全球中国最大的光伏电站光伏建筑一体化(BIPV)电站有什么不同

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推广光伏建筑一体化_BIPV_的几个关键问题探析_孙颖
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漫谈光伏建筑一体化(BIPV)【工程案例】
Chemtech solar从2010年开始从事新能源的开发和建设,在意大利先后投资建设了数十个光伏电站项目,大多数都是地面电站,但也投资建设了数个BIPV项目,位于意大利诺托壁垒的光伏建筑一体化电站就是一个成功的例子。
  【作者简介】徐宁,深圳蓝波绿建集团总裁,建筑设计师;先后毕业于&机械设计与制造&、&工业与民用建筑&、&建筑学&、&工商管理学&等专业,浸淫于建筑设计、结构设计、幕墙设计与施工、BIPV光电建筑等领域30多年,曾牵头完成国内多项建筑一体化的首创实践,尤其在建筑节能、建筑产能技术的开发和应用方面积累了深厚的理论基础和丰富的实战经验。  欧洲各国在光伏电站建设上一开始都是持支持的态度,相继出台了相近的政策,比如意大利能源局在2005年颁布了光伏补贴立法,该法案宣布将限额补贴67亿欧元,由于光伏电站的建设,该法案在6月6日达到预算限额,并于日停止发放。据Bloomberg统计,意大利的补贴政策推动了526000多个光伏项目的建设。  意大利Chemtech solar公司就是在这个时候出现的佼佼者。  Chemtech公司成立于1994年,集团总部位于北部意大利贝加莫省的城市,Chemtech solar从2010年开始从事新能源的开发和建设,在意大利先后投资建设了数十个光伏电站项目,大多数都是地面电站,但也投资建设了数个BIPV项目,位于意大利诺托壁垒的光伏建筑一体化电站就是一个成功的例子。  这个项目在不同的屋面上安装了总计1965.11KWp。项目分两部分,一部分在阿沃拉,装机容量1404.91KWp,另一部分在帕基诺,装机容量560.2KWp。
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> 年光伏建筑一体化(BIPV)产业深度调研及投资前景预测报告
年光伏建筑一体化(BIPV)产业深度调研及投资前景预测报告
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对开发商:
图表 BIPV示意图
图表 独立光伏发电系统
图表 系统原理
图表 BIPV的主要形式
图表 光伏并网发电投资
图表 日本民用光伏建筑补贴预算
图表 日本民用光伏建筑年新增安装量变
图表 德国太阳能加热行业销售状况
图表 德国光伏建筑年新增安装量和累计安装量变动趋势
图表 年国内生产总值增长速度(累计同比)
图表 年全国粮食产量
图表 年规模以上工业增加值增速(月度同比)
图表 年固定资产投资(不含农户)名义增速(累计同比)
图表 年社会消费品零售总额名义增速(月度同比)
图表 年居民消费价格上涨情况(月度同比)
图表 年工业生产者出厂价格涨跌情况(月度同比)
图表 年国内生产总值增长速度(累计同比)
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图表 年固定资产投资(不含农户)名义增速(累计同比)
图表 年社会消费品总额名义增速(月度同比)
图表 年居民消费价格上涨情况(月度同比)
图表 年工业生产者出厂价格涨跌情况(月度同比)
图表 年中国太阳能光伏安装量
图表 中国BIPV行业盈利情况
图表 我国太阳能资源分布情况
图表 中国太阳能资源分布带
图表 百色市各月太阳的总辐射
图表 调整前后的屋顶平面图
图表 室内效果
图表 室外效果
图表 阳光板、屋脊交接处
图表 模组效果
图表 非晶硅与单晶硅温度变化下的效率比较
图表 晶体硅电池间距与G值、透光率的关系
图表 类似建筑选用不同电池的效果对比
图表 不同安装部位的发电效率对比
图表 BIPV支撑系统的设置
图表 项目人员配置
图表 BIPV工程主要材料设备供货周期
图表 BIPV工程优化施工流程方框图
