Panel solar híbrido PVT T
1. Salida de energía dual (fotovoltaica + térmica)
2. Mejora de la transferencia de calor laminada al vacío
3. Estructura de aislamiento tridimensional
4. Integración de monitorización inteligente y gestión energética
Descripción general
El panel solar híbrido PVT-T es una solución avanzada de doble energía fotovoltaica-térmica (PVT), diseñada para la arquitectura sostenible moderna. Integra a la perfección las tecnologías solar fotovoltaica y solar térmica en un módulo compacto, proporcionando una producción energética de alta eficiencia, tanto en electricidad como en calor. Con una tasa de utilización total de energía solar de hasta el 80 %, este sistema está optimizado para aplicaciones que requieren cogeneración eléctrica-térmica fiable, como agua caliente sanitaria, calefacción y sistemas de bombeo híbridos en edificios con bajas emisiones de carbono.
Características clave
1. Salida de energía dual (fotovoltaica + térmica)
El módulo PVT-T combina células fotovoltaicas con colectores térmicos en una única estructura. Mientras las células fotovoltaicas convierten la radiación solar en electricidad, el colector térmico acoplado captura simultáneamente el calor residual de la superficie del panel. Esta integración mantiene la temperatura de funcionamiento del panel por debajo de los 55 °C, lo que reduce la degradación fotovoltaica y aumenta tanto la producción eléctrica como la eficiencia térmica. El resultado es una tasa de utilización total de energía de hasta el 80 %.
2. Mejora de la transferencia de calor laminada al vacío
El módulo adopta una unión por laminación al vacío entre la capa fotovoltaica y el absorbedor de calor. Este diseño minimiza la resistencia térmica de contacto en la interfaz y mejora la eficiencia de transferencia de calor en más de un 40 %, en comparación con los módulos fotovoltaicos tradicionales sin unión.
3. Estructura de aislamiento tridimensional
La parte frontal del panel está cubierta con una placa de vidrio de alta transmitancia, espaciada con precisión para minimizar las pérdidas por convección y radiación. La parte trasera incorpora materiales aislantes de alta densidad y una membrana de alta reflectividad de onda larga, lo que reduce la pérdida de calor frontal en un 70 % y garantiza la estabilidad térmica ante amplias fluctuaciones de temperatura ambiente.
4. Integración de monitorización inteligente y gestión energética
Equipado con sensores de temperatura integrados y un controlador inteligente, el módulo se integra a la perfección con un Sistema de Gestión de Energía de Edificios (BEMS). Permite ajustar la potencia térmica en tiempo real según la demanda, lo que reduce los costes de operación y mantenimiento del sistema en más de un 35 %.
Escenarios de aplicación
· Sistemas de agua caliente sanitaria comerciales y residenciales
· Climatización de piscinas para hoteles, spas y centros deportivos
· Calefacción estacional de espacios con integración de bomba híbrida y tanque de inercia
· Apoyo a la calefacción urbana o geotérmica asistida por energía solar
Aspectos destacados de la tecnología central
1. Células solares de alta eficiencia
Con células solares TOPCon monocristalinas tipo N con arquitectura de múltiples barras colectoras, el módulo ofrece alta eficiencia de conversión de energía, bajo coeficiente de temperatura y estabilidad de rendimiento a largo plazo.
2. Diseño de transferencia de calor uniforme
El colector térmico adopta un diseño de distribución uniforme de la temperatura. Gracias a un sustrato de conducción térmica de aluminio de alta pureza y una disposición optimizada de los canales internos, el sistema mantiene una temperatura superficial uniforme con una tolerancia de ±1 °C. Esto mejora la producción fotovoltaica y la absorción térmica.
3. Sistema de cubierta frontal de baja pérdida
Una cubierta frontal de vidrio templado de alta transparencia minimiza la reflexión de la luz incidente y la pérdida de calor. La cubierta está cuidadosamente espaciada de la superficie del módulo para reducir la convección térmica y mejorar el aislamiento.
4. Estructura robusta y duradera
El marco del módulo está fabricado con aleación de aluminio anodizado 6063-T5, con una resistencia a la tracción de hasta 180 MPa. Está sellado con un sellador de silicona de alta durabilidad y resistente a los rayos UV, lo que le otorga una clasificación de impermeabilidad IP65 para una mayor resistencia y durabilidad en exteriores.
