太陽能光伏幕墻(屋面)系統即為 BIPV的模式,它為一光電轉換技術光伏慕墻構造技術和電能儲存和并網技術等多學科結合的綜合集成系統光電轉換技術是基于半導體的光生伏特的效應將太陽輻射直接轉換為電能。以此技術為基礎,人們研發了各種太陽能電池。主要的太陽能電池有:晶體硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池、微晶硅太陽能電池、硒光電池、化合物太陽能電池、有機半導體太陽能電池等。目前在建筑上用的主要為晶體硅太陽能電池和非晶硅太陽能電池。光伏幕墻的技術要點有哪些?蕪湖耐沖擊性光伏幕墻定做
光伏幕墻屬于太陽能光伏建筑一體化的重要應用范圍。太陽能光伏建筑一體化(簡稱BIPV),是將太陽能發電(光伏)產品集成或結合到建筑上的技術,與建筑結合的光伏系統可以作為電源供電也可以并網方式發電。研究機構預測,2013年全球BIPV市場銷售額將超過40億美元,而到2015年將超過80億美元。我國已出臺《關于實施金太陽示范工程的通知》等有關政策,大力扶持光伏產業發展,從而將引導光伏幕墻成為未來節能幕墻的新熱點。太陽能光伏幕墻符合國家高效低能耗可持續發展戰略和政策要求,符合建設資源節約型社會的要求,具有發展空間。蕪湖BIPV光伏幕墻優點光伏幕墻采用光伏電池技術,把太陽能轉化為電能被人們利用。
建筑光伏屬于分布式光伏,相對集中式光伏電站,具有節約土地、就近消耗、電力調峰等優勢。建筑光伏,就是將光伏發電與建筑物相結合,于建筑物結構外的圍鋪設光伏器件,產生電力。而建筑光伏又分為兩類:1、BAPV,安裝式光伏,Buildingattachedphotovoltaics,光伏系統附著在建筑物表面。2、BIPV,建筑光伏一體化,BuildingintegratedPhotovoltaic,光伏系統成為建筑直接材料。BIPV是光伏系統成為建筑直接材料,目前已經開發出光伏屋頂、光伏玻璃、光伏幕墻、光伏瓦等一系列光伏建筑材料。
在供暖季節產生熱空氣減少建筑的熱負荷,在非供暖季節產生熱水來滿 足家庭需求。并且光伏組件內的水循環能降低光伏幕墻的溫度,從而使系統始終保 持良好高效的運行性能。光伏幕墻:BIPV光伏組件可以與建筑物的墻面結合,或者直接替代幕墻功能,光伏幕墻不僅要滿足光伏組件本身的性能要求,還需要滿足幕墻的建筑功能,例如抗 風壓、氣密性能、透明度以及美觀度等,因此對光伏組件的要求很高。目前國內建筑屋頂光伏安裝仍以BAPV為主,但由于BIPV使光伏組件直接與建材相結合,技術路線先進,發電效益高,經濟成本好,是未來光伏建筑解決方案。光伏幕墻推動“建筑造能”。
光伏幕墻系統主要使用的是光伏幕墻結構技術、電能儲存作用、并網技術以及光電轉換系統等多種運用高新技術的綜合應用系統。光電轉換技術主要是指通過半導體 所具有的伏特的效應,將太陽輻射轉變為電能,以此來充分利用資源。在普通建 筑幕墻中用光伏玻璃替代普通玻璃使之成為光伏建筑一體化(BIPV)建筑,既為光 伏玻璃提供了足夠的面積,又不需要另占土地,還能省去光伏玻璃的支撐系統結構,是今后值得發展的重點領域,也被認為是BIPV的發展方向。低碳減排的落腳點在于綠色建筑,BIPV光伏幕墻正是打造綠色建筑的解決方案。南京樓體光伏幕墻好處
光伏幕墻把太陽能納入到現代建筑的總體設計中,使其有機完美的結合在一起。蕪湖耐沖擊性光伏幕墻定做
BIPV項目是光伏組件和玻璃幕墻的緊密結合。幕墻在中國發展了三十年,各種幕墻形式都有了相對成熟的設計和安裝技術。構件幕墻施工手段靈活,主體結構適應性強,技術成熟,是目前應用較多的結構形式。單元幕墻在工廠制造,易于實現工業化生產,降低人工成本,控制單元質量,從而縮短工期,為業主帶來更大的經濟效益。雙層通風幕墻系統具有通風、隔熱、隔音、節能環保等優點。并能改善BIPV模塊的散熱,降低電池的溫度,減少模塊的效率損失,減少向室內的熱傳遞。簡單來說,BIPV建筑就是用BIPV光伏組件代替普通鋼化玻璃,其結構形式與傳統玻璃幕墻基本相同。這使得BIPV光伏幕墻模塊的安裝具有深厚的技術基礎和優勢,完全可以滿足方便安裝的要求。蕪湖耐沖擊性光伏幕墻定做
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