光伏屋顶发电效率高,为目前BIPV主要应用场景。根据所结合的建筑结构构件的不同,BIPV在建筑物中的应用位置包括屋顶、墙体、遮挡装置与部分室外设施。从发电角度来讲,用于建筑屋顶的光伏屋面、光伏采光顶可以获得长的光照时间和较大的光照面积,经济效益比较好。其中平屋顶由于可以把光伏系统安装在比较好的日照角度,可获得比较大发电量。位于建筑立面的光伏幕墙在朝向较好的多高层建筑中可取得比较大的光照面积,也是一种较为普遍的应用形式。而其他位置的BIPV组件由于布局分散、面积较小,目前尚未构成较大应用市场。工业厂房、商业建筑、公共建筑屋顶当前相当有推广前景。基于国情差异,我国BIPV的推广路径与北美、欧洲有很大不同。我国城镇住宅以高层建筑为主,屋顶面积相对较小,加上居民电价偏低,BIPV用于住宅无法获得超额收益。而工商业及公共建筑多为低层建筑,屋顶面积大,尤其工业厂房常用的轻钢结构与BIPV组件具有很高的适配性。同时工商业用电量大且电价较高,短回收期、率为工商业建筑选择BIPV方案带来了强动力。因此在当前发展阶段,预计工商业屋顶将成为我国BIPV市场的比较大增长点。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。天津太阳能光伏建材一体化
经济性提升减弱政策依赖性,市场化时代迎来发展契机。从我国历年分布式光伏装机 量的变化情况来看,早期光伏装机需求波动与补贴政策调整直接相关:2015-2017 年,在 度电补贴维持较**度的情况下,光伏装机量持续快速攀升;2018 年后竞价上网政策取 代**电价补贴政策,导致 2019 年国内装机需求大幅萎缩;而 2020 年后,在补贴强度持 续退坡和**终退出后,装机量仍有回升,主要由于光伏持续降本,平价项目经济效益显现。 2011 年~2021 年,光伏组件价格年均降幅约 20%,光伏系统价格年均降幅约 18%。根据 CPIA 预测,到 2025/30 年我国工商业分布式光伏系统价格将进一步下降至 2.85/2.69 元/ 瓦,下降空间主要来自组件成本,而支架价格、建安费用、屋顶租赁以及屋顶加固的费用 在未来继续下降的可能性较低。考虑到 BAPV 仍在分布式光伏的测算中占据相当的比重, 而 BIPV 在此基础上可省去屋顶租赁、加固等费用,预计成本下降将更加***。因此,BIPV 作为更具潜力的分布式光伏系统,有望在无补贴时代从自发性市场需求的崛起中受益。黑龙江屋顶发电建材一体化目前提升发电量的手段主要是双玻、跟踪支架、更高效率的电池及组件。
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。
建筑光伏分为增量市场、存量市场,BAPV和BIPV侧重各不相同。BAPV主要应用于存量改造:1)容易审批,建筑改造需要经相关部门批准,不改变原有建筑结构可降低审批难度;2)性价比高,既有屋面保养良好的情况下,经过简单处理即可加设光伏支架;3)建设周期短,不需要拆除原有屋顶,减少施工时间;4)减少对原有建筑的破坏,重建屋顶容易损坏部分老旧建筑结构,架设支架可以降低结构变化程度。BIPV更适合新建建筑:1)便于验收,新建建筑需满足建筑强制标准,一体化建筑结构便于验收;2)投资较低,BIPV一次成型,无需后期改造;3)施工精度高,新建大型建筑由设计院统一设计,对建筑结构要求明确,可降低后期事故隐患;4)增大光伏装机容量,屋顶、立面均可设计采用BIPV,增加建筑节能效果;5)设计一致性强,提升建筑美观程度。分布式光伏电站一般位于工业及居民生活区,场地有限、光照条件一般,通常 采用固定支架或BIPV 产品。
BIPV和BAPV的区分逐渐明朗。从定义角度,BIPV即光伏建筑一体化,将光伏产品集成到建筑上,结合形成在建筑物上的太阳能光伏发电系统。BIPV作为建筑物外部结构的一部分,同时具备发电功能、建材功能。BAPV指安装在建筑物上的太阳能光伏发电系统,与建筑物相对。从应用场景看,BIPV使用场景更丰富,具备美观、安全性高、施工难度低、维护方便等优点。BAPV主要形式是将光伏系统附着在建筑表层,主要应用于屋顶,通过支架将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上。BIPV是将光伏发电装置融入建筑、合二为一,除屋顶外还可应用于幕墙/遮阳/温室等场景。加快了 BIPV 的发展步伐。福建太阳能光伏建材应用
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。天津太阳能光伏建材一体化
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。天津太阳能光伏建材一体化
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