8、太阳能光伏建筑一体化技术与典型工程案例
我国太阳能光伏建筑一体化技术BIPV应用
![我国太阳能光伏建筑一体化技术BIPV应用](https://img.taocdn.com/s3/m/f776c15e650e52ea55189872.png)
应用案例1:世博会中国馆
装机容量0.3MW
主题馆光伏建筑一体化应用
装机容量约2.8MW
案例2:深圳北站光伏建筑一体化(BIPV)工程
• 深圳北站屋顶光伏发电站为目前中国面积 最大的光伏建筑一体化单晶硅双玻组件应 用的光伏工程。
• 在整个屋面上,单晶硅光伏板区域,面积 约6150㎡。
• 深圳北站屋顶光伏发电项目安装容量为 500千瓦,做成锯齿形式,不仅有利于整 个站房屋顶的排水,也为光伏组件提供了 一个比较合适的太阳入射角。
• 共采用了威海中玻光电有限公司二百多片半透 明非晶硅BIPV组件,每一片的设计规格各不相 同。
应用案例4:广东烟草大厦(BIPV)
• 完工年份:2010年 • 总安装功
率: 24KW • 位置: 广州珠江
新城 • 面积:348m2 • 光伏屋顶支承形式:
半明半隐框式 • 深圳英利新能源
应用案例5:广州南站光伏建筑一体化(BIPV)
• 卷材性(金属底层)系统容量300kWp
案例10:2008北京奥运会主会场---国家体育场
光伏发电工程总投资1000万元人民币,总容量130千瓦 。
案例10: 2008北京奥运会篮球馆----五棵松体育馆
案例11: 高雄体育馆
完工年份: 2010年 总安装功率: 253.5KW 位置: 广州番禺 面积: 5016m2
光伏屋顶支承形式:隐框式
案例6:国家发改委新办公楼(屋顶网球场馆)
• 双面玻璃封装透光型:屋面和南立面,系 统容量101.4kWp
案例7 :深圳园博 • 屋面附设型和构架
园
型系统容量 1000kWp
案例8:首都博物馆
• 该项目用光伏组件共8064块,25年内预计 共发电1342.5万kW。
太阳能技术在建筑行业的应用案例分析
![太阳能技术在建筑行业的应用案例分析](https://img.taocdn.com/s3/m/f4eb834a7ed5360cba1aa8114431b90d6c8589d7.png)
太阳能技术在建筑行业的应用案例分析随着环境保护和可再生能源的重要性日益凸显,太阳能技术在建筑行业的应用逐渐成为一种趋势。
太阳能技术的应用不仅可以降低建筑物的能耗,还可以减少对传统能源资源的依赖,为可持续发展做出重要贡献。
本文将通过分析几个太阳能技术在建筑行业的应用案例,探讨太阳能技术在建筑行业中的潜力和前景。
首先,太阳能光伏发电技术是目前最为成熟和广泛应用的太阳能技术之一。
光伏发电系统通过将太阳能转化为电能,为建筑物提供清洁、可再生的能源。
以德国某个大型商业综合体为例,该商业综合体在屋顶安装了大面积的太阳能光伏板,每天可以产生大量的电能,满足大部分建筑物的用电需求。
这不仅减少了对传统能源的依赖,还为商业综合体节省了大量的能源费用。
此外,该商业综合体还将多余的电能储存起来,以备不时之需。
这个案例表明,太阳能光伏发电技术在建筑行业中具有巨大的潜力,可以为建筑物提供可靠的电力供应。
其次,太阳能热水技术也是建筑行业中常见的太阳能应用之一。
太阳能热水系统通过太阳能热集热器将太阳能转化为热能,供给建筑物的热水系统。
以澳大利亚一座公寓楼为例,该公寓楼在屋顶安装了太阳能热集热器,将太阳能转化为热能供给公寓楼内的热水系统。
这不仅减少了对传统能源的依赖,还为公寓楼节约了大量的能源费用。
此外,太阳能热水系统还可以与传统的热水系统相结合,提供稳定的热水供应。
这个案例表明,太阳能热水技术在建筑行业中具有广阔的市场前景,可以为建筑物提供可靠的热水供应。
再次,太阳能建筑材料是太阳能技术在建筑行业中的另一个创新应用。
太阳能建筑材料将太阳能转化为电能,并将其集成到建筑材料中,实现建筑物的自给自足。
以美国一座办公楼为例,该办公楼的外墙采用了太阳能建筑材料,将太阳能转化为电能供给建筑物使用。
这不仅为建筑物提供了可再生能源,还为办公楼增添了现代科技的感觉。
此外,太阳能建筑材料还可以与传统的建筑材料相结合,实现建筑物的美观与功能的统一。
太阳能光伏技术的建筑一体化设计
![太阳能光伏技术的建筑一体化设计](https://img.taocdn.com/s3/m/3f3fe724cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b151.png)
太阳能光伏技术的建筑一体化设计第一章:引言随着全球对可再生能源需求的不断增长,太阳能光伏技术作为一种环境友好的能源解决方案得到了广泛的关注和应用。
与传统的太阳能发电系统相比,太阳能光伏技术的建筑一体化设计将太阳能电池板融入到建筑中,不仅能够为建筑提供清洁的能源,还能够为建筑带来更多的功能和价值。
本文将探讨太阳能光伏技术的建筑一体化设计在建筑行业中的应用和发展前景。
