Solaire hybride PVT
Nos avantages :
1. L'énergie photovoltaïque peut être produite sur le réseau en quatre saisons ;
2. La chaleur résiduelle photovoltaïque peut être récupérée et utilisée pour la production d'eau chaude ;
3. Réduire la température des panneaux photovoltaïques et améliorer l'efficacité de la production d'énergie ;
4. Scène applicable : Production d'énergie domestique et commerciale, eau chaude.
Qu'est-ce qu'un panneau solaire PVT ?
Le panneau solaire PVT se compose d'un panneau photovoltaïque (PV) placé au-dessus d'un capteur thermique, qui capte la chaleur du soleil. Le panneau PV produit de l'électricité à partir des rayons solaires, tandis que le capteur thermique récupère la chaleur de ces rayons et l'utilise pour diverses applications, comme le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire ou la climatisation.
Un module PVT combine la production d'énergie solaire et la récupération d'énergie thermique, fournissant électricité, eau chaude et chauffage dans un seul système intégré.
Description des produits :
Spécification du PVT
Article |
Circulation du liquide |
Circulation du liquide |
circulation du liquide |
|
Dimension(mm) |
2279×1134×37 |
2279×1134×37 |
1762×1134×37 |
|
Dimension du verre (mm) |
2273×1128 |
2273×1128 |
1756×1128 |
|
Poids(kilos) |
39.0 |
39.0 |
34.6 |
|
Électricité |
Taux de pointe/W |
580 |
540 |
450 |
Type de composant |
TOPCon monocristallin/à grilles principales multiples/type N |
PERC monocristallin/à grilles principales multiples/type P |
TOPCon monocristallin/à grilles principales multiples/type N |
|
Structure des composants |
144(6×24)cellules |
144(6×24)cellules |
108(6×18)cellules |
|
Température de fonctionnementunture /℃ |
-40~85 |
-40~85 |
-40~85 |
|
Tension maximale du système/V |
1500 V(TUV) |
1500 V(TUV) |
1500 V(TUV) |
|
Circuit ouvert tension (COV)/V |
51.1 |
49.73 |
39.78 |
|
Tension de fonctionnement au point de puissance maximale (VMP)/V |
44.45 |
41.13 |
33.21 |
|
Courant de court-circuit (Icc)/UN |
14.31 |
13.89 |
14.00 |
|
Courant de fonctionnement maximum (Lutin)/UN |
13.05 |
13.13 |
13.55 |
|
Efficacité des modules |
22,44% |
20,9% |
22,5 % |
|
Thermique |
Efficacité thermique maximale(W) |
1180 |
1180 |
910 |
capacité liquide(L) |
1.2 |
1.2 |
0.95 |
|
Type moyen |
Propylène glycol / glycol / eau |
|||
Pression de travail (MPa) |
0.6 |
|||
Comment ça marche |
Type d'expansion indirecte |
|||
Interface /Quantité |
Filetage mâle G1/2 / 2 |
Filetage mâle G1/2 / 2 |
Filetage mâle G1/2 / 2 |
|
Structure de transfert de chaleur |
Plaque tubulaire |
Plaque tubulaire |
Plaque tubulaire |
|
Matériau de transfert de chaleur |
Cuivre rouge |
Cuivre rouge |
Cuivre rouge |
|
Matériau de la feuille arrière |
Feuille couchée de couleur |
Feuille couchée de couleur |
Feuille couchée de couleur |
|
Quantité pour 40HQ |
28 pièces/palette,560 pièces/40HQ |
28 pièces/palette,560 pièces/40HQ |
28 pièces/palette,700 pièces/40HQ |
|
Scénario d'application |
Chauffage radiant basse température/chauffage de piscine/stockage de chaleur intersaisonnier/combiné à une pompe à chaleur |
|||
Remarque:
1. Intégré, à haut rendement : conception de couplage intégré photoélectrique et photothermique, utilisation optimale des ressources énergétiques solaires, pour une même surface, un rendement supérieur.
2. Fiabilité et longévité : réduction de la température de fonctionnement en surface du module solaire, amélioration des conditions de fonctionnement, prolongation de la durée de vie et production d'énergie accrue.
3. Précision, haute performance : utilisation d'une demi-batterie TOPCon de type N à porte multi-principale monocristalline, température de séparation et processus de transfert de chaleur laminé sans fissure cachée, disposition des canaux d'échange thermique en emballage serré, deux détections EL, deux détections d'étanchéité à l'air, un test de résistance d'isolation, excellente stabilité du processus.
Technologie et caractéristiques des systèmes solaires hybrides PVT :
1. Grâce à des technologies brevetées de canal à flux complet et de lamination, les modules PVT atteignent une production d'électricité de 8 à 15 % supérieure et une efficacité de conversion d'énergie totale supérieure à 70 %.
