+86 17727759177
inbox@terli.net

Νέα

BIPV εναντίον BAPV: Συμπληρωματικοί ρόλοι σε φωτοβολταϊκά κτίρια

Προβολές: 0     Συγγραφέας: Επεξεργαστής ιστότοπου Ώρα δημοσίευσης: 2024-08-08 Προέλευση: Τοποθεσία

Ρωτώ

κουμπί κοινής χρήσης facebook
κουμπί κοινής χρήσης twitter
κουμπί κοινής χρήσης γραμμής
κουμπί κοινής χρήσης wechat
κουμπί κοινής χρήσης linkedin
κουμπί κοινής χρήσης pinterest
κουμπί κοινής χρήσης whatsapp
κοινοποιήστε αυτό το κουμπί κοινής χρήσης

Η κατασκευή φωτοβολταϊκών (PV) μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους με βάση το επίπεδο ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών μονάδων: Φωτοβολταϊκά προσαρτημένα σε κτίρια (BAPV) και Φ/Β ενσωματωμένο σε κτίρια (BIPV) . Παρόλο που το BIPV έχει ορισμένα πλεονεκτήματα όσον αφορά το κόστος και την απόδοση, η ανάπτυξή του βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια. Το BAPV, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας σε υπάρχοντα κτίρια, παραμένει η κύρια μορφή. Σε σύγκριση με τις υπερπόντιες αγορές, οι εγκαταστάσεις BIPV στην Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτάσει τα 3GW, 2,7GW, 2,5GW και 0,6GW αντίστοιχα, ενώ στην Κίνα ήταν μόνο 0,7GW το 2020, υποδηλώνοντας σημαντικές δυνατότητες για αυξημένη διείσδυση BIPV στο μέλλον . Επιπλέον, από την σκοπιά του επιχειρηματικού μοντέλου, η BAPV διατηρεί περισσότερα χαρακτηριστικά των ΦΒ προϊόντων, με έργα που ηγούνται κυρίως εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών. Από την άλλη πλευρά, το BIPV συνδέεται στενά με τη συνολική κατασκευαστική διαδικασία, στηριζόμενο περισσότερο στις δυνατότητες EPC των κατασκευαστικών εταιρειών, φέρνοντας έτσι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κατασκευαστικό τομέα. Συνολικά, το BAPV και το BIPV αλληλοσυμπληρώνονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του άλλου, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών όσο και στις κατασκευαστικές εταιρείες στον κλάδο των φωτοβολταϊκών κατασκευών.



Σύγκριση μεθόδων εγκατάστασης: Φωτοβολταϊκά προσαρτημένα σε κτίρια (BAPV) έναντι ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών κτιρίων (BIPV)

Οι εφαρμογές φωτοβολταϊκών (ΦΒ) σε κτίρια αντιπροσωπεύουν ένα νέο σύνορο για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Αυτή η τεχνολογία ενσωματώνει τα φωτοβολταϊκά συστήματα με τις εξωτερικές δομές των κτιρίων, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας την κατανάλωση, καθιστώντας την ένα κρίσιμο συστατικό για την επίτευξη παθητικών κτιρίων χαμηλής ενέργειας. 


Με βάση τον βαθμό ολοκλήρωσης, τα Φ/Β συστήματα κτιρίων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο τύπους:

① Φωτοβολταϊκά προσαρτημένα σε κτίρια (BAPV): Αναφέρεται σε φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε υπάρχοντα κτίρια, χρησιμοποιώντας χώρους αδράνειας για παραγωγή ενέργειας. Το BAPV χρησιμοποιείται συνήθως για τη μετασκευή υφιστάμενων κατασκευών.

② Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια (BIPV): Πρόκειται για συστήματα φωτοβολταϊκών που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εγκαθίστανται ταυτόχρονα με το ίδιο το κτίριο, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα τη δομή του κτιρίου. Τα συστήματα BIPV όχι μόνο παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αλλά συμβάλλουν και στην αισθητική εμφάνιση του κτιρίου.


