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Vidro Solar BIPV Transparente Resistente às Intempéries para Edifícios

Vidro Solar BIPV Transparente Resistente às Intempéries para Edifícios

MOQ: 1m2
Termos de pagamento: L/C, T/T
Informações detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
CE
Nome:
Vidro solar BIPV
Integração:
Integração perfeita com o projeto de construção
Personalização:
Pode ser cortado para caber em qualquer formato ou tamanho
Tipo:
Energia fotovoltaica integrada em edifícios
Cor:
Claro
Grossura:
6mm
Instalação:
Fácil e rápido
Transparência:
Semitransparente
Saída de potência:
Até 300 W/m2
Versatilidade:
Pode ser usado em diversas aplicações de construção
Material:
Vidro
Durabilidade:
Resistente ao tempo
Sustentabilidade:
Fonte de energia ecológica e renovável
Eficiência:
até 16%
Manutenção:
Baixa manutenção necessária
Detalhes da embalagem:
Embalagem de exportação
Destacar:

Vidro Solar BIPV Transparente

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Vidro Solar BIPV Resistente às Intempéries

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Vidro Fotovoltaico Resistente às Intempéries para Edifícios

Descrição do produto

Vidro de Energia BIPV: A Solução Definitiva para Edifícios Sustentáveis e Esteticamente Agradáveis​

O vidro de energia BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) refere-se a materiais fotovoltaicos embutidos em painéis de vidro, permitindo que os edifícios gerem eletricidade, mantendo a funcionalidade como janelas, fachadas ou claraboias. Ao contrário dos painéis solares tradicionais montados em telhados, o vidro BIPV integra-se perfeitamente na arquitetura, aprimorando a estética e a eficiência energética.


​Tipos de Tecnologias de Vidro de Energia BIPV​

  1. ​Células Solares de Filme Fino (CdTe, CIGS, a-Si)​

    • ​CdTe (Telureto de Cádmio):​​ Alta eficiência (~18-22%), econômico, semitransparente.

    • ​CIGS (Selênio de Cobre, Índio, Gálio e Selênio):​​ Flexível, leve, boa eficiência (~15-20%).

    • ​a-Si (Silício Amorfo):​​ Menor eficiência (~6-10%), mas melhor desempenho em baixa luminosidade.

  2. ​Silício Cristalino (Mono/Poli) em Vidro​

    • Opaco ou padronizado para transparência parcial.

    • Maior eficiência (~20-24%), mas menos flexibilidade de design.

  3. ​Vidro Solar Perovskita​

    • Tecnologia emergente com transparência ajustável e potencial de alta eficiência (~30% em células em tandem).

    • Ainda em fase de P&D/comercialização.

  4. ​Células Solares Sensibilizadas por Corante (DSSC) e PV Orgânico (OPV)​

    • Menor eficiência (~8-12%), mas cores/transparência altamente personalizáveis.


​Principais Características e Benefícios​

✔ ​​Geração de Energia​​ – Produz eletricidade enquanto serve como parte do envelope do edifício.

✔ ​​Integração Estética​​ – Transparência, cores e padrões personalizáveis.

✔ ​​Isolamento Térmico e UV​​ – Reduz o ganho de calor, diminuindo os custos de HVAC.

✔ ​​Nenhum Espaço Adicional Necessário​​ – Substitui o vidro convencional em fachadas, janelas e telhados.

✔ ​​Sustentabilidade​​ – Reduz a pegada de carbono de um edifício.


​Aplicações do Vidro de Energia BIPV​

​1. Janelas Solares e Fachadas Contínuas​

  • Vidro fotovoltaico semitransparente para edifícios de escritórios e residenciais.

  • Exemplo: ​​"ClearView Power" da Ubiquitous Energy​​ (revestimento solar quase transparente).

​2. Claraboias e Toldos Solares​

  • Gera energia enquanto fornece iluminação natural.

​3. Fachadas e Painéis de Preenchimento PV​

  • Substitui o revestimento tradicional por painéis geradores de energia.

​4. Guarda-corpos de varanda e barreiras de ruído​

  • Dupla funcionalidade para aplicações urbanas e rodoviárias.

​5. Estufas e Átrios​

  • Otimiza a transmissão de luz para as plantas, gerando energia.


​Desafios e Limitações​

⚠ ​​Custo Mais Alto​​ – Mais caro que o vidro convencional (mas compensa os custos de energia ao longo do tempo).

⚠ ​​Compensações de Eficiência​​ – Maior transparência = menor produção de energia.

⚠ ​​Durabilidade e Degradação​​ – Algumas tecnologias de filme fino degradam mais rápido que o silício.

⚠ ​​Conformidade Regulatória e de Padrões​​ – Os códigos de construção devem se adaptar ao BIPV.

​Tendências Futuras​