以实际工程为例介绍光伏幕墙设计原理并对施工过程进行探讨。通过智能楼宇监测系统实时记录热泵出水侧进出口温度变化,对光伏幕墙与空气源热泵耦合运行的实际效果进行测试,与前期数值模拟结果进行对比,分析光伏幕墙余热潜能以及模拟的...以实际工程为例介绍光伏幕墙设计原理并对施工过程进行探讨。通过智能楼宇监测系统实时记录热泵出水侧进出口温度变化,对光伏幕墙与空气源热泵耦合运行的实际效果进行测试,与前期数值模拟结果进行对比,分析光伏幕墙余热潜能以及模拟的可靠性。结果显示光伏幕墙余热潜能巨大,建筑整体每年可收集太阳能12522.8 k Wh,每平方米太阳能集热(PVT)板收集太阳能为48.1 k Wh,同时光伏幕墙PVT集热板实际平均热效率12%与模拟热效率18%相差较大,说明前期模拟存在改进空间,部分模拟条件不够严谨。展开更多
文摘[目的]随着光伏、储能、新型建材及装配式建筑产业的发展,将光伏组件与屋面、墙体、遮阳等构件进行一体化设计与制造的光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaic,BIPV)技术开始延伸为光伏储能建筑一体化(Building Integrated Photovoltaic and Energy Storge,BIPVES)技术。[方法]文章提出世界首个可充电水泥电池,将建筑墙体与光伏发电装置、储放电装置相融合;对设备和材料进行跨界创新,在玻璃表面打印高清晰度、高透光率花纹图案,制造高效光伏建材;研发预制式储能墙体,与各类钢结构装配式建筑体系进行结合,实现订制式生产、装配式施工,形成建筑构件与光伏、储能一体化的变革趋势。[结果]水泥基电池实现了建筑墙体具有光伏发电、储电以及供电等多种功能;新一代光伏建材可节省建筑外立面装饰材料的成本,降低建筑物碳排放;光伏和储能等可再生能源技术在建筑中的一体化集成,可取得最大化收益。[结论]新型光伏建材技术和水泥电池等新型储能技术具有发展前景,将可充电电池构件、光伏外墙板与装配式建筑墙体及预埋件进行组合集成并推广应用具有可行性。
文摘以实际工程为例介绍光伏幕墙设计原理并对施工过程进行探讨。通过智能楼宇监测系统实时记录热泵出水侧进出口温度变化,对光伏幕墙与空气源热泵耦合运行的实际效果进行测试,与前期数值模拟结果进行对比,分析光伏幕墙余热潜能以及模拟的可靠性。结果显示光伏幕墙余热潜能巨大,建筑整体每年可收集太阳能12522.8 k Wh,每平方米太阳能集热(PVT)板收集太阳能为48.1 k Wh,同时光伏幕墙PVT集热板实际平均热效率12%与模拟热效率18%相差较大,说明前期模拟存在改进空间,部分模拟条件不够严谨。