太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构制造技术

技术编号:11949041 阅读:103 留言:0更新日期:2015-08-26 18:24
本发明专利技术涉及的是太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,系太阳能与建筑一体化领域的发明专利技术。长期以来,人们在建筑物斜屋顶安装太阳能光伏组件,因光伏组件边框是用铝合金边框制造,铝合金边框与各类建筑物屋顶瓦的色彩融合性差,给人视觉效果差,不能与建筑物屋顶形成完美的结合,有损城市市容空间。为了解决上述问题,发明专利技术的太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,根据建筑物屋顶瓦的色彩制作符合美学的太阳能光伏墙砖瓦边框色彩,利用发明专利技术的各种支承构件将太阳能光伏墙砖瓦及联接瓦支承在屋顶面上,发的电能与市电电网和用户电路联网,为节能环保发挥作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及的是太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,系太阳能与建筑一体化应用领域。 技术背景长期以来,人们在建筑物斜屋顶安装太阳能光伏组件,因光伏组件边框是用铝合金边框制造,铝合金边框与各类建筑物屋顶瓦的色彩融合性差,给人视觉效果差,不能与建筑物屋顶形成完美的结合,有损城市市容空间。为了解决上述问题,将太阳能光伏墙砖瓦应用于建筑物屋顶,根据建筑物屋顶瓦的色彩制作太阳能光伏墙砖瓦接近瓦的色彩的边框,专利技术了太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,以下具体介绍其
技术实现思路
。 
技术实现思路
太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,是将上一行太阳能光伏墙砖瓦的瓦前端镶在下一行太阳能光伏墙砖瓦的瓦末端上,每一行该瓦间的间隙由联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)联接,联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)的上一行联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)的瓦前端对应镶在下一行联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)的瓦末端上,太阳能光伏墙砖瓦和联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)安装在支承衬(31)上,支承衬(31)被支撑在以下几种结构的屋顶面上,方案一、支承衬(31)支撑在有瓦屋顶的瓦面上,方案二、支承衬(31)支撑在瓦下有瓦条及屋顶横梁的瓦面上,方案三、支承衬(31)支撑在无瓦的屋顶面上,方案四、支承衬(31)支撑在平顶屋顶的屋架上,上述各太阳能光伏墙砖瓦构成的发电系统与智能控制系统联接,将其与市电电网并网及用户电路并网,或直接向用户电路电器供电 联接瓦(1、或13、或74、或78)以承接方式安装时,太阳能光伏墙砖瓦的框边(7、或16、或73、或77)向下扣在联接瓦(1、或13、或74、或78)上,各太阳能光伏墙砖瓦相邻各条框边形成的间隙分别对应在各联接瓦(1、或13、或74、或78)上方,太阳能光伏墙砖瓦的横框边(9、或26、或83、或87)上的固定孔(8、或19、或81、或88)由螺钉将其固定在支承衬(31)上,以此重复覆盖形成大的屋顶面积,固定卡(28)的卡座(29)由螺钉通过固定槽孔(30)固定在支承衬(31)上,固定卡(28)卡住各瓦的下端边。个太阳能光伏墙砖瓦以覆盖式安装时,其太阳能光伏组件(10、或24、或75、或 77)的向阳面安装在背向各框边构成的槽外,太阳能光伏墙砖瓦以承接式安装时,太阳能光伏组件的向阳面与各框边构成的槽同向。 太阳能光伏墙砖瓦的框边(7、或16、或73、或77)在实际应用时,能增加太阳能光伏墙砖瓦的刚度。 支承套(6)可单独用金属,塑料或陶瓷制造,支承套(6)也可与太阳能光伏墙砖瓦边框制成一体。 