幕墙和光伏屋顶

BIPV 的应用形式包括光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏车棚、光伏站台等,其中, 光伏屋顶和光伏幕墙为两大主要细分场景。 光伏幕墙使用薄膜组件居多,对立面朝向有要求。光伏幕墙是将幕墙和光伏发电功能相结 合的幕墙,集发电、美观、通风采光、外部围护等功能于一体,根据透光、不透光需求, 分别采. . 光伏屋顶工程仅需工程施工资质,光伏幕墙工程额外有专业资质要求。幕墙施工资质除宽 泛的建筑工程施工要求外,有专业资质要求,主要是建筑幕墙工程专业承包资质和建筑幕 墙工程设计专项资质。光伏幕墙工程资质要求与传统幕. . 同等条件下,光伏屋顶的经济性优于光伏幕墙。据国际能源网采访数据,BIPV 光伏幕墙的 投资回收期在 6-8 年。截至 2021 年底,从全投资内部收. . 光伏幕墙与光伏屋顶产业链核心差异为组件。BIPV 光伏幕墙与屋顶的产业链上游为设计及 原料,包括 BIPV 解决方案、光伏电池、组件以及其他配件等。光伏幕墙与光伏屋顶的主 要差异在于. . 政策持续加码,光伏产业装机规模迎快速增长。2022 年 3 月,住建部《“十四五”建筑节 能与绿色建筑发展规划》明确,到 2025 年,我国预计完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平 方米以上(其中居住建筑 1 亿平方米,公共建筑 2.5 . 幕墙和光伏屋顶的区别主要体现在以下几个方面:材料使用:光伏屋顶主要使用晶硅电池片(占比约90%),而光伏幕墙则主要使用薄膜电池片(占比约56%)1。功能与应用:光伏幕墙将幕墙与光伏发电功能结合,集发电、美观、通风采光等功能于一体,适用于南立面且无遮挡的地方,经济性较好3。光伏屋顶则广泛应用于各种建筑,具有承重、隔热、防水等功能,能够有效满足工业厂房的用电需求4。经济性:光伏屋顶的经济性通常更优,能够获得更长的光照时间和更大的光照面积,从而带来更好的经济效益3。资质要求:光伏屋顶工程仅需工程施工资质,而光伏幕墙工程则需要额外的专业资质要求4。这些差异使得光伏幕墙和光伏屋顶在设计和应用上各有优势,适用于不同的建筑需求。

光伏屋顶和幕墙有什么不同?

此外,光伏屋顶和幕墙所使用的组件在尺寸上也有差异,幕墙异型组件暂没有成熟供应商。 光伏屋顶可直接使用标准尺寸组件,而幕墙则需要结合建筑设计和美学要求,其组件可能 有定制或异型需求。

光伏幕墙未来将如何发展?

而光伏幕墙本身将从目前的多晶硅材料向单晶硅材料、硅材料到镀膜材 料方向有序发展,从而提高光电转换率。 据前瞻产业研究院预计,光伏幕墙未来或在提高 组件效率、提高建筑结合程度、应用直流化、集成化、提高工业化率方向继续发展。 BIPV 光伏幕墙以新建为主,我们测算 22-25 年市场空间分别为 52/76/109/138 亿元。

光伏屋顶和晶硅屋顶有什么不同?

值得一提的是,在光伏组件技术上,光伏屋顶目前大多使用晶硅组件,而光伏幕墙则更倾 向于使用薄膜组件。 晶硅组件的发展较薄膜更为成熟,而未来薄膜的发展可能性和潜力要 大于晶硅,因此随着薄膜技术的不断突破,光伏幕墙的市场空间扩增速度或超过光伏屋顶。 5.光伏幕墙与光伏屋顶产业链成熟度如何? 光伏幕墙与光伏屋顶产业链核心差异为组件。 BIPV 光伏幕墙与屋顶的产业链上游为设计及 原料,包括 BIPV 解决方案、光伏电池、组件以及其他配件等。 光伏幕墙与光伏屋顶的主 要差异在于使用电池片不同,屋顶主要使用晶硅电池片(占比约 90%),而幕墙主要使用薄 膜电池片(占比约 56%)。 下游的应用场景角度,光伏屋顶相对更广泛,除了大厦、办公楼 之外,还更适用于厂房、商品房等屋顶面积较大的场景。

BIPV 光伏幕墙和屋顶市场空间有何不同?

由于幕墙的光伏改造难 度偏大,经济效益较小,新增的市场可视为光伏幕墙市场,且由于幕墙安装光伏基本为 BIPV 形式,因此光伏幕墙市场可视为 BIPV 幕墙市场;而屋顶光伏改造难度相对更低,收益更 大,因此需要考虑既有建筑屋顶的光伏改造市场。 我们以分类建筑的光伏可安装面积为基 数,分别假设各类建筑的光伏渗透率、BIPV 渗透率、单位面积造价、单位面积发电功率等, 测算 BIPV 光伏幕墙和屋顶市场空间。 测算得到,2022-2025 年 BIPV 光伏幕墙新增市场空 间总计约为 375 亿元;BIPV 屋顶新增市场约为 555 亿元,存量改造市场 2,253 亿元,合计 2,808 亿元。 值得一提的是,在光伏组件技术上,光伏屋顶目前大多使用晶硅组件,而光伏幕墙则更倾 向于使用薄膜组件。

