未来建筑光伏建筑一体化一体化在中国市场有多大

2018年中国太阳能光电建筑现状分析及市场前景预测(目录)_图文_百度文库
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2018年中国太阳能光电建筑现状分析及市场前景预测(目录)
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&&年中国太阳能光电建筑行业市场深度调研及未来发展趋势研究报告,太阳能热水器与建筑结合,太阳能空调及光伏发电与建筑结合,年太阳能建筑相关企业分析,中国太阳能建筑投资与前景趋势分析。
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“光伏建筑一体化”或称BIPV,这是一种应用太阳能发电的新概念,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。根据光伏方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。另一类是光伏方阵与建筑的集成。数据显示,太阳光发电是21世纪科学技术的前沿阵地,世界各地的政府均支持太阳光发电事业,预计到2020年,我国将建成2万个屋顶光伏发电项目,总容量100万千瓦。BIPV作为庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点,必将存在着无限广阔的发展前景,未来中国的新型城镇化与建筑工业化也将为行业带来无限商机。可以预计,光伏与建筑相结合是未来光伏应用中最重要的领域之一,其发展前景十分广阔,并且有着巨大的市场潜力。在随着新能源的不断发展和城市节能减排、绿色环保需求的日益增加,太阳能光伏建筑一体化也越来越成为太阳能应用发电的新潮流。$$
“APEC蓝”给我们留下了什么$$
2014年...&
(本文共3页)
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0引言光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaics,BIPV)是将光伏发电和建筑联系起来,在建筑外围结构(外墙面、屋顶)敷设光伏组件或阵列产生电力。光伏和建筑物的结合过程中逐渐融合深入,从独立的光伏系统向光伏组件建材化过渡。如透明的光伏组件,结合了LED灯的光伏幕墙等,使光伏组件趋向多元化。光伏建筑一体化分为离网系统和并网系统两种。目前国外光伏建筑一体化基本以并网发电为主。光伏建筑一体化有诸多优点:有效利用建筑物外表面,部分替代建材;提供电能,减轻电网供电负荷,缓解用电高峰压力;转化太阳能,降低环境温度;部分取代火电,减少环境污染;为城市提供可选的独立供电方式,设计合理的光伏建筑能够避免主电网停电带来的负面影响。光伏发电来源丰富,装置美观,占用空间有限,坚固耐用,寿命达25年以上,是目前为止唯一能够完全有效地和城市融为一体的能源利用方式,对城市建筑节能有重要意义。目前,全球光伏产业和市场发展...&
(本文共2页)
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0引言光伏建筑一体化在欧美等发达国家发展较早,现已达到一定的应用规模;国内因光伏应用技术成熟晚、成本高、政策扶持力度不足等原因,光伏建筑一体化仍处在示范工程为主,逐步走向普及的阶段。同时,国内建筑师普遍缺乏光伏方面的专业知识,在光伏建筑一体化设计中不能发挥主导作用,导致光伏建筑一体化的设计和施工能力欠缺,一体化水平较低。本文主要针对光伏建筑一体化的设计方法问题进行探讨,希望为建筑师进行光伏建筑一体化设计提供参考。1 BIPV与BAPV太阳能光伏建筑一体化(Building Integrated Pho-tovoltaic,简称BIPV)技术即将太阳能发电(光伏)产品集成或结合到建筑上的技术,它不但具有外围护结构的功能,同时又能产生电能供建筑使用[1]。光伏系统依附于建筑(Building Attached Photovoltaics,简称BAPV),包括在既有建筑上安装的小型、中型和大型光伏系统[2],建筑物仅作为光伏方阵的载体...&
(本文共6页)
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随着石化能源的日益枯竭和人类生存环境的日益恶化世界各国对清洁能源如太阳能风能等可再生能源的支持力度越来越大.光伏建筑一体化建筑是光伏应用形式中最接近人类生活的一种,是绿色节能环保理念的完美体现.德国、西班牙等国(上网电价法)的颁布给欧洲光伏市场带来了强大的支持,欧洲光伏系统装机容量以每年45一60%的速度递增.同时也涌现出了一大批Bl户v光伏建筑艺术品。多样化。而作为玻璃幕墙的一种深化表现形式光伏建筑一体化在建筑物上也出现了多种多样的应用形式。如图3所示“二.旧护住与幼.光伏建筑一体化的定义光伏建筑一体化旧]pv)技术即将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术. BJPV即Bu.Jd.ng Integ「ated Pe.其不但具有外围护结构的功能,同时又能产生电能供建筑使用.光伏建筑一体化(Bl尸V)不同于光伏系统附着在建筑上旧APV:Bu,lding匀tached尸V)的形式。两种系统的工程实例请见图1、图...&