图表 电缆施工特点
图表 BIPV模式财务盈利模型分析(EPC与BT模式)
图表 建设项目全寿命周期的五个阶段
图表 光伏一体化建筑与普通建筑空调能耗日对比表
图表 青岛火车站BIPV内视全景效果图
图表 青岛火车站BIPV内视局部效果图
图表 设计选用的BIPV组件主要参数
图表 青岛月平均太阳辐射值
图表 监测系统示意图
图表 光伏并网系统工作原理图
图表 主要用电指标
图表 监控系统示意图
图表 中国和世界常规能使用及规划
图表 晶体硅电池与非晶体硅电池受温度的影响功率下降的分布示意图
图表 非晶硅薄膜电池与其它电池在建筑外立面的建筑效果图
图表 德国柏林火车站房
图表 柏林火车站房内部效果图
图表 stillwell地铁站屋面效果图
图表 stillwell地铁站施工过程中导线布置图
图表 stillwell地铁站发电系统控制图
图表 光伏电站建设成本分布
图表 200KW屋顶并网电站实际投资列表
图表 200KW屋顶电站经济指标
图表 减少污染气体排放情况
图表 独立式光电系统示意
图表 电网连接充电系统示意
图表 扁盒式PV/T收集器结构图
图表 太阳能集热模块示意图
图表 光伏热水一体化系统机构及数据采集系统图
图表 实验结果
图表 光伏光热一体化系统屋顶安装示意图
图表 厦门SM购物中心&铺设太阳能板的屋顶
图表 厦门SM购物中心&SM城市广场翻新效果图及实景图
图表 中投顾问对年中国光伏建筑一体化行业产品销售收入预测
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在线咨询:发展/光伏建筑一体化
据《中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资预测分析报告前瞻》数据显示,BIPV是将太阳能发电方阵安装在建筑的维护结构外表面来提供电力,主要包括光电屋顶、光电幕墙、光电遮阳板、光电采光顶等。其突出优点一是就地发电,不需另建电站,不需远程输送,无污染可再生;二是有效利用屋顶和墙面等建筑围护结构接收太阳能,无需占用土地等其他资源;三是降低光反射率,减少光污染对人类的危害。 近年来,全球能源资源不断减少,人类对能源的需求又不断增加,而建筑作为能耗大户(发达国家的建筑能耗一般占到全国总能耗的1/3以上),其节能效益则变得尤其重要。BIPV具有诸多的优点,又是庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点,即将成为建筑及光伏技术市场的热点,存在着无限广阔的发展空间。
定义/光伏建筑一体化
光伏建筑一体化即BIPV(Building&Integrated&PV,PV即)。光伏建筑一体化(BIPV)技术是将发电()产品集成到建筑上的技术。光伏建筑—体化(BIPV)不同于光伏系统附着在建筑上(BAPV:Building&Attached&PV)的形式。现代化社会中,人们对舒适的建筑热环境的追求越来越高,导致建筑采暖和空调的能耗日益增长。在发达国家,建筑用能已占全国总能耗的30%—40%,对经济发展形成了一定的制约作用。光伏建筑一体化,是应用的一种新概念,简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。根据光阵与建筑结合的方式不同,光伏建筑一体化可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑的结合。这种方式是将光伏方阵依附于建筑物上,建筑物作为光伏方阵载体,起支承作用。另一类是光伏方阵与建筑的集成。这种方式是光伏组件以一种建筑材料的形式出现,光伏方阵成为建筑不可分割的一部分。如光电瓦屋顶、和光电采光顶等。在这两种方式中,光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式,特别是与建筑屋面的结合。由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间,是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式,因而倍受关注。光伏方阵与建筑的集成是BIPV的一种高级形式,它对光伏组件的要求较高。不仅要满足的功能要求同时还要兼顾建筑的基本功能要求。
