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[發明專利]可拆卸通風式光伏幕墻無效

專利信息
申請號: 201010237041.4 申請日: 2010-07-27
公開(公告)號: CN102337766A 公開(公告)日: 2012-02-01
發明(設計)人: 朱利達;魯大偉;宋金榮;楊志國;謝德成;井欣 申請(專利權)人: 沈陽金都鋁業裝飾工程有限公司
主分類號: E04B2/88 分類號: E04B2/88;H01L31/048;H02N6/00
代理公司: 沈陽亞泰專利商標代理有限公司 21107 代理人: 韓輝
地址: 110013 遼寧省沈陽市*** 國省代碼: 遼寧;21
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摘要:
搜索關鍵詞: 可拆卸 通風 式光伏 幕墻
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種光伏幕墻,特別是涉及一種光伏建筑一體化BIPV(Building?Integrated?Photovoltaic)中一種新型光伏構件——可拆卸通風式光伏幕墻,是對現有光伏幕墻結構的改進,屬于太陽能光伏發電和建筑太陽能一體化技術領域。

背景技術

光伏幕墻集合了光伏發電技術和幕墻技術,用特殊的樹脂將太陽能電池粘貼在玻璃上,鑲嵌于兩片玻璃之間通過電池將光能轉化成電能,是一種高科技產品。光伏幕墻不僅具有阻燃、隔熱和消音等節能作用,與普通玻璃幕墻相比,還能夠降低光污染,代表建筑太陽能一體化技術的最新發展方向。

太陽能是一種取之不盡,用之不竭的清潔能源。在全球污染和能源危機日益嚴重的今天,研究太陽能利用對緩解能源危機,保護生態環境和保證經濟的可持續發展具有重要意義。

太陽能光伏建筑一體化BIPV,是應用太陽能發電的一種新概念:在建筑為維護結構外表面鋪設光伏矩陣提供電力。可以說在眾多可再生能源發電技術中,光伏發電是最綠色最環保也最值得期待的一項技術。

太陽能光伏幕墻屬光伏建筑一體化BIPV中光伏構件的一種。從理論設計上講,目前普遍采用的太陽能光伏幕墻存在技術層面的缺點如下:

1.將光伏電池板塊裝配到普通幕墻結構中,幕墻整體的節能指標(傳熱系數K值)達不到國家強制性標準。

2.將光伏電池板塊增加一層玻璃合成中空板塊后裝配到普通幕墻結構中,保溫節能指標(傳熱系數K值)雖然滿足了國家強制性標準,但忽視了光伏板塊夏季在發電過程中會產生一定的自熱,中空層中的空氣溫度會升高,造成電池組片發電效率的降低,中空光伏板塊的自爆率也會增高。同時這種結構光伏幕墻,不利于光伏板塊的拆卸、更換與檢修。

綜上所述,基于上述光伏幕墻存在的技術現狀,設計一種新型結構的光伏幕墻,使之既能保證光伏幕墻的節能性,消除光伏板塊發電時的自熱,同時又要方便于光伏板塊拆卸,利于檢修與更換。

發明內容

本發明的目的在于克服上述現有生產工藝技術中存在的不足,提供一種新型設計結構的可拆卸通風式光伏幕墻。這種新型的光伏幕墻既節能,又能消除板塊自熱,同時光伏板塊便于拆卸,檢修更換方便。

本發明給出的技術解決方案是:這種可拆卸通風式光伏幕墻,包括光伏幕墻本體及光伏矩陣控制模塊,所述光伏幕墻本體包括框架支承結構、墻體外保溫層及板塊,所述框架支承結構包括立樁、橫梁和埋板、連接件與調節螺栓,其特點是所述板塊包括通風百葉板塊和光伏板塊,所述光伏板塊包括板塊副框、夾膠光伏電池組件及光伏接線端口,其中的光伏接線端口與光伏控制器的信號傳輸端口相連接,墻體外保溫層與板塊之間設有便于空氣流動的空間形成結構風道,結構風道的上部和下部分別設有出風口和進風口。

為更好的實現本發明的目的,所述結構風道的出風口和進風口處分別設有由百葉片、防蟲網及空氣流通控制裝置構成的通風百葉板塊,其中風的流量通過空氣流通控制裝置調控。

為更好的實現本發明的目的,所述夾膠光伏電池組件由含低鐵超白玻、PVB膠片,光伏電池組片及白玻璃構成,其中光伏電池組片位于外層超白玻與白玻之間,分別通過膠片經層壓緊密連成一體。

為更好的實現本發明的目的,所述板塊副框由鋁副框和密封膠條構成,板塊副框通過結構膠與夾膠光伏電池組件牢固粘接,光伏板塊通過板塊副框與結構橫梁上的鋁托板掛接裝配,所述密封膠條裝配于板塊副框外側,起到密封和防水的作用。密封膠條之間為搭接裝配,便于光伏板塊靈活拆卸。

本發明的適用范圍:建筑物東南西三個立面的非采光墻體。

本發明未涉及到的結構部分與現有技術中的光伏幕墻相同。

本發明在結構風道的上下兩端分別設計有出風口百葉和進風口百葉,光伏電池發電時,其產生的自熱會使結構風道里的空氣溫度上升,根據空氣對流的原理,熱空氣往上走,冷空氣通過下方的進風口補充進來,經上部出風口將熱空氣及熱量帶走,從而保持了結構風道中空氣溫度,保證了光伏電池的發電效率。在高緯度地區春秋冬季的建筑物,在不影響光伏電池發電效率的情況下,適當調低空氣流通控制裝置,保護結構風道里的空氣有一定溫度,有利于整體建筑物的保溫。

與現有技術相比,本發明的有益效果是:

1.光伏幕墻設計符合建筑幕墻的規范;

2.墻體外保溫層的設計充分考慮建筑物對保溫節能方面的設計要求;

3.利用空氣對流原理設計的結構風道,將光伏電池發電時產生的自熱,通過對流空氣帶走,保證發電效率;

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