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    光伏建筑(光電幕墻)主要內(nèi)容、應(yīng)用現(xiàn)狀及地區(qū)適用性分析

    來(lái)源:2012年會(huì)論文集  作者:吳智勇  日期:2012-5-31
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      隨著建筑新材料、新技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,建筑幕墻行業(yè)也有了迅速發(fā)展,建筑設(shè)計(jì)師們奇思妙想設(shè)計(jì)出越來(lái)越多功能及形式的建筑幕墻。而光電幕墻作為光伏建筑一體化(BIPV)建筑的一種體現(xiàn),是光伏應(yīng)用形式中更接近人類(lèi)生活的一種,是綠色節(jié)能環(huán)保理念的體現(xiàn)。光電幕墻建筑的太陽(yáng)能電池板是建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的一部分,既可以遮風(fēng)擋雨,又可以發(fā)電。如果將太陽(yáng)能電池板拆除,此建筑將失去遮風(fēng)擋雨的功能;而獨(dú)立光伏建筑(BAPV)是太陽(yáng)能電池組件通過(guò)支架安裝在原先建好的建筑結(jié)構(gòu)、圍護(hù)上,拆除此建筑上的光伏組件并不會(huì)影響原有建筑的基本功能;另外還有更多不同于光伏建筑的專(zhuān)業(yè)光伏發(fā)電系統(tǒng),均不在本文章討論之內(nèi)。

      光電幕墻作為建筑幕墻的一種深化表現(xiàn)形式,出現(xiàn)了多種多樣的形式,采光頂:采光比較理想,發(fā)電效率較高;幕墻立面:示范效果好,形式多樣,美觀;遮陽(yáng)板:既遮擋陽(yáng)光,又發(fā)電補(bǔ)充能源;護(hù)欄和地板:充分利用空間,安放簡(jiǎn)單方便。

      光電幕墻建筑中,我們可通過(guò)相關(guān)設(shè)計(jì)將接線盒、旁路二極管、連接線等隱藏在幕墻結(jié)構(gòu)中,在玻璃面上能夠通過(guò)調(diào)整電池片的排布或采用穿孔硅電池片來(lái)達(dá)到特定的透光率,當(dāng)然,光伏組件的透光率越大,電池片的排布就越稀疏,其發(fā)電功率也會(huì)越小(單晶硅多晶硅本身不透光,主要依靠電池之間的間隙透光,設(shè)計(jì)時(shí)要從兩種常用電池規(guī)格中選擇―種,并進(jìn)行排列;非晶硅的透光能力也較弱,一般也在電池之間預(yù)留間隙透光)。光電幕墻建筑中使用的雙玻璃光伏組件,為兩片鋼化玻璃,中間用PVB膠片復(fù)合太陽(yáng)能電池片組成復(fù)合層,電池片之間由導(dǎo)線串、并聯(lián),通過(guò)匯流帶引入接線盒形成所需構(gòu)件。鋼化玻璃的厚度按照國(guó)家建筑規(guī)范和幕墻規(guī)范,經(jīng)嚴(yán)格的力學(xué)計(jì)算得出。而組件中間的PVB膠片有良好的粘結(jié)性韌性彈性,具有吸收沖擊的作用,可防止沖擊物穿透。即使玻璃破損,碎片也會(huì)牢牢粘附在PVB膠片上,不會(huì)脫落及四散傷人,從而使可能產(chǎn)生的危害降至最低,提高建筑物的安全性。應(yīng)該通過(guò)通風(fēng)、改善光電幕墻組件的散熱狀況,降低電池片溫度,減少組件的效率損失及降低熱量向室內(nèi)的散失,以提高光電轉(zhuǎn)換效率。