联接瓦(72、或79)以覆盖方式安装时,太阳能光伏墙砖瓦的框边(71、或80)向上,其相邻各条边形成的间隙由联接瓦(72、或79)覆盖,太阳能光伏墙砖瓦的孔及联接瓦(72、或79)的固定孔(87、或89)由螺钉将其固定在支承衬(31)上,它们以此重复形成大的屋顶面积。 太阳能光伏墙砖瓦(75)覆盖太阳能光伏墙砖瓦(76)由螺钉通过太阳能光伏墙砖瓦(76)上的孔将其固定在支承衬(31)上,它们以此重复形成大的面积。 承接式联接瓦(1)下有平衡座(3),固定孔(2)通过平衡座(3),固定孔(2)设在联接瓦的导流槽大开口部位,或承接式联接瓦(13)有瓦边(12),固定孔(14),固定孔(14),设在联接瓦的导流槽大开口部位,或覆盖式联接瓦(72、或79)有瓦边,其固定孔(14、或89),设在联接瓦的槽小开口部位,联接瓦(1、或13、或74、或78)由再生橡胶,或大理石,或陶瓷、或陶土、或不锈钢、或铝型材、或防渗水泥制造,覆盖式太阳能光伏墙砖瓦垂直于电池组件(10)和框边(7)横截面形成电池组件(10、或24)低于框边(7)的形态,其构成导流槽形态,如果,联接瓦的导流槽横截面大,足以导流水,太阳能光伏墙砖瓦其横截面无需导流槽形态,固定孔(8、或81、或88)设在太阳能光伏墙砖瓦的导流槽小开口部位,承接式太阳能光伏墙砖瓦的固定孔(82、或85、)设在太阳能光伏墙砖瓦导流槽大开口部位。太阳能光伏墙砖瓦边框由天然大理石、人造大理石、陶瓷、陶土、防渗水泥及再生橡胶制造。太阳能光伏瓦框边的色彩依据建筑墙体色彩或原屋顶瓦的色彩符合美学合理使用。 太阳能光伏墙砖瓦和联接瓦尺寸过大时,支承衬(31)增加辅助边框,辅助边框与支承衬(31)构成四方形框架,辅助框架支撑太阳能光伏墙砖瓦框边或联接瓦的框边。 太阳能光伏墙砖瓦的框边(16)相互呈平行状态时,两框边(16)外侧端处各预留卡座(21)和卡边(22),当太阳能光伏墙砖瓦以覆盖式安装时,框边(16)的内间距能够插入由两卡座(21)和两卡边(22)构成的结构内,相反,当太阳能光伏墙砖瓦以承接方式安装时,两框边(16)的卡座(21)和卡边(22)预留在框边的内侧端处,横框边(17) 和横框边(26)与框边(16)构成方框形,电池组件(24)安装在框槽内由封胶(25)将电池组件(24)与该框组合于一体,沉孔(20)和固定孔(19)设在横边框(26)上,其它上述的太阳能光伏墙砖瓦电池组件安装方式与其相同。 方案一的支承衬(31)卡在瓦面支座(39)内,由螺钉固定支承衬(31),螺栓(63)将瓦面支座(39)和支座管(46)与导水板(47)安装在有瓦屋顶的瓦面上,导水板(47)插进上一行的瓦和下一行的瓦之间,方案二的支承衬(31)卡在瓦条支座(58)内,由螺钉固定支承衬(31),螺栓通过固定孔(61),固定孔(59)将瓦条支座(58)支座基(60)安装在瓦下的瓦条及屋顶横梁上,方案三的支承衬(31)卡在顶面支座(43)内,由螺钉固定支承衬(31),固定螺栓(67)通过通过顶面支座(34)的座槽孔(38)将其安装在无瓦的屋顶面(65)上,方案四的支承衬(31)卡在屋架支座(50)内,屋架支座(50)和紧固卡(55)由螺纹联杆(68)和螺纹联杆(70)将其安装在平顶屋顶的屋架上。屋架是角钢或方钢时,直接在其上钻孔安装太阳能光伏墙砖瓦和联接瓦。 支承衬(31)上有固定太阳能光伏瓦和联接瓦的固定孔(32),有固定支承衬(31)的槽孔(33),固定卡(28)的卡座(29)由螺钉将其固定在支承衬(31)上,固定卡(28)卡在上一行太阳能光伏瓦的前端边上,方案一的瓦面支座(39)有导线卡(41),导线卡(41)焊接点(45)焊在瓦面支座(39)底边(40)上,底边(40)由焊接点(44)将其焊在瓦面支座(39)上,支座基(43)有固定槽孔(42),支座管(46)与导水板(47)焊接与一体,支座管(46)有螺栓孔(48),方案二的瓦条支座(58)有导线卡(56),导线卡(56)焊接在瓦条支座(58)的侧边上,瓦条支座(58)有固衬孔(62)、支座边(57),定位孔(59),支座基(60)焊接在瓦条支座(58)上,支座基(60)上有固定孔(61),方案三的顶面支座(36)有导线卡(35),导线卡(35)焊接在顶面支座(36)的侧边上,支座基(37)与顶面支座(36)焊接成一体,支座基(37)有本文档来自技高网...

