Здания больше не потребители энергии, а производители ее. Технология BIPV тихо трансформирует городской горизонт и наш образ жизни, от блестящих стеклянных стен до традиционной крыши, технология тихо преобразует городской горизонт и наш образ жизни.
Ниже приведены пять ключевых материальных инноваций
1. Цветное и рисунок фотоэлектрическое стекло: произведения искусства, которые делают шрифтные стены «демонстрируют свои навыки»
Традиционные черные или синие фотоэлектрические панели явно не могут удовлетворить высокие эстетические требования архитекторов. Появление цветного фотоэлектрического стекла идеально разрешило это противоречие. Внедряя специальные цветные пленки во время процесса стеклянной ламинирования или использования солнечных элементов с определенными покрытиями, можно настроить различные цвета и даже корпоративные узоры логотипа, сохраняя при этом высокую световую пропускную способность и эффективность выработки электроэнергии.
2. Гибкие и легкие компоненты: расширение возможностей нерегулярных крыш и хрупких конструкций
Традиционные фотоэлектрические панели являются тяжелыми и жесткими, что делает их непригодными для установки на зданиях с ограниченной нагрузкой или нерегулярными структурами. Гибкие и легкие компоненты значительно расширили границы применения BIPV. Приняв гибкие подложки и технологии тонкопленочных аккумуляторов, таких как аморфный кремний, сигарики или перовскит, модули становятся сгибаемыми и чрезвычайно легкими.
3. фотоэлектрические плитки (фотоэлектрические плитки): идеальная интеграция с традиционными крышами
Для резиденций и исторических зон охраны зданий, которые преследуют традиционные эстетические стили, большие фотоэлектрические панели неуместны. Фотоэлектрические плитки достигают идеального единства функции производства электроэнергии и появления традиционных крыш. Безумительно интегрируют чипы солнечных элементов в традиционные кровельные материалы, такие как керамическая плитка, асфальтовые плитки и глазированные плитки. Каждая плитка является независимой единицей генерации микро-мощности. Метод установки аналогичен методу обычной плитки. После укладки общий внешний вид ничем не отличается от внешнего вида обычной крыши.
4. Полупрозрачные фотоэлектрические модули: переопределение баланса между передачей света и производством электроэнергии
Здания нуждаются в естественном свете, но традиционные окна в крыше не могут генерировать электричество. Полупрозрачные фотоэлектрические модули, гениально выбивают баланс между передачей света и выработкой электроэнергии. Регулируя зазоры для расположения солнечных элементов кристаллического кремния или используя органические перовскитные материалы с селективным пропусканием видимого света, модуль может генерировать электричество, позволяя проходить некоторый естественный свет, создавая эффект, аналогичный матовому стеклу.
5. Перовските солнечные элементы: «изменение игры» BIPV в будущем
Хотя он еще не был полностью коммерциализирован в больших масштабах, технология Перовскита была признана наиболее перспективным фотоэлектрическим материалом следующего поколения и принесет разрушительные изменения в BIPV. Он обладает чрезвычайно высокой теоретической эффективностью преобразования, может быть превращена в полупрозрачные или многоцветные гибкие формы, имеет низкие затраты на сырье и подходит для производства печати решений.
В будущем здания больше не будут иметь отдельные «фотоэлектрические системы», поскольку сами здания будут эффективными, эстетически приятными и интегрированными коллекционерами энергии. Эта материальная революция, от стеклянных занавесных стен до крыши, раскрашивает более зеленую, умную и более самодостаточную картину будущего города для нас.







