لوحة شمسية هجينة من نوع PVT-T
إجابة مختصرة
تولد لوحة Soletks PVT-T الهجينة الكهرباء المستمرة مع استرداد الحرارة القابلة للاستخدام للمياه الساخنة المنزلية، تدفئة المسابح، دعم التدفئة أو التسخين المسبق للعمليات ذات درجات الحرارة المنخفضة.
الأنسب
مساحة سقف محدودة مع طلب قابل للقياس على كل من الكهرباء والمياه الساخنة اليومية أو الحرارة.



لوحة شمسية هجينة من نوع PVT-T
إجابة مختصرة
لوحة Soletks PVT-T الشمسية الهجينة هي وحدة كهروضوئية حرارية مائية للمشاريع التجارية والصناعية التي تحتاج إلى الكهرباء والحرارة المفيدة من نفس مساحة السطح.
تولد الطبقة الكهروضوئية كهرباء تيار مستمر، بينما تنقل الطبقة الحرارية الحرارة المستردة إلى حلقة ماء أو جليكول. يمكن استخدام الحرارة المستردة لتسخين المياه المنزلية مسبقًا، أو تدفئة حمامات السباحة، أو دعم التدفئة بدرجة حرارة منخفضة، أو تسخين مياه العمليات مسبقًا.
PVT-T ليست مجرد لوحة كهروضوئية أغلى ثمنًا. إنها وحدة طاقة ذات مخرجين. تصبح ذات قيمة عندما يمكن للمشروع استخدام كلا المخرجين: الكهرباء والحرارة الحرارية.
هل تحتاج إلى مراجعة المشروع؟ أرسل موقع مشروعك، ومساحة السطح، والطلب اليومي على الماء الساخن، ودرجة حرارة الماء المستهدفة إلى Soletks. يمكن لفريقنا المساعدة في مقارنة خيارات PVT-T، والكهروضوئية فقط، والحرارية الشمسية.
حقائق المنتج في لمحة
| غرض | لوحة Soletks PVT-T الشمسية الهجينة |
|---|---|
| ماركة | Soletks |
| فئة المنتج | وحدة كهروضوئية حرارية مائية |
| يُسمى أيضًا | لوح شمسي هجين (PV-T)، لوح حراري ضوئي، لوح شمسي هجين للمياه الساخنة |
| المخرجات الرئيسية | الكهرباء الشمسية والحرارة الحرارية القابلة للاسترداد |
| الوسيط الحراري | الماء أو محلول الجليكول، حسب المناخ وتصميم النظام |
| نطاق درجة الحرارة الأنسب | الطلب على الحرارة بدرجة حرارة منخفضة إلى متوسطة |
| التطبيقات النموذجية | الفنادق، المستشفيات، الشقق، المساكن الطلابية، حمامات السباحة، الصالات الرياضية والتسخين المسبق الصناعي منخفض الحرارة |
| أقوى شرط للمشروع | مساحة سقف محدودة مع طلب على الكهرباء واحتياج يومي للمياه الساخنة أو الحرارة |
| غير مثالي لـ | مشاريع كهربائية فقط، مشاريع حرارية فقط مع مساحة سقف وفيرة، أو طلب بخار عالي الحرارة/حرارة عملية |
| متطلبات النظام | تصميم الخلايا الشمسية بالإضافة إلى تصميم الدورة الهيدروليكية |
| أساس التسعير | موقع المشروع، مساحة السقف، الطلب الحراري، درجة الحرارة المستهدفة، مفهوم خزان التخزين والمتطلبات الكهربائية |
المواصفات الرئيسية من ورقة بيانات Soletks
يجب أن يتضمن عرض الأسعار الاحترافي لمنتج PVT-T مواصفات الجانب الكهروضوئي والجانب الحراري. لا ينبغي للمشترين تقييم الوحدة بناءً على القدرة الكهروضوئية فقط، لأن المخرجات الحرارية تشكل أيضًا جزءًا من قيمة المنتج.
البيانات العامة للمنتج أدناه مبنية على صفحات منتج الألواح الشمسية الهجينة PVT-T / نوع PVT-T من Soletks. بالنسبة للحقول المحددة على أنها غير مدرجة علنًا، يجب على المشترين طلب أحدث ورقة بيانات أو تأكيد عرض الأسعار من Soletks.
