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上海太阳能发电建材一体化

来源: 发布时间:2022年11月14日

分布式电站中 BIPV 在外观、寿命、受力、防水和施工方面优于 BAPV,增长潜质巨大。分布式电站又可以大致分为三类:光伏组件与建筑结合(BAPV)、光伏组件与建筑集成 (BIPV)、非建筑场景,其中与建筑结合的分布式电站(BAPV&BIPV)约占分布式光伏电站 装机量的 50%。BAPV(普通型光伏构件)主要指在建筑上安装的光伏构件不作为建筑的**护结构,只起发电功能的建筑部件,在既有建筑上应用较多。BIPV(建筑光伏一体化)主 要指在建筑上安装的光伏构件不仅是发电的部件,而且作为建筑的**护结构,与建筑同步 设计、同步施工、同步验收,如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。截止 2021 年 BAPV 仍为主流光伏建筑类型,与 BAPV 相比,BIPV 直接将设备作为墙体或屋顶,外观整体性更 强,使用寿命长,而且 BIPV 不需要其他固定结构的特性使其安全性更高,防水性能更好, 施工难度***低于 BAPV。此外,BAPV 往往是需要一次性投入多年回报的项目,业主重视 收益率与安全,一旦发生重大损失,会出现权益难以得到有效保障的情况,而 BIPV 可以规 避这一问题。BIPV 作为未来光伏建筑发展的重要方向,能够很好地解决 BAPV 系统存在的 一些痛点。BIPV 在投资回收期、收益率等方面具有优势。上海太阳能发电建材一体化

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光伏与建筑携手步入全新发展阶段,BIPV产业链整合加速,跨界融合、模式创新频现。上游:太阳能电池生产商,电池路线目前主要包括单晶硅和薄膜,单晶硅电池生产商包括隆基股份、东方日升、天合光能、晶澳科技等,企业在上游和中游皆有布局,例如隆基、天合等。中游:BIPV系统集成商,以建筑围护、钢结构、幕墙企业为主,具备建筑设计、施工实力与经验,以及丰富的,下游:对应各细分建筑应用场景,包含公共建筑、住宅(户用)、工业厂房、 商业建筑等。上海太阳能发电建材一体化跟踪支架主要由三部分构成:结构系统(可旋转支架)、驱动系统、控制系统。

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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。

光伏建筑一体化作为低碳建筑重要技术路径,2021年全国各地相继出台了推广政策,巨大的发展潜力和空间,吸引了众多企业参与,也成为推动行业进一步发展的原动力。而近十年来,光伏成本下降了九成,这解决了光伏一体化高成本的制约,为其产业化和发展带来的新的机会。对于光伏建筑一体化产业链,其强调的是系统的集成性,所以这条产业链里不仅有光伏组件,还有微型逆变器、支架等产品,要求防火、防水,具有结构性、材料性以及电气安全等。光伏公司和相关建筑建材公司可以再多方面进行合作,比如许多防水和防火材料都可以应用到光伏建筑一体化产业链里。而建筑企业也有机会借此机会提升市占率打开盈利空间已有屋面电站建设经验,具备 BIPV 环节较为重要的渠道、生产和资源整合能力。

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传统屋面光伏易受强风损坏传统的屋面光伏项目设计方案大多采用通用的夹具、导轨、压块来固定光伏组件,无法与建筑本身融合,因此在安装结构上,难以形成一个整体。在遭遇大风等极端情况时,会导致支架或导轨变形,光伏系统被破坏,光伏组件从屋面脱落,从而带来很大的安全隐患和经济损失。目前已建成的屋顶光伏项目在台风带来的强风暴雨等恶劣天气和灾害情况下出现了不同程度的损坏,甚至有组件被吹落屋顶,这类情况都极大损害了业主的财产和生命安全。跟踪支架在总系统成本中占比达到12.98%,占比次于组件成本和建安费用。贵州太阳能光伏建材应用

未来随着规模扩大和组件成本进一步降低, BIPV 的收益率会进一步提升。上海太阳能发电建材一体化

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。上海太阳能发电建材一体化

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