+86 17727759177
inbox@terli.net

Նորություններ

BIPV ընդդեմ BAPV. Լրացուցիչ դերեր ֆոտոգալվանային շենքերում

Դիտումներ՝ 0     Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2024-08-08 Ծագում. Կայք

Հարցրեք

Ֆեյսբուքի փոխանակման կոճակ
Twitter-ի համօգտագործման կոճակը
տողերի փոխանակման կոճակ
wechat-ի փոխանակման կոճակը
linkedin-ի համօգտագործման կոճակը
pinterest-ի համօգտագործման կոճակը
whatsapp-ի համօգտագործման կոճակը
կիսել այս համօգտագործման կոճակը

Ֆոտովոլտային (ՖՎ) շինարարությունը կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ հիմնվելով ՖՎ մոդուլների ինտեգրման մակարդակի վրա. Շենքի կցված ՖՎ (BAPV) և Շենքում ինտեգրված ՖՎ (BIPV) : Չնայած BIPV-ն ունի որոշակի առավելություններ գնի և կատարողականի առումով, դրա մշակումը դեռ վաղ փուլում է: BAPV-ն, որը կարող է ուղղակիորեն տեղադրվել գոյություն ունեցող շենքերի վրա, մնում է հիմնական ձևը: Արտասահմանյան շուկաների համեմատ՝ Ճապոնիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում և ԱՄՆ-ում BIPV-ի տեղադրումները հասել են համապատասխանաբար 3ԳՎտ, 2,7ԳՎտ, 2,5ԳՎտ և 0,6ԳՎտ, մինչդեռ Չինաստանում այն ​​ընդամենը 0,7ԳՎտ էր 2020 թվականին, ինչը ցույց է տալիս ապագայում BIPV ներթափանցման մեծ ներուժը : Ավելին, բիզնես մոդելի տեսանկյունից, BAPV-ն պահպանում է ՖՎ արտադրանքների ավելի շատ բնութագրեր, որոնց նախագծերը հիմնականում ղեկավարվում են ՖՎ արտադրող ընկերությունների կողմից: Մյուս կողմից, BIPV-ն սերտորեն կապված է շինարարության ընդհանուր գործընթացի հետ՝ ավելի շատ հենվելով շինարարական ընկերությունների EPC հնարավորությունների վրա՝ դրանով իսկ նոր աճի հնարավորություններ բերելով շինարարության ոլորտում: Ընդհանուր առմամբ, BAPV-ն և BIPV-ն լրացնում են միմյանց ուժեղ և թույլ կողմերը՝ առաջարկելով էական աճի հնարավորություններ ինչպես ՖՎ արտադրողների, այնպես էլ ՖՎ շինարարության ոլորտում շինարարական ընկերությունների համար:



Տեղադրման մեթոդների համեմատություն. շենքում ամրացված ֆոտոգալվանային (BAPV) ընդդեմ շենքում ինտեգրված ֆոտոգալվանային (BIPV)

Շենքերում ֆոտոգալվանային (PV) կիրառումը նոր սահման է արևային էներգիայի արտադրության համար: Այս տեխնոլոգիան ինտեգրում է ՖՎ համակարգերը շենքերի արտաքին կառուցվածքների հետ՝ բարձրացնելով էներգաարդյունավետությունը և նվազեցնելով սպառումը, դարձնելով այն կարևոր բաղադրիչ ցածր էներգիայի պասիվ շենքերի հասնելու համար: 


Ելնելով ինտեգրման աստիճանից՝ շենքերի ՖՎ համակարգերը կարելի է դասակարգել երկու տեսակի.

① Շենքի վրա կցված ֆոտոգալվանային (BAPV). Սա վերաբերում է գոյություն ունեցող շենքերի վրա տեղադրված ՖՎ համակարգերին, որոնք օգտագործում են պարապ տարածքներ էներգիա արտադրելու համար: BAPV-ն սովորաբար օգտագործվում է գոյություն ունեցող կառույցների վերազինման համար:

② Շենքում ինտեգրված ֆոտոգալվանային (BIPV). Սա ներառում է ՖՎ համակարգեր, որոնք միաժամանակ նախագծված, կառուցված և տեղադրվում են հենց շենքի հետ՝ անխափան կերպով ինտեգրվելով շենքի կառուցվածքին: BIPV համակարգերը ոչ միայն արտադրում են էլեկտրաէներգիա, այլև նպաստում են շենքի գեղագիտական ​​տեսքին:


1 - Տեղադրման մեթոդների համեմատություն շենքում ամրացված ֆոտոգալվանային (BAPV) ընդդեմ շենքում ինտեգրված ֆոտոգալվանային (BIPV)



Շինարարական մեթոդների համեմատություն.