第二章:太阳能光伏技术的建筑一体化设计概述太阳能光伏技术的建筑一体化设计是将太阳能光伏系统与建筑的设计和施工过程相结合,将太阳能电池板融入到建筑中的过程。
这种设计理念使得建筑本身具备了太阳能发电的能力,大大提高了太阳能的利用效率。
太阳能光伏技术的建筑一体化设计可以在不影响建筑美观和功能的前提下,为建筑提供清洁能源,并减少对传统能源的依赖。
第三章:太阳能光伏技术的建筑一体化设计应用案例根据不同的建筑类型和需求,太阳能光伏技术的建筑一体化设计可以有多种不同的应用方式。
以下是一些典型的应用案例:1. 太阳能光伏建筑立面设计:通过在建筑外墙上安装太阳能电池板,将太阳能利用最大化,同时也起到了保护建筑内部温度的作用。
这种设计在城市热岛效应的缓解和建筑节能方面有着重要的作用。
2. 太阳能光伏屋顶设计:利用建筑的屋顶进行太阳能光伏板的布置和安装,可以为建筑提供清洁能源,并实现建筑自给自足。
这种设计在住宅小区和商业建筑中广泛应用。
3. 太阳能光伏整体建筑设计:通过将太阳能电池板融入到建筑的整体设计中,使建筑本身成为一个能源发生器。
这种设计不仅能够满足建筑的能源需求,还能够将多余的能源输出到电网上,实现能源的共享和回收利用。
第四章:太阳能光伏技术的建筑一体化设计优势太阳能光伏技术的建筑一体化设计具有许多优势,包括但不限于以下几点:1. 环保节能:太阳能是一种清洁、可再生的能源,通过将太阳能光伏系统与建筑一体化设计相结合,可以为建筑提供大部分甚至全部的能源需求,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和碳排放。
太阳能建筑一体化案例分析周承伯
![太阳能建筑一体化案例分析周承伯](https://img.taocdn.com/s3/m/2b0c121c28ea81c759f57857.png)
辐射量 kwh/m2d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.0
5.0
4.0 3.0
各月水平面上平 均辐射量
2.0 1.0
各月光伏阵列面 上平均辐射
0.0
月份
4.2光伏与建筑结合设计要求
1、建筑设计需求 建筑楼顶需要安装既能隔热、隔音,又能采光、发电的太阳能组件,
在太阳能电站与建筑物结合的场合,应做好防火、防水处理,阵列 安装基础的自重、风压、积雪最大负荷设计,及基础预留防水螺栓等,并应 根据建筑的走向和方位角合理排布逆变器直流输入的组件位置。
通过对中硅研发楼建筑特点、环境条件、气候条件、安装条件、太 阳辐射资源和防水等方面的调查,我们确定中硅研发楼完全具备了建造BIPV 光伏并网电站的条件。
适用于城建较严格,要求安装规范、 美观、不损害市容市貌的单位、集体、 小区等;
适用于在建筑设计之处,就将太阳能 作为建筑的一部分考虑在内,与建筑 一同设计;
适用于各种形式的建筑,例如:住宅 小区、高层楼群、别墅等等;
1.3太阳能光伏建筑一体化优点(1):
对于物业管理来说,安装规范、便于管 理;对于房地产商来说,可以作为楼盘 销售的卖点;
3.4结构安全性与构造设计
光伏组件与建筑的结合,结构安全性涉及两方面: 一是组件本身的结构安全,如高层建筑屋顶的风荷载较地面大很多,普
通的光伏组件的强度能否承受风压变形时是否会影响到电池片的正常工作等。 二是固定组件的连接方式的安全性。组件的安装固定需对连接件固定点
进行相应的结构计 算,并充分考虑在使用期内的多种最不利情况。建筑的使用 寿命一般在50年以上,光伏组件的使用寿命也在20年以上,BIPV的结构安全性问 题不可小视。
与建筑结合的典型光伏并网案例
![与建筑结合的典型光伏并网案例](https://img.taocdn.com/s3/m/5c960a27366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff2b.png)
与建筑结合的典型光伏并网案例本文由璇玑Nene贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。
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与建筑结合的典型并网光伏案例及技术分析北京科诺伟业科技有限公司朱伟钢 2009.8.29 December 2008 目录与建筑结合的应用科诺伟业典型案例分析其他案例与建筑结合的应用1、安装方式的选择安装方式不同朝向安装的太阳能电池的发电量-假定向南倾斜纬度角安装的太阳电池发电量为100%;-其他朝向全年发电量均有不同程度的减少。
