Энергетическая система PVT-T
Сверхвысокая эффективностьИспользование солнечной энергии составляет более 80%, удельная выработка энергии в 2-3 раза выше, чем у традиционных фотоэлектрических систем.
Термоэлектрическая когенерацияДвойная электрическая система и тепловая мощность более 45℃, экономия места более 50%.
Расширенный термоконтрольОптимальная температура 25-45℃, на 16% больше мощности, на 70% меньше теплопотерь спереди.
Экономичный и долговечный: Двойная экономия на счетах, снижение эксплуатационных расходов на 35%, длительный срок службы благодаря высокоточным технологиям.
Достижение углеродной нейтральности: Нулевой уровень выбросов, применимость в различных сценариях, поддержка целей по сокращению выбросов углерода.
Цель достижения углеродной нейтральности в строительном секторе предъявляет более высокие требования к энергетическим решениям. Традиционные технологии солнечной энергетики часто сталкиваются с практической дилеммой: фотоэлектрические (ФЭ) модули могут генерировать только электроэнергию, а тепловые коллекторы — только тепло. Работая независимо друг от друга, они не могут удовлетворить многомерные энергетические потребности зданий в электроэнергии, отоплении и охлаждении. Это не только ограничивает эффективность использования солнечной энергии, но и приводит к неэффективному использованию ценных фасадных и кровельных площадей зданий.
Создание модуля PVT-E как раз и направлено на разрешение этого фундаментального противоречия. Это больше, чем просто продукт; это комплексное энергетическое решение, которое превращает внешние поверхности зданий в эффективные, интеллектуальные и высокопроизводительные центры чистой энергии.
1. Переосмысление границ энергопотребления зданий: от энергоснабжения отдельных объектов к интегрированной когенерации.
Традиционные методы использования солнечной энергии имеют присущие им ограничения по эффективности. Во время работы более 50% энергии солнечного излучения, поглощаемой фотоэлектрическими модулями, преобразуется в тепло, что приводит к повышению температуры ячеек и запускает порочный круг, в котором более высокие температуры приводят к снижению эффективности. В отличие от них, тепловые коллекторы полностью игнорируют высокоэнергетические фотоны, которые могли бы быть использованы для выработки фотоэлектрической энергии.
Модуль PVT-E преодолевает этот тупик благодаря систематическому совместному проектированию. Мы инновационно интегрировали высокоэффективные каналы теплопередачи на обратной стороне фотоэлектрического модуля, превращая «отработанное тепло», выделяемое при выработке фотоэлектрической энергии, из нагрузки в ценный ресурс. Эта система функционирует как центр точного управления энергоснабжением:
• Что касается фотоэлектрической части, то она обеспечивает активное охлаждение, поддерживая стабильную рабочую температуру ячеек в оптимальном диапазоне эффективности 25–45℃, тем самым стабилизируя эффективность фотоэлектрического преобразования на высоком уровне 22,4%.
• Что касается тепловой энергии, то она эффективно собирает это «отработанное тепло» для производства полезной тепловой энергии при температурах выше 45℃, с эффективностью фототермического преобразования, превышающей 35%.
• В целом, система обеспечивает каскадное использование всего солнечного спектра, при этом комплексная энергоэффективность превышает 80%. Выработка энергии на единицу площади в 2–3 раза выше, чем у традиционных фотоэлектрических систем.
2. Четыре основных преимущества: Максимальное использование каждого квадратного дюйма пространства.
2.1 Прорыв в эффективности: переосмысление пределов использования солнечной энергии
• Комплексная энергоэффективность достигает более 80%, что значительно выше, чем у систем, использующих одну технологию.
• Благодаря эффективному контролю температуры фотоэлектрическая часть обеспечивает увеличение выработки электроэнергии на 16 %+ на протяжении всего жизненного цикла.
• При снижении рабочей температуры на 1℃ эффективность выработки электроэнергии повышается на 0,3%–0,5%.
2.2 Интенсификация пространства: двойной вывод из одной и той же зоны
• Одновременно генерирует электроэнергию и тепловую энергию в одном и том же помещении.
• Позволяет сэкономить более 50% площади крыши по сравнению с установкой отдельных фотоэлектрических и солнечных тепловых систем.
• Максимизирует энергоотдачу от фасадов зданий.
2.3 Выдающиеся экономические выгоды: двойная гарантия возврата инвестиций
• Единовременные инвестиции приносят двойную выгоду: экономию на счетах за электроэнергию и отопление.
• Продлевает срок службы модуля и снижает затраты на техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла.
• Улучшает показатели энергоэффективности зданий и повышает стоимость недвижимости.
