Солнечная фотоэлектричество считается наиболее перспективной технологией возобновляемой энергии из-за ее преимуществ в производстве энергии, эксплуатации и обслуживании. Солнечная фотоэлектричество является одной из самых базовых систем преобразования энергии для преобразования солнечной энергии в полезную энергию. BIPV (интегрированная фотоэлектричество в зданиях) против BAPV (прикладная фотоэлектричество в зданиях) — это то, что обсуждалось ниже.

Основные различия между BIPV и BAPV

JAN23BIPV против BAPVФотоэлектрические электростанции — это сооружения, которые могут вырабатывать электроэнергию с помощью солнечных панелей. Солнечные панели встраиваются или крепятся к крыше или фасаду здания для выработки электроэнергии. Фотоэлектрические системы классифицируются на две формы в зависимости от того, как они установлены и сконструированы в здании: встроенные в здание фотоэлектрические системы (BIPV) и применяемые в здании фотоэлектрические системы (BAPV). Давайте обсудим BIPV и BAPV подробнее.

BIPV (Интегрированные фотоэлектрические системы зданий)

Системы BIPV (интегрированные в здания фотоэлектрические системы) интегрируются в строительные конструкции и могут не только удовлетворять потребность в выработке электроэнергии, но и функционировать как строительный компонент. Это сочетание фотоэлектрических элементов со строительными материалами, способное заменить традиционные строительные материалы, такие как стекло, камень и плитка. Как солнечная фотоэлектрическая система выработки электроэнергии, BIPV обеспечивает потребителей экологически чистой и безопасной электроэнергией. BIPV стали неотъемлемой частью строительства. Фотоэлектрические модули обеспечивают защиту от ветра, дождя и жары. Эти функции будут утрачены, если фотоэлектрические модули будут демонтированы.

BAPV (строительная прикладная фотоэлектрика)

Система BAPV, с другой стороны, крепится непосредственно к конструкциям с помощью дополнительной монтажной рамы и подвижных направляющих. В данном случае система не оказывает прямого воздействия на строительные конструкции или их функционирование. Однако BAPV не обеспечит зданию гидроизоляцию или защиту от ветра. Кроме того, BAPV увеличит несущую способность здания и повлияет на его общий вид. Более того, повторное строительство приводит к значительным потерям строительных материалов. Это должно было помочь вам понять разницу между BIPV и BAPV.

См. также: Монокристаллические солнечные панели против поликристаллических

Что такое система BIPV?

После ознакомления с различиями между BIPV и BAPV, давайте рассмотрим систему BIPV. Интеграция фотоэлектрических элементов (PV) в ограждающие конструкции здания называется интегрированной в здание фотоэлектрической системой (BIPV). Фотоэлектрические модули выступают одновременно в качестве внешней оболочки здания (заменяя традиционные материалы для наружной отделки) и генератора электроэнергии. Дополнительные затраты на фотоэлектрические элементы снижаются, а стоимость их жизненного цикла повышается за счет исключения затрат на традиционные материалы. Другими словами, системы BIPV часто имеют более низкую общую стоимость, чем фотоэлектрические системы, требующие отдельных, специализированных систем крепления.

Поскольку теперь понятно, что такое система BIPV, давайте двинемся дальше и рассмотрим, из каких компонентов она состоит:

  • Фотоэлектрические модули (которые могут быть тонкопленочными или кристаллическими, прозрачными, полупрозрачными или непрозрачными).
  • Контроллер заряда для регулирования подачи и выдачи мощности на аккумуляторную батарею (в автономных системах).
  • Система накопления энергии, которая обычно состоит из коммунальной сети в системах, взаимодействующих с коммунальными службами, или из нескольких аккумуляторов в автономных системах.
  • Оборудование для преобразования электроэнергии, включая инвертор для преобразования постоянного тока на выходе фотоэлектрических модулей в переменный ток, совместимый с коммунальной сетью.

Системы BIPV могут быть интегрированы в существующую коммунальную сеть или построены как автономные, автономные системы. Преимущества генерации электроэнергии в точке использования включают экономию для коммунальной компании на потерях при передаче и распределении и экономию для пользователя в виде более низких счетов за электроэнергию за счет пикового сглаживания (соответствия пикового производства периодам пикового спроса). Кроме того, здания, которые генерируют электроэнергию из возобновляемых источников, снижают спрос на традиционные коммунальные генераторы, часто снижая общие выбросы загрязняющих веществ, влияющих на изменение климата.

См. также: Солнечная энергетика, системы хранения энергии и интеллектуальные сети преобразуют электроэнергетические компании.

Что такое панель BIPV?