1 - Σύγκριση μεθόδων εγκατάστασης Φωτοβολταϊκά που συνδέονται με κτίρια (BAPV) έναντι ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών κτιρίων (BIPV)



Σύγκριση μεθόδων κατασκευής:

① BAPV: Συνήθως, τα συστήματα BAPV χρησιμοποιούν ειδικούς βραχίονες για τη στερέωση των φωτοβολταϊκών μονάδων στην υπάρχουσα κτιριακή δομή. Αυτά τα συστήματα εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία παραγωγής ενέργειας χωρίς να επηρεάζουν την αρχική λειτουργικότητα του κτιρίου και θεωρούνται ηλιακά φωτοβολταϊκά κτίρια «τύπου εγκατάστασης».

② BIPV: Τα συστήματα BIPV περιλαμβάνουν μια εφάπαξ προσέγγιση κατασκευής και επένδυσης, όπου οι δομές υποστήριξης του συστήματος φωτοβολταϊκών, οι φωτοβολταϊκές μονάδες και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα εγκαθίστανται απευθείας κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου. Τα συστήματα BIPV όχι μόνο παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αντικαθιστούν και τα συμβατικά οικοδομικά υλικά, λειτουργώντας τόσο ως δομικό στοιχείο όσο και πληρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις του κτιρίου.


2 - Φωτοβολταϊκά προσαρτημένα σε κτίρια (BAPV)
2 - Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια (BIPV)




Συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του BAPV και του BIPV, με το BIPV να προσφέρει μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη

Τα συστήματα φωτοβολταϊκών που συνδέονται με κτίρια (BAPV) και ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (BIPV) έχουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Το BIPV είναι γενικά πιο οικονομικό. Σύμφωνα με υπολογισμούς για έργο στέγης εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών από την Polaris Solar PV Network , χρησιμοποιώντας α Το σύστημα οροφής BIPV μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 164 RMB ανά τετραγωνικό μέτρο σε κόστος υλικού. Επιπλέον, Τα συστήματα BIPV έχουν σχεδιαστική διάρκεια ζωής άνω των 50 ετών, παρέχοντας σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Μια συγκεκριμένη σύγκριση έχει ως εξής:


1) Κτιριακή Αισθητική

·BIPV: Ως ολοκληρωμένο φωτοβολταϊκό σύστημα, το BIPV ενσωματώνεται στον συνολικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα μια πιο συνεκτική και αισθητικά ευχάριστη εμφάνιση κτιρίου.

·BAPV: Όντας ένα εκ των υστέρων σύστημα, το BAPV προστίθεται μετά την κατασκευή, οδηγώντας σε λιγότερο συνεκτική εμφάνιση.

2) Φέρουσα Οροφής

·BIPV: Η οροφή στις κατασκευές BIPV είναι μια απλή φέρουσα κατασκευή, με σαφή κατανομή δύναμης, εξασφαλίζοντας υψηλή ασφάλεια.

·BAPV: Λόγω της μετασκευασμένης φύσης της, η οροφή στα συστήματα BAPV αντιμετωπίζει πιο περίπλοκες συνθήκες φόρτωσης, οι οποίες, υπό μακροχρόνιο φορτίο ανέμου και παραμόρφωση, μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα κόπωσης που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δομική ασφάλεια.

3) Στεγανοποίηση

·BIPV: Χρησιμοποιεί υδρόφοβα γυάλινα πάνελ σε συνδυασμό με κύρια κανάλια νερού, αδιάβροχα στεγανοποιητικά και άλλα στοιχεία για να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποστράγγισης οροφής. Οι αρθρωτοί συνδυασμοί δομής οροφής, ταινιών που αναβοσβήνουν και φεγγίτης μπορούν να επιτύχουν ανώτερη απόδοση στεγανοποίησης.

