光伏幕墙介绍

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光伏幕墙和光伏屋顶比较研究

光伏幕墙和光伏屋顶比较研究

光伏幕墙和光伏屋顶比较研究1.什么是光伏幕墙与光伏屋顶?BIPV 的应用形式包括光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏车棚、光伏站台等,其中,光伏屋顶和光伏幕墙为两大主要细分场景。

光伏幕墙使用薄膜组件居多,对立面朝向有要求。

光伏幕墙是将幕墙和光伏发电功能相结合的幕墙,集发电、美观、通风采光、外部围护等功能于一体,根据透光、不透光需求,分别采用非晶硅(薄膜)类组件/未满铺的晶硅组件、晶硅组件。

据BIPVboost 数据,2018 年针对幕墙应用的BIPV 中,晶硅电池占比为44%,薄膜类电池为56%。

光伏幕墙可用面积大,在处于南立面、无遮挡,且电价较高时,经济性可观。

光伏屋顶应用范围最广泛,绝大多数采用晶硅组件。

光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶,并能有效提供工业厂房用电需求的绿色建筑类型。

一般光伏屋顶不要求透光,多数采用晶硅组件。

根据BIPVboost 数据显示,2018 年针对屋顶应用的BIPV 中,晶硅电池占比达到90%,薄膜类电池占比为10%。

光伏屋顶仅考虑发电、安全、防水保温要求,节省设计环节,实现成本较低;相较于幕墙,可获得最长的光照时间和较大的光照面积,经济效益最好。

2.光伏幕墙与光伏屋顶工程资质要求有何差异?光伏屋顶工程仅需工程施工资质,光伏幕墙工程额外有专业资质要求。

幕墙施工资质除宽泛的建筑工程施工要求外,有专业资质要求,主要是建筑幕墙工程专业承包资质和建筑幕墙工程设计专项资质。

光伏幕墙工程资质要求与传统幕墙工程要求一致。

据建设通数据,截至2022/09/03,全国范围内,拥有建筑幕墙工程专业承包一级资质的企业共有6,711 家,拥有建筑幕墙工程设计专项甲级及以上资质的企业共有1,069 家,同时拥有两种资质的企业有798 家,包括江河集团、中航三鑫、嘉寓股份、瑞和股份等行业内一贯领先企业。

光伏屋顶工程则无专业资质要求,仅需建筑工程施工总承包资质。

据建设通数据,截至2022/09/03,全国范围内,拥有建筑工程施工总承包一级及以上资质的企业共有10,245 家。

光伏幕墙方案范文

光伏幕墙方案范文

光伏幕墙方案范文
一、光伏幕墙的基本介绍
光伏幕墙(Photoelectric Curtain Wall)是指直接将太阳能利用率
更高的太阳能电池模块(也称太阳能电池板)安装在建筑外墙上,并与建
筑物内部电路连接,形成一个由太阳能电池模块组成的外墙结构而形成的
建筑外墙的结构。

太阳能电池模块上每一个太阳能电池板块都可以通过把
挡板拆装而产生能量,像玻璃窗户一样。

光伏幕墙是把太阳能这种清洁、
可再生的资源转换为电能并直接应用于建筑以满足其能源的需求。

二、光伏幕墙的优势
1、节能环保:光伏幕墙是利用太阳能以清洁、无污染、无噪声的方
式来提供能源,因此可以有效减少建筑物对环境的影响,减少能源的消耗,改善能源利用率,节约能源,减少温室气体排放,从而改善环境质量。