المواصفات الكهربائية
| المواصفات الكهربائية | بيانات وحدة Soletks PVT-T |
|---|---|
| نموذج | وحدة PVT-T / لوحة شمسية هجينة PVT T (تسمية جدول المعلمات: قالب PVT-T) |
| أقصى قدرة كهروضوئية في ظروف الاختبار القياسية | 500 واط |
| نوع الخلية | أحادي البلورية متعدد القضبان من النوع N TOPCon |
| تخطيط الخلايا | 144 خلية (6 × 24) |
| كفاءة الوحدة الكهربائية | 22.44% |
| أقصى جهد للطاقة، Vmp | 44.45 فولت |
| أقصى تيار للطاقة، Imp | 13.05 أمبير |
| جهد الدائرة المفتوحة، Voc | 51.1 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة، Isc | 14.31 أ |
| معامل درجة الحرارة للطاقة | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| أقصى جهد للنظام | 1500 فولت (TUV) |
| نوع الموصل | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| تصنيف حماية صندوق التوصيل | إحكام العزل المائي للوحدة مصنف IP65؛ تصنيف صندوق التوصيل غير مدرج بشكل منفصل |
| ضمان منتج الطاقة الشمسية الكهروضوئية | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج؛ يُرجى التأكيد في بيان ضمان Soletks |
| ضمان إخراج الطاقة الشمسية الكهروضوئية | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج؛ يُرجى التأكيد في بيان ضمان Soletks |
المواصفات الحرارية
| المواصفات الحرارية | بيانات وحدة Soletks PVT-T |
|---|---|
| نوع المجمع الحراري | طبقة استرداد الحرارة المائية / الماص |
| سائل نقل الحرارة | محلول البروبيلين جليكول، محلول الإيثيلين جليكول أو الماء |
| معدل التدفق الموصى به | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج؛ يُؤكد أثناء التصميم الهيدروليكي |
| أقصى ضغط عمل | 0.6 ميجا باسكال |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | تشير صفحة المنتج إلى أن درجة حرارة تشغيل الوحدة تتحكم بها تحت 55 درجة مئوية؛ درجة حرارة عمل الخلايا الكهروضوئية تتراوح بين -40 درجة مئوية و85 درجة مئوية |
| درجة حرارة الركود | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| ذروة الإخراج الحراري | 1380 واط قدرة حرارية ضوئية ذروية |
| منحنى الكفاءة الحرارية | غير مدرج علنًا؛ تشير الصفحة إلى أن إجمالي استخدام الطاقة الشمسية يصل إلى 80% وتحسين في الاستفادة الحرارية بنسبة تزيد عن 40% عبر الربط الفراغي |
| انخفاض الضغط | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| المساحة الإجمالية | حوالي 2.72 متر مربع وفقًا للأبعاد الخارجية المنشورة (2318 × 1175 مم) |
| مساحة الممتص | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| حجم السائل لكل وحدة | سعة عازلة 1.2 لتر |
| درجة حرارة التطبيق الموصى بها | التدفئة الإشعاعية منخفضة الحرارة، تدفئة المسابح، تخزين الحرارة عبر الفصول، والتدفئة المباشرة المدمجة مع المضخات الحرارية |
المواصفات الميكانيكية والتركيبية
| المواصفات الميكانيكية | بيانات وحدة Soletks PVT-T |
|---|---|
| أبعاد الوحدة | 2318 × 1175 × 80 مم |
| وزن الوحدة | 66 كجم |
| مادة الإطار | سبائك الألومنيوم 6063-T5 المؤكسدة |
| الزجاج الأمامي | زجاج مقسّى عالي الشفافية / غطاء أمامي عالي النفاذية؛ السُمك غير مُعلن |
| اللوحة الخلفية / الهيكل الخلفي | لوحة خلفية مطلية بالألوان مع عزل عالي الكثافة من الجانب الخلفي وغشاء عالي الانعكاسية للأشعة الطويلة |
| هيكل المبادل الحراري | نوع الألواح الأنبوبية |
| مادة المبادل الحراري | النحاس الأحمر |
| حجم وعدد الواجهات | قطر 22، 4 واجهات |
| طريقة التركيب | تكامل السقف أو المبنى حسب المشروع؛ تأكيد رسومات التركيب مع شركة سوليتكس |
| تصنيف حمل الرياح | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| تصنيف حمل الثلوج | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | درجة حرارة عمل الخلايا الكهروضوئية المدرجة من -40°م إلى 85°م |
| كمية التعبئة | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج؛ يُرجى التأكيد مع عرض أسعار Soletks |
| كمية تحميل الحاوية | غير مدرج علنًا في صفحة المنتج؛ يُرجى التأكيد مع عرض أسعار Soletks |
المستندات القابلة للتنزيل التي يجب على المشترين طلبها
بالنسبة لمشروع تجاري أو صناعي جاد، يجب على المشتري تأكيد الوثائق الكهربائية والحرارية قبل الاختيار النهائي.
| مستند | لماذا الأمر مهم؟ |
|---|---|
| ورقة بيانات المنتج | يؤكد قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والأبعاد والأداء الحراري وحدود التشغيل |
| بيانات الاختبار الكهربائي | يدعم تحديد حجم العاكس ومقارنة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية |
| بيانات الأداء الحراري | يدعم تقدير الحرارة المفيدة وتحديد حجم خزان التخزين |
| رسم التركيب | يساعد في تخطيط السقف، التثبيت وتصميم التوصيلات الهيدروليكية |
| مخطط النظام | يوضح كيفية توصيل مصفوفة PVT-T بالخزان، المضخة، جهاز التحكم والسخان الاحتياطي |
| بيان الضمان | يفصل بين ضمان المنتج، ضمان إنتاج الكهرباء ومسؤوليات الجانب الحراري |
| معلومات الشهادات أو معايير الاختبار | يحسن الموافقة على المشروع وثقة المشتري |
| معلومات التعبئة والشحن | يساعد المستوردين، الموزعين ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء في تقدير تكاليف الخدمات اللوجستية |
بالنسبة لوثائق المنتج الحالية، يمكن للمشترين البدء من صفحة Soletks لوحة شمسية كهروضوئية حرارية (PV-T)أو الاتصال بـ Soletks للحصول على أحدث ورقة بيانات.
ما هي اللوحة الشمسية الهجينة PVT-T؟

لوحة شمسية هجينة من نوع PVT-T، تُسمى أيضًا وحدة PV-T مائية أو لوحة حرارية كهروضوئية، تجمع بين تقنيتين شمسيتين في وحدة واحدة:
خلايا كهروضوئية لتوليد الكهرباء؛
ممتص حراري أو مبادل حراري لاستعادة الحرارة من الجانب المائي.