·BAPV: Δεν παρέχει εγγενώς αδιαβροχοποίηση. βασίζεται στην υπάρχουσα στέγη για να έχει επαρκή ικανότητα στεγανοποίησης.

4) Δυσκολία Δόμησης

·BIPV: Ως κρίσιμο δομικό στοιχείο, το BIPV πρέπει να πληροί υψηλά πρότυπα για στεγανοποίηση, μόνωση και άλλα κριτήρια αρχιτεκτονικής απόδοσης, καθιστώντας την εγκατάσταση πιο δύσκολη.

·BAPV: Περιλαμβάνει απλώς την προσθήκη φωτοβολταϊκών στοιχείων σε μια υπάρχουσα στέγη, καθιστώντας την εγκατάσταση σχετικά απλή.

5) Λειτουργία και Συντήρηση

·BIPV: Οι στέγες σχεδιάζονται με αρθρωτά φωτοβολταϊκά πάνελ, αλλά η συντήρηση απαιτεί τη διασφάλιση ότι οι λειτουργίες στέγης παραμένουν ανέπαφες, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών και της συντήρησης.

·BAPV: Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στην οροφή με σχετικά εύκολη αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση, καθιστώντας τις λειτουργίες και τη συντήρηση λιγότερο απαιτητικές.


BIPV έναντι BAPV: Ολοκληρωμένη σύγκριση κόστους

Σύγκριση στοιχείων Σύστημα BIPV Σύστημα BAPV
Πάνελ οροφής αλουμινίου-μαγνήσιου-μαγγανίου

/

Συμπεριλαμβάνονται πάνελ οροφής αλουμινίου-μαγνήσιου-μαγγανίου με κάθετη κλειδαριά και στηρίγματα τύπου Τ από κράμα αλουμινίου, περίπου 200 £/㎡
Αξεσουάρ βραχίονα συστήματος Συμπεριλαμβάνονται ελαφριές λωρίδες καμφοράς, ταινίες από κράμα αλουμινίου, λωρίδες σφράγισης από καουτσούκ, στερέωση κ.λπ. περίπου ¥0,6/W*120W/㎡=¥72 Συμπεριλαμβανομένων σφιγκτήρων, ράγες οδήγησης, στερέωσης κ.λπ. περίπου ¥0,3 /W*120W/㎡ = ¥36
Πίνακας μονάδας μονάδας παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκών Συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των πλαισίων από κράμα Ming, περίπου 120W/㎡'* ¥ 2,8 /W= ¥336 Συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των πλαισίων από κράμα Ming, περίπου 120W/㎡* ¥ ​​2,8 /W = 336 ¥
Ολοκληρωμένο κόστος (τιμή υλικού) Εξαρτήματα βραχίονα συστήματος + πλακέτα μονάδας εξαρτήματος παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος =¥408 /㎡ Πάνελ οροφής από αλουμίνιο-μαγνήσιο-μαγγάνιο + εξαρτήματα βραχίονα συστήματος + πλακέτα μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών = ¥572 /㎡
Κόστος μονάδας (γιουάν/τετραγωνικό μέτρο) 408 572
Σύναψη Η χρήση του ενσωματωμένου συστήματος στέγης φωτοβολταϊκών κτιρίων μπορεί να εξοικονομήσει υλικά £160 /㎡

Στοιχεία από  Polaris Solar PV Network



BIPV εναντίον BAPV

Σύγκριση στοιχείων Σύστημα BIPV Σύστημα BAPV
Εμφάνιση κτιρίου Ενσωματώνεται στον συνολικό σχεδιασμό του κτιρίου, χωρίς να χάνει την ομορφιά Καθυστερημένη εγκατάσταση, κακή ακεραιότητα
Design Life Η διάρκεια ζωής μπορεί να φτάσει περισσότερα από 50 χρόνια 20-25 ετών
Καταπόνηση στέγης Η οροφή είναι μια απλή οροφή με σαφή δομική καταπόνηση και υψηλή δομική ασφάλεια

