太阳能光伏建筑一体化的分析与设计
技术与应用
太阳能光伏建筑一体化的分析与设计
郭 海
(福建九牧集团有限公司,福建厦门 361004)
摘要 太阳能光伏建筑一体化(BIPV)是新能源的一种利用方式。本文对BIPV发电系统的
原理、各组成结构的技术要点和设计方式进行了分析,尤其是对其中的光伏组件的设计过程进行
了更深的研究和设计实现。最后分析了设计效益,并展望了发展前景。本设计的原理和方法也是 基于厦门市实际数据,从而为BIPV在厦门市乃至海峡两岸的推广,提供了应用方案。
关键词:光伏建筑一体化;光伏方阵;逆变器控制器;孤岛效应
BIPV Analyse and Designing
Guo Hai
(Fujian Jomoo Co.,Ltd,Xiamen,Fujian 361 004)
Abstract It is a useful way of the new energy for the solar building—in ̄rgramd photoVoltaic(BIPV).This
issue studies the principle,technology point and design way for BIPV generation system,especial in solar module.
Then it analyze BIPV’S performance and development trend was forecasted.It based on the actual data in Xiamen
for design principle and method,and be an application case for BIPV in Xiamen and aross—straits.
Key words:building-imergrated photovoltaic;photovoltalc array;inventer;island effect;
在全球能源日益短缺的今天,开发可再生能源
已成为全世界面临的重大课题。而光伏发电,尤其
是光伏建筑一体化(BIPV)发电系统,就是利用安
装在建筑物或与建筑物结合在…‘起的太阳能电池 (光伏电池)的光电效应,直接把太阳能这种可再
生能源的辐射能转变成电能的一种发电方式,它所 生成的电能经过与其相配套的逆变控制器的转换,
直接满足该建筑的用电需求。如果所生成的电能有
富余,则会输送给市政电网,如果电能不够该建筑
的使用,则直接从市政电网馈入(如图l所示)。
据统计,建筑物能耗至少占世界总能耗的30%,
BIPV将是未来光伏发电的最大市场,太阳能电源系 统与建筑物的结合,将使太阳能电源向替代能源过
渡,成为世界能源结构中的重要组成部分,从而根
本改变太阳能电源在世界能源中的从属地位。
一 工
图l光伏建筑一体化(BIPV)并网太阳能发电系统原理 太阳投向地球的能量资源是无穷大,永不枯竭
的,从而使光伏建筑一体化的太阳能发电系统具有
诸如清沽并减少温室气体排放、平衡电网负荷、降
低电力输送成本等优点。
太阳能光伏建筑一体化发电系统通常采用与公
共电网并网的形式,包括设计条件、光伏组件设计以
及逆变器、配套设备、硬件设施等在内的系统设计。
l 光伏建筑一体化的设计条件
1.1设计步骤
光伏建筑一体化太阳能发电系统的设计步骤包
括当地资源和情况的叮行性研判、太阳能光伏组件
及电池容量的计算、包括逆变器等在内的系统没计
(如图2所示)。 匝 丽 砸 圃
’ 匝巫
图2光伏建筑一体化太阳能光伏发电系统的设计步骤
201 1年第7期电量|i技承l 53
技术与应用
1.2设计要点
1)太阳能光伏电池板要与建筑物外形及周边环
境协调。
2)在不影响建筑物结构和造价允许的情况下,
尽可能多的布置太阳能电池板。
3)如果太阳能光伏电池的发电容量不是非常
大,就尽可能将控制器与逆变器结合为一体,具体
情况见表1。
1.3设置地点和建筑物的条件 厦门地处我国东南沿海地区,地点在东经
Il8。04 04 、北纬24o26 46”,平均海拔20lm,年平