高效光伏折叠面板

可折叠的光伏面板,具备灵活收纳与便捷安装特点,高效转化太阳能。

我们的光伏折叠面板运用了新型叠瓦技术,结合高效的单晶硅片,使得发电效率能够稳定维持在25%以上。其独特的折叠结构,方便运输与现场快速安装,可在有限空间内实现大容量的光伏布局。而且它适应各类复杂地形,在-30℃至75℃的环境温度下都能正常工作,25年功率衰减控制在15%以内,为光伏折叠储能集装箱提供可靠的发电来源。

高安全光伏折叠储能集装箱框架

坚固耐用的储能集装箱框架,保障内部设备安全稳定运行。

采用高强度合金钢打造框架主体,具备优异的抗冲击与抗压性能,能抵御10级大风以及8级地震的影响。表面经过特殊防腐处理,可在海边、化工区等恶劣环境下长期使用。其内部空间布局合理,方便放置储能电池等各类设备,并且预留了充足的散热通道,确保整体运行安全可靠。

高性能磷酸铁锂储能电池组

整齐排列的磷酸铁锂储能电池组,为能源存储提供有力保障。

选用优质的磷酸铁锂材料制作电池芯,能量密度达到300Wh/kg,循环寿命高达8000次以上。电池组配备了智能热管理系统,能够精准调控温度,避免热失控风险。同时,支持多组电池并联扩展容量,可根据实际需求灵活配置储能容量,满足不同场景下光伏折叠储能集装箱的储能要求。

智能集成式逆变器

智能集成式逆变器,对电能进行高效转换与精准调控。

采用先进的全桥逆变拓扑结构,转换效率高达99%,能快速适应不同的输入电压与功率变化。具备智能电网接入功能,可实时监测电网状态并自动调整输出功率,保障电能稳定并网。还内置了远程通信模块,支持通过手机APP或网页端远程监控和操作,方便用户随时掌握光伏折叠储能集装箱的运行情况。

便捷折叠式光伏支架系统

可折叠的光伏支架,便于收纳与移动,适配不同场地安装。

此支架系统运用轻质铝合金材质,重量轻且强度高,折叠后体积大幅减小,方便运输与存储。独特的可调节角度设计,能根据不同季节和地理位置,精准追踪太阳角度,最大限度提升光伏发电效率。安装过程简单快捷,无需大型机械设备辅助,单人即可完成安装操作,极大提高了光伏折叠储能集装箱的部署效率。

多功能监控与控制系统

集成化的监控与控制系统,全面把控光伏折叠储能集装箱运行状态。

通过大数据与物联网技术相结合,可实时收集并分析光伏折叠储能集装箱内各个设备的运行数据,如发电量、储能电量、设备温度等。一旦出现异常情况,能及时发出警报并精准定位故障点。同时,还可根据历史数据进行能耗分析,为优化系统运行提供决策依据,助力实现高效节能的能源管理目标。

防护型集装箱外壳

坚固的集装箱外壳,为内部设备提供良好防护。

外壳采用双层保温隔热设计,外层为耐候性钢板,具备防晒、防雨、防锈蚀功能,内层为防火隔热材料,能有效阻隔外界热量传递,保障内部设备在适宜的温度环境下运行。并且,外壳还配备了防雷接地装置以及防盗报警装置,全方位保护光伏折叠储能集装箱的安全,延长设备使用寿命。

灵活扩展接口设计

丰富的扩展接口,便于光伏折叠储能集装箱后续功能拓展。

在集装箱侧面和顶部预留了多种类型的接口,包括电力接口、通信接口、散热接口等。这些接口遵循通用标准,方便后续接入更多的光伏板、储能设备或者其他智能控制设备,实现光伏折叠储能集装箱功能的灵活扩展,满足不断变化的能源应用场景需求。

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光伏幕墙和光伏屋顶比较研究-国际太阳能光伏网

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光伏幕墙与光伏屋顶对比:工程资质、经济性

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客户见证:光伏折叠储能集装箱解决方案

  1. 回复

    国家电网某省分布式能源中心

    2024年6月15日

    在风光储一体化示范项目中采用了该公司的光伏折叠储能集装箱,其模块化设计和IP65防护等级使其能快速部署于复杂户外环境。通过EMS能量管理系统实现多能互补调度,综合能效提升25%。特别值得一提的是,集装箱内置的智能温控系统确保了电池组在-20℃至55℃环境下稳定运行,年维护成本降低40%。

  2. 回复

    某大型矿业集团

    2024年6月18日

    为矿区临时用电需求定制的光伏折叠储能集装箱系统,采用C级防火柜体和液冷电池技术,在高粉尘、强风沙环境下稳定运行超过8个月。集装箱可在2小时内完成展开并接入负载,配合智能并网/离网切换装置,使矿区柴油发电机使用率降低85%。通过峰谷电价套利功能,月度电费支出减少32万元。

  3. 回复

    某海岛旅游度假区

    2024年6月20日

    针对海岛离网用电难题,采用了3套光伏折叠储能集装箱组成的微电网系统。该系统集成120kWp高效光伏组件和200kWh磷酸铁锂电池,通过能量优化算法实现全天候稳定供电。特别设计的防盐雾涂层和抗震结构,使其在台风季节仍保持99.8%的供电可靠性。部署后,海岛柴油运输量减少90%,碳排放降低420吨/年。

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