2、长期利润:采用光伏幕墙不仅可以降低建筑物能源消耗,还可以
通过出售多余的电能来获得长期的利润。

太阳能电池板可以从太阳能收集
电能,并将其交付到电网供其他用户使用,通过出售多余的电能可以长期
获取利润。

光伏幕墙施工工法

光伏幕墙施工工法

光伏幕墙施工工法光伏幕墙施工工法1. 简介光伏幕墙是利用太阳能光伏发电技术嵌入建造幕墙中,将阳光转化为电能的一种新型建造立面装饰材料。

光伏幕墙施工工法是指在幕墙安装过程中,将光伏组件与幕墙结构相结合,实现光伏发电功能。

2. 材料准备2.1 光伏组件:选用符合国家标准的光伏组件,具备高性能、高可靠性和长寿命等特点。

2.2 幕墙结构:选择适合搭载光伏组件的幕墙结构,确保承载能力和稳定性。

2.3 连接件:使用专门的光伏幕墙连接件,确保光伏组件与幕墙结构的坚固连接。

3. 施工步骤3.1 预处理:对幕墙结构进行清理、防锈、涂漆等处理,确保表面光洁。

3.2 安装光伏组件支架:根据设计要求,将光伏组件支架固定在幕墙结构上。

3.3 安装光伏组件:将光伏组件按照设计图纸要求进行布置和固定,同时确保组件之间的间距和对称性。

3.4 连接路线:根据设计要求,将光伏组件之间的连接路线进行布置和连接,同时与电网系统连接。

3.5 电气连接:将光伏组件的正负极与逆变器连接,确保光伏发电系统的正常运行。

3.6 安装其他幕墙辅材:根据设计要求,安装其他幕墙辅材,如玻璃、隔热材料等。

3.7 完成验收:进行光伏幕墙施工的验收工作,包括系统的电气性能、光伏组件的固定度和外观质量等。

4. 施工注意事项4.1 安全防护:施工人员应遵守相关安全规定,佩戴防护装备,确保工作的安全进行。

4.2 质量控制:严格按照施工工艺要求进行施工,保证光伏幕墙的质量。

4.3 施工现场管理:做好施工现场的管理工作,确保施工过程的有序进行。

4.4 定期维护:完成施工后,定期对光伏幕墙进行维护和检查,保证其正常运行。

5. 本文档所涉及附件如下:附件一:光伏幕墙施工工法设计图纸附件二:光伏组件选型报告附件三:光伏幕墙施工验收标准6. 本文档所涉及的法律名词及注释:(1) 光伏发电:利用光伏效应将太阳能转化为电能的过程。