في لوحة كهروضوئية قياسية، يتحول جزء من الطاقة الشمسية الممتصة إلى حرارة مما يزيد من درجة حرارة الوحدة. في وحدة PVT-T، ينتقل جزء من هذه الحرارة إلى دائرة مياه أو جليكول متداولة.
الفرق الأساسي هو:
لوحة كهروضوئية = كهرباء فقط مجمع حراري شمسي = حرارة فقط لوحة PVT-T = كهرباء + حرارة قابلة للاستخدام من مساحة سقف واحدة
هذا يجعل PVT-T مفيدة بشكل خاص عندما يكون لدى المبنى مساحة سقف محدودة ويحتاج إلى كل من الكهرباء والحرارة بدرجات حرارة منخفضة إلى متوسطة.
كيف تعمل وحدة PVT-T

يعمل نظام PVT-T النموذجي في أربع خطوات:
يصل الإشعاع الشمسي إلى الوحدة.تحول الخلايا الكهروضوئية جزءًا من ضوء الشمس إلى كهرباء.
يتم امتصاص الحرارة المتبقية.يتم نقل الحرارة التي كانت سترفع درجة حرارة الوحدة الكهروضوئية عادةً إلى الطبقة الحرارية.
يحمل السائل الحرارة بعيدًا.يدور الماء أو الجليكول عبر الدائرة الحرارية وينقل الحرارة إلى خزان تخزين أو مبادل حراري.
يستخدم المبنى الطاقة.تدعم الكهرباء الأحمال المحلية أو التصدير إلى الشبكة، بينما تدعم الحرارة المستردة الماء الساخن، تدفئة المسبح، دعم التدفئة أو التسخين المسبق.
يجب أن يقيس النظام المصمم جيدًا كلا المخرجات بشكل منفصل:
القيمة الإجمالية المفيدة = قيمة الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية + قيمة الحرارة الحرارية القابلة للاستخدام
التحديد التقني: ما هو PVT-T وما ليس كذلك
يجب وضع PVT-T كوحدة طاقة هجينة، وليس كبديل شامل للألواح الكهروضوئية أو المجمعات الحرارية الشمسية.
تعتمد قيمته الهندسية على ما إذا كان يمكن استخدام الحرارة المستردة في درجة الحرارة المناسبة وفي الوقت المناسب.
| طبقة القيمة | ماذا يعني | لماذا الأمر مهم؟ |
|---|---|---|
| العائد الكهربائي | الكهرباء المولدة بواسطة الطبقة الكهروضوئية | يقلل من استخدام الكهرباء من الشبكة أو يدعم الأحمال الكهربائية المحلية |
| العائد الحراري | الحرارة المفيدة المنقولة إلى الماء أو الجليكول | يقلل من طاقة المرجل أو السخان الكهربائي أو المضخة الحرارية |
| إنتاجية مساحة السطح | الناتج المفيد المجمع لكل متر مربع | مهم للفنادق والمستشفيات والشقق والمصانع ذات مساحة السطح المحدودة |
| تكامل النظام | تصميم الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى التصميم الهيدروليكي | يحدد ما إذا كان الناتج النظري يصبح طاقة قابلة للاستخدام |
قد تبدو لوحة PVT-T أقل جاذبية من الخلايا الكهروضوئية القياسية إذا تجاهل المشتري الناتج الحراري. وقد تبدو أيضًا أقل جاذبية من المجمع الحراري الشمسي إذا تجاهل المشتري الكهرباء الكهروضوئية. التقييم الصحيح هو الطاقة المفيدة المجمعة.
أفضل التطبيقات لألواح PVT-T
تكون PVT-T أقوى عندما يتداخل الطلب على الكهرباء مع الطلب على الماء الساخن أو الحرارة منخفضة الدرجة.
| طلب | الحمل الحراري المناسب | لماذا تناسب PVT-T | ملاحظات التصميم الرئيسية |
|---|---|---|---|
| الفنادق والمنتجعات | الماء الساخن لغرف النزلاء، الغسيل، المطابخ، مرافق السبا | عادةً ما تحتاج الفنادق إلى الكهرباء خلال النهار والماء الساخن يوميًا | تأكيد حجم الماء الساخن اليومي، درجة الحرارة المستهدفة وسعة الخزان |
| المستشفيات ومباني الرعاية الصحية | الماء الساخن المنزلي، التنظيف، الغسيل، التسخين المسبق بدرجة حرارة منخفضة | المستشفيات لديها طلب حراري يومي مستقر وتكلفة طاقة عالية | الحفاظ على التدفئة الاحتياطية، التحكم الصحي ووصول الصيانة |
| الشقق السكنية والمهاجع | ماء ساخن مركزي للمنازل | استقرار الطلب اليومي على الماء الساخن يحسن الاستفادة الحرارية | التحقق من مساحة السطح لكل منزل وموقع خزان التخزين |
| حمامات السباحة والصالات الرياضية | تدفئة حمامات السباحة، ماء ساخن للاستحمام | غالبًا ما تتوافق أحمال ماء حمامات السباحة والاستحمام مع الحرارة الشمسية ذات درجات الحرارة المنخفضة إلى المتوسطة | تأكيد حجم حمام السباحة، موسم التشغيل ودرجة حرارة الماء المطلوبة |
| المصانع | ماء الغسيل، تسخين ماء تغذية الغلايات، تسخين ماء العمليات | يمكن لنظام PVT-T تقليل استخدام الوقود مع توليد الكهرباء لأحمال المصنع | تأكيد درجة حرارة العملية وجدول التشغيل |
| المدارس والحرم الجامعي | المياه الساخنة في المساكن، المطابخ، المرافق الرياضية | قد تجمع المباني المتعددة بين الطلب على الكهرباء والمياه الساخنة | التحقق من الإشغال الموسمي واستراتيجية التخزين |
عندما لا يكون PVT-T الخيار الأفضل
نظام PVT-T قوي في المشروع المناسب، لكن لا ينبغي بيعه كحل شامل.
