首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 910 毫秒
1.
日前.江苏无锡尚德太阳能有限公司推出的首个“光伏屋顶计划”已投入运营。无锡国家工业设计园300千瓦屋顶并网光伏系统、上海崇明岛生态公园85千瓦屋顶光伏系统、香港湾仔政府大楼屋顶光伏系统、日本金泽公交总站屋顶光伏系统已在众多建筑上“安家落户”.为人们提供着洁净、绿色的新能源。  相似文献   

2.
无锡即将运营“光伏屋顶计划”。这将是江苏省第一个“光伏屋顶计划”的实施。无锡投入建设的国家工业设计园300千瓦光伏并网工程于2006年申报立项,是国内第一家列入项目申报程序的太阳能光伏并网发电项目。准备投入示范性的准商业化运营,上网电价也备受关注。  相似文献   

3.
1月9日上午,宿迁市举行光大国际洋河、双沟酒厂屋顶光伏发电项目一期工程并网发电庆典仪式,宣布洋河、双沟酒厂屋顶光伏发电项目正式并网发电。宿迁市委常委、常务副市长徐惠民出席仪式并讲话.  相似文献   

4.
整县屋顶分布式光伏开发试点过程中面临着光伏项目并网困难、就地消纳能力不足等技术难题。介绍光储直柔新型电力系统技术,分析在整县光伏推进工作中采用光、储、直、柔等技术解决以上两个难题面临的机遇与挑战,并给出相应的建议。分析山西芮城县东夭村国内首个农村“光储直柔”低压直流系统在新能源消纳、安全性和可靠性等方面的优势和经济效益。分析国家能源集团BIPV中心采用“光储直柔”技术,利用建筑的立面和屋顶实现较大规模的光伏装机量,实现光伏发电就地消纳和柔性供用能。推广光储直柔技术是解决整县分布式光伏大规模开发中并网难和就地消纳不足等技术难点的有效途径之一。  相似文献   

5.
《门窗》2009,(8):11-11
江苏省无锡市从今年7月份起正式启动实施“百万平方米光伏屋顶发电工程”,集中力量加快推进无锡(国家)工业设计园区、无锡机场航站楼、尚德光伏产业园A区、无锡科技职业学院、无锡汽车工程学校、无锡古运河、无锡太湖国际科技园青年公社等建筑物作为光伏电站建设与应用的示范试点。到2011年,全市“太阳能屋顶”将有望突破100万平方米,建成屋顶并网发电总装机容量80MW。与此同时,该市还将把屋顶和建筑一体化光伏电站建设作为建筑节能的重要内容,纳入到城市规划和重点地区城市设计。  相似文献   

6.
简述了屋顶光伏电站施工前的准备工作,分析了屋顶光伏设计时需考虑的问题,并从屋面、倾角、屋顶清洗系统、屋顶支架选材等方面,阐述了屋顶的安装技术,有利于屋顶光伏的推广应用。  相似文献   

7.
陈江恩  孙杰  冯博  麦耀华 《建筑节能》2014,(4):35-38,67
作为分布式光伏发电的重要应用方式,光伏建筑一体化(BIPV)受到越来越多的重视,但是实现光伏组件和建筑的美观、可靠和低成本的结合仍是一个具有挑战性的难题。在一个获得财政部和住建部“光伏建筑一体化”资金资助的项目中实验了不同的BIPV组件安装方式,包括隐框光伏幕墙、彩钢瓦屋顶夹具安装、彩钢瓦屋顶黏接安装方式,其中采用粘贴的方式在彩钢瓦屋顶安装双玻组件为我们独创的施工方法,具有快捷、质轻、低成本和高可靠性等特点,而且不需要在彩钢瓦上打孔,避免漏水隐患。发电量结果表明,在干燥、多粉尘的季节,在立面安装的光伏组件的单位装机容量的发电量也可能大大高于安装于斜面屋顶的组件,说明光伏玻璃幕墙有着很大的发展前途。  相似文献   

8.
近几年来,冷屋面或高反射屋面作为一种环保型屋面,逐渐受到普通家庭和建筑业主的关注。冷屋面可以将太阳辐射反射并释放回大气中,而不是转到建筑物内。美国能源部部长朱棣文提出了涂白屋面和道路有助于节能的问题。  相似文献   

9.
近几年来,冷屋面或高反射屋面作为一种环保型屋面,逐渐受到普通家庭和建筑业主的关注。冷屋面可以将太阳辐射反射并释放回大气中,而不是转到建筑物内。美国能源部部长朱棣文提出了涂白屋面和道路有助于节能的问题。  相似文献   

10.
《Planning》2018,(6)
北京市太阳能资源丰富,属于国家二类资源地区。同时,北京市拥有众多商场、写字楼、学校、医院、政府机构、住宅楼和工业园区等,为分布式光伏的发展提供了充裕的屋顶资源。但是,这些巨大的潜力并没有被完全挖掘进而转化为分布式光伏发电。制约北京市分布式光伏发展的主要因素包括:屋顶业主认识不足;屋顶质量差;屋顶产权归属不明确;电费回收风险以及缺少优质的屋顶资源数据库。政府应充分认识到分布式光伏发电对改善北京市环境质量的重要作用,采取措施提高屋顶业主对分布式光伏发电的认识,放宽并网条件,解决屋顶业主信用问题,建立屋顶资源数据库并设置强制性排放标准。  相似文献   

