هل يمكن لتقنية PVT توليد الحرارة والكهرباء؟ توازن الطاقة والحدود وقواعد المشتري

2026/07/22 10:34
Can PVT Generate Heat and Electricity? Energy Balance Guide
دليل قرارات الهندسة الكهروضوئية الحرارية

هل يمكن لتقنية PVT توليد الحرارة والكهرباء؟ توازن الطاقة والحدود وقواعد المشتري

فريق سوليتكس للهندسة الشمسية تم التحديث:      الاستفسار الأساسي: هل يمكن للنظام الكهروضوئي الحراري توليد الحرارة والكهرباء
15–22%الكفاءة الكهربائية للنظام الكهروضوئي
25–55%الكفاءة الحرارية المفيدة
45–75%الكفاءة الكلية للنظام
5–55 °مشريط حراري مفيد (ماء PVT)
ملاحظة النطاق. تركز هذه المقالة على توازن الطاقة الهندسي خلف PVT —    كمية الكهرباء والحرارة المفيدة التي ينتجها المتر المربع الواحد فعليًا، وأين تذهب بقية الطاقة. للحصول على    مواصفات المنتج، مقارنة النماذج (PVT-E، PVT-T، TP/V Pro) ومنطق العائد على الاستثمار، راجع دليلنا لتقنية ألواح PVT الشمسية. لتكامل المضخة الحرارية    طوبولوجيا، راجع دليلنا لتكوين مضخة حرارية PVT      .

إجابة مختصرة

نعم — لوحة PVT (الكهروضوئية-الحرارية) تولد الكهرباء من طبقتها الكهروضوئية وتجمع الحرارة المفيدة من    الممتص الملتصق بظهر الوحدة. في ISO 9806:2017، يتم اختبار هذا المنتج رسميًا كـ "جامع هجين".

السؤال الحقيقي للمشتري ليسما إذاكان نظام PVT ينتج كلا المخرجين، بلما إذا كان المبنى يستخدم الحرارة بدرجة الحرارة والوقت ومعدل التدفق المناسبين. يمكن لوحدة PVT مصممة بشكل صحيح على سطح تجاري نموذجي في أوروبا/آسيا أن تحول حوالي15–22% من ضوء الشمس الوارد إلى كهرباءوتستعيد25–55% أخرى كحرارة مفيدة منخفضة الحرارةفي ظل ظروف تشغيل مواتية للتجميع الحراري. وبالتالي، تتراوح كفاءة النظام الإجمالية المبلغ عنها عادةً بين45% و75%، مع أن الحد الأعلى (أعلى من 80%) لا يمكن تحقيقه إلا على المنتجات المعتمدة التي تعمل بالقرب من درجة حرارة المدخل المحيطة.

إذا لم يتمكن المشروع من استخدام الحرارة أو تخزينها، فإن المخرجات الحرارية لا تملك أي قيمة اقتصادية، وعادةً ما تكون مجموعة الألواح الكهروضوئية القياسية الخيار الأبسط. بقية هذه المقالة تستعرض حسابات توازن الطاقة، وحدود درجات الحرارة المفيدة، ومتى تتفوق تقنية PVT، ومدخلات طلب عرض الأسعار التي تحتاجها Soletks لنمذجة مشروع حقيقي.

الاستنتاجات الرئيسية

1كلا المخرجين حقيقيان، لكنهما مشروطان.      يتصرف المخرج الكهربائي مثل لوح كهروضوئي عادي؛ أما المخرج الحراري فيوجد فقط عندما تعمل الدورة و      يقبل المبنى الحرارة عند درجة الحرارة المتاحة.
2قاعدة تقريبية لتوازن الطاقة: تحت إشعاع 1,000 واط/م²      ، ينتج المتر المربع من النظام الكهروضوئي الحراري العام حوالي 150–220 واط كهرباء + 250–550 واط حرارة مفيدة + الباقي كخسائر      بصرية/حملية/إشعاعية.
3يُصنف معيار ISO 9806:2017 النظام الكهروضوئي الحراري على أنه "مجمع هجين" و ينص على أن يعمل الجانب الكهروضوئي عند نقطة الطاقة القصوى أثناء الاختبار الحراري.
4نطاق الحرارة المفيدة هو 5–55 درجة مئوية لمعظم الأنظمة الكهروضوئية الحرارية المائية و20–50 درجة مئوية للأنظمة الهوائية. فوق حوالي 60 درجة مئوية، يفقد الجانب الكهروضوئي كفاءته بشكل ملحوظ.
5PVT يفوز في المباني المحدودة السطح مع طلب متزامن على الكهرباء والحرارة المنخفضة (مصدر مضخة حرارية، تسخين مسبق للمياه المنزلية، حمام سباحة، تهوية، تجفيف).
6يفقد النظام الكهروضوئي الحراريعندما لا يوجد مشتت حراري حقيقي، أو عندما يحتاج المشروع إلى حرارة أعلى من ~70 درجة مئوية بدون مضخة حرارية.