2. Nos modules et capteurs PVT sont conçus pour une longue durée de vie, généralement supérieure à 20 ans avec une installation et un entretien appropriés.
3. Nos capteurs à plaques planes à course complète sont dotés d'une conception antigel avancée, garantissant des performances stables même dans des conditions météorologiques extrêmes.
4. Nos capteurs de chaleur sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les installations commerciales, les serres et les projets industriels nécessitant un chauffage efficace et fiable.
5. La période de retour sur investissement est d'environ 2 ans pour les scénarios avec une demande simultanée de chaleur et d'électricité, et d'environ 4 ans pour les scénarios avec une demande simultanée de chaleur et d'électricité.
6. Nos solutions peuvent être combinées avec des pompes à chaleur air-air, la biomasse et d'autres systèmes renouvelables pour un approvisionnement énergétique hybride.
Application:
1. Dans le domaine domestique, les panneaux photovoltaïques sont combinés à des systèmes d'eau chaude pour former des chauffe-eau solaires. Ce système peut utiliser l'énergie solaire pour chauffer l'eau et fournir de l'eau chaude aux ménages, pour des usages tels que le bain, la lessive, etc.
2. Secteurs commercial et industriel : Dans les secteurs commercial et industriel, les panneaux photovoltaïques sont également largement utilisés pour la production d’eau chaude. Par exemple, dans les hôtels, les piscines, les sources thermales et autres lieux nécessitant une importante consommation d’eau chaude, les chauffe-eau solaires permettent de fournir une eau chaude stable et fiable tout en réduisant la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.
Où peut-on utiliser un panneau solaire PVT ?
1. Systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels : Fourniture d’eau chaude sanitaire pour les besoins domestiques et chauffage et climatisation des locaux.
2. Systèmes de chauffage et de refroidissement industriels : Fournissent la chaleur nécessaire aux procédés industriels, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie.
3. Applications agricoles : Fourniture d'eau chaude pour l'irrigation et l'abreuvement du bétail.
4. Production d'énergie : Produire de l'électricité pour des applications résidentielles et commerciales, ainsi que pour des centrales électriques à grande échelle.
BTESolar :
Que ce soit pour un projet de petite envergure ou une opération d'envergure pour une grande entreprise, BTESolar possède l'expertise et le savoir-faire nécessaires pour élaborer des plans de coûts qui répondent à tous les besoins de nos clients et dépassent leurs attentes. Confiez-nous la gestion de vos besoins en matière de planification des coûts commerciaux et bénéficiez de la tranquillité d'esprit qu'offre la collaboration avec les meilleurs du secteur.
BTESolar considère que les salons professionnels offrent une excellente opportunité de nouer des contacts privilégiés avec des clients potentiels et de renouer avec des interlocuteurs réguliers. Nous participons chaque année à plusieurs salons majeurs des énergies nouvelles, tels que la Foire de Canton, interSolar, Future Energy, ainsi qu'à des salons locaux. Notre présence à ces événements nous permet de mieux appréhender le marché et d'améliorer notre capacité à proposer des services de qualité supérieure et des produits performants à nos clients.
Tendances de développement du solaire hybride PVT
Face à la demande mondiale croissante en énergie propre et efficace, le système solaire hybride PVT (système intégré photovoltaïque-thermique) s'impose comme une voie de développement majeure dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire. Cette technologie combine la production d'électricité photovoltaïque et la récupération d'énergie thermique, générant ainsi électricité et chaleur sur une même surface. L'efficacité globale de ce système surpasse largement celle des systèmes photovoltaïques ou thermiques traditionnels pris individuellement.
Actuellement, le solaire hybride PVT progresse rapidement vers une efficacité accrue, une intelligence renforcée et une meilleure intégration au bâtiment. Le revêtement à absorption thermique sélective haute performance et la conception du canal de refroidissement arrière améliorent considérablement le rendement de conversion photovoltaïque. Parallèlement, la chaleur résiduelle récupérée est utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage, permettant ainsi la production d'énergie solaire thermique. L'intégration de contrôleurs intelligents et de la technologie de l'Internet des objets permet au système de basculer automatiquement entre les modes de fonctionnement en fonction des conditions météorologiques et de la charge, optimisant ainsi la production d'énergie. De plus, les composants PVT remplacent progressivement les matériaux de toiture traditionnels et s'intègrent pleinement aux façades des bâtiments et aux garde-corps de balcon, devenant ainsi l'élément central de la production d'énergie des bâtiments à énergie positive.
On prévoit que dans les cinq prochaines années, grâce à la baisse des coûts de fabrication et au soutien des politiques publiques, l'adoption des systèmes solaires hybrides PVT s'accélérera dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, pour devenir le choix dominant en matière de systèmes énergétiques distribués.
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits solaires hybrides PVT et nos politiques de coopération ? Contactez-nous pour obtenir des solutions de cogénération thermoélectrique sur mesure !