(2) 幕墙:建造外墙的一种装饰材料,由支撑结构、幕墙板和透明材料组成。

光伏幕墙的工作原理及应用

光伏幕墙的工作原理及应用

光伏幕墙的工作原理及应用1. 光伏幕墙的工作原理光伏幕墙利用太阳能光的辐射,通过光电转换器将光能转化为电能。

具体来说,光伏幕墙由太阳能光电转换器和玻璃幕墙构成。

1.1 太阳能光电转换器太阳能光电转换器主要由太阳能电池组件组成。

太阳能电池组件是在硅材料中利用半导体材料的特性制成的,能够将太阳光辐射转化为直流电能。

常见的太阳能电池组件包括单晶硅、多晶硅和非晶硅等。

光伏幕墙中多晶硅太阳能电池组件广泛应用,因为其成本相对较低,且具有良好的光电转换效率。

1.2 玻璃幕墙玻璃幕墙是光伏幕墙的外观部分,起到保护太阳能电池组件、调节室内外光线和美化建筑外观的作用。

玻璃幕墙通常由多层玻璃组成,其中一层是太阳能透光玻璃。

太阳能透光玻璃具有一定的透光性,可以让太阳光通过,并且在通过之前会将其中的一部分能量吸收,并转化为电能。

2. 光伏幕墙的应用光伏幕墙在建筑领域中具有广泛的应用前景,它不仅能够为建筑物提供可再生的清洁能源,还能实现建筑外立面的美化。

2.1 建筑节能光伏幕墙通过将太阳能转化为电能,可以为建筑物提供绿色能源。

这样不仅可以降低建筑物的能源消耗,减少对传统能源的依赖,还可以减少二氧化碳等有害气体的排放。

光伏幕墙的应用可以有效地提高建筑的能源利用效率,减少能源浪费,实现建筑节能。

2.2 建筑外观美化光伏幕墙可以使用不同颜色和形状的太阳能电池组件,以及透光性不同的太阳能透光玻璃,实现建筑外立面的美化。

通过选择合适的设计和布局,光伏幕墙可以为建筑物增添现代感和艺术感,提升整个城市的形象。

2.3 建筑一体化设计光伏幕墙可以与建筑物的设计相结合,在建筑的外立面上进行布置,实现建筑一体化设计。

通过光伏幕墙的应用,太阳能电池组件和玻璃幕墙可以无缝衔接,与建筑物的整体风格和结构相协调。

光伏幕墙的一体化设计可以使建筑物的外观更加统一和谐,提升建筑的整体品质。

3. 总结光伏幕墙利用太阳能光电转换器将太阳能转化为电能,在建筑领域中有着广泛的应用前景。

光伏幕墙原理

光伏幕墙原理

光伏幕墙原理
光伏幕墙是一种利用太阳能光伏技术的建筑外墙材料,它能够将太阳能转化为
电能。

光伏幕墙的原理基于太阳能光伏效应,该效应是指当光线照射到半导体材料上时,会产生电荷的现象。

光伏幕墙一般由太阳能电池组成,这些电池由多个太阳能电池片组成。

太阳能
电池片通常采用硅制成,硅材料具有良好的光伏特性,能够将光能转化为电能。

当太阳能光线照射到光伏幕墙上时,光能会被太阳能电池片吸收。

在光能的作
用下,光伏材料中的半导体会产生电子与空穴。

电子和空穴的分离会产生电势差,从而形成电压。

这样,光能就被转化为了电能。

光伏幕墙中的太阳能电池片之间通过电缆连接起来,形成了电力传输的网络。

通过这个网络,幕墙上的太阳能电池片所产生的电能可以被收集、储存或直接供电使用。

光伏幕墙的应用具有很大的前景。

首先,光伏幕墙可以为建筑物提供绿色能源,减少对传统能源的依赖,降低环境污染。

其次,光伏幕墙还具有美观的外观,可以为建筑物增添艺术感。

此外,光伏幕墙还可以起到隔热和保温的作用,帮助节约能源。

总结一下,光伏幕墙的原理是利用光伏效应将太阳能转化为电能。

通过太阳能
电池片的吸收和转化,光伏幕墙可以为建筑物提供绿色能源,并具有美观、隔热和保温的功能。

光伏幕墙的应用前景广阔,可以为可持续建筑发展做出重要贡献。

太阳能光伏玻璃幕墙知识详解

太阳能光伏玻璃幕墙知识详解

太阳能光伏玻璃幕墙知识详解一.幕墙简介:(一)何为幕墙?1. 建筑幕墙的概念建筑幕墙(Building curtain wall):山支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外用护结构或装饰性结构。

(JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》2.1.1)2. 要成为幕墙的三个条件:(1)首先幕墙是建筑的一种外围户结构。

(2)悬挂在建筑主体结构上。

(3)不承担建筑主体荷载。

3 •建筑幕墙具有以下三个特点:(1)建筑幕墙是完整的结构体系,直接承受施加于其上的荷载和作用,并传递到主体结构上。

(2)建筑幕墙应包封主体结构,不使主体结构外露。

(3)建筑幕墙通常与主体结构釆用可动连接,竖向幕墙通常悬挂在主体结构上。

当主体结构位移时,幕墙相对于主体结构可以活动。

4.与传统墙体材料相比,建筑幕墙的特点(1)主要材料是现代工业产物,玻璃具有光反射能力,铝板和金属板富于现代感,可以产生强烈的建筑艺术效果。

(2)墙体自重较小,玻璃和金属板幕墙通常为0.3~0.5kN/m\石板幕墙约为1 kN/m\玻璃和金属板幕墙只相当于砖墙的1/10-1/12.混凝土预制板墙面的1/7-1/8,从而降低主体结构和基础的造价。

(3)材料种类较少,多为工业产品,质量较稳定,而且工厂化加工,现场安装工作量少,无湿作业,工期较短。

(4)维护和更换幕墙构件都很方便。

(5)幕墙包封主体结构,减少了主体结构受温度变化的影响,有效地解决了大面积建筑和高层建筑的温度应力问题。

(6)能较好地适应旧建筑更新的需要,所以常常用加装幕墙来作为旧建筑改建的手段。

(-)建筑幕墙的分类1•按面板所用材料分为①玻璃幕墙②金属板幕墙③石材幕墙2 •按施工方法分为①单元式幕墙②半单元式幕墙③构件式幕墙3 •按结构形式分为①有框幕墙:明框幕墙、半隐框幕墙、全隐幕墙②无框幕墙:全玻幕墙、点支幕墙(三)特种节能玻璃幕墙材料:1.阳光辐射控制玻璃这类技术通过改变玻璃的光学特性来实现对太阳能辐射的选择性屏蔽或利用来达到环保节能效果,主要有:(1)LOW-E玻璃也称低辐射镀膜玻璃同热反射镀膜玻璃加工工艺大致相同。