Η πολύπλοκη καταπόνηση, το μακροχρόνιο φορτίο ανέμου και η παραμόρφωση μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα κόπωσης, επηρεάζοντας τη δομική ασφάλεια

Αδιαβροχοποίηση Το στέλεχος αποστράγγισης οροφής αποτελείται από υδρόφοβα γυάλινα πάνελ, κύριες δεξαμενές νερού. αδιάβροχα στεγανοποιητικά, κ.λπ. Δεν χρειάζεται να παρέχεται στεγανωτική ικανότητα, μόνο η υπάρχουσα στέγη πρέπει να έχει στεγανωτική ικανότητα
Δυσκολία κατασκευής Ακρίβεια εγκατάστασης Hiah, αναλαμβάνει στεγανοποίηση ταράτσας, θερμομόνωση και άλλες λειτουργίες, και έχει μεγάλη κατασκευαστική δυσκολία Κατασκευή σε δύο φάσεις, χαμηλή δυσκολία στην εγκατάσταση εξαρτημάτων
Λειτουργία και Συντήρηση Η οροφή είναι αρθρωτά αποσυναρμολογημένη και τοποθετημένη με μία μονάδα μπαταρίας ως μονάδα. Κατά την επιθεώρηση και την επισκευή, είναι επίσης απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη εάν οι λειτουργίες της οροφής έχουν ολοκληρωθεί και η λειτουργία και η συντήρηση είναι δύσκολη

Μπορεί να επιθεωρηθεί απευθείας και να επισκευαστεί στην οροφή, η αποσυναρμολόγηση και η συναρμολόγηση είναι σχετικά βολικές και η λειτουργία και η συντήρηση είναι εύκολη

Στοιχεία από Polaris Solar PV Network






Τεχνικά συστήματα: Κρυσταλλικό πυρίτιο και λεπτή μεμβράνη ως κύριο συστατικό υλικό


Τα φωτοβολταϊκά (PV) κύτταρα αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία πυρήνα των συστημάτων παραγωγής ενέργειας ΦΒ. Κατηγοριοποιούνται κυρίως σε ηλιακά κύτταρα κρυσταλλικού πυριτίου και ηλιακά κύτταρα λεπτής μεμβράνης με βάση τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Οι κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου κυριαρχούν στο μερίδιο αγοράς, ενώ οι κυψέλες λεπτής μεμβράνης αναμένεται να δουν αυξημένη διείσδυση λόγω της ανάπτυξης των εφαρμογών φωτοβολταϊκών κτιρίων.


1) Κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου:

Τα ηλιακά κύτταρα κρυσταλλικού πυριτίου έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, οδηγώντας σε ένα ώριμο τεχνολογικό σύστημα με συνεχή βελτίωση της απόδοσης φωτοηλεκτρικής μετατροπής. Ο κλάδος επεκτάθηκε επίσης γρήγορα, μειώνοντας σημαντικά το οριακό κόστος παραγωγής. Στην τρέχουσα βιομηχανία φωτοβολταϊκών, οι κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου κατέχουν πάνω από το 95% του μεριδίου αγοράς λόγω των πλεονεκτημάτων οικονομικού κόστους που προσφέρουν οι οικονομίες κλίμακας και της υψηλής απόδοσης μετατροπής τους. Μεταξύ αυτών, οι κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής και υψηλό κόστος κατασκευής, ενώ οι κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου έχουν ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση μετατροπής αλλά είναι φθηνές στην παραγωγή και δεν υποφέρουν από σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης. Πριν από το 2017, οι πολυκρυσταλλικές κυψέλες κατείχαν μερίδιο αγοράς έως και 73%. Από το 2017, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής μείωσε σημαντικά το κόστος παραγωγής του μονοκρυσταλλικού πυριτίου και η αυξημένη διείσδυση της τεχνολογίας PERC βελτίωσε σημαντικά την απόδοση μετατροπής του μονοκρυσταλλικού πυριτίου, το οποίο πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 90% της αγοράς κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου.


