民用建筑光伏应用全生命周期实操要点(介绍篇)

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1、单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2024/9/14,#,民用建筑光伏应用全生命周期实操要点,基于3060碳目标的基本逻辑 建筑,一,.,中国,3060,碳,目标:,1,.,国家主席习近平在联大会上表示:二氧化碳排放力争于,2030年,前达到峰值,努力争取,2060年,前实现碳中和。,2.,国家主席习近平在气候雄心峰会上宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。,二,.,碳目标战役的主战场,:,中国建筑能耗研究报(2020):2018年全国建筑全过程碳排放总量为49

2、.3亿吨,CO,2,,占全国碳排放的比重为,51.3%,。,建筑的逻辑,建筑领域是碳目标战役的主战场,核心:减碳,碳目标战役主战场:建筑,基于3060碳目标的基本逻辑 光伏,一,.,可再生能源技术路线,:,1,.,光伏、光热、热泵等众多可再生能源技术路线均能对碳目标做出贡献,皆有可为,。,2.,从建筑应用场景、能效、经济性、所产生能源的应用灵活性等维度综合来看,光伏技术将是主要应用技术,但并非唯一,。,二,.,光伏与建筑结合的基因关联,:,1,.,光伏产品的板状特征天然具有一定的建材基因,是众多可再生能源技术路线中,与建筑最为相融共生的技术。,2.,光伏产品具有一定的建筑材料语言特性,能够多元

3、化响应建筑师的建筑艺术创作。,光伏的逻辑,光伏是打赢碳目标战役的重要利器,综合最佳可再生能源技术:光伏,与建筑最为相融共生的可再生能源技术:光伏,基于3060碳目标的基本逻辑 光,伏,建筑,一.聚焦碳目标战役:,1.,我国建筑主要分布在城市,城市建筑以民用建筑为主。,2.,从碳目标的角度,结合经济性及产能效率来看,屋面光伏技术应用是最佳选择。,3.,从碳目标的角度,民用建筑的屋面可利用率有限,无法承载更大规模的碳目标需求,这一需求将从屋面应用延伸至墙面应用,民用建筑墙面将是碳目标战役的核心战场。,二.底线与关键:,1.,安全是光电建筑基本底线,遵从建筑法规是基本规则,。,2.,构造技术是光伏技

4、术以建材形式上建筑的瓶颈与关键。,光伏建筑的逻辑,民用建筑墙面是碳目标战役的核心战场,安全为先、构造为王,核心战场:民用建筑墙面,光电建筑关键词:安全、构造,1996,年,,西班牙,阿布拉图书馆,,光伏呼吸式幕墙,成为,第一个真正意义上的光伏建筑一体化项目,西班牙庞贝法布拉图书馆(,ThePompeuFabraLibrary,),光伏材料的发展,经历,了,多晶硅、单晶硅、非晶硅、碲化镉和,铜铟镓硒,等等。光伏与建筑是两个各自独立的行业,有各自成熟的规范和要求制约。,光伏+建筑,从,发展的过程,看,首先是光伏对建筑的需要,是光伏将建筑作为光伏安装的载体,是光伏捆绑在建筑上,体现的是,发电功能,,

5、对于是否满足建筑规范要求在其次。,但这不是建筑的需要,,,甚至不能同时满足两个行业的规范要求。,太阳能电池的主要类型,钙钛矿,现在的建筑追求的是,绿色、环保、节能,,光伏符合这理念。,随着,光伏材料,的,发展进步,,出现了,碲化镉,薄膜为代表的,这种从生产过程到应用的,全环保光伏材料,并且符合建筑审美的,材料一,致,性、美观性、和谐和灵活性,,尤其是其,弱光可发电、对光线入射角和温度不敏感、抗局部遮挡和落灰的性能,,使得,光伏与建筑从结合走向了融合,,可以制造出光伏建筑构件,从而建造出光电建筑。,建筑也从被动的接受光伏到主动拥抱光伏,。因此,符合建筑要求的光伏材料的应用在代表未来节能建筑的最高

6、形态的,零能耗被动式建筑,中,起到不可或缺作用。,发电建筑材料的发展趋势,传统技术构建下的建筑,无论从,建造或是使用都要依赖于能源消耗,。,未来,随着各类技术水平的提高,,建筑能不能变成产能建筑,?,通过建筑本身材料、屋顶界面等,通过吸收太阳能转化成光与热,既有温度的控制,又有光线的导入,用这种方法去减少能源消耗,是有可能的。,今天的科学技术也已经指出了可能性,光伏设备的转换效率在不断地提高,,建筑师要主动考虑如何把光伏建筑的美学进行提升。,我觉得在过往的几十年里,很多的结构工程师、设备工程师都在研究绿色建筑,设备设施越来越先进,但是没有能跟建筑师很好地合作,,所以造成了,绿色建筑看上去像技术