国外的发展现状&/光伏建筑一体化
美国是世界上能量消耗最大的国家,国会先后通过了“太阳能供暖降温房屋的建筑条例”和“节约能源房屋建筑法规”等鼓励新能源利用的法律文件。在经济上也采取有效措施,不仅在太阳能利用研究方面投入大量经费,而且由国会通过一项对太阳能系统买主减税的优惠办法。因此,美国太阳能建筑的发展极为迅速,无论是对太阳能建筑的研究、设计优化,还是材料、房屋部件结构的产品开发、应用,以及真正形成商业运作的房地产开发,美国均处于世界领先地位,并在国内形成了完整的太阳能建筑产业化体系。美国于上个世纪80年代初就由新墨西哥洲的洛斯阿拉莫斯科学实验室编制出版了被动式太阳房设计手册。此外,美国还出版了许多实用的被动式太阳房建筑图集,既介绍成功的设计实例,也有对太阳房原理、构造的详细说明。这些工具书的发行和一些样板示范房屋的建立,对美国公众接受太阳房起到了很好的促进作用。比较著名的示范建筑有:位于新泽西州普林斯顿的凯尔布住宅;位于新墨西哥州科拉尔斯的贝尔住宅;位于新墨西哥州圣塔菲的圣塔菲太阳房;位于加利福尼亚州阿塔斯卡德洛的阿塔斯卡德洛住宅,以及位于新墨西哥州科拉尔斯的戴维斯住宅。这些建筑采用壁炉或电散热器作辅助热源,但太阳能供暖率均在75%以上,有的已达到100%,例如阿塔斯卡德洛住宅。早在上个世纪40年代,美国麻省理工学院就开始利用太阳能集热器作为热源的供暖、空调系统研究,先后建成了w号实验太阳房。这些实验太阳房,即是最早的主动式太阳房。到70年代以后;又有华盛顿近郊的托马森太阳房和科罗拉多州丹佛市的洛夫太阳房等主动式太阳房的示范建筑建成。这些太阳房的成功运行,说明太阳能供热、空调系统在技术上是完全可行的,但由于投资较大,推广普及程度不及被动式太阳房。直到进入90年代,由于开发出更加高效的太阳集热器和吸收式制冷机、热泵机组,应用范围才得以扩大。日本在主动式太阳房的研究应用领域也处于世界前列。1974年日本通产省制定了“阳光计划”,并按此计划建造了数幢典型太阳能采暖空调试验建筑,如矢崎实验太阳房。而且多年来日本的太阳能采暖、空调建筑一直稳步发展,并已应用于大型建筑物上。此外,法国、德国、澳大利亚、英国等发达国家也拥有相当先进的太阳能建筑应用技术。著名的集热蓄热墙采暖方式即是法国人菲利克斯·特朗勃的专利,法国的奥代洛太阳房是该采暖理论转化为实际应用的第一个样板房。英国利物浦附近的沃拉西的圣乔治郡中学,则是直接受益式太阳房最大和最早的样板之一。尽管英国的太阳能资源并不丰富,该所中学安装的常规采暖系统却从未使用过。最后值得一提的是近几年来在发达国家已有相当发展水平的“零能房屋”,即完全由太阳能光电转换装置提供建筑物所需要的全部能源消耗,真正做到清洁、无污染,它代表了21世纪太阳能建筑的发展趋势。由于许多国家的政府(如美国、德国)都制定了太阳能在国家总能源消耗中的所占比例应超过20%的计划,相信这种“零能房屋”将会有十分良好的发展前景。
国内的发展动态/光伏建筑一体化
1、绿色健康住宅根据国家有关部门的要求,已进入了试点应用研究的重点阶段,而作为可再生能源的太阳能热利用技术也同时进入了快速发展时期,太阳能热水器真成为广大民众绿色家电的首选。建设部相继召开了“太阳能与建筑结合应用研讨会”,国家有关部门对这项课题十分重视并抓得很紧,建设部、科技部、经贸委先后分别下发了《建设部建筑节能“十五”计划纲要》、《科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》、《新能源和可再生能源产业发展“十五”规划》、《关于组织实施资源节约与环境保护重大的通知》等文件,强调并提出课题开发应用的目标,明确了发展的重点和重点支持的具体项目。为此,中国建筑标准设计研究所承担了编制建筑工程行业标准、建筑施工工法、标准设计图集等“太阳能供热制冷成套技术开发与示范”的课题,为太阳能与建筑一体化事业的健康稳步发展,也为我们设计单位承担这项课题的专项设计提供有利条件。