2) Κύτταρα λεπτής μεμβράνης:

Τα κύτταρα λεπτής μεμβράνης δεν έχουν ακόμη επιτύχει μεγάλη κλίμακα στην αγορά λόγω της σχετικά χαμηλότερης απόδοσης φωτοηλεκτρικής μετατροπής τους. Ωστόσο, παρουσιάζουν ισχυρή απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, καθιστώντας τα σημαντικά πιο αποτελεσματικά από τις μονάδες κρυσταλλικού πυριτίου σε ορισμένα έργα BAPV/BIPV που δεν βλέπουν στο νότο. Επιπλέον, επειδή τα κύτταρα λεπτής μεμβράνης έχουν καλύτερο συντελεστή θερμοκρασίας, μπορούν να διατηρήσουν την απόδοση σε ακραίες συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά τις ελλείψεις του κρυσταλλικού πυριτίου. Οι κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου διατίθενται κυρίως σε βαθύ μπλε και ανοιχτό μπλε χρώματα, τα οποία είναι κάπως μονότονα και δεν μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές χρωματικές ανάγκες των φωτοβολταϊκών κτιρίων. Αντίθετα, οι κυψέλες λεπτής μεμβράνης προσφέρουν το πλεονέκτημα του ρυθμιζόμενου χρώματος, με τα τρέχοντα προϊόντα της αγοράς να καλύπτουν σχεδόν όλους τους κοινούς συνδυασμούς χρωμάτων. Επιπλέον, οι κυψέλες λεπτής μεμβράνης είναι σχετικά ελαφριές, μειώνοντας τη δυσκολία κατασκευής και το κόστος κατασκευής των δομών στήριξης όταν χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκές μονάδες λεπτής μεμβράνης.


Σύγκριση κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου και λεπτής μεμβράνης στον τομέα των φωτοβολταϊκών κτιρίων


Ηλιακά κύτταρα κρυσταλλικού πυριτίου Ηλιακά κύτταρα λεπτής μεμβράνης
Ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός κρυσταλλικού πυριτίου με επιφάνεια στέγης 1.000 τετραγωνικών μέτρων έχει χωρητικότητα περίπου 100 kW. Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής λεπτής μεμβράνης με επιφάνεια στέγης 1.000 τετραγωνικών μέτρων έχει χωρητικότητα περίπου 70 kW.
Απόδοση χαμηλού φωτισμού Τα ηλιακά κύτταρα κρυσταλλικού πυριτίου έχουν σχετικά κακή απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Για παράδειγμα, σε μια πόλη της νότιας Κίνας, οι φωτοβολταϊκές μονάδες κρυσταλλικού πυριτίου που είναι εγκατεστημένες με στραμμένη προς το νότο επιτυγχάνουν μόνο το 59% της μέγιστης απόδοσής τους κάτω από συνθήκες μη βέλτιστου φωτισμού. Τα ηλιακά κύτταρα λεπτής μεμβράνης έχουν ισχυρή απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και είναι λιγότερο ευαίσθητα στις γωνίες εγκατάστασης. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για μεγαλύτερες περιόδους σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού σε σύγκριση με τις κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου, καθιστώντας τις πιο κατάλληλες για εγκαταστάσεις που δεν βλέπουν στο νότο, τοίχους κουρτινών και έργα BlPV σε συννεφιασμένες ή ψυχρές περιοχές.
Συντελεστής θερμοκρασίας Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι σχετικά υψηλός. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας υπερβαίνει τους 25°c, η μέγιστη ισχύς εξόδου μειώνεται κατά 0,40-0,45% για κάθε αύξηση κατά 1°c. Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι σχετικά χαμηλός, όταν η θερμοκρασία λειτουργίας υπερβαίνει τους 25℃, η μέγιστη ισχύς εξόδου μειώνεται μόνο κατά 0,19-0,21% για κάθε αύξηση 1°C.
Ποικιλία χρωμάτων Οι χρωματικές επιλογές είναι κυρίως σε αποχρώσεις του μπλε, όπως βαθύ μπλε και γαλάζιο. Οι μονάδες λεπτής μεμβράνης μπορούν να παραχθούν σε διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες.
Βάρος μονάδας Οι μονάδες είναι σχετικά βαριές. Είναι σχετικά ελαφριά, μειώνοντας τη δυσκολία και το κόστος κατασκευής στέγης. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τοίχου με κουρτίνα, οι μονάδες Py λεπτής μεμβράνης απαιτούν λιγότερη δομική υποστήριξη και έχουν χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις μονάδες κρυσταλλικού πυριτίου.

