研究目的
研究越南商业建筑中立面集成光伏系统的潜在应用,以降低能耗并提高能源效率。
研究成果
该研究得出结论:建筑立面光伏系统能显著降低越南商业建筑的能耗。建议采用薄膜光伏技术与微型逆变器配置相结合的方式,以优化能源产出与效率。研究同时强调立面光伏系统对实现越南可再生能源目标的潜力,并建议开展进一步研究与实地测试以验证相关发现。
研究不足
该研究承认,与常规光伏系统相比,建筑一体化光伏(BIPV)的投资成本更高、效率更低,且实施过程中涉及更高的复杂性和人工费用。此外,研究还指出,对现有建筑进行BIPV系统改造存在难度,且需考虑多种与太阳能相关的因素。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出了一套全面的设计光伏幕墙系统的方法,包括光伏板、幕墙类型及逆变器配置的选型。
2:样本选择与数据来源:
研究聚焦越南商业建筑,综合考虑该国的太阳能潜力与当前能源需求。
3:实验设备与材料清单:
包含薄膜与晶硅光伏板、幕墙光伏墙(玻璃幕墙、幕墙系统、呼吸式幕墙)及微型逆变器。
4:实验流程与操作步骤:
研究涉及设计幕墙光伏墙原型、模拟光伏幕墙系统及开展建筑能耗模拟。
5:数据分析方法:
采用仿真软件(PVSites、EnergyPlus、Edge)估算发电量并评估光伏幕墙系统对建筑能耗的影响。
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PV cladding crystalline
Generates free and clean energy for building, suitable for canopy and skylight applications, spandrels glass, solid walls, and guardrails.
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PV cladding thin-film
Ideal for facades, canopies, skylights or curtain walls, operates at non-optimal angles and down to 10% of sunlight.
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Micro-inverter
Enphase
Performs DC-AC conversion and maximum power point tracking (MPPT) at individual solar panel level, reducing loss due to shading.
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PVSites
Simulation software for facade PV system energy simulation.
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EnergyPlus
Building energy simulation software.
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Edge
Building energy simulation software.
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