福建太阳能发电建材应用

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基于弱光性、色彩多样性、透光率及整体经济性,薄膜电池更适用于 BIPV 市场:透光率高。晶硅电池透光率较低,改善组件透光性只能通过降低电池片排布密度,但需组件功率;薄膜电池透光性更好,可根据建筑采光需求制作出不同透光率的BIPV组件。(5)建筑施工难度与成本低:屋顶自重越大,屋顶支撑结构要求越高,则建筑支撑结构的建造难度与成本也越高。薄膜电池因自身工艺原因重量轻于晶硅电池,使用薄膜BIPV组件建造屋顶时施工难度和成本都会下降。此外,在建筑幕墙领域,薄膜BIPV组件对钢支撑结构的要求和成本明显低于晶硅组件。建筑节能标准出台,有望带动薄膜电池放量。2021年3月1日,住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,要求到2025年,全国新增建筑太阳能光伏装机容量50GW以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。建筑光伏的发展趋势是由地面到屋顶,到墙面,未来随着新建建筑屋顶光伏面积逐渐饱和,可安装光伏的建筑面积趋于紧缺,立面BIPV应用有望快速发展,带动薄膜需求放量。生产异型光伏组件,走差异化产品路线,解决光伏建筑个性化设计的技术难点。福建太阳能发电建材应用

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分布式光伏成为新增光伏装机主力,BIPV极具增长潜质光伏发电集中式与分布式并举趋势明显,分布式光伏成为新增光伏装机主力。光伏电站是光伏产业链终端应用市场,根据电站的装机规模、和用户的距离、接入电网的电压等级等不同可以分为集中式电站和分布式电站。集中式电站是在荒漠地区构建大型光伏电站,充分利用荒漠地区丰富和相对稳定的太阳能资源,接入高压输电系统供给远距离负荷。分布式发电站主要基于分散建筑物表面,就近解决用户的用电问题,通过并网实现供电差额的补偿与外送。与集中式发电站相比,分布式具有投资小、建设快、占地面积小、盈利能力强、与用户联系紧密、政策支持力度大等优势。2013年以来,我国光伏发电并网装机容量快速增长,截至2021年底,光伏发电并网累计装机容量突破3亿千瓦大关,达到3.06亿千瓦,连续7年稳居全球**。从结构来看,分布式光伏累计装机容量占总光伏装机的比例从2015年的14%提升至2021年35.1%。从每年新增光伏发电并网装机来看,2021年分布式光伏新增29GW,同比增速87%,增速已经远超集中式光伏,约占全部新增光伏发电装机的55%,市场份额持续增加,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。河南太阳能光伏建材应用固定支架凭借出色的稳定性以及较低的前期投资成本,在光伏支架市场占据较大份额,是目前主流类型。

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分布式电站中 BIPV 在外观、寿命、受力、防水和施工方面优于 BAPV,增长潜质巨大。分布式电站又可以大致分为三类:光伏组件与建筑结合(BAPV)、光伏组件与建筑集成 (BIPV)、非建筑场景,其中与建筑结合的分布式电站(BAPV&BIPV)约占分布式光伏电站 装机量的 50%。BAPV(普通型光伏构件)主要指在建筑上安装的光伏构件不作为建筑的**护结构,只起发电功能的建筑部件,在既有建筑上应用较多。BIPV(建筑光伏一体化)主 要指在建筑上安装的光伏构件不仅是发电的部件,而且作为建筑的**护结构,与建筑同步 设计、同步施工、同步验收,如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。截止 2021 年 BAPV 仍为主流光伏建筑类型,与 BAPV 相比,BIPV 直接将设备作为墙体或屋顶,外观整体性更 强,使用寿命长,而且 BIPV 不需要其他固定结构的特性使其安全性更高,防水性能更好, 施工难度低于 BAPV。此外,BAPV 往往是需要一次性投入多年回报的项目,业主重视 收益率与安全,一旦发生重大损失,会出现权益难以得到有效保障的情况,而 BIPV 可以规 避这一问题。BIPV 作为未来光伏建筑发展的重要方向,能够很好地解决 BAPV 系统存在的 一些痛点。

由于BIPV跨行业、高定制化属性,产业合作模式层出不穷。根据工程项目设计和施工方式的不同,BIPV具有很强的定制化需求,但在制造和施工环节中,光伏企业由于缺乏建筑设计及施工能力,难以充分理解、挖掘下游客户需求;建筑企业设计、施工经验丰富,下游客户,但缺乏光伏技术储备。因此,具备产品研发、设计能力的上游光伏厂商和具备产品安装、施工、运维经验的中游系统集成厂商,合作共赢,共同探索推动BIPV市场快速发展。2.2隆基参股森特模式隆基股份是全球单晶光伏企业,具备较强的技术实力,2020年组件出货量全球。隆基于2019年开始研发BIPV业务,2020年下线款BIPV产品“隆顶”,宣布进军BIPV市场。隆基BIPV工厂共有三条全自动生产线和一条研发线,单线年产能达到300MW,全线投产后年产量有望超过1GW;在产品方面还推出了“隆锦”、“隆行”、“隆易”等,可应用于光伏幕墙、新能源汽车充电桩和户用光伏等场景。BIPV 业务发展有望进一步增厚公司业绩,提升估值水平。

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BIPV兼具发电功能和建材属性,强调一体化。光伏建筑一体化(BuildingIntegratedPhotovoltaic,BIPV)是分布式光伏发电系统的一种,是将光伏组件集成到建筑上的技术。区别于目前应用较多的安装式光伏发电屋面系统(BuildingAttached/AppliedPhotovoltaic,BAPV)主要以附属设施的形式实现光伏组件和房屋建筑的结合,BIPV组件以建筑材料的形式出现,不仅具有发电功能,还是建筑结构不可分割的组成部分,具有结构构件的使用功能。BIPV针对传统BAPV系统存在的一系列问题提供了解决方案。根据实际应用的经验反馈,BAPV系统主要存在以下问题:在既有建筑物上安装光伏发电装置,电缆铺设的路由存在困难,电气设备的安装位置很难协调;原有建筑物设计时未考虑光伏组件增加的荷载,若不满足承载要求则需要进行加固处理,增加额外成本,影响经济性;光伏组件与原结构的连接以夹具、支架连接为主,其可靠性存在风险;安装时存在打孔、震动等不利影响,可能造成屋面防水层或结构损伤。而BIPV与建筑物同时设计,同步施工,因此可以从本质上解决上述问题,成为光电建筑的发展方向。未来随着规模扩大和组件成本进一步降低, BIPV 的收益率会进一步提升。河南太阳能光伏建材应用

传统光伏企业可以谋求 BIPV 相 关企业的合作以弥补短板。福建太阳能发电建材应用

项目全周期涉及多方利益主体,责任与收益划分不明确,成熟的商业模式有待探索。BIPV项目从规划、设计、建设到运营,涉及的主体包括建筑业主、电站投资商、设计单位、施工单位、系统产品提供商、建筑使用者及运维服务提供商。各利益主体在项目各阶段的参与程度和参与方式没有明确的标准,因此权责划归界线也较为模糊。在生产建设端,BIPV方案决定权归属不明朗,可能会耗费大量沟通成本,并直接影响项目质量及效益。在发电运营端,在规模尚小的市场现状下,现有的运维管理模式能否应对BIPV项目更高的资源技术要求仍有待验证。福建太阳能发电建材应用

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