太阳能光伏建筑集成一般分为独立安装式和建材安装式两种。
①独立安装方式。即普通太阳能电池板在施工时,通过特殊安装附件将太阳能电池板与周围建筑物连接起来。它的优势在于,普通太阳能电池板可以在普通的生产线上大量生产,价格低廉,既可以安装在建筑结构体上,也可以单独安装。不足之处在于不能直接替代建筑材料,使用光伏组件与建材重叠使用造成浪费,施工成本高。
②建筑材料安装类型。就是在建筑材料的生产中,直接将太阳能电池片封装在诸如屋顶瓦单元、幕墙单元、外墙单元等特殊材料中。外墙采用防雨型结构,采用模块化组合施工,集发电和建筑材料为一体,造价低廉。
与之相比,建筑材料的安装型技术要求相对较高,因为它不仅用于发电,还承担了防水、保温、加载等对建筑材料的要求。但由于要适应不同的建筑规模,在同一条生产线上是很困难的,因此,有时甚至需要投入大量的人力进行人工生产。
建筑材料安装型又分为:屋顶一体化、墙面一体化、建筑结构一体化等。屋盖集成式是指以太阳能电池板制成屋顶面板或瓦片的形式覆盖整个屋顶屋顶或坡面屋顶,也可覆盖部分屋顶,后者具有较高的整体性。
阳光板与屋顶融为一体,它既能最大程度地接受太阳光的照射,又能兼作屋顶的遮阳板,或做成通风隔热屋面,在夏季减少屋顶的热负荷。
就两种方式相对应的特点普遍而言,分体式优先,下面以家庭屋顶安装太阳能电池系统为例,讲述光伏建筑一体化的应用。
家用屋顶安装分布式光伏发电系统,特指靠近用户场地建造,运行方式是用户侧自发自用,剩余电量上网,并具有配电网平衡调节特点的光伏发电设施。
一般情况下,分布式光伏发电项目容量在几千瓦以内,不同于集中式光伏发电项目,其规模对其影响不大。所以对其经济性的影响也很小,小功率光伏系统的投资收益并不低于大容量的光伏系统,而且就近发电就近使用,降低了输配电成本,还能在一定程度上缓解当地用电紧张的情况。
但分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统只需100瓦左右,加上适合安装光伏组件的楼顶面积有限,无法从根本上解决电力紧张问题。大容量地面电站的发电方式是升压接入输电网仅作为发电站运行,而分布式光伏发电与配电网并网并用,并在最大范围内对电力进行消纳。
据2013年统计,全球分布式光伏发电约占到光伏发电总量的67%左右,而德国、美国、日本等主流国家分布式光伏发电的比例更是超过80%。但是,我国分布式光伏发电的应用还比较少,我国目前仍然以大电站为主,未来家庭屋顶安装分布式光伏潜在的成长性空间巨大。
太阳能电池组件,支架,逆变装置,测量装置,并网装置。计量仪是用来记录发电和上网的。
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