7、的堆砌,而不是整合的建筑作品。,就当下而言,,建筑从空间设计到造型设计,都应当做到顺应气候特点,同时设备设施要能成为建筑的新型材料、新型美学的一部分,。,希望将来的,绿色建筑、光伏建筑越来越美,这也是国际绿色建筑联盟和不同行业、不同领域的科学家们,一起共同努力的方向。,保暖,VS,保暖,+,时尚,BIPV,怎样开始?,设计师,建筑师,工程师,光伏产品与建筑产品的矛盾性,产品的单一性,标准化,系列化,规模化,成本领先,开发期长,建筑的多样性,功能多变,形式多变,技术综合,时尚潮流,共性,&,个性,批量,&,定制,光伏,语境,建筑,转 换 率,衰 减,瓦(,Wp,),遮阳系数,传热系数,平方米,客

8、户,电网公司,能源公司,开发公司,建筑师,光伏,建筑,技术,物理学,化学,半导体,材料学,设备制造,建筑师,结构工程师,机械工程师,电气工程师,IT,工程师,单晶硅,多晶硅,碲化镉,铜铟镓硒,钙钛矿,光伏,建筑,技术,转换效率,衰减,复合,大尺寸,更低成本,美观,安全,标准,系统,综合热工,光伏,建筑,从,100,、,125,、,156,、,157,、,158,、,166,、,182,、,210,更好的产品,更适合的产品,技术,光伏,建筑,墙、砖、瓦、窗,发电瓦系列,发电墙系列,发电窗,系列,发电地砖系列,发电,画系列,3D,图案系列,.,光电建材,可 定 制,光,电,建材节能参数,光学分析,

9、:,20%刻划透光组件的实际可见光透射率在13.510.84%间。,常用,玻璃规,格室外面可见光反射率都在9%左右,一般都能满足玱璃幕墙光学性能标准中的要求,。,(一般幕墙,玻,璃反射比,不,大于0.3,高架路两侧建筑20m下,玻,璃反射比,不,大于0.16)。,热工分析,:,隔,热,与玻,璃厚度相关性,不,大,,取,决于是否有,中空层,、,LOW-E膜、中空充氩气等,。,隔音分析,:,BIPV组件结构均在37左右,,远,高于普通中空,玻璃,璃2835,原因是,PVB夹胶,玻,璃,。,对抑制中空,玻,璃的低频共振现象有明显的效果。,世界绿色建筑理事会(WorldGBC)发布的报告亚太地区隐含碳

10、入门,全生命周期的碳排放分析,项目生命周期显示定义的范围和需要要考虑整个生命周期,PPT,来源:中国电子节能技术协会全生命周期绿色管理专委会、主任委员,王洪涛,碳中和与生命周期碳足迹的核算、减排和披露,全生命周期闭环,光伏组件在生产制作过程中的碳排放说明,碲化镉薄膜工艺,晶硅工艺,光伏制造在一个工厂全自动化完成,工艺集成度高,产业链能耗低,,能量回收期在,9,个月左右,,,有完整的废旧产品回收机制,产业链长,需要在不同的工厂制备,硅料生产高温工艺能耗高,能量回收期在,2-3,年。,光伏组件回收,晶硅产品面临大规模的报废产品处理问题,资料来源:,晶硅组件回收经济技术可行性综述研究,邓榕,新南威尔

11、士大学光伏与可再生能源工程学院博士生,光伏组件回收,资料来源:,晶硅组件回收经济技术可行性综述研究,邓榕,新南威尔士大学光伏与可再生能源工程学院博士生,碲化镉薄膜组件回收,杭州碲化镉光伏企业,成功研发废旧组件的回收和再利用技术废旧组件主要包括在生产过程中出现的次品、废品组件及使用若干年后回收的组件。这些片子将通过组件回收工艺粉碎、溶解、分离成玻璃粉、富镉污泥、富碲污泥,将电池中的成分碲、镉加以回收,变成可利用资源外卖,以达到循环经济的目的,还可以对镉、碲等重要资源进行回收和再利用,逐步实现闭环的循环经济。,每吨组件有,95,的组分能得到回收,能得到玻璃,0.912,吨,富碲污泥,0.001,吨