لموارد Soletks PVT، انظر فئة الألواح الشمسية الكهروضوئية الحرارية      الـ…أنظمة هجينة كهروضوئية حرارية      الـ…وحدة كهروضوئية حرارية هوائية APVT-590والـ...صفحة الاتصال بـ Soletks.

وحدة نظام الطاقة الهجين Soletks PVT-T التي تنتج الكهرباء والحرارة المنخفضة الحرارة المفيدة من نفس مساحة الفتحة

سياق المنتج ثنائي المخرجات

يجب قراءة PVT-T من خلال توازن الطاقة، وليس كصورة منتج مستقلة كاملة العرض.

تنتج الوحدة كهرباء كهروضوئية وحرارة منخفضة الحرارة قابلة للاسترداد من نفس الفتحة، لكن الحرارة تكون ذات قيمة فقط عندما يستطيع المبنى استخدامها.

كهرباء كهروضوئيةمصرف حراري مفيدنطاق 5–55 درجة مئوية

كيف تختلف هاتان المقالتان

لتجنب تكرار دليلنا الحاليلتقنية ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحرارية (PVT)      , تم وضع هذه الصفحة كـصفحة القرارات الهندسية, وليس صفحة المنتج:

ملكية هذه المقالة (التركيز على توازن الطاقة) دليل ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحرارية (PVT) (التركيز على المنتج)
السؤال الأساسي هل يمكن لنظام PVT إنتاج كليهما، وبأي كمية؟ ما هو طراز Soletks PVT الذي يناسب مشروعي؟
الأرقام المعروضة كفاءات الفحص العامة (15–22% كهروضوئية، 25–55% حرارية) قيم ورقة البيانات (مثل TP/V Pro 23.3% كهروضوئية، 71% حرارية، 88% إجمالية)
الحسابات توازن الطاقة لكل متر مربع، توزيع الإنتاج اليومي حجم النظام، الحمل الحراري، فترة الاسترداد
متى تقرأ قبل اتخاذ القرارما إذاباستخدام PVT بعد اتخاذ قرار PVT، عند اختيار نموذج

يجب على المشترين الذين يقيمون مشروعًا حقيقيًا قراءة الصفحتين.

ما تنتجه PVT فعليًا

تنتج لوحة PVT طاقة كهربائية وحرارة قابلة للاسترداد من نفس مساحة السطح. تنتج الخلايا الكهروضوئية تيارًا كهربائيًا مستمرًا. يعمل الجانب الحراري على تحريك الهواء أو الماء أو الجليكول عبر ممتص ملتصق بالجزء الخلفي من الوحدة، بحيث يصبح جزء من الحرارة التي كانت ستفقد عادةً طاقة مفيدة.

مسار الطاقة من ضوء الشمس بقوة 1000 واط/م²

كهرباء شمسية
~20%
حرارة مفيدة
~40%
فقد بصري + حمل حراري
~40%

جانب الكهرباء مفيد للعاكسات، وأحمال المباني، أو التصدير إلى الشبكة. أما جانب الحرارة فهو مفيد للتسخين المسبق للمياه المنزلية، ودعم مصدر المضخة الحرارية، وتدفئة المسابح، والتسخين المسبق لهواء التهوية، والتجفيف، وتدفئة البيوت المحمية، أو أحمال درجات الحرارة المنخفضة الأخرى. يجب أن يفصل أي مقترح PVT دائمًا بين المخرجات لأن كيلوواط ساعة من الكهرباء وكيلوواط ساعة من الحرارة منخفضة الحرارة لهماقيمة مختلفةفي مشروع حقيقي.