光伏幕墙介绍

光伏幕墙介绍

光伏幕墙介绍
光伏幕墙是将太阳能光伏发电技术与建筑幕墙的结合,体现了完美的可持续发展理念。

具体来说就是将光伏玻璃替代普通的幕墙玻璃,来达到发电的目的。

一、光伏玻璃
光伏玻璃可分为晶硅光伏玻璃与薄膜光伏玻璃。

建筑用晶硅光伏夹层玻璃示意图晶硅中空玻璃实例
非晶硅薄膜不透光中空玻璃实例非晶硅薄膜半透光中空玻璃实例
二、光伏幕墙
1、晶硅光伏幕墙
透光晶硅光伏幕墙外视图透光晶硅光伏幕墙外视图透光晶硅光伏幕墙内视图透光晶硅光伏幕墙内视图
2、薄膜幕墙
点式薄膜幕墙示意 明框薄膜幕墙示意 隐框薄膜幕墙示意
不透光薄膜光伏幕墙外视图
透光薄膜光伏幕墙内视图
不透光晶硅光伏幕墙外视图
不透光晶硅光伏幕墙外视图
三、经济效益分析对比:。

光伏幕墙方案范文

光伏幕墙方案范文

光伏幕墙方案范文光伏幕墙是一种将太阳能光伏电池组件整合在建筑幕墙体系中的设计方案。

光伏幕墙不仅可以为建筑提供吸附太阳能的功能,还可以为建筑物供应绿色电能,提高建筑的能源效率,减少碳排放。

以下是一个关于光伏幕墙方案的详细描述,包括设计原理、材料选择、构件设计和施工要点。

一、设计原理光伏幕墙的设计原理是利用太阳能光伏电池组件吸收太阳辐射,将其转换为电能。

这些光伏电池组件通常由硅晶体或薄膜材料制成,具有高度的光电转换效率。

当太阳辐射照射到光伏电池组件上时,光子会打击电池材料导致电子从原子中被释放,进而形成电流。

这些电流可以通过导线输送到建筑物的电力系统中,供应电能。

二、材料选择在光伏幕墙的设计中,需要选择适合的光伏电池组件和幕墙材料。

光伏电池组件的选择应考虑其光电转换效率、耐候性和外观美观等因素。

常见的光伏电池组件有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池等。

幕墙材料的选择应考虑其透光性、抗风压性能和防水性能等因素。

常见的幕墙材料有玻璃、铝板和不锈钢板等。

三、构件设计在光伏幕墙的构件设计中,需要考虑光伏电池组件的安装方式和连接方式。

光伏电池组件通常通过支架和铰链等结构安装在建筑物的幕墙上。

支架的设计应考虑其强度和稳定性,以确保光伏电池组件能够承受风压和地震等外力。

铰链的设计应考虑光伏电池组件的倾斜角度和旋转范围,以便根据太阳光的方向进行调整。

四、施工要点在光伏幕墙的施工中,需要注意以下要点。

首先,光伏电池组件应按照设计要求进行安装,并进行必要的电气连接和绝缘处理。

其次,幕墙材料应按照设计要求选用,并进行严密的连接和密封,以确保幕墙的防水性能。

同时,应进行必要的防火和防雷处理,以保证幕墙的安全性能。

总之,光伏幕墙是一种将太阳能光伏电池组件整合在建筑幕墙体系中的设计方案。

通过光伏幕墙的应用,建筑物可以吸附太阳能并转换为电能,提高能源利用效率。

在光伏幕墙的设计中,需要选择适合的光伏电池组件和幕墙材料,并进行构件的安装和连接。

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薄膜光电转换效率:4~8%
新型薄膜电池
非晶硅电池板优、缺点
优点:������ 硅用料少,节约资源,无污染,成本低; 生产能耗少,生产能耗回收期较短; 大面积自动化生产; 弱光效应好; 温度系数小; 热斑效应好;100%-75%;3片-93% 外观一致性好,适合建筑使用,不影响建筑美观。
缺点:������ 转换效率较低,需设置较大面积。 衰减效应明显
光伏电池系统
太阳能总辐射量分区
一类地区:全年日照时数为3200~3300h。主要包括宁 夏北部、甘肃北部、新疆南部、青海西部和西藏西部 等地。
二类地区:全年日照时数为3000~3200h。主要包括河 北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃 中部、新疆南部、青海东部和西藏东南部等地。
三类地区:全年日照时数为2200~3000h。主要包括山 东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、 辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福 建南部、江苏北部和安徽北部、台湾西南部等地。