福州康安康合太阳能公司2002年在“湖前兰庭”9幢别墅做了第一个太阳能与建筑一体化示范工程,接着又在福州武警消防大厦、泉州“中远名城”,马尾“时代广场”商住楼等多处做了多例大型的太阳能集中供热系统工程,已全部通过验收投入使用,节能效果显著。2、据了解,目前太阳能利用与建筑一体化这项新课题主要是科研、院校在研究开发,一些能源技术开发公司承担施工安装,福州康安康合太阳能技术开发公司经过多年的研究、试验和开发,拥有“太阳能吸热瓦片”、“真空管太阳能中央热水器”、“不对称太阳能集热板”等多项国家实用型专利,该公司利用多项成果,专业从事太阳能集中供热建设,在解决太阳能与建筑一体化上取得很大突破,已经设计、安装了上述介绍的几项大工程,积累了很多的实践经验,取得了可喜的成绩。
发展方向/光伏建筑一体化
目前建筑物空气温度调节消耗着大量的能量。在我国,它要占到建筑物总能耗的约70%。用空调机和燃煤来控制室温不仅消耗能量,带来外界的环境污染,而且并不能给室内人员带来健康的环境(虽然暂时它是舒适的)。在太阳能用于采暖方面,除造价较高的被动式太阳房有一些示范型建筑外,还没有大规模的采用。主动式太阳能供能由于成本更高,与我国的经济发展也是远不相适应。因此,建筑供能的主动与被动相结合的思想及太阳能与常规能源相结合的思想。按照房间的功能,采用不同方案的配合及交叉,这样可以大大降低太阳能用于建筑供能的一次投资和运行成本,使得整个方案在商业化的意义下具有可操作性。被动采暖与降温的意义在于使建筑本身能量负荷大大降低(节能率约70%),使其所要求主动供能装置提供的能量大大降低。也就是说,它将对昂贵装置的要求降低。另外,被动供能是巧妙利用自然条件的变化来调节室内温度。我们认为,建筑物内空气温度调节技术发展方向不应当是改变自然环境来满足人的要求,而是应当尽量巧妙地利用并顺应自然界来满足人们对健康和舒适的要求。研究空调的目的应当是尽量减少人工环境,而不是相反。主动供能的意义在于保障建筑室内的舒适性增加。在主动与被动供能相互配合组成供能系统的情况下,整套建筑供能系统的设备性能将会提高,而尺寸和造价将会降低。
设计中需注意因素/光伏建筑一体化
一、光伏组件的力学性能作为普通光伏组件,只要通过IEC61215的检测,满足抗130km/h(2,400Pa)风压和抗25mm直径冰雹23m/s的冲击的要求。用做幕墙面板和采光顶面板的光伏组件,不仅需要满足光伏组件的性能要求,同时要满足幕墙的三性实验要求和建筑物安全性能要求,因此需要有更高的力学性能和采用不同的结构方式。例如尺寸为1200mm×530mm的普通光伏组件一般采用3.2mm厚的钢化超白玻璃加铝合金边框就能达到使用要求。但同样尺寸的组件用在BIPV建筑中,在不同的地点,不同的楼层高度,以及不同的安装方式,对它的玻璃力学性能要求就可能是完全不同的。南玻大厦外循环式采用的组件就是两块6mm厚的钢化超白玻璃夹胶而成的光伏组件,这是通过严格的力学计算得到的结果。二、建筑的美学要求BIPV建筑首先是一个建筑,它是建筑师的艺术品,就相当于音乐家的音乐,画家的一幅名画,而对于建筑物来说光线就是他的灵魂,因此建筑物对光影要求甚高。但普通光伏组件所用的玻璃大多为布纹超白钢化玻璃,其布纹具有磨砂玻璃阻挡视线的作用。如果BIPV组件安装在大楼的观光处,这个位置需要光线通透,这时就要采用光面超白钢化玻璃制作双面玻璃组件,用来满足建筑物的功能。同时为了节约成本,电池板背面的玻璃可以采用普通光面钢化玻璃。一个建筑物的成功与否,关键一点就是建筑物的外观效果,有时候细微的不协调都是不能容忍。但普通光伏组件的接线盒一般粘在电池板背面,接线盒较大,很容易破坏建筑物的整体协调感,通常不为建筑师所接受,因此BIPV建筑中要求将接线盒省去或隐藏起来,这时的没有了接线盒的保护,要考虑采用其他方法来保护它,需要将旁路二极管和连接线隐藏在幕墙结构中。比如将旁路二极管放在幕墙骨架结构中,以防阳光直射和雨水侵蚀。普通光伏组件的连接线一般外露在组件下方,BIPV建筑中光伏组件的连接线要求全部隐藏在幕墙结构中。三、建筑结构与光伏组件电学性能的配合在设计BIPV建筑时要考虑电池板本身的电压、电流是否方便光伏系统设备选型,但是建筑物的外立面有可能是一些大小、形式不一的几何图形组成,这会造成组件间的电压、电流不同,这个时候可以考虑对建筑立面进行分区及调整分格,使BIPV组件接近标准组件电学性能,也可以采用不同尺寸的电池片来满足分格的要求,以最大限度地满足建筑物外立面效果。