均气温在21℃左右,平均湿度76%,年平均降雨量
在1200mm左右,每年5月至8月雨量最多,风力
一般为3 ̄4级,每年会受3~5个台风影响,年日照
辐射量在5000 ̄6000MJ/m 范围内,要满足抗风压
(130km/h,2400pa)及抗直径25mm冰雹(以23m/s)
的冲击。
要根据现场条件、现有状况可以铺设多少太阳能
电池板,并确定太阳能电池方阵的安装位置,可根据
场地的大小和每块太阳能电池组件的尺寸进行布置,
尽量在朝南方向单排安装,如果一排安装不下,可分
几排安装,但在计算过程中要考虑建筑物、树木的遮
挡,以及电池板的倾斜角。本例中,通过现场实际勘
察,厦门某小区共有6栋各6层的坐北朝南居民建筑
物,小区虽有绿化,但没有高的树木,周围也没有其
它高的建筑物或铁塔,因此周边环境不会对太阳能电
池形成阴影。同时经测量每栋建筑物屋面尺寸分别为
36m ̄12m,考虑到安装以及将来的维护通道,每栋
建筑物屋面的有效尺寸为33mx10m。光伏发电系统
表1 所输送的电能将与小区配电系统并网连接。
2光伏建筑一体化发电系统中太阳能光伏
方阵的设计
2.1 BIPV中光伏组件的技术要求
1)基本原则:满足平均天气和建筑物条件下,
尽可能增大光伏板方阵的面积,从而发出更多电能。 2)合格的电池组件应该达到‘定的技术要求:
(1)光伏组件在规定工作环境下,使用寿命应
大于20年(标准的环境是AM1.5,太阳辐射量
1kW/m ,环境温度为25℃)。
(2)光伏组件在20年寿命期内,其功率衰降 不得低于原功率的80%。
(3)光伏组件的电池 表而颜色应均匀一致,
无机械损伤,焊点及互连条表面尢氧化斑。
(4)组件的每片电池与互连条应排列整齐,组
件的框架应整洁无腐蚀斑点。
(5)组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一
片电池与组件边缘形成 个通路,气泡或脱层的几
何尺寸和个数应符合相应的产品详细规范规定。
(6)组件的功率面积比大于65W/m ,功率质
量比大于4.5W/kg,填充因子FF大于0.65。 (7)组件EVA的交联度应人于651)/0,EVA与
玻璃的剥离强度大于30N//cm,EVA与组件背板材
料的剥离强度大于15N/cm(EVA胶膜是乙烯和醋
酸乙烯脂的共聚物,是一 种热固性的膜状热熔胶,
是电池封装的黏结材料)。
(8)组件在正常条件下的绝缘电阻必须大于
200Mf ̄
主要环节 内容 备汁 与 板太阳电池组件不同的是,应兼有发电和建材的双重功效;满足 满足建筑性能要求的屋向 外窗、商厂1等和 绝缘、抗风、防雷、透光和美观的要求,还具有强度、刚度,便于施 组件要求 具有矩形、= 角形、棱形和梯形等不规则形状, 工安装及运输等。根据工程需要,开发研制多种颜色太阳能电池组件, 还可将之制成无边框、能透光的结构形式 使之与建筑物及周围环境趋于协调
并网光伏系统不受蓄电池容量的限制,在确定太阳能电池组件容量 不必像独立太阳能光伏系统那样经过严格的优 容量确定 时,只要按光伏方阵面积、负载的要求和投资适时计算 化设计,一般家用太阳能电池组件容箭为1-5kW 独立光伏系统组件尽量朝向迟到系统倾斜,与水平面间的倾角要经过 在实际中,组件的朝向应服从于建 外观的需 组件倾角 严格计算,使光伏发电达到最大和均衡;在并网光伏系统中,只考虑 要,一股在0~90。之问 其组件输出的最大性
在家庭并网系统中,太阳能电池组件发电供用户负载,多余的部分输 鉴于政府对开发新能源实行优惠政策,光伏发 计量电表 入电网,用户所消耗的电能,由方阵和电网同期提供。一块电表 转 电上二网电价要远远大于JH户电价,经常以“买 为电网供电,反转为组件向电网馈电 入电表”和“卖出电表”区分 并网光伏系统的关键设备是将太刚能电池组件所发L1J的低压直流电, 要配备 网检测保护,对过(久)压、过(欠) 经逆变器、控制器变换成交流电后才能并网连接,对于电能质量(电 频率、电网失电(防孤岛效应)、恢复并网、直 光伏器件 压、波动、频率、谐波和功率因数等参数)均有严}备姚定,以保证电 流隔离、防谐及接地、 路、断路器和功率方 网、设备和人员安全 向等进行处