قد لا يكون الخيار الأفضل عندما:
المشروع يحتاج فقط إلى الكهرباء؛
المبنى لا يحتوي على طلب ثابت على المياه الساخنة أو الحرارة؛
لا يوجد خزان تخزين أو حجم عازل؛
درجة الحرارة الحرارية المطلوبة مرتفعة جدًا؛
سقف المبنى لديه مساحة كافية لأنظمة منفصلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية الشمسية؛
المشتري يريد أقل تكلفة أولية لنظام كهروضوئي فقط؛
مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لا يستطيع تصميم دوائر هيدروليكية؛
المالك يتوقع أن تحل الطاقة الشمسية محل جميع أنظمة التدفئة الاحتياطية.
في هذه الحالات، قد تكون الألواح الكهروضوئية القياسية أو المجمعات الحرارية الشمسية المخصصة أكثر عملية.
قائمة التحقق من التوافق الهندسي
استخدم قائمة المراجعة هذه قبل اختيار لوحة شمسية هجينة من نوع PVT-T.
| سؤال | علامة جيدة | علامة تحذير |
|---|---|---|
| طلب حرارة | يوجد ماء ساخن يومي، تدفئة للمسبح أو تسخين مسبق للعمليات | لا يوجد حمل حراري واضح |
| درجة حرارة الحرارة | طلب حراري منخفض إلى متوسط | يتطلب حرارة عملية عالية الحرارة أو بخار |
| مساحة السطح | مساحة سطح محدودة أو تخطيطات تنافسية للطاقة الشمسية الكهروضوئية/الحرارية | مساحة سطح كبيرة كافية لأنظمة منفصلة |
| تخزين | يمكن لخزان التخزين أو حجم العازل امتصاص الحرارة النهارية | لا يوجد تخزين ويحدث الطلب على الحرارة بشكل رئيسي في الليل |
| القيمة الكهربائية | يتم استهلاك الكهرباء في الموقع أو يمكن تصديرها | تصدير الكهرباء له قيمة ضئيلة |
| فريق التصميم | يمكن لـ EPC تصميم دوائر الطاقة الشمسية والهيدروليكية | ليس لدى مُركب الأنظمة الكهروضوئية خبرة في التصميم الحراري |
| التدفئة الاحتياطية | الغلاية أو المضخة الحرارية أو السخان الكهربائي لا يزال متاحًا | يتوقع المشتري أن تغطي الطاقة الشمسية جميع احتياجات التدفئة |
| المراقبة | يمكن قياس الإخراج الكهروضوئي والحراري بشكل منفصل | لا توجد خطة للتحقق من المساهمة الحرارية |
تساعد قائمة المراجعة هذه المشترين على التأهيل الذاتي قبل طلب عرض أسعار.
إعدادات النظام


يجب تصميم نظام PVT-T ليكون نظامًا كهروضوئيًا ونظامًا حراريًا في آن واحد.
قد يتضمن نظام PVT-T التجاري النموذجي ما يلي:
ألواح شمسية هجينة من نوع PVT-T؛
عاكس كهروضوئي وحماية كهربائية؛
كابلات تيار مستمر وتيار متردد؛
هيكل التركيب؛
دورة حرارية للماء أو الجليكول؛
مضخة تدوير؛
وعاء تمدد؛
فتحة تهوية وصمام أمان؛
مبادل حراري في حالة استخدام دورة غير مباشرة؛
أنابيب معزولة؛
خزان تخزين أو خزان عازل؛
غلاية احتياطية، مضخة حرارية أو سخان كهربائي؛
وحدة تحكم وأجهزة استشعار؛
مراقبة كهربائية وحرارية.
النطاق النهائي يعتمد على المشروع. بعض المشترين يحتاجون فقط إلى توريد الوحدات، بينما يحتاج آخرون إلى دعم التصميم على مستوى النظام واختيار المكونات.
ملاحظات تصميم الحلقة الحرارية

غالبًا ما يكون الجانب الحراري هو المكان الذي تنجح أو تفشل فيه مشاريع PVT-T. يجب تصميم الحلقة حول توصيل الحرارة المفيدة، وليس فقط التقاط الحرارة.
تشمل قرارات التصميم الرئيسية:
اختيار الماء أو الجليكول؛
الحلقة المباشرة أو غير المباشرة عبر مبادل حراري؛
معدل التدفق الموصى به لكل وحدة؛
اختيار المضخة وتوازن التدفق؛
قطر الأنبوب وانخفاض الضغط؛
حجم وعاء التمدد؛
وضع فتحة التهوية وصمام الأمان؛
الحماية من التجمد؛
الحماية من الركود؛
عزل الأنابيب الخارجية؛
حجم خزان التخزين؛
وضع المستشعر؛
منطق التحكم؛
دمج التدفئة الاحتياطية.
