光伏发电技术与建筑一体化的应用.docx

上传人:太** 文档编号:72747410 上传时间:2023-02-13 格式:DOCX 页数:5 大小:14.35KB
返回 下载 相关 举报
光伏发电技术与建筑一体化的应用.docx_第1页
第1页 / 共5页
光伏发电技术与建筑一体化的应用.docx_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《光伏发电技术与建筑一体化的应用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏发电技术与建筑一体化的应用.docx(5页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、光伏发电技术与建筑一体化的应用摘要:随着经济社会的持续快速开展,光伏发电技术的应用迎来 了前所未有的重大开展机遇,如何采取有效方法与措施,切实推进 光伏发电技术与建筑一体化的深度融合,成为业内广泛关注的焦点 课题之一。文章首先介绍了光伏发电与建筑一体化技术的基本内容, 从光伏器件作为屋顶材料等方面,探讨了光伏发电与建筑设计一体 化的组织形式,并结合黄河水电光伏产业技术中心建筑光伏幕墙安 装工程工程案例,就光伏发电技术与建筑一体化的实际应用展开了 探讨,阐述了个人对此的几点浅见,望对光伏发电技术的有效应用 有所裨益。关键词:光伏发电;建筑一体化;技术应用;趋势特点引言当今社会,经济开展质量显著提

2、高,对光伏发电技术的应用价值 提出了更高要求,使其与建筑一体化的推进进程面临着更多的不确 定性因素。当前形势下,必须宏观审视光伏发电技术的实际应用现 状,精准把握其技术方法的核心要义,综合施策,全面提高与建筑 一体化的融合开展成效。本文就此展开了探讨。1光伏发电与建筑一体化技术概述长期以来,国家相关部门高度重视光伏发电与建筑一体化技术的 融合开展,制定并实施了一系列重大方针政策,为推进光伏建筑深 度融合提供了基本方向,取得了令人瞩目的成就,积累了丰富珍贵 的实践经验。同时,光伏研发机构同样在优化其与建筑一体化开展 方面进行了大量的研究与探索,成效显著,极大程度上实现了建筑 与光伏发电系统的结合

3、、建筑与光伏器件的结合。尽管如此,受多 方面要素的影响,当前光伏发电与建筑一体化技术依旧存在诸多短 板与缺乏,技术应用的结构形式相对单一,经济转换效率较低,不 利于实现长期可持续开展,必须给予高度重视1。上述背景下,深 入探讨光伏发电与建筑一体化技术的实际应用问题,具有极为深刻 的现实意义2。2光伏发电与建筑设计一体化的组织形式探讨2.1 光伏器件作为屋顶材料现代科学技术的快速开展,为光伏发电与建筑设计一体化技术的 应用提供了更为丰富的技术手段,使得传统模式下难以完成的光伏 发电任务具备了更大的可行性,将光伏器件作为建筑屋顶材料便是 其中重要路径之一。屋顶材料是构成建筑工程的关键载体,将性能

4、优良的光伏器件作为屋顶材料可有效吸收太阳光辐射,并根据其结 构样式及空间构造的不同,将多余的太阳能辐射进行储存,依次循 序地进行电能转换。在该过程中,要将光伏器件通过特定施工技术 方法与建筑屋面之间实现物理连接,防止暴风雨等恶劣天气的影响。 同时,可采用太阳能电池组件替代建筑屋面保温隔热层,既能够在 确保建筑屋面保温隔热效果的同时,有效管控屋面建筑本钱,又可 提高光伏发电效能。2.2 光热发电技术的应用光伏发电技术与建筑一体化的应用摆脱了传统僵化固化发电方式 的桎梏与局限,无需采用造价较高的硅晶光电转换工艺,大大降低 了发电过程的经济本钱。通过光热发电技术的有效应用,还可将经 过太阳能加热的水