① BAPV. Սովորաբար, BAPV համակարգերը օգտագործում են հատուկ փակագծեր՝ ՖՎ մոդուլները գոյություն ունեցող շենքի կառուցվածքին ամրացնելու համար: Այս համակարգերը հիմնականում ծառայում են էներգիայի արտադրության գործառույթին՝ չազդելով շենքի սկզբնական ֆունկցիոնալության վրա, և դրանք համարվում են «տեղակայման տիպի» արևային ՖՎ շենքեր:

② BIPV. BIPV համակարգերը ներառում են մեկանգամյա շինարարական և ներդրումային մոտեցում, որտեղ ՖՎ համակարգերի օժանդակ կառույցները, ՖՎ մոդուլները և այլ էլեկտրական բաղադրիչներ ուղղակիորեն տեղադրվում են շենքի կառուցման փուլում: BIPV համակարգերը ոչ միայն արտադրում են էլեկտրաէներգիա, այլև փոխարինում են սովորական շինանյութերը՝ ծառայելով և՛ որպես կառուցվածքային բաղադրիչ, և՛ բավարարելով շենքի ֆունկցիոնալ պահանջները:


2 - Շենքին կցված ֆոտոգալվանային (BAPV)
2 - Շենքերի ինտեգրված ֆոտոգալվանային (BIPV)




BAPV-ի և BIPV-ի լրացուցիչ առավելություններն ու թերությունները, BIPV-ն առաջարկում է ավելի մեծ տնտեսական օգուտներ

Շենքերի հետ կապված ֆոտոգալվանային (BAPV) և շենքերի ինտեգրված ֆոտոգալվանային (BIPV) համակարգերն ունեն փոխլրացնող ուժեղ և թույլ կողմեր: BIPV-ն ընդհանուր առմամբ ավելի խնայող է: Ըստ Polaris Solar PV ցանցի պողպատե կոնստրուկցիաների գործարանի տանիքի նախագծի հաշվարկների ՝ օգտագործելով a BIPV տանիքի համակարգը կարող է խնայել մոտավորապես 164 RMB մեկ քառակուսի մետրի համար նյութական ծախսերում: Բացի այդ, BIPV համակարգերն ունեն ավելի քան 50 տարվա նախագծման ժամկետ՝ ապահովելով զգալի համապարփակ տնտեսական առավելություններ: Կոնկրետ համեմատությունը հետևյալն է.


1) Շենքի գեղագիտություն

· BIPV. Որպես ինտեգրված ֆոտոգալվանային համակարգ, BIPV-ն ներառված է ընդհանուր ճարտարապետական ​​նախագծում, ինչը հանգեցնում է շենքի ավելի համահունչ և գեղագիտական ​​տեսքին:

·BAPV. Լինելով վերազինված համակարգ, BAPV-ն ավելացվել է շինարարությունից հետո, ինչը հանգեցնում է ավելի քիչ համակցված տեսքի:

2) տանիքի կրող

·BIPV. BIPV կոնստրուկցիաներում տանիքը պարզ կրող կառույց է, հստակ ուժի բաշխմամբ, որն ապահովում է բարձր անվտանգություն:

·BAPV. Շնորհիվ իր վերազինված բնույթի, տանիքը BAPV համակարգերի զգում է ավելի բարդ բեռնման պայմաններ, որոնք երկարատև քամու ծանրաբեռնվածության և դեֆորմացիայի դեպքում կարող են առաջացնել հոգնածության հետևանքներ, որոնք կարող են վտանգել կառուցվածքի անվտանգությունը:

3) ջրամեկուսացում

·BIPV. Օգտագործում է հիդրոֆոբ ապակե վահանակներ՝ զուգակցված հիմնական ջրի ուղիների, անջրանցիկ կնիքների և այլ տարրերի հետ՝ տանիքի ջրահեռացման համապարփակ համակարգ ձևավորելու համար: Տանիքի կառուցվածքի, փայլատակման և լուսամուտի ժապավենների մոդուլային համակցությունները կարող են հասնել ջրամեկուսացման բարձր արդյունավետության:

