الألواح الشمسية PVT من النوع E
1. نواة توليد طاقة عالية الكفاءة، ومخرجات طاقة مستقرة وموثوقة
2. تصميم تجميع الحرارة بدرجة حرارة موحدة، وترقية الكفاءة المزدوجة
3. حماية فائقة القوة، والتعامل مع البيئات القاسية
عندما تقع حلول الطاقة الشمسية التقليدية في معضلة "توليد طاقة كافية مع استغلال حراري غير كافٍ"، تُهدر كمية كبيرة من الحرارة المُولّدة من الألواح الكهروضوئية أثناء توليد الطاقة، بل وتُسرّع من شيخوخة المعدات؛ فلا يستطيع نظام حراري ضوئي واحد تلبية الطلب اليومي على الكهرباء. كيف يُمكن تجاوز هذه العقبة في استغلال الطاقة؟
تُقدم الوحدة الحرارية الكهروحرارية المزدوجة من النوع E من PVT الحل الأمثل! فهي تدمج بشكل مبتكر تقنيتين رئيسيتين: الطاقة الكهروضوئية والطاقة الحرارية الضوئية. إنها ليست مجرد محطة طاقة لتوليد طاقة مستقرة، بل هي أيضًا محطة حرارية لإنتاج حرارة فعالة. كما أنها ترتقي بمعدل الاستخدام الشامل للطاقة الشمسية إلى مستوى جديد، وتُنشئ نواة طاقة فعالة ومنخفضة الكربون لمختلف أنواع المباني.
أولا: اختر النوع E من PVT، مع أربع مزايا أساسية مرئية
1. تآزر الطاقة المزدوجة، لا هدر في استخدام الطاقة
يتخلى هذا النظام عن أسلوب تحويل الطاقة الأحادية التقليدي، ويعتمد على تقنية الاقتران المتكاملة بين الطاقة الكهروضوئية والطاقة الحرارية الضوئية. وبينما يُنتج الكهرباء بكفاءة، فإنه يستعيد الحرارة المُهدرة الناتجة عن تشغيل الوحدة بالكامل ويُعيد استخدامها. مزودًا بنظام تحكم ذكي في درجة الحرارة، يُتحكم بدقة في درجة حرارة الوحدة دون 45 درجة مئوية، مما يُعالج بشكل جذري مشكلة "تأثير النقطة الساخنة" وتوهين الطاقة عند درجات الحرارة العالية في الألواح الكهروضوئية التقليدية. هذا لا يضمن استقرار توليد الطاقة فحسب، بل يُطيل أيضًا عمر المعدات بشكل كبير. ووفقًا للقياسات الفعلية، يصل معدل استخدام الطاقة الشمسية الشامل إلى 60%. وبالمقارنة مع المعدات الكهروضوئية الأحادية التقليدية، يزداد إجمالي إنتاج الطاقة بأكثر من 50%، مما يُتيح تحويل كل جزء من الطاقة الشمسية بالكامل إلى قيمة عملية.
2. تقنية الفراغ، إخراج حراري أقوى
باستخدام عملية التصفيح الفراغي المبتكرة، يُشبه الأمر إضافة طبقة من "درع موصل للحرارة عالي الكفاءة" إلى الوحدة. يُقلل هذا بشكل كبير من المقاومة الحرارية للواجهة بين الشريحة الكهروضوئية ووحدة تجميع الحرارة، مما يُسهّل نقل الحرارة. تزيد هذه العملية من كفاءة استخدام الطاقة الحرارية بأكثر من 40%، مما يضمن توفير الحرارة المُولّدة فورًا وبكفاءة. سواءً كان ذلك لتلبية الطلب اليومي على الماء الساخن أو التدفئة الشتوية، يُمكن تلبية هذا الطلب بسرعة، مما يُجنّب هدر الطاقة الحرارية.
3. التحكم الذكي في درجة الحرارة، والتحسين المزدوج للفوائد وعمر الخدمة
يُعد نظام التحكم الذكي في درجة الحرارة بمثابة "مُدبّر منزلي محترف" للمعدات. فهو يراقب درجة حرارة سطح الوحدة ويضبطها بدقة آنيًا، مُتحكمًا في تقلبات فرق درجات الحرارة ضمن نطاق ضيق جدًا، مما يضمن تشغيلًا مستقرًا للوحدة. من ناحية، تُطيل بيئة العمل المستقرة عمر الوحدة بشكل كبير وتُقلل تكلفة استبدال المعدات. من ناحية أخرى، يُمكن أن يصل إنتاج الطاقة الحرارية إلى ضعف إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يُحقق للمستخدمين فوائد اقتصادية شاملة تتجاوز بكثير تلك التي تُحققها أنظمة الطاقة الكهروضوئية النقية، ويحقق مبدأ "استثمار واحد، عائد مضاعف".
