Panneau solaire hybride PVT de type T

  • Synergie à double effet :jeintégrer les technologies photovoltaïques et solaires thermiques pour répondre simultanément aux besoins d'électricité, d'eau chaude et de chauffage, avec un taux d'utilisation global de l'énergie solaire atteignant 80 %

  • Efficacité du vide :Le processus de liaison sous vide réduit la résistance thermique et améliore l'efficacité d'utilisation de l'énergie thermique de plus de 40 %, garantissant ainsi un transfert de chaleur efficace

  • Isolation tridimensionnelle :Conception d'isolation tridimensionnelle, réduit les pertes de chaleur de 70 %

  • Internet intelligent :Capteurs et système de contrôle intégrés, connectés à la plateforme énergétique, réglage dynamique de la puissance, coûts d'exploitation et de maintenance réduits de plus de 35 %

détails du produit

Le composant thermoélectrique jumeau de type T PVT (efficacité thermique supérieure) est un équipement de base pour une utilisation complète et efficace de l'énergie solaire, spécialement conçu pour la cogénération de bâtiments à faible émission de carbone, l'eau chaude sanitaire, le chauffage des bâtiments et d'autres scénarios.


Scénarios d'application

Eau chaude de bureau, Chauffage de piscine à eau chaude commerciale, Chauffage couplé à une pompe à chaleur chauffage intersaison ;


Avantage essentiel

1.Cogénération, double approvisionnement énergétique

Grâce à la technologie de couplage thermoélectrique intégré photovoltaïque et thermique, les modules photovoltaïques et les composants de captage de chaleur sont intégrés. Pendant que les modules photovoltaïques convertissent la lumière et l'électricité, la chaleur associée est collectée pour maintenir leur température de fonctionnement en dessous de 55 °C, afin d'optimiser la production d'électricité et de chaleur, et d'améliorer le taux d'utilisation globale de l'énergie solaire à 80 %.

2. Collage sous vide, transfert de chaleur à haute efficacité

Grâce à la technologie de liaison sous vide, les modules photovoltaïques et les composants de collecte de chaleur sont étroitement combinés pour réduire la résistance thermique de l'interface, améliorer le facteur de transfert de chaleur et améliorer l'efficacité d'utilisation de l'énergie thermique de plus de 40 %.

3. Système d'isolation tridimensionnel et technologie de verrouillage thermique à haute efficacité

La face avant du produit est renforcée par une plaque de protection haute transparence permettant de contrôler précisément la distance entre les composants et les plaques, réduisant ainsi les pertes thermiques de 70 %. La face arrière est dotée d'un matériau isolant en fibres haute densité associé à un film haute réflexion à ondes longues pour une récupération et une utilisation optimales de la chaleur, même en cas de fortes variations de température.

4. Interconnexion intelligente, économie d'énergie et efficacité

Le capteur de température intégré et le système de contrôle intelligent peuvent être connectés de manière transparente au système de gestion de l'énergie du bâtiment pour ajuster la puissance de collecte de chaleur en temps réel et réduire les coûts d'exploitation et de maintenance de plus de 35 %.

 

Technologie structurelle de base

1. Batterie à haute efficacité, sortie stable

Les cellules de processus TOPCon de type N à grille principale multicristalline monocristalline sont sélectionnées, avec une efficacité de conversion photoélectrique élevée, un faible coefficient de température de puissance de crête et des performances stables.

2. Conception à température moyenne et amélioration de l'efficacité

Grâce à la conception à température moyenne des composants de collecte de chaleur, à l'utilisation d'une plaque d'aluminium de haute pureté comme substrat de transfert de chaleur et à une disposition raisonnable de la structure des canaux, l'uniformité de la température de surface des composants est contrôlée dans la plage de ± 1 ℃, afin d'améliorer la production d'énergie et l'efficacité de collecte de chaleur des produits.

3. Plaque de recouvrement hautement transparente, réduit les pertes de chaleur

La plaque de recouvrement adopte un revêtement antireflet double face et une technologie de transmission accrue, la transmission de la lumière est augmentée de 3 %, la perte de chaleur globale est réduite de 50 % et l'efficacité photothermique du système est améliorée d'au moins 40 %.

4. Protection solide et durable

Cadre en alliage d'aluminium anodisé 6063-T5, résistance à la traction de 180 MPa, combiné à un mastic à haute résistance aux intempéries, indice d'étanchéité jusqu'à IP65.

Panneau solaire hybride PVT de type T

Paramètre de performances 

Taper

Moule PVT-T

dimension du contour (mm)

2318 × 1175 × 80

poids (kg)

66

 paramètre électrique

Puissance maximale (condition STC)/W

500

Type de batterie

Monocristallin multi-portes type N TOPCon

Nombre de piles

144 (6 × 24) cellules

température de fonctionnement /℃

-40~pompage

Tension maximale du système/V

1500 V (TUV)

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%

 paramètre thermique

Puissance thermique lumineuse de pointe (W)

1380

capacité diélectrique (L)

1.2

Type moyen

Solution de propylène glycol/solution d'éthylène glycol/eau

Pression de service (MPa)

0.6

 mode de fonctionnement

Expansion interpapillaire

Taille et quantité de l'interface

f 22.4

Structure de l'échangeur de chaleur

Type de plaque tubulaire

Matériau de l'échangeur de chaleur

 cuivre rouge

Matériau du panneau arrière

Panneaux enduits de couleur

Domaines d'application

Chauffage radiant basse température, chauffage de piscine, stockage de chaleur intersaison et chauffage direct combiné à des pompes à chaleur.

Q1 : Qu'est-ce qu'un panneau solaire PVT ?
A1 : Un panneau solaire PVT (photovoltaïque-thermique) est une technologie hybride qui produit simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir du soleil. Il combine des cellules photovoltaïques (PV) traditionnelles avec un capteur thermique pour améliorer l’utilisation globale de l’énergie solaire.

Q2 : En quoi un panneau PVT est-il différent d’un panneau solaire ordinaire ?
A2 : Contrairement aux panneaux photovoltaïques traditionnels qui produisent uniquement de l’électricité, les panneaux PVT capturent également l’énergie thermique pour le chauffage de l’eau ou des locaux, augmentant ainsi l’efficacité totale jusqu’à 60 à 80 %.

Q3 : Quels sont les avantages de l’utilisation de panneaux PVT ?
A3 : Les panneaux PVT permettent de gagner de la place, d’améliorer la production énergétique totale et de réduire les émissions de CO₂. Ils sont idéaux pour les bâtiments avec une surface de toit limitée et une forte demande en électricité et en eau chaude.

Q4 : Les panneaux PVT peuvent-ils fonctionner dans des climats froids ou nuageux ?
A4 : Oui. Les systèmes PVT sont conçus avec des matériaux d’isolation et d’échange de chaleur pour maintenir les performances même dans des conditions de basse température ou de faible irradiance.

Q5 : Quelles applications conviennent aux systèmes PVT ?
A5 : Les systèmes PVT sont largement utilisés dans les systèmes d’eau chaude résidentiels, les immeubles de bureaux, le chauffage des piscines, la chaleur des procédés industriels et l’architecture à faible émission de carbone.

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