2、不同太阳能电池对建筑效果的影响晶体硅太阳电池制作的玻璃幕墙(光线欠柔和)非晶体硅太阳电池制作的玻璃幕墙(光线柔和、投影和谐)3、BIPV设计需要注意的几个问题光伏组件的力学性能 ?建筑的美学要求 ?建筑结构与光伏组件电学性能的配合科诺伟业典型案例分析案例1.国家体育馆100kWp并网光伏示范电站(1)室外效果屋顶97.5kWp电站南立面5kWpBIPV室内效果案例1.国家体育馆100kWp并网光伏示范电站(2)━系统容量:100kW ━建成时间:2007年12月━接入电网电压等级:0.4kV ━逆变器方案:支路型逆变器━与建筑结合方式:BIPV安装于南立面的双玻组件安装于屋顶采光带的常规组件本示范电站是唯一与奥运主场馆结合建设并在奥运期间唯一允许正常运行的太阳能发电系统,也是我国第一个同大型体育场馆结合建设的太阳能发电系统,并且采用了两种结合同建筑方式,示范效果突出。
案例1.国家体育馆100kWp并网光伏示范电站(3)常规光伏组件设计理念:① 能够产生绿色电能为体育馆内部分用电设备提供电力;② 解决体育馆内日常采光(非比赛时);③ 避免阳光直射;④ 体现“绿色奥运、科技奥运”的奥运理念。
双玻光伏组件常规光伏组件1100块,容量97.5kWp,结合屋面10条采光带进行安装;?双玻光伏组件24块,容量5kWp,结合南侧玻璃幕墙进行安装。
案例1.国家体育馆100kWp并网光伏示范电站(4)常规组件的安装① 经过科学计算,确定光伏阵列倾角18度,保证冬至日9:00-15:00无遮挡;② 设计阶段屋顶钢结构同光伏支架同时结合设计,预留安装光伏支架节点,使光伏组件同屋顶良好结合;③ 支架氟炭涂层处理,与屋顶整体颜色和谐统一,体现BIPV理念;④ 避雷板设计有效预防直击雷侵袭;案例1.国家体育馆100kWp并网光伏示范电站(5)常规组件安装效果跨采光带安装的常规光伏组件,利用国家体育馆的弧度,良好的与建筑屋面进行了结合,同时实现了建筑师提出的即为体育馆内部提供阳光自然照明又起到了遮挡直射光的设计要求。
光伏建筑一体化项目案例
![光伏建筑一体化项目案例](https://img.taocdn.com/s3/m/7776f0eb51e2524de518964bcf84b9d528ea2cc8.png)
光伏建筑一体化项目案例
随着人们对环境保护意识的提高,光伏建筑一体化项目越来越受到关注。
这种将光伏技术应用于建筑设计中的方法,不仅可以为建筑物提供清洁能源,还可以有效地节约能源和减少碳排放。
以下是一些典型的光伏建筑一体化项目案例:
1. 上海世博会中国馆
中国馆是2010年上海世博会上最受欢迎的馆之一。
它的外墙覆盖了大量的太阳能电池板,不仅为建筑物提供了电力,还使其成为一个实现节能和环保的样板。
2. 德国弗赖堡建筑技术学院
该学院的太阳能屋顶和立面板不仅为学校的电力供应做出了贡献,还成为德国可持续建筑的代表。
这些太阳能板的凹凸表面不仅增加了建筑的外观吸引力,还增加了太阳能电池板的功率输出。
3. 日本京都市立艺术大学
该大学的建筑物采用了双层玻璃幕墙和太阳能电池板,将自然光线和太阳能能量充分地利用起来。
这种设计不仅为建筑物提供了足够的光线和电力,还减少了空调和照明设备的使用。
4. 美国纽约布鲁克林艺术博物馆
该博物馆的绿色屋顶覆盖了大量的植物和太阳能电池板,不仅可以为建筑物提供电力,还可以减少降雨的冲击,降低城市的热岛效应。
这些光伏建筑一体化的项目案例不仅为建筑行业的可持续性发
展树立了榜样,也为我们提供了在未来建筑设计中实现节能和环保的
思路。
太阳能与建筑结合技术进展和工程案例
![太阳能与建筑结合技术进展和工程案例](https://img.taocdn.com/s3/m/9a6e1e79168884868762d67d.png)
中国建设阳光能源2005年2月刊太阳能与建筑结合技术进展和工程案例国家发改委能源研究所胡润青李俊峰一、太阳能技术的类型从应用类型看,太阳能技术可分为三种类型:一是太阳能发电,它包括太阳能光伏发电和太阳能热发电。
太阳能光伏发电技术成熟,不论是离网光伏发电系统还是与并网光伏发电系统都有较大规模的应用和实践。
上个世纪90年代以来,并网光伏发电系统特别是屋顶并网光伏发电系统的开发和成功运行,使其成为分散式发电系统的一个良好选择,欧盟、美国、日本等国家相继制定了一系列的计划和规划,并颁布了相应的激励政策促进光伏发电技术的推广和应用。
屋顶并网发电模式在国外已得到电力部门的认可,预计50年后,仅仅屋顶能源一项就可提供全世界1/4的电能。
目前,推广应用的主要障碍是发电成本高。
太阳能热发电技术目前尚处于商业化前夕,世界现有的太阳能热发电系统大致有三类:槽式线聚焦系统、塔式系统和碟式系统。
近二十年来,美国、西班牙、澳大利亚等国家相继开展了示范活动,美国、欧盟还制定了“太阳能热发电计划”,以推动其商业化进程。
预计2020年前后,太阳能热发电将在发达国家实现商业化,并逐步向发展中国家扩展。
二是太阳能热利用技术。
在中国、希腊、以色列等国家的太阳能热水系统主要供应生活和洗浴热水,而在欧洲、澳大利亚等国家的太阳热水系统主要是作为辅助热源与常规能源系统联合运行在供应生活和洗浴热水的同时,还为建筑供暖。
我国的太阳热水系统市场已完全商业化运行,而其他国家的太阳热水系统的发展仍依靠政府的补助和优惠政策,尚未实现商业化运行。
三是太阳能空调技术。
世界各国都在加紧进行太阳能空调技术的研究,并开始进入实用化示范阶段。
