BIPV产业化:技术与标准
- 格式:pdf
- 大小:238.46 KB
- 文档页数:3
光伏建筑一体化标准及其应用一、引言光伏建筑一体化(BIPV,Building Integrated Photovoltaic)是一种将太阳能发电(光伏)技术集成到建筑中的设计方式。
它不仅可以将太阳能转化为电能,还可以作为建筑材料的一部分,具有发电和建筑的双重功能。
近年来,随着对可再生能源的需求不断增加,以及绿色建筑理念的深入人心,光伏建筑一体化在全球范围内得到了广泛的关注和应用。
然而,这一领域的发展也面临着一些挑战,如技术标准不一、设计和施工难度大等。
因此,建立一套完善的光伏建筑一体化标准体系,对于推动其健康发展具有重要意义。
二、光伏建筑一体化标准的现状目前,全球已经有一些国家和地区制定了光伏建筑一体化的相关标准。
例如,欧洲的IEC 61730和IEC 61215标准,美国的UL 1703标准,以及中国的GB/T 29391-2012标准等。
这些标准主要涉及光伏组件的性能、安全、耐久性等方面,为光伏建筑一体化的设计、施工和验收提供了依据。
然而,由于各地的气候、地理、文化等条件不同,以及光伏技术和建筑技术的发展迅速,现有的标准还不能完全满足光伏建筑一体化的各种需求。
三、光伏建筑一体化标准的内容一个完善的光伏建筑一体化标准体系应该包括以下内容:1. 基础标准:包括术语定义、分类方法、系统构成等,用于明确光伏建筑一体化的基本概念和范围。
2. 设计标准:包括设计方法、荷载要求、安全性评估等,用于指导光伏建筑一体化的设计工作。
3. 施工标准:包括施工工艺、质量控制、验收方法等,用于规范光伏建筑一体化的施工过程。
4. 检测与认证标准:包括检测方法、认证流程、性能评估等,用于确保光伏建筑一体化的质量和性能达到规定要求。
5. 维护与管理标准:包括维护方法、故障处理、性能监测等,用于保障光伏建筑一体化在运行过程中的安全和效率。
四、光伏建筑一体化标准的应用光伏建筑一体化标准的应用可以从以下几个方面展开:1. 政策引导:政府可以通过制定相关政策和法规,鼓励和支持符合标准的光伏建筑一体化项目的建设和推广。
建筑光伏一体化(bipv)技术白皮书建筑光伏一体化(BIPV)技术是一种将太阳能光伏电池板集成到建筑物的外部表面,如屋顶、墙面和窗户等,以实现建筑物自身产生清洁能源的技术。
BIPV技术已经成为建筑行业的新兴潮流,其综合了建筑与能源的需求,为建筑物提供了多种功能。
首先,BIPV技术在能源领域具有重要意义。
随着全球对可再生能源的需求不断增加,利用太阳能来发电已成为一种可行的解决方案。
BIPV技术不仅能够满足建筑物的能量需求,还能将多余的电能供给电网。
这种能源的分布式生产方式,可以减少对传统能源的依赖,减少二氧化碳的排放,从而达到减少环境污染的目的。
其次,BIPV技术在建筑设计领域有着独特的优势。
传统的光伏板需要安装在建筑物的屋顶或地面上,无法与建筑物的外部形态融为一体,影响建筑物的美观性。
而BIPV技术的应用可以将光伏电池板直接集成到建筑物的外部构件中,不仅可以作为建筑的外墙材料、屋顶覆盖物或窗户玻璃,还可以实现多种颜色、形状和质地的设计,使其与建筑物的整体风格相协调,提升了建筑物的外观价值。
此外,BIPV技术还具备多种功能。
除了发电功能外,BIPV技术还可以提供隔热、保温、遮阳等功能,对建筑物的室内温度和能耗管理起到一定的作用。
另外,BIPV技术还可以集成光学器件,实现对太阳辐射的控制,如调节可透光性和反射性,达到室内光线的优化利用。
这些功能的综合应用,不仅可以提高建筑物的舒适性和能耗效益,还可以降低建筑物的运行成本。
然而,BIPV技术仍然面临一些挑战。
首先,BIPV技术的成本仍然相对较高,目前的制造和安装成本较传统的光伏系统要高出许多。
其次,BIPV技术对建筑材料的要求较高,需要材料具备较强的机械强度和稳定性。
此外,BIPV技术的设计和安装也面临一定的难度,需要综合考虑建筑和能源特性,以及光线和温度的变化等因素。