另外,还可以将少数边角上的电池片不连接入电路,以满足电学要求。四、巧妙利用太阳能的建筑太阳能为保护环境创造了有利条件,于是许多建筑学家巧妙利用太阳能建造太阳能建筑。1、太阳能墙:美国建筑专家发明太阳能墙,是在建筑物的墙体外侧装一层薄薄的黑色打孔铝板,能吸收照射到墙体上的80%的太阳能量。被吸入铝板的空气经预热后,通过墙体内的泵抽到建筑物内,从而就能节约中央空调的能耗。2、太阳能窗:德国科学家发明了两种采用光热调节的玻璃窗。一种是太阳能温度调节系统,白天采集建筑物窗玻璃表面的暖气,然后把这种太阳能传递到墙和地板的空间存储,到了晚上再放出来;另一种是自动调整进入房间的阳光量,如同一样,根据房间设定的温度,窗玻璃或是变成透明或是变成不透明。3、屋:德国建筑师塞多。特霍尔斯建造了一座能在基座上转动跟踪阳光的。该房屋安装在一个圆盘底座上,由一个小型带动一组齿轮,使房屋底座在上以每分钟转动3厘米的速度随太阳旋转。这个跟踪太阳的系统所消耗的电力仅为该房太阳能发电功率的1%,而该房太阳能发电量相当于一般不能转动的太阳能房屋的两倍。五、光伏建筑一体化的最新政策1、应用财政补助资金管理暂行办法(财政部、住房城乡建设部日颁布)2、关于支持加快的政策解读(财建[号,财政部2009年4月发布)
3、于日发布有效期为3年的《光伏发电运营监管暂行办法》(国能监管[号),规定电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内并网项目和项目的上网电量,明确了能源主管部门及其派出机构对于运营的各项监管责任,光伏发电项目运营主体和电网企业应当承担的责任,从而推进光伏发电并网有序进行。正文如下:《》 第一章&总则第一条&为加强监管,切实保障光伏发电系统有效运行,优化能源供应方式,促进节能减排,根据《》、《》等法律法规和国家有关规定,制定本办法。第二条&本办法适用于并网光伏电站项目和分布式光伏发电项目。第三条&国务院能源主管部门及其派出机构依照本办法对光伏发电项目的并网、运行、交易、信息披露等进行监管。任何单位和个人发现违反本办法和国家有关规定的行为,可以向国务院能源主管部门及其派出机构投诉和举报,国务院能源主管部门及其派出机构应依法处理。第四条&光伏发电项目运营主体和电网企业应当遵守电力业务许可制度,依法开展光伏发电相关业务,并接受国务院能源主管部门及其派出机构的监管。第二章&监管内容第五条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电项目运营主体和电网企业电力许可制度执行情况实施监管。除按规定实施电力业务许可豁免的光伏发电项目外,其他并网光伏发电项目运营主体应当申领电力业务许可证。持证经营主体应当保持许可条件,许可事项或登记事项发生变化的,应当按规定办理变更手续。第六条&国务院能源主管部门及其派出机构按照有关规定对光伏发电电能质量情况实施监管。光伏发电并网点的电能质量应符合国家标准,确保电网可靠运行。第七条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电配套电网建设情况实施监管。接入公共电网的光伏发电项目,接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。接入用户侧的光伏发电项目,接入系统工程由项目运营主体投资建设,接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。第八条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网服务情况实施监管。电网企业应当按照积极服务、简洁高效的原则,建立和完善光伏电站项目接网服务流程,并提供并网办理流程说明、相关政策解释、并网工作进度查询以及配合并网调试和验收等服务。电网企业应当为分布式光伏发电接入提供便利条件,在并网申请受理、接入系统方案制订、合同和协议签署、并网验收和并网调试全过程服务中,按照“一口对外”的原则,简化办理程序。