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%+

информация о продукте

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.

Гибридная солнечная панель PVT типа T

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.

Оставляйте свои сообщения

Сопутствующие товары

x

Популярные продукты

x
x