总之,建筑光伏一体化技术是一项具有广阔发展前景的技术。
通过将光伏电池板集成到建筑物的外部构件中,可以提供建筑与能源的多重功能,实现建筑物能源的自给自足且环保。
中能光伏-BIPV光伏建筑一体化简介光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaics,简称BIPV)是指将光伏发电技术与建筑物结构完全融合在一起的一种建筑形式。
光伏建筑一体化技术不仅具有发电功效,还兼具建筑外观和结构的特点,不占用额外空间,而且能够使建筑物起到节能和环保的作用。
BIPV技术主要通过将太阳能电池板直接整合进建筑外墙、屋顶、门窗等部分,实现构件与发电的双重功能。
这种技术不仅可以提供建筑物所需的电能,还可以改善外墙和屋顶的综合性能,提升建筑物的美观度。
BIPV的优势主要体现在以下几个方面:1.美观性:由于光伏组件完全融合在建筑物的外观部分,因此可以根据不同的建筑设计和风格,定制出各种不同形状、颜色和透明度的光伏组件,使建筑物具有更好的美观度,同时满足建筑设计的需要。
2.节能性:BIPV技术可以将太阳能转化为电能,供应建筑物的动力需求,从而减少对传统能源的依赖,实现节能减排的效果。
通过合理利用建筑物的外墙、屋顶等空间进行光伏发电,可以最大限度地提高能源利用效率。
3.灵活性:与传统的太阳能电池板不同,BIPV技术可以根据建筑物的需要进行个性化定制,适应不同的建筑形式和需求。
这种灵活性使得BIPV能够应用于各种类型的建筑物,包括商业楼宇、住宅建筑、公共设施等。
4.可持续性:光伏建筑一体化技术具有绿色环保的特点,可以减少建筑物对环境的影响,从而实现可持续发展。
光伏组件可以降低建筑物的碳排放量,并且在使用过程中不会产生污染物,有利于改善环境质量。
除了以上的优势,BIPV技术还存在一些挑战和问题需要解决。
首先,光伏建筑一体化的成本相对较高,需要额外投入资金。
其次,光伏组件的性能和寿命还需要进一步提高,以满足长期使用的需求。
另外,光伏组件的安装和维护也需要专业技术人员的支持和指导。
在未来,BIPV技术有着广阔的应用前景。
随着人们对可再生能源的需求不断增长,太阳能发电作为一种清洁、可再生的能源形式,将会得到更广泛的应用。
2024年光伏建筑一体化(BIPV)市场需求分析简介光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaics,简称BIPV)是指将光伏发电组件与建筑材料进行整合,在建筑物的外墙、屋顶和其他部位集成太阳能发电装置的一种技术。
BIPV逐渐成为建筑行业的热门趋势,其产生的清洁能源不仅可以为建筑物自身供电,还可以对环境产生积极影响。
市场概览自20世纪80年代引入以来,BIPV市场规模不断扩大,原因如下:1.建筑行业对可再生能源的需求增加:随着全球环境问题的加剧,建筑行业对可再生能源的需求不断增加。
BIPV作为一种利用太阳能发电的方法,减少了对传统能源的依赖,受到了建筑行业的广泛关注。
2.政府政策的支持:很多国家和地区通过政策和经济奖励措施来鼓励BIPV的应用。
通过补贴和税收减免等措施,政府为BIPV市场提供了良好的发展环境和经济支持。
3.技术进步和成本下降:随着技术的不断进步,BIPV的效率不断提高,成本逐渐下降。
这使得BIPV在市场上更有竞争力,吸引了越来越多的建筑商和开发商采用BIPV技术。
市场需求分析BIPV市场的需求主要集中在以下几个方面:1. 建筑一体化设计需求建筑一体化设计是BIPV市场的核心需求之一。
建筑师和设计师借助BIPV技术,将太阳能发电装置融入到建筑物的外观设计当中,使之成为建筑的一部分。
这要求BIPV产品不仅具备发电功能,还要具备良好的外观和设计性能,以满足建筑的整体设计需求。
2. 高效能源利用需求建筑行业对能源的高效利用需求不断增加,BIPV作为一种可再生、清洁的能源解决方案,被广泛应用于建筑物的外墙、屋顶等位置。