2.4 Экологически чистые и надежные: поддержка целей углеродной нейтральности
• Нулевые выбросы углекислого газа во время эксплуатации.
• Обеспечивает стабильные возобновляемые источники электроэнергии и тепла для зданий.
• Снижает зависимость от традиционных источников энергии.
3. Технологические прорывы: от лабораторных инноваций до промышленного применения.
3.1 Технология спектрального интеллектуального управления
Мы применяем многослойные керметные полупроводниковые покрытия и реализуем «интеллектуальное распределение» солнечного спектра посредством синергии передовых процессов PVD и CVD. Эта технология обеспечивает оптимальное использование света различной длины волны: фотоны высокой энергии, подходящие для выработки электроэнергии, направляются в фотоэлектрический слой, а оставшаяся энергия эффективно преобразуется в тепловую энергию.
3.2 Революционный прорыв в области интерфейсов теплопередачи
Мы преодолели проблему надежного соединения гетерогенных материалов в условиях высокого вакуума. Разработанный нами поэтапный процесс термоотверждения с изменением температуры позволяет осуществлять соединение на молекулярном уровне между фотоэлектрическими чипами и подложками для теплопередачи, полностью устраняя такие дефекты, как пузырьки и микротрещины, связанные с традиционными процессами, и значительно повышая эффективность теплопроводности.
3.3 Трехмерная система тепловой защиты
Разработана комплексная система защиты, включающая в себя наноаэрогелевый изоляционный слой, ступенчатую изоляционную структуру, промежуточный слой из инертного газа и низкоэмиссионное покрытие. Эта система снижает общие теплопотери системы до доли от потерь в традиционных конструкциях, обеспечивая высококачественный отвод тепловой энергии.
3.4 Интеллектуальная система совместного управления
Благодаря встроенному интеллектуальному алгоритму, основанному на многофизической полевой модели, система способна в режиме реального времени отслеживать изменения окружающей среды и потребности в нагрузке, динамически корректировать рабочие параметры и постоянно поддерживать оптимальные условия работы.
4. Почему выбирают нас: Двойная гарантия технологического превосходства и производственных возможностей.
Компания Centrotherm (Syntronik) обладает полным технологическим портфелем и обширным промышленным опытом в секторе солнечной энергетики:
4.1 Мощный научно-исследовательский потенциал
• Обладает более чем 30 ключевыми запатентованными технологиями, охватывающими всю цепочку от нанесения покрытий до системной интеграции.
• Большинство запатентованных технологий успешно внедрены в промышленность, и для них разработаны отлаженные производственные процессы.
• Поддерживает технологическое лидерство в ключевых областях, таких как термоэлектрическая связь и высокоэффективная теплопередача.
4.2 Отличные производственные возможности
• Создана передовая в международном масштабе интеллектуальная производственная линия, в которой уровень автоматизации ключевых процессов превышает 85%.
• Оснащено высокоэффективным автоматическим сварочным оборудованием для теплопередачи и интеллектуальными сборочными линиями, что обеспечивает стабильность и надежность продукции.
• Внедряет строгую систему контроля качества для обеспечения полной прослеживаемости качества на всех этапах производства.
4.3 Комплексная система тестирования и проверки
• Представляет собой профессиональную испытательную платформу площадью 500 квадратных метров, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, таким как спектральные анализаторы и системы для анализа вариабельности.
• Способен проводить полномасштабные испытания и проверку, начиная от свойств материалов и заканчивая полными характеристиками оборудования.
• Обеспечивает соответствие каждого модуля проектным стандартам и эксплуатационным требованиям.
5. Перспективы применения: Создание новой экосистемы энергоснабжения зданий
Модуль PVT-E особенно подходит для:
• Комплексное снабжение системами охлаждения, отопления и электроснабжения коммерческих и общественных зданий.
• Централизованное отопление и дополнительное электроснабжение жилых комплексов.
• Потребность в технологическом нагреве и электроэнергии для промышленных предприятий.
• Контроль температуры и электроснабжение сельскохозяйственных теплиц.
В процессе перехода зданий к углеродной нейтральности модуль PVT-E представляет собой более интенсивное, эффективное и интеллектуальное энергетическое решение. Это не просто продукт, а высокопроизводительная, высоконадежная и высокоэффективная система чистой энергии, которую мы создаем для наших клиентов.
Выбор СОЛЕТКС означает партнерство с предприятием, имеющим технические возможности всей производственной цепочки и масштабный опыт индустриализации. Мы стремимся помочь каждому клиенту проложить более устойчивый и дальнейший путь трансформации энергетики посредством постоянных технологических инноваций и превосходного качества продукции. Давайте работать вместе, чтобы создать более экологичное, эффективное и устойчивое будущее для строительства энергетики.