54 I电耋暑l技7It 2011年第
7期 (9)组件的一些重要性能参数:转换效率
Ⅳ≥85%;填充因子 在0.5~0.8之问;36片电池
片串联的组件峰值电压为17~17.5V;36片电池片
串联的组件开路电压为2】V左右。 (10)有着可靠的防雪、防结露、防过热、防
沙尘、防雷、抗雹、抗台风和抗震等技术措施。
2.2 太阳能光伏方阵的最佳倾角的确定
在光伏建筑‘体化发电系统殴计中,光伏方阵的
放置角度对光伏系统的接收到的太阳辐射有很大影
响,影响到整个光伏系统的发电量。虽然光伏方阵的
放置形式钳固定式和自动跟踪式,但自动跟踪式的初 期安装和维护成本比较高,本文不做考虑。我国地处
北半球,太阳能光伏方阵通常朝南安装,但光伏方
安装的倾角不能估计,也不能笼统的定义为 地的纬
度,需要通过计算确定,如果采用峋定式的安装方式,
一旦完成安装,光伏方阵就不能再进行调整。
对于负载负荷均匀或近似均衡的光伏建筑‘体
化光伏系统,人 辅射均匀性对光伏发I[1系统的影
响很人,对其进汀 化处 而引入’个鲢化参数,
即辐射累计偏筹 ,其数学表达式为 旦I —I = f , 一一Ⅳ, (f) , l 式中, 为倾角 的斜面J:各月 均太『5『]辐射量;
为该斜 f 的 、}£均人l5f_l辐射龄,^ )为 i
的天数。可见, 的大小直接反映了仝年辐射的均
匀性, 越小辐射均匀性越好。按照负载的负茼均
匀或近似均衡的太阳能光伏系统的要求,理想情7兄
然是选择某个倾角使得,,『 为墩人值, 为最小值。
但实际情况是, :肴所对臆的倾角有 定的间隔,
此选择太『5lJ能电池组件的倾角时, 考虑最大值
或取 最小值必然会有片面性,应当在二者所应
的倾角之问进行优选。为此,需要定义一‘个新的
来描述倾斜面J二太阳辐射的综合性,称 为倾斜辐
射系数,以 表示,其数学表达式为
365H,∥一iK =—————— 365H 式中,Ⅳ为水平面上的年平均太阳辐射量。由于H B
与 都与光伏电池组件的倾角有关,所以当 取极
大值时应当有(dK/df1)=O。求解上述三式,即可求得
最佳倾角。通过上述方法的计算,可以求出厦门地
区的太阳能电池方阵的安装倾角为29.6。,为方便计
算,我们取为30。。
2.3太阳能光伏电池板的有效面积的确定 技术 J}J
厦门处J:北纬24。26 46”,光伏方阵也将安装在屋面
,方向朝南,并与屋面成30o安装倾角。通过现场测
最和计算,得到以F结果:① 而的有效 寸33mxlOm,
日 电池方阵倾角30。;②即10/(cos30。)=11.55,③所以
太阳能电池方阵的有效尺寸是33mx 1 1.55m。
表2 (】9 …一 _lJ_… 垦/MJ 。 一一
关于对光伏建筑一体化(BIPV)技术的研究分析
关于对光伏建筑一体化(BIPV)技术的研究分析
摘要:绿建节能方向标,对光伏BIPV技术的设计、实施和落地经验,被动式超低能耗建筑与零碳建筑的案例分享。
关键词: 光伏建筑一体化 美观 低能耗 组件安装
光伏建筑一体化 (BIPV) 是一种光伏材料,用于替代部分建筑围护结构中的传统建筑材料。住宅建筑师和建筑商也开始将光伏材料整合到住宅的外部。BIPV
可以作为幕墙、镶板、阳台或遮阳板连接到住宅。此外,可以使用 PV 视觉玻璃代替传统的双窗格窗户和天窗,以提供电力和透明度。是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力,将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。依据建设地点的地理、气候条件、建筑功能、周围环境等因素进行规划设计,确定建筑布局、朝向、间距、群体组合和空间环境,是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力,将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。
1.光伏采光天窗介绍