由于已经实现商品化的都是大型的溴化锂吸收式制冷机,目前尚只实用于大中型的中央空调。
我国目前也在开展此项技术的研发和试点工作。
二、我国太阳能技术的应用目前,我国比较成熟太阳能产品有两项,太阳能光伏发电系统和太阳热水系统。
1、太阳能光伏发电系统1990年代以来,我国国内光伏发电市场需求旺盛,光伏电池销售量年均增长率在30%左右。
太阳能技术在建筑领域的应用案例分析
![太阳能技术在建筑领域的应用案例分析](https://img.taocdn.com/s3/m/17669c24fd4ffe4733687e21af45b307e871f919.png)
太阳能技术在建筑领域的应用案例分析近年来,随着环境保护和可持续发展意识的增强,太阳能技术在建筑领域的应用越来越受到关注。
太阳能技术以其绿色、清洁和可再生的特点,成为建筑行业实现能源转型的重要选择。
本文将通过分析几个太阳能技术在建筑领域的应用案例,探讨其优势和挑战。
首先,我们来看一个太阳能光伏发电系统在商业建筑中的应用案例。
某大型购物中心为了减少对传统电网的依赖,决定在其屋顶安装太阳能光伏板。
这个购物中心的屋顶面积广阔,适合进行太阳能光伏发电。
通过安装光伏板,购物中心可以将阳光转化为电能,满足部分电力需求。
这不仅减少了购物中心的能源成本,还减少了对传统能源的消耗,降低了碳排放。
然而,光伏发电系统的建设和维护成本较高,还需要解决电能储存和供应的问题。
尽管如此,太阳能光伏发电系统在商业建筑中的应用仍然具有巨大的潜力。
接下来,我们来看一个太阳能热水系统在住宅建筑中的应用案例。
一家住宅开发商在一个新建住宅小区中安装了太阳能热水系统。
这个系统利用太阳能收集器将太阳能转化为热能,供应给住宅的热水需求。
通过使用太阳能热水系统,住宅业主可以减少能源消耗和热水费用。
此外,太阳能热水系统还可以减少对传统能源的依赖,降低环境污染。
然而,太阳能热水系统的安装需要占用一定的空间,并且在阴雨天气或冬季可能无法满足热水需求。
因此,在设计和规划阶段需要综合考虑系统的可行性和适用性。
除了光伏发电系统和热水系统,太阳能技术还可以应用于建筑的被动设计中。
被动设计是指通过建筑本身的结构和材料,最大限度地利用太阳能来实现节能和舒适性。
例如,某高层办公楼的设计采用了太阳能透明材料的幕墙,可以最大限度地利用太阳能进行照明和采暖。
此外,建筑还使用了太阳能遮阳板和天窗,实现了自然采光和通风。
通过被动设计,这座办公楼不仅节约了能源,还提高了员工的工作环境和生产效率。
然而,被动设计需要在建筑设计的早期阶段进行充分考虑,并且需要与建筑的其他要素进行协调。
太阳能与建筑一体化的典范
![太阳能与建筑一体化的典范](https://img.taocdn.com/s3/m/5c5ad1eb26fff705cc170ab7.png)
太阳能与建筑一体化的典范——力诺瑞特青岛千禧龙生态小区太阳能热水工程参观纪实千禧龙花园是青岛千禧龙置业有限公司开发的高档住宅小区,该小区位于黄岛经济开发区黄金地段,南临大海,北靠黄岛开发区政府。
千禧龙花园在设计之初就已经确定了使用太阳能中央热水系统,所以对太阳能与建筑结合考虑的比较周到,楼顶采用平顶设计,并制作了安装太阳能集热器的大型钢结构飘板和屋顶景观照明系统,使太阳能系统和建筑外观完美结合。
该太阳能中央热水工程由力诺瑞特太阳能公司具体设计和施工,是太阳能中央热水系统较为成功的一个工程实例一、系统设计1、保证用户24小时热水供应,每户用量42℃热水150公升;2、每户的供水必须有足够的喷淋压力;3、春、夏、秋三季正常天气无需辅助热源,其他条件下可以采用燃气炉辅助,辅助热源和太阳能有良好的自动切换功能;4、系统有良好的自动控制系统,做到无人伺守二、集热器设计本工程使用的集热器专门为千禧龙花园设计的LPC47-1524集热器,该集热器配有24支直径47MM,长度1200MM的全玻璃真空管,其管间距打破了现有太阳能热水器的局限,扩大为115MM,集热器完全可以铺设在倾角10°的钢结构框架上,前后管之间不会产生遮挡,即不影响钢结构的整体美观,又能保证正常的集热效果;这种集热器没有普通太阳能热水器顶部的储热水箱,循环水可以很快将集热器的热水带走,同时安装简便,可以组成大面积的阵列。
这种集热器可以保证每日晴好天气下提供140升热水/台,全年平均温升30℃,全年平均日得热量4200卡。
三、系统设计流程1、本中央热水系统分为24个分系统(即一个单元为一个分系统),各分系统之间独立的。
2、由于太阳能的能流密度较低(一般小于1000W/M2),相比其他能源集热速度较慢,因此需要有一个足够大的保温水箱来储存太阳能集热器在全天吸收的能量,同时为保证系统能24小时供应热水,此工程专门设计了两个水箱,一个恒温水箱,可以直接供给用户,另一个为储热水箱用于储存热量,并给恒温水箱补水,这两个水箱的容量相当于每日用水量。
新湖北院典型光伏案例
![新湖北院典型光伏案例](https://img.taocdn.com/s3/m/aceb8c69783e0912a2162aca.png)
