Módulo híbrido fotovoltaico-térmico (PVT-T)
1. Calor y energía combinados, sinergia de doble efecto: diseño fotovoltaico-térmico integrado, tasa de utilización de energía solar del 80%, mayor densidad de producción de energía.
2. Unión al vacío para transferencia de calor de alta eficiencia: resistencia térmica interfacial reducida, mejora de más del 40 % en la eficiencia de transferencia de calor, salida térmica estable garantizada.
3. Aislamiento térmico 3D para baja pérdida de calor: reducción del 70 % en la pérdida de calor frontal, recolección y retención de calor eficiente incluso en entornos extremos.
4. Conectividad inteligente para eficiencia de costos: monitoreo y regulación en tiempo real, reducción de más del 35% en costos de operación y mantenimiento, mejor relación costo-beneficio energético.
Ⅰ. Descripción general del producto
El módulo termoeléctrico doble PVT-T es un dispositivo central de alto rendimiento que integra la generación de energía fotovoltaica y la captación de energía solar térmica. Gracias a su avanzada tecnología de integración fotovoltaica-térmica, este producto rompe con el modelo tradicional de módulos solares monoenergéticos, generando simultáneamente electricidad y energía térmica. Diseñado específicamente para diversas aplicaciones, como la cogeneración de edificios con bajas emisiones de carbono, el suministro de agua caliente sanitaria residencial y comercial, la climatización de piscinas, la calefacción con bomba de calor y la calefacción interestacional, ofrece soluciones energéticas integradas, eficientes, estables e inteligentes.
II. Ventajas principales
1. Cogeneración (CHP), sinergia de doble efecto
El módulo emplea tecnología integrada de acoplamiento termoeléctrico fotovoltaico-térmico, combinando de forma innovadora células solares de alta eficiencia con componentes de captación de calor. Durante la generación de energía, captura simultáneamente el calor generado por las células, manteniendo la temperatura de funcionamiento del módulo por debajo de los 55 °C. Esto logra una alta potencia eléctrica y una producción continua de energía térmica utilizable. El diseño aumenta significativamente la eficiencia de utilización de la energía solar hasta un 80 %, materializando así el concepto de "energía solar de doble propósito" y mejorando sustancialmente la densidad de producción energética.
2. Unión al vacío para una transferencia de calor eficiente
El avanzado proceso de unión al vacío integra estrechamente los módulos fotovoltaicos con los componentes de captación de calor, reduciendo significativamente la resistencia térmica interfacial y mejorando la eficiencia de la transferencia de calor. Esta tecnología mejora la eficiencia de la transferencia de energía térmica en más de un 40 %, asegurando una transferencia de calor rápida y eficiente desde las células solares al medio de captación de calor, garantizando así una alta eficiencia y una salida térmica estable.
3. Sistema de aislamiento térmico 3D para una retención eficiente del calor
El módulo presenta un innovador diseño de aislamiento tridimensional para minimizar la pérdida de calor. El panel frontal incorpora una placa de cubierta de alta transparencia, con un espaciado controlado con precisión entre la cubierta y los componentes del módulo, lo que suprime eficazmente la disipación de calor por convección y radiación, reduciendo la pérdida térmica frontal en un 70 %. El panel posterior utiliza material aislante de fibra de alta densidad combinado con un revestimiento de alta reflexión de onda larga para formar una barrera térmica eficiente. Esto garantiza una captación y retención de calor eficaz incluso en condiciones de frío extremo o con variaciones significativas de temperatura.
4. Conectividad inteligente, eficiencia energética y productividad
El sistema incorpora un sensor de temperatura de alta precisión y una unidad de control inteligente para la monitorización operativa en tiempo real. Este sistema inteligente se integra a la perfección con la plataforma de gestión energética del edificio, ajustando dinámicamente la potencia de captación de calor según la demanda energética y las condiciones ambientales para lograr un rendimiento óptimo. Esta innovación reduce los costes generales de operación y mantenimiento en más de un 35 %, a la vez que mejora la eficiencia de la gestión y la rentabilidad energética.
