных модулей. Такая гибкость является ключевой особенностью конструкции фотоэлектрических систем, интегрированных в здания (BIPV), обеспечивая установку без проникновения в кровлю на металлических крышах с фальцевым соединением. Она устраняет ограничения традиционных систем крепления солнечных модулей на стальных крышах и представляет собой оптимальное решение для промышленных и коммерческих фотоэлектрических крыш.
(2)Сравнительно более высокая степень использования
Будучи интегрированным фотоэлектрическим кровельным модулем, данная система обеспечивает полное объединение солнечной панели и строительного материала, устраняя неиспользуемое пространство, характерное для дооснащаемых решётчатых креплений. По сравнению со стандартными системами крепления солнечных модулей на крышах, она обеспечивает максимальное использование площади крыши, значительно повышая эффективность выработки электроэнергии и рентабельность инвестиций (ROI) для промышленных и коммерческих заводских зданий с фотоэлектрическими крышами, что делает её эталонным примером высокоэффективных BIPV-систем для металлических крыш.
(3)Для повышения устойчивости к ветровым нагрузкам используются горизонтальные, а не вертикальные усиленные балки
Инновационное горизонтальное армирование является ключевым элементом этой ветроустойчивой металлической кровли. Оно эффективно распределяет ветровое давление, значительно повышая жёсткость панелей и их сопротивление разрежению по сравнению с вертикальными балками. Это обеспечивает безопасность сэндвич-панелей для фотогальванических металлических крыш в условиях экстремальной погоды и делает их особенно подходящими для высокотехнологичных систем крепления солнечных модулей на металлические крыши в районах с сильными ветрами.
(4)Устойчивость к ветровым нагрузкам дополнительно повышается за счёт центральных опорных кронштейнов, которые легко монтируются
Специализированные центральные опоры работают синергетически с горизонтальными балками, образуя прочную трёхмерную систему поддержки, что значительно повышает общую устойчивость солнечной кровельной монтажной системы к ветровому отрыву. Эти предварительно собранные кронштейны позволяют быстро выполнить монтаж без сварки, существенно повышая эффективность строительства и конструкционную безопасность при реализации различных проектов монтажа солнечных систем на металлических крышах.
(5)Водосточные желоба предусмотрены с обеих сторон для увеличения времени наступления адгезионного разрушения
Уникальная конструкция водосточного желоба на торцах обеспечивает быстрый отвод влаги и предотвращает её скопление в местах клеевых швов. Это принципиально защищает герметизирующие материалы и замедляет их старение. Непосредственно повышается долгосрочная надёжность фотоэлектрических систем, интегрированных в здания (BIPV), и солнечных установок на оцинкованных крышах, обеспечивая стабильный и продолжительный доход от промышленных и коммерческих фотогальванических решений на кровлях.
1. Вопрос: В чём принципиальное отличие данной фотогальванической системы от традиционных решений с использованием крепёжных реек на металлических кровлях?
Ответ: Принципиальное отличие заключается в том, что это BIPV фотогальваническая «сэндвич»-панель для металлической кровли . Её суть — в «интеграции», а не в «дополнительном монтаже». Традиционные решения предполагают установку системы крепления солнечных панелей на металлическую кровлю поверх уже существующей кровли. Наш продукт же представляет собой фотогальванический модуль, выполняющий функции строительного материала, который напрямую заменяет традиционные кровельные листы как фотогальваническая «сэндвич»-панель для металлической кровли . Он объединяет функции генерации электроэнергии, гидроизоляции и ограждающей конструкции здания, полностью исключая риск протечек через проникновения в кровлю и повышая конструктивную эффективность.
2. Вопрос: Как выбрать между методами фиксации, предлагаемыми системой — «клеевым соединением» и «креплением зажимами»?
A: Выбор зависит от типа модуля и конструкции кровли. Для безрамных двойных стеклянных модулей рекомендуется клеевое крепление фотомодулей, обеспечивающее полностью беспроникающую установку. Для рамных модулей можно использовать зажимное крепление фотомодулей. Оба метода интегрированы в систему кровельных панелей PVMR1025 и представляют собой надёжные решения в рамках солнечной системы крепления для металлических крыш. Покупатели могут гибко выбирать вариант в зависимости от конкретных требований проекта.
3. В: Как именно обеспечивается сопротивление системы подъёмной ветровой нагрузке?
A: Исключительная устойчивость системы к ветровому подъему достигается за счет нескольких конструктивных особенностей. Во-первых, кровельная панель оснащена горизонтальным армированием, обеспечивающим превосходные механические характеристики по сравнению с вертикальным армированием. Во-вторых, собственная центральная опорная скоба обеспечивает промежуточные точки поддержки по всей ширине панели, образуя вместе с боковыми скобами устойчивую несущую систему. В совокупности эти решения формируют металлическую кровлю высокого стандарта ветроустойчивости, гарантирующую безопасность промышленных и коммерческих фотогальванических крыш в районах с сильными ветрами.
4. Вопрос: Как обеспечивается долгосрочная надёжность данной фотогальванической системы, относящейся к типу строительных материалов (например, срок службы 25 лет)?
А: Долгосрочная надежность обеспечивается на уровне системного проектирования и материалов. Будучи полноценной системой технического обслуживания металлической кровли, она оснащена водостоками с обеих сторон, которые эффективно отводят влагу, защищая структурные клеевые составы и продлевая срок службы клея для фотогальванических модулей. Все компоненты, панели и вспомогательные устройства для фотогальванических систем подобраны и протестированы на совместимость для достижения общего срока службы системы в 25 лет, что гарантирует стабильную и непрерывную выработку электроэнергии в рамках проекта фотоэлектрических систем, интегрированных в здания (BIPV), на протяжении всего жизненного цикла.
Авторское право © 2026 ООО «Shandong glostar Panel Building Systems» - Политика конфиденциальности