Building Integrated Photovoltaics (BIPV) — это тип фотоэлектрической (PV) панели, которая используется для генерации электроэнергии. Две панели системы BIPV:

1. Солнечные панели на крыше: Встроенные в крышу солнечные панели похожи на обычные панели, устанавливаемые на крыше, тем, что они устанавливаются вместо черепицы и служат кровельным покрытием. Многим нравится внешний вид кровельных панелей, потому что они почти на одном уровне с поверхностью. Встроенные в крышу фотоэлектрические системы на 5-10% менее эффективны, чем установленные на крыше, из-за ограниченной вентиляции. Однако в новых зданиях и при реконструкции они пользуются большой популярностью благодаря своему дизайну.

2. Солнечные панели на крыше в сборе: Развивая концепцию интегрированных панелей, вы можете полностью заменить традиционное кровельное покрытие солнечной крышей. Панели могут быть установлены по всей поверхности крыши с использованием специально разработанных модулей, а вспомогательные панели используются в местах, где выработка электроэнергии невозможна (например, в затененных или обращенных на север участках).

Читайте также: 5 преимуществ солнечных панелей на крыше

Где используется BIPV?

В основном, интегрированные в здания фотоэлектрические системы (BIPV) используются в качестве замены традиционных строительных материалов в некоторых частях ограждающих конструкций здания. Они применяются в световых люках, крышах или фасадах.

Действительно ли BIPV эффективен?

JAN23BIPV против BAPVХотя основная часть систем BIPV подключена к коммунальной сети, BIPV также может использоваться в автономных, автономных системах. Одним из преимуществ систем BIPV, подключенных к сети, является то, что система хранения фактически бесплатна с кооперативной коммунальной политикой. Текущая эффективность этих панелей составляет 100% эффективность и имеет бесконечную емкость.

Сетевой BIPV выгоден как владельцу здания, так и коммунальному предприятию. Локальное производство солнечной электроэнергии часто достигает максимума во время или около пиковых нагрузок для здания и коммунального предприятия. Вклад солнечной энергии снижает расходы владельца здания на электроэнергию, в то время как экспортируемая солнечная электроэнергия служит для поддержки коммунальной сети во время пикового спроса.

См. также: Как работает активная солнечная энергия?

Краткая информация о BIPV и PV

Это краткое описание разницы между BIPV и PV-

ПараметрыBIPV (Интегрированные Фотоэлектрические Системы)PV
Что это?Интегрированные в здание фотоэлектрические системы (BIPV) — это продукты или системы для генерации солнечной энергии, которые легко интегрируются в экстерьер здания и его составные части, такие как фасады, крыши или окна.Прямое преобразование света в электрическую энергию с использованием полупроводниковых материалов, таких как кремний, известно как фотоэлектричество.
Области примененияСистема BIPV является неотъемлемым компонентом оболочки здания, которая преобразует солнечную энергию в электричество, а также обеспечивает такие функции оболочки здания, как:

  • Защита от непогоды
  • Теплоизоляция
PV — подходящий вариант энергии для отдаленных (холодных или умеренных) мест, где нет других источников электроэнергии. Например, фотоэлектрические системы могут использоваться для обеспечения электроэнергией:

  • Телекоммуникации
  • Насосные системы
  • Изолированные жилища
  • Прерывистая мощность
ПреимуществаBIPV не только вырабатывает чистую электроэнергию на месте, не требуя при этом дополнительной площади, но и может влиять на энергопотребление здания за счет использования дневного света и снижения нагрузки на охлаждение.Самое главное преимущество солнечной энергии в том, что она доступна каждый день и никогда не иссякнет. Ученые подсчитали, что солнце будет светить еще как минимум 5 миллиардов лет, снабжая человечество солнечной энергией.

Читайте также: Как работает договор купли-продажи солнечной энергии?

Что такое интегрированные в крышу модули BIPV?

После изучения различий между BIPV и BAPV, давайте рассмотрим интегрированные в крышу модули BIPV. Наряду с обычной черепицей, фотоэлектрическая черепица — это распространенный вид кровельного покрытия со встроенными солнечными элементами. Она органично встраивается в крышу. Используются фотоэлектрическая черепица, фотоэлектрическая черепица, солнечные ламинаты, модули со встроенными солнечными элементами в качестве кровельных элементов, прозрачные ламинаты или модули на легких подложках для плоских крыш и так далее. Солнечная (фотоэлектрическая) черепица, пожалуй, является наиболее интересным способом интеграции солнечных элементов в крышу здания.

На рынке представлено множество типов солнечных кровельных плиток. Наиболее распространенным решением являются фотоэлектрические кровельные плитки с аморфными солнечными элементами. Кровельные плитки с монокристаллическими или поликристаллическими солнечными элементами также могут использоваться в сочетании с традиционными кровельными плитками того же производителя; однако на этапе проектирования необходимо учитывать более высокие температуры и меньшую эффективность в случае ограниченного воздушного потока за солнечными кровельными плитками. Кровельная черепица изготавливается из кристаллических или тонкопленочных солнечных элементов. Еще одним вариантом являются тонкопленочные солнечные элементы на стеклянных или металлических подложках.

