8、太阳能光伏建筑一体化技术与典型工程案例

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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

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

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

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

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
洛阳地区水平和PV面辐射情况
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

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

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

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

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。

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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
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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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