Módulo PVT-T

I. Utilización maximizada de la energía

La sinergia fotovoltaica-térmica integrada permite la generación simultánea de electricidad y calor, con un aprovechamiento integral de la energía solar del 80 %. La temperatura se controla por debajo de los 55 °C para garantizar una generación de energía de alta eficiencia, superando la limitación de la monofunción de los equipos tradicionales.

II. Alta eficiencia

La tecnología de laminación al vacío aumenta la eficiencia térmica en más de un 40 %. El sistema de aislamiento 3D reduce la pérdida de calor frontal en un 70 % y mejora la retención de calor posterior, garantizando una captación de calor estable en condiciones de trabajo complejas.

III. Estable y duradero

Equipado con celdas TOPCon tipo N y diseño de temperatura uniforme de ±1 ℃. La clasificación de impermeabilidad IP65 y el marco de aluminio de alta resistencia garantizan resistencia a la intemperie y durabilidad, reduciendo los costos de operación y mantenimiento a largo plazo.
Detalles de producto

En el contexto del profundo avance de los objetivos de "carbono dual", la demanda de cogeneración, agua caliente sanitaria y calefacción en edificios con bajas emisiones de carbono continúa en aumento, lo que impone estándares más altos en la eficiencia integral, la estabilidad y la adaptabilidad de los equipos de aprovechamiento de la energía solar. El módulo termoeléctrico doble PVT-T, con su innovador diseño de tecnología fotovoltaica-térmica (PV-T) integrada, supera la limitación de la monofunción de los equipos de energía solar tradicionales, convirtiéndose en un portador central estable y de alta eficiencia para el aprovechamiento integral de la energía solar. Proporciona una solución de alta calidad que equilibra la economía y el respeto al medio ambiente para el suministro energético de edificios en múltiples escenarios.

Módulo PVT-T

Principio de funcionamiento del módulo híbrido fotovoltaico-térmico (PVT)

El módulo híbrido PVT integra células fotovoltaicas (PV) y colectores térmicos en una sola unidad, logrando la conversión simultánea de energía solar en electricidad y calor utilizable.

Su proceso de trabajo se divide en tres pasos principales:

Generación de energía fotovoltaicaCuando la luz solar irradia las células fotovoltaicas en la superficie del módulo, los fotones excitan los electrones en el material semiconductor, creando una corriente eléctrica que genera electricidad directamente.

Recuperación de calor residual. Las células fotovoltaicas solo convierten una parte de la energía solar en electricidad, mientras que el resto se transforma en calor. De lo contrario, este calor elevaría la temperatura de la célula y reduciría la eficiencia de la generación de energía. El colector térmico integrado captura este calor residual inmediatamente mediante un medio de transferencia de calor (p. ej., agua o líquido anticongelante) que fluye a través del colector.

Regulación de Temperatura y Optimización de Doble Salida: El medio de transferencia de calor disipa el exceso de calor, manteniendo las células fotovoltaicas a una temperatura de funcionamiento óptima (normalmente inferior a 55 °C). Esto no solo preserva una alta eficiencia de conversión fotovoltaica, sino que también utiliza el calor acumulado para aplicaciones como la calefacción o el suministro de agua caliente sanitaria.

 Módulo PVT-T

Ventajas principales del producto

Suministro combinado de calor y electricidad con efectos duales sinérgicos

El módulo integra de forma innovadora componentes fotovoltaicos y colectores de calor de alta eficiencia, equipados con tecnología de acoplamiento fotovoltaico-térmico. Al tiempo que logra una conversión fotoeléctrica de alta eficiencia, capta de forma simultánea y precisa el calor generado por las células fotovoltaicas durante su funcionamiento. Este diseño permite controlar de forma estable la temperatura de funcionamiento del módulo por debajo de los 55 °C, evitando así que las altas temperaturas afecten la eficiencia de generación de energía y garantizando una producción de energía continua y eficiente. Al mismo tiempo, convierte el calor desperdiciado en energía aprovechable para satisfacer necesidades básicas como el suministro de agua caliente sanitaria y la calefacción en invierno, elevando la tasa de utilización de la energía solar hasta un 80 % y maximizando el valor de la energía solar, que aporta múltiples beneficios.

Laminación al vacío para una transferencia de calor más eficiente.

Gracias a la tecnología de laminación al vacío de precisión, el módulo logra una unión firme y sin fisuras entre la capa fotovoltaica y la capa de captación de calor, lo que reduce significativamente la resistencia térmica entre capas y mejora el coeficiente de transferencia de calor. Verificada en aplicaciones prácticas de ingeniería, esta tecnología puede aumentar la eficiencia de utilización de la energía térmica en más de un 40 %, garantizando que el calor generado durante la conversión fotoeléctrica se transfiera de forma rápida y sin pérdidas al sistema de captación de calor, sentando así las bases para el suministro estable de energía térmica posterior.

Aislamiento térmico tridimensional para retención de calor y reducción del consumo.

Con un diseño integral de sistema de aislamiento térmico tridimensional, construye una doble barrera de protección térmica: una placa de cubierta de alta transmitancia se instala en la parte frontal, optimizando con precisión la distancia entre el módulo y la placa, lo que reduce eficazmente la pérdida de calor frontal en un 70 %, garantizando una alta transmitancia solar sin afectar la eficiencia de la generación de energía fotovoltaica. Para la parte posterior, se selecciona un material aislante de fibra de alta densidad, combinado con una película de alta reflexión de onda larga. Incluso en condiciones de trabajo complejas, como grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche y bajas temperaturas, bloquea eficazmente la pérdida de calor y garantiza una captación y almacenamiento estables de energía térmica.