4. ربط ذكي، تشغيل وصيانة أكثر سلاسة وتوفيرًا للطاقة
تحتوي الوحدة على مستشعر مدمج عالي الدقة ووحدة تحكم ذكية، يمكن توصيلها بسهولة بمنصة إدارة طاقة المبنى لتحقيق الربط الذكي بين "توليد الطاقة - نقل الطاقة من الشبكة - استهلاك الطاقة من قِبل المستخدم". ووفقًا لقواعد استهلاك الطاقة في مختلف السيناريوهات، مثل المكتب والحياة اليومية، تُعدّل الوحدة ديناميكيًا طاقة تجميع الحرارة لتتوافق بدقة مع الطلب على الطاقة، مما يتجنب فائضها أو نقصها. وفي الوقت نفسه، تُقلل الإدارة الذكية بشكل كبير من تكلفة التشغيل والصيانة اليدوية، حيث انخفضت تكاليف التشغيل والصيانة بأكثر من 35%، مما يجعل نظام الطاقة الفعّال سهل الاستخدام وفعالًا من حيث التكلفة.
ثانيًا: التكيف مع سيناريوهات متعددة، حل شامل للطاقة
• إمداد المكاتب والمنازل بالمياه الساخنة: لا يعتمد هذا النظام على سخانات المياه الكهربائية أو الغازية التقليدية. فهو يوفر الماء الساخن باستمرار على مدار الساعة بتكلفة منخفضة، مما يلبي الطلب المركزي على الماء الساخن في المباني المكتبية والتجمعات السكنية وغيرها، ويقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف الاستخدام.
• إدارة درجة الحرارة الثابتة لحمامات السباحة: تهدف إلى حل مشكلة ارتفاع تكلفة التدفئة لحمامات السباحة في الربيع والخريف، فهي تقلل بشكل كبير من تكلفة التدفئة من خلال توفير الطاقة الحرارية بكفاءة، وفي الوقت نفسه تمدد موسم استخدام حمام السباحة وتحسن كفاءة تشغيل حمام السباحة.
• التوليد المشترك للتبريد الحراري والكهربائي للمباني الفردية: يعمل بالتآزر مع المضخات الحرارية الأرضية وأنظمة تكييف الهواء، ويوفر خدمات متكاملة للكهرباء والتدفئة والتبريد للمباني الفردية مثل الفيلات والمباني التجارية الصغيرة، مما يخلق بيئة داخلية مريحة وموفرة للطاقة ويحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
• تدفئة منخفضة الحرارة بشبكة أنابيب شعرية: تُنتج مصادر حرارة مستقرة ومعتدلة، تتوافق تمامًا مع نظام إشعاع شبكة الأنابيب الشعرية. ومن خلال طريقة التدفئة الإشعاعية، تُوفر درجة حرارة داخلية موحدة ومريحة، مع مزايا توفير الطاقة والراحة.
• مكمل حراري عبر المواسم للطاقة الحرارية الأرضية الضحلة: في الصيف، يتم تخزين الطاقة الحرارية الفائضة في نظام الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة تحت الأرض؛ وفي الشتاء، تكمل الطاقة الحرارية لنظام مضخة الحرارة الأرضية، مما يحقق إعادة تدوير الطاقة عبر المواسم ويحسن كفاءة التشغيل السنوية لنظام الطاقة.
ثالثًا: التكنولوجيا المتطورة، ترسيخ أسس الجودة
1. نواة توليد طاقة عالية الكفاءة، ومخرجات طاقة مستقرة وموثوقة
مزود بخلية أحادية البلورة TOPCon من النوع N الرائدة في الصناعة، يتميز بكفاءة تحويل ضوئية فائقة ومعامل حرارة أفضل. سواءً في يوم مشمس ذي إضاءة قوية أو يوم غائم، في الصباح الباكر أو المساء ذي إضاءة خافتة، يحافظ هذا النظام على إنتاج طاقة قوي ومستقر، مما يضمن استمرارية إمداد الطاقة.
