Гибридная солнечная панель PVT T
1. Двойной выход энергии (фотоэлектрическая + тепловая)
2. Улучшение теплопередачи с помощью вакуумного ламинирования
3. Трехмерная структура изоляции
4. Интеграция интеллектуального мониторинга и управления энергопотреблением
Обзор
Гибридная солнечная панель PVT-T — это передовое решение с двумя источниками энергии: фотоэлектрическим и тепловым (PVT), разработанное для современной устойчивой архитектуры. Она гармонично сочетает в себе солнечные фотоэлектрические и солнечные тепловые технологии в одном компактном модуле, обеспечивая высокоэффективную выработку как электроэнергии, так и тепла. Благодаря общему коэффициенту использования солнечной энергии до 80%, эта система оптимизирована для приложений, требующих надежной комбинированной выработки электроэнергии и тепла, таких как горячее водоснабжение, отопление помещений и гибридные насосные системы в зданиях с низким уровнем выбросов углерода.
Ключевые особенности
1. Двойной выход энергии (фотоэлектрическая + тепловая)
Модуль PVT-T объединяет фотоэлектрические элементы и тепловые коллекторы в единую конструкцию. Пока фотоэлектрические элементы преобразуют солнечное излучение в электричество, подключенный к ним тепловой коллектор одновременно улавливает остаточное тепло с поверхности панели. Такая интеграция поддерживает рабочую температуру панели ниже 55°C, уменьшая деградацию фотоэлектрических элементов и повышая как выработку электроэнергии, так и тепловой КПД. В результате общий коэффициент использования энергии достигает 80%.
2. Улучшение теплопередачи с помощью вакуумного ламинирования
Модуль использует вакуумное ламинирование для соединения фотоэлектрического слоя и теплопоглотителя. Такая конструкция минимизирует тепловое сопротивление на границе раздела и повышает эффективность теплопередачи более чем на 40% по сравнению с традиционными PVT-модулями без склеивания.
3. Трехмерная структура изоляции
Лицевая сторона панели покрыта стеклом с высокой светопропускаемостью, расположенным с точным шагом для минимизации конвективных и радиационных потерь. Задняя сторона покрыта изоляционным материалом высокой плотности и длинноволновой мембраной с высокой отражающей способностью, что снижает фронтальные теплопотери на 70% и обеспечивает термостабильность при значительных колебаниях температуры окружающей среды.
4. Интеграция интеллектуального мониторинга и управления энергопотреблением
Модуль, оснащенный встроенными датчиками температуры и интеллектуальным контроллером, легко интегрируется в систему управления энергопотреблением здания (BEMS). Он поддерживает регулировку тепловой мощности в режиме реального времени в зависимости от потребностей, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание более чем на 35%.
Сценарии применения
· Коммерческие и бытовые системы горячего водоснабжения
· Подогрев бассейнов для отелей, спа и спортивных центров
· Сезонный обогрев помещений с интеграцией гибридного насоса и буферного бака
· Поддержка геотермального или централизованного теплоснабжения с использованием солнечной энергии
Основные сведения о технологии
1. Высокоэффективные солнечные элементы
Модуль оснащен монокристаллическими солнечными элементами TOPCon N-типа с многошинной архитектурой, что обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии, низкий температурный коэффициент и долговременную стабильность работы.
2. Равномерная конструкция теплопередачи
Тепловой коллектор имеет конструкцию с равномерным распределением температуры. Благодаря использованию теплопроводящей подложки из высокочистого алюминия и оптимизированной компоновке внутренних каналов система поддерживает равномерность температуры поверхности с точностью ±1°C. Это повышает как выходную мощность фотоэлектрических модулей, так и поглощение тепла.
3. Система передней крышки с малыми потерями
Передняя крышка из высокопрозрачного закалённого стекла минимизирует отражение падающего света и потери тепла. Крышка расположена на небольшом расстоянии от поверхности модуля, что снижает тепловую конвекцию и улучшает изоляцию.
