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“碳中和”建筑趋势:BIPV一体化设计(权衡建筑形式、空间使用、能源碳排和产业经济的组合)
公司是一家以电力电子技术为布局光电建材(BIPV)的新能源高新技术企业,其总部研发大楼由中衡设计集团原创设计。设计中建筑师们结合扬明自身光伏产品,权衡建筑形式、空间使用、能源碳排和产业经济的组合,尝试补充和突破
bipv光电幕墙
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视频作者:广东扬明光伏科技有限公司
“碳中和”建筑趋势:BIPV一体化设计(权衡建筑形式、空间使用、能源碳排和产业经济的组合)
公司是一家以电力电子技术为布局光电建材(BIPV)的新能源高新技术企业,其总部研发大楼由中衡设计集团原创设计。设计中建筑师们结合扬明自身光伏产品,权衡建筑形式、空间使用、能源碳排和产业经济的组合,尝试补充和突破既有低碳建筑设计的领域范畴和内容深度。
引言
在Tadao Ando的建学中,“光”似乎始终掌控着建筑的高境界。“The archetype of space is the volume and direction of light.”——毋庸置疑Tadao Ando赋予了“光”在任何时代语境中崇高的地位。
西方建筑思想中,建筑构造的历史和发展被理解为在石块上开凿洞口,使光和新鲜空气涌入而淹没黑暗的过程。在这一斗争中,人类逐渐认知到光除了照亮空间以外的意义。
现代钢、玻璃、混凝土结构技术的进步,使得光在建筑表达中具有更高的自由度,也呈现出更加细致抽象的特点。不仅是建筑设计,在当代艺术、产品设计、技术研发等领域,人类也从未停下对“光”的无尽遐想和探索追求。我们已然证明了,光是可以感知,可以塑造和再加工的。
那么今天的我们是如何与光偕行的呢?
顺应时势的回答:BIPV——建筑光伏一体化
2021年10月,印发《2030年前碳达峰行动方案》,承诺在2030年前,保证二氧化碳排放不再增长。当这一目标放大到建筑领域,建筑行业如何有效节能降碳、加快低碳发展步伐、利用数字技术对碳排放实现管控成为亟待解决的问题。在低碳建筑技术的产品开发与应用方面,建筑光伏一体化(BIPV)技术已趋向成熟,是实现从以化石能源为基础的碳基电力系统转为以太阳光能为基础的零碳电力的关键技术。
BIPV关注:光伏幕墙是未来增速较快的细分方向
光伏屋顶和光伏幕墙是光伏建筑一体化两大细分方向,其中,光伏屋顶是当下的主流形式,未来光伏幕墙渗透率有望提升。
光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶,并能有效提供工业厂房用电需求的绿色建筑类型。光伏幕墙则是将幕墙(比如石材幕墙、玻璃幕墙)和光伏发电功能相结合的幕墙,相较于屋顶,建筑幕墙表面积更大,能有效提高发电量。更适用于高楼大厦安装光伏发电的需求。
光伏屋顶难以满足大城市高楼大厦的用电需求,完全实现建筑物碳中和,利用建筑物外墙安装光伏产生能源是必然选择,对光伏幕墙的需求也将更加刚性。
当前光伏幕墙渗透率不足10%,未来随着建筑对光伏发电需求的增加、碳中和对建筑减排的进一步要求,光伏幕墙渗透率有望进一步提升。光伏屋顶是当前的主流,但随着用电需求的增加,光伏屋顶发电量或有限,表面积更大的光伏幕墙显然将更符合需求,从而迎来发展。薄膜类产品相比晶硅类产品在立面上效率减低,薄膜的弱光性能、丰富的色彩、灵活可调的透光度以及组件形式更能在立面幕墙上大显身手。
光伏建筑行业深度报告:BIPV扬帆起航
光伏建筑加速成长,BIPV 实现光伏建筑一体化
减排背景下绿色建筑大势所趋,光伏建筑行业加速成长
实现双碳目标紧迫性强,欧美从碳达峰到碳中和经过了50-70年的过渡期,而我国从2030年“碳达峰”到2060年 “碳中和”仅用30年的目标,紧迫性强。
建筑行业全过程碳排放高企,减排空间较大。2018年建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨,占碳排放比重的51.3%。其中 建材生产阶段碳排放为27.2亿吨,占碳排放比重的28.3%,占建筑全过程排放总 量的55.21%;建筑施工阶段碳排放为1亿吨,占碳排放比重的1%,占建筑全过程排放总量的1.93%;其中较易实现碳减排的建筑运行阶段碳排放为21.12亿吨,占 碳排放比重21.9%,占建筑全过程排放总量的42.87%。
建筑业减排空间较大。鉴于制造业体量较大,世界对制造业的高需求持续存在,短期内难以实