·BAPV. Իրականում չի ապահովում ջրամեկուսացում; այն հիմնված է գոյություն ունեցող տանիքի վրա, որպեսզի ունենա համապատասխան ջրամեկուսիչ հնարավորություն:

4) Շինարարության դժվարություն

· BIPV. Որպես կարևոր կառուցվածքային բաղադրիչ, BIPV-ն պետք է համապատասխանի ջրամեկուսացման, մեկուսացման և ճարտարապետական ​​կատարողականության այլ չափանիշների բարձր չափանիշներին, ինչը տեղադրումը դարձնում է ավելի դժվար:

·BAPV. Ներառում է պարզապես ՖՎ բաղադրամասերի ավելացում գոյություն ունեցող տանիքին, ինչը համեմատաբար պարզ է դարձնում տեղադրումը:

5) շահագործում և սպասարկում

·BIPV. Տանիքները նախագծված են մոդուլային ՖՎ վահանակներով, սակայն սպասարկումը պահանջում է ապահովել, որ տանիքի գործառույթները մնում են անփոփոխ, ինչը մեծացնում է շահագործման և պահպանման բարդությունը:

·BAPV. Տեխնիկական սպասարկումը կարող է իրականացվել անմիջապես տանիքի վրա՝ համեմատաբար հեշտ ապամոնտաժելով և նորից հավաքելով՝ դարձնելով գործառնություններն ու սպասարկումը ավելի քիչ դժվարին:


BIPV ընդդեմ BAPV. ծախսերի համապարփակ համեմատություն

Համեմատություն ltems BIPV համակարգ BAPV համակարգ
Ալյումին-մագնեզիում-մանգան տանիքի վահանակներ

/

Ներառյալ տանիքի ուղղահայաց կողպեքով ալյումին-մագնեզիում-մանգան պանելներ և ալյումինե խառնուրդ T-տիպի հենարաններ, մոտ £200/㎡
Համակարգի բրա պարագաներ Ներառյալ կրող թեթև կաթսա կամֆորայի ժապավեններ, ալյումինե խառնուրդի ժապավեններ, ռետինե հերմետիկ ժապավեններ, ամրացումներ և այլն մոտ ¥0.6/W*120W/㎡=¥72 Ներառյալ սեղմակներ, ուղղորդող ռելսեր, ամրացումներ և այլն մոտ ¥0,3 /W*120W/㎡ = ¥36
Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության մոդուլի միավորի տախտակ Ներառյալ ֆոտոգալվանային վահանակներ և Ming խառնուրդի շրջանակներ, մոտ 120W/㎡'* ¥ 2.8 /W= ¥336 Ներառյալ ֆոտոգալվանային վահանակներ և Մինգ համաձուլվածքի շրջանակներ, մոտ 120 Վտ/㎡* ¥ ​​2,8 /Վտ = 336 ¥
Համապարփակ արժեքը (նյութի գինը) Համակարգի բրա պարագաներ + ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության բաղադրիչ միավորի տախտակ =¥408 /㎡ Տանիքի ալյումին-մագնեզիում-մանգան պանելներ + Համակարգի բրա պարագաներ + ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության բաղադրիչ միավորի տախտակ = ¥572 /㎡
Միավորի արժեքը (յուան/քառակուսի մետր) 408 572
Եզրակացություն Ֆոտովոլտային շենքերի տանիքի ինտեգրված համակարգի օգտագործումը կարող է խնայել նյութերը £160 /㎡

Տվյալները  Polaris Solar PV ցանցի կողմից



BIPV ընդդեմ BAPV

Համեմատություն ltems BIPV համակարգ BAPV համակարգ
Շենքի տեսքը Ներառված է շենքի ընդհանուր դիզայնի մեջ՝ չկորցնելով գեղեցկությունը Ուշ տեղադրում, վատ ամբողջականություն
Դիզայնի կյանք Կյանքի տևողությունը կարող է հասնել ավելի քան 50 տարի 20-25տ
Տանիքի սթրես Տանիքը պարզ տանիք է՝ հստակ կառուցվածքային լարվածությամբ և բարձր կառուցվածքային անվտանգությամբ