يجب أن توقف استراتيجية التحكم العملية الدورة الدموية عندما لا يتمكن المجمع من إضافة حرارة مفيدة. وإلا، فقد تنقل الحلقة الحرارة في الاتجاه الخاطئ خلال فترات الإشعاع المنخفض.
ملاحظات التصميم الكهربائي
يجب معالجة وحدات PVT-T كهربائيًا كوحدات كهروضوئية. قد يؤثر الجانب الحراري على درجة حرارة تشغيل الوحدة، ولكن لا ينبغي افتراض تحسين أداء الخلايا الكهروضوئية دون بيانات تشغيل خاصة بالمشروع.
يجب أن يؤكد التصميم الكهربائي:
الطاقة القصوى للخلايا الكهروضوئية وتخطيط السلاسل؛
جهد الدائرة المفتوحة تحت درجة الحرارة الدنيا المحلية؛
نطاق تتبع نقطة الطاقة القصوى للعاكس؛
تصنيف التيار الأقصى؛
فواصل التيار المستمر وأجهزة الحماية؛
تحديد حجم الكابلات؛
التأريض والربط؛
توافق الموصلات؛
فصل مسار الكابلات عن الأنابيب الهيدروليكية الساخنة؛
متطلبات الوصول لمكافحة الحرائق والارتداد عن السقف؛
مراقبة إخراج الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
بالنسبة للمشاريع التجارية المحدودة السقف، تكون المراقبة مفيدة بشكل خاص لأن المالك يحتاج إلى التحقق مما إذا كان النظام الهجين ينتج كلا المخرجات المتوقعة.
الأداء الحراري والحرارة المفيدة
يعتمد الناتج الحراري للوحة PVT-T على عدة ظروف:
الإشعاع الشمسي؛
درجة الحرارة المحيطة؛
درجة حرارة الماء الداخل؛
معدل التدفق؛
حالة الرياح؛
درجة حرارة خزان التخزين؛
عزل الأنابيب؛
استراتيجية التحكم؛
الطلب الفعلي على الحرارة.
عادةً ما يؤدي ارتفاع درجة حرارة التشغيل إلى تقليل كفاءة التجميع الحراري. لذلك، فإن نظام PVT-T يكون عادةً أفضل للتطبيقات ذات درجات الحرارة المنخفضة إلى المتوسطة مثل التسخين المسبق للمياه، وتسخين حمامات السباحة، ودعم التدفئة.
بالنسبة لعروض الأسعار للمشاريع، يجب على المشترين طلب بيانات الأداء الحراري من ورقة بيانات Soletks واستخدامها مع بيانات الطقس المحلية واحتياجات الحرارة للمبنى.
طريقة بسيطة لحساب حجم الماء الساخن
قبل اختيار عدد الوحدات، قم بتقدير احتياجات الطاقة اليومية للمياه الساخنة.
احتياجات الطاقة اليومية للمياه الساخنة = حجم المياه × ارتفاع درجة الحرارة × 0.001163 كيلوواط ساعة
مثال:
حجم المياه الساخنة اليومي: 5,000 لتر/يوم درجة حرارة الماء البارد: 20 درجة مئوية درجة حرارة الماء الساخن المستهدفة: 55 درجة مئوية ارتفاع درجة الحرارة: 35 درجة مئوية 5,000 × 35 × 0.001163 = 203.5 كيلوواط ساعة/يوم
هذا لا يعني أن مصفوفة PVT-T يجب أن تغطي 100% من الطلب على الحرارة. تعتمد المساهمة الفعلية للطاقة الشمسية على:
الإشعاع الشمسي المحلي؛
مساحة السطح المتاحة؛
الأداء الحراري للوحدات؛
حجم خزان التخزين؛
نمط الاستهلاك اليومي؛
نسبة الطاقة الشمسية المقبولة؛
استراتيجية التدفئة الاحتياطية.
بالنسبة للمشاريع التجارية، يمكن لشركة Soletks مراجعة بيانات المشروع الأساسية والمساعدة في تقدير ما إذا كان نظام PVT-T أو PV فقط أو الطاقة الشمسية الحرارية أكثر ملاءمة.
مقارنة PVT-T مع الألواح الشمسية الكهروضوئية القياسية
| سؤال | لوحة شمسية قياسية | لوحة شمسية هجينة من نوع PVT-T |
|---|---|---|
| المخرجات الكهربائية | نعم. | نعم. |
| إخراج حراري مفيد | لا. | نعم. |
| مساهمة الماء الساخن | لا. | نعم، عبر دائرة الماء/الجليكول |
| تصميم هيدروليكي مطلوب | لا. | نعم. |
| الأفضل للحرارة والطاقة في المساحات المحدودة على السطح | محدودة | قوي |
| الأفضل للمشاريع الكهربائية فقط | قوي | عادة ليس الخيار الأول |
| مقياس التقييم الرئيسي | كيلوواط ساعة كهرباء | كيلوواط ساعة كهرباء بالإضافة إلى كيلوواط ساعة حرارة مفيدة |
المقارنة الصحيحة لا تقتصر على تكلفة الوحدة فقط. يجب على المشترين مقارنة القيمة الإجمالية للكهرباء والحرارة المستردة على مدى العمر الافتراضي.