Interconexión Inteligente para la Reducción de Costos y la Eficiencia Energética.

El módulo está equipado con sensores de temperatura de alta precisión y un sistema de control inteligente que se conecta fácilmente a la plataforma de gestión energética del edificio, implementando un modo de operación y mantenimiento inteligente con regulación dinámica de la potencia de la producción de calor y electricidad, y monitorización en tiempo real de los parámetros principales. Esto reduce significativamente los costes de intervención manual, disminuyendo los costes de operación y mantenimiento en más de un 35% y mejorando notablemente la aplicabilidad económica y el valor operativo a largo plazo del producto.

Escenarios de aplicación diversificados

El módulo termoeléctrico doble PVT-T ofrece una amplia gama de aplicaciones y puede satisfacer con flexibilidad diversas necesidades energéticas de los edificios, incluyendo el suministro centralizado de agua caliente para edificios de oficinas, la calefacción a temperatura constante de piscinas comerciales y el calentamiento interestacional de sistemas de calefacción con bomba de calor. Se adapta con precisión a las características de consumo energético de diferentes tipos de edificios. Ya sea para la construcción de sistemas energéticos en nuevos edificios con bajas emisiones de carbono o para la renovación y modernización de edificios existentes con fines de ahorro energético, puede proporcionar soluciones energéticas personalizadas, eficientes y flexibles para ayudar al sector de la construcción a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono.

Soporte técnico central

Tecnología de batería de alta eficiencia para garantizar una salida estable..

El módulo incorpora células monocristalinas multibusbar tipo N con tecnología TOPCon, que no solo ofrecen una altísima eficiencia de conversión fotoeléctrica, sino también un bajo coeficiente de temperatura de potencia pico. Incluso en entornos exteriores complejos, como altas temperaturas y una intensa radiación ultravioleta, mantienen un rendimiento de generación de energía estable y fiable, lo que garantiza un suministro continuo y estable de energía eléctrica.

Diseño de estructura de temperatura uniforme para mejorar la eficiencia integral..

Mediante la optimización científica de la disposición de las piezas de captación de calor, el uso de placas de aluminio de alta pureza como sustratos de transferencia de calor y el diseño preciso de la estructura del canal de flujo, la uniformidad de temperatura de la superficie del módulo se controla con una precisión de ±1 °C. La distribución equilibrada de la temperatura evita eficazmente el impacto del sobrecalentamiento local en la eficiencia de generación de energía, mejorando simultáneamente la eficiencia de generación de energía y la eficiencia de captación de calor.

Tecnología de placa de cubierta de alta transmitancia para reducción de pérdidas y aislamiento térmico sinérgicos.

Además de garantizar una alta transmitancia solar, la placa de cubierta frontal de alta transmitancia, combinada con un diseño de espaciado optimizado, reduce significativamente la pérdida de disipación de calor. Esta placa se complementa con el sistema de aislamiento térmico tridimensional para optimizar la retención de calor y el aislamiento, y mejorar la eficiencia energética integral.

Diseño de protección robusto para una vida útil prolongada.

Incorpora un marco de aleación de aluminio anodizado 6063-T5 con una resistencia a la tracción de 180 MPa, combinado con un sellador de alta resistencia a la intemperie, lo que le otorga una clasificación de impermeabilidad IP65. Su diseño de protección integral resiste eficazmente la erosión causada por entornos hostiles como el viento, la lluvia, la radiación ultravioleta y la deformación por diferencias de temperatura, lo que prolonga significativamente la vida útil del módulo y reduce los costos de operación y mantenimiento a largo plazo.

Parámetros del producto

Tipo

Molde PVT-T

Dimensión del contorno (mm)

2318×1175×80

Peso (kg)

66

Parámetro eléctrico

Potencia máxima (condición STC)/W

500

tipo de celda

TOPCon monocristal multibusbar tipo N

Número de celdas de batería

144 (6 × 24) celdas

Temperatura de trabajo /℃

-40~bomba

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 pico de la energía solar térmica (W)

1380

Capacidad dieléctrica (L)

1.2

Tipo de medio

Solución de propilenglicol/solución de etilenglicol/agua

Presión de trabajo (MPa)

0.6

Modo de operación

Tipo de intercalación

Tamaño y cantidad de interfaz

φ22,4 piezas

Estructura del intercambiador de calor.

Tipo de tubo de placa

Material del intercambiador de calor

cobre rojo

Material del panel posterior

Placa de acero recubierta de color

Campos aplicables

Calefacción radiante de baja temperatura, calefacción de piscinas, almacenamiento de calor durante toda la temporada, combinado con calefacción directa con bomba de calor.

Como producto innovador en el ámbito del aprovechamiento integral de la energía solar, el módulo termoeléctrico gemelo PVT-T rompe las barreras funcionales de los equipos fotovoltaicos y termosolares tradicionales mediante la integración de tecnologías clave y la optimización estructural, logrando una eficiente sinergia fotovoltaica + termosolar. Ofrece un sólido soporte técnico y garantía de equipos para promover la transformación de los sistemas energéticos de los edificios hacia una economía baja en carbono y contribuir al logro de los objetivos de "carbono dual".

Módulo PVT-T

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