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DB43
湖 南 省 地 方 标 准
DB43/T 3436—2025
PVC建筑光伏一体化屋面技术与
应用规范
Technical and application specification for building-integrated Pvc
photovoltaic roofing
2025 - 12 - 15 发布 2026 - 03 - 15 实施
湖南省市场监督管理局 发 布
DB43/T 3436 2025
目 次
前 言
本文件按照GB/T 1. 1 2020 《标准化工作导则 第1部分: 标准化文件的结构和起草规则》 的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口 。
本文件起草单位:湖南天卓管业有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司、 湖南化工研究院有限公司、湖南三一筑工科技股份有限公司、 阳光新能源开发股份有限公司、 湖南阳光电力科技有限公司、长沙市开福区工信智能制造与绿色发展促进会、湖南省建筑材料联合会、 长沙市开福区工业智能制造与绿色发展促进会、 长沙市望城区绿色特殊食品产业促进中心。
本文件主要起草人: 戴毅明、 魏创、 龚勇、 周波、 罗旺、 喻辉、 张方召、 罗浩佳、 刘田、 杨墨、姚中红、 朱力、 龙海珊、 毛导钦、 盛珏、 林靖国、 吴嘉瑶、 赵青宇、 孙袁韵、 丁当、 王雁冰、 燕枝。
PVC建筑光伏一体化屋面技术与应用规范
1 范围
本文件规定了PVC建筑光伏一体化屋面 (以下简称 "光伏屋面") 的总体要求、 材质与构件要求、设计要求、 施工与安装要求、 防雷与接地要求、 运行与维护要求。
本文件适用于新建、 扩建和改建的PVC建筑光伏一体化屋面的设计、 施工安装与运行维护。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件; 不注日期的引用文件, 其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分: 模塑和挤塑塑料的试验条件
GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定
GB/T 2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分: 室温试验
GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 9341 塑料 弯曲性能的测定
GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法
GB/T 20047. 1 光伏 (PV) 组件安全鉴定 第1部分: 结构要求
GB/T 37655 2019 光伏与建筑一体化发电系统验收规范
GB 50011
GB 50057
GB 50068
GB 50794
建筑抗震设计标准
建筑物防雷设计规范
建筑结构可靠性设计统一标准光伏发电站施工规范
GB/T 50947 建筑日照计算参数标准
GB/T 51368 建筑光伏系统应用技术标准
GB 55002 建筑与市政工程抗震通用规范
GB 55015 建筑节能与可再生能源利用通用规范
J GJ/T 264 光伏建筑一体化系统运行与维护规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
Pvc建筑光伏一体化屋面 building integrated pvc photovoltaic roofing
一种由改性聚氯乙烯(UPVC)为主材制成的非金属屋面瓦与太阳能光伏组件结合而成的一体化构造。
3. 2
Pvc光伏瓦 pvc photovoltaic tile
由改性聚氯乙烯 (UPVC) 辅以表层丙烯腈 苯乙烯 丙烯酸酯共聚物 (ASA) 等材料共挤成型的屋面构件。
3. 3
光伏构件 pv construction section
工厂定型生产、 满足安装部位建筑性能要求的光伏组件。
[来源: GB/T 37655 2019 , 3. 4] 3.4
光伏方阵 pv array
将若干个光伏组件或光伏构件在机械和电气上按一定的方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。
[来源: GB/T 37655 2019 , 3. 3]
4 总体要求
4. 1 光伏屋面的建设应与区域总体发展规划及电网规划相协调。
4. 2 光伏屋面应满足安全可靠、 技术先进、 经济合理、 环保美观的要求, 并满足安装、 运行及维护的便利性。
