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太陽能光電建筑設計中的日照分析

2011-08-26 08:10:48王寶華田介花賈艷剛中電電氣南京太陽能研究院江蘇南京211100
中國建材科技 2011年5期
關鍵詞:建筑分析系統

王寶華 田介花 賈艷剛(中電電氣(南京)太陽能研究院,江蘇 南京 211100)

1 引言

隨著光伏發電技術的進步,光伏發電系統逐步從小型獨立發電系統向大規模并網電站發展,從偏遠地區向城市發展,從荒漠電站向光伏建筑一體化(Building Integrated Photovoltaics,簡稱BIPV)發展[1]。

隨著國家“太陽能屋頂計劃”、“金太陽工程”等相關政策的實施,BIPV 成為太陽能發電的主要利用形式之一。BIPV 是指光伏發電系統安裝在現有建筑物上,或者將光伏發電系統與新建筑物同時設計、施工和安裝,既能滿足光伏發電功能,又能與建筑物有機結合[2]。

與荒漠電站相比,BIPV 設計過程中,光伏陣列不可避免的受到周圍高大障礙物或建筑物本身的遮擋,如何選擇合適的安裝區域?另外電池陣列安裝傾角范圍從0-90°,如何選擇最優安裝傾角?

本文以某市博物館方案設計為例,運用Ecotect 生態建筑大師為研究工具[3],通過分析遮陽、太陽能輻射來展開BIPV 方案設計過程,利用軟件精確的定量分析,對系統裝機容量、光伏方陣設計等統籌優化,為BIPV的方案設計提供科學依據。

2 項目概況

安裝地點位于北緯29.3°,東經117.2°。從圖1 看出,周圍無障礙物遮擋,但存在建筑物自身遮擋的問題。

圖1 某市博物館航拍圖

根據美國航空航天局(NASA)氣象數據(圖2),該區域平均峰值日照時數3.60 小時,太陽能資源豐富,適宜安裝太陽能發電系統。

圖2 安裝地點氣象數據

3 分析

3.1 建立模型

根據建筑圖紙和現場勘查,建立模型(如圖3),朝向為南偏東20°。

圖3 模型

3.2 陰影分析

周圍無高大建筑物,不需要研究周圍建筑對博物館屋頂光伏發電系統的影響;但由于建筑物自身特點,屋頂各部分高度不一,需要對博物館自身進行陰影遮擋分析。

利用已建立的模型(圖3),運用Ecotect中的“遮擋及日照時間分析模塊”,可以精確直觀地顯示遮擋陰影,其中分析日期定為陰影最長日——冬至日,時間為光伏發電有效時間——上午9 時至下午15 時,圖4 是廠房遮擋陰影分析結果。從分析結果中,可以直觀看出建筑屋頂適合安裝光伏陣列的區域。

圖4 陰影分析

3.3 安裝傾角分析

太陽能電池陣列的安裝傾角,在0°~90°的范圍內根據目的設定,例如需要綜合考慮上網電量、可實現裝機容量、發電效率、安裝成本等因素。

目前已安裝的光伏發電系統,安裝傾角多參照安裝所在地緯度。本文利用Ecotect的太陽能輻射量分析,輸入安裝所在地的經緯度,并繪制不同傾角、正南朝向的陣列,進行太陽能輻射量分析。圖5 是博物館區域一年中9 時至15 時的不同傾角的累積輻射量分析。圖中顯示,安裝傾角20°至25°,全年累積太陽能輻射量相差不大,考慮屋頂系統不便于清理組件,可通過增加安裝傾角以增強組件利用雨水的自清潔能力,該系統的組件陣列的安裝傾角設計為25°。

圖5 安裝地點不同傾角陣列的太陽能輻射量

3.4 陣列間距分析

在組件排布方案中,電池陣列間距也需要計算分析。兩陣列之間的垂直距離過小,前面的陣列對后面的陣列形成遮擋;距離過大,則造成安裝面積的浪費。兩陣列之間的垂直距離以冬至日當天9 時至15 時太陽電池方陣不被遮擋為一般原則。

光伏系統方案設計中,設計師一般采用計算方法,得出光伏方陣陣列間距D。計算公式如下:

式中:φ 為緯度(在北半球為正、南半球為負),H 為光伏方陣陣列或遮擋物與可能被遮擋組件底邊高度差。

本系統中,取緯度φ=25°,H=1395mm,得D=2465mm。示意圖如圖6。

圖6 光伏陣列間距示意圖

運用Ecotect軟件對陣列間距進行對比分析。設置緯度φ=29°,H=1395mm,設置時間為冬至日9 時至15 時。分析結果如圖7,圖中顯示了高度1395mm的陣列在冬至日9 時至15 時產生的陰影范圍,陰影長度為(5455-2990=2465)mm,即為兩陣列間距D的取值。與公式計算結果比較,公式計算結果和軟件模擬結果一致。

圖7 光伏陣列間距分析圖

3.5 陣列排布效果圖

根據以上對安裝傾角、陣列間距等的分析,對屋面系統進行陣列排布,效果圖如圖8、圖9所示。圖中部分屋頂無遮擋,但未安裝電池組件,是由于這些屋頂采用玻璃幕墻,考慮建筑美觀及建筑采光等因素,不便于安裝電池陣列。方案中電池組件尺寸為1580mm×808mm×35mm,共計2836 塊。單塊組件180Wp,裝機容量為510.48KWp。

圖8 光伏陣列排布效果圖

圖9 光伏陣列排布效果圖

4 結語

全球能源問題和氣候問題的日益嚴峻,告誡我們開發利用新能源已經刻不容緩。BIPV 是應用太陽能發電的主要形式之一,對其進行研究具有重要的應用價值。本文綜合考慮光伏系統和建筑設計兩個方面,探索BIPV 設計思路和設計方法,從而對BIPV 建筑的科學性、合理性等方面做出有益指導。

[1]郝國強,陳鳴波.光伏建筑一體化(BIPV)并網電站的應用與發展[J].上海節能,2006(6):66-70.

[2]沈 輝,曾祖勤.太陽能光伏發電技術[M].北京:化學工業出版社,2005.

[3]嚴鈞,趙能,梁智堯.Ecotect 在建筑方案設計中的應用研究[J].高等建筑教育,2009,18 (3):140-144.

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