المعادلة 1: توازن الطاقة اللحظي

الحساب الأول هو التقسيم بين ضوء الشمس الوارد، والمخرجات الكهربائية، والحرارة المفيدة، والفقد. استخدم هذا كحساب فحص أولي قبل طلب محاكاة خاصة بالمنتج.

الطاقة الواردة = مساحة الفتحة × الإشعاع
المخرجات الكهربائية = الطاقة الواردة × η_الكهربائية
الحرارة المفيدة = الطاقة الواردة × η_الحرارية
الفقد = الطاقة الواردة − الكهربائية − الحرارة المفيدة

ملاحظة المصدر.القيم أدناه هي افتراضات فحص هندسية عامة، وليست ضمانًا لمنتج Soletks. نطاق الكفاءة الكهربائية الكهروضوئية (15–22%) يعكس بيانات وحدات السيليكون الحالية؛ وتعتمد الكفاءة الحرارية المفيدة بشدة على درجة حرارة المدخل ومعدل التدفق والظروف المحيطة، وتتبع منحنى كفاءة المجمع الهجين وفقًا لمعيار ISO 9806. للحصول على قيم خاصة بمنتج Soletks، راجعمواصفات منتج TP/V Pro في دليل تقنية PVT.

مدخل قيمة الفحص
مساحة الفتحة الكهروضوئية الحرارية 2.0 متر مربع
الإشعاع الشمسي (ظروف الاختبار القياسية) 1,000 واط/متر مربع
الطاقة الشمسية الواردة 2,000 واط
الكفاءة الكهربائية η_el 20%
الكفاءة الحرارية المفيدة η_th 40%
الخسائر المتبقية 40%

حساب:

الطاقة الداخلة = 2.0 م² × 1,000 واط/م² = 2,000 واط
الخرج الكهربائي = 2,000 واط × 0.20 = 400 واط
الخرج الحراري المفيد = 2,000 واط × 0.40 = 800 واط
الخسارة غير المستردة = 2,000 − 400 − 800 = 800 واط

توصية. معالجة 400 واط كهربائي + 800 واط حراريكشرط اختبار نتيجة فحص، وليس حقل مخرجات مضمون. تتغير الإنتاجية الحقيقية مع الإشعاع، ودرجة حرارة المدخل، والرياح، ومعدل التدفق، والغبار، والميل، والتظليل، والأهم من ذلك — ما إذا كان المبنى يقبل الحرارة فعليًا.

المعادلة 2: تقسيم الإنتاج اليومي

يعتمد إنتاج PVT اليومي على الإشعاع والطلب على الحرارة المفيدة، وليس فقط على القدرة الاسمية للوحدة. لا يمكن للسقف تحقيق عائد مالي من الجانب الحراري إلا عند الحاجة إلى الحرارة أو تخزينها.

ملاحظة المصدر. يستخدم أدناه نفس وحدة الفحص القياسية 2.0 متر مربع تحت مورد شمسي عام5 كيلوواط ساعي/متر مربع/يومعلى مستوى المصفوفة لمقارنة المفهوم.

المورد اليومي × الكفاءة كهرباء حرارة مفيدة الإجمالي المفيد
5 كيلوواط ساعي/متر مربع/يوم × 2.0 متر مربع × 20% كفاءة كهربائية 2.0 كيلوواط ساعي/يوم 2.0 كيلوواط ساعي/يوم
5 كيلوواط ساعي/م²/يوم × 2.0 م² × 40% η_ح 4.0 كيلوواط ساعي/يوم 4.0 كيلوواط ساعي/يوم
الناتج المفيد المشترك للخلايا الكهروضوئية الحرارية 2.0 كيلوواط ساعي/يوم 4.0 كيلوواط ساعي/يوم 6.0 كيلوواط ساعي/يوم
وحدة كهروضوئية فقط على نفس المساحة (مرجع) 2.0–2.2 كيلوواط ساعي/يوم 0 2.0–2.2 كيلوواط ساعي/يوم
مجمع شمسي حراري مسطح على نفس المساحة (مرجع) 0 4.5–5.0 كيلوواط ساعي/يوم 4.5–5.0 كيلوواط ساعي/يوم

هذا هو السبب في أن تقنية PVT جذابة في المباني ذات الأسقف المحدودة عندما يستهلك المشروع بالفعل كلاً من الكهرباء والحرارة المنخفضة الحرارة.إذا تم إهدار الحرارة، تنهار القيمة الحرارية في الجدول إلى الصفر ويصبح الاعتماد على الكهرباء فقط الخيار الأبسط والأقل خطورة.