Πηγή έως το 2021 Κρυσταλλικό πυρίτιο, λεπτή μεμβράνη και περοβσκίτη BIPV τεχνολογία και φόρουμ αγοράς


Συνολικά, τα τεχνολογικά συστήματα κρυσταλλικού πυριτίου και λεπτής μεμβράνης διαδραματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους στον τομέα των φωτοβολταϊκών κτιρίων. Η τεχνολογία λεπτής μεμβράνης έχει ένα σαφές πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα έργα φωτοβολταϊκών κτιρίων, όπως στέγες που δεν έχουν νότιο προσανατολισμό, τοίχους κουρτινών και προσαρμοσμένα σενάρια. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018 από το Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems στη Γερμανία για ευρωπαϊκά έργα BIPV , περίπου το 90% των έργων BIPV στέγης χρησιμοποιούν τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου, ενώ περίπου το 56% των έργων BIPV προσόψεων χρησιμοποιούν τεχνολογία λεπτής μεμβράνης.




3 - Το ποσοστό του κρυσταλλικού πυριτίου και των τεχνολογιών λεπτής μεμβράνης σε ευρωπαϊκά έργα στέγης BIPV το 2018

Στοιχεία από Fraunhofer

3 - Η αναλογία τεχνολογιών κρυσταλλικού πυριτίου και λεπτής μεμβράνης σε ευρωπαϊκά έργα τοίχου κουρτινών BIPV το 2018

Στοιχεία από Fraunhofer



Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά των κύριων τεχνικών συστημάτων φωτοβολταϊκών κυψελών

Τεχνολογικό Σύστημα Ειδικά Υλικά Απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής Πλεονέκτημα Μειονέκτημα
Ηλιακά κύτταρα κρυσταλλικού πυριτίου Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 16% - 18% Μεγάλη διάρκεια ζωής (γενικά έως 20-30 χρόνια), υψηλή απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής Υψηλό κόστος παραγωγής, μεγάλος χρόνος παραγωγής, κακή απόδοση σε χαμηλό φωτισμό
Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο 14% - 16% Υψηλή σταθερότητα φωτός, χαμηλό κόστος, απλή παραγωγή και καμία εμφανής μείωση της απόδοσης Κακή απόδοση παραγωγής ενέργειας σε χαμηλό φωτισμό
Ηλιακά κύτταρα λεπτής μεμβράνης Άμορφο πυρίτιο 6% - 9% Ώριμη τεχνολογία, χαμηλό κατώφλι παραγωγής Περιορισμένη απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής
Χαλκό ινδίου σεληνιούχο γάλλιο (ClGS) 11% Χαμηλό κόστος παραγωγής, χαμηλή ρύπανση, καμία πτώση, καλή απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, υψηλή απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής

Η τεχνολογία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις στοιχειώδεις αναλογίες και η δομή είναι πολύπλοκη, που απαιτεί εξαιρετικά αυστηρή επεξεργασία και προετοιμασία

