| الـ MOQ: | 1 م 2 |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
يشير زجاج الطاقة BIPV (الفوتوفلطائية المدمجة في المباني) إلى المواد الفوتوفلطائية المدمجة في الألواح الزجاجية، مما يسمح للمباني بتوليد الكهرباء مع الحفاظ على وظائفها كنوافذ أو واجهات أو مناور. على عكس الألواح الشمسية التقليدية المثبتة على الأسطح، يمتزج زجاج BIPV بسلاسة مع العمارة، مما يعزز الجماليات وكفاءة الطاقة.
الاتجاهات المستقبليةالاتجاهات المستقبلية
الاتجاهات المستقبليةCdTe (تيلوريد الكادميوم):
الاتجاهات المستقبليةCIGS (سيلينيد النحاس والإنديوم والغالليوم):
الاتجاهات المستقبليةa-Si (السيليكون غير المتبلور):
الاتجاهات المستقبليةالاتجاهات المستقبلية
معتم أو منقوش لتحقيق شفافية جزئية.
الاتجاهات المستقبليةالاتجاهات المستقبلية
تقنية ناشئة ذات شفافية قابلة للضبط وإمكانات كفاءة عالية (~30٪ في الخلايا المتتالية).
الاتجاهات المستقبليةالاتجاهات المستقبلية
– يحل محل الزجاج التقليدي في الواجهات والنوافذ والأسقف.✔ توليد الطاقة
– يحل محل الزجاج التقليدي في الواجهات والنوافذ والأسقف.✔ التكامل الجمالي
– يحل محل الزجاج التقليدي في الواجهات والنوافذ والأسقف.✔ العزل الحراري والأشعة فوق البنفسجية
– يحل محل الزجاج التقليدي في الواجهات والنوافذ والأسقف.✔ لا حاجة إلى مساحة إضافية
– يحل محل الزجاج التقليدي في الواجهات والنوافذ والأسقف.✔ الاستدامة
زجاج PV شبه شفاف لأبراج المكاتب والمباني السكنية.مثال: Ubiquitous Energy's "ClearView Power"
– تتدهور بعض تقنيات الأغشية الرقيقة بشكل أسرع من السيليكون.⚠ ارتفاع التكلفة
– تتدهور بعض تقنيات الأغشية الرقيقة بشكل أسرع من السيليكون.⚠ المقايضات في الكفاءة
– تتدهور بعض تقنيات الأغشية الرقيقة بشكل أسرع من السيليكون.⚠ المتانة والتدهور
– تتدهور بعض تقنيات الأغشية الرقيقة بشكل أسرع من السيليكون.⚠ الامتثال للوائح والمعايير