Collecteur thermique photovoltaïque hybride
Avantages :
1. Stratification avancée – pas de microfissures, durée de vie de 25 ans
2. Absorbeur à plein débit intégré – surface d'échange thermique 2,2 fois plus élevée
3. PV + thermique en un – permet d'économiser 40 % d'espace sur le toit
4. Refroidissement actif – augmente la production d'électricité de 10 à 15 %
5. Efficacité totale de 70 à 88 % – réduit les factures d'énergie de 60 % et plus
I. Présentation du produit
Titre du produit : Collecteur thermique photovoltaïque hybride | Technologie laminée avancée, collection photovoltaïque et thermique intégrée, ciblant le marché européen
Le capteur thermique photovoltaïque hybride intègre la production d'énergie photovoltaïque et la collecte thermique dans le même module, permettant à un seul panneau de produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, atteignant un taux d'utilisation global de l'énergie allant jusqu'à 88 %. Ce produit est spécialement conçu pour le marché européen et convient aux projets résidentiels et commerciaux dans les pays et régions où le PVT se développe rapidement, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Il est largement utilisé dans les villas, appartements, hôtels, hôpitaux, écoles et autres scénarios. La capacité prise en charge varie de réservoirs d'eau de 100 L à 300 L pour la personnalisation, répondant aux besoins en eau chaude et en chauffage des utilisateurs de différentes échelles.
Le principal avantage technique de ce produit réside dans son processus de laminage avancé. Les modules PVT traditionnels souffrent de différences significatives dans les coefficients de dilatation thermique entre le verre photovoltaïque et la feuille de support métallique, ce qui peut entraîner des fissures cachées, un délaminage et des ruptures par fatigue thermique pendant les cycles de température jour-nuit et saisonniers. Notre société adopte une technologie de stratification sous vide à haute température pour intégrer les cellules photovoltaïques TOPCon avec une feuille de fond d'échange thermique à canal à flux complet intégrée en une seule étape, obtenant ainsi une résistance au pelage élevée et un degré de réticulation élevé. Cela garantit le fonctionnement stable du module dans une large plage de températures, avec une durée de vie allant jusqu'à 20 ans ou plus.
Spécifications du PVT
Article |
Circulation liquide |
Circulation liquide |
Circulation liquide |
|
Dimension(mm) |
2279 × 1134 × 37 |
2279 × 1134 × 37 |
1762 × 1134 × 37 |
|
Dimension du verre (en mm) |
2273 × 1128 |
2273 × 1128 |
1756 × 1128 |
|
Poids(kg) |
39.0 |
39.0 |
34.6 |
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Électricité |
Taux de pointe/W |
580 |
540 |
450 |
Type de composant |
Cristal unique / Plusieurs portes principales /TOPCon de type N |
Cristal unique / Plusieurs portes principales / Type P PERC |
Cristal unique / Plusieurs portes principales / Type N TOPCon |
|
Structure des composants |
144(6×24)cellules |
144(6×24)cellules |
108(6×18)cellules |
|
FonctionnementTempératureuntempérature /°C |
-40 à 85 |
-40 à 85 |
-40 à 85 |
|
Tension de système maximale en volts |
1500 V(TUV) |
1500 V(TUV) |
1500 V(TUV) |
|
Circuit ouvert tension électrique(Voc)/V |
51.1 |
49.73 |
39.78 |
|
Tension de fonctionnement en mode puissance maximale(Vmp)/V |
44.45 |
41.13 |
33.21 |
|
Courant de court-circuit(Isc)/A |
14.31 |
13.89 |
14.00 |
|
Courant de fonctionnement à puissance maximale(Imp)/A |
13.05 |
13.13 |
13.55 |
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Efficacité du module |
22,44 % |
20,9 % |
22,5 % |
|
Thérmique |
Efficacité de pic thermique( )W) |
1180 |
1180 |
910 |
Capacité de stockage en liquide( )L) |
1.2 |
1.2 |
0.95 |
|
Type moyen |
Glycologue de propylène / Glycologue / Eau |
|||
Pression au travail (en MPa) |
0.6 |
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Comment cela fonctionne |
Type d'expansion indirecte |
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Interface / Quantité |
Filet mâle G1/2 / 2 |
Filet mâle G1/2 / 2 |
Filet mâle G1/2 / 2 |
|
Structure de transfert de chaleur |
Plaque tubulaire |
Plaque tubulaire |
Plaque tubulaire |
|
Matériau de transfert de chaleur |
Copper rouge |
Copper rouge |
Copper rouge |
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Matériau du dos de la carte |
Feuille recouverte de couleur |
Feuille recouverte de couleur |
Feuille recouverte de couleur |
|
Quantité nécessaire pour 40 conteneurs de 40 pieds cubes chacun. |
28 unités par palette…560 pièces/40 conteneurs de 20 pieds cubes |
28 unités par palette…560 pièces/40 conteneurs de 20 pieds cubes |
28 unités par palette…700 pièces/40 conteneurs de 20 pieds cubes |
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Scénario d’application |
Chauffage rayonnant à basse température / Chauffage de la piscine / Stockage de chaleur inter-saisonnier / Combination avec une pompe à chaleur |
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Remarque :
1. Rendement élevé et intégré : grâce à une conception de couplage photoélectrique et photothermique intégré, les ressources énergétiques solaires sont pleinement exploitées, permettant ainsi d’obtenir un rendement plus important sur la même superficie.
