Module PVT à base aérienne APVT-590 | Panneau solaire hybride de 590 W pour la production de chaleur et d’électricité
1. Double sortie à partir d’une zone de toit. Génère 590 W d'électricité photovoltaïque tout en récupérant jusqu'à 1 551 W de puissance thermique sous forme d'air chaud, idéal pour les projets limités par le toit qui ont besoin à la fois d'électricité et de chaleur à basse température.
2. Efficacité photovoltaïque plus élevée grâce à la récupération de chaleur. Construit sur 144 cellules monocristallines TOPCon de type N avec une efficacité de module de 23,3 %. Le canal d'air intégré évacue la chaleur derrière les cellules, permettant ainsi des températures de fonctionnement photovoltaïques plus stables.
3. Prêt pour l'intégration canalisée. Deux interfaces de conduit de Φ100 mm, un débit d'air de 70 à 90 m³/h et une pression statique de 120 Pa permettent une connexion directe aux systèmes de ventilation, de séchage ou de chauffage des locaux — pas de boucle de liquide, pas d'entretien antigel.
Module PVT aérien APVT-590
Collecteur solaire hybride qui génère 590 W d’électricité photovoltaïque et restitue jusqu’à 1551 W de chaleur sous forme d’air chaud. Conçu pour les projets où l’espace sur le toit est limité et où il est nécessaire à la fois d’obtenir de l’électricité et de la chaleur à basse température.
L’APVT-590 est un module photovoltaïque-thérмique à base d’énergie aérienne, composé de 144 cellules monocristallines de type N TOPCon. La face photovoltaïque produit de l’électricité, tandis qu’un canal d’air intégré récupère la chaleur générée derrière les cellules et la distribue sous forme d’air chaud via deux conduites de diamètre Φ100 mm.
Ce module est conçu pour les projets où la superficie du toit est limitée et où une seule surface doit assurer deux fonctions : la production d’électricité solaire pour le bâtiment ou pour être injectée dans le réseau électrique, ainsi que la fourniture d’air chaud destiné au séchage à basse température, au préchauffage de la ventilation ou au chauffage de l’espace. Pour les projets qui n’ont besoin que d’air chaud, un dispositif dédié peut être utilisé.collecteur d'air solaireGénéralement, c’est la solution la plus simple ; le modèle APVT-590 a été conçu pour les cas hybrides.
Principales performances en un coup d’œil
Toutes les valeurs indiquées sont nominales dans les conditions de référence. Les performances en conditions réelles dépendent de l’irradiation, de la température ambiante, du débit d’air, de la configuration des conduits et de l’interface électrique. Les chiffres finaux doivent être vérifiés en fonction des conditions spécifiques du projet avant toute commande.
Points forts du produit
Deux sorties, une superficie de toit.
Électricité et air chaud provenant de la même surface de module. Utile lorsque l’espace sous le toit est limité et que ni la seule installation photovoltaïque ni le seul collecteur thermique ne peuvent répondre aux besoins du projet.
Cœur photovoltaïque TOPCon de type N
144 cellules monocristallines de type TOPCon de type N, présentant une efficacité de module de 23,3 % et un coefficient de température du rendement de –0,28 %/°C, ce qui assure une sortie électrique stable dans toutes les conditions de fonctionnement.
Récupération de la chaleur générée par les cellules photovoltaïques
Le canal d’air permet d’éliminer la chaleur située derrière les cellules solaires, ce qui contribue à maintenir des températures de fonctionnement plus optimales pour ces dernières, tout en fournissant de l’air chaud utile à l’endroit où il est nécessaire.
Interface à air chaud canalisé
Deux connecteurs de conduits jumeaux de 100 mm de diamètre, permettant un débit d’air de 70 à 90 m³/h et une pression statique de 120 Pa, permettent une intégration directe dans les conduits de ventilation, de séchage ou de chauffage.
