屋面晶硅,立面薄膜目前电池路线主要分为晶硅电池和薄膜电池两类。其中,截至2020年,晶硅组件是市场主流,转化效率高,普遍在22%左右(来源:经济日报),同时成本低,单W成本在1.8~2元,相同的占地面积对应更高装机容量,普遍应用于各类场景。薄膜组件转化效率相对偏低,国内碲化镉量产效率比较高为16.7%(来源:北极星太阳能光伏网),且成本一般高于晶硅电池,但高温性能优,可兼顾美观。晶硅和薄膜有不同的适用领域。屋面场景,晶硅组件拥有高转化效率、低成本、高单位面积容量等特点,因此屋面主要使用晶硅组件。薄膜组件户外性能明显更优,尤其是立面场景:(1)有建筑美学要求,晶硅组件颜色单一无法满足,薄膜组件色系可调整,可按客户要求更改适配设计;(2)对透光性有要求,相对晶硅组件,碲化镉组件透光性可在0~70%范围内大幅度调整,避免因透光问题带来的额外照明消耗多余电力;(3)对组件工作温度有要求,晶硅组件温度系数高,在工作时会产生更多热量,热量传导到室内,会导致室内降温消耗额外的电力。以“互联网+绿色建筑”模式打通建筑领域产业链,是建筑产业现代化 过程中“碳达峰”、“碳中和”的主力军。吉林太阳能光伏建材公司
光伏建筑是建筑行业实现“双碳”目标的重要路径。2018 年我国建筑全过程能耗总量为 21.47 亿 tce,占全国能量总耗的 46.5%, 建筑全过程碳排放总量为 49.3 亿吨,占全国碳排放总量的 51.3%。基准情景 下预计建筑部门碳达峰时间为 2040 年,落后于目标 10 年,到 2060 年仍将产生 15 亿吨 碳排放量,难以实现中和目标,因此节能减排刻不容缓。从情景分析结果来看,建筑自产 能是实现建筑部门碳排放和能耗 2030 年达峰目标的必要条件,提高建筑自产能规模是必 然趋势,这就需要增加可再生能源的利用。光伏产业近十年来技术不断进步,成本持续下 降,为光电建筑应用打下基础。建筑光伏一体化提供了建筑产能的比较好路线,成为建筑实 现碳达峰、碳中和的重要途径。吉林太阳能光伏建材公司光伏支架按照能否跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。
光伏屋顶发电效率高,为目前BIPV主要应用场景。根据所结合的建筑结构构件的不同,BIPV在建筑物中的应用位置包括屋顶、墙体、遮挡装置与部分室外设施。从发电角度来讲,用于建筑屋顶的光伏屋面、光伏采光顶可以获得长的光照时间和较大的光照面积,经济效益比较好。其中平屋顶由于可以把光伏系统安装在比较好的日照角度,可获得比较大发电量。位于建筑立面的光伏幕墙在朝向较好的多高层建筑中可取得比较大的光照面积,也是一种较为普遍的应用形式。而其他位置的BIPV组件由于布局分散、面积较小,目前尚未构成较大应用市场。工业厂房、商业建筑、公共建筑屋顶当前相当有推广前景。基于国情差异,我国BIPV的推广路径与北美、欧洲有很大不同。我国城镇住宅以高层建筑为主,屋顶面积相对较小,加上居民电价偏低,BIPV用于住宅无法获得超额收益。而工商业及公共建筑多为低层建筑,屋顶面积大,尤其工业厂房常用的轻钢结构与BIPV组件具有很高的适配性。同时工商业用电量大且电价较高,短回收期、率为工商业建筑选择BIPV方案带来了强动力。因此在当前发展阶段,预计工商业屋顶将成为我国BIPV市场的比较大增长点。
早在去年,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》,将各地报送的试点县(市、区)名单予以公布。根据通知,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。可以预见的是,未来会有更多的城市参与试点建设。在碳达峰、碳中和目标的推动下,“光伏+”不断升级和创新,BIPV(光伏建筑一体化)概念持续火热。光伏建筑是应用太阳能发电的一种新概念,其中BIPV模式强调的是系统集成,与建筑结合度高。从定义来看,BIPV是一种将光伏产品集成到建筑上的技术,即光伏建筑一体化。BIPV是“构件型”和“建材型”光伏建筑,作为建筑物外部结构的一部分,既具有发电功能,又具有建筑构件和建筑材料的功能,与建筑物形成统一体。固定支架凭借出色的稳定性以及较低的前期投资成本,在光伏支架市场占据较大份额,是目前主流类型。
行业融合难,建筑与光伏互相割裂。当前光伏产品大多是针对地面光伏电站的要求而 设计生产的,光伏企业在进行 BIPV 产品研发制造时,往往是*对常规光伏产品进行建材 化、构件化的改造,并未真正以一体化理念正向设计;而且,由于其在建筑建材性能方面 缺乏经验,考虑不足,产品在建材层面质量不过关,难以满足建筑防火、防水、耐候等要 求。而建筑行业与大多数外界人士一样,对高速增长的光伏行业缺乏深刻的理解,并且受产业背景差异的影响,二者融合存在较大挑战。一家集投资、研发、 设计、建设、运维于一体的光伏发电新能源企业。江苏光伏建材批发
为公司中长期可持续发展提供保障。吉林太阳能光伏建材公司
要实现真正的光伏建筑一体化,光伏设计必须从建筑规划阶段开始介入。在一体化设 计中存在多方面的制约因素,需要在规划阶段就予以统筹考虑。建筑的地理位置、场地条 件和自身设计会对 BIPV 发电效率产生影响,而 BIPV 则需要保证建筑的基本使用功能, 包括安全性能、对室内环境质量的影响以及观赏性等。建筑设计是一个多专业协同工作的 过程,光伏系统设计需要加入其中,与各专业都建立紧密联系,以保证设计的完整性和可 靠性。如果光伏设计**或滞后于建筑设计,势必会带来方案的反复调整,延误工程进度, 增加额外成本。吉林太阳能光伏建材公司
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