2. Fiabilité et longévité : la baisse de la température de fonctionnement de la surface du module solaire améliore ses conditions de fonctionnement, prolonge sa durée de vie et permet de générer davantage d’énergie.
3. Précision et haute performance : L’utilisation de cellules TOPCon de type N à plusieurs grilles principales en monocristal, une technologie de transfert de chaleur par laminage avec température de partition contrôlée et sans fissures cachées, une disposition des canaux de transfert de chaleur à densité élevée, deux systèmes de détection par électroluminescence, deux tests d’étanchéité à l’air, un test de résistance isolante : tout cela contribue à une excellente stabilité du processus de fabrication.
II. Principe de fonctionnement
Le capteur hybride photovoltaïque-thermique fonctionne sur le principe combiné de conversion photoélectrique et de récupération d’énergie thermique :
1. Conversion photoélectrique : Lorsque la lumière du soleil brille sur les cellules de silicium monocristallin TOPCon, environ 22,44 % du rayonnement solaire est converti en énergie électrique, qui peut être utilisée directement ou connectée au réseau.
2. Récupération de chaleur et d'énergie : la chaleur perdue générée lors de la production d'énergie photovoltaïque, si elle n'est pas correctement gérée, entraînera une augmentation de la température de la batterie et une diminution de son efficacité. La plaque arrière intégrée de l'échangeur de chaleur à canal à passage intégral est étroitement fixée à la couche photovoltaïque. Lorsque le fluide caloporteur propylène glycol le traverse, il absorbe activement cette chaleur, maintenant la température de fonctionnement de la batterie dans la plage optimale.
3. Sortie double énergie : le fluide caloporteur est chauffé à 35-75 ℃, ce qui peut être utilisé pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage par le sol ou le chauffage de la piscine ; dans le même temps, l'efficacité de la batterie augmente de 10 à 15 % grâce au refroidissement, ce qui entraîne un taux d'utilisation global de l'énergie de 88 %.
III. Avantages du produit
1. Processus de laminage avancé : aucune fissure cachée. Grâce à la technologie de laminage sous vide à haute température, les cellules photovoltaïques et le support arrière du circuit de circulation du fluide sont intégrés en un seul élément. Cela élimine efficacement les micro-fissures ainsi que la délamination causées par les différences d’expansion thermique, garantissant ainsi une fiabilité à long terme dans des environnements extrêmes.
2. Plate de récupération intégrée permettant un échange thermique maximal : La plate de récupération thermique est conçue avec des canaux de circulation intégrés, sans aucune soudure. La superficie d’échange thermique est jusqu’à 2,2 fois supérieure à celle d’un panneau solaire, ce qui représente la norme la plus élevée dans l’industrie actuelle. La conception à circulation parallèle assure un flux homogène et une résistance thermique minimale, ce qui confère à ce système une efficacité de récupération de l’énergie thermique exceptionnelle.
3. Production simultanée d’énergie photoélectrique et photothermique, économisant ainsi de l’espace sur le toit : Un seul panneau est capable de générer à la fois de l’électricité et de la chaleur. Par rapport à l’installation de deux systèmes distincts (photovoltaïque et photothermique), cette approche permet d’économiser de l’espace de installation et est particulièrement adaptée aux bâtiments résidentiels et commerciaux en Europe, où l’espace disponible sur le toit est limité.
4. Gestion thermique intelligente : Les cellules photovoltaïques sont refroidies automatiquement afin de les maintenir à la température optimale, tout en générant de l’énergie thermique gratuite. Par rapport aux modules photovoltaïques conventionnels, l’efficacité énergétique globale est augmentée de plus de 30 %.
5. Certification internationale : Aucun souci pour l’entrée sur le marché européen. Le produit bénéficie de la certification CE, qui témoigne de sa conformité aux normes de sécurité et de performance de l’Union européenne. Nous pouvons aider nos clients à procéder à leur entrée sur les marchés de pays tels que l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne, et leur fournir un ensemble complet de documents techniques.
6. Efficacité énergétique tout au long de l’année : Ce système assure une production stable d’électricité et de chaleur tout au long de l’année, permettant d’économiser plus de 60 % des coûts en électricité et en carburant chaque année. Lorsqu’il est combiné avec un antigel à base de glycérol, il peut également fonctionner de manière fiable en hiver dans les régions nordiques. Avec les prix élevés de l’énergie en Europe, le temps de retour sur investissement du système PVT a été réduit à 3 à 5 ans.
IV. Avantages liés à l’usine
Notre entreprise se consacre depuis plus de 15 ans à la recherche et à la fabrication de produits photothermiques et photovoltaïques intégrés. Avec une capacité de production annuelle de 820 000 mètres carrés, nos produits sont exportés dans plus de 65 pays et régions à travers le monde. Nous sommes un partenaire fiable pour les clients européens, en tant que fournisseur OEM/ODM.
