1. Определение
(1) BIPV (строительство интегрированная фотоэлектрическая интеграция, фотоэлектрическая интеграция здания):Это относится к прямой интеграции фотоэлектрических модулей в структуру здания, такие как окна, занавесные стены, крыши и т. Д., Служая как строительные материалы, так и выполнение функции производства электроэнергии.
(2) Традиционная фотоэлектрическая система:Это относится к дополнительной установке фотоэлектрических панелей (таких как фотоэлектрические системы, установленные на крыше) на существующую структуру здания, не изменяя исходную функцию здания, и используется только для производства электроэнергии.
2. Сравнение различий в основном разнице
|
Элемент |
BIPV |
Традиционная фотоэлектрическая система |
|
Метод установки |
Интегрированный с архитектурным дизайном, он может заменить некоторые строительные материалы |
Он установлен после завершения здания, полагаясь на опоры или фиксированные конструкции |
|
Эстетическая привлекательность |
Высоко индивидуально и интегрирован с архитектурными стилями |
Внешний вид резкий и может повлиять на красоту здания |
|
Расходы |
Первоначальная стоимость относительно высока, но экономит расходы на строительные материалы |
Первоначальная стоимость относительно низкая, но требуются дополнительные вспомогательные структуры |
|
Эффективность генерации электроэнергии |
Эффективность немного ниже из -за ориентации и угла здания |
Угол может быть оптимизирован, и эффективность относительно высокая |
|
Функция здания |
Он имеет такие функции, как теплоизоляция, звукоизоляция, затенение солнца и выработка электроэнергии |
Он только генерирует электричество и не имеет дополнительных функций строительства |
|
Применимые сценарии |
Новые здания, зеленые здания и высококлассные коммерческие здания |
Существующие ремонтные работы здания и крупномасштабные фотоэлектрические электростанции |
|
Сложность обслуживания |
Техническое обслуживание довольно сложное и требует рассмотрения структуры здания |
Это легко поддерживать, и компоненты могут быть заменены отдельно |
|
Политическая поддержка |
Субсидии предоставляются во многих местах, которые соответствуют стандартам зеленого здания |
Полагайтесь на обычную политику фотоэлектрической субсидии |
3. Основные преимущества BIPV
(1) Интеграция архитектуры и энергии для улучшения использования пространства
BIPV непосредственно заменяет традиционные строительные материалы (такие как крыша и стеклянная занавеска), не занимает дополнительное пространство и особенно подходит для зданий высокой плотности в городах. Тем не менее, традиционные фотоэлектрические системы требуют установки дополнительных кронштейнов, которые могут быть ограничены грузоподъемностью крыши или недостаточным пространством.
(2) Это больше соответствует тенденциям зеленых зданий и углеродного нейтралитета
BIPV может снизить потребление энергии здания (например, фотоэлектрические занавесные стены также имеют изоляционные функции) и соответствовать требованиям сертификатов зеленого здания, таких как LEED и Breeam. В то же время государственная политика также более склонна поддержать BIPV.
(3) В долгосрочной перспективе это более экономически жизнеспособное
Хотя первоначальные инвестиции относительно высоки, BIPV экономит стоимость традиционных строительных материалов, а доход от производства электроэнергии может компенсировать часть стоимости строительства. Кроме того, BIPV имеет длительный срок службы (около 25-30 лет), который находится в том же цикле, что и здание, что значительно снижает стоимость более поздних ремонтных работ.
(4) Хорошая эстетика и высокая гибкость дизайна
Настраиваемые цвета и светопроверка (например, полупрозрачное фотоэлектрическое стекло) доступны для удовлетворения эстетических требований архитекторов. Тем не менее, традиционные фотоэлектрические системы в основном состоят из стандартизированных компонентов, которые трудно соответствовать требованиям высококлассных зданий.
4. Проблемы и ограничения
(1) Высокий технический порог:Это требует углубленного сотрудничества между фотоэлектрическими предприятиями и строительной промышленностью, чтобы обеспечить безопасность, гидроизоляцию, прочность на конструкцию и т. Д.
(2) Оптимизация эффективности:Из -за ориентации здания эффективность выработки электроэнергии может быть немного ниже, чем у традиционных фотоэлектрических систем, установленных под оптимальным углом наклона.
(3) Низкая осведомленность о рынке:Нынешний уровень проникновения все еще относительно низкий, и для его продвижения необходимы больше демонстрационных проектов.
5. Будущие тенденции
(1) Основано на политике:В соответствии с целями углеродного нейтралитета различных стран BIPV станет стандартной особенностью для новых зданий.
(2) Технологический прогресс:Разработка новых материалов, таких как Perovskite и гибкая фотоэлектрика, повысит эффективность и применимость BIPV.
(3) Снижение затрат:После крупномасштабного производства экономическая эффективность BIPV превзойдет эффективность традиционного фотоэлектрического.
BIPV - это не только обновление фотоэлектрической технологии, но и революция в строительной отрасли. С ростом спроса на зеленые здания и развитие фотоэлектрической технологии, строительство интегрированного фотоэлектрического (BIPV) станет основным в будущем, в то время как традиционные фотоэлектрические системы будут более широко применяться на централизованных электростанциях или ремонте существующих зданий. Для новых проектов BIPV, несомненно, является лучшим выбором.