Spécifications techniques complètes
| Paramètre | APVT-590 |
|---|---|
| Paramètres structurels | |
| Dimensions (L × H × P) | 1148 × 2293 × 80 mm |
| Surface brute | 2,63 m² |
| Poids | 37 kg |
| Matériau de la couverture / Épaisseur | Verre trempé à motif avec faible teneur en fer / 3,2 mm |
| Nombre de cellules | 144 pièces |
| Type de cellule | Monocristallin TOPCon de type N |
| Connexeur | MC4 |
| Classe de résistance au feu selon la norme IEC | Classe C |
| Paramètres électriques | |
| Puissance maximale (STC) | 590 W |
| Efficacité des modules | 23,3% |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 51,1 V |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 44,45 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.31 A |
| Courant de puissance maximale (Imp) | 13.27 A |
| Tension de système maximale | 1500 V |
| Plage de températures de fonctionnement | De -40 à 70 °C |
| Coefficient de température du pouvoir | –0,28 % / °C |
| Paramètres thermiques | |
| Puissance thermique de pointe | 1551 W |
| Efficacité thermique maximale | 0.59 |
| Débit d'air | 70–90 m³/heure |
| Pression statique | 120 Pa |
| Interface de conduit | Φ100 mm × 2 |
| Conditionnement | |
| Par palette | 12 pièces |
| Par conteneur de 40 pieds | 240 pièces |
Applications cibles
Le APVT-590 a été conçu pour les projets dans lesquels à la même surface il est nécessaire de disposer à la fois d’électricité et d’air chaud à basse température.
Séchage à basse température
Produits agricoles, herbes aromatiques, bois, biomasse et autres matériaux qui bénéficient d’un air chaud contrôlé dans la plage de températures basses, tandis que l’électricité produite par les panneaux solaires pendant la journée alimente les ventilateurs, les systèmes de contrôle ou les autres équipements nécessaires.
Aide au chauffage de l’espace
Contribution de l’air chaud diurne pour les bâtiments résidentiels, commerciaux légers ou ateliers, combinée avec la production d’électricité solaire sur place, sur la même superficie de toit.
Préchauffage de la ventilation
Préchauffage de l’air extérieur destiné à l’alimentation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les bâtiments fréquentés en journée. Cet système réduit la charge de chauffage pendant les heures ensoleillées tout en contribuant à l’approvisionnement en électricité du bâtiment.
Projets hybrides dont la hauteur est limitée par le toit
Bâtiments à faible consommation d’énergie, projets de rénovation et installations de démonstration dans lesquels la surface du toit doit produire à la fois de l’électricité et de la chaleur utile, et non seulement l’un ou l’autre.
Pourquoi l’output hybride est-il important ?
Un module photovoltaïque standard convertit une partie du rayonnement solaire en électricité. Le reste est principalement perdu sous forme de chaleur dans l’environnement environnant, et une augmentation de la température des cellules tend à réduire la production d’électricité. Un collecteur d’air solaire standard convertit le rayonnement solaire en air chaud, mais ne génère pas d’électricité.
Le APVT-590 prend en compte les deux aspects de ce compromis. Le canal d’aération permet de évacuer la chaleur située derrière les cellules photovoltaïques, ce qui améliore les performances électriques du module. De plus, l’air chaud récupéré devient une ressource utile, plutôt qu’une perte thermique. Pour les projets où la superficie du toit constitue une contrainte déterminante, cette configuration hybride permet de produire plus d’énergie utile par mètre carré que si l’on installait des cellules photovoltaïques et un collecteur thermique sur des surfaces distinctes.
Choisissez APVT-590 lorsque…
La superficie du toit est limitée ; le projet nécessite à la fois de l’électricité et de l’air chaud, qui peut être utilisé directement dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que dans les systèmes de séchage ou de chauffage des locaux.
Choisissez un collecteur d’air solaire standard lorsque…
Le projet n’a besoin que d’air chaud, et il n’est pas nécessaire d’utiliser d’électricité à partir de la même surface. Les collecteurs AFPC, DVC ou ATPC constituent généralement l’option la plus appropriée.