مقارنة PVT-T مع المجمع الشمسي الحراري
| سؤال | المجمع الحراري الشمسي | لوحة شمسية هجينة من نوع PVT-T |
|---|---|---|
| الإخراج الرئيسي | حرارة | كهرباء بالإضافة إلى حرارة |
| كهرباء شمسية | لا. | نعم. |
| أفضل نطاق درجة حرارة حرارية | غالبًا أقوى للأنظمة الحرارية فقط | حرارة منخفضة إلى متوسطة بالإضافة إلى طاقة |
| إنتاجية مساحة السطح | مركز على الحرارة | كثافة الطاقة ذات المخرجات المزدوجة |
| تعقيد المشروع | النظام الهيدروليكي | نظام كهربائي وهيدروليكي |
| أفضل تطبيق | مشاريع حرارية فقط | مشاريع محدودة المساحة تحتاج كهرباء وحرارة |
بالنسبة لمشروع مياه ساخنة كبير مع مساحة سقف واسعة، قد تكون المجمعات الشمسية المسطحة أو الأنابيب المفرغة أكثر اقتصادية. أما بالنسبة لفندق أو شقة أو مستشفى أو مسبح محدود مساحة السقف ويريد كلاً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمياه الساخنة، فإن تقنية PVT-T تستحق تقييماً جاداً.
مقارنة PVT-T مع نظام منفصل من الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية
يقارن بعض المشترين مجموعة PVT-T واحدة مع نظامين منفصلين: الطاقة الكهروضوئية القياسية بالإضافة إلى المجمعات الحرارية الشمسية.
| نقطة المقارنة | نظام منفصل: كهروضوئي + حراري شمسي | لوح هجين PVT-T |
|---|---|---|
| تخطيط السقف | يتطلب مساحات سقف منفصلة | يستخدم مساحة وحدة واحدة لإنتاج ناتجين |
| تعقيد التثبيت | مصفوفتان مختلفتان | مصفوفة هجينة مع حلقة حرارية |
| الأداء الحراري | المجمع الحراري المخصص قد يكون أقوى | يعتمد الإخراج الحراري على تصميم الوحدة ودرجة حرارة التشغيل |
| الأداء الكهربائي | الخلايا الكهروضوئية القياسية المحسنة للكهرباء | الإخراج الكهروضوئي مع استرداد الحرارة |
| أفضل حالة | مساحة سقف كافية وفصل واضح | مساحة سقف محدودة وطلب طاقة مشترك |
يعتمد الخيار الأفضل على مساحة السقف وأسعار الطاقة وطلب الحرارة وتكلفة التركيب وتصميم النظام
تقييم القيمة للمشروع

يجب أن يُظهر اقتراح PVT-T قيمة الكهرباء والحرارة المفيدة.
القيمة الإجمالية المفيدة = قيمة الكهرباء الكهروضوئية + قيمة الحرارة الحرارية القابلة للاستخدام
الجزء الحراري له قيمة فقط إذا كان المبنى يمكنه استخدام الحرارة أو تخزينها. يجب أن يتضمن الاقتراح الجاد:
الناتج الكهربائي السنوي المتوقع;
الناتج الحراري السنوي المفيد المتوقع;
الطلب اليومي المفترض على الماء الساخن أو التدفئة;
درجة حرارة الماء المستهدفة;
حجم خزان التخزين؛
تقليل الطاقة الاحتياطية;
افتراضات أسعار الطاقة المحلية؛
افتراضات الصيانة؛
منطق استرداد التكاليف؛
مقارنة مع خيارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية فقط والطاقة الشمسية الحرارية فقط.
بالنسبة للمشترين التجاريين، فإن أفضل العروض تربط أداء الوحدات بالطلب الفعلي للمبنى بدلاً من عرض بيانات المختبر فقط.
تقييم مثال: فندق محدود السطح
افترض أن فندقًا لديه مساحة سقف محدودة وخياران متنافسان:
الخيار أ = نظام كهروضوئي قياسي فقط الخيار ب = وحدات PVT-T تنتج كهرباء كهروضوئية بالإضافة إلى تسخين مسبق للمياه الساخنة
يجب أن تتضمن المقارنة:
| عنصر التقييم | نظام كهروضوئي فقط | نظام PVT-T |
|---|---|---|
| قيمة الكهرباء | نعم. | نعم. |
| تقليل طاقة الماء الساخن | لا. | نعم، إذا تم تخزين الحرارة أو استهلاكها |
| توفير وقود المرجل | لا. | ممكن |
| التعقيد الهيدروليكي | لا. | نعم. |
| نطاق الصيانة | PV فقط | PV مع الدورة الحرارية |
| أفضل مقياس | كيلوواط ساعة كهرباء | كيلوواط ساعة كهرباء بالإضافة إلى كيلوواط ساعة حرارة مفيدة |
إذا كان الفندق يمتلك بالفعل حمولة كبيرة من الماء الساخن يوميًا وحجم خزان تخزين كافٍ، يمكن لنظام PVT-T تحسين إجمالي إنتاجية السطح. أما إذا كان الطلب على الماء الساخن ضعيفًا أو لا توجد مساحة للتخزين، فقد يكون نظام PV-only أكثر عملية.
عوامل التكلفة لمشروع PVT-T
تعتمد تكلفة مشروع PVT-T على أكثر من سعر الوحدة.
