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建材基本参数
  • 品牌
  • 金贝能源,桑尼能源
  • 型号
  • 55
  • 材质
  • 屋顶建材
建材企业商机

建材化的光伏发电产业才是是未来增长潜力比较大、发展前景比较好的新能源产业。在众多可再生能源发电技术中,光伏发电是相当有备普适性、分布式的发电技术,也是值得期待的一项能源技术。但传统常规光伏一般与建筑是分离的,无法实现与建筑的高度结合,更无法实现与建材的结合和替代。现行光伏組串技术路线大多以20余块组件为主,组成一个串,形成1000V,1500V级的直流高压线路进入直流汇流箱,再进入集中式逆变器或組串式逆变器。在一个組串过程中,各组件电压进行叠加,形成一个叠加的直流侧高电压。未来 光伏新增装机容量的增加将持续拉动光伏跟踪支架市场需求抬升。四川太阳能发电建材案例

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由于BIPV跨行业、高定制化属性,产业合作模式层出不穷。根据工程项目设计和施工方式的不同,BIPV具有很强的定制化需求,但在制造和施工环节中,光伏企业由于缺乏建筑设计及施工能力,难以充分理解、挖掘下游客户需求;建筑企业设计、施工经验丰富,下游客户,但缺乏光伏技术储备。因此,具备产品研发、设计能力的上游光伏厂商和具备产品安装、施工、运维经验的中游系统集成厂商,合作共赢,共同探索推动BIPV市场快速发展。2.2隆基参股森特模式隆基股份是全球单晶光伏企业,具备较强的技术实力,2020年组件出货量全球。隆基于2019年开始研发BIPV业务,2020年下线款BIPV产品“隆顶”,宣布进军BIPV市场。隆基BIPV工厂共有三条全自动生产线和一条研发线,单线年产能达到300MW,全线投产后年产量有望超过1GW;在产品方面还推出了“隆锦”、“隆行”、“隆易”等,可应用于光伏幕墙、新能源汽车充电桩和户用光伏等场景。天津太阳能发电建材一体化光伏建筑一体化业务有利于提升公司差异化竞争优势,进一步增 厚公司主业业绩。

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BIPV兼具发电功能和建材属性,强调一体化。光伏建筑一体化(BuildingIntegratedPhotovoltaic,BIPV)是分布式光伏发电系统的一种,是将光伏组件集成到建筑上的技术。区别于目前应用较多的安装式光伏发电屋面系统(BuildingAttached/AppliedPhotovoltaic,BAPV)主要以附属设施的形式实现光伏组件和房屋建筑的结合,BIPV组件以建筑材料的形式出现,不仅具有发电功能,还是建筑结构不可分割的组成部分,具有结构构件的使用功能。BIPV针对传统BAPV系统存在的一系列问题提供了解决方案。根据实际应用的经验反馈,BAPV系统主要存在以下问题:在既有建筑物上安装光伏发电装置,电缆铺设的路由存在困难,电气设备的安装位置很难协调;原有建筑物设计时未考虑光伏组件增加的荷载,若不满足承载要求则需要进行加固处理,增加额外成本,影响经济性;光伏组件与原结构的连接以夹具、支架连接为主,其可靠性存在风险;安装时存在打孔、震动等不利影响,可能造成屋面防水层或结构损伤。而BIPV与建筑物同时设计,同步施工,因此可以从本质上解决上述问题,成为光电建筑的发展方向。

行业融合难,建筑与光伏互相割裂。当前光伏产品大多是针对地面光伏电站的要求而 设计生产的,光伏企业在进行 BIPV 产品研发制造时,往往是*对常规光伏产品进行建材 化、构件化的改造,并未真正以一体化理念正向设计;而且,由于其在建筑建材性能方面 缺乏经验,考虑不足,产品在建材层面质量不过关,难以满足建筑防火、防水、耐候等要 求。而建筑行业与大多数外界人士一样,对高速增长的光伏行业缺乏深刻的理解,并且受产业背景差异的影响,二者融合存在较大挑战。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。

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光学膜解决了柔韧性问题,还有色彩和外观问题,如何让晶硅组件变得色彩更多样、材质更多样,包括嘉盛在内的行业企业也是进行了诸多研究,终选择了在表面玻璃上做文章。首先是可以使用光学膜实现色彩多样化,其次,光学膜可以提高透光率,提高电池转换效率。此外,还可以通过特殊技术对玻璃表面进行处理,实现特殊材质的效果。比如嘉盛的“黛瓦·触语”,就是通过对玻璃表面的特殊处理,实现更像雨棚的效果。高效电池技术由于光伏建材表面经过了特殊处理,对发电量有一定影响,因此为了兼顾美观和发电效率,光伏建材也会采用更高效的电池技术,目前常用的有单晶Perc技术,此外还有IBC电池技术,TOPCON技术等。经过多年的技术更新迭代,如今的光伏建材已经可以实现与建筑的完美结合,既能满足美观时尚要求,又能满足发电要求,所以,代替传统建材指日可待!跟踪支架可跟随阳光实时转动,既能提高发电增益,又能平滑输出曲线。广西太阳能光伏建材案例

加快了 BIPV 的发展步伐。四川太阳能发电建材案例

基于弱光性、色彩多样性、透光率及整体经济性,薄膜电池更适用于 BIPV 市场:透光率高。晶硅电池透光率较低,改善组件透光性只能通过降低电池片排布密度,但需组件功率;薄膜电池透光性更好,可根据建筑采光需求制作出不同透光率的BIPV组件。(5)建筑施工难度与成本低:屋顶自重越大,屋顶支撑结构要求越高,则建筑支撑结构的建造难度与成本也越高。薄膜电池因自身工艺原因重量轻于晶硅电池,使用薄膜BIPV组件建造屋顶时施工难度和成本都会下降。此外,在建筑幕墙领域,薄膜BIPV组件对钢支撑结构的要求和成本明显低于晶硅组件。建筑节能标准出台,有望带动薄膜电池放量。2021年3月1日,住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,要求到2025年,全国新增建筑太阳能光伏装机容量50GW以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。建筑光伏的发展趋势是由地面到屋顶,到墙面,未来随着新建建筑屋顶光伏面积逐渐饱和,可安装光伏的建筑面积趋于紧缺,立面BIPV应用有望快速发展,带动薄膜需求放量。四川太阳能发电建材案例

储能三大应用场景之一:浙江金贝能源科技有限公司的光储充车棚,随着新能源汽车的逐渐普及与使用,光储充车棚受到了越来越多的企业和单位的青睐。金贝能源公司的光储充车棚不仅可以满足日常的停车需求,还具备顶棚太阳能发电。多余的电能储存起来可以供车辆充电使用,也可以并入电网。多余的电力可以出售给电网公司,不仅可以解决基本的停车、充电需要,而且还可以为减少碳排放贡献出自己的一点力量,也可以很好的提升企业的社会形象。

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