Բարդ սթրեսը, երկարատև քամու ծանրաբեռնվածությունը և դեֆորմացիան կարող են առաջացնել հոգնածության հետևանքներ՝ ազդելով կառուցվածքի անվտանգության վրա

Անջրանցիկություն Տանիքի դրենաժային համակարգը ձևավորվում է հիդրոֆոբ ապակե վահանակներով, հիմնական ջրի տանկերով, անջրանցիկ կնիքներով և այլն: Տանիքի կառուցվածքը, թարթող եզրերը, լուսային շերտերը և այլն մոդուլային են՝ արտահոսքի վտանգներից խուսափելու համար: Ջրամեկուսիչ հատկություն ապահովելու կարիք չկա, միայն առկա տանիքը պետք է ունենա ջրամեկուսիչ հատկություն
Շինարարության դժվարություն Hiah տեղադրման ճշգրտությունը, կատարում է տանիքի ջրամեկուսացում, ջերմամեկուսացում և այլ գործառույթներ և ունի շինարարական մեծ դժվարություն Շինարարությունը երկու փուլով, բաղադրիչի տեղադրման ցածր դժվարություն
Շահագործում և սպասարկում Տանիքը մոդուլային ձևավորված է և տեղադրված է մեկ մարտկոցի մոդուլով որպես միավոր: Ստուգման և վերանորոգման ընթացքում անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, թե արդյոք տանիքի գործառույթներն ավարտված են, և արդյոք շահագործումն ու սպասարկումը դժվար են:

Հնարավոր է ուղղակիորեն ստուգել և վերանորոգել տանիքում, ապամոնտաժումն ու հավաքումը համեմատաբար հարմար են, իսկ շահագործումն ու սպասարկումը՝ հեշտ

Տվյալները Polaris Solar PV ցանցի կողմից






Տեխնիկական համակարգեր՝ բյուրեղային սիլիցիում և բարակ թաղանթ՝ որպես հիմնական բաղադրիչ


Ֆոտովոլտային (ՖՎ) բջիջները ՖՎ էներգիայի արտադրության համակարգերի հիմնական հիմնական բաղադրիչներն են: Դրանք հիմնականում դասակարգվում են բյուրեղային սիլիկոնային արևային բջիջների և բարակ թաղանթով արևային բջիջների՝ ելնելով օգտագործվող նյութերից: Բյուրեղային սիլիցիումային բջիջները գերակշռում են շուկայի մասնաբաժինը, մինչդեռ ակնկալվում է, որ բարակ թաղանթով բջիջները կտեսնեն ներթափանցման ավելացում՝ ֆոտոգալվանային շենքերի կիրառման աճի պատճառով:


1) Բյուրեղային սիլիկոնային բջիջներ.

բյուրեղային սիլիցիումային արևային բջիջները զարգացել են մի քանի տասնամյակների ընթացքում, ինչը հանգեցնում է հասուն տեխնոլոգիական համակարգի՝ շարունակաբար բարելավվող ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետությամբ: Արդյունաբերությունը նույնպես արագորեն ընդլայնվել է՝ զգալիորեն նվազեցնելով արտադրության սահմանային ծախսերը: Ընթացիկ ՖՎ արդյունաբերության մեջ բյուրեղային սիլիցիումային բջիջները զբաղեցնում են շուկայի մասնաբաժնի ավելի քան 95%-ը, ինչը պայմանավորված է մասշտաբի տնտեսությամբ պայմանավորված տնտեսական ծախսերի առավելություններով և դրանց փոխակերպման բարձր արդյունավետությամբ: Դրանցից մոնոբյուրեղային սիլիցիումային բջիջները բնութագրվում են ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման բարձր արդյունավետությամբ և արտադրության բարձր ծախսերով, մինչդեռ պոլիբյուրեղային սիլիցիումային բջիջներն ունեն մի փոքր ավելի ցածր փոխակերպման արդյունավետություն, բայց արտադրվում են էժան և չեն տառապում արդյունավետության զգալի դեգրադացիայից: Մինչև 2017 թվականը պոլիբյուրեղային բջիջները շուկայի մասնաբաժինը կազմում էին մինչև 73%: 2017 թվականից ի վեր արտադրության նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը զգալիորեն նվազեցրեց մոնոբյուրեղային սիլիցիումի արտադրության ծախսերը, իսկ PERC տեխնոլոգիայի ներթափանցումը զգալիորեն բարելավեց միաբյուրեղ սիլիցիումի փոխակերպման արդյունավետությունը, որն այժմ կազմում է բյուրեղային սիլիցիումի բջիջների շուկայի մոտավորապես 90%-ը:


2) բարակ թաղանթային բջիջներ.

