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光伏建筑一体化了解
东南立面 光伏幕墙内景 方大大厦光伏幕墙工程简介 目前状况 发电量汇总 03.1月至08.12月月发电量汇总表 03.1月至08.12月每月具备发电条件天数汇总表 光伏幕墙每平方米发电量汇总 德国柏林中央火车站 德国柏林中央火车站 德国柏林中央火车站 CIS Tower, Manchester 荷兰 Floriade Exhibition Hall 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。 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。 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。 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。 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。 88.8 61.6 5777 2008年 111.6 77.4 7261 2007年 106.8 74.1 6948 2006年 107.1 74.3 6967 2005年 117.6 81.6 7655 2004年 114.1 79.2 7426 2003年 换算后每平米平均发电量(kWh/m2) 每平米平均发电量(kWh/m2) 发电总量(kWh) 年 份 国外相关工程实例 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: 2006年。 伦敦以外地区最高的建筑,25层,122米高。 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。 光伏系统容量:2.3 MWp 面积:长278、宽100 米。 * * 光伏幕墙介绍 曾晓武 2009年7月5日 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。 简介 原理图 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 简介 光伏电池系统 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。 太阳能总辐射量分区 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 光伏电池 156x156单晶硅 多晶硅 1400x1100非晶硅 光伏电池构造 接线盒 引线 铝框 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% 薄膜光电转换效率:4~8% 光伏电池 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 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 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。 控制系统 控制系统运行流程图 控制系统 技术指标 ≤5000
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