几种类型的光伏材料可以集成到玻璃中。例如,特殊的太阳能光伏玻璃块可以用来代替传统的玻璃块。这些玻璃块包含带有专用光学器件的太阳能电池,可将光聚焦到 PV 材料上。
BIPV 系统的优点包括:不需要额外的土地,减少建筑能耗,并且可以以可忽略的传输损耗传输能量。BIPV 系统的一些障碍可能包括 BIPV 产品的成本、维护以及缺乏使用 BIPV 技术进行设计的知识。BIPV 的安装还需要多个建筑行业的合作,例如电工、屋顶工、建筑师和工程师。
2.根据光伏方阵与建筑结合的方式不同分类 第一类是光伏方阵与建筑的结合(BAPV),这种方式是将光伏方阵安装在已有建筑的屋顶、墙面等结构上,不影响原有建筑物的功能。
第二类是光伏方阵与建筑的集成(BIPV),这种方式是光伏组件以一种建筑材料的形式出现,光伏方阵成为建筑不可分割的一部分,如光电瓦屋顶、光电幕墙、光电采光顶、建筑阳台光伏栏板、公共设施停车屋顶等。
太阳能光伏建筑一体化中光伏幕墙的设计要点分析
太阳能光伏建筑一体化中光伏幕墙的设计要点分析
AnalysisonDesignPointsofPhotovoltaicCurtainWallin
SolarPhotovoltaicBuildingIntegration
姜文化
(中防雅宸规划建筑设计有限公司,山东青岛266075)
JIANGWen-hua
(ZhongfangYachenPlanningandArchitecturalDesignCo.Ltd.,Qingdao266075,China)【摘要】太阳能应用及开发已成为各行业研究的重点及趋势,尤其是在建筑行业,其开发及应用获得了较大突破,太阳能光伏建筑一体化是近年建筑行业研究的重要成果。光伏幕墙是太阳能光伏建筑一体化的关键组成部分,其设计要点直接影响到太阳能光伏建筑的使用价值及安全性。论文以太阳能光伏建筑一体化中的光伏幕墙为切入点,对其结构及应用进行基本概述,对其设计要点进行详细阐述。揖Abstract铱Theapplicationanddevelopmentofsolarenergyhasbecomethefocusandtrendofresearchinvariousindustries,especiallyinthe
constructionindustry.Greatbreakthroughshavebeenmadeinitsdevelopmentandapplication.Theintegrationofsolarphotovoltaicbuildingsisanimportantachievementintheresearchoftheconstructionindustryinrecentyears.Photovoltaiccurtainwallisakeycomponentofsolarphotovoltaicbuildingintegration.Itisaphotovoltaicmoduleformedbythecombinationofsolarpanelsandbuildingenvelope.Ithasthedualfunctionsofenvelopestructureandphotovoltaicpowergeneration.Itsdesignpointsdirectlyaffecttheusevalueandsafetyofphotovoltaiccurtainwall.Thispaperwilltakethephotovoltaiccurtainwallintheintegrationofsolarphotovoltaicbuildingsasthestartingpoint,giveabasicoverviewofitsstructureandapplication,andelaborateitsdesignpointsindetail.【关键词】太阳能;光伏建筑一体化;光伏幕墙;设计要点揖Keywords铱solarenergy;photovoltaicbuildingintegration;photovoltaiccurtainwall;designpoints
