

SF-PVRO0Fシリーズ太陽光発電天窓屋根は、当社が綿密に開発した、建物の機能と発電性能を統合した革新的なBIPV(建材一体型太陽光発電)構造製品です。この製品は、太陽光発電技術を従来の天窓構造に深く融合させることで、建物の屋根を単なる天窓や雨よけから、クリーンな電力生産能力を備えたグリーンエネルギーキャリアへと変革します。
製品説明
SF-PVRO0Fシリーズの太陽光発電(BIPV)スカイライトは、発電、防風・防雪、防水、採光機能を統合した総合的な構造製品です。BIPV製品に対する多様な市場ニーズを十分に考慮した設計で、優れた環境適応性と幅広い建築環境への適用性を備えています。
光学性能に関して、SF-PVRO0Fシリーズの太陽光発電スカイライトは、10%から80%までのカスタマイズ可能な光透過率に対応しています。設置場所の照明条件や室内照明の要件に応じて、ユーザーはさまざまな透過率オプションを柔軟に選択でき、建物の自然光要件を満たしつつ、太陽光発電モジュールの発電効率を確保できます。耐候性に関しては、製品表面には紫外線を吸収して可視光に変換する耐紫外線共押出層が採用されており、断熱効果も発揮するため、温室植物の光合成に安定した影響を与え、室内環境の質を効果的に向上させます。
製品構成部品

アドバンテージ
▶ 建物の機能と発電機能の完璧な統合
SF-PVRO0Fシリーズは、太陽光発電モジュールを建物の採光屋根の筐体構造として直接使用し、従来の天窓材に取って代わることで、建物の屋上が採光、換気、防水などの従来の機能を同時に満たすとともに、クリーンな電力生産を実現し、「一台二役」を達成し、建物の全体コストを大幅に削減します。
▶ 優れた耐荷重性能
本製品は、安全設計において欧州規格EN13830に厳密に準拠しており、積雪厚35cm、風速42m/sに耐えることができ、優れた耐風圧性と耐積雪荷重性を備えています。この特長により、極寒地や風の強い沿岸地域でも安定した運用が可能となり、建物の長期的な安全性を確保します。
▶ 柔軟な光透過率のカスタマイズ
光透過率は10%から80%の範囲で柔軟に調整可能で、明るい商業施設のアトリウムから柔らかな住宅空間まで、様々な室内照明ニーズに対応できます。建物の用途、現地の照明条件、室内照明の要件に基づいて、最適な光透過率ソリューションを選択できます。
▶ 優れた耐候性と断熱性
紫外線防止共押出層は、紫外線を効果的に遮断するだけでなく、紫外線を可視光に変換し、優れた断熱性も提供します。この設計は、温室など、光と温度に特別な要件がある用途において特に有効であり、作物の生育環境と室内環境の快適性の向上に貢献します。
▶ 簡単な設置と効率的な施工
本製品は、効率的かつ実用的なシステム構造を採用しており、構造設計はシンプルで、設置工程も標準化されているため、工期を大幅に短縮し、人件費を削減できます。プロファイルの組み合わせは密集かつ合理的で、各部品間の連携も正確であるため、システムの密閉性能を確保するだけでなく、設置全体の効率も向上させます。
▶ 美しい外観と高い適応性
製品の外観デザインは優雅で美しく、色の組み合わせや質感の加工は建築様式に合わせてカスタマイズ可能で、現代建築における美観と機能性の二重融合のニーズを満たします。天窓、鉄骨構造、伝統的な木造構造など、様々な建築形態に完璧に調和し、温室、別荘、展示ホール、バス停、商業ビルなど、多様な用途に適しています。
▶ 完全な認証システム
これらの製品は、極限環境試験(-40℃の低温衝撃試験、3,000時間以上の塩水噴霧腐食試験、60メートル/秒のハリケーンシミュレーション試験など)に合格しており、TÜVやSGSなどの国際的な権威ある機関が発行する耐風圧性、耐積雪圧性、耐震性、材料認証証明書を取得しているため、グローバルプロジェクトの適合性と信頼性を保証します。
パラメータ
| 基本タイプ | PHC/現場打ち杭 |
| モジュール配列 | 横向き/縦向き |
| モジュール固定 | ボルト/クランプ |
| 角度 | ≤20°(カスタマイズ可能) |
| 環境温度 | -20℃~60℃ |
| 材料 | Q235B/Q355B/Q420など |
| 鋼線 | 高強度・低リラクゼーションプレストレス亜鉛メッキ鋼線 |
| アンカー装置 | スクイーズアンカー/クリップアンカー(ロック機構付き) |
| コーティング | 亜鉛メッキされたファスナー(厚さ45μm以上)。 構造物の亜鉛メッキ厚は65μm以上。 亜鉛アルミニウムマグネシウム両面合金、重量275g/m以上。 鋼線単位面積あたりの亜鉛層の重量:190g/m~350g/m。 |
適用可能なシナリオ
▶ 温室農業と生態系農業
