Panneaux solaires PVT de type E
1. Noyau de production d'énergie à haut rendement, alimentation électrique stable et fiable
2. Conception de collecte de chaleur à température uniforme, double amélioration de l'efficacité
3. Protection ultra-résistante, adaptée aux environnements difficiles
Les solutions solaires traditionnelles se heurtent au dilemme d'une « production d'électricité suffisante mais d'une valorisation thermique insuffisante » : une grande quantité de chaleur générée par les panneaux photovoltaïques lors de la production d'électricité est gaspillée, ce qui accélère même le vieillissement des équipements ; un seul système photovoltaïque ne peut donc pas couvrir la demande quotidienne en électricité. Comment surmonter ce goulot d'étranglement dans l'utilisation de l'énergie ?
Le module thermoélectrique double PVT de type E est la solution idéale ! Il intègre de manière innovante deux technologies majeures : le photovoltaïque et le photothermique. Il constitue à la fois une centrale énergétique pour une production d'électricité stable et une centrale thermique pour une production de chaleur efficace. Il porte l'utilisation de l'énergie solaire à un niveau supérieur et crée un cœur énergétique véritablement sobre en carbone et performant pour différents types de bâtiments.
I. Choisissez le type PVT E, avec quatre avantages clés visibles
1. Synergie à double énergie, aucune perte d'énergie lors de l'utilisation
Abandonnant le mode de conversion d'énergie unique traditionnel, ce système repose sur une technologie de couplage intégrée photovoltaïque et photothermique. Tout en produisant efficacement de l'électricité, il récupère et réutilise intégralement la chaleur résiduelle générée lors du fonctionnement du module. Doté d'un système intelligent de contrôle de la température, il maintient précisément la température du module en dessous de 45 °C, résolvant ainsi les problèmes de points chauds et d'atténuation de la puissance à haute température rencontrés sur les panneaux photovoltaïques traditionnels. Ceci garantit non seulement la stabilité de la production d'énergie, mais prolonge également considérablement la durée de vie de l'équipement. D'après les mesures effectuées, son taux d'utilisation global de l'énergie solaire atteint 60 %. Comparé à un système photovoltaïque classique, le rendement énergétique global est augmenté de plus de 50 %, permettant ainsi de valoriser pleinement l'énergie solaire.
2. Technologie du vide, puissance thermique accrue
Grâce à un procédé de lamination sous vide innovant, le module bénéficie d'une couche isolante thermique haute performance. Cette technique réduit considérablement la résistance thermique à l'interface entre la puce photovoltaïque et le dissipateur thermique, optimisant ainsi le transfert de chaleur. Ce procédé accroît l'efficacité d'utilisation de l'énergie thermique de plus de 40 %, garantissant une fourniture immédiate et efficace de la chaleur produite. Qu'il s'agisse de la production d'eau chaude sanitaire ou du chauffage en hiver, les besoins sont rapidement satisfaits, évitant ainsi tout gaspillage d'énergie thermique.
3. Contrôle intelligent de la température, double amélioration des avantages et de la durée de vie
Le système intelligent de contrôle de la température agit comme un véritable « homme de ménage » pour l'équipement. Il surveille et ajuste avec précision la température de surface du module en temps réel, limitant ainsi les fluctuations de température et garantissant un fonctionnement stable. D'une part, cet environnement de travail stable prolonge considérablement la durée de vie du module et réduit les coûts de remplacement. D'autre part, la production d'énergie thermique peut atteindre le double de celle d'énergie électrique, offrant aux utilisateurs des avantages économiques bien supérieurs à ceux des systèmes photovoltaïques classiques et permettant un double retour sur investissement.
4. Interconnexion intelligente, fonctionnement, maintenance et économies d'énergie simplifiés
Ce module intègre un capteur de haute précision et une unité de contrôle intelligente, se connectant facilement à la plateforme de gestion énergétique du bâtiment pour une interconnexion intelligente entre la production, le transport sur le réseau et la consommation d'énergie. En fonction des profils de consommation (bureau, usage quotidien, etc.), il ajuste dynamiquement la puissance de captage de chaleur pour répondre précisément à la demande, évitant ainsi les surproductions et les pénuries. La gestion intelligente réduit considérablement les coûts de maintenance et d'exploitation (plus de 35 %), rendant ce système énergétique performant, simple d'utilisation et économique.
II. Adaptation multiscénarios, solution énergétique globale
• Alimentation en eau chaude sanitaire pour bureaux et habitations : Ce système ne repose pas sur les chauffe-eau électriques ou à gaz traditionnels. Il assure une alimentation en eau chaude stable 24 h/24 et 7 j/7 à faible coût, répondant ainsi aux besoins centralisés en eau chaude des immeubles de bureaux, des résidences, etc., et réduisant la consommation d’énergie et les coûts d’utilisation.
• Gestion de la température constante des piscines : Face au problème des coûts de chauffage élevés des piscines au printemps et en automne, cette gestion réduit considérablement ces coûts grâce à un approvisionnement efficace en énergie thermique, tout en prolongeant la saison d'utilisation de la piscine et en améliorant son efficacité d'exploitation.
