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光伏建筑一體化,是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的圍護結構外表面來提供電力。根據光伏方陣與建筑結合的方式不同,光伏建筑一體化可分為兩大類:一類是光伏方陣與建筑的結合。另一類是光伏方陣與建筑的集成。如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂等。在這兩種方式中,光伏方陣與建筑的結合是一種常用的形式,特別是與建筑屋面的結合。由于光伏方陣與建筑的結合不占用額外的地面空間,是光伏發電系統在城市中廣泛應用的最佳安裝方式,因而倍受關注。光伏方陣與建筑的集成是BIPV的一種高級形式,它對光伏組件的要求較高。光伏組件不僅要滿足光伏發電的功能要求同時還要兼顧建筑的基本功能要求。"十二五"期間,將要創建2000家節約型公共機構示范單位。除了公共機構外,商業機構由于用電量較大,參與節能的意愿相對較高,而且具有資金優勢,也應該優先發展光伏建筑一體化模式。
優點
(1)綠色能源。太陽能光伏建筑一體化產生的是綠色能源,是應用太陽能發電,不會污染環境。太陽能是最清潔并且是免費的,開發利用過程中不會產生任何生態方面的副作用。它又是一種再生能源,取之不盡,用之不竭。
(2) 不占用土地。光伏陣列一般安裝在閑置的屋頂或外墻上,無需額外占用土地,這對于土地昂貴的城市建筑尤其重要;夏天是用電高峰的季節,也正好是日照量最大、光伏系統發電量最多的時期,對電網可以起到調峰作用。
(3)太陽能光伏建筑一體技術采用并網光伏系統,不需要配備蓄電池,既節省投資,又不受蓄電池荷電狀態的限制,可以充分利用光伏系統所發出的電力。
(4) 起到建筑節能作用。光伏陣列吸收太陽能轉化為電能,大大降低了室外綜合溫度,減少了墻體得熱和室內空調冷負荷,所以也可以起到建筑節能作用。因此,發展太陽能光伏建筑一體化,可以"節能減排"。
雖然太陽能光伏建筑一體化有高效、經濟、環保等諸多優點,并已在世博場館和示范工程上得以運用,但光伏建筑還未進入尋常百姓家,成片使用該技術的民宅社區并未出現。這是由于太陽能光伏建筑一體化存有幾大問題
(1)造價較高
太陽能光伏建筑一體化建筑物造價較高。一體化設計建造的帶有光伏發電系統的建筑物造價較高,在科研技術方面還有待提升。
(2)成本高
太陽能發電的成本高。太陽能發電的成本是每度2.5元,比常規發電成本每度1元翻倍。
(3)不穩定
太陽能光伏發電不穩定,受天氣影響大,有波動性。這是由于太陽并不是一天24小時都有,因此如何解決太陽能光伏發電的波動性,如何儲電也是亟待解決的問題。
建筑形勢:
可以說光伏建筑一體化適合大多數建筑,如平屋頂、斜屋頂、幕墻、天棚等等形式都可以安裝。
平屋頂,從發電角度看,平屋頂經濟性是最好的:1、可以按照最佳角度安裝,獲得最大發電量;2、可以采用標準光伏組件,具有最佳性能;3、與建筑物功能不發生沖突。4、光伏發電成本最低,從發電經濟性考慮是的最佳選擇。
斜屋頂,南向斜屋頂具有較好經濟性:1、可以按照最佳角度或接近最佳角度安裝,因此可以獲得最大或者較大發電量;2、可以采用標準光伏組件,性能好、成本低;3、與建筑物功能不發生沖突。4、光伏發電成本最低或者較低,是光伏系統優選安裝方案之一。其它方向(偏正南)次之。
光伏幕墻,光伏幕墻要符合BIPV要求:除發電功能外,要滿足幕墻所有功能要求:包括外部維護、透明度、力學、美學、安全等,組件成本高,光伏性能偏低;要與建筑物同時設計、同時施工和安裝,光伏系統工程進度受建筑總體進度制約;光伏陣列偏離最佳安裝角度,輸出功率偏低;發電成本高;為建筑提升社會價值,帶來綠色概念的效果。
光伏天棚,光伏天棚要求透明組件,組件效率較低;除發電和透明外,天棚構件要滿足一定的力學、美學、結構連接等建筑方面要求,組件成本高;發電成本高;為建筑提升社會價值,帶來綠色概念的效果。
光伏建筑一體化是一種將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術。在這項技術上,金茂綠建的全透明光伏玻璃窗是目前最前沿的技術,它運用的還是全球范圍都難得能做到透明且發電的光伏,每平米產生的電能可再次循環利用,實現智能且環保的綠色價值。
光伏建筑一體化即BIPV(Building Integrated PV,PV即Photovoltaic)。光伏建筑一體化(BIPV)技術是將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術。光伏建筑—體化(BIPV)不同于光伏系統附著在建筑上(BAPV:Building Attached PV)的形式。光伏建筑一體化,是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的圍護結構外表面來提供電力。
根據光伏方陣與建筑結合的方式不同,光伏建筑一體化可分為兩大類:一類是光伏方陣與建筑的結合。另一類是光伏方陣與建筑的集成。如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂等。在這兩種方式中,光伏方陣與建筑的結合是一種常用的形式,特別是與建筑屋面的結合。由于光伏方陣與建筑的結合不占用額外的地面空間,是光伏發電系統在城市中廣泛應用的最佳安裝方式,因而倍受關注。光伏方陣與建筑的集成是BIPV的一種高級形式,它對光伏組件的要求較高。光伏組件不僅要滿足光伏發電的功能要求同時還要兼顧建筑的基本功能要求。
“十二五”期間,將要創建2000家節約型公共機構示范單位。除了公共機構外,商業機構由于用電量較大,參與節能的意愿相對較高,而且具有資金優勢,也應該優先發展光伏建筑一體化模式。
光伏建筑一體化(即BIPV Building Integrated PV,PV即Photovoltaic)是一種將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術。光伏建筑—體化(BIPV)不同于光伏系統附著在建筑上(BAPV:Building Attached PV)的形式。
光伏建筑一體化可分為兩大類:一類是光伏方陣與建筑的結合。另一類是光伏方陣與建筑的集成。如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂等。在這兩種方式中,光伏方陣與建筑的結合是一種常用的形式,特別是與建筑屋面的結合。
根據光伏方陣與建筑結合的方式不同,太陽能光伏建筑一體化可分為兩大類:
第一類是光伏方陣與建筑的結合。這種方式是將光伏方陣依附于建筑物上,建筑物作為光伏方陣載體,起支承作用。
第二類是光伏方陣與建筑的集成。這種方式是光伏組件以一種建筑材料的形式出現,光伏方陣成為建筑不可分割的一部分。
光伏方陣與建筑的結合(即第一類)是一種常用的形式。2008年奧運會體育賽事的國家游泳中心和國家體育館等奧運場館中,采用的就是光伏方陣與建筑結合的太陽能光伏并網發電系統,這些系統年發電量可達70萬千瓦時,相當于節約標煤170噸,減少二氧化碳排放570噸。
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