建筑节能风光储发电技术运用.doc
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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。建筑节能风光储发电技术运用 1概述 建筑作为人类日常生活必须的物质载体,每年消耗着大量的能源,在城市化程度高的国家,建筑能耗约占总能耗的3040。在目前能源et益短缺的情况下,不断提高建筑物的能源利用率就显得十分必要。而在建筑节能中融入新能源发电技术,是实现新建筑技术与生态能源发展的重要途径。新能源在建筑节能中的应用,较早表现在光伏建筑一体化设计方面。但建筑节能与光伏发电单一的结合形式,使系统所发出的电能质量及可靠性较差。风能、太阳能作为可利用的自然可再生能源,两者在转换过程中都受季节、地理和天气气候等多种因素制约。但是,两者的变化趋势基本相反,如果扬长避短、相
2、互配合,则能发挥出最大的作用。特别是在远离电网的地区,独立供电系统成为必需的动力源。同时,在系统中配置必要的储能设施,结合风能、太阳能的特点,构成风光储发电系统,能改善系统输出的电能质量,提高系统供电可靠性。风光储技术与建筑节能有机结合能充分利用建筑物所在地区的风能和太阳能资源,符合能源可持续发展的需求。其优势包括以下几点:有效减少占地费用,风电机组及光伏组件可在高层建筑上合理配置;独立的发配电系统的运行减少了线路传输损耗;应用储能技术使建筑供电系统成为完全不依赖于公用电网的独立电源系统在中国的西北、美国明尼苏达等地区风能资源丰富、et照充足,特别适合风光储技术的应用。 2基于风光储发电技术的
3、节能设计 风光储发电技术的建筑节能系统主要由风力发电机组、光伏组件、储能设备、换流控制器及交直流负载等部分组成。其基本工作原理是:风机发出的交流电经整流器整流后,与光伏电池发出的直流电,在控制器的控制下同时或单独向蓄电池充电,经逆变器将直流电变换为交流电,通过交流配电系统输送到用户。控制器控制着两个系统最大程度地发挥各自的效能,同时又要保证不会对蓄电池过充电,稳定电压,使系统在恒压充电状态下工作。基于风光储发电技术的建筑节能系统设计主要包括光伏建筑一体化设计、风能建筑一体化设计、储能建筑一体化设计及换流器设计。 2.1光伏建筑一体化设计 光伏建筑一体化是将太阳能发电(光伏)产品集成或结合到建筑
4、上的技术,其不仅有外围护结构的功能,同时又能产生电能供建筑使用。光伏建筑一体化一般分为独立安装型和建材安装型两类。独立安装型是指普通太阳能电池板施工时通过特殊的装配件把太阳电池板同周围建筑结构体相连。建材安装型则是指在生产时把太阳能电池片直接封装在特殊建材内,或做成独立建材的形式,如屋面瓦单元、幕墙单元、外墙单元等,外表面设计有防雨结构,施工时按模块方式拼装,集发电功能与建材功能一体,施工成本低。建材安装型一般分为4种方式,分别为屋顶一体化、墙面一体化、建筑构件一体化及建筑立面led一体化。图1为美国某火车站光电屋面工程,其总面积7060.63m,光电板使用面积为4645.15m,发电峰值功率
5、为250kw;图2为中国某办公楼光电幕墙,光伏电池板面积3228.8m,发电功率为161kw。图1美国某火车站光电屋面图2中国某办公楼光电幂墙在光伏建筑一体化设计上应综合考虑以下因素。 (1)在外观上,兼顾太阳能的利用及建筑美观,无论是在屋顶还是在立面墙上,应实现两者协调与统一。 (2)在墙面的选择上,首选南立面墙(向阳面)以期最大程度利用太阳能,其次可考虑选择东南面墙或西南面墙。 (3)在屋顶角度的选择上,考虑结构稳定性的基础上,尽可能选择与当地纬度一致。 (4)在结构上,要妥善解决光伏电池板的安装问题,确保建筑物的承重、防水等功能不受影响,还要充分考虑光伏电池板抵抗强风、暴雨、冰雹等自然灾
6、害的能力。 2.2风能建筑一体化设计 风能与建筑一体化的结合分为直接结合和间接结合两种形式。间接结合主要指风电机组融于建筑绿地、建筑物附近有较大的空地;直接结合一般指将风电机组直接集成到建筑物中。风能建筑一体化设计主要应考虑如下因素。 (1)分析建筑物所在地区风资源情况,了解风速、风功率密度及主风向等资料,以便确定风电机组布置。 (2)考虑建筑物和风电机组的协调布置,以达到风能的充分利用及建筑物美观的完美结合。 (3)依据高层建筑风环境特点,风力机通常安装在风阻较小的屋顶或风力被强化的洞口、夹缝等部位。 (4)建筑物屋顶风力大、环境干扰小,是安装风力机的最佳位置。风力机应高出屋面一定距离,以避
7、开檐口处的涡流区。建筑物中部开口处,风力被汇聚和强化,产生强劲的“穿堂风”,适宜安装定向式风力机。由于风能的不稳定性和噪音等问题,很难大规模地应用于一体化设计。但在2021年6月竣工的巴林世贸中心,却成功地将大型风轮机集成到建筑当中,设计师在建筑物的双塔之间16、25层和35层处分别设置了1座重达75t的跨越桥梁,3个直径达29m的水平轴风力发电机组被固定在这3座桥梁之上。每年可为大楼提供1015的电力,即110万一130万kw•h,堪称风能建筑一体化的典范之作(图3)。图3巴林世贸中心风能建筑一体化美国迈哈密cor环保大厦则是风能和太阳能与建筑结合的典型案例,见图4。在这栋大楼上
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