单位千瓦总投资
单位(或型号) 万元 万元 元/kW 元/kW
数量
5729.33 5871.35 25733.60 26371.49
备注
湖北省电力勘测设计院
6
机电设备及安装工程 建筑工程 其他费用 基本预备费
建设期利息
指经 标济
装机容量 年上网电量 年等效满负荷小时数
万元 万元 万元 万元 万元 MW 万 kW·h 小时
全部投资回收期(税后) 年
1441.5188 1718.11 967.77 132.35 8 833.0115 1.88 7.71 8 5.95 645.16 11.61
2) 二期和三期工程特性表
名
系 统 参 数 名 概 算 指 标
称
单位(或型号) 数 量
海拔高度
m
~166
经 度(东 经)
˚北
30.2
玉门市位于甘肃省的西部,是酒泉市下属的县级市,地处河西走廊西部,位于 东经 96゜15'~98゜30',北纬 39゜40'~4l゜00'之间。东西长 114 公里,南北宽 112.5 公里,辖区总面积 1.35 万平方公里。东连嘉峪关市和金塔县,西接瓜州县,南北与 肃北蒙古族自治县为邻,是甘肃省距离中蒙边境马鬃山通商口岸最近的城市,国道 312 线和兰新铁路复线横贯全境,历来是中原通往新疆、青海、西藏和连接蒙古、中 亚、欧洲的重要通道。
4179.98
823.58 725.77 166.87 135.34 2.2264
200 910
湖北省电力勘测设计院
7
武汉火车站太阳能光伏并网发电项目位置示意图
湖北省电力勘测设计院
8
三、甘肃玉门9MWp地面光伏电站总承包项目 中国节能投资公司,营业执照注册号:1000001001031 法定地址:北京市海淀区西直门北大街42号 电话:0086-10-62255577 联系人:卢喜庆 15202579415
光伏建筑一体化BIPV示例
![光伏建筑一体化BIPV示例](https://img.taocdn.com/s3/m/07e3329948649b6648d7c1c708a1284ac85005e1.png)
光伏建筑一体化
柏林火车站内部效果,发电与采光的融 合统一
玻璃幕墙
光伏建筑一体化
光伏建筑一体化
光ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建筑一体化
光伏建筑一体化
這座晶心花園,是台灣第一座BIPV太陽 光發電示範系統。系統元件不僅可以發電, 同時也是建築外殼的一部份,以太陽能光 電板作為建材,不但可以有效利用建築物 外表,還可以節省建材,降低建築成本, 同時也能兼顧美觀與節能。
德國的蒙特—仙尼斯,整棟建築像是一 個大玻璃罩,玻璃建築裡面另外還蓋了 其他的建築物,並且種植花草樹木,在 玻璃罩頂端以太陽電池模板排列成不規 則的雲狀圖案,陽光可以由頂端的方格 空隙投射下來,成為一個獨立的 生態社區。
建筑光伏一体化案例
![建筑光伏一体化案例](https://img.taocdn.com/s3/m/215ffae5d5d8d15abe23482fb4daa58da0111c93.png)
建筑光伏一体化案例
咱先来说说那个陕西榆林高新区创新创业园3号楼。
这楼啊,就像是个穿着高科技“光伏铠甲”的勇士。
从外面看,光伏板就像精心镶嵌在建筑外立面的宝石一样,整整齐齐地排列着。
这些光伏板可不简单,它们就像一群小小的太阳能收集工,白天的时候,尽情地吸收阳光的能量。
这大楼里的好多用电设备,像照明啦、部分办公电器啥的,都靠着这些光伏板收集的能量来运转呢。
不仅如此,这个建筑光伏一体化的设计,让这大楼看起来超级酷炫,充满了未来感,走在园区里,它就像是一颗闪耀的明星建筑。
再讲讲山东济南的汉峪金谷。
这里面有好几栋大楼都采用了建筑光伏一体化。
想象一下,大片大片的光伏板覆盖在建筑的屋顶上,远远看去,屋顶就像是波光粼粼的蓝色湖面。
这些光伏板产生的电,除了供给大楼自身使用,多余的电还能卖给电网赚钱呢。
这就好比大楼自己开了个小发电厂,既环保又能增加收益。
而且啊,这种设计还能起到隔热的效果,夏天的时候,大楼里面就没那么热了,空调的使用量都能减少,这又进一步节省了能源。
还有国外的例子呢,比如德国的一些住宅。
德国那地方对环保和可再生能源的利用可重视了。
有些家庭的房子,从屋顶到向阳的墙面,都装上了光伏板。
这些房子看起来特别有特色,像是从科幻电影里走出来的一样。
住在里面的人,看着自己家的房子既能遮风挡雨,又能发电赚钱,心里那叫一个美啊。
他们把自家产生的多余的电卖给电力公司,每个月还能收到一笔额外的收入呢,这就像是房子给自己的主人发了个小奖金,简直是一举多得的好事儿。
光伏建筑一体化案例
![光伏建筑一体化案例](https://img.taocdn.com/s3/m/940f91abed3a87c24028915f804d2b160b4e8660.png)
光伏建筑一体化案例光伏建筑一体化是指将光伏电池板集成到建筑中,使其成为建筑本身的一部分,以满足建筑物的能耗需求。