4. Прочная и долговечная конструкция
Каркас модуля изготовлен из анодированного алюминиевого сплава 6063-T5 с прочностью на разрыв до 180 МПа. Он герметизирован прочным силиконовым герметиком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, что обеспечивает класс водонепроницаемости IP65, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Почему стоит выбрать тип PVT-T?
· Увеличьте выработку энергии из ограниченного пространства на крыше
· Сократите одновременно счета за электроэнергию и расходы на отопление
· Снижение выбросов углерода за счет использования двух видов энергии
· Идеально подходит для сертификации зеленого строительства и достижения целей ESG
· Упростите проектирование системы с помощью комплексного решения для солнечной энергетики
Краткий обзор технических преимуществ
Особенность |
Описание |
Электрическая эффективность |
Высокоэффективные ячейки TOPCon N-типа |
Тепловая эффективность |
Улучшение на 40%+ благодаря вакуумной сварке |
Системная интеграция |
Совместимость с интеллектуальными контроллерами и BEMS |
Долговечность |
Рама из анодированного алюминия + водонепроницаемость IP65 |
Проектирование изоляции |
Многослойная система изоляции спереди и сзади |
Параметр производительности
Тип |
Пресс-форма ПВТ-Т |
|
наружные размеры (мм) |
2318×1175×80 |
|
вес (кг) |
66 |
|
электрический параметр |
Максимальная мощность (условие STC)/Вт |
500 |
Тип батареи |
Монокристаллический многозатворный транзистор N-типа TOPCon |
|
Количество батарей |
144 (6×24) ячеек |
|
рабочая температура /℃ |
-40~85 |
|
Максимальное напряжение системы/В |
1500 В (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 компонента |
22,44% |
|
тепловой параметр |
Пиковая тепловая мощность света (Вт) |
1380 |
диэлектрическая емкость (л) |
1.2 |
|
Средний тип |
Раствор пропиленгликоля/раствор этиленгликоля/вода |
|
Рабочее давление (МПа) |
0.6 |
|
режим работы |
Межсосочковое расширение |
|
Размер и количество интерфейса |
ф 22.4 |
|
Конструкция теплообменника |
Трубчато-пластинчатый тип |
|
Материал теплообменника |
красная медь |
|
Материал задней панели |
Панели с цветным покрытием |
|
Области применения |
Низкотемпературное лучистое отопление, подогрев бассейна, межсезонное накопление тепла и прямое отопление в сочетании с тепловыми насосами. |
|
В1: Что такое солнечная панель PVT?
A1: Солнечная панель PVT (фотоэлектротепловая) — это гибридная технология, которая одновременно генерирует электричество и тепло из солнечного света. Она сочетает в себе традиционные фотоэлектрические элементы (PV) с тепловым коллектором для повышения общего использования солнечной энергии.
В2: Чем панель PVT отличается от обычной солнечной панели?
A2: В отличие от традиционных фотоэлектрических панелей, которые производят только электроэнергию, панели PVT также улавливают тепловую энергию для нагрева воды или отопления помещений, повышая общую эффективность до 60–80%.
В3: Каковы преимущества использования панелей PVT?
A3: Панели PVT экономят пространство, повышают общую выработку энергии и сокращают выбросы CO₂. Они идеально подходят для зданий с ограниченной площадью крыши и высоким потреблением электроэнергии и горячей воды.
В4: Могут ли панели PVT работать в холодном или пасмурном климате?
A4: Да. Системы PVT разработаны с использованием изоляционных и теплообменных материалов для сохранения производительности даже в условиях низких температур или низкой освещенности.
В5: Какие области применения подходят для систем PVT?
A5: Системы PVT широко используются в бытовых системах горячего водоснабжения, офисных зданиях, обогреве бассейнов, промышленном тепле и низкоуглеродной архитектуре.