绿色建筑设计中的太阳能利用分析
绿色建筑设计中的太阳能利用分析
在当今全球气候变化和能源危机的背景下,绿色建筑设计理念正逐渐成为建筑行业的主流趋势。其中,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在绿色建筑设计中扮演着至关重要的角色。合理有效地利用太阳能,不仅能够降低建筑的能源消耗,减少对传统能源的依赖,还能为建筑使用者提供舒适、健康的室内环境。本文将对绿色建筑设计中太阳能的利用进行深入分析。
一、太阳能在绿色建筑中的应用形式
(一)太阳能光伏发电
太阳能光伏发电是将太阳能直接转化为电能的技术。在绿色建筑中,光伏发电系统可以安装在建筑屋顶、外墙或遮阳设施上。屋顶安装是最常见的方式,通过将光伏板平铺或倾斜安装在屋顶上,充分接收阳光照射,产生的电能可用于建筑内部的照明、电器设备运行等。外墙安装则可以将光伏板与建筑外观相结合,既实现了能源生产,又增加了建筑的美观性。此外,遮阳设施上的光伏发电板在提供遮阳功能的同时,还能将太阳能转化为电能,实现了多功能的一体化设计。
(二)太阳能热水系统
太阳能热水系统是利用太阳能集热器将太阳能转化为热能,加热水供建筑生活使用。常见的太阳能集热器有平板型和真空管型两种。平板型集热器结构简单、成本较低,但效率相对较低;真空管型集热器效率较高,但成本也相对较高。在绿色建筑设计中,可以根据建筑的规模、用途和预算选择合适的太阳能热水系统。太阳能热水系统可以为建筑提供生活热水、供暖热水等,有效地降低了建筑的能源消耗。
(三)太阳能采暖与制冷
太阳能采暖系统通过太阳能集热器收集太阳能,并将其转化为热能,通过热交换器将热能传递给室内空气或热水,实现室内采暖。太阳能制冷系统则利用太阳能驱动吸收式制冷机或吸附式制冷机,实现室内制冷。这两种系统在绿色建筑中的应用,可以减少对传统采暖和制冷设备的依赖,降低能源消耗和温室气体排放。
(四)被动式太阳能设计
被动式太阳能设计是指不依赖机械设备,通过建筑自身的布局、朝向、窗户设计等手段,充分利用太阳能实现室内的采暖、采光和通风。例如,合理的建筑朝向可以确保在冬季最大限度地接收阳光照射,减少热量散失;大面积的窗户设计可以增加室内采光,减少人工照明的需求;利用热质材料(如砖石、混凝土等)储存太阳能热量,在夜间缓慢释放,保持室内温度稳定。
关于太阳能利用与建筑一体化实施与研究形式探讨
关于太阳能利用与建筑一体化实施与研究形式探讨
摘要:建筑能耗是社会总能耗的主要组成部分,太阳能利用技术与建筑有机结合不仅能节能降耗,而且能保护环境。太阳能在建筑中的应用主要表现在太阳能供暖、太阳能热水、太阳能空调、太阳能遮阳、太阳能通风等方面。本文对太阳能建筑分类进行综述,探究太阳能与建筑有机结合和合理利用。最后,阐述我国太阳能建筑发展方向。
关键词:节能降耗;可持续发展;保护环境;太阳能建筑
abstract: building energy consumption is the main part of
social total energy consumption, the solar energy utilization
techniques combined with buildings can not only saving energy,
but also can protect environment. the application of solar
energy in architecture mainly in solar heating, solar hots
water, solar air-conditioning, solar shading, ventilation
and other aspects. this paper summarized the classification
of solar energy building, explore the solar energy and
building integration and reasonable use.