以下是几个光伏建筑一体化的实际案例:1.上海市世博园区日本馆日本馆作为2010年上海世博会的展馆之一,被设计为一座光伏建筑一体化的建筑。
馆内采用了大量的太阳能板,能够每年产生约65,000千瓦时的电能,超过了馆内所有设施的总能耗。
此外,标志性的太阳能钟也是一个吸引人们注意的亮点。
2.北京中关村智能大厦作为中国最大的全封闭式网格化建筑,中关村智能大厦的外立面全部采用了太阳能电池板覆盖。
这不仅可以提供大量清洁的能源,还可以为大楼的照明、空调等能耗设备提供动力。
3.广州市番禺区电力大院电力大院是一个光伏建筑一体化的实际示例。
该建筑由两个建筑物组成,所有的建筑物和停车场都被安装了太阳能电池板,这些电池板不仅为建筑物提供清洁的能源,还可以以此为基础构建智能化的建筑设施。
这个项目不仅为该地区提供了清洁的能源,还支持了该地区的经济发展。
4.山东济宁市太阳能示范基地济宁市太阳能示范基地倡导利用建筑中的太阳能电池板生产清洁能源。
整个展览馆的建筑外立面和顶部全部覆盖了太阳能电池板,可以每年生产约16万千瓦时的电力,为展馆内的活动提供了清洁的动力。
5.德国普鲁斯科医院普鲁斯科医院采用了透明的太阳能玻璃板作为建筑立面的主要材料。
这种玻璃板不仅可以提供光照,而且还可以产生大量的清洁能源。
这个项目是一个具有零排放、零碳足迹的典范。
综上所述,光伏建筑一体化不仅可以满足能量需求,还可以改善建筑外观、减少碳排放,因此越来越多的国家和地区开始采用这种新型建筑技术。
光伏建设典型案例做法
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光伏建设典型案例做法光伏建设典型案例是指在特定地区或项目中,利用光伏技术建设光伏发电站的实际案例。
下面是一些典型的光伏建设案例:1. 甘肃民乐光伏电站:位于甘肃省民乐县,总装机容量达到2.2万千瓦。
该电站采用的是地面安装光伏板,利用光伏发电技术将太阳能转化为电能,为当地供电,减少了对传统煤炭能源的依赖。
2. 青海某光伏示范项目:该项目位于青海省某地区,总装机容量为5万千瓦。
该项目采用的是屋顶安装光伏板,利用太阳能发电,为当地提供清洁能源。
3. 江苏连云港光伏农业园:该项目位于江苏省连云港市,总装机容量达到1万千瓦。
光伏板安装在农田上方,不仅可以发电,还能提供农田的遮阳作用,为农作物提供更好的生长环境。
4. 浙江某光伏扶贫项目:该项目位于浙江省某地区,旨在帮助贫困地区脱贫致富。
通过光伏发电技术,为当地提供电力,改善了贫困地区的能源状况,促进了当地经济的发展。
5. 新疆光伏电站:新疆是我国光伏发电的重要基地之一,拥有丰富的太阳能资源。
在新疆建设了多个光伏电站,利用太阳能发电,为当地提供清洁能源。
6. 内蒙古光伏项目:内蒙古地广人稀,太阳能资源丰富。
在内蒙古建设了多个光伏项目,利用太阳能发电,为当地提供电力,并减少了对传统能源的依赖。
7. 陕西某光伏示范园区:该示范园区位于陕西省某地,总装机容量达到3万千瓦。
该园区采用的是水面浮体安装光伏板,利用水面上的太阳能发电,为当地提供可再生能源。
8. 广东某光伏农业园:该光伏农业园位于广东省某地,总装机容量为 1.5万千瓦。
光伏板安装在农田上方,不仅可以为当地提供电力,还能为农作物提供遮阳作用,提高农作物产量。
9. 湖南某光伏扶贫项目:该项目位于湖南省某地,旨在帮助贫困地区发展经济。
通过光伏发电技术,为当地提供电力,改善了贫困地区的能源状况,促进了当地经济的发展。
10. 四川某山区光伏电站:该光伏电站位于四川某山区,总装机容量为2万千瓦。
该电站利用太阳能发电,为山区提供清洁能源,改善了电力供应不足的问题,促进了山区的发展。
太阳能建筑案例
![太阳能建筑案例](https://img.taocdn.com/s3/m/0ed40705777f5acfa1c7aa00b52acfc788eb9f5c.png)
太阳能建筑案例
太阳能作为一种清洁、可再生的能源,近年来在建筑领域得到了广泛的应用。
太阳能建筑不仅可以满足建筑能源需求,还可以降低建筑对传统能源的依赖,减少对环境的影响。
下面我们将介绍几个成功的太阳能建筑案例,以期为大家提供一些启发和借鉴。
首先,位于美国芝加哥的西侧太阳能工作室是一个很好的案例。
这座建筑采用
了大量的太阳能技术,包括太阳能光伏板、太阳能热水器和 passivhaus 被动式设计。
通过这些技术的应用,建筑成功地实现了零能耗,并且还能为周围的社区供应能源。
这个案例充分展示了太阳能在建筑领域的巨大潜力。
另外一个成功的案例是位于澳大利亚墨尔本的CH2建筑。
这座建筑采用了太
阳能光伏板和太阳能热水器,同时还采用了一系列节能措施,如双层玻璃窗、高效隔热材料等。
通过这些技术的应用,建筑成功地实现了零碳排放,成为了澳大利亚第一个获得 LEED 白金级认证的建筑。
这个案例充分证明了太阳能建筑在实现能
源自给自足和减少碳排放方面的巨大潜力。
除了上述两个案例,世界各地还有许多其他成功的太阳能建筑案例,它们都为
我们提供了宝贵的经验和启示。
