Den storstilede brug af fossil energi har gjort menneskeheden overgået fra landbrugets æra til den industrielle æra, og nutidens informationstid har også brug for en konstant strøm af energi til støtte. Men de høje kulstofemissioner og høje forurening forårsaget af fossil energi har forårsaget store ændringer i det globale klima på mindre end 200 år. Har venner i nord indset, at nedbøren i det nordlige mit land i de sidste to år har været betydeligt højere, og der har været mere alvorlige oversvømmelser i byer. I april i år nåede den højeste temperatur i Indien forbløffende 55 grader. Miljø- og klimaspørgsmål udgør stigende risici for samfund, virksomheder og enkeltpersoner. Under initiativet fra Paris-aftalen skal de globale kuldioxidemissioner dæmpes med det samme og opnå en reduktion på 80 procent i kulstofemissionerne i 2050 sammenlignet med 1990- 95 procent af målet. Ifølge en forskningsrapport fra Tsinghua University i mit land skal ikke-fossil energi i 2050 tegne sig for mere end 70 procent af det primære energiforbrug, og ikke-fossil energi vil stå for omkring 90 procent af den samlede elproduktion. Det kan ses, at under den forudsætning, at mit lands energistrategiske mål forbliver uændrede, vil solcelleproduktionen indlede en markedsskala på billioner niveau i de næste 30 år. I de sidste 10 år var den sammensatte vækstrate for Kinas installerede solcellekapacitet fra 2010 til 2021 63,7 procent. I 2021 var Kinas nyinstallerede solcellekapacitet 54,9 GW. Kina er også blevet det land med den største installerede vedvarende energiproduktionskapacitet i verden.
1. centraliseret solcelle og distribueret solcelle
Det centraliserede fotovoltaiske kraftværk er den første ansøgningsform for fotovoltaisk elproduktion i Kina. Det centraliserede fotovoltaiske kraftværk refererer til det store solcellekraftværk, der er bygget på en centraliseret måde ved at udnytte den enorme plads og relativt stabile solenergiressourcer i ørkenområder. Gør fuld brug af de positive peak barberingsegenskaber ved solstråling og elektricitetsbelastning for at spille rollen som peak barbering. Der er dog mangler i den praktiske anvendelse af koncentreret solcelle. mit lands økonomiske tyngdepunkt er i de sydøstlige kystområder, og dets efterspørgsel efter elektricitet er meget højere end i de tyndt befolkede nordvestlige områder. Da elnettets krafttransmissions- og distributionskapacitet er langt mindre end elproduktionskapaciteten for centraliseret solcelle, har det ført til et alvorligt fænomen med "lysopgivelse". Selvom mit lands UHV-teknologi har løst problemet med kraftoverførsel fra vest til øst i de seneste år, er den overordnede situation stadig ikke optimistisk.
For at lette byggepresset af centraliserede kraftværker går staten derfor kraftigt ind for løsninger til distribuerede solcelleanlæg. Distribuerede fotovoltaiske kraftværker refererer generelt til elproduktionssystemer med lille installeret kapacitet og anbragt nær brugere. Den er generelt forbundet til et elnet med et spændingsniveau på 10 kV eller lavere og har karakteristika af relativt lille udgangseffekt, nem promovering, lav forurening og kan afhjælpe strømmangel i lokale områder. I de senere år, med den kraftige fremme af distribueret solcelle, er andelen af centraliseret solcelle installeret kapacitet fortsat med at falde. Med hensyn til samlet volumen vil den installerede kapacitet af centraliseret solcelle i Kina stadig være 199,1 GW i 2021, hvilket tegner sig for 65,0 procent af den samlede installerede solcellekapacitet i Kina. Men i forhold til stigninger vil den nyligt installerede kapacitet af distribueret solcelle i Kina i 2021 være 29 GW, hvilket tegner sig for 55 procent af den samlede installerede kapacitet af solceller i hele året.