¿Por qué elegir el tipo PVT-T?
· Maximizar el rendimiento energético a partir de un espacio de techo limitado
· Reducir las facturas de electricidad y los costes de calefacción simultáneamente
· Reducir las emisiones de carbono con el uso dual de energía
· Ideal para la certificación de edificios ecológicos y objetivos ESG
· Simplifique el diseño del sistema con una solución solar todo en uno
Beneficios técnicos de un vistazo
Característica |
Descripción |
Eficiencia Eléctrica |
Células TOPCon tipo N de alta eficiencia |
Eficiencia térmica |
Mejora del 40%+ mediante unión al vacío |
Integración del sistema |
Compatible con controladores inteligentes y BEMS |
Durabilidad |
Marco de aluminio anodizado + sellado impermeable IP65 |
Diseño de aislamiento |
Sistema de aislamiento multicapa delantero y trasero |
Parámetro de rendimiento
Tipo |
Molde PVT-T |
|
dimensión del contorno (mm) |
2318×1175×80 |
|
peso (kg) |
66 |
|
parámetro eléctrico |
Potencia máxima (condición STC)/W |
500 |
tipo de batería |
TOPCon monocristal multipuerta tipo N |
|
Número de baterías |
144 (6×24) celdas |
|
temperatura de trabajo /℃ |
-40~85 |
|
Voltaje máximo del sistema/V |
1500 V (TUV) |
|
Voltaje de circuito abierto (Voc)/V |
51.1 |
|
Tensión del punto de máxima potencia (Vmp)/V |
44.45 |
|
Corriente de cortocircuito (Isc)/A |
14.31 |
|
Corriente de punto de máxima potencia (Imp)/A |
13.05 |
|
eficiencia de los componentes |
22,44% |
|
parámetro térmico |
Potencia térmica luminosa máxima (W) |
1380 |
capacidad dieléctrica (L) |
1.2 |
|
tipo medio |
Solución de propilenglicol/solución de etilenglicol/agua |
|
Presión de trabajo (MPa) |
0.6 |
|
modo de operación |
expansión interpapilar |
|
Tamaño y cantidad de interfaz |
f22.4 |
|
Estructura del intercambiador de calor |
Tipo de placa tubular |
|
Material del intercambiador de calor |
cobre rojo |
|
Material del panel trasero |
Paneles revestidos de color |
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Áreas de aplicación |
Calefacción radiante de baja temperatura, calefacción de piscinas, almacenamiento de calor durante toda la temporada y calefacción directa combinada con bombas de calor. |
|
P1: ¿Qué es un panel solar PVT?
A1: Un panel solar fotovoltaico-térmico (PVT) es una tecnología híbrida que genera simultáneamente electricidad y calor a partir de la luz solar. Combina células fotovoltaicas (PV) tradicionales con un colector térmico para optimizar el aprovechamiento general de la energía solar.
P2: ¿En qué se diferencia un panel PVT de un panel solar normal?
A2: A diferencia de los paneles fotovoltaicos tradicionales que solo producen electricidad, los paneles fotovoltaicos también capturan energía térmica para calentar agua o espacios, lo que aumenta la eficiencia total hasta un 60-80%.
P3: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar paneles PVT?
A3: Los paneles PVT ahorran espacio, mejoran el rendimiento energético total y reducen las emisiones de CO₂. Son ideales para edificios con una superficie de tejado limitada y una alta demanda de electricidad y agua caliente.
P4: ¿Pueden los paneles PVT funcionar en climas fríos o nublados?
A4: Sí. Los sistemas PVT están diseñados con materiales de aislamiento e intercambio de calor para mantener el rendimiento incluso en condiciones de baja temperatura o baja irradiancia.
Q5: ¿Qué aplicaciones son adecuadas para los sistemas PVT?
A5: Los sistemas PVT se utilizan ampliamente en sistemas de agua caliente residencial, edificios de oficinas, calefacción de piscinas, calor de procesos industriales y arquitectura baja en carbono.


