Модуль PVT-T
I. Максимальное использование энергии
II. Высокая эффективность
III. Стабильный и долговечный
На фоне углубленного продвижения целей «двойного углерода» спрос на комбинированное тепло- и энергоснабжение, горячее водоснабжение и отопление в низкоуглеродных зданиях продолжает расти, что предъявляет более высокие стандарты к комплексной эффективности, стабильности и адаптируемости оборудования для использования солнечной энергии. Термоэлектрический сдвоенный модуль PVT-T, в основе которого лежит инновационная конструкция интегрированной фотоэлектрической и тепловой (PV-T) технологии, преодолевает однофункциональное ограничение традиционного оборудования для солнечной энергетики, становясь высокоэффективным и стабильным основным носителем для комплексного использования солнечной энергии. Оно обеспечивает высококачественное решение, которое сочетает в себе экономичность и экологичность для энергоснабжения многосценарных зданий.
Принцип работы гибридного фотоэлектрического теплового модуля (ФТВ).
Гибридный модуль PVT объединяет фотоэлектрические (PV) элементы и тепловые коллекторы в единый блок, обеспечивая одновременное преобразование солнечной энергии в электричество и полезное тепло.
Процесс его работы состоит из трех основных этапов:
Фотоэлектрическая генерация энергии. Когда солнечный свет освещает фотоэлектрические элементы на поверхности модуля, фотоны возбуждают электроны в полупроводниковом материале, создавая электрический ток, который непосредственно генерирует электричество.
Утилизация отработанного тепла. Фотоэлектрические элементы преобразуют в электричество лишь часть солнечной энергии, остальная часть превращается в тепло. В противном случае это тепло повысило бы температуру элементов и снизило бы эффективность выработки электроэнергии. Интегрированный тепловой коллектор немедленно улавливает это отработанное тепло с помощью теплоносителя (например, воды или антифриза), протекающего через коллектор.
Регулирование температуры и оптимизация двойного выхода. Теплоноситель отводит избыточное тепло, поддерживая оптимальную рабочую температуру фотоэлектрических элементов (обычно ниже 55 °C). Это не только сохраняет высокую эффективность преобразования фотоэлектрической энергии, но и направляет собранное тепло на такие применения, как отопление помещений или горячее водоснабжение.
Основные преимущества продукта
Комбинированное тепло- и электроснабжение с синергетическим двойным эффектом..
Модуль инновационно объединяет фотоэлектрические компоненты и высокоэффективные теплоотводящие элементы, оснащенные интегрированной фотоэлектро-тепловой связью. Обеспечивая высокоэффективное фотоэлектрическое преобразование, он одновременно и точно собирает тепло, выделяемое фотоэлектрическими элементами во время работы. Такая конструкция позволяет стабильно поддерживать рабочую температуру модуля ниже 55℃, что принципиально исключает снижение эффективности выработки электроэнергии из-за высоких температур и обеспечивает непрерывную и эффективную подачу электроэнергии. В то же время, он преобразует изначально потерянное тепло в полезную энергию для удовлетворения основных потребностей, таких как горячее водоснабжение зданий и отопление в зимний период, повышая общий коэффициент использования солнечной энергии до 80% и действительно максимизируя ценность принципа «один источник солнечной энергии – множество энергетических выгод».
Вакуумное ламинирование для повышения эффективности теплопередачи.
Благодаря использованию технологии высокоточной вакуумной ламинации, модуль обеспечивает бесшовное и прочное соединение между фотоэлектрическим слоем и слоем теплоотвода, значительно снижая межслойное тепловое сопротивление и улучшая коэффициент теплопередачи. Подтвержденная практическими инженерными приложениями, эта технология позволяет повысить эффективность использования тепловой энергии более чем на 40%, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу тепла, выделяемого в процессе фотоэлектрического преобразования, в систему теплоотвода, создавая прочную основу для стабильного последующего энергоснабжения.
Трехмерная теплоизоляция для сохранения тепла и снижения энергопотребления..
Используя комплексную трехмерную конструкцию системы теплоизоляции, он создает двойной теплозащитный барьер: на передней стороне установлена крышка с высоким коэффициентом пропускания, а расстояние между модулем и крышкой точно оптимизировано, что эффективно снижает потери тепла на передней стороне на 70%, обеспечивая при этом высокий коэффициент пропускания солнечной энергии, не влияя на эффективность выработки фотоэлектрической энергии; Для задней стороны выбран волокнистый изоляционный материал высокой плотности в сочетании с длинноволновой пленкой с высоким коэффициентом отражения. Даже в сложных условиях работы, таких как большая разница температур днем и ночью и низкотемпературный холод, он может эффективно блокировать потери тепла и обеспечивать стабильный сбор и хранение тепловой энергии.
Интеллектуальная взаимосвязь для снижения затрат и повышения энергоэффективности..
Модуль оснащен высокоточными датчиками температуры и интеллектуальной системой управления, которая может беспрепятственно подключаться к платформе управления энергопотреблением здания, обеспечивая интеллектуальный режим эксплуатации и технического обслуживания с динамическим регулированием мощности тепло- и электроснабжения и мониторингом основных параметров в режиме реального времени. Это значительно снижает затраты на ручное вмешательство, уменьшая эксплуатационные расходы более чем на 35%, и существенно повышает экономическую эффективность и долгосрочную ценность продукта.