συνθήκες

Τελλουρίδιο του καδμίου (CdTe) 9% - 12% Χαμηλό κόστος κατασκευής, υψηλή απόδοση μετατροπής, συντελεστής χαμηλής θερμοκρασίας (εξαιρετική απόδοση σε χαμηλή θερμοκρασία), καλό αποτέλεσμα χαμηλού φωτισμού Η σπανιότητα των πρώτων υλών και η τοξικότητα του καδμίου απαιτούν ένα σύστημα ανακύκλωσης μεγάλης κλίμακας, καθιστώντας τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας δύσκολες

Πηγή από Έρευνα για την εφαρμογή ηλιακών φωτοβολταϊκών σε κτίρια, Επισκόπηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας ηλιακών κυττάρων λεπτού υμενίου χαλκού ινδίου σεληνίου




Το BAPV (Building-Attached Photovoltaic) είναι επί του παρόντος η κύρια μορφή φωτοβολταϊκών κτιρίων.

Από το σημερινό τοπίο της βιομηχανίας, το BAPV παραμένει η κυρίαρχη μορφή φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η κατασκευή νέων κτιρίων περιορίζεται κάθε χρόνο και τα πρότυπα για το BIPV δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί πλήρως. Ακόμη και αν το BIPV εγκρινόταν αμέσως, θα χρειαζόταν 3-5 χρόνια έως ότου τα κτίρια φτάσουν στο στάδιο του ανώτατου ορίου προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το BIPV. Αντίθετα, η μετασκευή των υφιστάμενων στεγών είναι σχετικά ευκολότερη και η αφθονία των υφιστάμενων πόρων ταράτσας την καθιστά πιο κατάλληλη για την ταχεία ανάπτυξη των κατανεμημένων φωτοβολταϊκών σε αυτό το στάδιο.


Σε σύγκριση με τις ώριμες αγορές του εξωτερικού, το BIPV έχει σημαντικές δυνατότητες για αυξημένη διείσδυση στο μέλλον.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, τα ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά σε κτίρια (BIPV) ξεκίνησαν νωρίτερα, με πολλές χώρες να εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές κινήτρων και αναπτυξιακά σχέδια ήδη από τα τέλη του 20ού αιώνα. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθιερώσει όλα τα «Προγράμματα Ηλιακής Φ/Β στέγης» θέτοντας σαφείς στόχους για τη δημιουργία χωρητικότητας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων τα επόμενα χρόνια. Από το 2018, σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού BIPVBOOST, η Ιαπωνία είχε την υψηλότερη αθροιστική εγκατάσταση BIPV παγκοσμίως, με ισχύ 3 GW, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (2,7 GW), την Ιταλία (2,5 GW) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (0,6 GW). Αντίθετα, η σωρευτική εγκατάσταση BIPV της Κίνας ήταν μόνο 0,1 GW (περίπου 0,7 GW έως το 2020).


Κατά τη σύγκριση των ιστορικών δυνατοτήτων εγκατάστασης των ανεπτυγμένων περιοχών, η τρέχουσα συνολική εγκατάσταση BIPV της Κίνας είναι ισοδύναμη με τα επίπεδα που έφτασαν η Ιαπωνία και η Ευρώπη πριν από περίπου 5 έως 10 χρόνια. Αυτή η τροχιά δείχνει ότι η αγορά στην Κίνα απέχει πολύ από το να είναι ώριμη και ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο διείσδυσης BIPV να αυξηθεί στο μέλλον.



Πίνακας περιεχομένων
Ερευνα

ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πολιτική Απορρήτου

ΓΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
 Facebook:Terli Solution / Terli Battery
LinkedIn: Terli Battery
213 Shinan Road, Nansha District, Guangzhou, Κίνα.
© 2025 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Guangzhou TERLI New Energy Technology Co., Ltd.   Χάρτης ιστότοπου / Με την υποστήριξη leadong