Ligne de production de laminage de noyau : Équipement de laminage à haute température entièrement automatique, qui contrôle strictement la température et la durée du processus de laminage afin d’obtenir une qualité fiable, sans bulles, ainsi qu’une forte résistance au décollement et un degré élevé de liant intermoleculaire.
2. Patent pour une structure intégrée à flux total : La plaque de rétroaction pour l’échange thermique adopte une structure intégrée à flux total, de manière que toute la plaque soit capable de collecter et d’échanger de la chaleur. La superficie d’échange thermique est 2,2 fois supérieure à la norme industrielle.
3. Certifications internationales : ISO9001, ISO14001. Les produits portant la marque CE répondent aux normes européennes de conformité.
4. Production de masse : La capacité de production annuelle est de 820 000 mètres carrés. Un conteneur de 40 pieds peut transporter plus de 600 ensembles, ce qui assure un approvisionnement stable pour les projets à grande échelle.
V. Liste des accessoires
1. Collecteur solaire thermique hybride
2. Support de montage en alliage d’aluminium (résistant à la corrosion, inclinaison réglable)
3. Contrôleur intelligent à double énergie (circulation par différence de température + surveillance de la production d’électricité, option Wi-Fi/4G).
4. Pompe de circulation (230 V/50-60 Hz, compatible avec le réseau électrique européen)
5. Réservoir d’expansion (12 à 24 litres)
6. Tuyaux de connexion en acier inoxydable et matériaux isolants
7. Vannes de sécurité, vannes de non-retour, vannes d'échappement
8. Boîte de jonction électrique et connecteur photovoltaïque MC4
VI. Précautions relatives à l’installation
1. Orientation et angle : Dans la plupart des régions d’Europe, les collecteurs sont orientés vers le sud, avec un angle d’inclinaison de ±10° par rapport à la latitude locale ; en Europe du Nord, un angle légèrement plus important est recommandé pour améliorer les performances en hiver.
2. Espacement des rangées : L’écart entre les rangées avant et arrière ne doit pas être inférieur à 2,5 à 3 fois la hauteur du collecteur, afin d’éviter l’ombre générée en hiver.
3. Connexion électrique : La partie photovoltaïque doit être connectée à l’inverseur. La tension continue maximale est de 1500 V. Utilisez des câbles photovoltaïques professionnels et équipez le système de disjoncteurs de circuit continu ainsi que de protections contre les surtensions.
4. Isolation des tuyauteries : L’isolation des tuyauteries de circulation doit être d’au moins 30 mm. Ajoutez une bande chauffante aux tuyauteries extérieures.
5. Mesures antigel : Il est nécessaire d’ajouter un antigel à base de glycérol de propylène, dont la concentration doit être ajustée en fonction de la température minimale locale (de –15 °C à –35 °C).
6. Fixation du cadre de soutien : Assurez son installation solide sur le toit, en utilisant un matériel résistant au vent d’une classe minimale de 12.
VII. Cas de candidature européens
1. Centre sportif : 1 130 panneaux photovoltaïques ont été installés, permettant au centre entier de devenir autonome en énergie.
2. Bâtiment de bureaux : 1 300 mètres carrés équipés d’un système de chauffage et de refroidissement individuel + deux pompes à chaleur, permettant ainsi d’éviter tout recours à des énergies fossiles pour le chauffage et le refroidissement.
3. Zones résidentielles : De nombreux nouveaux projets intègrent des panneaux solaires photovoltaïques pour répondre aux besoins des ménages en électricité, en eau chaude et en chauffage au sol.
4. Usine de transformation alimentaire : Le système PVT fournit de l’électricité et de l’eau chaude pour la production, permettant d’économiser chaque année plus de 60 % d’énergie.
VIII. Tendances sur le marché européen
1. Croissance rapide du marché : En 2024, le marché mondial des systèmes PVT a enregistré une augmentation de 37,5 % du nombre de nouvelles installations. L’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne ont été en tête de liste.
2. Une forte impulsion politique : Le plan « REPowerEU » de l’UE, ainsi que la « Stratégie pour le chauffage et la climatisation » qui sera publiée en 2026, constituent des éléments clés pour orienter les politiques en faveur des énergies renouvelables et des technologies vertes.
3. Apparition de grands projets : Des installations sportives aux bâtiments commerciaux, la technologie PVT passe de la phase de validation conceptuelle à une utilisation commerciale à grande échelle.
4. Intégration complémentaire de plusieurs sources d’énergie : La production d’énergie solaire thermique est combinée à des pompes à chaleur, à des systèmes de stockage de la glace ainsi qu’à des systèmes de stockage de chaleur sur plusieurs saisons, devenant ainsi une caractéristique standard des bâtiments à énergie nulle.
IX. Résumé
Le collecteur hybride photovoltaïque et thermique combine une technologie de laminage avancée avec une plaque de rétroaction pour l’échange thermique intégrée, permettant ainsi à un seul panneau de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur. Profitant des opportunités de croissance sur le marché européen des systèmes PVT, nous invitons sincèrement les distributeurs et les ingénieurs européens à collaborer ensemble !
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