Разнообразные сценарии применения
Термоэлектрический двухмодульный модуль PVT-T имеет широкий спектр применения и может гибко удовлетворять разнообразные энергетические потребности зданий, включая централизованное горячее водоснабжение офисных зданий, отопление коммерческих бассейнов с поддержанием постоянной температуры и межсезонное отопление с помощью тепловых насосов. Он точно соответствует характеристикам энергопотребления различных типов зданий. Будь то строительство энергетических систем в новых низкоуглеродных зданиях или энергосберегающая реконструкция и модернизация существующих зданий, он может обеспечить эффективные и гибкие индивидуальные энергетические решения, помогая строительному сектору достичь целей по сокращению выбросов углерода.
Основная техническая поддержка
Высокоэффективная аккумуляторная технология обеспечивает стабильную выходную мощность..
В модуле используются монокристаллические многошинные ячейки N-типа TOPCon, которые обладают не только сверхвысокой эффективностью фотоэлектрического преобразования, но и низким температурным коэффициентом пиковой мощности. Даже в сложных условиях окружающей среды, таких как высокие температуры и сильное ультрафиолетовое излучение, они обеспечивают стабильную и надежную выработку электроэнергии, гарантируя непрерывное и стабильное электроснабжение.
Конструкция с равномерным распределением температуры для повышения общей эффективности..
Благодаря научной оптимизации компоновки теплоотводящих элементов, использованию высокочистых алюминиевых пластин в качестве теплопередающих подложек и точному проектированию структуры каналов потока, равномерность распределения температуры на поверхности модуля контролируется в пределах ±1℃. Сбалансированное распределение температуры эффективно предотвращает влияние локального перегрева на эффективность выработки электроэнергии, обеспечивая одновременное повышение эффективности выработки электроэнергии и эффективности теплоотвода.
Технология защитных пластин с высокой теплопроводностью для синергетического снижения потерь и теплоизоляции..
Обеспечивая высокую светопропускаемость, передняя высокопропускающая крышка в сочетании с оптимизированной конструкцией зазоров значительно снижает потери тепла. Это создает синергетический эффект с трехмерной системой теплоизоляции, что дополнительно повышает теплосохранение и теплоизоляционные свойства, а также улучшает общую эффективность использования энергии.
Прочная конструкция защиты для увеличения срока службы.
В конструкции используется рама из анодированного алюминиевого сплава 6063-T5 с пределом прочности на растяжение 180 МПа в сочетании с высокоустойчивым к атмосферным воздействиям герметиком, что обеспечивает водонепроницаемость изделия до уровня IP65. Всесторонняя защита эффективно противостоит воздействию суровых условий окружающей среды, таких как ветер и дождь, ультрафиолетовое излучение и деформация от перепадов температур, что значительно продлевает срок службы модуля и снижает долгосрочные эксплуатационные и технические расходы.
Параметры продукта
Тип |
Форма PVT-T |
|
Габаритные размеры (мм) |
2318×1175×80 |
|
Вес (кг) |
66 |
|
Электрический параметр |
Максимальная мощность (в условиях стандартного режима)/Вт |
500 |
Тип ячейки |
Монокристаллическая многошинная система TOPCon N-типа |
|
Количество ячеек батареи |
144 (6×24) клеток |
|
Рабочая температура/℃ |
-40~85 |
|
Максимальное системное напряжение/В |
1500 В (TUV) |
|
Напряжение холостого хода (Voc)/В |
51.1 |
|
Максимальное напряжение в точке максимальной мощности (Вмп)/В |
44.45 |
|
Ток короткого замыкания (Isc)/А |
14.31 |
|
Максимальный ток точки питания (Имп)/А |
13.05 |
|
Эффективность компонентов |
22,44% |
|
Тепловой параметр |
Пиковая мощность солнечной тепловой энергии (Вт) |
1380 |
Диэлектрическая емкость (L) |
1.2 |
|
Тип носителя |
Раствор пропиленгликоля/раствор этиленгликоля/вода |
|
Рабочее давление (МПа) |
0.6 |
|
Режим работы |
Тип интеркаляции |
|
Размер и количество интерфейса |
φ22,4 штуки |
|
Конструкция теплообменника |
Тип пластинчатой трубки |
|
Материал теплообменника |
Красная медь |
|
Материал объединительной платы |
Стальная пластина с цветным покрытием |
|
Применимые поля |
Низкотемпературное лучистое отопление, подогрев бассейнов, всесезонное аккумулирование тепла в сочетании с прямым обогревом с помощью теплового насоса. |
|
Термоэлектрический двухмодульный модуль PVT-T, являясь инновационным продуктом в области комплексного использования солнечной энергии, преодолевает функциональные барьеры традиционного фотоэлектрического и солнечно-теплового оборудования за счет интеграции основных технологий и структурной оптимизации, обеспечивая эффективную синергию «фотоэлектричества + солнечной теплотехники». Он обеспечивает мощную техническую поддержку и гарантию качества оборудования, способствуя низкоуглеродной трансформации энергетических систем зданий и помогая в достижении целей по сокращению выбросов углерода до двух источников.