key words: energy saving; sustainable development;
protect environment; solar building
中图分类号:s214
光伏建筑一体化存在的问题及解决方法分析
光伏建筑一体化存在的问题及解决方法分析
摘要:近年来,光伏建筑一体化技术在我国已经取得较大进步,成为建筑节能领城一项重大的技术突破。目前,光伏建筑一体化同行业间的市场竞争愈发激烈,电力企业需要不断改进生产工艺,减少相关的质量问题,以提高组件的成品率,文章将探究光伏建筑一体化存在的问题和解决办法,促进我国光伏建筑一体化技术的发展。
关键词:光伏建筑; 一体化;解决方法
前言:光伏建筑一体化组件:主要运用太阳能发电的形式,解决城市日趋庞大的能源消耗问题,我国新能源汽车人均保有量、单位建筑地下停车充电桩的增加,提升了城市区域用电负荷的高效性、灵活性。
1、光伏建筑一体化技术
能够应用于建筑的光伏组件应兼具发电和建材的双重功能,因此需从光伏组件和建材两个方面考虑然后进行光伏建筑的规划设计。
1.1 太阳能电池组件
太阳能光伏发电是基于“光生伏特效应”将太阳能转换为电能。太阳能电池的雏形出现于1953年美国贝尔实验室研究人员Chapin D、Fuller C和Pearson
G关于单晶硅太阳能电池的报道中7太阳能电池早期主要应用于航天领域,由于20世纪70年代能源危机等因素的影响促使许多国家加大了对替代化石类能源的投入与研究这极大地推动了太阳能行业的发展。截止到目前太阳能电池已研发出了晶硅电池、砷化镓电池、铜铟镓硒薄膜电池、碲化镉薄膜电池、染料敏化电池、钙钛矿电池等类型。其中晶体硅太阳能电池因受益于半导体产业的发展而成为目前太阳能电池商业化的主流产品我国的晶硅电池组件产量已连续多年在全球排 名第一1.2 建材需求
作为建材使用的电池组件还应满足建材行业的相关标准要求。现以铜铟镓硒薄膜电池为例来分析铜铟镓硒电池生长的衬底可以采用金属箔或高分子聚合物等柔性基底也可以采用玻璃基底不同衬底的电池使用的环境不同。就柔性基底的光伏组件而言于2018年8月1日正式实施的JG/T 535一2017《建筑用柔性薄膜光伏组件》对建筑用柔性薄膜光伏组件材料、外观、质量、电池性能、电气安全性、机械性能、对环境的抵抗能力、燃烧性能等均有明确的规定,因此,以该标准为依据对柔性铜铟镓硒电池进行检验以判断其是否满足作为建材使用的要求。
太阳能与建筑一体化论文
浅谈太阳能与建筑一体化
【摘要】实现太阳能与建筑的一体化,使建筑能够充分利用太阳能以节约传统能源,保护生态环境,同时美化建筑造型,是未来太阳能利用技术发展的重要方向。本文对我国目前太阳能与建筑一体化存在的问题和对策做了粗浅的阐述。
【关键词】太阳能;建筑;一体化
1 引言
城市和建筑必将是朝着绿色生态方向发展,这一点已经在各个国家对绿色建筑的日益重视中得到体现。太阳能是可再生绿色能源,将太阳能系统做为建筑的一部分来集热或发电,同时美化建筑造型,实现太阳能与建筑的有机一体化,使建筑能够充分利用太阳能以节约传统能源,保护生态环境,是未来太阳能技术应用发展的重要方向。建筑能耗占全社会总能耗的比重比较大,热水、空调和采暖能耗占建筑能耗的65%左右,如果能综合利用太阳能,全面实现太阳能与建筑一体化及太阳能光热、光电综合应用一体化,对我国节能环保事业的发展和生态环境的改善起到巨大的作用。但是,我国太阳能利用在建筑行业中的应用尚处于起步阶段,太阳能系统与建筑的有机融合还需要走很长的路。
2 国内外建筑太阳能利用现状
2.1 国外建筑太阳利用现状
国外对建筑太阳能应用系统的研究已有较长的时间,特别是欧美等一些发达国家,出台了一系列鼓励新能源利用的法律文件,在
太阳能利用研究方面投入大量经费,在经济上也采取减税优惠等有效措施,使欧美等发达国家太阳能利用建筑的发展极为迅速,无论是对太阳能利用建筑的研究、设计一体化,还是材料、房屋部件结构的产品开发、应用,以及真正形成商业运作的房地产开发,均处于世界领先的地位。美国国家可再生能源实验室展示中心极富韵律的trombe墙为展览厅提供了被动式采暖和自然采光,同时也塑造了极富个性的立面效果。以色列某建筑在叠错的屋顶阳台尽端安放的太阳能集热器,与建筑巧妙结合,使其更为生动活泼。丹麦南部的某展览会议中心运用了这个国家最大规模的pv光电板阵列,这些半透明的光电板与中庭屋顶玻璃相结合,既作为发电元件,又可起到遮阳构件的作用,避免阳光曝晒引起的过热。阳光透过光电板在室内造成了有趣的光影效果,随着季节、天气以及每天时刻的不同而瞬息万变,使普通的中庭空间凭添了无限生机。
