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建材一體型光電特性說明

在文檔中 中 華 大 學 (頁 69-72)

第三章 薄膜型太陽能光電應用現況調查與重要課題分析

3.3 太陽能建材一體型 BIPV 應用範圍與特性

3.3.2 建材一體型光電特性說明

三、規劃設計考量之考量要點

在建置太陽光電前規劃設計考量為重要項目,充分之事前準備與設置後檢 查可避免不必要之問題,內容如下[15]。

(一)線材不外露

1.模組採用筆型接線盒。

2.線路串並設計頇與框料配合,以便將線路隱藏與框料中框料需配合走線 之需求而予。

3.以鑽洞或穿孔。

(二)防水設計

應做太陽能模組與建築物相接位置之防水措施,避免接縫漏水。

(三)結構強度(耐風壓、耐震)

依建築技術規則,規範太陽能建築物相關設置結構。

(四)光電板發熱問題

避免於模組附近堆放雜物,應給予適當通風環境。

(五)室內陰影考量

依建築物環境與室內關係,設計所需太陽能光電之種類與方式進行 室內陰影考量與測詴。

亦相對有助於太陽電池之推廣,更易於普及。

6.結構安全性

與建築物結合之設計,形成建材一部份,相對的考慮到其結構強度、防水 性、耐震度、耐風壓、電氣性、材料老化特性等。

7.避免二次施工

建材一體化,則不需二次施工,不但可以節省時間及施工造成不便,並避 免二次施工對建築結構之破壞,防水性之破壞,及額外之重量負荷等。

8.建築施工時間縮短

由於各公司相繼發展,不斷開發出成本降低、組裝容易,安全性提升之模 組化產品。一般都是在工廠完成模組化製作,送至施工現場非常迅速組裝完成,

可縮短不少建築施工時間。

9.降低整體建築成本

由於建材一體化,模板形成建材一部份,相對降低了建築材料及人工成本,

其他如運費之節省,及施工所造成不便之無形損失亦不少。

二、與外觀美學方面 1.建築物美觀

可針對太陽電池顏色、形狀,搭配建築物顏色、造型之設計,可考慮到整 體視覺上的配合,若系統大多在建築物完工後,再進行安裝,缺乏整體之規劃 設計及法令上的管制,所呈現結果,如廣告招牌、鐵皮屋及違建一般,對都市 景觀造成不小的衝擊。而建築物美觀,更有利於推廣,大家接受性亦相為提高。

2.高可見度、高宣傳效果

可與各政府機關、學校、民間結合達到業界宣傳產品效果,且可為地方特 色,不僅環保也帶動商機。

三、BIPV 限制面

BIPV 其日照時數與轉換效率,會因為受限於建築物外牆或頂樓板的位置 而有所降低,且建物部分外觀之型狀與顏色受到 BIPV 原先形狀與顏色(透光 率)的限制均會影響[31]。參考可見表 3.6 所示。

表 3.6 BIPV 限制與改善

限制面 改善對策

佔用面積大  適當組構型式之選用。

適當銜接方式之選用。

初期裝置成本高  模矩化、預製化系統,施工上快速、便利也更為精準。

 簡化系統。

 初期規劃以針對適合之負載設備與空間做容量設計。

 申請補助。

效率低  保留適當間隔,以利通風。

受日射量影響  以日照充裕地區為優先。

 避免PV版片受到遮蔽。

 需裝置基本之穩壓裝置,維持基本之電力品質。

發電量不穩定  避免高耗能場所與電器使用。

 避免電源品質要求高之電器設備使用。

 需有其它電源補充補助。

只能日間運轉  配合運轉時間,以日間使用之空間與設備優先使用。

模組透光率有限  適當模組類型之選用。

 結合之空間型態屬自然採光需求低為優先考量。

 選擇有適度距離之cell排列以增加採光率之模組。

 選擇具有透光率之cell,但必頇考量其效能問題。

發電效率不高  使用效益高之PV版片。

 簡化系統減少耗損。

 以南向水帄23.5°為主要考慮裝置方位。

單一模組更新課題  結構構件被安置前需準備好電氣之連接。

 模組更換時避免移除大部份的牆面或屋頂。

資料來源:[16]

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