Capteurs thermiques photovoltaïques PVT-E
1. Innovation en matière d’utilisation de l’énergie :Surmontant les limites des équipements photovoltaïques traditionnels en matière de production d'électricité, l'intégration des technologies photovoltaïque et solaire thermique permet de répondre simultanément aux besoins en électricité, eau chaude et chauffage. Le taux d'utilisation globale de l'énergie solaire atteint 60 %, soit plus de 50 % de plus que celui des équipements photovoltaïques traditionnels, permettant ainsi d'optimiser la valeur énergétique.
2. Amélioration de l’efficacité du transfert de chaleur :Le processus de liaison sous vide est adopté pour réduire considérablement la résistance thermique de l'interface du module, et l'efficacité d'utilisation de l'énergie thermique est améliorée de plus de 40 %, assurant un transfert de chaleur rapide et stable et garantissant une utilisation efficace de l'énergie.
3. Optimisation de la durée de vie et de l’efficacité des équipements :équipé d'un système de contrôle de température intelligent, empêche efficacement la génération de points chauds et contrôle la fluctuation de la différence de température des composants dans une très petite plage, ce qui non seulement prolonge la durée de vie de l'équipement, mais permet également d'obtenir des performances d'efficacité élevées de deux fois la production d'énergie thermique comme l'énergie électrique.
4. Réduction intelligente des coûts d’exploitation et de maintenance :Avec des capteurs de haute précision intégrés et un système de contrôle intelligent, il peut être connecté de manière transparente à la plate-forme de gestion de l'énergie du bâtiment pour ajuster dynamiquement la puissance de collecte de chaleur en fonction de la demande énergétique, et les coûts d'exploitation et de maintenance sont réduits de plus de 35 %.
Face à la demande croissante de bâtiments bas carbone et d'une utilisation efficace de l'énergie, les modules thermoélectriques jumeaux PVT-E se sont imposés comme une solution incontournable grâce à leur conception innovante, intégrant les fonctions de production d'énergie solaire et de chauffage. Ces modules sont largement utilisés dans la cogénération de bâtiments, la production d'eau chaude sanitaire et les systèmes de couplage géothermique peu profond, offrant ainsi des solutions énergétiques intégrées à de nombreux secteurs.
Points forts des performances de base
1. Innovation en matière d'utilisation de l'énergie : dépasser les limites des équipements photovoltaïques traditionnels pour la production d'électricité, en intégrant les technologies photovoltaïques et solaires thermiques pour répondre simultanément aux besoins en électricité, en eau chaude et en chauffage. Le taux d'utilisation globale de l'énergie solaire atteint 60 %, soit plus de 50 % de plus que celui des équipements photovoltaïques traditionnels, et permet d'obtenir une valeur énergétique maximale.
2. Efficacité de transfert de chaleur améliorée : le processus de liaison sous vide est adopté pour réduire considérablement la résistance thermique de l'interface du module, et l'efficacité d'utilisation de l'énergie thermique est améliorée de plus de 40 %, assurant un transfert de chaleur rapide et stable et garantissant une utilisation efficace de l'énergie.
3. Optimisation de la durée de vie et de l'efficacité de l'équipement : équipé d'un système de contrôle de température intelligent, empêche efficacement la génération de points chauds et contrôle la fluctuation de la différence de température des composants dans une très petite plage, ce qui non seulement prolonge la durée de vie de l'équipement, mais permet également d'obtenir des performances d'efficacité élevées de deux fois la production d'énergie thermique par rapport à l'énergie électrique.
4. Réduction intelligente des coûts d'exploitation et de maintenance : avec des capteurs de haute précision intégrés et un système de contrôle intelligent, il peut être connecté de manière transparente à la plate-forme de gestion de l'énergie du bâtiment pour ajuster dynamiquement la puissance de collecte de chaleur en fonction de la demande énergétique, et les coûts d'exploitation et de maintenance sont réduits de plus de 35 %.
Scénarios d'application
Le composant peut répondre avec précision à une variété de besoins énergétiques, notamment l'approvisionnement quotidien en eau chaude des bureaux, le chauffage à température constante des piscines publiques ou privées, les systèmes combinés de chaleur, d'électricité et de refroidissement pour les bâtiments individuels et le chauffage à basse température pour les réseaux capillaires, offrant des solutions énergétiques personnalisées pour différents scénarios.
Assistance technique clé
1. Technologie de production d'énergie à haute stabilité : équipée de cellules solaires TOPCon de type N à barres omnibus monocristallines, présentant une efficacité de conversion photoélectrique de pointe et un faible coefficient de température de puissance de crête, garantissant une puissance de sortie stable dans des conditions d'intensité lumineuse et de température variables.
2. Conception de contrôle de température de précision : la plaque d'aluminium de haute pureté est utilisée comme substrat de transfert de chaleur, combinée à la structure de canal de précision, la température de surface du module est contrôlée à ±1℃, et l'efficacité de la production d'énergie et de la collecte de chaleur est améliorée, obtenant une double efficacité énergétique.
3. Conception structurelle robuste : Doté d'un cadre en alliage d'aluminium anodisé 6063-T5 avec une résistance à la traction de 180 MPa, cet équipement est équipé d'un mastic résistant aux intempéries haute performance conforme à la norme d'étanchéité IP65. Il résiste efficacement aux conditions environnementales difficiles comme les tempêtes de sable et la pluie, réduisant considérablement les besoins de maintenance et garantissant un fonctionnement stable à long terme.
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 |
|
poids (kg) |
39.0 |
|
Propriétés électriques |
Puissance maximale (STC) (W) |
580 |
Type de cellule |
Barre omnibus monocristalline de type N TOPCon |
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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 (TUV) |
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Tension en circuit ouvert (Voc) (V) |
51.1 |
|
Tension maximale au point de puissance (Vmp) (V) |
44.45 |
|
Courant de court-circuit (Isc) (A) |
14.31 |
|
Courant maximal au point de puissance (Imp) (A) |
13.05 |
|
efficacité des composants |
22,44% |
|
Propriétés thermiques |
Puissance solaire thermique de pointe (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 travail (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 basse température, chauffage de piscine, stockage de chaleur intersaison et chauffage direct intégré aux pompes à chaleur |