2. تصميم تجميع الحرارة بدرجة حرارة موحدة، وترقية الكفاءة المزدوجة
بفضل قاعدة نقل الحرارة المصنوعة من صفائح الألومنيوم عالية النقاء وتصميم قناة تدفق دقيق، يُحقق هذا النظام تحكمًا مثاليًا في اتساق درجة حرارة سطح الوحدة ضمن ±1 درجة مئوية. لا يُحسّن توزيع درجة الحرارة المتساوي كفاءة جمع الحرارة فحسب، بل يزيد أيضًا من قدرة توليد الطاقة من خلال التبريد الفعال، مما يُشكل ترقية مزدوجة الكفاءة، حيث يُعزز "توليد الطاقة" و"جمع الحرارة" بعضهما البعض، مما يزيد من كفاءة استخدام الطاقة.
3. حماية فائقة القوة، والتعامل مع البيئات القاسية
الإطار مصنوع من سبائك الألومنيوم المؤكسد 6063-T5، بقوة شد تصل إلى 180 ميجا باسكال، وهو متين وقوي، ما يجعله مقاومًا للصدمات الخارجية. أما بالنسبة للعزل، فقد استُخدمت مواد عزل مقاومة للعوامل الجوية، بمستوى حماية IP65. سواءً في ظل عواصف رملية، أو طقس ممطر ومثلج، أو تآكل ناجم عن رذاذ الملح في المناطق الساحلية، فإن هذا المنتج يتميز بعمر افتراضي طويل، مما يضمن تشغيلًا مستقرًا على المدى الطويل في مختلف البيئات القاسية، ويقلل من تكرار وتكلفة الصيانة.
وحدة الطاقة الحرارية الكهروحرارية المزدوجة من النوع E من PVT ليست مجرد جهاز طاقة؛ بل هي حل شامل للطاقة منخفضة الكربون للمستقبل. فهي تكسر قيود استخدام الطاقة الشمسية التقليدية، وتعيد تعريف قيمتها من خلال الابتكار التكنولوجي، وتحول الضوء والحرارة إلى فوائد اقتصادية وبيئية ملموسة. اختيارك لوحدة PVT من النوع E يعني اختيار مستقبل فعال وموفر للطاقة ومستدام! تواصل معنا الآن للحصول على خطة حصرية وشاملة لاستخدام الطاقة الشمسية، وابدأ رحلة جديدة نحو الطاقة الخضراء!
4. المواصفات الفنية
فصل |
معلمات محددة |
معلمات وحدة PVT-E |
المواصفات المادية |
أبعاد المخطط التفصيلي (مم) |
2279×1134×45 |
حجم الزجاج (مم) |
2273×1128 |
|
الوزن (كجم) |
39.0 |
|
الخصائص الكهربائية |
الحد الأقصى للطاقة (STC) (واط) |
580 |
نوع الخلية |
TOPCon من النوع N متعدد القضبان أحادي البلورة |
|
عدد الخلايا |
144 (6×24) خلية |
|
درجة حرارة العمل (℃) |
-40~85 |
|
أقصى جهد للنظام (فولت) |
1500 (TUV) |
|
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) (فولت) |
51.1 |
|
أقصى جهد لنقطة القدرة (Vmp) (فولت) |
44.45 |
|
تيار الدائرة القصيرة (Isc) (A) |
14.31 |
|
أقصى تيار لنقطة القدرة (إمب) (أمبير) |
13.05 |
|
كفاءة المكون |
22.44% |
|
الخصائص الحرارية |
ذروة الطاقة الحرارية الشمسية (واط) |
1180 |
السعة العازلة (لتر) |
1.2 |
|
نوع الوسائط |
محلول البروبيلين جليكول / محلول الإيثيلين جليكول / الماء |
|
ضغط العمل (ميجا باسكال) |
0.6 |
|
وضع التشغيل |
إعلان خلالي |
|
حجم الواجهة وكميتها |
خيط خارجي G1/2، 2 |
|
هيكل المبادل الحراري |
الأنابيب |
|
مادة المبادل الحراري |
النحاس الأحمر |
|
آخر |
المواد الخلفية |
ورقة مرسومة |
كمية التعبئة |
28 وحدة لكل منصة نقالة، 616 وحدة لكل حاوية بطول 40 قدمًا |
|
مجالات التطبيق |
التدفئة الإشعاعية منخفضة الحرارة، وتدفئة حمامات السباحة، وتخزين الحرارة عبر المواسم، والتدفئة المباشرة المتكاملة مع مضخات الحرارة |