• Cogénération thermoélectrique-froide pour bâtiments individuels : fonctionnant en synergie avec les pompes à chaleur géothermiques et les systèmes de climatisation, elle fournit des services intégrés d’électricité, de chauffage et de refroidissement pour les bâtiments individuels tels que les villas et les petits bâtiments commerciaux, créant un environnement intérieur confortable et économe en énergie et permettant l’autosuffisance énergétique.
• Chauffage basse température par réseau de tubes capillaires : Ce système produit une chaleur douce et stable, parfaitement adaptée au rayonnement par réseau de tubes capillaires. Grâce à ce chauffage radiant, il crée une température intérieure uniforme et agréable, offrant ainsi des avantages en termes d’économie d’énergie et de confort.
• Supplément de chaleur intersaisonnier pour l'énergie géothermique de faible profondeur : en été, l'énergie thermique excédentaire est stockée dans le système géothermique souterrain de faible profondeur ; en hiver, elle complète l'énergie thermique du système de pompe à chaleur géothermique, permettant ainsi un recyclage intersaisonnier de l'énergie et améliorant l'efficacité opérationnelle annuelle du système énergétique.
III. Technologie de pointe, consolidant les fondements de la qualité
1. Noyau de production d'énergie à haut rendement, alimentation électrique stable et fiable
Doté d'une cellule monocristalline TOPCon de type N, à la pointe de l'industrie, il offre un rendement de conversion photoélectrique ultra-élevé et un coefficient de température optimisé. Qu'il fasse beau et ensoleillé, ou nuageux, tôt le matin ou en fin de journée par faible luminosité, il maintient une puissance de sortie élevée et stable, garantissant une alimentation énergétique continue.
2. Conception de collecte de chaleur à température uniforme, double amélioration de l'efficacité
Grâce à une plaque de base de transfert thermique en aluminium de haute pureté et à une conception précise des canaux d'écoulement, ce système assure un contrôle optimal de l'uniformité de la température de surface du module à ±1 °C près. Cette répartition homogène de la température améliore non seulement l'efficacité de la collecte de chaleur, mais accroît également la puissance de production d'énergie grâce à un refroidissement efficace, créant ainsi une double amélioration du rendement où la production d'énergie et la collecte de chaleur se renforcent mutuellement, pour une utilisation plus efficiente de l'énergie.
3. Protection ultra-résistante, adaptée aux environnements difficiles
Le châssis est fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 anodisé, offrant une résistance à la traction jusqu'à 180 MPa. Sa structure robuste et durable résiste aux chocs. L'étanchéité est assurée par des matériaux haute résistance aux intempéries, garantissant un indice de protection IP65. Ce produit est parfaitement adapté aux tempêtes de sable, aux intempéries (pluie et neige) et à la corrosion par embruns salés en zone côtière. Conçu pour une longue durée de vie, il assure un fonctionnement stable et durable même dans des environnements difficiles, tout en minimisant la fréquence et le coût de la maintenance.
Le module double thermoélectrique PVT Type E est plus qu'un simple équipement énergétique ; il s’agit d’une solution énergétique globale à faible émission de carbone pour l’avenir. Il brise les limites de l'utilisation traditionnelle de l'énergie solaire, redéfinit la valeur de l'énergie solaire grâce à l'innovation technologique et convertit la lumière et la chaleur en avantages économiques et environnementaux tangibles. Choisir le PVT Type E, c'est choisir un avenir efficace, économe en énergie et durable ! Contactez-nous maintenant pour obtenir un plan exclusif d’utilisation de l’énergie solaire à plein effet et commencer un nouveau voyage vers l’énergie verte !
IV. Spécifications techniques
classe |
Paramètres spécifiques |
Paramètres du module PVT-E |
Spécifications physiques |
dimension du contour (mm) |
2279×1134×45 |
Taille du verre (mm) |
2273×1128 |
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poids (kg) |
39.0 |
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Propriétés électriques |
Puissance maximale (STC) (W) |
580 |
Type de cellule |
TOPCon monocristallin à barres omnibus multiples de type N |
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Nombre de cellules |
144 (6 × 24) cellules |
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température de fonctionnement (℃) |
-40~85 |
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Tension maximale du système (V) |
1500 (TÜV) |
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Tension en circuit ouvert (Voc) (V) |
51.1 |
|
Tension au point de puissance maximale (Vmp) (V) |
44.45 |
|
Courant de court-circuit (Isc) (A) |
14.31 |
|
Courant au point de puissance maximale (Imp) (A) |
13.05 |
|
efficacité des composants |
22,44% |
|
Propriétés thermiques |
Puissance solaire thermique de crête (W) |
1180 |
capacité diélectrique (L) |
1.2 |
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Type de média |
Solution de propylène glycol / solution d'éthylène glycol / eau |
|
Pression de service (MPa) |
0.6 |
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mode de fonctionnement |
Interstitiel |
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Taille et quantité de l'interface |
Filetage extérieur G1/2, 2 |
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Structure de l'échangeur de chaleur |
Tuyauterie |
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Matériau de l'échangeur de chaleur |
cuivre rouge |
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autre |
Matériau du dos |
Feuille peinte |
quantité d'emballage |
28 unités par palette, 616 unités par conteneur de 40 pieds |
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Domaines d'application |
Chauffage radiant à basse température, chauffage de piscine, stockage de chaleur intersaisonnier et chauffage direct intégré aux pompes à chaleur |