补助条件
财政部09年3月下发《太阳能光电建筑应用财 政补助资金管理暂行办法》 •单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不 小于50kWp 。 1.单晶硅光电产品效率应超过16%,多晶硅光 电产品效率应超过14%,非晶硅光电产品效 率应超过6% 。 2.优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑 应用光电项目。
峰值发电功率为10.8kWp,设计光电转换率12~15%, 输出频率为50±0.5HZ,电压220±10%V。
目前状况
每天早上9:00~10:00间有专人对其运行进行记录, 数据包括日期,时间,天气情况,室内温度,瞬时功率, 发电量等,保证记录数据的真实性和连续性。
方大大厦光伏幕墙所发电量主要提供南北两侧楼梯间 及地下车库照明。
光伏电池
光伏电池主要分为:单晶硅、多晶硅和薄膜电池。 其中单晶硅光电转换效率最高,多晶硅其次,薄膜最 低(a-Si非晶硅,CdTe碲化镉,CIS铜铟硒)。
光伏电池
多晶硅
156x156单晶硅
1400x1100非晶硅
光伏电池构造
接线盒
引线 铝框 光伏电池
光伏电池
单晶硅光电转换效率:15~18%
多晶硅光电转换效率:12~15%
补助标准和对象
1. 补助标准原则上定为20元/Wp 。 2. 补助对象为太阳能光电应用项目业主单位 或太阳能光电产品生产企业 。
并网发电
1. 电站规模不小于5MWp 。
2. 并网电价4元/kWh 。
工程实例
方大大厦
幕墙类型:光伏幕墙 地点:广东省 标高:99m 层数:20层 幕墙面积:28,000m2 国内首个光伏幕墙
光伏系统容量:391 kW,年发电约180 000 KWh/year 光伏组件: 80W 多晶硅电池板
安装完成: 2005年12月3日,英国首相Tony Blair为该大 楼揭幕。
荷兰 Floriade Exhibition Hall
光伏系统容量:2.3 MWp
面积:长278、宽100 米。
Thank you for your attention
光伏幕墙介绍
曾晓武
2009年7月5日
简介
光伏幕墙采用光伏电池技术,把太阳光转 化为能被人们利用的电能。这种电能是一种净 能源,发电过程中不消耗宝贵的自然能源,也 无 废 气, 无 噪音 ,不污染环境 , 是一种新型 “绿色”能源。
原理图
简介
光伏幕墙主要分为三大系统: 光伏电池系统 控制系统 幕墙系统
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2003-1 3月 月 5月 7月 9月 11月 2004-1 3月 月 5月 7月 9月 11月 2005-1 3月 月 5月 7月 9月 11月 2006-1 3月 月 5月 7月 9月 11月 2007-1 3月 月 5月 7月 9月 11月 2008-1 3月 月 5月 7月 9月 11月
控制系统
市电输入 开关 电源
太阳能输入
充电 回路
蓄电 池
控制 回路
接负载
CPU 控制
开关 电源
控制系统运行流程图
太阳能电池组件容量(W) 额定电压(Vdc) 允许控制器充电最大电流(A) 24
技术指标
允许控制器放电最大电流(A) 负载输出电流(A)
每天太阳能额定充电电流(A)
允许太阳能最大开路电压(V) 过放 断开 恢复 保护 恢复 切断 恢复 空载电流(A) 电压降落(V) 参考重量(Kg) 使用环境温度 使用海拔(m) -20℃~+50℃ ≤5000 太阳能电池与蓄电池之间 蓄电池与负载之间 ≤0.4 ≤0.03 21.6(可设定) 24.6(可设定) 27.8(可设定) 25.1(可设定) 32.8(可设定) 30.6(可设定)
过充
控制系统保护功能