Նիհար թաղանթով բջիջները դեռևս չեն հասել շուկայական մեծ մասշտաբի՝ իրենց ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման համեմատաբար ավելի ցածր արդյունավետության պատճառով: Այնուամենայնիվ, նրանք ցուցադրում են ուժեղ արդյունավետություն ցածր լույսի ներքո, ինչը նրանց զգալիորեն ավելի արդյունավետ է դարձնում, քան բյուրեղային սիլիկոնային մոդուլները որոշ ոչ հարավային BAPV/BIPV նախագծերում: Բացի այդ, քանի որ բարակ թաղանթային բջիջներն ունեն ավելի լավ ջերմաստիճանի գործակից, նրանք կարող են պահպանել արդյունավետությունը ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում՝ արդյունավետորեն փոխհատուցելով բյուրեղային սիլիցիումի թերությունները: Բյուրեղային սիլիցիումային բջիջները հիմնականում հասանելի են մուգ կապույտ և բաց կապույտ գույներով, որոնք ինչ-որ չափով միապաղաղ են և չեն կարող բավարարել ֆոտոգալվանային շենքերի գունային բազմազան կարիքները: Ի հակադրություն, բարակ թաղանթով բջիջներն առաջարկում են կարգավորելի գույնի առավելություն, ներկայիս շուկայական արտադրանքները ընդգրկում են գրեթե բոլոր ընդհանուր գունային սխեմաները: Ավելին, բարակ թաղանթով բջիջները համեմատաբար թեթև են, ինչը նվազեցնում է շինարարության դժվարությունը և օժանդակ կառույցների արտադրության ծախսերը, երբ օգտագործվում են բարակ թաղանթով ՖՎ մոդուլներ:


Բյուրեղային սիլիցիումի և բարակ թաղանթային բջիջների համեմատությունը շենքերի ֆոտոգալվանային համակարգերում


Բյուրեղային սիլիկոնային արևային բջիջներ Նիհար թաղանթով արևային բջիջներ
Էլեկտրաէներգիա մեկ միավորի տարածքի համար 1000 քառակուսի մետր տանիքի մակերեսով բյուրեղային սիլիկոնային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը մոտավորապես 100 կՎտ հզորություն ունի: 1000 քառակուսի մետր տանիքի մակերեսով բարակ թաղանթով ֆոտոգալվանային էլեկտրակայանը մոտավորապես 70 կՎտ հզորություն ունի:
Ցածր լույսի կատարում Բյուրեղային սիլիցիումային արևային մարտկոցները համեմատաբար թույլ են ցածր լույսի ներքո: Օրինակ, հարավային Չինաստանի քաղաքում բյուրեղային սիլիցիումի ՖՎ մոդուլները, որոնք տեղադրված են ուղիղ դեպի հարավ, հասնում են իրենց առավելագույն արդյունավետության միայն 59%-ին ոչ օպտիմալ լույսի պայմաններում: Նիհար թաղանթով արևային մարտկոցներն ունեն ցածր լույսի ուժեղ արդյունավետություն և ավելի քիչ զգայուն են տեղադրման անկյունների նկատմամբ: Նրանք ավելի երկար ժամանակ էլեկտրաէներգիա են արտադրում ցածր լույսի պայմաններում՝ համեմատած բյուրեղային սիլիկոնային բջիջների հետ, ինչը նրանց ավելի հարմար է դարձնում ոչ հարավային տեղակայանքների, վարագույրների պատերի և BlPV նախագծերի համար ամպամած կամ ցուրտ շրջաններում:
Ջերմաստիճանի գործակից Ջերմաստիճանի գործակիցը համեմատաբար բարձր է։ Երբ աշխատանքային ջերմաստիճանը գերազանցում է 25°c-ը, առավելագույն հզորությունը նվազում է 0,40-0,45%-ով յուրաքանչյուր 1°c բարձրացման համար: Ջերմաստիճանի գործակիցը համեմատաբար ցածր է, երբ աշխատանքային ջերմաստիճանը գերազանցում է 25℃, առավելագույն հզորությունը նվազում է ընդամենը 0,19-0,21%-ով յուրաքանչյուր 1°C բարձրացման համար:
Գույնի բազմազանություն Գույնի տարբերակները հիմնականում կապույտի երանգներ են, ինչպիսիք են մուգ կապույտը և բաց կապույտը: Ըստ անհրաժեշտության, բարակ թաղանթով մոդուլները կարող են արտադրվել տարբեր գույներով:
Մոդուլի քաշը Մոդուլները համեմատաբար ծանր են: Նրանք համեմատաբար թեթև են՝ նվազեցնելով տանիքի կառուցման դժվարությունը և ծախսերը: Բացի այդ, երբ օգտագործվում են վարագույրների պատերի մեջ, բարակ թաղանթով Py մոդուլները պահանջում են ավելի քիչ կառուցվածքային աջակցություն և կրում են ավելի ցածր ծախսեր՝ համեմատած բյուրեղային սիլիկոնային մոդուլների հետ:

Աղբյուրը մինչև 2021 թվական Բյուրեղային սիլիցիում, բարակ թաղանթ և պերովսկիտ BIPV տեխնոլոգիա և շուկայական ֆորում


Ընդհանուր առմամբ, բյուրեղային սիլիցիումի և բարակ թաղանթային տեխնոլոգիական համակարգերը լրացուցիչ դեր են խաղում ֆոտոգալվանային շենքերի ոլորտում: Նիհար թաղանթի տեխնոլոգիան առանձնահատուկ առավելություն ունի հատուկ ֆոտովոլտային շենքերի նախագծերում, ինչպիսիք են ոչ հարավային տանիքները, վարագույրները և հարմարեցված սցենարները: Համաձայն 2018 թվականին Ֆրաունհոֆերի արևային էներգիայի համակարգերի ինստիտուտի եվրոպական Գերմանիայի BIPV նախագծերի ուսումնասիրության , տանիքի BIPV նախագծերի մոտավորապես 90%-ը օգտագործում է բյուրեղային սիլիցիումի տեխնոլոգիա, մինչդեռ ֆասադային BIPV նախագծերի մոտ 56%-ը օգտագործում է բարակ թաղանթային տեխնոլոգիա:




3 - Բյուրեղային սիլիցիումի և բարակ թաղանթային տեխնոլոգիաների համամասնությունը եվրոպական BIPV տանիքի նախագծերում 2018 թ.

Տվյալները՝ Ֆրաունհոֆերի կողմից

3 - Բյուրեղային սիլիցիումի և բարակ թաղանթային տեխնոլոգիաների համամասնությունը եվրոպական BIPV վարագույրների պատերի նախագծերում 2018 թ.

Տվյալները՝ Ֆրաունհոֆերի կողմից



Ֆոտովոլտային բջիջների հիմնական տեխնիկական համակարգերի դասակարգումը և բնութագրերը

Տեխնոլոգիական համակարգ Հատուկ նյութեր Ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետություն Առավելություն Անբարենպաստություն
Բյուրեղային սիլիկոնային արևային բջիջներ Միաբյուրեղային սիլիցիում 16% - 18% Երկար կյանք (ընդհանուր առմամբ մինչև 20-30 տարի), բարձր ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետություն Արտադրության բարձր արժեք, երկար արտադրության ժամանակ, ցածր լույսի վատ կատարում
Պոլիկյուրիստական ​​սիլիցիում 14% - 16% Բարձր լույսի կայունություն, ցածր գնով, պարզ արտադրություն և արդյունավետության ակնհայտ անկում Ցածր լույսի ներքո էլեկտրաէներգիայի արտադրության վատ կատարում
Նիհար թաղանթով արևային բջիջներ Ամորֆ սիլիցիում 6% - 9% Հասուն տեխնոլոգիա, ցածր արտադրական շեմ Ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման սահմանափակ արդյունավետություն
Պղնձի ինդիում գալիում սելենիդ (ClGS) 11% Ցածր արտադրության արժեք, ցածր աղտոտվածություն, առանց անկման, ցածր լույսի լավ կատարում, բարձր ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետություն

Տեխնոլոգիան շատ զգայուն է տարրական հարաբերակցության նկատմամբ, իսկ կառուցվածքը բարդ է, պահանջում է չափազանց խիստ մշակում և պատրաստում

