Material:
AL6005-T5 and Stainless steel SUS304Longitud:
CustomizedAncho:
CustomizedCarga de viento:
< 60m/sCarga de nieve:
< 80cmOrigen:
Xiamen,ChinaÁngulo de inclinación:
10 °~60 °Especificación:
CustomizedEl sistema de montaje solar BIPV se aplica generalmente en terrenos planos y abiertos o en tejados. La estructura solar montada con base de hormigón es fácil de construir. Es mucho más fácil de instalar. Los componentes principales de las estanterías de montaje solar están preensamblados en nuestra fábrica, lo que le ahorra mucho tiempo y costos de instalación en el sitio. Los componentes están completamente anodizados incluso para piezas pequeñas, lo que tiene un gran efecto anticorrosión y una larga vida útil.
Información técnica
Material |
AL6005-T5 y acero inoxidable SUS304 |
Sitio de instalación |
Campo abierto |
Ángulo de inclinación |
10°~60° |
Velocidad máxima del viento |
< 60 m/s |
Carga de nieve |
< 80cm |
Sitio de instalación |
Área de campo abierto |
Base de instalación |
Cimientos de hormigón opcionales |
Tipo de módulo |
Cualquier tamaño, enmarcado o sin marco. |
Características
1. Estética: Los sistemas BIPV están diseñados para integrar perfectamente los paneles solares en la arquitectura del edificio, ofreciendo una apariencia visualmente atractiva y aerodinámica. A diferencia de los paneles solares tradicionales montados sobre estructuras existentes, los sistemas BIPV se pueden incorporar directamente a los materiales de construcción, como techos, ventanas, fachadas o marquesinas, proporcionando una solución estéticamente más agradable.
2. Eficiencia espacial: los sistemas BIPV utilizan las superficies del edificio que de otro modo no se utilizarían, como techos, fachadas o ventanas, para generar electricidad. Al integrar paneles solares en estas superficies, los sistemas BIPV maximizan el uso del espacio disponible sin requerir terreno o estructura adicional.
3. Generación de energía y funcionalidad del edificio: Los sistemas BIPV tienen un doble propósito: generan electricidad y al mismo tiempo realizan la función principal del componente del edificio en el que están integrados. Por ejemplo, los paneles solares integrados en las ventanas aún permiten la transmisión de luz natural, mientras que los paneles solares integrados en los techos brindan protección contra la intemperie. Esta integración añade valor al edificio y optimiza la generación de energía.
4. Ahorro de costos: las instalaciones de BIPV pueden potencialmente ahorrar costos al reemplazar los materiales de construcción tradicionales con paneles solares. Si bien el costo inicial de instalación puede ser mayor, los ahorros se pueden lograr con el tiempo mediante la reducción de las facturas de energía y potencialmente mediante incentivos, como tarifas de alimentación o beneficios fiscales ofrecidos para las instalaciones de energía renovable.
5. Sostenibilidad Ambiental: Los sistemas BIPV contribuyen a la sostenibilidad ambiental generando energía limpia y renovable. Al integrar paneles solares en los edificios, ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la generación de electricidad, mitigando así el cambio climático.
6. Edificios de energía neta cero: los sistemas BIPV desempeñan un papel crucial para lograr edificios de energía neta cero, donde el consumo de energía del edificio se compensa con la energía generada en el sitio. Al integrar paneles solares en varios componentes del edificio, los sistemas BIPV pueden contribuir significativamente a satisfacer las necesidades energéticas del edificio y reducir o eliminar la dependencia de la red.
7. Longevidad y durabilidad: los sistemas BIPV generalmente están diseñados para ser duraderos y pueden soportar diversas condiciones climáticas. Al estar integrados en la estructura del edificio, pueden beneficiarse de una protección adicional contra el viento, la lluvia y otros factores ambientales. Además, los sistemas BIPV suelen tener garantías similares a las de los paneles solares tradicionales, lo que garantiza rendimiento y confiabilidad a largo plazo.
Caso de proyecto