حدود درجة حرارة الحرارة المفيدة

تكون حرارة PVT الأكثر قيمة في درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة لأن كفاءة الخلايا الكهروضوئية تنخفض مع ارتفاع درجة حرارة التشغيل (معامل درجة حرارة Pmax النموذجي حوالي −0.35%/°م). يجب أن يزيل التصميم الحراري الحرارة دون إجبار الوحدة على نطاق درجة حرارة يضر بالأداء الكهربائي.

استخدام الحرارة نطاق درجة الحرارة المفيدة ملاءمة PVT سبب
دعم مصدر المضخة الحرارية 5–35 °م قوي (4/5) درجة حرارة المصدر المنخفضة كافية لدعم معامل الأداء؛ تبقى الخلايا الكهروضوئية باردة
تسخين حمامات السباحة 25–35 درجة مئوية قوي (4/5) الحمل الكبير ذو درجة الحرارة المنخفضة يستخدم الحرارة مباشرة
تسخين هواء التهوية المسبق 20–45 درجة مئوية قوي (4/5) الهواء الدافئ مفيد بدون حلقة مائية
تسخين مسبق للمياه المنزلية الساخنة 25–55 درجة مئوية جيد (3/5) السخان النهائي لا يزال يرفع درجة حرارة الماء إلى النقطة المحددة
ماء ساخن صحي بدرجة 60 درجة مئوية+ 60–70 درجة مئوية محدود (2/5) ارتفاع درجة حرارة الوحدة يقلل من فائدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
بخار / حرارة عملية > 100 درجة مئوية 100 درجة مئوية+ ضعيف (1/5) أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية المخصصة أو الغلايات أكثر ملاءمة

لا ينبغي تسويق الأنظمة الكهروضوئية الحرارية كبديل شامل للطاقة الشمسية الحرارية. بالنسبة لمستشفى أو فندق أو سكن طلابي يحتاج إلى ماء ساخن نهائي بدرجة حرارة أعلى من 55–60 درجة مئوية، فإن النظام الكهروضوئي الحراري يُستخدم بشكل أفضل كـطبقة التسخين المسبق أو مصدر المضخة الحرارية، مع    تسخين احتياطي يرفع درجة حرارة الماء إلى درجة التوصيل. بالنسبة لتطبيقات التجفيف أو البيوت الزجاجية أو التهوية التي    تقبل الهواء الدافئ عند 25–50 درجة مئوية، يمكن أن تكون الخلايا الكهروضوئية الحرارية الهوائية (PVT) خيارًا أفضل.

هندستان معماريتان، خياران لناقل الحرارة

وحدة APVT-590 الهوائية من النوع الكهروضوئي الحراري تنتج 590 واط من الكهرباء وهواء دافئ لأحمال التهوية والتجفيف والبيوت الزجاجية
قائم على الهواء

وحدة PVT الهوائية APVT-590

وحدة هجينة بقدرة 590 واط توفر كهرباء مستمرة بالإضافة إلى هواء دافئ عند 20–50 درجة مئوية — الأنسب لأحمال التجفيف والتهوية          والتسخين المسبق والبيوت الزجاجية وورش العمل.

عرض APVT-590
وحدة هجينة من نوع PVT-T تعمل بالماء تنتج الكهرباء والماء الساخن حتى 75 درجة مئوية لتسخين الماء المنزلي المسبق وحلقات مصدر المضخة الحرارية
قائم على الماء

وحدة PVT-T

وحدة PVT تعمل بالماء/الجليكول لتسخين الماء المنزلي المسبق (25–55 درجة مئوية) أو دعم مصدر المضخة الحرارية (5–35 درجة مئوية). كفاءة حرارية مفيدة أعلى على المنتجات المعتمدة.

