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。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。江西太阳能发电建材
项目全周期涉及多方利益主体,责任与收益划分不明确,成熟的商业模式有待探索。BIPV项目从规划、设计、建设到运营,涉及的主体包括建筑业主、电站投资商、设计单位、施工单位、系统产品提供商、建筑使用者及运维服务提供商。各利益主体在项目各阶段的参与程度和参与方式没有明确的标准,因此权责划归界线也较为模糊。在生产建设端,BIPV方案决定权归属不明朗,可能会耗费大量沟通成本,并直接影响项目质量及效益。在发电运营端,在规模尚小的市场现状下,现有的运维管理模式能否应对BIPV项目更高的资源技术要求仍有待验证。吉林太阳能发电建材公司为后续 BIPV 业务收入快速增长奠定产能 基础。
标准出炉促进应用,推广落地痛点犹存标准体系日臻完善,项目开展有据可依。目前,国内与BIPV相关的标准主要包括国家、行业和地方标准。根据标准的适用范围不同,主要分为工程标准和产品标准两类。从标准的发布进程来看,2018年以前只有部分地区有地方标准可以参考,近两年国家标准与行业标准逐渐丰富,体系逐渐完善;从标准的类型来看,现有的国家/行业标准侧重于建筑用光伏组件/光伏发电系统等产品,关于工程设计的相关标准较少;从标准的内容来看,光电建筑中电气、结构、保温等内容已有覆盖,但缺少防火等安全性能的指标与测试方法。2020年10月,中国光伏行业协会标准化技术委员会BIPV标准工作组正式成立,加快了针对BIPV的国家标准体系的建设,已有《民用建筑光伏架空隔热屋顶应用技术规范》和《金属屋面光伏建筑一体(BIPV)产品抗风揭试验方法》两部新规范的起草被提上日程。未来将逐步形成以国家标准为主,其他行业标准和地方标准相配合的体系,为BIPV的产品应用与工程设计保驾护航。
国家层面鼓励 BIPV 行业的发展,国有建筑带头提高 BIPV 市占率。从我国 BIPV 行业 政策推进来看,2019 年年底我国能源和环保相关政策才开始提及 BIPV 行业。2019 年 11 月,工信部等六部门发布《关于开展智能光伏试点示范的通知》,提出在工业园区、建筑及城镇、 交通运输、农业农村、光伏电站、光伏扶贫及其他领域形成智能光伏特色应用,并提出建筑 及城镇领域智能光伏以及建筑一体化应用单个项目装机容量不少于 0.1MW。从近期的 BIPV 行业相关政策来看,我国开始从鼓励行业发展向提出具体中短期目标进发,同时,**相关 建筑率先做出表率,提高 BIPV 建筑占比。比如,2021 年 10 月,***发布的《2030 年前 碳达峰行动方案》,指出到 2025 年,城镇建筑可再生能源替代率达到 8%,新建公共机构建 筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%;2022 年 3 月,住建部发布《“十四五”建筑节 能与绿色建筑发展规划》,提出到 2025 年,完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上, 建设**能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达 到 30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上,地热能建筑应用面积 1 亿平方 米以上公司在 BIPV 产业链上进一步拓展加注,对公司长期发展具有积极影响。
基于建筑面积的测算表明,“十四五”末 BIPV 潜在增量/存量市场规模或可达百亿/千 亿元级别。截至 2019 年底,国内光电建筑应用面积约占既有建筑的 1%;2020 年主要企 业 BIPV 安装总面积为 0.04 亿㎡,约占竣工建筑可安装面积的 1.5%。国家能源局发布的 《太阳能发展“十三五”规划》提出了“到 2020 年建成 100 个分布式光伏应用示范区, 园区内 80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电”的目标。若保守估计, 假设“十四五”仍延续这一发展目标,以此为 BIPV 未来渗透率增长测算依据,存量建筑 改造比例和新增建筑安装比例均按指数式增长,预计 2021-25E 存量建筑年改造比例为 2/4/7/13/24%,新增建筑安装比例为 3/7/16/36/80%。根据国家统计局发布的数据,我国 既有建筑总面积 600 亿㎡,近年年竣工面积约 40 亿㎡,按建筑物平均层数 6 层,屋面可 安装比例 30%(考虑机房、消防等附属设施占地)计算,考虑 BIPV 系统价格年均 4%的 降幅,预计到 2025 年存量/增量潜在市场规模可达 3679/815 亿元。碳中和背景下,工商业屋顶安装 BIPV 的重要性进一步凸显,有望成为 BIPV 市场突 破口。海南屋顶发电建材案例
BIPV 经济性更好,内部收益率较 BAPV 高。江西太阳能发电建材
经济性提升减弱政策依赖性,市场化时代迎来发展契机。从我国历年分布式光伏装机 量的变化情况来看,早期光伏装机需求波动与补贴政策调整直接相关:2015-2017 年,在 度电补贴维持较**度的情况下,光伏装机量持续快速攀升;2018 年后竞价上网政策取 代**电价补贴政策,导致 2019 年国内装机需求大幅萎缩;而 2020 年后,在补贴强度持 续退坡和**终退出后,装机量仍有回升,主要由于光伏持续降本,平价项目经济效益显现。 2011 年~2021 年,光伏组件价格年均降幅约 20%,光伏系统价格年均降幅约 18%。根据 CPIA 预测,到 2025/30 年我国工商业分布式光伏系统价格将进一步下降至 2.85/2.69 元/ 瓦,下降空间主要来自组件成本,而支架价格、建安费用、屋顶租赁以及屋顶加固的费用 在未来继续下降的可能性较低。考虑到 BAPV 仍在分布式光伏的测算中占据相当的比重, 而 BIPV 在此基础上可省去屋顶租赁、加固等费用,预计成本下降将更加***。因此,BIPV 作为更具潜力的分布式光伏系统,有望在无补贴时代从自发性市场需求的崛起中受益。江西太阳能发电建材
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