(本文共2页)
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1前言光伏建筑一体化(BIPV)技术,是将太阳能(光伏)发电产品集成到建筑上。与光伏系统附着在建筑上(BAPV)的形式不同,BIPV按照光伏系统和建筑物结合的形式,可分为光伏屋顶结构和光伏幕墙结构。太阳能光伏幕墙玻璃在建筑设计和使用中存在以下问题:(1)建筑物的隔热隔音。普通的太阳能组件没有隔热措施,只是简单地安装在建筑物或支撑件上,光伏组件在使用过程中往往会将大量的热量带入室内,同时也不能满足建筑物的隔音要求。目前常见的解决办法是将太阳能电池做成Low-E中空玻璃的形式,但是这一方法并不理想。(2)建筑物的采光。普通的光伏组件为了提高效率,会将电池片的间距缩小到2mm~5mm。但在幕墙的BIPV组件中,需考虑建筑物采光的要求,否则将加剧建筑物的照明能耗,所以往往要调整电池片的间距到25mm左右,使透光率达到30%左右,但这必然会降低组件的发电效率。对此,青岛亨达玻璃科技有限公司研发了一种将染料敏化太阳能电池(DSSC)与真空玻...&
(本文共3页)
权威出处:
1金融危机促进太阳能光伏建筑一体化新能源的崛起2008年世界金融危机使全球资产面临重新溢价,伴随金融危机恐慌心理的蔓延,影响金融危机的因素扩大。能源安全,作为世界各国政府密切关注及深入研究的课题已被提上议事日程,世界各国从保护国家安全角度,制定和调整本国的能源战略。为了对付世界性的能源、环境、金融等危机的影响,各国政府高度重视可再生清洁新能源,并把太阳能发电作为首选发展方向。美国新政府将新能源列为振兴经济、化解危机的重要对策。美国迫切需要寻找替代传统能源的战略发展方向,将更多地向太阳能等新能源技术投资。美国总统奥巴马提出的经济刺激计划中,首要的就是发展光伏发电能源,力图恢复美国在能源技术方面的国际领先地位,并使光伏发电可再生能源成为美国经济复苏的“发动机”。德国、西班牙、意大利、法国等多个欧盟国家及日本相继出台新政策,强化部署发展太阳能产业;中东产油国纷纷把传统能源产业利润转投太阳能光伏产业;印度、印尼等发展中国家开始出台实质性...&
(本文共5页)
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太阳能光伏建筑一体化研究现状及发展趋势
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> 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告(上下卷)
年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告(上下卷)
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中投顾问以"挖掘产业投资机会,促进区域经济发展"为己任,发展起以产业研究为坚实根基,以产业规划、招商服务为重点,以中投大数据为创新方向的业务体系,十余年间累计服务政企客户数万家。
对开发商:
图表1 地球绕太阳运行的示意图
图表2 大气质量示意图
图表3 不同地区太阳平均辐射强度
图表4 太阳能热发电热力循环系统原理图
图表5 太阳能光伏发电系统结构
图表6 器件组成示意图
图表7 三类发电应用系统特点对比表
图表8 并联式住宅太阳能发电系统结构
图表9 并联式系统
图表10 适用于乡村的光伏发电系统
图表11 适用于学校、医院和私人住宅的光伏发电系统
图表12 家用太阳能发电系统
图表13 年美国光伏装机规模
图表14 &太阳计划2030&美国太阳能光伏发电成本目标
图表15 年美国太阳能发电占总发电规模的比重预测
图表16 年印度光伏发电装机规模
图表17 光伏产业链示意图
图表18 光伏产业链的辅材环节
图表19 光伏制造产业链各环节产能匹配情况
图表20 中国光伏产业发展阶段
图表21 年中国光伏配件产量规模
图表22 年中国光伏新增装机容量
图表23 2017全国不同类型光伏电站新增装机容量占比
图表24 2017年A股光伏产业上市企业营收规模
图表25 2017年A股光伏产业上市企业利润规模
图表26 典型光电池的剖面图
图表27 独立式光电系统
图表28 一个典型的电网连接充电系统
图表29 光电板与屋顶的结合
图表30 年中国分布式光伏装机规模
图表31 2020年分布式光伏装机增量空间
图表32 新疆太阳能资源空间分布图
图表33 新疆太阳能资源区域分布表
图表34 内蒙古太阳能辐射量
图表35 太阳能光伏产业各环节江苏省企业数量
图表36 浙江省平均年总太阳能辐射量分布
图表37 截止2015年底浙江省光伏发电累计并网容量
图表38 &十二五&期间浙江省国家屋顶分布式光伏示范区列表
图表39 &十三五&期间浙江省光伏发电规划布局
图表40 平板固定式光伏发电并网系统每千瓦的初投资构成
图表41 小批量生产&采用数倍聚光的光伏发电并网系统&每千瓦的初投资构成
图表42 大规模生产&采用数倍聚光的光伏发电并网系统&每千瓦的初投资构成
图表43 薄膜电池、晶体硅电池和各种跟踪式电池在承受风载能力方面的比较
图表44 太阳能热水器和太阳能蒸汽发生器的性能和价格的比较
图表45 太阳能光电转换
