ベランダ(バルコニー)発電ガラス
「ベランダ ペロブスカイト発電ガラス」の主な特長は、従来の太陽光パネルの課題を克服し、
建物のデザインと調和しながら発電できる**「建材一体型(BIPV)」**である点に集約されます。

特にベランダなどの建材として活用する上での特長は以下の通りです。
1. デザイン性・設置場所の自由度が高い
建材一体化(BIPV):ガラスそのものが発電機能を持つため、ベランダの手すりや窓として建物の外観に自然に溶け込み、景観を損ないません。
透過性・デザインの調整が可能:レーザー加工技術などにより、発電部分の集積率を変えることで、透明度やグラフィックパターンを自由にカスタマイズできます。
ベランダの手すりなど、透過性を抑えて発電効率を重視する場所にも対応できます。
新しい設置場所の創出:従来の太陽光パネルでは設置が難しかった、都市部のビルの窓や壁、ベランダなど、垂直面での設置が可能になり、太陽光発電の導入場所が大幅に拡大します。
2. 軽量・薄膜
軽量性:ペロブスカイト層は非常に薄いため、従来のシリコン系太陽光パネルよりも大幅に軽量です。
これにより、耐荷重が低い建物や、ベランダのような構造物にも設置しやすくなります。
柔軟性(フィルム型の場合の特性):ガラス型は建材としての強度が必要ですが、ペロブスカイト太陽電池自体の特性として、
薄膜で柔軟性があるため、製造工程での取り扱いやすさにつながります。
3. 発電特性・効率
低照度での発電:曇りの日や朝日・夕方など、光が弱い環境でも発電しやすい特性があります。
これにより、東西に面したベランダでも、電力需要の多い朝と夕方の発電量増加が期待できます。
高効率:実用サイズでの変換効率が、従来のシリコン系太陽電池に匹敵する、あるいは同等以上の水準に近づいてきています
(開発中の一部のプロトタイプでは18%超の報告もあります)。
4. 製造・環境面
低コスト・低エネルギー製造への期待:塗布や印刷といった簡便な製造プロセスが可能になるため、将来的な低コストでの大量生産が期待されています。
また、製造時のエネルギー消費量も従来の太陽電池より少ないため、CO2排出量の削減にも貢献します。
建物のデザインと調和しながら発電できる**「建材一体型(BIPV)」**である点に集約されます。

特にベランダなどの建材として活用する上での特長は以下の通りです。
1. デザイン性・設置場所の自由度が高い
建材一体化(BIPV):ガラスそのものが発電機能を持つため、ベランダの手すりや窓として建物の外観に自然に溶け込み、景観を損ないません。
透過性・デザインの調整が可能:レーザー加工技術などにより、発電部分の集積率を変えることで、透明度やグラフィックパターンを自由にカスタマイズできます。
ベランダの手すりなど、透過性を抑えて発電効率を重視する場所にも対応できます。
新しい設置場所の創出:従来の太陽光パネルでは設置が難しかった、都市部のビルの窓や壁、ベランダなど、垂直面での設置が可能になり、太陽光発電の導入場所が大幅に拡大します。
2. 軽量・薄膜
軽量性:ペロブスカイト層は非常に薄いため、従来のシリコン系太陽光パネルよりも大幅に軽量です。
これにより、耐荷重が低い建物や、ベランダのような構造物にも設置しやすくなります。
柔軟性(フィルム型の場合の特性):ガラス型は建材としての強度が必要ですが、ペロブスカイト太陽電池自体の特性として、
薄膜で柔軟性があるため、製造工程での取り扱いやすさにつながります。
3. 発電特性・効率
低照度での発電:曇りの日や朝日・夕方など、光が弱い環境でも発電しやすい特性があります。
これにより、東西に面したベランダでも、電力需要の多い朝と夕方の発電量増加が期待できます。
高効率:実用サイズでの変換効率が、従来のシリコン系太陽電池に匹敵する、あるいは同等以上の水準に近づいてきています
(開発中の一部のプロトタイプでは18%超の報告もあります)。
4. 製造・環境面
低コスト・低エネルギー製造への期待:塗布や印刷といった簡便な製造プロセスが可能になるため、将来的な低コストでの大量生産が期待されています。
また、製造時のエネルギー消費量も従来の太陽電池より少ないため、CO2排出量の削減にも貢献します。