1. 光伏电池接反保护:太阳能电池“+”“-”极性接反, 纠正后可继续使用。 2. 蓄电池接反保护:蓄电池“+”“-”极性接反,纠正 后可继续使用。 3. 负载过载或短路保护:负载电流超过设定值时,蜂鸣器 报警,负载过载保护,负载过载或短路保护后,待故障 排除后可重新接通负载。 4. 蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正 常充电时,控制器将限制负载两端电压,以保证负载不 被损伤。 5. 防雷装置:室外进线端加装防雷装置。
光伏幕墙每平方米发电量汇总
年 份 发电总量 (kWh) 每平米平均发电 换算后每平米平均 量(kWh/m2) 发电量(kWh/m2)
2003年
2004年 2005年
7426
7655 6967
79.2
81.6 74.3
114.1
117.6 107.1
2006年
2007年 2008年
6948
7261 5777
幕墙系统
幕墙系统设计因素
1.建筑物所在地,朝向,太阳照度等。 2.所有接线隐藏在幕墙系统内。
3.晶硅电池不宜竖向放置,将减少40%的发电量。
4.适度控制电池板挠度。 5.幕墙系统背面应通风良好,防止电池板温度过高。
光伏幕墙角度和朝向
国内相关补助政策
每kWh电价比较
光伏发电3~5元。 火力发电0.5元。 水力发电0.2元。 预计2015年降到1.5元,2020年降到1.0元。
控制系统保护功能
6. 蓄电池电压过放保护:蓄电池电压低于设定值时蜂鸣器 常鸣报警,15分钟后如果蓄电池电压仍低于设定值,控 制器将关断输出,只有当电压恢复到设定值以上时,控 制器才将自动恢复输出。 7. 蓄电池电压过高保护:输入直流电压高于设定值时蜂鸣 器常鸣报警,延时15分钟后控制器将关断输出,当电压 恢复到设定值时,控制器将自动恢复输出。 8. 夜间防反充电保护:控制器内有防反电路。 9. 各路充电电压检测具有“回差”控制功能,防止开关振 荡状态。 10. 蓄电池电压突然过高保护:当蓄电池电压突然过高时, 控制器将切断所有充电回路,只有当蓄电池电压降至标 准时,控制器又将开通所有充电回路。
非晶硅电池板优势
在立面光伏幕墙方面,由于弱光效应 和温度系数效应两个因素影响,相同功率 非晶硅光伏幕墙比晶体硅光伏幕墙多发 15~20%的电量。
控制系统
控制系统
太阳能电源控制系统是利用太阳能电池的光 伏效应将太阳能转化为直流电能并贮存,或通 过逆变器等将直流电能转化为交流电直接供交 流负载使用。
03.1月至08.12月每月具备发电条件天数汇总表
35 30 25 20 15 10 5 0
2003- 3月 1月 5月 7月 9月 11月 2004- 3月 1月 5月 7月 9月 11月 2005- 3月 1月 5月 7月 9月 11月 2006- 3月 1月 5月 7月 9月 11月 2007- 3月 1月 5月 7月 9月 11月 2008- 3月 1月 5月 7月 9月 11月
东南立面
光伏幕墙内景
方大大厦光伏幕墙工程简介
本工程光伏幕墙系统用于该大厦正立面红色三角形 的电梯筒顶部,未能充分考虑太阳光的高度角和方位 角,顶面标高为97.100 m。
光伏电池共分为两部分,其中一部分朝向为正南向, 与地面垂直,玻璃采用5+1+6mm多晶硅光伏电池玻璃; 另一部分朝向为东偏北26º ,与地面的夹角为31.4º ,玻 璃采用8+1+8mm多晶硅光伏电池玻璃。
经过近六年的运行,光伏电池板和控制系统等均运行 正常,所有设备均未做过维护,性能稳定,可靠性良好。
发电量汇总
截止至2008年12月止,累计发电量为52034kWh, 累计可发电天数为1376天。 其中03年8月份发电量最高,为1055kW· h,05年2 月份发电量最低,为494kW· h。
03.1月至08.12月月发电量汇总表
74.1
77.4 61.6
106.8
111.6 88.8
国外相关工程实例
德国柏林中央火车站
光伏系统容量:325kW,面积3311m2
光伏电池: 123x123mm单晶硅电池板 安装完成IS Tower, Manchester
伦敦以外地区最高的建筑,25层,122米高。
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