專注於淨零建築應用的台灣研發團隊風光集團與光翼創新(BILIGHT),日前前往日本千葉幕張國際展示場(Makuhari Messe International Exhibition Hall)發表新一代高性能創能窗系統。該技術將具備彈性的可捲收太陽能模組直接設計於中空玻璃內部,為傳統建築外殼賦予主動產能與動態節能的雙重效益。
動態調節與多重防護 窗體性能全面升級
與過去在既有窗框外加掛光電板的做法不同,這項由台灣團隊研發製造的產品組合,將太陽能元件融為窗戶結構的一部份。使用者可依環境與天候需求動態切換:當陽光強烈時,可降下內建的太陽能模組進行遮陽並降低室內眩光,同時利用日照產生再生能源;若需要良好的自然採光與室外視野,則可將模組向上收起,不必在採光與綠能發電之間做出單一妥協。
在窗體物理性能表現上,該系統具備等級 2 的氣密表現、隔音等級達 Rw(C;Ctr)=36(-1;-2) dB,耐水壓最高達 1,750 Pa、抗風壓能力達到 3,600 Pa,熱傳導係數則控制在 3.5 W/m²·K。產品結合氣密、防水、遮音與隔熱等基礎建材性能,進一步將外窗升級為建築能源管理系統的一部分。
突破屋頂面積限制 垂直外牆轉化為主動電廠
現代都市高樓林立,可供安裝傳統矽晶太陽能板的屋頂面積相對有限,加上傳統矽晶組件重量較重且影響外觀,限制了高層建築的綠能發電潛力。相對地,新一代鈣鈦礦材料具有輕薄、半透明與可調色的物理優勢,能有效配合建築帷幕與窗體設計,將廣大的垂直建築皮層轉化為「垂直電廠」。
目前全球淨零政策正推動新建物強制安裝光電與試點應用。台灣則規劃於 2026 年正式實施《再生能源發展條例》修正案,要求達到特定規模的全新建造、增建或改構建築,皆必須規劃太陽光電設備。研發團隊表示,未來創能窗系統將針對半導體廠辦、企業總部、研發中心、智慧建築及商業大樓等市場進行推廣,協助建築物從純粹的能源消耗角色轉型為生產者。
永續觀點
都市高樓大廈的牆面面積往往是屋頂的數倍以上,如何善用「垂直外殼」進行節能與創能,是都市達到淨零碳排的關鍵瓶頸。傳統外掛光電板常面臨破壞外觀與結構安全隱憂,而將光電材料與建材一體化的技術,能在阻絕熱傳導、降低室內空調能耗的同時進行發電,達成雙重減碳效果。
對企業永續管理人員與建築設計師而言,面對 2026 年即將上路的新建建材綠能規範,提前在規劃階段導入建築整合太陽光電(BIPV),不僅能順利符合法規標準、提升綠建築標章評級,還能透過彈性光線調節改善員工的室內體感舒適度。對於一般大眾來說,這類技術展現了未來的綠色生活型態——永續設計不再需要犧牲生活品質或美感,窗戶也能成為家戶與城市能源轉型的自然介面。
名詞與背景
- 建築整合太陽光電(Building-integrated Photovoltaics, BIPV):指將太陽能發電設備與建築材料(如玻璃、外牆帷幕、屋頂瓦片)直接結合的設計概念。組件不僅是發電設備,同時具備建材所需的防水、隔熱與結構強度功能。
- 鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cells):屬於第三代太陽能電池技術,採用具有鈣鈦礦晶體結構的材料作為吸光層。其具備高光電轉換效率潛力、可透光、輕薄、可彎曲以及製造成本較低等特性,極適合應用於建築玻璃與垂直外牆。
- 再生能源發展條例修正案(2026年實施):台灣為加速再生能源普及所修訂的法規,其中明定建築物新建、增建或改建達一定規模者,起造人應設置一定容量以上的太陽光電發電設備,推動建築外殼邁向綠能化。
常見問題
什麼是鈣鈦礦創能窗?
鈣鈦礦創能窗是將具備輕薄與半透明特性的鈣鈦礦太陽能模組整合於中空玻璃內部的建築建材,使窗戶同時具備遮陽、隔熱與太陽能發電功能。
這款創能窗如何兼顧採光與發電需求?
該系統採用可捲收式的柔性模組設計,需要遮陽時可展開模組並利用日照發電;若需要自然採光與景觀視野,則可將模組收起彈性調節。
台灣法規對新建物安裝太陽光電有何規定?
依據將於 2026 年實施的《再生能源發展條例》修正案,達一定規模的新建、增建或改建建築物,均被要求設置一定比例的太陽光電發電設備。