总的来说,太阳能建筑不仅可以为建筑自身提供清洁能源,还可以为周围的社区和环境做出积极的贡献。
因此,我们应该在未来的建筑设计和建设中更加广泛地应用太阳能技术,共同推动可持续发展的建筑行业。
bipv项目案例
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bipv项目案例
以下是一个BIPV(光伏建筑一体化)项目案例:
位于上海的松江凯盛机器人大楼,首次将薄膜太阳能电池板用于建筑幕墙,也是全国第一个城市中心的碲化镉发电玻璃综合集成项目。
这个项目将碲化镉发电玻璃与LOW-E采光玻璃幕墙完美结合,为建筑赋予了独特的工业美学。
此外,还有一些其他BIPV项目案例,例如蚌埠中光电科技有限公司的项目
工厂,其薄膜电池总安装面积达到72680平方米,其中屋顶53940平方米,墙面18740平方米。
该项目每年可发电超1100万千瓦时,节约燃煤约4700吨,减少二氧化碳排放约万吨。
项目采用“自发自用,余电上网”模式,大幅度降低了工业能耗指标,使夏季厂房内工作环境温度下降约4-6℃,同时还降低了建筑屋顶的维修费用和用电成本、延长了防水层寿命,实现了从“高能耗向低能耗、正能耗”转变。
以上信息仅供参考,如需更多BIPV项目案例,建议咨询光伏领域业内人士
获取更多帮助。
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日本京瓷Kyocera 总公司 220 kW,设置于办公大 楼屋顶与朝南墙面
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德国, 光热幕墙100 kW
德国, 光伏幕墙9 kW
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光伏栏杆
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德国透光型光伏屋顶实例
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德国光伏屋顶实例
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光伏雨篷
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光伏遮阳
PV
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香港湾仔政府大楼塔楼
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屋顶钢结构每个单元尺寸不尽相同,调整玻璃顶的铝结构局部偏移,既减少玻 璃规格的数量,也能满足室内敁果美观要求。
Module
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组件设计:
层压:(采光带与电池片的完美结合)
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光伏采光顶——
SYE办公大楼
(A-si, 3.5 kW On-grid system )
室外
室内
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室内整体
阳光透过屋顶照射在地面
北面通风百叶实景效果
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室内效果
室外效果
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(屋顶外景)
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太阳能光电建筑一体化主要安装类型包括:
建材型:指将太阳能电池与瓦、砖、卷材、玻璃等建筑材料复合在
一起成为不可分割的建筑构件或建筑材料,如光伏瓦、光伏砖、光 伏屋面卷材、玻璃光伏幕墙、光伏采光顶等;
构件型:指与建筑构件组合在一起或独立成为建筑构件的光伏构件,
如以标准普通光伏组件或根据建筑要求定制的光伏组件构成雨蓬构 件、遮阳构件、栏版构件等;
细节—小单元设计
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玻璃光伏幕墙——威海蓝星办公楼(A-si,161kW On-grid system )
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停车场,候车厅
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地标,LOGO
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与屋顶、墙面结合安装型
