Фотоэлектрический-тепловой (PVT-T) гибридный модуль
1. Комбинированное производство тепла и электроэнергии, синергия двойного эффекта: интегрированная фотоэлектрическая и тепловая конструкция, 80% использования солнечной энергии, более высокая плотность выходной энергии.
2. Вакуумная сварка для высокоэффективной теплопередачи: снижение теплового сопротивления на границе раздела, повышение эффективности теплопередачи более чем на 40%, гарантированная стабильная тепловая мощность.
3. 3D-теплоизоляция для снижения теплопотерь: снижение теплопотерь с лицевой стороны на 70%, эффективный сбор и сохранение тепла даже в экстремальных условиях.
4. Интеллектуальная связь для повышения экономической эффективности: мониторинг и регулирование в режиме реального времени, сокращение эксплуатационных расходов более чем на 35%, повышение экономической эффективности использования энергии.
I. Обзор продукта
Термоэлектрический двухмодульный модуль PVT-T — это высокопроизводительное базовое устройство, объединяющее фотоэлектрическую генерацию энергии и сбор солнечной тепловой энергии. Благодаря использованию передовой технологии фотоэлектрической и тепловой интеграции, этот продукт выходит за рамки традиционного режима работы солнечных модулей, одновременно генерируя электричество и тепловую энергию. Специально разработанный для различных применений, включая низкоуглеродную когенерацию в зданиях, горячее водоснабжение жилых домов, горячее водоснабжение коммерческих предприятий, обогрев бассейнов, отопление с использованием тепловых насосов и межсезонное отопление, он обеспечивает эффективные, стабильные и интеллектуальные интегрированные энергетические решения для пользователей.
II. Основные преимущества
1. Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ), синергетический эффект двойного действия.
В модуле используется интегрированная технология фотоэлектрической и тепловой термоэлектрической связи, инновационно сочетающая высокоэффективные солнечные элементы с компонентами для сбора тепла. Во время выработки электроэнергии он одновременно улавливает тепло, выделяемое элементами, поддерживая рабочую температуру модуля ниже 55 °C. Это обеспечивает как высокую электрическую мощность, так и непрерывное производство полезной тепловой энергии. Конструкция значительно повышает эффективность использования солнечной энергии до 80%, по-настоящему реализуя концепцию «солнечной энергии двойного назначения» и существенно увеличивая плотность выработки энергии.
2. Вакуумная сварка для эффективной теплопередачи.
Усовершенствованный процесс вакуумной сварки обеспечивает тесную интеграцию фотоэлектрических модулей с компонентами теплоотвода, значительно снижая межфазное тепловое сопротивление и повышая эффективность теплопередачи. Эта технология повышает эффективность передачи тепловой энергии более чем на 40%, обеспечивая быструю и эффективную передачу тепла от солнечных элементов к теплоотводящей среде, тем самым гарантируя высокую эффективность и стабильную тепловую мощность.
3. Трехмерная система теплоизоляции для эффективного сохранения тепла
Модуль имеет инновационную трехмерную конструкцию изоляции для минимизации теплопотерь. Передняя панель включает в себя высокопрозрачную защитную пластину с точно контролируемым зазором между крышкой и компонентами модуля, эффективно подавляющим конвективное и радиационное тепловыделение, снижая теплопотери на передней панели на 70%. Задняя панель использует высокоплотный волокнистый изоляционный материал в сочетании с длинноволновым высокоотражающим покрытием, образуя эффективный тепловой барьер. Это обеспечивает эффективный сбор и сохранение тепла даже при экстремально низких температурах или значительных перепадах температуры.
4. Интеллектуальные возможности подключения, энергоэффективность и производительность.
Система включает в себя встроенный высокоточный датчик температуры и интеллектуальный блок управления для мониторинга работы в режиме реального времени. Эта интеллектуальная система бесперебойно взаимодействует с платформой управления энергопотреблением здания, динамически регулируя мощность сбора тепла в зависимости от потребности в энергии и условий окружающей среды для достижения оптимальной производительности. Это нововведение снижает общие эксплуатационные расходы более чем на 35%, одновременно повышая эффективность управления и энергосбережение.