电网企业对分布式光伏发电项目免收系统备用容量费和相关服务费用。第九条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网环节的时限情况实施监管。光伏电站项目并网环节时限按照国家能源局有关规定执行。分布式光伏发电项目,电网企业自受理并网申请之日起25个工作日内向项目业主提供接入系统方案;自项目业主确认接入系统方案起5个工作日内,提供接入电网意见函,项目业主据此开展项目备案和工程设计等后续工作;自受理并网验收及并网调试申请起10个工作日内完成关口电能计量装置安装服务,并与项目业主按照要求签署购售电合同和并网协议;自关口电能计量装置安装完成后10个工作日内组织并网验收及并网调试,向项目业主提供验收意见,调试通过后直接转入并网运行,验收标准按国家有关规定执行。若验收不合格,电网企业应向项目业主提出解决方案。第十条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电项目购售电合同和并网协议签订、执行和备案情况实施监管。电网企业应与光伏电站项目运营主体签订购售电合同和并网调度协议,合同和协议签订应当符合国家有关规定,并在合同和协议签订10个工作日内向国务院能源主管部门派出机构备案。光伏电站购售电合同和并网调度协议范本,国务院能源主管部门将会同国家工商行政管理部门另行制定。电网企业应按照有关规定及时与分布式光伏发电项目运营主体签订并网协议和购售电合同。第十一条&国务院能源主管部门及其派出机构对电力调度机构优先调度光伏发电的情况实施监管。电力调度机构应当按照国家有关可再生能源发电上网规定,编制发电调度计划并组织实施。电力调度机构除因不可抗力或者有危及电网安全稳定的情形外,不得限制光伏发电出力。本办法所称危及电网安全稳定的情形,应由国务院能源主管部门及其派出机构组织认定。光伏发电项目运营主体应当遵守发电厂并网运行管理有关规定,服从调度指挥、执行调度命令。第十二条&国务院能源主管部门及其派出机构对电网企业收购光伏发电电量的情况实施监管。电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内光伏发电项目的上网电量。因不可抗力或者有危及电网安全稳定的情形,未能全额收购的,电网企业应当及时将未能全额上网的时间、原因等信息书面告知光伏发电项目运营主体,并报国务院能源主管部门派出机构备案。第十三条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网运行维护情况实施监管。并网光伏电站项目运营主体负责光伏电站场址内集电线路和升压站的运行、维护和管理,电网企业负责光伏电站配套电力送出工程和公共电网的运行、维护和管理。电网企业安排电网设备检修应尽量不影响并网光伏电站送出能力,并提前三个月书面通知并网光伏电站项目运营主体。分布式光伏发电项目运营主体可以在电网企业的指导下,负责光伏发电设备的运行、维护和项目管理。第十四条&国务院能源主管部门及其派出机构按照有关规定对光伏发电电量和上网电量计量情况实施监管。光伏电站项目上网电量计量点原则上设置在产权分界点处,对项目上网电量进行计量。电网企业负责定期进行检测校表,装置配置和检测应满足国家和行业有关电量计量技术标准和规定。电网企业对分布式光伏发电项目应安装两套计量装置,对全部发电量、上网电量分别计量。第十五条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电电费结算情况实施监管。光伏发电项目电费结算按照有关规定执行。以自然人为运营主体的,电网企业应尽量简化程序,提供便捷的结算服务。第十六条&国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电补贴发放情况实施监管。电网企业应按照国家核定的补贴标准,及时、足额转付补贴资金。第三章&监管措施第十七条&国务院能源主管部门派出机构与省级能源主管部门应当加强光伏发电项目管理和监管信息共享,形成有机协作、分工负责的工作机制。第十八条&电网企业应向所在地区的国务院能源主管部门派出机构按季度报送以下信息:1.