11.
"第三代"光伏发电技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中推荐的“第三代”光伏发电技术,完全是“绿色发电技术”。“绿色”技术的核心技术是太阳能炼硅。屋顶是放置光伏电站的最佳场地。必须充分利用有限的屋顶面积,最大限度发挥其发电效益。对平坦屋顶的最佳选择,就是本文中推荐的“改进式聚光+跟踪+晶硅”技术,其用地效率可达50W60W/m^2,而且以10年为回收周期的每度电成本是1.0元/KWh。  相似文献   

12.
正9月6日,河南省发展和改革委员会、住房和城乡建设厅等六部门共同印发《河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案》(以下简称《方案》),表示要通过大力推进屋顶光伏发电建设,力争用3年左右时间,全省分布式光伏发电规模大幅提高,整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点落地见效,一批“光伏+”特色工程发挥示范带动效应,有力支撑河南省能源绿色低碳转型,居民用能的幸福感、获得感、安全感进一步提升。根据《方案》,河南省要按照高水平设计、高标准建设、  相似文献   

13.
计算屋顶可用光伏面积是估算屋顶光伏发电潜力的重要一步。本文基于城市GIS和卫星影像数据,使用卷积神经网络识别建筑轮廓及屋顶可用光伏面积。以长沙市核心区8 136个建筑为训练集,屋顶可用光伏面积率为87.0%;对预测区域4 883个建筑预测,预测可用面积率为71.4%。随后使用EnergyPlus对每栋建筑建立光伏系统模型,分别预测建筑在无遮挡、相互遮挡、考虑可用光伏面积和遮挡的情形。结果显示,在无遮挡情况下,长沙地区单位建筑轮廓面积光伏年发电量为102 kW·h/m2。考虑建筑相互遮挡后,发电量减少6.7%,平均为95.2 kW·h/m2。当考虑屋顶可用光伏面积和建筑相互遮挡后,光伏年平均发电量减少19.6%,为82.0 kW·h/m2。本文研究方法有利于准确评估城市光伏潜力,提高能源利用率。  相似文献   

14.
屋顶是建筑分布式光伏利用的有利部位,然而屋顶面积有限。本文从间距、方位角、侧向排布等方面对屋顶分布式光伏进行了遮挡程度量化分析,结合调研、实测数据,并综合考虑遮挡的合理性,对我国上海至四川北纬30毅纬度地区如何优化屋顶分布式光伏排布提高面积利用率提出了几点有用建议。  相似文献   

15.
随着分布式光伏电站的普及,越来越多的项目中利用屋顶安装光伏发电设备,如何有效利用建筑屋顶资源,使光伏发电充分发挥效益,是设计屋顶光伏项目时应首要考虑的问题。本文围绕光伏组件在建筑屋顶安装倾角的选择,对不同倾角下安装容量及发电量等进行综合比选,分析不同安装倾角下的项目效果,提出可行的解决方案。  相似文献   

16.
谭志昆 《建筑电气》2022,(10):31-36
以实际工程为例探讨光伏建筑一体化的光伏系统设计,主要分析光伏发电系统如何与建筑物(构筑物)相结合:(1)建筑屋顶光伏,包括光伏组件在混凝土平屋顶、棚架安装,以及光伏组件在坡屋面平铺安装;(2)建筑立面光伏,包括结合建筑立面造型安装和光伏幕墙;(3)构筑物光伏。并对分布式并网光伏系统的可实施性和技术要点进行总结。  相似文献   

17.
前言这是一份美国加利福尼亚州能源委员会推出的指导光伏系统安装的规范,它代表了当前发达国家屋顶光伏系统安装的水平。我们把这个手册翻译出来,希望能为我国的同行在建设屋顶光伏电站时提供参考。光伏发电系统是将太阳光直接转换成电流。住宅光伏系统以光伏屋顶的形式可以满足住户部分或者全部的日常用电需求,光伏系统还可以配置备用蓄电池,  相似文献   

18.
<正>本刊讯9月2日,国家能源局发布了《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,要求进一步落实分布式光伏发电有关政策,鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用,加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调,完善分布式光伏发电发展模式等。通知提出,充分利用具备条件的建筑屋顶(含附属空闲场地)资源,鼓励屋顶面积大、用电负荷  相似文献   

19.
《华中建筑》2009,(6):230-230
5月26日,美国能源部长朱棣文在伦敦一个气候变化研讨会上提出,为解决全球变暖问题,各国应该尽可能将建筑物屋顶漆成白色,这样可以大量反射太阳光并节省使用空调耗费的能源,达到节能减排目的。  相似文献   

20.
光伏建筑应用对建筑领域碳达峰、碳中和目标的实现起到重要作用,海南省建筑光伏应用处于起步阶段,本研究对海南省11栋应用光伏系统的建筑进行调研,分析建筑屋顶光伏可利用面积,计算屋顶光伏系统发电带来的减碳潜力。通过研究发现,建筑屋顶可利用面积占屋顶面积的50%~70%之间,当采用发电效率高于20%的高性能光伏系统时,仅海南既有建筑的屋顶光伏全年发电量可达116亿kWh,约占海南省建筑运行用电量的67%,如对既有建筑屋顶逐步铺设光伏系统,则2020~2030年建筑光伏系统累计减碳量可达1680万吨CO2,到2060年可累计实现7000万吨减碳能力,建筑屋顶光伏系统可成为海南省建筑领域双碳目标实现的有力保障。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号