BIPV市场需求主要来自于建筑业主和开发商,他们希望通过BIPV技术实现建筑的能源自给自足,并减少对传统能源的依赖。
3. 环保需求随着社会对环境保护意识的提高,人们对绿色建筑和可持续发展的需求也在增加。
BIPV作为一种清洁能源技术,可以减少对传统能源的消耗,减少温室气体的排放,对环境产生积极影响。
bipv概念是什么意思bipv 是双向传输,也称双向数字视频广播,采用 HDTV 标准的模拟电视信号和数字编码技术。
它以模拟电视信号传送为基础,同时还可通过 DSM 数字调制和网络 IP 接入方式提供双向的数据流。
它能够实现视频、音频的双向数据传输功能,同时还具备网上冲浪等多媒体业务服务能力。
目前,世界各国都在积极推动开放式的标准化技术进程,数字电视是其重要组成部分之一,已被美国、欧洲、日本、韩国、俄罗斯、加拿大等发达国家作为公共信息基础设施建设项目,并且已经形成了一个完整的产业链。
我国的数字电视产业正处于发展阶段, BIPV 将会给广电行业带来巨大变革。
BIPV 可利用现有的光纤和同轴电缆传输系统实现宽带传输。
因此, BIPV 是继有线电视之后又一次对现有传输网络的革命性改造。
什么是 BIPV? BIPV 是由模拟电视信号和数字信号组合而成的双向信号。
由于传输信道是模拟信号,所以它不需要单独铺设线路,只需要对原有的有线电视网络做简单的升级就可以使用。
BIPV 最早应用于欧洲,主要用于学校、企事业单位的内部局域网络。
随着技术的发展, BIPV 逐渐走出欧洲,成为全球性的通讯技术。
BIPV 与有线电视相比较, BIPV 除了省去昂贵的有线电视费用外,还节约了很多的工程安装和维护费用。
BIPV 的特点:1.数字传输,无须像有线电视那样再另外布置电缆;2.支持网络 IP 接入,实现多媒体业务;3.更强的抗干扰能力,保证信号质量。
BIPV 与现有的 HFC( cable- overhofting)和 Cable Modem( Cable Modem 即无源光网络,英文缩写为 PON)相比较,它们均属于有线电视的范畴,但它们又有各自的优缺点。
BIPV 系统中的 Vc 信号一般为低电平或高电平,有些系统中 Vc 信号的占空比为50%~60%,有些系统则为100%。
在 BIPV 系统中, Vc 信号既可以作为数据传输的载波信号,也可以作为传统的模拟电视信号,两者可以混合传输。
bipv标准BIPV标准建筑物能源消耗的问题一直备受关注。
其中一个可能的解决方案是使用“建筑整合光伏”(BIPV)技术,它可以通过将太阳能电池板整合到建筑表面来节省能源和降低碳排放。
BIPV技术的使用可以将普通建筑的钢筋水泥表面转换为太阳能发电系统,从而为建筑物提供可再生的能源,并减少对传统电力网的需求。
因此,这项新型技术在实现可持续发展目标上具有重要意义。
为了确保BIPV产品能够满足市场期望并展示最佳实践,一系列标准建立了。
这篇文章将讨论一些关键的BIPV标准,这些标准关注的范围从材料和产品质量到安装和性能指标。
材料标准在选择用于BIPV的材料时,需要考虑以下因素:光电转换效率、光合成和机械强度。
标准现已确立,以确保BIPV使用的材料和组件符合最佳实践,如IEC 61215和61646等。
产品质量标准为确保BIPV产品的质量和绩效,必须依据一些公认的标准进行测试和认证。
例如,IEC 61730规定了当太阳电池板集成到建筑物外壳中时所需符合的安全性要求。
通过将标准作为测试和认证的基础,可以确保BIPV系统在安全,可靠和可持续的条件下正常运行。
安装标准与传统太阳能系统不同,安装集成在建筑外壳的太阳能电池板需要比传统的安装方法更严格的安装标准。
这对于确保电池板可持续性和安全性至关重要。
建筑和太阳能行业已经确定了相关的安装标准和准则,例如"Guidelines for Building-Integrated Photovoltaics"。
常见性能指标太阳能电池板的性能指标是影响整个系统效率的关键因素。