Некоторые интегрированные в крышу солнечные модули и системы, представленные на рынке:

1. SolarWatt : SolarWatt заменяет традиционную черепицу. Она обеспечивает тот же уровень защиты, что и традиционная крыша, и одновременно вырабатывает электроэнергию для вашего дома.

2. Ergosun: Ergosun — это ультратонкая, но невероятно прочная солнечная мембрана. Ее размер и цвет соответствуют цвету используемой плитки, которой может быть любая плоская бетонная или глиняная плитка, представленная на рынке.

3. Kalzip: Интегрированная в крышу фотоэлектрическая система Kalzip Solar открыла новые творческие возможности в современном солнечном строительстве. Гибкая, но прочная солнечная пленка может принимать прямые, выпуклые или вогнутые формы.

4. Atlantis Energy Systems : Производство качественных строительных материалов и их обработка в соответствии со стандартами. Этот ритуал всегда был частью культуры Atlantis Energy Systems и сохраняется по сей день.

5. MegaSlate: Эта солнечная кровельная система — передовой, визуально привлекательный продукт, идеально подходящий для нового строительства и ремонта крыш.

6. Sunstyle: Кровельная система Sunstyle состоит из квадратных черепиц с диагональными перекрытиями сверху вниз.

7. Lumeta : Lumeta — это интегрированный в здание фотоэлектрический модуль, предназначенный для применения в зданиях с небольшим уклоном.

Каковы 10 крупнейших производителей интегрированных в здания фотоэлектрических систем?

Интеграция фотоэлектрических систем в строительство приносит дополнительные экономические выгоды по мере развития фотоэлектрической отрасли. Благодаря значительному снижению стоимости фотоэлектрических систем, обширный рынок интеграции фотоэлектрических систем в здания начал вызывать интерес инвесторов. Ниже представлен список 10 ведущих производителей фотоэлектрических систем для зданий.

1. Группа компаний Sch×¼co: Группа компаний Sch×¼co разрабатывает и продает системные решения для окон, дверей, фасадов, раздвижных систем, технологий безопасности и солнцезащитных систем.

2. Michell Instruments Ltd : Michell Instruments — мировой лидер в области измерения влажности и содержания кислорода. Их миссия — помогать предприятиям по всему миру экономить энергию, соблюдать отраслевые стандарты, снижать повреждения оборудования и обеспечивать безопасность.

3. Applied Quantum Materials Inc.: Компания Applied Quantum Materials Inc. является пионером и лидером рынка наноматериалов из элементов 14-й группы. Для обслуживания рынков передовых технологий AQ разрабатывает, производит и выпускает наноструктуры из кремния, углерода и германия, а также их химические прекурсоры.

4. Solarvalley: Солнечная энергия Solarvalley может конкурировать с ископаемыми источниками энергии, а также стать основой будущего энергетического баланса.

5. Корпорация Ritek: Корпорация Ritek занимается разработкой фотоэлектрической (ФЭ) продукции и является мировым лидером в производстве солнечных систем и их внедрении.

6. AGC Glass Europe: AGC Glass Europe — европейское подразделение компании AGC, мирового лидера в производстве листового стекла, которое занимается производством, обработкой и дистрибуцией листового стекла для строительной, автомобильной, солнечной и высокотехнологичной отраслей промышленности.

7. Ertex Solartechnik GmbH: Компания Ertex Solar производит солнечные модули в Амштеттене/Нижняя Австрия, отвечающие строгим требованиям к размерам, мощности и интеграции в здания.

8. Central Electronics Limited: Central Electronics Limited — это государственное предприятие Индии, входящее в состав Департамента научных и промышленных исследований (DSIR) Министерства науки и технологий.

9. Antec Solar GmbH: Компания Antec Solar GmbH производит солнечные модули по индивидуальному заказу с широким спектром технических и визуальных возможностей дизайна для использования в специализированных областях применения, в частности, в интегрированных в здания фотоэлектрических системах (BIPV). Технология основана на многолетнем опыте.

10. BP Solar International Inc.: BP Solar International — одна из ведущих мировых энергетических корпораций, предлагающая своим клиентам транспортное топливо, энергию для отопления и освещения, розничные услуги и нефтехимическую продукцию для повседневных нужд.

В будущем, принимая во внимание шаги, предпринятые странами по всему миру для уменьшения зависимости от ископаемого топлива в ответ на изменение климата, системы BIPV могут помочь в создании зеленых и устойчивых зданий. Поскольку производители фотоэлектрических систем и архитекторы зданий признают перспективность систем BIPV, будущее систем BIPV, как предсказывают, будет светлым.

Рекомендуем: 7 преимуществ умных лампочек перед обычными светодиодными лампочками

Share.
mm

Оливия привержена зеленой энергетике и работает над тем, чтобы обеспечить долгосрочную пригодность нашей планеты для жизни. Она принимает участие в сохранении окружающей среды, перерабатывая отходы и избегая одноразового пластика.

Оставить комментарий