光伏建筑一体施工方案设计
光伏建筑一体施工方案设计
光伏建筑一体施工方案设计
光伏建筑一体化是将太阳能光伏发电系统与建筑物结合在一起,将太阳能转化为电能,为建筑物提供清洁、可再生的能源。光伏建筑一体化的施工方案设计是为了确保光伏发电系统的安装与建筑物的结构完美融合,保证光伏发电系统的稳定运行和建筑物的安全性。本文将针对光伏建筑一体化施工方案设计进行详细阐述。
一、前期准备
在施工前,我们需要进行充分的前期准备工作。首先,要进行光伏系统的设计和选型,包括光伏电池组件的选择、组件阵列布置等。其次,要进行建筑物的结构分析和评估,确保建筑物能够承受光伏发电系统的重量和荷载。同时,还要进行光伏建筑一体化的方案设计,包括光伏组件的安装位置、电缆敷设方式等。最后,要进行施工场地的勘察和规划,确保施工过程中的安全和顺利进行。
二、施工准备
在施工过程中,我们需要进行一系列的施工准备工作。首先,需要对施工场地进行清理和平整,为光伏发电系统的安装提供良好的施工环境。其次,要准备好所需的施工工具和设备,包括起重机械、焊接机、安全工具等。同时,还要购买光伏组件、支架等施工材料,确保项目的顺利进行。
三、安装光伏组件 在施工过程中,我们需要按照设计方案将光伏组件安装在建筑物的合适位置。首先,要进行支架的安装,支架的选择要符合建筑物的结构特点和光伏组件的重量。然后,我们需要将光伏组件按照一定的布局进行固定,确保组件之间的间距合适,最大限度地利用阳光的照射效果。同时,还要注意组件的倾角和朝向的调整,以最大化太阳能的利用率。在安装过程中,要保证组件的安全性和稳定性,避免出现松动和倾斜等情况。
四、电缆敷设
安装光伏组件后,我们需要进行电缆敷设,将光伏组件与电源系统和电网连接起来。在敷设电缆时,要选择合适的电缆规格,并按照规范进行敷设和连接。同时,还要注意电缆的固定和防护,确保电缆的可靠性和安全性。在电缆敷设过程中,我们还要与电力公司进行沟通和协调,确保光伏发电系统与电网的安全接入。
太阳能光伏与建筑一体化应用技术导则光伏建筑设计规范
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1 总 则 ........................................................................... 1
2 术 语 ........................................................................... 2
3 光伏系统设计 ....................................................................... 4
3.1 一般规定 ......................................................................... 4
3.2 系统分类 ......................................................................... 4
3.3 系统设计 ......................................................................... 5
3.4 系统接入电网 ..................................................................... 7
4 光伏与建筑一体化设计 ............................................................... 9
4.1 一般规定 ......................................................................... 9
4.2 规划设计 ......................................................................... 9
东北地区居住建筑设计中太阳能热水器与建筑一体化的设计实例分析