عرض وحدة PVT-T
وحدة كهروضوئية حرارية هجينة من نوع PVT-E تدمج ممتصًا كهروحراريًا لإنتاج الكهرباء والحرارة معًا
خط PVT-E

وحدة هجينة PVT-E

تصميم كهروحراري مضغوط PVT — إنتاج كهرباء وحرارة معًا للأحمال السكنية والتجارية الصغيرة. انظرفئة الألواح الشمسية الكهروضوئية الحرارية الكاملة.

عرض وحدة PVT-E

PVT مقابل PV مقابل الطاقة الشمسية الحرارية

تفوز تقنية PVT عندما يجب أن ينتج السقف نفسه الكهرباء والحرارة المنخفضة الحرارة المفيدة. وتخسر عندما يكون ناتج واحد فقط ذا قيمة.

كهروضوئي فقط

لوح كهروضوئي قياسي

الكفاءة الكهربائية η18–23%
الكفاءة الحرارية η0%
أنسب اختيارالمباني التي تسبق الكهرباء
خدمة1–2 مرة/السنة
حراري

لوح مسطح / أنبوب مفرغ

الكفاءة الكهربائية η0%
الكفاءة الحرارية η35–80%
أنسب اختيارماء ساخن فقط للتدفئة أو عملية
خدمة1 ×/سنة
ماء PVT

PVT قائم على الماء

الكفاءة الكهربائية η15–22%
الكفاءة الحرارية η25–55%
أنسب اختيارماء ساخن محدود بالسقف + مضخة حرارية
خدمة1 ×/سنة
هواء PVT

PVT هوائي

الكفاءة الكهربائية η15–22%
الكفاءة الحرارية η20–50%
أنسب اختيارتجفيف، تهوية، دفيئة
خدمة1–4 ×/سنة

الآلية واضحة: الأنظمة الكهروضوئية فقط تترك معظم الحرارة الممتصة غير مستخدمة؛ الطاقة الشمسية الحرارية تتجاهل القيمة الكهربائية؛ يستعيد PVT جزءًا من الحرارة المرفوضة لكنه يضيف مضخات وقنوات وأجهزة تحكم وتصميم هيدروليكي.لا يُبرر وجود الأجهزة الإضافية إلا عندما يحل الناتج الحراري محل الوقود الحقيقي أو يحسن معامل أداء المضخة الحرارية.

المعايير والوثائق المطلوبة

يجب أن يوثق اقتراح النظام الكهروضوئي الحراري (PVT) كلاً من الجانب الكهروضوئي والجانب الحراري. تتناول المواصفة ISO 9806:2017 صراحةً أنظمة PVT تحت مصطلح"المجمع الهجين"وتتطلب تشغيل الجانب الكهروضوئي عند نقطة الطاقة القصوى أثناء الاختبار الحراري. توفر علامة Solar Keymark ملحقًا خاصًا بـ PVT (SKN N0444 الملحق P5.1) قد يحتاج المشترون في المناقصات الأوروبية إلى الرجوع إليه.

معيار / وثيقة ينطبق على إجراء المشتري
إيك 61215 تأهيل تصميم وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية طلب شهادة الوحدة الكهروضوئية الحالية
IEC 61730 سلامة الوحدة الكهروضوئية طلب شهادة السلامة للجانب الكهربائي
UL 61730 سلامة الوحدة الكهروضوئية في أسواق UL استخدام لمراجعة السلامة في أمريكا الشمالية
UL 1741 معدات العاكس / الربط بالشبكة طبق عندما يتصل كهرباء PVT عبر معدات مدرجة
ISO 9806:2017 (بنود هجينة) الأداء الحراري الشمسي، بما في ذلك PVT طلب منحنى الكفاءة الحرارية مع جانب PV عند نقطة الطاقة القصوى (MPP)
Solar Keymark + SKN N0444 الملحق P5.1 شهادة PVT في أوروبا استخدم عندما يتطلب حافز أو مناقصة أوروبية ذلك
EN 12975 (تم استبداله بـ ISO 9806) مرجع المجمع القديم مطابقة صياغة المناقصة القديمة مع الوثائق الحالية
EN 12976 مرجع النظام الحراري الشمسي المصنع في المصنع استخدم لصياغة مناقصة النظام المجمع
ASTM D3306 مرجع سائل نقل الحرارة الجليكول استخدم عند اقتراح حلقة الجليكول
NSF/ANSI 61 مواد التلامس مع مياه الشرب يُطبق عندما يتلامس أي مكون مع مياه الشرب

