các sản phẩm
Nhà / các sản phẩm / Kính mặt trời BIPV /

Kính năng lượng mặt trời BIPV chống chịu thời tiết hiệu suất cao với độ dày khác nhau cho kiến trúc hiện đại

Kính năng lượng mặt trời BIPV chống chịu thời tiết hiệu suất cao với độ dày khác nhau cho kiến trúc hiện đại

Tên thương hiệu: YIWO
Số mẫu: YIWO26031902
MOQ: 1m2
Giá: USD0.9-USD2.1/SQM
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 1000000 m2/năm
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
QINHUANGDAO, TRUNG QUỐC
Chứng nhận:
CE/TUV/CCC
Tên:
Kính mặt trời BIPV
Tích hợp:
Tích hợp liền mạch với thiết kế tòa nhà
Tùy chỉnh:
Có thể cắt để phù hợp với bất kỳ hình dạng hoặc kích thước
Kiểu:
Quang điện tích hợp trong tòa nhà
Màu sắc:
thông thoáng
độ dày:
6mm
Cài đặt:
Dễ dàng và nhanh chóng
Minh bạch:
Bán trong suốt
Sản lượng điện:
Lên đến 300W/m2
Tính linh hoạt:
Có thể được sử dụng trong các ứng dụng xây dựng khác nhau
Vật liệu:
Thủy tinh
Độ bền:
Chịu được thời tiết
Tính bền vững:
Nguồn năng lượng thân thiện với môi trường và tái tạo
Hiệu quả:
lên tới 16%
BẢO TRÌ:
Yêu cầu bảo trì thấp
chi tiết đóng gói:
Xuất khẩu bao bì phù hợp cho lô hàng xuất khẩu đường biển
Làm nổi bật:

Kính năng lượng mặt trời BIPV với độ dày khác nhau

,

Kính năng lượng mặt trời BIPV hiệu suất cao

,

Kính quang điện tích hợp tòa nhà (BIPV) chống chịu thời tiết

Mô tả sản phẩm

Kính BIPV Hiệu suất cao với Độ dày Khác nhau cho Kiến trúc Hiện đại

Kính năng lượng BIPV (Building-Integrated Photovoltaics - Quang điện Tích hợp Tòa nhà) đề cập đến các vật liệu quang điện được nhúng vào các tấm kính, cho phép các tòa nhà tạo ra điện trong khi vẫn duy trì chức năng như cửa sổ, mặt tiền hoặc giếng trời. Không giống như các tấm pin mặt trời truyền thống được lắp đặt trên mái nhà, kính BIPV hòa quyện liền mạch vào kiến trúc, nâng cao tính thẩm mỹ và hiệu quả năng lượng.


​Thách thức & Hạn chế​​Các Loại Công nghệ Kính Năng lượng BIPV​​Thách thức & Hạn chế​

  1. ​Thách thức & Hạn chế​​Tế bào Quang điện Màng mỏng (CdTe, CIGS, a-Si)​​Thách thức & Hạn chế​

    • ​Thách thức & Hạn chế​​CdTe (Cadmium Telluride):​​ Hiệu suất cao (~18-22%), hiệu quả chi phí, bán trong suốt.

    • ​Thách thức & Hạn chế​​CIGS (Đồng Indium Gallium Selenide):​

    • ​Thách thức & Hạn chế​​a-Si (Silicon vô định hình):​

  2. ​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

    • Mờ đục hoặc có hoa văn để có độ trong suốt một phần.

  3. ​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

    • Công nghệ mới nổi với độ trong suốt có thể điều chỉnh & tiềm năng hiệu suất cao (~30% trong các tế bào song song).

  4. ​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​


​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

​ – Thay thế kính thông thường trong mặt tiền, cửa sổ và mái nhà.✔ ​​Tạo ra Năng lượng​

​ – Thay thế kính thông thường trong mặt tiền, cửa sổ và mái nhà.✔ ​​Tích hợp Thẩm mỹ​

​ – Thay thế kính thông thường trong mặt tiền, cửa sổ và mái nhà.✔ ​​Cách nhiệt & Chống tia UV​

​ – Thay thế kính thông thường trong mặt tiền, cửa sổ và mái nhà.✔ ​​Không Cần Không gian Bổ sung​

​ – Thay thế kính thông thường trong mặt tiền, cửa sổ và mái nhà.✔ ​​Tính Bền vững​


​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

  • Kính quang điện bán trong suốt cho các tòa nhà văn phòng & nhà ở.Ví dụ: ​​"ClearView Power" của Ubiquitous Energy​

​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​


​Thách thức & Hạn chế​​Thách thức & Hạn chế​

​ – Một số công nghệ màng mỏng bị suy giảm nhanh hơn silicon.⚠ ​​Chi phí Cao hơn​

​ – Một số công nghệ màng mỏng bị suy giảm nhanh hơn silicon.⚠ ​​Sự đánh đổi về Hiệu suất​

​ – Một số công nghệ màng mỏng bị suy giảm nhanh hơn silicon.⚠ ​​Độ bền & Suy giảm​

​ – Một số công nghệ màng mỏng bị suy giảm nhanh hơn silicon.⚠ ​​Tuân thủ Quy định & Tiêu chuẩn​

​ – Quy chuẩn xây dựng phải thích ứng với BIPV.

 Kính năng lượng mặt trời BIPV chống chịu thời tiết hiệu suất cao với độ dày khác nhau cho kiến trúc hiện đại 0Kính năng lượng mặt trời BIPV chống chịu thời tiết hiệu suất cao với độ dày khác nhau cho kiến trúc hiện đại 1