2023建筑建材行业新基建BIPV和抽水蓄能行业分析.docx
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1、BIPV和抽水蓄能行业分析BIPV前景广阔,行业有望迎新需求分布式光伏的分支,BlPV实现光伏与建筑结合Eg乘双碳目标之风,BlPV拥抱千亿市场03光伏产业进入平价时代光伏电站分类电站集|工商业、户用分布式|与建区结合|不与筑结合|BAPV I BlPV |射根来源:华创证券BlPV屋顶发电系统数据来源:远显太阳能官网BAPV屋顶发电系统数据来源:远显太阳能官网太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合,于建筑物结构外围铺设光伏器件,从而产生电力。该类建筑分为两种模式:a) BAPV(Buildingattachedphotovoltaics),即光伏系统直接覆盖于建筑物表面,系统与建筑物功能不
2、发生冲突,不破坏或削弱原有建筑物的功能;b) BIPV(Buildingintegratedphotovoltaics)f即建筑材料与光伏器件相结成,用光伏器件直接代替建筑材料,系统作为建筑物外部结构的一部分BAPV与BIPV均为分布式电站的分支。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站,其中,分布式又有工商业用与户用之分。)华创研究1.1分布式光伏与建筑结合的两种主要模式-BlPV与BAPVBlPV与BAPV对比对比BAPV系统BlPV系统建筑外观对比在彩色压型金属板上面后期安装支架和光伏电池板,三面 较凌乱,整体性较差。把太阳能利用纳入建筑总体设计,把光伏发电组件单元板和检修走道板直接 作为屋
3、面板,可通过相关设计将接线盒、连接线等隐藏在组件和踏板下方。既防阳光直射和雨水侵蚀,又不影响建筑物外观。设计寿命对比光伏发电组件全部处于震天环境, 不超过25年。光伏发电组件只有屋面暴露在外,有良好的密封环境。BIPV光伏组件用PVB 胶封装,具有透明、耐热、耐寒、耐湿,机械强度高等特性,使系统能达到50年甚至更长的使用寿命。屋面受力对比风载正压也有负压,光伏电池板受力通过支架传递到压型 作为单纯的屋面,结构受力清晰,结构安全性高。该系统采用双面玻璃组件, 金属板,长期的风载作用和变形会产生疲劳效应,影响; 能够满足屋面安全性要求。构安全。防水可靠性对比在压型金属板屋顶安装完毕后,后期屋面二次
4、上人安装光 主要采用憎水性玻璃面板与主水槽、防水密封等形成屋面防排水系统,屋面 伏组件等设备,会因为吊装、施工踩踏、长期光伏自重荷构造、泛水包边、采光带等采用模块化组合构成,主水槽等受力构件采用卡 载和局部设备超载,从而造成压型金属板永久沉降形变,扣式零穿孔连接,组件与组件(或踏板)间使用可靠的密封扣条进行固定和密 造成 封,泛水包边采用对焊连接,有效避免漏水的隐患。施工难度和速度对比分二期施工,施工周期长,直立锁边铝镁镒屋面板施工难 施工难度小,安装速度快,工程进度有保障,以1万平方米主屋面为例,20 度大。人15天左右即可完成组件安装和屋面的整体密封工作。屋面运营维护对比施工检修中多次踩踏
5、,屋面变形大, 度大。同步设计、施工,对屋面构件形成保护,不造成二次施工踩踏破坏。以单块 电池组件为单元模块化设计安装,可随意拆卸、修葺,检修维护方便;屋面 根据合理运维半径设置的检修走道踏板,保护了屋面的完整性。 对于分布式业主来说,开发电站的商业模式主要有全款安装、贷款安装以及屋顶租赁。 在业主确定商业模式后,无论投资方为业主或是能源企业,分布式光伏系统的设计、采购、建设TS来说都需要通过EPC招标的形式分包给工程建设企业或光伏企业,如中国电建、中国能建、特变电工等。 根据北极星太阳能光伏网梳理,2021年前8月,共约8.2GW光伏电站EPC招标项目开标,其中分布式光伏大EPC项目中标均价
6、为4.12元ZW;而小EPC中标价介于L22325元/W之间。I2021年前八个月部分分布式大EPC项目中标价格EPC形式招标方项目规模(MW)中标企业单W中标价格(元/W)中国石化湖由油分公司光伏发电系统(BIPV)隆基绿能7.30北京国电辽宁公司场内放分布式项目1.49易事特5.32中石化湖北湖汨油分公司光伏发电系统(BAPV)隆基绿能4.98中广核新能源福建一帆新能源分布式光伏项目8.90永福电力4.61芜湖环清洁能芜湖城市污水厂项目17.47中冶武汉勘研院4.34大EPC商丘新城金投商丘第二污水厂项目2.00常州天合4.29福建国电福建公司凯景冠光伏发电项目3.99阳光新能源4.24华
7、能常熟华能常熟光伏一体化EPC项目31.00十一科技4.00国能(浙江)浙江公司光伏发电项目(BIPV)7.80宁波兴晟3.96嘉善浙电中新沪嘉公司分布式屋顶光伏项目0.80浙江明源3.87国能江苏谏壁电厂江苏公司光伏EPC工程6.71上海电气3.87数据来源:WIND资讯)华创研究1.3BlPV降耗功能符合绿色建筑发展I建筑全过程降耗潜力巨大,BlPV于运维阶段提供清洁能源建筑全过程包括建筑材料生产运输、建筑施工、建筑运行以及建筑拆除,其中,建筑施工与拆除环节可以合并为建筑施工阶段。建筑全过程能耗即建材生产阶段、建筑运行阶段和建筑施工阶段能耗之和。2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47
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