Fazit: Fassadenintegrierte Photovoltaik

Obwohl die Stromerzeugung fassadenintegrierter PV-Systeme durchaus bemerkenswerte Größenordnungen erreichen kann (Tabelle 1), wird sie am gleichen Ort und zur gleichen Himmelsrichtung ausgerichtet doch in den meisten Fällen hinter derjenigen südorientierter Anlagen auf Dächern mit günstiger Neigung zurückstehen. Bei hohen Häusern kann sich dieser Nachteil auch vermindern oder gar in einen Vorteil kehren, weil mit zunehmender Stockwerkszahl auch mehr Fassadenfläche zur Installation zur Verfügung stehen würde. Lässt sich die Photovoltaik an einem Gebäude an mehreren in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtete Fassaden unterbringen, so kann gegenüber einer dachmontierten Anlage in Bezug auf die spezifische Leistung (kWh/kWp) ggf. ein besseres Ergebnis erzielt werden. Dies trifft vor allem auf sonnige Wintertage mit flachem Einfallswinkel des Lichts zu.

Es kann hier auch zu bedenken gegeben werden, dass die Stromproduktion der PV deren zwar wichtigste, doch nicht ausschließliche Funktion darstellt. Fassadenintegrierte Systeme können durch Farbe, Form und Struktur auch attraktive ästhetische Akzente setzen, die sich freilich nicht direkt monetär ausdrücken lassen [8].

Literatur

  1. ZSW (o.J.): Fassadenintegrierte Photovoltaik-Systeme in CIGSTechnologie. Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg (ZSW). www.zsw-bw.de (24. Juli 2020).
  2. Chang, T. P. (2009): The Sun’s apparent Position and the optimal Tilt Angle of a solar Collector in the northern Hemisphere. Solar Energy Vol. 83. Zitiert in: [3].
  3. Haumann, T. (2016): A Brief Look at the Performance of PV in Norway. Master Thesis, The Arctic University of Norway.
  4. ZSW (o.J.): ZSW Photovoltaik: Bauwerkintegrierte Solarfassade mit CIGS-Dünnschichtmodulen. Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).
  5. Frontini, F.; Caccivio, M.; Renken, C.; Moll, C. (2019): Leitfaden bifaziale Module. Anwendung von bifazialen Solarmodulen – Einsatzmöglichkeiten an Gebäuden, Dimensionierung der Anlagenkomponenten. EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie BFE.
  6. Imenes, A.G. (2017): Building integrated Photovoltaics: Examples from Norway. IEA PVPS Task 15 seminar „Business opportunities with BIPV“, Uppsala 4 Sep. 2017.
  7. EGS-Plan (2017): Kurzbericht im Auftrag der Stadt Freiburg im Breisgau. Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen.
  8. IEA-PVPS (2020): Task 15. Development of BIPV Business Cases. Guide for Stakeholders. International Energy Agency (IEA) Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS).
  9. Häberlin, H. (2010): Photovoltaik. Strom aus Sonnenlicht für Verbundnetz und Inselanlagen.
  10. Krawitz, S.A. (2003): Gebäudeintegration von Photovoltaik (GIPV) in Europa. Dissertation, TU Darmstadt.
Dr. Wolfgang Berger ist Inhaber von Sokrates Consult in Kufstein/ Österreich.
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