5、进行储存,即便是在某段时间内没有稳定的光照, 也可在一定程度上支持汽轮连续发电功能,保持发电的连贯性3。 光热发电技术实现了对太阳能光照资源的充分高效利用,充分挖掘 了有限资源的无限价值,并可实现互补发电,在联合热电站的中转 衔接作用下,完成发电任务。随着国家能源结构的深化调整,基于 光热理念的光伏发电技术将会在建筑工程领域扮演更加重要的角 色,承当更多太阳能光伏发电任务。2.3 光伏幕墙技术的应用经济社会快速开展大大提高了人们审美品味,在城市建设与开展 中更加注重建筑工程外在表象特征,使幕墙装饰方法在建筑工程领 域占据了愈发重要的地位。光伏发电技术与建筑一体化的实际应用 还可将建筑幕墙作为发

6、电载体,在玻璃幕墙内部植入双玻璃光伏组 件替代普通材料,使建筑幕墙在具备传统隔音、降噪、隔热效果的 同时,具备光伏发电功能,最大限度上利用太阳能光照资源,有针 对性地到达绿色控制的良性效果。止矽卜,光伏幕墙技术还可将光伏 器件与建筑外墙窗、遮阳板及其它建筑构件等有效衔接起来,实现 一体化设计与运行,根据实际需求的变化营造特定景观视觉效果4。3光伏发电技术与建筑一体化的实际应用分析3.1工程概况黄河水电光伏产业技术中心建筑光伏幕墙安装工程,位于青海省 西宁市。本工程幕墙形式为点式不锈钢夹板光伏玻璃幕墙系统5, 大楼布置了光伏幕墙及屋顶分布式电站,总装机容量381.89kWp ,其中屋顶布置126

7、kWp ;立面布置总计为246.14kWp ,其中东立面94.3kWp ,南立面61.41kWp ,西立面58.47kWp ,北立面31.27kWpo本工程已成为青海省智慧型、科技型、节能型的新能源示范大楼。3.2 方案设计幕墙的物理性能等级是依据建筑物所在的地区的地理、气候条件、 建筑物高度、体型、环境以及建筑物的重要性等,并结合建筑设计 中的具体规定而选定的,其分级符合国家现行规范建筑幕墙 GB/T21086的规定。根据计算本工程墙角区的风荷载标准值为 1.0kN/m2o按照建筑幕墙GB/T21086第条的规定, 设定建筑幕墙的抗风压性能分级标准。建筑幕墙平面内变形性能, 非抗震设计时,应

8、按主体结构弹性层间位移角限值进行设计;抗震 设计时,应按主体结构弹性层间位移角限值的3倍进行设计。3.3 发电效率分析根据工程建成后前两年发电量测算,该工程年平均发电量约为 35.73万度,其中光伏幕墙年均发电量为17.90万度(东面7.57万度,南面5.40万度,西面3.51万度,北面1.42万度),屋顶 常规单晶16.13万度,PERC单晶1.7万度。现分别取屋顶、东、 南、西、北各面一台逆变器2019年12月至2020年4月的发电 数据,分析比照各面的发电效率(见表1)。根据表1中5个月的 发电数据,以屋顶发电效率为基准,东、南、西、北各面的单瓦发 电效率分别为屋顶的81.17%、94.

9、04%、24.54%、15.94%。由计 算结果得出,立面光伏发电效率与屋顶光伏还存在不小的差距,而 受限于当前的技术水平,立面光伏的投资本钱却远大于屋顶光伏, 这是目前阻碍光伏建筑集成规模化开展的一个重要原因。4结束语综上所述,受技术方法、建筑模式、效果评价、经济效益等方面 要素的影响,当前光伏发电技术与建筑一体化融合过程中依旧存在 诸多方面的薄弱环节与缺乏之处,阻碍着光伏发电技术应用优势与 价值的彰显。因此,技术人员应该从建筑工程的客观实际需求出发, 充分遵循光伏发电技术的基本应用原理与规律,创新技术应用方式 方法,优化技术应用过程控制,为深入挖掘光伏发电技术价值奠定 基础,为促进现代建筑工程事业持续健康稳定开展保驾护航。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com