2. BAPV og BIPV
Med den gradvise udvikling af distribuerede fotovoltaiske kraftværker i byer, for at redde jorden til solcelleanlæg, er bygninger og distribueret solcelle en perfekt kombination, så bybygninger er blevet den vigtigste bærer af solcelleanlæg. "Meddelelsen om pilotprogrammet for tagdistribueret fotovoltaisk udvikling i amtet" udstedt af Kinas energiadministration påpegede, at andelen af solceller installeret på det samlede tagareal af fest- og regeringsbygninger ikke må være mindre end 50 procent; det samlede tagareal af offentlige bygninger kan installeres med solcelleproduktion. Mindre end 40 procent; det samlede tagareal af industrielle og kommercielle anlæg kan installeres med fotovoltaisk elproduktionsforhold på ikke mindre end 30 procent; det samlede tagareal af beboere på landet kan installeres med fotovoltaisk elproduktionsforhold på ikke mindre end 20 procent. Denne politik fremskynder yderligere anvendelsen af distribueret solcelle i bygninger. På nuværende tidspunkt er der to hovedformer for fotovoltaiske bygninger: BAPV (Building Attached Photovoltaic), også kendt som "installerede" solcellebygninger og BIPV (Building Integrated Photovoltaic), også kendt som bygningsintegreret solcelle.
Hovedformen for BAPV er at fastgøre solcelleanlægget til bygningens overflade, som hovedsageligt bruges på taget, og de almindelige solcellemoduler fastgøres på farvet ståltegl eller cementtag gennem beslaget. BIPV er integrationen af fotovoltaiske strømgenereringsenheder i bygninger, som kan anvendes til scener såsom gardinvægge/skygge/drivhuse ud over tage. Tabellen nedenfor viser forskellene mellem BAPV og BIPV i forskellige aspekter.
BIPV er BAPV overlegen med hensyn til design, materiale, ydeevne, konstruktion, vedligeholdelse og omkostninger. Det er naturligt, at BAPV helt bør erstattes af BIPV. Faktiske data viser imidlertid, at i 2019 og 2020 var den nyligt installerede kapacitet for BIPV i verden henholdsvis 1,15 GW og 2,3 GW, hvilket kun tegner sig for 0,95 procent og 1,73 procent af den nyligt installerede PV-kapacitet. år; blandt dem var den installerede kapacitet af BIPV i Kina i 2020 709MW, hvilket kun tegner sig for 709MW. Den indenlandske distribuerede solcelleinstallerede kapacitet tegnede sig for 4,5 procent, hvilket udgjorde 1,5 procent af den samlede nyinstallerede solcellekapacitet. Hvorfor tegner BIPV sig kun for så lille en markedsandel efter at have vundet BAPV? Faktisk skyldes dette hovedsageligt anvendelsesscenarierne for at bygge solceller. Bygning af solceller er opdelt i inkrementelle marked og aktiemarked, og BAPV og BIPV har forskellige fokus.
BAPV bruges hovedsageligt til lagertransformation:
(1) Det er let at godkende og godkende, og bygningsrenoveringen skal godkendes af de relevante afdelinger, og vanskeligheden ved godkendelse kan reduceres uden at ændre den oprindelige bygningsstruktur;
(2) Omkostningseffektivt, hvis taget er velholdt, kan solcellebeslag tilføjes efter simpel behandling;
(3) Byggeperioden er kort, det oprindelige tag skal ikke fjernes, og byggetiden reduceres; (4) Skaden på den oprindelige bygning reduceres, og genopbygningen af taget er let at beskadige en del af den gamle bygningsstruktur, og opførelsen af beslag kan reducere graden af strukturel ændring.
BIPV er mere velegnet til nye bygninger, hovedsageligt på følgende punkter:
(1) Det er praktisk at acceptere, nye bygninger skal opfylde obligatoriske bygningsstandarder, og den integrerede bygningsstruktur er praktisk til accept;
(2) Investeringen er lav, BIPV dannes på én gang, og der kræves ingen senere transformation;
(3) Konstruktionspræcisionen er høj, og de nye storskalabygninger er designet af designinstituttet på en samlet måde, og kravene til bygningsstrukturen er klare, hvilket kan reducere de skjulte farer for ulykker i den senere fase;
(4) Forøg den installerede kapacitet af solcelleanlæg, og BIPV kan designes til tage og facader for at øge bygningers energibesparende effekt;
(5) Designkonsistensen er stærk, og bygningens æstetik er forbedret.