مصفوفة قرار ملاءمة PVT

ملاءمة جيدة لـ PVT

  • مساحة السطح محدودة والمشتري يحتاج إلى الكهرباء والحرارة معًا.

  • تسخين مسبق للمياه الساخنة المنزلية تحت 55 درجة مئوية مع سخان احتياطي لدرجة الحرارة النهائية.

  • تستفيد المضخة الحرارية من حلقة مصدر أكثر دفئًا بدرجة حرارة تتراوح بين 5-35 درجة مئوية (أقوى حالة تجارية).

  • مياه المسبح، هواء التهوية، هواء التجفيف أو حمل منخفض الحرارة للبيت الزجاجي.

  • المالك مستعد لصيانة المضخات، القنوات، الصمامات، أجهزة الاستشعار وسائل الجليكول (إن وجد).

اختيار نظام كهروضوئي فقط أو حراري بدلاً من ذلك.

  • مبنى يعمل بالكهرباء فقط (مركز بيانات، مستودع) — لا قيمة للمشتري من الحرارة المستردة.

  • مياه ساخنة منزلية عالية الحرارة > 60 درجة مئوية بدون مضخة حرارية → لوح مسطح أو أنبوب مفرغ مع سخان احتياطي.

  • مناخ بارد مع فرق حرارة شتوي عالي → أنبوب حراري مفرغ يفقد حرارة أقل عند فرق حرارة عالي.

  • بخار صناعي أو حرارة عملية > 100 درجة مئوية → خارج نطاق فائدة النظام الكهروضوئي الحراري.

  • لا يوجد مشتت حراري حقيقي → لا ينبغي حساب المخرجات الحرارية في العائد على الاستثمار.

إذا تعذر استخدام المخرجات الحرارية أو تخزينها، فلا ينبغي حسابها في العائد على الاستثمار. هذا هو      الخطأ الأكثر شيوعًا في عروض مبيعات PVT.

مدخلات طلب عرض الأسعار لـ Soletks

يجب أن يوفر استفسار جاد حول الطاقة الكهروضوئية بيانات كافية لاختبار ما إذا كان كلا المخرجين سيكونان مفيدين. أرسل إلى Soletks ما يلي:

الموقع والاتجاه.البلد، المدينة، اتجاه السقف، خط العرض والميل التقريبي.
مساحة السقف.المساحة المتاحة بالمتر المربع لمساحة التركيب غير المظللة.
هدف الكهرباء.الحمل اليومي أو هدف الطاقة الكهروضوئية بالكيلوواط/ساعة في اليوم.
الحمل الحراري.الحمل اليومي للمياه الساخنة أو الهواء الدافئ أو المضخة الحرارية بالكيلوواط/ساعة في اليوم، بالإضافة إلى نطاق درجة الحرارة المستهدفة.
تفضيل التصميم المعماري.ماء/جليكول أو PVT قائم على الهواء، إذا كان معروفًا.
تفاصيل المضخة الحرارية.الطراز وحدود درجة حرارة المصدر (إن أمكن).
التخزين.حجم الخزان أو مسار مجرى الهواء.
مخاطر المناخ.أدنى درجة حرارة شتوية ومتطلبات الحماية من التجمد.
المستندات المطلوبة.ورقة بيانات PV، ورقة بيانات حرارية، مخطط الأسلاك، تخطيط هيدروليكي أو مجاري الهواء، كفالة ودليل التركيب.

سيُظهر الاقتراح المفيد الناتج الكهربائي، والناتج الحراري، وجزء الحرارة القابلة للاستخدام، والتخزين، وأدوات التحكم، وما يحدث عندما يكون الطلب على الحرارة أقل من إنتاج الحرارة الشمسية (استراتيجية الركود / تفريغ الحرارة).