图表46 太阳能电池的基本结构
图表47 光照射时半导体的p-n结合示意图
图表48 美国联合太阳能公司取得的最高稳定转换效率
图表49 GaAs和GaInP的转换效率
图表50 年全球太阳能电池出货量
图表51 2015年全球太阳能电池出货量前十厂商
图表52 年全球太阳能电池行业产品结构变化
图表53 全球各类量产太阳能电池组件最高转换率及其制造商
图表54 各类太阳能电池材料的理论光电转换效率
图表55 年中国太阳能电池行业市场容量
图表56 年中国太阳能电池产量规模
图表57 年中国太阳能电池行业供需平衡情况
图表58 2016年全国太阳能电池行业月度产量及增速
图表59 2017年全国太阳能电池行业月度产量
图表60 年中国光伏组件出口金额及出口地区
图表61 年中国光伏组件出口各大洲占比
图表62 2016年中国各省份太阳能光伏电池组件出口规模及占比
图表63 年单晶硅片市场份额走势
图表64 年深圳市拓日新能源科技股份有限公司总资产和净资产
图表65 年拓日科技股份有限公司营业收入和净利润
图表66 2017年深圳市拓日科技股份有限公司营业收入和净利润
图表67 年深圳市拓日科技股份有限公司现金流量
图表68 2017年深圳市拓日科技股份有限公司现金流量
图表69 2016年深圳市拓日新能源科技股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
图表70 年深圳市拓日新能源科技股份有限公司成长能力
图表71 2017年深圳市拓日新能源科技股份有限公司成长能力
图表72 年深圳市拓日新能源科技股份有限公司短期偿债能力
图表73 2017年深圳市拓日新能源科技股份有限公司短期偿债能力
图表74 年深圳市拓日新能源科技股份有限公司长期偿债能力
图表75 2017年深圳市拓日新能源科技股份有限公司长期偿债能力
图表76 年深圳市拓日新能源科技股份有限公司运营能力
图表77 2017年深圳市拓日新能源科技股份有限公司运营能力
图表78 年深圳市拓日新能源科技股份有限公司盈利能力
图表79 2017年拓日新能源科技股份有限公司盈利能力
图表80 年汉能薄膜发电综合收益表
图表81 年汉能薄膜发电分部资料
图表82 年汉能薄膜发电收入分地区资料
图表83 年汉能薄膜发电综合收益表
图表84 年汉能薄膜发电分部资料
图表85 年汉能薄膜发电收入分地区资料
图表86 年汉能薄膜发电综合收益表
图表87 年汉能薄膜发电收入分地区资料
图表88 年英利绿色能源控股有限公司综合收益表
图表89 年英利绿色能源控股有限公司分部资料
图表90 年英利绿色能源控股有限公司收入分地区资料
图表91 年英利绿色能源控股有限公司综合收益表
图表92 年英利绿色能源控股有限公司分部资料
图表93 年英利绿色能源控股有限公司收入分地区资料
图表94 年英利绿色能源控股有限公司综合收益表
图表95 年CSI阿特斯综合收益表
图表96 年CSI阿特斯分部资料
图表97 年CSI阿特斯收入分地区资料
图表98 年CSI阿特斯综合收益表
图表99 年CSI阿特斯分部资料
图表100 年CSI阿特斯收入分地区资料
图表101 年CSI阿特斯综合收益表
图表102 年韩华新能源综合收益表
图表103 年韩华新能源分部资料
图表104 年韩华新能源收入分地区资料
图表105 年韩华新能源综合收益表
图表106 年韩华新能源分部资料
图表107 年韩华新能源收入分地区资料
图表108 年韩华综合收益表
图表109 美国大规模系统购电协议模型
图表110 美国中小规模发电系统第三方融资模型
图表111 美国金融市场竞标式融资模型
图表112 美国分散投资社区化融资模型
图表113 美国第三方融资模式
图表114 美国项目参与者及其作用比较
图表115 售后回租案例示意图
图表116 直接租赁示意图
图表117 资产证券化模式案例
图表118 股权众筹模式
图表119 装机成本Cp对于成本电价的影响
图表120 年满负荷发电时间对于成本电价的影响
图表121 影响年满负荷发电时间的因素
图表122 贷款条件对于成本电价的影响
图表123 不同的投资回收期对于成本电价的影响
图表124 运营费用对于成本电价的影响
图表125 青海省一个10MW光伏电站的装机成本
图表126 光伏系统假设条件
图表127 中国光伏装机成本弹性测算
图表128 青海某地10MW光伏电站运营财务状况表(上网电价:1.15元/度)
图表129 青海某地10MW光伏电站运营财务状况表(上网电价:1元/度)
图表130 中投顾问对年全球太阳能光伏装机容量预测
图表131 中投顾问对年中国太阳能光伏装机容量预测
图表132 中投顾问对年中国光伏电池产量预测
图表133 家用电源系统
图表134 风&&光互补型电源系统
图表135 充满断开(HVD)和恢复功能测试
图表136 脉宽调制型控制器的测试
图表137 欠压断开(LVD)和恢复功能测试
图表138 空载损耗测试
图表139 蓄电池反向放电保护功能测试
图表140 测试电路
图表141 组件检测试验程序
图表142 RQL及判定数值表
图表143 控制器交收检验和例行检验试验项目表
图表144 直流照明器交收检验和例行检验试验项目表
图表145 逆变器交收检验与例行检验试验项目表
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