12、,(,含碲,40%),,其它组分忽略,废玻璃的售价在,150,元,/,吨,富碲污泥,(40%,含量,),的售价在,25,000,元,/,吨。大致能收回,161.8,元,折合,0.1618,元,/kg,。,成分,质量比例(),玻璃,96.017,EVA,2.601,镉,0.059,碲,0.063,其它,1.260,组件中不同的成分大致含量表,数据来自:龙焱能源科技(杭州)有限公司,建立组件档案,生产、库房、销售共同建立组件档案,全程跟踪组件在客户端使用及回收情况;并与每一位客户在销售合同中签订了组件回收至原厂的专门条款。,健全环保险种,组件产品使用及销售相关的保险业务的引进,其中包括环保相关险种

13、;将为每一件组件产品建立回收基金。,技术、产品循环性和供应链透明度的环境足迹承诺,实现了全生命周期循环使用,隐形碳排放少,使用更绿色、更经济的光伏产品!,杭州碲化镉光伏企业实现:产品全生命周期循环,数据来自:龙焱能源能源(杭州)有限公司,杭州碲化镉光伏企业,碲化镉薄膜组件碳排放,1W,产品碳足迹,0.366kg,碲化镉薄膜产品具有低碳绿色属性,BIPV,我们能做什么?,尽情的畅想,把问题交给我们,不仅仅是产品,是全过程解决方案,项目施工,具有各类资质,参与过各类大型屋顶分布式电站及大型公建光电建筑施工,项目投资,采用绿色金融运营模式,具有持续投资能力,投资绿色能源,运营服务,体系内公司运营管理

14、,10GW,以上分布式光伏电站,全球,500,万平米以上的光电建筑产品售后服务经验,项目咨询,每年为近千个光伏项目提供咨询服务,涵盖项目的规划、设计、投资、施工、运营全过程咨询服务,定制开发,强大的产品定制开发能力,相关公司拥有光伏建材研发生产基地,具备全过程研发能力,快速响应用户需求,系统设计,10,年以上光电建筑项目设计经验,提供屋顶电站、光电建筑、离网、并网、直流等各类光伏系统的设计服务,杭州市光伏协会建立光伏建筑生态系统,在两者之间建立重要的通道,光电建筑应用需求,应用端,光电建筑价值供应,供应端,传递需求、扩展价值,协会,在应用端与供应端之间建立重要的通道,,传递需求、扩展价值,,,

15、这是应用端与供应端都迫切需要的。,问题,策略,杭州市太阳能光伏产业协会自2012年11月成立光电建筑工作组至今,已经历经十年,在建筑光伏领域,培育了一批优秀企业,建设了一批优质项目,形成了一系列标准,汇聚了一批专家,开展了多项课题研究,形成了较大的全国影响力。在当前形势下,建筑碳达峰工作背景下,建筑领域开始多方位推进光伏应用,市场化规模化的建筑光伏市场即将形成。,特别是2022年4月1日开始正式实施的建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB55015-2021)强制要求建筑碳排放计算,并要求新建建筑必须利用太阳能,以及浙江省2022年2月1日实施的公共建筑节能设计标准、居住建筑节能设计标准明确了

16、建筑光伏应用要求,目前民用建筑可再生能源核算标准正在进行公示即将发布实施,这些都表明建筑光伏进入了从规划设计开始的市场化大发展阶段。,2012,年11月,协会成立光电建筑工作组。,2020,年7月,协会光电建筑委员会正式运行。,2022,年6月,筹备成立光电建筑设计分会。,协会在光电建筑领域一点一点地探索,一项一项地实践,已有十年的工作基础。在此基础上,顺应行业趋势,抓住行业痛点,解决光电建筑领域光伏项目设计难这一核心问题,推进太阳能光伏在建筑上的广泛应用,为双碳目标的实现做出应有的贡献。协会拟成立光电建筑设计分会。,光电建筑,我们的十年历程,精细化融合发展,差异化协作创新,杭州光伏军团,光电建筑之都,三多:产品多,企业多,项目多,“,浙江制造,”,工业建筑光伏一体化屋面发电系统发布,民用建筑屋顶光伏发电系统图集,工业建筑光伏一体化屋面系统建筑科研课题,薄膜光伏幕墙构件一体化应用研究建筑科研课题,浙江省(青山湖)光伏产业高质量标准基地,积极推动浙江省光伏产业集群的区域性创新,该书为杭州建筑光伏生态圈合力之作,从项目的前期策划、方案构思阶段就全面思考建筑光电化系统性解决方案,是光伏设计的

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