هل تحتاج إلى مراجعة توازن الطاقة الكهروضوئية الحرارية من Soletks؟

أرسل بيانات مشروعك عبر صفحة الاتصال بـ Soletks — سيقوم فريقنا الهندسي بنمذجة الناتج الكهربائي، والحرارة القابلة للاستخدام، والتخزين، ومنطق النسخ الاحتياطي لسقفك المحدد وملف الحمل الخاص بك.

طلب مراجعة هندسية

قائمة التحقق من المواصفات

يجب أن تفصل المواصفات بين الأداء الكهربائي والأداء الحراري وتكامل النظام.

بند المواصفات القيمة الدنيا أهميته
طاقة الخلايا الكهروضوئية واط لكل وحدة ومساحة الوحدة يسمح بمقارنة مساحة السقف
الكفاءة الكهربائية % عند ظروف الاختبار القياسية يفصل ناتج الخلايا الكهروضوئية عن الناتج الحراري
الناتج الحراري واط أو كيلوواط ساعة عند درجة حرارة الدخول المحددة يمنع الادعاءات الحرارية الغامضة
منحنى الكفاءة الهجين (ISO 9806) η0، a1، a2 مع الخلايا الكهروضوئية عند نقطة الطاقة القصوى يسمح للمهندس بنمذجة العائد السنوي
ناقل الحرارة هواء، ماء أو جليكول يحدد القنوات والمضخات والحلقة الهيدروليكية
درجة حرارة التشغيل درجة حرارة المدخل/المخرج °C، أقصى درجة حرارة للركود °C يُظهر ما إذا كانت الحرارة قابلة للاستخدام
معدل التدفق م³/ساعة للهواء أو لتر/دقيقة للسائل يتحكم في نقل الحرارة وانخفاض الضغط
انخفاض الضغط باسكال، كيلوباسكال أو مليبار يحدد حجم قوة المروحة أو المضخة
استراتيجية التخزين لترات الخزان أو المخزن الحراري يطابق حرارة النهار مع الطلب
سلوك الركود درجة الحرارة القصوى، المواد عند الركود يقلل المخاطر خلال أيام الصيف منخفضة الحمل
حماية فيوز، تأريض، جليكول، تمدد يقلل المخاطر الكهربائية والحرارية
مستندات الشهادات، أوراق البيانات، رسومات التخطيط، دليل التشغيل والصيانة يدعم مقارنة العطاءات