تشمل عوامل التكلفة المهمة:
كمية الوحدات؛
نموذج ومواصفات الوحدة؛
نظام التركيب؛
العاكس وحماية الخلايا الشمسية؛
محطة المضخة؛
خزان تخزين أو خزان عازل؛
المبادل الحراري؛
وحدة تحكم وأجهزة استشعار؛
طول الأنابيب والعزل؛
متطلبات الماء أو الجليكول؛
حماية من التجمد والركود؛
عمالة التركيب؛
الشحن والتعبئة؛
متطلبات التصديق والموافقة المحلية؛
نظام المراقبة؛
دمج التدفئة الاحتياطية.
لهذا السبب، يُستشهد بـ PVT-T عادةً كحل قائم على المشروع بدلاً من كونه لوحًا كهروضوئيًا بسيطًا كسلعة.
قائمة مراجعة المشتريات
قبل طلب عرض الأسعار، قم بإعداد المعلومات التالية:
| المعلومات المطلوبة | مثال / ملاحظات |
|---|---|
| دولة ومدينة المشروع | مطلوب لمراجعة الموارد الشمسية والمناخية |
| نوع المبنى | فندق، مستشفى، شقة، مسبح، مصنع، مدرسة، إلخ. |
| مساحة السطح المتاحة | يشمل حجم السطح، الاتجاه، الميل وحالة التظليل |
| هيكل السطح | خرسانة، سقف معدني، سقف مسطح، سقف مائل، حد التحميل |
| الطلب اليومي على الماء الساخن | لتر/يوم أو متر مكعب/يوم |
| درجة حرارة ماء المدخل البارد | النطاق الموسمي إذا كان متاحًا |
| درجة حرارة الماء الساخن المستهدفة | مثال: 45°م، 55°م، 60°م |
| خزان تخزين موجود | الحجم، المادة، منافذ التوصيل المتاحة |
| مصدر حرارة احتياطي | غلاية، مضخة حرارية، سخان كهربائي، سخان غاز |
| النظام الكهربائي | جهد الشبكة، تفضيل العاكس، متطلبات الربط بالشبكة/خارج الشبكة |
| متطلبات الحماية من التجمد | مهم للمناخات الباردة |
| أحمال الرياح والثلوج | مطلوب للتركيب والمراجعة الهيكلية |
| رسومات المشروع | مخطط السقف، تخطيط غرفة الميكانيكا، مسار الأنابيب إن وجد |
كلما كانت المعلومات أكثر اكتمالاً، كلما كانت التسعيرة والتوصية بالنظام أكثر دقة.
ما يمكن أن تساعد به Soletks في التقييم
لمراجعة مشروع PVT-T، يمكن لـ Soletks مساعدة المشترين في تقييم:
ما إذا كان المشروع مناسبًا لنظام PVT-T؛
ما إذا كان النظام الكهروضوئي فقط أو النظام الحراري الشمسي فقط سيكون أكثر اقتصادية؛
العدد التقريبي للوحدات بناءً على مساحة السطح؛
المفهوم الأساسي للنظام الحراري؛
اعتبارات خزان التخزين والتدفئة الاحتياطية؛
افتراضات الإنتاج الكهروضوئي والحراري؛
نطاق العروض واختيار المنتجات.
الهدف ليس فرض نظام PVT-T في كل مشروع. الهدف هو اختيار الحل الشمسي الذي يناسب الطلب الفعلي للطاقة في المبنى.
أدلة تعزز ثقة المشتري
يجب أن يدعم قرار شراء نظام PVT-T عالي الجودة بمعلومات منتج قابلة للتحقق.
يجب على المشترين البحث عن:
ورقة بيانات المنتج؛
البيانات الكهربائية للخلايا الشمسية؛
بيانات الأداء الحراري؛
رسم التركيب؛
مخطط النظام؛
بيان الضمان؛
صور المشروع؛
بيانات التعبئة والشحن؛
معلومات شهادات أو معايير الاختبار؛
شرح واضح للتطبيقات غير المناسبة.
توصي Soletks باستخدام قيم ورقة البيانات الحالية وشروط التصميم الخاصة بالمشروع لكل عرض سعر.
موارد Soletks ذات الصلة
تعرف على المزيد حول الطاقة الشمسية الهجينة والحرارية الكهروضوئية:
ملخص الحقائق الرئيسية
فئة المنتج: وحدة حرارية كهروضوئية مائية.
المخرجات الرئيسية: الكهرباء الشمسية والحرارة الحرارية القابلة للاسترداد.
أفضل التطبيقات المناسبة: الفنادق والمستشفيات والشقق والمساكن الطلابية وحمامات السباحة والصالات الرياضية والتسخين المسبق الصناعي منخفض الحرارة.
متطلبات التصميم الرئيسية: يجب أن يكون للمشروع طلب كهربائي وطلب حراري قابل للاستخدام.
أقوى حالة استخدام: مساحة سقف محدودة ذات قيمة قابلة للقياس لكل من الكهرباء والحرارة.
طريقة المقارنة الرئيسية: تقييم كيلوواط ساعة من الكهرباء بالإضافة إلى كيلوواط ساعة من الحرارة الحرارية المفيدة.
المخاطر التصميمية الرئيسية: ضعف التصميم الهيدروليكي أو نقص الحمل الحراري القابل للاستخدام.
قاعدة قرار المشتري: اختر PVT-T عندما يكون لكل من الحرارة والطاقة قيمة قابلة للقياس من نفس سطح السقف.