本製品は、高い光透過率(10%~80%)のカスタマイズが可能で、様々な作物の光要求に合わせて光透過ソリューションを精密に調整できます。同時に、耐紫外線共押出層は、有害な紫外線を植物の光合成に有益な可視光に変換するとともに、断熱効果も発揮するため、現代農業にとって理想的なグリーンエネルギーソリューションとなります。
▶ 住宅および別荘の屋上
従来の傾斜屋根や平屋根を太陽光発電式天窓に改造することで、元の建築様式を損なうことなく住宅にクリーンな電力を供給できるだけでなく、屋上空間の採光性と断熱性能を向上させ、居住快適性を高めることができます。サンライズタイルなどの製品を使用すれば、従来の屋根瓦に求められる防水性、耐風性、耐衝撃性を満たしつつ、建物の全体的な美観を損なうこともありません。
▶ 商業ビルのアトリウムとオフィスフロア
商業ビルの天窓は一般的に面積が大きく、高い採光性能が求められます。SF-PVRO0Fシリーズは、広い採光面積を確保しながら効率的な発電を実現し、建物の運用エネルギー消費量を効果的に削減するとともに、建物の環境配慮型ブランドイメージを高めます。
▶ 屋外パビリオン、バス停、公共施設
バス停、公園のパビリオン、展示ホールなどの公共建築物において、太陽光発電(PV)天窓は、日陰や雨よけといった機能的なニーズを満たすだけでなく、照明、広告用ライトボックス、その他の設備への電力供給も可能にし、環境に配慮した公共施設の自給自足的な運営を実現します。
▶ 工業プラントおよび物流パーク
工業用建物は一般的に屋根面積が広い。太陽光発電式天窓は、この空間資源を最大限に活用し、工場の照明ニーズを満たしながら安定したグリーン電力供給を実現することで、企業の省エネルギー、排出量削減、コスト削減、効率向上に貢献する。
▶ 文化施設と歴史的建造物
文化施設や会議センターなどのランドマークとなる建物に太陽光発電(PV)スカイライトを導入することで、クリーンな発電が可能になるだけでなく、色や質感のデザインを自由にカスタマイズでき、建築における芸術的な表現要素にもなります。ボアオ・アジアフォーラム・ホテル&カンファレンスセンターなどの代表的なプロジェクトでは、PVガラススカイライトを採用し、太陽エネルギーを効果的に利用して発電し、室内環境の快適性を向上させると同時に、建物全体のエネルギー消費量を削減しています。
重要な注意事項:
▶ 設置前の構造検証
建物の外装の重要な構成要素である太陽光発電(PV)スカイライトは、設置前に構造エンジニアが建物の既存構造の耐荷重能力を確認する必要があります。これにより、屋根の荷重がPVスカイライトシステムの設置要件を満たしていることが保証されます。設置中は、モジュールの表面を日よけで覆い、日光を遮断して感電を防ぐ必要があります。PVモジュールは、保管、取り扱い、吊り上げの際に損傷してはなりません。吊り上げの際は、底部を木材で覆い、背面に衝撃や強い圧力がかからないようにしてください。
▶ 傾斜角度設計
排水を妨げず、水や埃の蓄積が発電効率に与える影響を軽減するため、設置時の傾斜角度は3度以上とする必要があります。
▶ 色差許容管理
建物の正面や天窓など目立つ場所に設置する場合、太陽光発電モジュールと隣接する建材との色差は、許容基準(一般的に5%以下、大規模設置の場合は8%以下)を満たす必要があります。基準を満たさない場合、プロジェクトの承認に直接影響します。
▶定期的なメンテナンスと清掃
太陽光発電(PV)天窓は長期間屋外環境にさらされるため、最適な発電効率を維持するために定期的な表面清掃をお勧めします。同時に、シーリングストリップや排水路などの防水構造の健全性を確認し、システムの長期的な安定稼働を確保してください。
▶ 電気安全
接地システムの完全性と信頼性を確保するため、設置および保守作業中は電気安全規則を厳守しなければなりません。直流側、交流側、および系統連系システムに関わる工事は、資格を有する専門家が、GB/T 19939-2020「系統連系型太陽光発電システムの技術要件」などの規格に従って実施する必要があります。
まとめ
SF-PVRO0Fシリーズ太陽光発電天窓は、天窓構造と太陽エネルギー技術を融合させた当社の革新的な成果であり、従来の天窓モデルからの画期的な進歩を象徴する製品です。この製品は、建物の機能性と発電性能の両面で優れた性能を発揮します。
建物の機能面では、本製品は防水性、防風性、防雪性、採光性、断熱性など、建物の外装性能を包括的に備えています。設置が容易で、構造的に堅牢かつ美観に優れており、従来の天窓材に代わる建物構造材として直接使用できます。発電性能面では、高効率の結晶シリコンセル技術を採用し、10%から80%までのカスタマイズ可能な光透過率に対応。十分な照明を確保しながらクリーンな発電を実現し、建物の省エネルギー、排出削減、グリーン運用に貢献します。
Solar Firstプロジェクトリファレンス
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