4. 3 新建建筑采用光伏屋面时, 应综合分析太阳能资源条件、 建筑类型与使用功能, 以可再生能源的安全消纳为前提, 确定其应用规模与形式。
4. 4 新建建筑采用光伏屋面时, 应将光伏系统作为建筑的基本组成部分, 其设计、 施工、 验收与运维应与建筑主体一体化集成, 并满足GB 55015 、GB 55002和GB 50011的要求。
4. 5 在既有建筑上增设或改造光伏屋面时, 应进行专项设计、 施工与验收。 设计前应对建筑结构的安全性、 电气系统及消防设施进行复核与评估。
4. 6 光伏屋面的设置应保证相邻建筑的日照时数满足GB,/T 50947的规定。
5 材质与构件要求
5. 1 PVC光伏瓦
5. 1. 1 材质
PVC光伏瓦主体为改性聚氯乙烯 (UPVC)材料、 上表层为丙烯腈 苯乙烯 丙烯酸酯共聚物 (ASA)。
5. 1.2 尺寸偏差
PVC光伏瓦尺寸偏差应符合表1的要求。
表1 PVC 光伏瓦尺寸偏差要求
单位 mm
2
注 尺寸偏差按出厂检验条件测定。
5. 1.3 表面层厚度
PVC光伏瓦表面层厚度不应小于0. 15 mm。
5. 1. 4 性能
PVC光伏瓦的主要物理力学性能应符合表2的规定。
表2 PVC光伏瓦物理力学性能
5. 2 光伏组件
5. 2. 1 光伏组件的安全性能应符合GB/T 20047. 1的规定。
5. 2.2 光伏组件的防火等级不应低于所在建筑物部位要求的材料防火等级。整个屋面光伏发电系统应由专业设计单位进行独立设计。
6 设计要求
6. 1 结构设计
6. 1. 1 光伏屋面结构设计应符合GB 55002 、GB 50011 、GB 50068和GB/T 51368的规定, 应计算永久荷载、风荷载、 雪荷载、检修荷载及地震作用等, 并按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载效应组合, 取最不利组合进行设计。
6. 1.2 在既有建筑上增设光伏屋面时, 应对原结构进行加固处理, 并经专项设计。
6. 1. 3 光伏屋面的排水设计应保证排水通畅, 其设计坡度不应小于5% 。
6.2 细部构造
6. 2. 1 光伏屋面支承结构的设计工作年限不应低于25年, 并应与其所在建筑主体结构的设计工作年限
3
相一致。 光伏组件的光电性能衰减应满足25年。
6. 2.2 支承结构设计应考虑温度变化对结构内力及变形的影响, 并应采取释放温度应力的构造措施。
6. 2.3 光伏屋面支承结构的条间距,应根据光伏构件的强度、 刚度及连接节点的承载力经计算确定,檩条间距不应大于1. 5 m
6. 2. 4 PVC光伏瓦与光伏组件的连接, 宜采用不锈钢或铝合金材质的紧固件,紧固件的设计工作年限应与光伏屋面支承结构的设计工作年限一致, 能够长期固定光伏组件而不松动。
6. 2.5 PVC光伏瓦与支承结构之间采用钻尾螺钉连接固定,钻尾螺钉耐腐蚀性应满足GB/T 10125规定的盐雾试验1500 h以上; 有腐蚀性气体排放的环境, 盐雾试验2500 h以上。
6. 2.6 钻尾螺钉的数量与布局应通过抗风揭专项计算确定。在风荷载标准值大于0.5 KN/m2的区域, 应强化连接安全措施。
6. 2. 7 PVC光伏瓦典型结构与应用示例见附录A。
7 防雷与接地要求
防雷与接地应符合GB 50057的规定。
8 施工与安装要求
8. 1 PVC光伏瓦施工
8. 1. 1 PVC光伏瓦宜从南往北或从东往西开始铺设。
8. 1.2 PVC光伏瓦搭接时应符合以下要求:
a) 顺水搭接: 上下叠式。 首级搭接高差≥50 MH, 次级可减;
b) 抗胀措施: 下层瓦波峰中央开条形孔 (50 mmx6 mm);
C) 横向连接: 确保自带卡合装置紧密卡合。
8. 1. 3 PVC光伏瓦的固定应符合以下要求:
a) 采用与PVC光伏瓦同寿命的专用钻尾螺钉固定; 螺钉应布置在各个光伏瓦波峰上 (中央峰除外), 并与檩条紧固连接;
b) 固定螺钉应具备25年以上防腐能力。
8. 2 光伏组件安装
8. 2. 1 光伏组件的安装应符合GB 50794的规定。
8. 2.2 光伏组件安装在PVC光伏瓦上形成光伏阵列。
9 运行与维护要求
光伏屋面的运行维护应符合JGJ/T 264的规定。
附 录 A (资料性)
典型结构示例
A. 1 光伏瓦的典型结构见图A. 1。
说明: 该结构为中空双层、 波峰、 平谷、 1/2 轴对称中央峰、 左右卡接。 该结构横界面见图A. 2。
图A. 1 PVC光伏瓦典型结构示意图
图A. 2 PVC光伏瓦典型结构横截面示意图
A. 2 光伏电池板横向安装在光伏瓦上的安装示例见图A. 3。
说明:
1 基体; 6 第一连接结构;
2 第一波峰; 7 第二连接结构;
3 安装结构; 8 第二波峰;
4 光伏电池板; 9 第一安装槽。
图A. 3 光伏电池板横向安装在光伏瓦上的结构示意图