      光電幕墻中的光電一體化系統(tǒng)一般分為四大部分:光伏電池系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、蓄電池組和支撐結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。光伏電池系統(tǒng)通常采用晶體硅薄膜材料加工而成,是光伏系統(tǒng)中最關(guān)鍵的技術(shù),使用壽命為20~30年。市場(chǎng)上生產(chǎn)和使用的光伏電池以晶體硅材料為主,晶體硅約占光伏電池總量的90%,主要有單晶硅電池和多晶硅電池,單晶硅光電轉(zhuǎn)換平均效率約為15~18%,多晶硅的平均效率約為12~15%,目前市場(chǎng)價(jià)格約在每瓦14~16元。薄膜電池材料主要有三種:非晶硅(a-Si)(具有弱光發(fā)電能力)、銅銦硒(CIS,CIGS)和碲化鎘(CdTe),光電轉(zhuǎn)換平均效率約為5~8%,目前市場(chǎng)價(jià)格一般在每瓦12~14元之間。由于弱光效應(yīng)和溫度系數(shù)效應(yīng)兩個(gè)因素影響,在立面光伏幕墻方面,相同功率非晶硅光伏幕墻比晶體硅光伏幕墻多發(fā)15~20%的電量。

      光伏電池的串聯(lián)數(shù)量主要與初定的系統(tǒng)有關(guān),常用的系統(tǒng)電壓有DC12V,DC24V,DC36V和DC48V四種。光伏電池串聯(lián)后的開(kāi)路電壓要考慮太陽(yáng)輻射的不穩(wěn)定性和線損,一般比系統(tǒng)略高,可達(dá)系統(tǒng)電壓的1.5倍。光伏電池串聯(lián)后的并聯(lián)數(shù)量主要取決于蓄電池或逆變器的功率,一般應(yīng)選擇功率較大的蓄電池或逆變器,并盡量縮短與光伏電池之間的距離。

      光電幕墻在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)該充分考慮到由于光伏電池在工作時(shí)接受陽(yáng)光、吸收熱量等因素,將在周?chē)鷧^(qū)域產(chǎn)生較大的溫度效應(yīng),將會(huì)對(duì)幕墻室內(nèi)環(huán)境有一定影響,從而會(huì)在一定空間、一定程度上影響幕墻的綜合性能,同時(shí)若不能有效地對(duì)此局部進(jìn)行通風(fēng)降溫(如封閉層間處、屋頂?shù)龋员3诌m當(dāng)?shù)沫h(huán)境溫度,將可能使得光伏電池系統(tǒng)出現(xiàn)無(wú)法穩(wěn)定、有效地工作運(yùn)行現(xiàn)象。

      國(guó)外特別是歐洲光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量以每年45%~60%的速度遞增,同時(shí)也涌現(xiàn)出一大批光伏建筑藝術(shù)品。國(guó)內(nèi)這些年在主要及沿海一些大城市代表項(xiàng)目中也有光電幕墻、采光頂?shù)刃问綉?yīng)用。

      早期案例:

      香港圣保羅小學(xué)光伏采光頂采用明框玻璃幕墻的結(jié)構(gòu)形式,總面積為82平方米,系統(tǒng)總發(fā)電功率為7.9千瓦,由65片雙玻璃光伏組件構(gòu)成,采用156毫米×156毫米高效晶體硅電池片,安裝方向?yàn)闁|南偏南。

      南玻大廈光電幕墻總面積59平方米。該光伏系統(tǒng)包含兩個(gè)子系統(tǒng),總?cè)萘繛椤?000瓦,并網(wǎng)光伏系統(tǒng)容量為~5000瓦。

      方大大廈光電幕墻采光頂系統(tǒng)~100平方米,電池采用多晶硅,設(shè)計(jì)峰值發(fā)電功率為10.8kwp,平均光電轉(zhuǎn)換率14%,輸出頻率為50±0.5HZ,電壓220± 10%。該幕墻所發(fā)電量主要提供南北兩側(cè)樓梯間及地下車(chē)庫(kù)照明,02年到目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

      近期案例:

      無(wú)錫尚德研發(fā)大樓及康樂(lè)中心項(xiàng)目:建筑地上7層,幕墻總高為37米,光電幕墻面積為6900平方米。采用156mm×156mm多晶硅電池片。工程項(xiàng)目包括研發(fā)大樓和康樂(lè)中心,研發(fā)大樓共用規(guī)格為2000×1120太陽(yáng)能電池組件1525片,系統(tǒng)裝機(jī)功率為411.7kWp。康樂(lè)中心共用規(guī)格為2185×1120太陽(yáng)能電池組件1027片,系統(tǒng)裝機(jī)功率為297.8kWp,總裝機(jī)容量為710kWp,預(yù)計(jì)年發(fā)電量為66.7萬(wàn)kWh。

      上海越洋廣場(chǎng)項(xiàng)目:光電幕墻安裝面積為150㎡,每塊太陽(yáng)能電池組件由48片156mm×156mm多晶硅太陽(yáng)能電池組成,系統(tǒng)由126塊太陽(yáng)能電池片組成,系統(tǒng)日發(fā)電量為57.56kWh,年發(fā)電量為2.1萬(wàn)kWh。

      深圳拓日產(chǎn)業(yè)園(12層建筑)項(xiàng)目:光電幕墻工程面積:2200㎡。其中屋頂單晶硅光伏電站系統(tǒng)裝機(jī)容量為300kWp,雙結(jié)非晶硅光電玻璃幕墻面積約1500㎡,系統(tǒng)裝機(jī)容量為80kWp,峰值功率為100kWp。

      沈陽(yáng)恒隆地產(chǎn)有限公司大樓項(xiàng)目:屋面太陽(yáng)光電(BIPV)結(jié)構(gòu)系統(tǒng),工程面積:~2000㎡,單晶硅光伏電站系統(tǒng)總裝機(jī)容量為216.26kWp,年平均發(fā)電量~33萬(wàn)kWh。

      上海世博會(huì)主題館項(xiàng)目:屋面太陽(yáng)光電系統(tǒng),工程面積:~30000㎡,裝機(jī)容量:257kWp,年發(fā)電量~25萬(wàn)kWh,另外中央國(guó)家機(jī)關(guān)七大部委辦公樓、江蘇無(wú)錫機(jī)場(chǎng)航站樓,國(guó)家環(huán)保總局履約中心大樓、河北保定電谷錦江國(guó)際大酒店等基本是在屋面采光頂部位不大面積內(nèi)應(yīng)用太陽(yáng)光伏電源系統(tǒng)。

      因立面光電幕墻由于光伏陣列安裝在垂直幕墻面上,偏離了最佳安裝角度,所以太陽(yáng)能電池板的輸出功率偏低。正因?yàn)榘l(fā)電效率低,組件成本高,導(dǎo)致了整體的發(fā)電成本偏高,因此不適合大面積的鋪設(shè)。這些年光伏系統(tǒng)的推廣和運(yùn)用的困難主要有以下兩點(diǎn):一是光伏系統(tǒng)的造價(jià)較高,晶體硅電池的光伏系統(tǒng)工程每平米造價(jià)約為4000~6000元,薄膜電池的光伏系統(tǒng)工程每平米造價(jià)約為2000~3000元,在光伏電池的有效使用年限內(nèi)一般無(wú)法回收成本;二是發(fā)電成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市電成本,建設(shè)方一般難以接受。太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的發(fā)電成本,由設(shè)備初投資和利息加運(yùn)行維修費(fèi),按運(yùn)行壽命20年,每年日照時(shí)數(shù)所發(fā)出的電量分?jǐn)偅涂捎?jì)算出每度電(kW•h)的發(fā)電成本。太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備運(yùn)行中不消耗燃料,在運(yùn)行壽命20年期間,除蓄電池外,基本上不需要維修,因此發(fā)電成本主要決定于設(shè)備初投資和利息。太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的投資大致分為太陽(yáng)能電池矩陣占60%,逆變器占15%,蓄電池占15%,其他為10%,其中太陽(yáng)能電池價(jià)格是主要因素。

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