第28卷 第1期 2011年2月 吉 林 建 筑 工 程 学 院 学报
Journal of Jilin Institute of Architecture&Civil Engineering V01.28 No.1 Feb.201 1
东北地区居住建筑设计中太阳能热水器与
建筑一体化的设计实例分析
王若竹 钱永梅 王铁红
(1:吉林建筑工程学院土木工程学院,长春 130118;2:中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院,吉林 132000)
摘要:通过对东北地区实际工程设计案例的分析,主要研究居住建筑设计中,如何结合工程实际情况及地域气候情 况,实现太阳能热水器与建筑一体化设计,为太阳能在居住建筑设计中的应用提供借鉴,促进太阳能光热技术在绿色
居住建筑的推广应用. 关键词:居住建筑;太阳能;建筑;一体化 中图分类号:TU 241 文献标志码:A 文章编号:1009—0185(2011)01—0055-04
Analysis on the Integral Combination on Building and Solar Water Heater
in the Real Project Design of Residential Building at the North-east District
WANG Ruo-zhu ,QIAN Yong—mei ,WANG Tie-hong2
(1:School ofCivilEngineering,JilinInstitute ofArchitecture andCivilEngineering,Changchun,China 130118; 2:Petrochinanortheast refining&chemical engineeringCo.Ltd.Jilindesigninstitute,Jilin,China 132000)
Abstract:Through analyzing the real project design at the north-east district,the paper mainly researches how to
浅析光伏建筑一体化
2011年第1期 青海斟技
浅析光伏建筑一体化
吴国楚
(青海新能源(集团)有限公司,青海西宁810008)
摘要:利用太阳能光电转换技术,解决建筑物、城市广场、道路及偏远地区的照明、景观等用电需求,对替代常 规能源、促进建筑节能、保护生态环境具有重要意义。本文浅析了光伏建筑一体化的分类、特点及优点,并阐述了光伏 建筑一体化的设计原则及发展前景。 关键词:光伏建筑一体化;特点;设计原则及发展前景
1 引言
能源的潜在危机和生态环境的恶化使世界各国积 极开发包括太阳能在内的可再生能源。太阳能是目前
已知最巨大的一种清洁、环保、无国界、相对分布均
匀的可再生能源,对人类而言,是取之不尽、用之不 竭的能源,对于国家的能源供应和能源安全来说有着
重要的战略意义。随着我国工业化和城镇化的加快以 及人民生活水平的提高,建筑用能迅速增加,利用太
阳能光电转换技术,解决建筑物、城市广场、道路及
偏远地区的照明、景观等用电需求,对替代常规能
源、促进建筑节能、保护生态环境具有非常重要的意
义。 2光伏建筑一体化的分类
光伏建筑一体化,是应用太阳能发电的一种新理
念,就是将光伏方阵安装在建筑的同护结构外表而来
提供电力。根据光伏方阵与建筑结合的方式不同,光
伏建筑一体化可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑 的结合,这种方式是将光伏方阵依附于建筑物上,建
筑物作为光伏方阵载体,起支承作用。另一类是光伏
方阵与建筑的集成,这种方式是光伏组件以一种建筑 材料的形式m现,光伏方阵成为建筑不可分割的一部
分,如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这
两种方式中,光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形 式,特别是与建筑屋面的结合,由于光伏方阵与建筑
的结合不占用额外的地面和空间,是光伏发电系统在
城市中广泛应用的最佳安装方式,因而倍受关注。光 伏方阵与建筑的集成是BIPV的一种高级形式,它对
光伏组件的要求较高,不仅要满足光伏发电的功能要