պայմանները

Կադմիումի տելուրիդ (CdTe) 9% - 12% Արտադրության ցածր արժեք, փոխակերպման բարձր արդյունավետություն, ցածր ջերմաստիճանի գործակից (գերազանց կատարում ցածր ջերմաստիճանում), լավ ցածր լույսի ազդեցություն Հումքի սակավությունը և կադմիումի թունավորությունը պահանջում են լայնածավալ վերամշակման համակարգ, ինչը դժվարացնում է լայնածավալ կիրառությունները

Աղբյուրը՝ շենքերում արևային ֆոտոգալվանների կիրառման վերաբերյալ հետազոտություն, պղնձի ինդիում գալիում սելենիդի բարակ թաղանթով արևային բջիջների արդյունաբերության զարգացման ակնարկ




BAPV-ը (շենքի վրա ամրացված ֆոտոգալվանային) ներկայումս շենքերի ֆոտոգալվանների հիմնական ձևն է:

Արդյունաբերության ներկայիս լանդշաֆտից ելնելով, BAPV-ն մնում է շենքերում ինտեգրված ֆոտոգալվանների գերիշխող ձևը: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է նրանով, որ նոր շենքերի շինարարությունը սահմանափակվում է ամեն տարի, և BIPV-ի չափորոշիչները դեռ լիովին հաստատված չեն: Նույնիսկ եթե BIPV-ն անմիջապես ընդունվեր, դեռ 3-5 տարի կպահանջվի, մինչև շենքերը հասնեն փակման փուլին, մինչև BIPV-ն հնարավոր լինի օգտագործել: Ի հակադրություն, գոյություն ունեցող տանիքների վերազինումը համեմատաբար ավելի հեշտ է, և տանիքի առկա ռեսուրսների առատությունը այն դարձնում է ավելի հարմար այս փուլում բաշխված ֆոտոգալվանային սարքերի արագ զարգացման համար:


Համեմատած արտերկրի հասուն շուկաների հետ՝ BIPV-ն ունի զգալի ներուժ ապագայում ներթափանցման մեծացման համար:

Զարգացած երկրներում շենքերում ինտեգրված ֆոտոգալվանային սարքերը (BIPV) սկսել են ավելի վաղ, երբ շատ երկրներ 20-րդ դարի վերջում իրականացնում էին տարբեր խրախուսական քաղաքականություններ և զարգացման ծրագրեր: Օրինակ, Գերմանիան, Իտալիան, Ճապոնիան և Միացյալ Նահանգները բոլորն էլ հիմնել են «Արևային ՖՎ տանիքի ծրագրեր»՝ սահմանելով հստակ թիրախներ առաջիկա տարիներին ՖՎ տեղադրման հզորությունների կառուցման համար: 2018 թվականի դրությամբ, BIPVBOOST կազմակերպության զեկույցի համաձայն, Ճապոնիան ուներ ամենաբարձր կուտակային BIPV տեղադրումը աշխարհում՝ 3 ԳՎտ հզորությամբ, որին հաջորդում են Ֆրանսիան (2,7 ԳՎտ), Իտալիան (2,5 ԳՎտ) և Միացյալ Նահանգները (0,6 ԳՎտ): Ի հակադրություն, Չինաստանի կուտակային BIPV տեղադրումը կազմել է ընդամենը 0,1 ԳՎտ (մոտավորապես 0,7 ԳՎտ մինչև 2020 թվականը):


Զարգացած տարածաշրջանների պատմական տեղակայման հզորությունները համեմատելիս, Չինաստանի ներկայիս ընդհանուր BIPV տեղադրումը համարժեք է այն մակարդակներին, որոնք Ճապոնիան և Եվրոպան հասել են մոտ 5-10 տարի առաջ: Այս հետագիծը ցույց է տալիս, որ Չինաստանի շուկան հեռու է հասունանալուց, և ապագայում BIPV-ի ներթափանցման համար զգալի տեղ կա:



Բովանդակություն
Հարցում

ԱՐԱԳ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՄԱՍԻՆ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
 Facebook:Terli Solution / Terli Battery
LinkedIn: Terli մարտկոց
 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
© 2025 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Guangzhou TERLI New Energy Technology Co., Ltd.   Կայքի քարտեզ / Powered by լիդոնգ