中国兴业太阳能技术控股有限公司
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罗 多 2009-8-17
主要内容
BIPV主要安装类型
光伏建筑一体化设计的几大要素 BIPV案例技术经济分析 光伏建筑一体化实例欣赏
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Diamond business park
(A-si, 79.8 kW On-grid system )
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局部效果图:
Dummy
15% transparency
5% transparency
双层光电幕墙——zhsye© 北京净雅
双层点式光伏幕墙
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太阳方舟 - 全长315m,最高位置(两边)高37.1米,中央高31.6m,底部宽 13.7m,顶部宽4.3m,重量3000t。最大功率630kW,年发电量53万kWh,预计 每年可以减排95吨。
建材型光伏采光顶 ——A-si
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光伏采光顶——青岛火车站
(A-si, 103 kW On-grid system )
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组件细节设计—横缝
组件细节设计—纵缝
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光伏采光顶——
———万科总部办公楼
坡屋面典型案例
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光伏遮阳装饰
PV
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光伏遮阳装饰
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室内效果
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建材型光伏采光顶 ——C-si
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zhsye© 双层光电幕墙——保定电谷大厦
点式光伏幕墙
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建材型玻璃光伏幕墙 ——A-si
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玻璃光伏幕墙 ——SYE办公大楼
(A-si, 8.04 kW On-grid system )
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室内效果
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组件设计—层压
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光伏遮阳
PV
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光伏遮阳
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德国,光伏遮阳,14.2 kW
与屋顶、墙面结合安装型:指在平屋顶上安装、坡屋面上顺坡
架空安装以及在墙面上与墙面平行安装等形式。
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高端设计:青岛火车站,威海市民广场
A-si
常规设计: SYE办公大楼采光顶 简易设计: Diamond business park
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kW
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雨蓬构件
构件型
遮阳构件
栏板构件
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剪力墙位臵细节
窗台位臵细节
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玻璃光伏幕墙——SYE办公大楼 (A-si, 4.8 kW On-grid system )
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