最常见的性能指标包括:最大功率点(MPP)、短路电流、开路电压和电池板效率等。
使用这些指标,可以帮助用户确定BIPV系统性能的强度和瓶颈,并挖掘系统的隐藏性能。
结论尽管BIPV技术在许多方面带来可持续性和环保方面的优势,但考虑到该技术的特性和实现方法,实施BIPV可能比实施传统太阳能系统更繁琐。
相关检测项目与检测方法
Table 1 Relative testing items and testing methods of BIPV in China
检测方法
光伏采光顶
建筑幕墙气密、水密、-GB/T 34555-2017《建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法》
GB/T 34555-2017图1 我国BIPV 相关标准的分类示意图
Fig. 1 Classification diagram of BIPV relative standards
in China
《建筑用太阳能光伏中空玻璃》
《建筑光伏系统应用技术标准》
《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》《光伏建筑一体化系统运行
与维护规范》《太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范》
《建筑用光伏构件通用技术要求》
《光伏真空玻璃》《建筑用柔性薄膜光伏组件》《建筑光伏组件用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶膜》
《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》《屋顶分布式光伏发电
项目验收规范》《既有建筑光伏发电设施设计标准》《建筑铜铟镓硒薄膜
光伏系统》
……。
中国BIPV产业链分析一、基本情况消化系统药物主要包括抑酸药、胃黏膜保护剂、抗酸药、助消化药、促胃肠动力药、胃肠解痉药、止吐和催吐药、泻药与止泻药、微生态药等类型。
消化类药物行业中,北京奥赛康药业股份有限公司成立于1996年12月,是一家消化及抗肿瘤类药物研发商,集医药、研发、生产、市场推广和销售于一体,现拥有现代化的冻干粉针剂(含抗肿瘤)、小容量注射剂、原料药等产品的多条自动化生产线,消化类产品为质子泵抑制剂(PPI)注射剂,包括注射用奥美拉唑钠;抗肿瘤类产品主要包括铂类等抗肿瘤类用药和抗肿瘤辅助用药。
重庆华森制药股份有限公司成立于1996年11月,是一家集药品研发、生产和销售于一体的国家重点技术企业、深交所A股上市公司。
华森制药下设重庆华森生物技术有限责任公司、重庆华森医药有限公司、重庆华森大药房零售连锁有限公司、PharscinUSInc.华森制药(美国)有限公司。
公司拥有药品批准文号70个,包括中成药、化学原料及制剂,其中国家“医保”目录药品52个,制定国家药品标准46项,拥有专利68项,先后承担国家、省市各部委科技研发项目达120项。
奥赛康vs华森制药基本情况对比资料来源:企查查、整理二、经营情况人体消化系统主要包括食道、肠胃、肝脏、胆囊、胰腺等。
消化系统疾病是一种较常见的多发病之一,同时也是一种极易复发的慢性病,迄今尚未有彻底根治的有效手段,这已成为药学领域研究的重点课题之一,其中肝胆类疾病和肠胃疾病是最为常见的消化系统疾病。
从近几年奥赛康和华森制药的总营业收入情况来看,奥赛康与华森制药的总营业收入都在逐年下降,2022年奥赛康、华森制药的总营业收入发呢别为18.73亿元以及7.85亿元。
2020-2022年中国消化类药物行业重点企业总营业收入(亿元)资料来源:企业年报、整理从两家企业近年来各自的总营业成本来看,奥赛康和华森制药的总营业成本都逐年增加,从2020年的3.12亿元下降至2022年的2.44亿元,由2020年的4.58亿元下降至2022你啊年度3.19亿元。
