晶硅电池为主流,薄膜电池受制于电池量产效率与成本,当前体量目前尚小。与传统晶硅太阳能相比,薄膜发电产品具有以下优点:1)理论转换效率更高。CdTe薄膜电池具有更高的理论光电转换效率,约30%;2)制造成本低。3)温度系数低。CdTe薄膜电池比晶硅太阳能电池温度系数低一半左右,低温度系数即电池组件输出功率更不易受气温影响,因此CdTe薄膜电池更适合于高温、沙漠及潮湿地区等严苛应用环境。4)弱光效应好。CdTe薄膜电池在清晨、傍晚、阴雨天等弱光环境下发电优于晶硅电池,比晶硅电池具有更长发电时间。近年来薄膜电池市场份额被晶硅电池压缩,2020年薄膜电池全球市占率约4%。市占率下降主因薄膜电池拥有更高理论转换效率,但当前组件量产效率与实验室效率仍低于主流晶硅电池,此外,晶硅电池规模优势带来降本加速。CdTe是薄膜电池主流技术。2020年全球薄膜太阳能电池产能约10GW,产量约6.48GW,其中CdTe电池产量约6.2GW,占比为95.7%,CIGS电池产量占比为4.2%。已有屋面电站建设经验,具备 BIPV 环节较为重要的渠道、生产和资源整合能力。贵州屋顶发电建材报价
为你呈现绿色建筑之美。光伏建筑发展过程中,光伏建材也经历了更新迭代,传统光伏建材就是全玻光伏组件,颜色单一、造型能力差,不太能满足建筑的美观要求,因此,为了满足建筑要求,光伏建材在技术路线上也经过了如下改造:超薄柔性晶硅技术这种电池技术可以使得晶硅电池片也具有相当的柔韧性,从而实现弯曲效果,解决晶硅光伏建材不能弯曲、无法更好的与建筑结合的问题。这项技术由嘉盛光电研发掌握,嘉盛旗下的曲面黛瓦系列即采用了这一系列技术。江苏太阳能发电建材批发BIPV 在投资回收期、收益率等方面具有优势。
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:(1)光电转换效率劣势缩小,弱光性保证更长发电时间:BIPV项目与集中式电站不同,组件光照接收角度无法达到比较好,使其光电转化效率相应降低,因此晶硅电池对薄膜电池的转换效率优势将明显削弱。而薄膜电池弱光性好、安装角度要求较低,在弱光环境下发电时间长于晶硅电池。(2)规模经济、成本劣势缩小:规模经济带来的成本优势,是晶硅电池对薄膜电池市场份额挤压的重要因素,但规模经济下晶硅组件尺寸高度标准化,不利于满足BIPV定制化需求。(3)颜色可调整,符合建筑美学:晶硅电池制绒环节中,硅片表面腐蚀量差异将导致电池片发生色差,此外晶硅电池片颜色决定组件主要为蓝色系,色彩较单调;而薄膜电池具备颜色可调整优势,目前薄膜电池生产BIPV组件几乎涵盖所有常见色系,符合BIPV建筑对色彩的多样化需求。
BIPV 仍处在应用初期,市场运行机制并未完善,推广过程则存在诸多痛点。 对于建设方,投资较大,回收周期较长,且建设标准不明确,容易形成无法验收等 问题;对于使用方,需承担一定的使用成本,基于对经济效益、企业自身经营稳定 性的考量,可能会降低使用的积极性;对于运营方,运维周期较长,对企业稳定性 更敏感,容易和业主产生利益。经济效益和安全性是分布式光伏电站大规模推广的基础,工商业的特点更适配 BIPV。工商业客户相比户用,更重视安装成本、发电效益、使用寿命以及维护 条件,并且可再生电力一般不纳入能耗双控。投资方更关注投资回报与建筑产权, 工业厂房屋顶资源丰富,建设面积较大、用电量多,且电价高、自发自用比例大, 以上特性决定投资工商业屋顶的回收期短、收益率有望更高。进一步完善公司在绿色建筑 方面的产业布局。
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。全球跟踪支架对固定支架的替代已经成为趋势。江苏太阳能发电建材批发
固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低。贵州屋顶发电建材报价
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。贵州屋顶发电建材报价
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