التعليمات

سهل يمكن لألواح PVT حقًا إنتاج الحرارة والكهرباء في نفس الوقت؟
نعم. تنتج ألواح PVT كهرباء مستمرة عبر خلايا كهروضوئية وتجمع حرارة مفيدة من ممتص ملتصق بالجزء الخلفي من الوحدة. يُطلق على هذا رسميًا اسم "المجمع الهجين" وفقًا لمعيار ISO 9806:2017. السؤال المهم للمشتري هو ما إذا كانت الحرارة مفيدة عند درجة الحرارة المطلوبة — إذا لم يتمكن المشروع من استخدام الحرارة أو تخزينها، فإن الناتج الحراري له قيمة اقتصادية ضئيلة، وعادةً ما يكون صفيف الألواح الكهروضوئية فقط أبسط.
سما مقدار الكهرباء والحرارة التي ينتجها متر مربع واحد من PVT؟
تحت إشعاع 1,000 واط/م²، يقسم المتر المربع النموذجي من PVT تقريبًا إلى 150–220 واط كهربائي و250–550 واط حراري مفيد في ظل ظروف دخول مواتية، مع الباقي كخسائر بصرية وحملية. العائد اليومي في مناخ 5 كيلوواط ساعي/م²/يوم هو في حدود 1.0 كيلوواط ساعي كهرباء و2.0 كيلوواط ساعي حرارة مفيدة لكل متر مربع، اعتمادًا على المنتج الفعلي وكمية الحرارة التي يقبلها المبنى.
سهل PVT أكثر كفاءة من PV؟
يوفر نظام PVT طاقة مفيدة إجمالية أكبر لكل متر مربع عند استخدام كل من الكهرباء والحرارة.        ليس بالضرورة أن يكون أفضل من نظام PV للكهرباء فقط. عادةً ما يكون نظام PV فقط أبسط عندما لا يحتوي        المبنى على مياه ساخنة أو هواء دافئ أو حمام سباحة أو تجفيف أو حمل مضخة حرارية. تشير العديد من أرقام "الكفاءة الإجمالية" المنشورة لنظام PVT (75–88%) إلى ظروف اختبار معتمدة بمياه مدخل باردة — وعادةً ما يكون الأداء الميداني أقل.
سما درجة الحرارة التي يمكن أن يصل إليها تسخين PVT في مشروع          فعلي؟
تكون حرارة PVT المفيدة الأكثر قيمة من حوالي 5 درجات مئوية إلى 55 درجة مئوية لأغراض الفحص. يمكن لبعض منتجات PVT-T المعتمدة        توفير ما يصل إلى ~75 درجة مئوية، لكن التشغيل عند الطرف الأعلى يقلل من كفاءة الكهرباء الكهروضوئية لأن        الخلايا الكهروضوئية تفقد حوالي 0.35% من الإنتاج لكل درجة مئوية من ارتفاع درجة حرارة الخلية. للحصول على مياه منزلية ساخنة نهائية فوق 60 درجة مئوية،        استخدم سخانًا احتياطيًا أو اقرن PVT بمضخة حرارية ترفع درجة الحرارة.
سما المعايير التي يجب أن أطلبها للوحة          PVT؟
طلب مستندات الجانب الكهروضوئي (IEC 61215 وIEC 61730 وUL 61730 في أسواق UL) وبيانات الأداء الحراري المختبرة وفقًا لبنود المجمع الهجين ISO 9806:2017، مع الجانب الكهروضوئي عند نقطة الطاقة القصوى. بالنسبة للمشاريع الأوروبية، اسأل عما إذا كانت شهادة Solar Keymark بموجب SKN N0444 الملحق P5.1 تنطبق. بالنسبة لدوائر الجليكول، اطلب مواصفات سائل نقل الحرارة وتصميم الحماية من التجمد.
سما هي المعلومات التي تحتاجها Soletks لعرض أسعار PVT؟
تحتاج Soletks إلى موقع المشروع، ومساحة السطح المتاحة، وهدف الكهرباء، والحمل الحراري ودرجة الحرارة المستهدفة، وناقل الحرارة (الماء أو الجليكول أو الهواء)، وطراز المضخة الحرارية إذا تم استخدامها، وحجم التخزين، وخطر التجمد، والمستندات المطلوبة. تسمح هذه المدخلات لفريق الهندسة بمقارنة الخيارات الكهروضوئية فقط، والطاقة الحرارية الشمسية، وPVT قبل التوصية بخط إنتاج.

المصادر

  1. تعتمد حسابات الفحص في هذه المقالة على افتراضات مبسطة لتوازن الطاقة لمقارنة المفاهيم. تتراوح الكفاءة الكهربائية للخلايا الشمسية السيليكونية على مستوى الوحدة حاليًا بين 15% و23%؛ وتعتمد الكفاءة الحرارية المفيدة للخلايا الكهروضوئية الحرارية بشكل كبير على درجة حرارة سائل الدخول ومعدل التدفق والظروف المحيطة.

  2. ISO 9806:2017 — مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية — طرق الاختبار. يتم اختبار وحدات الخلايا الكهروضوئية الحرارية كـ"مجمعات هجينة"؛ ويتطلب المعيار تشغيل الجانب الكهروضوئي عند نقطة الطاقة القصوى أثناء الاختبار الحراري.

  3. تحدد قواعد نظام Solar Keymark SKN N0444 الملحق P5.1 (الخلايا الكهروضوئية الحرارية)، المنشور من قبل ESTIF، ملحق الشهادة الخاص بالمجمعات الهجينة الكهروضوئية الحرارية في الأسواق الأوروبية.

  4. يجب التحقق من الإشعاع الخاص بالموقع باستخدامقاعدة بيانات ناسا باورأو المفوضية الأوروبيةأداة PVGIS.

  5. UL — اختبار وشهادة وحدات الخلايا الكهروضوئية.

المنتجات ذات الصلة

x