光学膜解决了柔韧性问题,还有色彩和外观问题,如何让晶硅组件变得色彩更多样、材质更多样,包括嘉盛在内的行业企业也是进行了诸多研究,终选择了在表面玻璃上做文章。首先是可以使用光学膜实现色彩多样化,其次,光学膜可以提高透光率,提高电池转换效率。此外,还可以通过特殊技术对玻璃表面进行处理,实现特殊材质的效果。比如嘉盛的“黛瓦·触语”,就是通过对玻璃表面的特殊处理,实现更像雨棚的效果。高效电池技术由于光伏建材表面经过了特殊处理,对发电量有一定影响,因此为了兼顾美观和发电效率,光伏建材也会采用更高效的电池技术,目前常用的有单晶Perc技术,此外还有IBC电池技术,TOPCON技术等。经过多年的技术更新迭代,如今的光伏建材已经可以实现与建筑的完美结合,既能满足美观时尚要求,又能满足发电要求,所以,代替传统建材指日可待!固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低。河南太阳能发电建材一体化
国家层面鼓励 BIPV 行业的发展,国有建筑带头提高 BIPV 市占率。从我国 BIPV 行业 政策推进来看,2019 年年底我国能源和环保相关政策才开始提及 BIPV 行业。2019 年 11 月,工信部等六部门发布《关于开展智能光伏试点示范的通知》,提出在工业园区、建筑及城镇、 交通运输、农业农村、光伏电站、光伏扶贫及其他领域形成智能光伏特色应用,并提出建筑 及城镇领域智能光伏以及建筑一体化应用单个项目装机容量不少于 0.1MW。从近期的 BIPV 行业相关政策来看,我国开始从鼓励行业发展向提出具体中短期目标进发,同时,**相关 建筑率先做出表率,提高 BIPV 建筑占比。比如,2021 年 10 月,***发布的《2030 年前 碳达峰行动方案》,指出到 2025 年,城镇建筑可再生能源替代率达到 8%,新建公共机构建 筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%;2022 年 3 月,住建部发布《“十四五”建筑节 能与绿色建筑发展规划》,提出到 2025 年,完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上, 建设**能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达 到 30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上,地热能建筑应用面积 1 亿平方 米以上屋顶发电建材一体化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。
基于建筑面积的测算表明,“十四五”末 BIPV 潜在增量/存量市场规模或可达百亿/千 亿元级别。截至 2019 年底,国内光电建筑应用面积约占既有建筑的 1%;2020 年主要企 业 BIPV 安装总面积为 0.04 亿㎡,约占竣工建筑可安装面积的 1.5%。国家能源局发布的 《太阳能发展“十三五”规划》提出了“到 2020 年建成 100 个分布式光伏应用示范区, 园区内 80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电”的目标。若保守估计, 假设“十四五”仍延续这一发展目标,以此为 BIPV 未来渗透率增长测算依据,存量建筑 改造比例和新增建筑安装比例均按指数式增长,预计 2021-25E 存量建筑年改造比例为 2/4/7/13/24%,新增建筑安装比例为 3/7/16/36/80%。根据国家统计局发布的数据,我国 既有建筑总面积 600 亿㎡,近年年竣工面积约 40 亿㎡,按建筑物平均层数 6 层,屋面可 安装比例 30%(考虑机房、消防等附属设施占地)计算,考虑 BIPV 系统价格年均 4%的 降幅,预计到 2025 年存量/增量潜在市场规模可达 3679/815 亿元。
光伏屋顶发电效率高,为目前BIPV主要应用场景。根据所结合的建筑结构构件的不同,BIPV在建筑物中的应用位置包括屋顶、墙体、遮挡装置与部分室外设施。从发电角度来讲,用于建筑屋顶的光伏屋面、光伏采光顶可以获得长的光照时间和较大的光照面积,经济效益比较好。其中平屋顶由于可以把光伏系统安装在比较好的日照角度,可获得比较大发电量。位于建筑立面的光伏幕墙在朝向较好的多高层建筑中可取得比较大的光照面积,也是一种较为普遍的应用形式。而其他位置的BIPV组件由于布局分散、面积较小,目前尚未构成较大应用市场。工业厂房、商业建筑、公共建筑屋顶当前相当有推广前景。基于国情差异,我国BIPV的推广路径与北美、欧洲有很大不同。我国城镇住宅以高层建筑为主,屋顶面积相对较小,加上居民电价偏低,BIPV用于住宅无法获得超额收益。而工商业及公共建筑多为低层建筑,屋顶面积大,尤其工业厂房常用的轻钢结构与BIPV组件具有很高的适配性。同时工商业用电量大且电价较高,短回收期、率为工商业建筑选择BIPV方案带来了强动力。因此在当前发展阶段,预计工商业屋顶将成为我国BIPV市场的比较大增长点。BIPV 业务发展有望进一步增厚公司业绩,提升估值水平。
光伏建筑是建筑行业实现“双碳”目标的重要路径。2018 年我国建筑全过程能耗总量为 21.47 亿 tce,占全国能量总耗的 46.5%, 建筑全过程碳排放总量为 49.3 亿吨,占全国碳排放总量的 51.3%。基准情景 下预计建筑部门碳达峰时间为 2040 年,落后于目标 10 年,到 2060 年仍将产生 15 亿吨 碳排放量,难以实现中和目标,因此节能减排刻不容缓。从情景分析结果来看,建筑自产 能是实现建筑部门碳排放和能耗 2030 年达峰目标的必要条件,提高建筑自产能规模是必 然趋势,这就需要增加可再生能源的利用。光伏产业近十年来技术不断进步,成本持续下 降,为光电建筑应用打下基础。建筑光伏一体化提供了建筑产能的比较好路线,成为建筑实 现碳达峰、碳中和的重要途径。光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架。屋顶发电建材一体化
公司后续在 BIPV 市场拓展中抢得先机。河南太阳能发电建材一体化
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。河南太阳能发电建材一体化
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