【技术保护点】
太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,其特征是上一行太阳能光伏墙砖瓦的瓦前端镶在下一行太阳能光伏墙砖瓦的瓦末端上,每一行该瓦间的间隙由联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)联接,联接瓦(1、或12、或74、或78、或72、或79)的上一行联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)的瓦前端对应镶在下一行联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)的瓦末端上,太阳能光伏墙砖瓦和联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)安装在支承衬(31)上,支承衬(31)被支撑在以下几种结构的屋顶面上,方案一、支承衬(31)支撑在有瓦屋顶的瓦面上,方案二、支承衬(31)支撑在瓦下有瓦条及屋顶横梁的瓦面上,方案三、支承衬(31)支撑在无瓦的屋顶面上,方案四、支承衬(31)支撑在平顶屋顶的屋架上,上述各太阳能光伏墙砖瓦构成的发电系统与智能控制系统联接,将其与市电电网并网及用户电路并网,或直接向用户电路电器供电。

【技术特征摘要】
1.太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,其特征是上一行太阳能光伏墙砖瓦的瓦
前端镶在下一行太阳能光伏墙砖瓦的瓦末端上,每一行该瓦间的间隙由联接瓦(1、或13、
或74、或78、或72、或79)联接,联接瓦(1、或12、或74、或78、或72、或79)的
上一行联接瓦(1、或13、或74、或78、或72、或79)的瓦前端对应镶在下一行联接瓦
(1、或13、或74、或78、或72、或79)的瓦末端上,太阳能光伏墙砖瓦和联接瓦(1、
或13、或74、或78、或72、或79)安装在支承衬(31)上,支承衬(31)被支撑在以
下几种结构的屋顶面上,方案一、支承衬(31)支撑在有瓦屋顶的瓦面上,方案二、支
承衬(31)支撑在瓦下有瓦条及屋顶横梁的瓦面上,方案三、支承衬(31)支撑在无瓦
的屋顶面上,方案四、支承衬(31)支撑在平顶屋顶的屋架上,上述各太阳能光伏墙砖
瓦构成的发电系统与智能控制系统联接,将其与市电电网并网及用户电路并网,或直接
向用户电路电器供电。
2.根据权利要求1所述的太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,其特征在于联接
瓦(1、或12、或74、或78)以承接方式安装时,太阳能光伏墙砖瓦的框边(7、或16、
或73、或77)向下扣在联接瓦(1、或13、或74、或78)上,各太阳能光伏墙砖瓦相邻
各条框边形成的间隙分别对应在各联接瓦(1、或13、或74、或78)上方,太阳能光伏
墙砖瓦的横框边(9、或26、或83、或87)上的固定孔(8、或19、或81、或88)由螺
钉将其固定在支承衬(31)上,以此重复覆盖形成大的屋顶面积,固定卡(28)的卡座
(29)由螺钉通过固定槽孔(30)固定在支承衬(31)上,固定卡(28)卡住各瓦的下
端边,太阳能光伏墙砖瓦以覆盖式安装时,其太阳能光伏组件(10、或24、或75、或77)
的向阳面安装在背向各框边构成的槽外,太阳能光伏墙砖瓦以承接式安装时,太阳能光
伏组件的向阳面与各框边构成的槽同向。
3.根据权利要求1所述的太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,其特征在于联接
瓦(72、或79)以覆盖方式安装时,太阳能光伏墙砖瓦的框边(71、或80)向上,其相
邻各条边形成的间隙由联接瓦(72、或79)覆盖,太阳能光伏墙砖瓦的孔及联接瓦(72、
或79)的固定孔(87、或89)由螺钉将其固定在支承衬(31)上,它们以此重复形成大
的屋顶面积。
4.根据权利要求1所述的太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,其特征在于在太
阳能光伏墙砖瓦(75)覆盖太阳能光伏墙砖瓦(76)由螺钉通过太阳能光伏墙砖瓦(76)
上的孔将其固定在支承衬(31)上,它们以此重复形成大的面积。
5.根据权利要求1所述的太阳能光伏墙砖瓦在屋顶上的应用结构,其特征在于承接
式联接瓦(1)下有平衡座(3),固定孔(2)通过平衡座(3),固定孔(2)设在联接瓦
的导流槽大开口部位,或承接式联接瓦(13)有瓦边(12),固定孔(14),固定孔(14),
设在联接瓦的导流槽大开口部位,或覆盖式联接瓦(72、或79)有瓦边,其固定孔(14、
或89),设在联接瓦的槽小开口部位,联接瓦(1、或13、或74、或78)由再生橡胶,
或大理石,或陶瓷、或陶土、或不锈钢、或铝型材、或防渗水泥制造,覆盖式太阳能光
伏墙砖瓦垂直于电池组件(10)和框边(7)横截面形成电池组件(10、或24)低于框边
(7)的形态,其构成导流槽形态,如果,联接瓦的导流槽横截面大,足以导流水,太阳
能光伏墙砖瓦其横截面无需导流槽形态,固定孔(8、或81、或88)设在太阳能光伏墙
砖瓦的导流槽小开口部位,承接式太阳能光伏墙砖瓦的固定孔(82、或85、)设在太阳能
光伏墙砖瓦导流槽大开口部位,太阳能光伏墙砖瓦边框由天然大理石、人造大理石、陶
瓷、陶土、防渗水泥及再生橡胶...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓传利
申请(专利权)人:武汉日意科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1