Гибридная солнечная панель PVT типа T
Двойной эффект синергии:яИнтеграция фотоэлектрических и солнечных тепловых технологий для одновременного удовлетворения потребностей в электроэнергии, горячей воде и отоплении с комплексным коэффициентом использования солнечной энергии, достигающим 80%
Эффективность вакуума:Процесс вакуумной сварки снижает тепловое сопротивление и повышает эффективность использования тепловой энергии более чем на 40%, обеспечивая эффективную теплопередачу.
Трехмерная изоляция:Трехмерная конструкция изоляции, снижающая потери тепла на 70%
Интеллектуальный Интернет:Встроенные датчики и система управления, подключенные к энергетической платформе, динамическая регулировка мощности, снижение расходов на эксплуатацию и обслуживание на 35%+
Термоэлектрический двойной компонент PVT T-типа (с более высокой тепловой эффективностью) является основным оборудованием для эффективного и стабильного комплексного использования солнечной энергии, специально разработанным для низкоуглеродной когенерации энергии в зданиях, горячего водоснабжения, отопления зданий и других сценариев.
Сценарии применения
Горячая вода для офисов, коммерческий подогрев бассейна горячей водой, отопление с использованием теплового насоса, межсезонное отопление;
Основное преимущество
1. Комбинированное производство тепла и электроэнергии, двойное энергоснабжение
Благодаря технологии интегрированного термоэлектрического соединения солнечных фотоэлектрических систем и термоэлектрических компонентов, фотоэлектрические модули и компоненты сбора тепла интегрированы. В процессе преобразования фотоэлектрическими модулями света и электричества выделяемое тепло накапливается для поддержания рабочей температуры модулей ниже 55°C, что позволяет эффективно вырабатывать электроэнергию и тепло, а также повысить коэффициент использования солнечной энергии до 80%.
2. Вакуумная сварка, высокоэффективная передача тепла
Благодаря технологии вакуумной сварки фотоэлектрические модули и компоненты сбора тепла тесно объединены, что позволяет снизить тепловое сопротивление интерфейса, улучшить коэффициент теплопередачи и повысить эффективность использования тепловой энергии более чем на 40%.
3. Трехмерная система изоляции и высокоэффективная технология теплового замка
Передняя часть изделия оснащена высокопрозрачной защитной пластиной, что позволяет точно контролировать расстояние между компонентами и защитными пластинами, снижая потери тепла на передней стороне на 70%. Задняя часть изготовлена из волокнистого изоляционного материала высокой плотности в сочетании с длинноволновой высокоотражающей пленкой для эффективного сбора и использования тепла в условиях большой разницы температур.
4. Интеллектуальное взаимодействие, энергосбережение и эффективность
Встроенный датчик температуры и интеллектуальная система управления легко подключаются к системе управления энергопотреблением здания, что позволяет регулировать мощность сбора тепла в режиме реального времени и снижать расходы на эксплуатацию и обслуживание более чем на 35%.
Основная структурная технология
1. Высокоэффективная батарея, стабильная выходная мощность
Выбраны монокристаллические многозатворные ячейки N-типа TOPCon с высокой эффективностью фотоэлектрического преобразования, низким температурным коэффициентом пиковой мощности и стабильной производительностью.
2. Проектирование и повышение эффективности при средней температуре
Благодаря конструкции компонентов для сбора тепла со средней температурой, использованию пластины из алюминия высокой чистоты в качестве теплопередающей подложки и разумному расположению каналов, однородность температуры поверхности компонентов контролируется в диапазоне ±1 ℃, что позволяет повысить эффективность генерации электроэнергии и сбора тепла изделиями.
3. Высокопрозрачная крышка, уменьшающая потери тепла
Накладка изготовлена с применением технологии двустороннего антибликового покрытия и увеличения коэффициента пропускания, светопропускание увеличивается на 3%, общие потери тепла сокращаются на 50%, а фототермическая эффективность системы повышается как минимум на 40%.
4. Надежная защита, долговечность
Рама из анодированного алюминиевого сплава 6063-T5, прочность на разрыв 180 МПа, в сочетании с герметиком с высокой атмосферостойкостью, водонепроницаемость до IP65.
Параметр производительности
Тип |
Форма PVT-T |
|
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 |
ж 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 хранение 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?
Ответ5: PVT-системы широко используются в системах горячего водоснабжения жилых домов, офисных зданиях, отоплении бассейнов, промышленном технологическом отоплении и низкоуглеродной архитектуре.


