Фотоэлектрические тепловые коллекторы PVT-E
1. Инновации в использовании энергии:Преодолевая ограничения традиционного фотоэлектрического оборудования в производстве электроэнергии, мы интегрируем фотоэлектрические и гелиотермальные технологии для одновременного удовлетворения потребностей в электроэнергии, горячем водоснабжении и отоплении. Комплексный коэффициент использования солнечной энергии достигает 60%, что более чем на 50% выше, чем у традиционного фотоэлектрического оборудования, и позволяет реализовать максимальную энергетическую ценность.
2. Повышение эффективности теплопередачи:Технология вакуумной сварки позволяет значительно снизить тепловое сопротивление интерфейса модуля, а эффективность использования тепловой энергии повышается более чем на 40%, обеспечивая быструю и стабильную передачу тепла и гарантируя эффективное использование энергии.
3. Оптимизация срока службы и эффективности оборудования:Оснащены интеллектуальной системой контроля температуры, эффективно предотвращают возникновение горячих точек и контролируют колебания разницы температур компонентов в очень небольшом диапазоне, что не только продлевает срок службы оборудования, но и обеспечивает высокую эффективность, вдвое превышающую выход тепловой энергии по сравнению с электрической.
4. Интеллектуальное снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание:Благодаря встроенным высокоточным датчикам и интеллектуальной системе управления он легко подключается к платформе управления энергопотреблением здания, чтобы динамически регулировать мощность сбора тепла в соответствии с потребностью в энергии, а расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание сокращаются более чем на 35%.
В связи с растущим спросом на низкоуглеродные здания и эффективное использование энергии, термоэлектрические сдвоенные модули PVT-E стали ключевым решением благодаря инновационной конструкции, объединяющей функции генерации солнечной энергии и отопления. Эти модули широко применяются в системах когенерации энергии в зданиях, горячего водоснабжения и системах поверхностного геотермального нагрева, предлагая комплексные энергетические решения для различных секторов.
Основные показатели производительности
1. Инновации в использовании энергии: преодоление ограничений традиционного фотоэлектрического оборудования в производстве электроэнергии путем интеграции фотоэлектрических и солнечных тепловых технологий для одновременного удовлетворения потребностей в электроэнергии, горячем водоснабжении и отоплении. Комплексный коэффициент использования солнечной энергии достигает 60%, что более чем на 50% выше, чем у традиционного фотоэлектрического оборудования, и позволяет реализовать максимальную энергетическую ценность.
2. Повышенная эффективность теплопередачи: процесс вакуумной сварки используется для значительного снижения теплового сопротивления интерфейса модуля, а эффективность использования тепловой энергии повышается более чем на 40%, обеспечивая быструю и стабильную теплопередачу и гарантируя эффективное использование энергии.
3. Оптимизация срока службы и эффективности оборудования: оснащено интеллектуальной системой контроля температуры, эффективно предотвращает возникновение горячих точек и контролирует колебания разницы температур компонентов в очень небольшом диапазоне, что не только продлевает срок службы оборудования, но и обеспечивает высокую эффективность, вдвое превышающую выход тепловой энергии по сравнению с электрической.
4. Интеллектуальное снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание: благодаря встроенным высокоточным датчикам и интеллектуальной системе управления, его можно легко подключить к платформе управления энергопотреблением здания, чтобы динамически регулировать мощность сбора тепла в соответствии с потребностью в энергии, а затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание снижаются более чем на 35%.
Сценарии применения
Компонент может точно соответствовать различным энергетическим потребностям, включая ежедневное горячее водоснабжение для офисов, постоянную температуру отопления для общественных или частных бассейнов, комбинированные системы отопления, электроснабжения и охлаждения для отдельных зданий, а также низкотемпературное отопление для капиллярных сетей, предоставляя индивидуальные энергетические решения для различных сценариев.
Ключевая техническая поддержка
1. Высокостабильная технология генерации электроэнергии: Оснащены монокристаллическими многошинными солнечными элементами TOPCon N-типа, которые характеризуются лидирующей в отрасли эффективностью фотоэлектрического преобразования и низким температурным коэффициентом пиковой мощности, что обеспечивает стабильную выходную мощность при изменяющихся условиях интенсивности освещения и температуры.
2. Конструкция с точным контролем температуры: в качестве теплопередающей подложки используется пластина из высокочистого алюминия, в сочетании с прецизионной канальной структурой температура поверхности модуля контролируется с точностью ±1 ℃, а эффективность генерации электроэнергии и сбора тепла повышается, достигая удвоения энергоэффективности.
3. Прочная конструкция: оборудование изготовлено из анодированного алюминиевого сплава 6063-T5 с прочностью на разрыв 180 МПа и оснащено высокоэффективным герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям и соответствующим стандарту водонепроницаемости IP65. Оно эффективно противостоит суровым условиям окружающей среды, таким как песчаные бури и дождь, что значительно снижает потребность в техническом обслуживании и обеспечивает долгосрочную и стабильную работу.
Технические характеристики
сорт |
Конкретные параметры |
Параметры модуля PVT-E |
Физические характеристики |
габаритные размеры (мм) |
2279×1134×45 |
Размер стекла (мм) |
2273×1128 |
|
вес (кг) |
39.0 |
|
Электрические свойства |
Максимальная мощность (СТК) (Вт) |
580 |
Тип ячейки |
Монокристаллический многошинный N-типа TOPCon |
|
Количество ячеек |
144 (6×24) ячеек |
|
рабочая температура (℃) |
-40~85 |
|
Максимальное напряжение системы (В) |
1500 (TUV) |
|
Напряжение холостого хода (Voc) (В) |
51.1 |
|
Максимальное напряжение точки питания (Vmp) (В) |
44.45 |
|
Ток короткого замыкания (Isc) (А) |
14.31 |
|
Максимальный ток точки питания (Imp) (A) |
13.05 |
|
эффективность компонентов |
22,44% |
|
Термические свойства |
Пиковая солнечная тепловая мощность (Вт) |
1180 |
диэлектрическая емкость (л) |
1.2 |
|
Тип носителя |
Раствор пропиленгликоля / раствор этиленгликоля / вода |
|
Рабочее давление (МПа) |
0.6 |
|
режим работы |
Межстраничный |
|
Размер и количество интерфейса |
Наружная резьба G1/2, 2 |
|
Конструкция теплообменника |
Трубопроводы |
|
Материал теплообменника |
красная медь |
|
другой |
Материал спинки |
Окрашенный лист |
количество упаковки |
28 единиц на поддоне, 616 единиц в 40-футовом контейнере |
|
Области применения |
Низкотемпературное лучистое отопление, подогрев бассейна, межсезонное хранение тепла и прямое отопление, интегрированное с тепловыми насосами |