III. Tecnologías estructurales básicas
1. Batería de alta eficiencia con salida estable.
La unidad central de generación de energía utiliza células solares TOPCon monocristalinas tipo N de alta eficiencia con un diseño de barras colectoras múltiples, lo que brinda una eficiencia de conversión fotoeléctrica excepcional. Con un bajo coeficiente de temperatura de potencia máxima, mantiene un rendimiento estable incluso en condiciones de alta temperatura, lo que garantiza una salida de energía confiable y constante para un funcionamiento prolongado.
2. Diseño de temperatura constante para una mayor eficiencia
Los componentes del colector cuentan con un canal de flujo de temperatura uniforme, diseñado científicamente. Utilizando placas de aluminio de alta pureza como sustrato de transferencia de calor, la disposición optimizada del canal de flujo interno garantiza que la uniformidad de la temperatura de la superficie calentada se mantenga dentro de un rango extremadamente estrecho de ±1 °C. Esto no solo mejora la eficiencia de la captación de calor, sino que también mejora indirectamente la generación de energía y la fiabilidad del sistema a largo plazo al reducir el riesgo de puntos calientes localizados en las células solares.
3. Placa de cubierta de alta transparencia para reducir la pérdida de calor.
La placa de cubierta de alta transmitancia en la parte frontal garantiza una incidencia lumínica suficiente para mantener una alta generación de energía, a la vez que trabaja en conjunto con la estructura interna para formar una eficaz capa de aislamiento de aire. Esta es una de las tecnologías clave que reduce en un 70 % la pérdida térmica de la parte frontal.
4. Protección robusta y durabilidad a largo plazo.
El marco del componente está fabricado con aleación de aluminio anodizado 6063-T5 de alta resistencia, con una resistencia a la tracción de 180 MPa y una excepcional resistencia a la corrosión. Al combinarse con un compuesto de sellado resistente a la intemperie, el producto alcanza la protección IP65, protegiendo eficazmente contra el viento y la lluvia, a la vez que garantiza una larga durabilidad en condiciones exteriores adversas.
IV. Escenarios de aplicación
Este producto es ampliamente aplicable a diversos escenarios que requieren aplicaciones de compuestos termoeléctricos:
Edificios comerciales y públicos: suministro de agua caliente sanitaria para oficinas, hoteles, escuelas, etc.
Instalaciones de fitness de ocio: se utilizan para calentar y mantener el agua de la piscina.
Sistema de calefacción: Acoplado con sistemas de bomba de calor de fuente de aire o de fuente de tierra para proporcionar calefacción a los edificios.
Energía regional: diseñado para sistemas de calefacción urbana y almacenamiento térmico entre estaciones, permite una utilización eficiente de la energía solar en el tiempo y el espacio.
V. ¿Por qué elegir SOLETKS?
La empresa cuenta con un marco tecnológico integral que abarca toda la cadena de la industria de la energía solar. Ha logrado múltiples avances tecnológicos de vanguardia en aplicaciones de energía limpia, como sistemas solares y fotovoltaicos, y cuenta con más de 117 patentes principales. Estas patentes abarcan áreas clave como la tecnología de recubrimiento de absorción selectiva de alta resistencia a la intemperie, la tecnología de acoplamiento termoeléctrico y la integración de sistemas de energía térmica de placa plana, la mayoría de las cuales se han comercializado con éxito. La empresa cuenta con una amplia experiencia técnica y práctica en proyectos de investigación.
La compañía ha establecido una plataforma de prueba de equipos de energía térmica limpia de placa plana de 500㎡, equipada con dispositivos de alta gama como un analizador espectral, una plataforma de prueba de estanqueidad del colector, un sistema de prueba intravenosa y una plataforma de prueba de rendimiento térmico. También está equipada con líneas de producción digitales e inteligentes líderes a nivel internacional, equipos de soldadura automática por transferencia de calor de alta eficiencia y líneas de ensamblaje inteligentes de colectores de placa plana, logrando una tasa de automatización de más del 85% en los equipos de producción.
El módulo termoeléctrico doble PVT-T logra una doble producción de energía solar (electricidad y calor) mediante tecnología integrada e innovación estructural. Gracias a su alta eficiencia, fiabilidad y gestión inteligente, se ha convertido en la solución ideal para la conservación de energía en edificios, la reducción de carbono y el aprovechamiento energético integrado.