التعليمات
ماذا يعني PVT-T؟
في هذه الصفحة، يشير PVT-T إلى وحدة حرارية ضوئية مائية. تولد الكهرباء من خلال خلايا PV وتنقل الحرارة المستردة إلى حلقة ماء أو جليكول.
هل لوحة PVT-T هي نفس لوحة PV-T؟
إنها مصطلحات وثيقة الصلة. PV-T تعني حرارية ضوئية. يُستخدم PVT-T هنا لوصف وحدة هجينة حرارية ضوئية مركزة على الحرارة مصممة لتوليد الكهرباء واسترداد الحرارة من جانب الماء.
هل PVT-T أفضل من PV القياسي؟
يكون PVT-T أفضل فقط عندما يمكن استخدام الحرارة المستردة. بالنسبة للمشاريع الكهربائية فقط، يكون PV القياسي عادةً أبسط وأكثر مباشرة.
هل يمكن لـ PVT-T توفير الماء الساخن؟
نعم. يمكن لنظام PVT-T المصمم بشكل صحيح تسخين الماء الساخن المنزلي مسبقًا أو دعم التدفئة ذات درجة الحرارة المنخفضة من خلال خزان تخزين وحلقة نقل حرارة.
هل يمكن لـ PVT-T استبدال المرجل؟
عادةً لا. يجب تصميم PVT-T كطبقة موفرة للطاقة. يجب أن يظل المرجل أو المضخة الحرارية أو السخان الكهربائي متاحًا كتدفئة احتياطية.
ما درجة الحرارة التي يمكن أن يوفرها PVT-T؟
تعتمد درجة الحرارة المفيدة على الإشعاع الشمسي، ومعدل التدفق، ودرجة حرارة المدخل، ودرجة حرارة خزان التخزين، وتصميم الوحدة. عادةً ما يكون نظام PVT-T هو الأفضل لتلبية احتياجات الحرارة ذات درجات الحرارة المنخفضة إلى المتوسطة. استخدم ورقة البيانات الحالية من Soletks للحصول على البيانات الحرارية الخاصة بالنموذج.
هل يجب أن يستخدم النظام الماء أو الجليكول؟
يعتمد ذلك على المناخ المحلي ومتطلبات الحماية من التجمد. في المناخات الباردة، قد يكون الجليكول أو الدائرة غير المباشرة ضروريين. يجب أن يتوافق سائل نقل الحرارة مع تصميم الوحدة والنظام الهيدروليكي.
هل نظام PVT-T مناسب للمستشفيات؟
يمكن أن يكون مناسبًا عند تصميمه مع تدفئة احتياطية، والتحكم في النظافة، والمراقبة، وإمكانية الوصول للصيانة. لا ينبغي التعامل معه كمصدر الحرارة الوحيد.
هل نظام PVT-T مناسب لحمامات السباحة؟
نعم، غالبًا ما تكون حمامات السباحة مناسبة لأن تدفئة حمامات السباحة تتطلب عادةً حرارة بدرجات حرارة منخفضة إلى متوسطة. يجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار حجم حوض السباحة، ودرجة حرارة الماء المستهدفة، وموسم التشغيل، وتكوين التخزين أو المبادل الحراري.
ما هي المعلومات المطلوبة لعرض الأسعار؟
أرسل موقع المشروع، مساحة السقف، نوع المبنى، الطلب اليومي على الماء الساخن، درجة حرارة الماء البارد، درجة الحرارة المستهدفة، بيانات خزان التخزين، مصدر الحرارة الاحتياطي والمتطلبات الكهربائية.
هل يتطلب PVT-T صيانة أكثر من PV؟
نعم، مقارنة بأنظمة PV فقط، يشمل PVT-T أيضًا دائرة حرارية. يجب فحص المضخة، السائل، وعاء التمدد، صمام الأمان، العزل وأجهزة الاستشعار وفقًا لخطة صيانة النظام.
كيف يجب على المشترين مقارنة PVT-T مع PV فقط؟
لا تقارن فقط قوة PV أو سعر الوحدة. قارن القيمة الإجمالية المفيدة: الكهرباء المولدة بالإضافة إلى الحرارة المفيدة المقدمة للمبنى.
طلب مراجعة المشروع
إذا كان مشروعك يحتاج إلى الكهرباء والماء الساخن من مساحة سقف محدودة، أرسل إلى Soletks نوع المبنى، الموقع، حجم السقف والطلب اليومي على الحرارة.
معلومات الاستفسار الموصى بها:
المشروع/الدولة: نوع المبنى: مساحة السطح المتاحة: الطلب اليومي على الماء الساخن: درجة حرارة الماء البارد: درجة حرارة الماء الساخن المستهدفة: خزان التخزين الحالي: مصدر الحرارة الاحتياطي: متطلبات النظام الكهربائي: رسومات المشروع:
اتصل بـ Soletks لمراجعة مشروع PVT-T: https://www.soletksolar.com/contact-us.html
هل تحتاج مساعدة في الاختيار بين PVT-T، PV فقط، والطاقة الشمسية الحرارية؟
أرسل موقع مشروعك، مساحة السطح، الطلب اليومي على الماء الساخن، ودرجة الحرارة المستهدفة إلى Soletks للحصول على مراجعة خاصة بالمشروع.
لوحة التصميم وعناوين الصور مبنية على الصفحات العامة لـ Soletks: لوحة PV-T الشمسية، وحدة PVT-T، ونظام طاقة PVT-T. هذا الملف المستقل لا يحتوي على رأس أو تذييل للموقع.