光伏发电项目并网接入情况,包括接入电压等级、接入容量、并网接入时间等。2.光伏发电项目并网交易情况,包括发电量、自用电量、上网电量、网购电量等。3.光伏电站项目并网运行过程中遇到的重要问题等。并网光伏电站运营主体应根据产业监测和质量监督等相关规定,定期将运行信息上报,并对发生的事故及重要问题及时向所在省(市)的国务院能源主管部门派出机构报告。国务院能源主管部门及其派出机构根据履行监管职责的需要,可以要求光伏发电运营主体和电网企业报送与监管事项相关的其他文件、资料。第十九条&国务院能源主管部门及其派出机构可采取下列措施进行现场检查:1.进入并网光伏电站和电网企业进行检查;2.询问光伏发电项目和调度机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;3.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存;4.对检查中发现的违法行为,有权当场予以纠正或者要求限期改正。第二十条&光伏发电项目运营主体与电网企业就并网无法达成协议,影响电力交易正常进行的,国务院能源主管部门及其派出机构应当进行协调;经协调仍不能达成协议的,由国务院能源主管部门及其派出机构按照有关规定予以裁决。电网企业和光伏发电项目运营主体因履行合同等发生争议,可以向国务院能源主管部门及其派出机构申请调解。第二十一条&国务院能源主管部门及其派出机构可以向社会公开全国光伏发电运营情况、电力企业对国家有关可再生能源政策、规定的执行情况等。第二十二条&电网企业和光伏发电项目运营主体违反本办法规定,国务院能源主管部门及其派出机构可依照《中华人民共和国可再生能源法》和《电力监管条例》等追究其相关责任。电网企业未按照规定完成收购可再生能源电量,造成光伏发电项目运营主体经济损失的,应当按照《中华人民共和国可再生能源法》的规定承担赔偿责任。第四章&附则第二十三条&本办法由国家能源局负责解释,各派出机构可根据本地实际情况拟定监管实施细则。第二十四条&本办法自发布之日起施行,有效期为3年。&
优势/光伏建筑一体化
安装方便BIPV建筑是光伏组件与玻璃幕墙的紧密结合。幕墙在我国发展三十年以来,各种幕墙形式都具有了比较成熟的设计和安装技术。施工手段灵活,主体结构适应能力强,工艺成熟,是目前采用最多的结构形式。在工厂内加工制作,易实现工业化生产,降低人工费用,控制单元质量,从而缩短施工周期,为业主带来较大的经济效益。双层通风幕墙系统具有通风换气,隔热隔声,节能环保等优点,并能够改善了BIPV组件的散热情况,降低了电池片温度,减少了组件的效率损失,降低热量向室内的传递。BIPV建筑简单来说,就是用BIPV光伏组件取代普通钢化玻璃,其结构形式基本上同传统玻璃幕墙能够相通。这就使得BIPV光伏组件的安装具有深厚的技术基础和优势,完全能够达到安装方便的要求。寿命长普通光伏组件封装用的胶一般为EVA。由于EVA的抗老化性能不强、使用寿命达不到50年,不能与建筑同寿命而且EVA发黄将会影响建筑的美观和系统的发电量。而PVB膜具有透明、耐热、耐寒、耐湿,机械强度高等特性,并已经成熟应用于建筑用夹层玻璃的制作。国内玻璃也明确提出“应用PVB”的规定。BIPV光伏组件采用PVB代替EVA制作能达到更长的使用寿命。
此外,在BIPV系统中,选用光伏专用电线(双层交联聚乙烯浸锡铜线),选用偏大的电线直径,以及选用性能优异的连接器等设备,都能延长BIPV光伏系统的使用寿命。绿色环保&BIPV建筑物能为光伏系统提供足够的面积,不需要另占土地,还能省去光伏系统的支撑结构;太阳能硅电池是固态半导体器件,发电时无转动部件,无噪声,对环境不会造成污染;BIPV建筑可自发自用,减少了电力输送过程的费用和能耗,降低了输电和分电的投资和维修成本。而且日照强时恰好是用电高峰期,BIPV系统除可以保证自身建筑内用电外,在一定条件下还可能向电网供电,舒缓了高峰电力需求,具有极大的社会效益;还能杜绝由一般化石燃料发电所带来的严重空气污染,这对于环保要求更高的今天和未来极为重要。
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