Notes de conception pour la spécification EPC
Détermination de la taille du flux d'air.La capacité de débit d’air nominale est de 70 à 90 m³/h par module. Le débit d’air total du système, la puissance du ventilateur ainsi que la perte de pression dans les conduites doivent être adaptés en fonction de la température de sortie requise par l’application.
Interface de canalisation.Chaque module est équipé de deux connecteurs de type Φ100 mm. L’agencement des conduites entre les modules ainsi qu’entre les modules et les connecteurs de tête doit être planifié dès la phase de conception, et non après l’installation.
Configuration électrique.Une tension de système maximale de 1500 V, ainsi que des connecteurs MC4, permettent de concevoir des chaînes photovoltaïques standard. Le choix de l’inverteur, la longueur des chaînes et les dispositifs de protection suivent les mêmes règles que pour les installations photovoltaïques conventionnelles.
Température de fonctionnement.Conçu pour des températures ambiantes allant de –40 à 70 °C. Les installations européennes dans les climats froids sont dans la plage de fonctionnement recommandée ; cependant, l’isolation des conduits et les mesures contre la condensation nécessitent encore des améliorations lorsque l’air humide est préchauffé.
Montage.Le poids du module est de 37 kg et sa superficie totale est de 2,63 m². La vérification de la structure du toit suit la même méthode que pour les modules photovoltaïques standard de taille comparable.
Emballage et logistique.12 unités par palette, soit 240 unités par conteneur de 40 pieds – ce qui est utile pour la planification des quantités nécessaires à un projet ainsi que pour le calcul des frais de transport.
Foire aux questions
Quelle est la différence entre le module APVT-590 et un module photovoltaïque standard ?
Un module photovoltaïque standard ne produit que de l’électricité. Le APVT-590, quant à lui, génère 590 watts d’électricité photovoltaïque et récupère en même temps la chaleur produite derrière les cellules solaires, cette chaleur étant transportée sous forme d’air chaud à travers deux conduites de diamètre Φ100 mm. Cette configuration hybride s’avère très utile lorsque les deux sorties électriques sont nécessaires pour le bon fonctionnement du projet.
Le APVT-590 peut-il être utilisé dans une chaîne photovoltaïque standard ?
Le côté électrique utilise des connecteurs MC4 et est conçu pour une tension de système maximale de 1500 V ; par conséquent, la conception des chaînes de cellules photovoltaïques suit les règles conventionnelles en la matière. La longueur finale des chaînes ainsi que la compatibilité avec l’inverteur doivent être vérifiées en fonction de la disposition électrique du projet.
À quelle température d’air sortant le module est-il capable de produire ?
La température de sortie dépend de l’irradiation solaire, de la température ambiante, du débit d’air et de la configuration des conduits. Dans la plage de débit d’air recommandée de 70 à 90 m³/h, ce module est conçu pour assurer le séchage à basse température et le chauffage des locaux, plutôt que pour fournir de la chaleur à haute température dans un processus industriel.
Le APVT-590 est-il adapté aux climats froids d’Europe ?
Oui, dans la plage de fonctionnement nominale allant de -40 à 70 °C. Étant donné que l’air sert de milieu de transfert de chaleur, il n’existe aucun circuit liquide susceptible de geler. L’isolation des conduits et la gestion de la condensation nécessitent toutefois une attention particulière, en particulier dans les cas où l’air humide est préchauffé.
Combien de modules peuvent tenir dans un conteneur de 40 pieds ?
240 unités par conteneur de 40 pieds, emballées en lots de 12 unités par palette. Cela permet de planifier les quantités nécessaires à un projet et d’estimer les coûts de transport dès la phase de proposition commerciale.
Soletks propose-t-elle un soutien en matière de fourniture d’origine ou de distribution pour le modèle APVT-590 ?
Oui. Soletks collabore avec des entreprises européennes spécialisées dans la conception, la fabrication et la mise en œuvre d’équipements, ainsi qu’avec des distributeurs et des installateurs, pour mettre en place des approches de fourniture directe depuis l’usine et des accords de partenariat. Des configurations personnalisées peuvent être étudiées en fonction des exigences en matière de flux d’air, d’installations électriques et d’interfaces de conduits du projet.
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