目前光伏与建筑相结合上,技术成熟的主要是BAPV的形式,在BAPV形式中光伏与建筑是分离的,导致重复施工、光伏系统功能单一、建筑整体风格不协调等;现阶段光伏建筑一体化 术(BIPV)体系尚不完善,其规模化发展应用面临诸多问题,首先,传统光伏电站组件无法满足建筑对建材强度、荷载、防火、色彩等要求的问题,缺少多色彩、多材质、多透度的光伏建材;其次,缺乏标准化的光伏建材检测技术和相关工程技术标准;此外,目前BIPV整体上墙造价相对较高,影响大规模推广。
(1)高性能多样化光伏组件工。轻质化、高效化、多彩化的高性能光伏组件,光电转化效率达到20%以上,防火性能达到A级,满足建筑四性要求。
(2)新型保温装饰一体化光伏构件。可以装配式安装、工厂化生产的建材产品,施工简便,成本整体上墙造价控制在1500元/㎡以内,比现行幕墙安装体系降低造价30%以上。
(3)BIPV智慧零碳建筑集成系统设计。集合建筑节能设计、智慧能源管控系统、光储直柔系统,为建设低碳、零碳建筑、低碳园区提供系统解决方案。
中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”) 是由中国科学院、山东省人民政府、青岛市人民政府于 2006 年 7 月 启动筹建,2009 年 11 月 30 日通过共建三方验收并纳入中国科学院 “知识创新工程”管理序列的国立科研机构。2019 年 6 月 17 日,山东 省、中科院、青岛市三方签署协议以青岛能源所为依托单位,共同筹 建山东能源研究院,支撑国家能源创新体系建设,提升山东省能源科 技创新能力,服务能源产业新旧动能转换和高质量发展。依托青岛能 源所、山东能源研究院建设的青岛新能源山东省实验室在 2020 年 12 月 17 日挂牌筹建。形成了青岛能源所、山东能源研究院、青岛新能 源山东省实验室“三位一体”的发展格局。
评价单位:- (-)
评价时间:2024-11-10
杜晓伟
包头市盈辉企业管理服务有限公司
中级技术经纪人
综合评价
首先,BIPV技术将光伏组件直接集成到建筑结构中,实现了能源生产与建筑功能的完美结合,提高了建筑的能源效率和环保性能。这种一体化设计不仅降低了建筑的能源消耗和温室气体排放,还有助于提升建筑的整体美观性和安全性。
其次,BIPV技术的核心组件——光伏电池具有高效、稳定、灵活等特点,适用于多种建筑场景和气候条件。随着技术的不断进步和成本的降低,BIPV技术的市场竞争力将进一步提升。
此外,BIPV技术还具有良好的经济效益和社会效益。通过减少能源成本和提高建筑价值,BIPV技术为建筑业主和用户带来了可观的经济收益。同时,BIPV技术的应用还有助于推动绿色建筑和可再生能源产业的发展,促进就业和经济增长。
查看更多>