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文档简介

1、论光伏一体化的优缺点 论光伏一体化的优缺点 bipv的优缺点 bipv的优势 与传统的太阳电池使用方式相比,光伏与建筑一体化(bipv)有众多优势: 第一,光伏与建筑一体化bipv使建材成本的一部分变成了光伏电池的组成部分,节省了光伏电池的生产成本。如传统玻璃幕墙作为光伏电池的构成部分,节省了再购买光伏电池的封装材料的成本。 第二,有效地利用阳光照射的空间。阳光好的地区每天都有大量的太阳辐射照到建筑物的外表面上,把建筑物的外表面做成可以用来发电的表面材料,高效地利用了太阳辐射。同时这也意味着无需额外用的或加建其他设施,节省了土地资源,这对于人口密集、土地昂贵的城市建筑尤为重要。 第三,光伏与建

2、筑一体化(bipv)发电首先为本建筑物使用,即可原地发电、原地使用,可节约电站送电的投资和减少输电、分电损耗。对于并的bipv,也可将多余的电力输送给公共电,缓解周边用电需求;若阴雨天发电不足时,可从公共电取电,弥补用电需要。 第四,在夏季用电高峰时,此时光伏建筑物系统(bipv)正好吸收夏季强烈的太阳辐射,并转换成制冷设备所需要的电能,从而舒缓电力需求高峰时期的供需矛盾,具有极大的社会效益。 第五,人类居住的建筑物都可以结合光伏建筑材料,而建筑物作为人类生活的必需物,若bipv系统成本足够低、技术足够成熟,则光伏发电会迎来巨大的市需求,从而得以空前的发展。 bipv的不足 纵然bipv系统有

3、众多的优势,有巨大的发展潜力,但也存在一些问题需要解决。 一是强度和韧性的要求。建筑物作为遮档物,需要日晒雨淋,光伏材料作为建筑材料也需满足一定强度的要求。此外,建筑物一般使用寿命长达几十年,甚至上百年,而目前光伏材料寿命最长约xxxx年,故提高光伏建筑材料的使用时限也是迫切的一个要求。 二是外观问题。当太阳电池作为幕墙或者天窗时,考虑到美观以及电池板的反光造成光污染现象,需要对太阳电池的颜色和反光性提出要求。另外,当太阳电池作为天窗或者窗户时,会将阳光档住从而影响室内的亮度,因此对太阳电池的封装材料的透光性也有一定的要求。 三是建后维护问题。由于光伏材料处于建筑物的外表面,长期暴露在空气中,

4、久了必会堆积灰尘,阻档阳光的射入,从而影响光电转换的效率。故对光伏建筑材料的建后维护频率有一定的要求。 在能源和环保压力的促进下,太阳能光伏技术已逐步成为国际社会走向可持 续发展道路的首选技术之一。对于几千瓦以下的小型发电系统,采用太阳能光伏发电是最为理想的。而bipv的并发电已成为近年来光伏应用的主要方向和热点。联合国能源机构最近发布的调查报告显示,光伏建筑一体化(bipv)将成为21世纪的市场热点,太阳能建筑业将是21世纪最重要的新兴产业之一。 目前光伏电池发展的瓶颈仍然是生产成本高,转换效率低,加上此行业法规政策等仍不完善,bipv系统在短期内还难以大规模普及。但薄膜技术的进步使太阳电池

5、所需的半导体原料用量大大减少,降低了生产成本;薄膜的发展也使太阳电池更容易与建筑材料集成。随着研究的深入,薄膜太阳电池的转换效率也进一步提高,目前商用薄膜转换效率已接近10%的水平。故当光伏发电成本 降低,转换效率上去之后,bipv的市场一定会被大大开拓出来。 深圳园博园1mw bipv系统(亚洲最大并光伏发电系统) 一、建筑光伏一体化双玻bipv的构成 一、建筑光伏一体化双玻bipv的构成 3.2mm表层钢化超白玻璃 晶体硅电池片或薄膜电池 封装胶eva 背板tpt(不透明 )、钢化玻璃(可采光) 铝合金边框或无边框 同时满足建筑安全玻璃夹层玻璃的要求 液态pvb湿法封装同eva的封装在建筑

6、规范中是不允许的 二、bipv核心发电芯片的分类 单晶硅太阳能电池18 多晶硅太阳能电池17 非晶硅薄膜电池asi 6 碲化铬薄膜电池cdte 9% 铜铟镓硒薄膜电池cigs 9% 三、建筑光伏一体化(bipv)玻璃组件常用结构 建筑光伏一体化玻璃组件常用结构 四、bipv组件应具备幕墙玻璃组件的性能 安全(钢化、夹胶) 强度(承受相关荷载) 挠度(承受变形) 抗冲击(安全性能) 阻热(节能特性) 透光率(采光性能) 隔声(舒适性) 寿命(耐久性) 五、bipv应具备各种性能 应满足建筑的相关规范 应使用干法pvb材料合成技术 应满足安全玻璃的测试(45kg霰弹袋冲击试验、1040g落球试验) 按照iec61215、61730规范经过湿热、湿冷、热循环、户外暴晒等测试 要求同建筑外围护同寿命 正常工作状态不低于25年,25年后光电转换率衰减不应大于xxxx年时间存在严重的阴 影。 可有效地减少辐射到建筑上的太阳光(热),也能用来减少溅射到走廊上的雨水。 也应用在一般的公共场所。 十四、选择光伏幕墙的条件 清晰可见,示范效果好给建筑以高科技特性,为建筑师首选。 基于安全的原因,前面玻璃与背面玻璃通常有相似的厚度,前面玻璃钢

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