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

информация о продукте

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

PVT-T5.jpg


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.

Оставляйте свои сообщения

Сопутствующие товары

x

Популярные продукты

x
x