III. Основные конструктивные технологии
1. Высокоэффективная батарея со стабильной выходной мощностью.
Основной энергоблок использует высокоэффективные монокристаллические солнечные элементы N-типа TOPCon с многошинной конструкцией, обеспечивающие исключительную эффективность фотоэлектрического преобразования. Благодаря низкому температурному коэффициенту пиковой мощности, он сохраняет стабильную работу даже в условиях высоких температур, гарантируя надежную и стабильную выходную мощность в течение длительного времени.
2. Конструкция с постоянной температурой для повышения эффективности.
Компоненты коллектора имеют научно разработанный канал для равномерного распределения температуры. Использование пластин из высокочистого алюминия в качестве теплопередающей подложки обеспечивает оптимизированную компоновку внутренних каналов для равномерного распределения температуры нагретой поверхности в чрезвычайно узком диапазоне ±1℃. Это не только повышает эффективность сбора тепла, но и косвенно улучшает выработку электроэнергии и долговременную надежность системы за счет снижения риска локальных перегревов солнечных элементов.
3. Высокопрозрачная крышка для уменьшения теплопотерь.
Высокопрозрачная защитная пластина на передней панели обеспечивает достаточное освещение для поддержания высокой мощности, работая в тандеме с внутренней структурой и образуя эффективный воздухоизоляционный слой. Это одна из ключевых технологий, позволяющих снизить теплопотери на передней панели на 70%.
4. Надежная защита и долговечность.
Корпус компонента изготовлен из анодированного высокопрочного алюминиевого сплава 6063-T5, обладающего пределом прочности на растяжение 180 МПа и исключительной коррозионной стойкостью. В сочетании с атмосферостойким герметиком изделие обеспечивает степень защиты IP65, эффективно защищая от ветра и дождя и гарантируя долговечность в суровых условиях эксплуатации на открытом воздухе.
IV. Сценарии применения
Данный продукт находит широкое применение в различных областях, требующих использования термоэлектрических композитных материалов:
Коммерческие и общественные здания: обеспечение горячим водоснабжением офисов, гостиниц, школ и т. д.
Фитнес-центр для отдыха: используется для подогрева и поддержания воды в бассейне.
Система отопления: Используется в сочетании с тепловыми насосами, работающими от воздуха или грунта, для обеспечения отопления зданий.
Региональная энергетика: разработанная для централизованного теплоснабжения и систем аккумулирования тепловой энергии в течение нескольких сезонов, она обеспечивает эффективное использование солнечной энергии во времени и пространстве.
V. Почему стоит выбрать SOLETKS?
Компания обладает всеобъемлющей технологической базой, охватывающей всю цепочку развития солнечной энергетики. Она добилась множества передовых технологических прорывов в области экологически чистой энергетики, таких как солнечные и фотоэлектрические системы, и владеет более чем 117 ключевыми патентами. Эти патенты охватывают ключевые области, включая технологию селективного абсорбционного покрытия с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, технологию термоэлектрической связи и интеграцию плоских тепловых энергетических систем, причем большинство из них успешно коммерциализированы. Компания обладает значительной технической экспертизой и обширным практическим опытом в исследовательских проектах.
Компания создала испытательную площадку для производства плоских тепловых коллекторов площадью 500 м², оснащенную высокотехнологичным оборудованием, таким как спектральный анализатор, платформа для проверки герметичности коллекторов, система IV-тестирования и платформа для тестирования тепловых характеристик. Также она оборудована передовыми в мире цифровыми и интеллектуальными производственными линиями, высокоэффективным автоматическим оборудованием для сварки теплоносителя и интеллектуальными линиями сборки плоских коллекторов, что позволило достичь уровня автоматизации производственного оборудования более 85%.
Термоэлектрический двухмодульный модуль PVT-T обеспечивает двойной выход солнечной энергии (электроэнергия и тепло) благодаря интегрированной технологии и конструктивным инновациям. Благодаря высокой эффективности, надежности и интеллектуальному управлению он стал идеальным решением для энергосбережения в зданиях, сокращения выбросов углерода и комплексного использования энергии.