2023年建筑集成光伏(BIPV)行业市场前景分析建筑集成光伏(BIPV)是指将太阳能电池板(PV)整合到建筑首部,建筑表面,制成具有双重功能的外墙、屋顶和窗户等,既能保护建筑物的建筑物的质量,同时也具有发电和节能的功能。
BIPV在未来成为建筑物绿色节能的重要手段之一,市场前景可观。
一、政策环境利好为了实现能源稳定可持续发展的目标,政府不断加强对新能源行业的扶持,大力推广BIPV技术,提供了广阔的市场空间和政策红利。
比如,2019年我国全年累计新增可再生能源装机容量总计83.47万千瓦,并且在全国实行分散式可再生能源(如太阳能、风能等)发电收购模式;2020年《政府工作报告》也提出到2020年底要在城市绿色开发中提升建筑集成光伏利用率。
二、市场需求扩大全球建筑市场正逐渐向将“绿色能源”应用到建筑中的方向转化,这成为新一代建筑的趋势。
同时,日益严重的环保环保意识的兴起和绿色化商品的亟需,促使BIPV在市场上崭露头角,市场需求逐渐扩大。
2019年,全球BIPV市场规模炙手可热,预计2025年BIPV市场规模将在全球范围内达到4.3亿美元。
三、技术进步加速经过多年的技术积累与创新发展,BIPV技术的研发与应用不断加强,性能和应用范围也在不断拓展。
目前,BIPV已能够在建筑形态、外观、性能等方面满足个性化需求。
例如,薄膜太阳能电池模块是一种可弯曲、颜色多变的太阳能电池模块,实现了电力和建筑的双重功能。
此外,PowerFit 20、double Skin System等新技术也不断涌现,使得BIPV市场更具吸引力。
四、市场竞争激烈随着BIPV技术的快速发展和市场需求的不断扩大,市场竞争激烈。
传统建筑企业、光伏企业、新型材料企业等众多产业竞争者争夺市场份额,同时外国企业也看重BIPV市场,进一步加大了竞争压力。
市场竞争的激化使得BIPV产业资源整合、技术创新等方面的高效运作显得尤为重要。
因此,BIPV具有巨大市场潜力,只有在政府扶持、市场需求、技术创新、竞争压力等多方面得到广泛关注和应对,才能持续保持发展趋势,推动BIPV技术在建筑行业的普及应用,为建筑行业绿色节能发展做出更大的贡献。
bipv术语 iec标准BIPV(Building Integrated Photovoltaic Equipment)是一种将光伏发电与建筑有机结合的设备,它在世界范围内越来越受到关注。
IEC(International Electrical Committee)标准是该领域的重要参考标准,为BIPV的应用和发展提供了重要的技术支撑。
一、BIPV术语介绍BIPV是一种将光伏组件集成到建筑中的设备,它可以直接作为建筑材料、构件使用。
与传统光伏发电系统相比,BIPV具有更高的美观度,同时还能有效利用建筑物的空间资源,减少能源浪费。
二、IEC标准的重要性IEC标准是国际电工委员会(International Electrical Committee)制定的标准,是BIPV领域的重要参考标准。
IEC标准对BIPV的术语、技术要求、测试方法等进行了明确的规定,为BIPV的应用和发展提供了重要的技术支撑。
三、BIPV在IEC标准中的体现1. BIPV设备的性能要求:IEC标准对BIPV设备的性能要求包括光伏组件的转换效率、可靠性、环境适应性等方面。
2. BIPV设备的外观要求:IEC标准对BIPV设备的外观要求包括美观度、与建筑物的协调性等方面。
3. BIPV设备的测试方法:IEC标准对BIPV设备的测试方法进行了明确的规定,包括测试设备、测试流程、测试结果的评价等方面。
四、BIPV的应用前景随着绿色能源的普及和环保意识的提高,BIPV具有广阔的应用前景。
它不仅可以用于公共建筑、住宅建筑等领域,还可以用于园林景观、户外设施等领域。
未来,BIPV技术将不断升级,为绿色能源的发展做出更大的贡献。
总的来说,BIPV术语与IEC标准是相互关联的。
了解BIPV术语和IEC标准,有助于我们更好地应用和发展BIPV技术,促进绿色能源的发展。