المجمعات الحرارية الكهروضوئية PVT-E
1. الابتكار في استخدام الطاقة:تجاوز حدود معدات الطاقة الكهروضوئية التقليدية في توليد الكهرباء، ودمج تقنيتي الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية لتلبية احتياجات الكهرباء والماء الساخن والتدفئة في آنٍ واحد. يصل معدل الاستخدام الشامل للطاقة الشمسية إلى 60%، أي أعلى بأكثر من 50% من معدل استخدام معدات الطاقة الكهروضوئية التقليدية، مما يحقق أقصى قيمة للطاقة.
2. تحسين كفاءة نقل الحرارة:تم اعتماد عملية الربط الفراغي لتقليل المقاومة الحرارية لواجهة الوحدة بشكل كبير، وتم تحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية بأكثر من 40%، مما يضمن نقل الحرارة السريع والمستقر ويضمن استخدام الطاقة بكفاءة.
3. تحسين عمر المعدات وكفاءتها:مجهز بنظام تحكم ذكي في درجة الحرارة، يمنع بشكل فعال تكوين النقاط الساخنة، ويتحكم في تقلبات فرق درجة الحرارة للمكونات في نطاق صغير جدًا، مما لا يطيل عمر خدمة المعدات فحسب، بل يحقق أيضًا أداء عالي الكفاءة يبلغ ضعف إنتاج الطاقة الحرارية مثل الطاقة الكهربائية.
4. التشغيل الذكي وخفض تكاليف الصيانة:بفضل أجهزة الاستشعار عالية الدقة المدمجة ونظام التحكم الذكي، يمكن توصيله بسلاسة بمنصة إدارة طاقة المبنى لضبط طاقة جمع الحرارة بشكل ديناميكي لتتناسب مع الطلب على الطاقة، كما يتم تقليل تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تزيد عن 35%.
ومع تزايد الطلب على المباني منخفضة الكربون والاستخدام الفعال للطاقة، برزت الوحدات المزدوجة الحرارية PVT-E كحل أساسي من خلال التصميم المبتكر، ودمج وظائف توليد الطاقة الشمسية والتدفئة. هذه الوحدات قابلة للتطبيق على نطاق واسع في بناء التوليد المشترك للطاقة، وإمدادات المياه الساخنة المحلية، وأنظمة اقتران الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة، مما يوفر حلول طاقة متكاملة عبر قطاعات متعددة.
أبرز الأداء الأساسي
١. الابتكار في استخدام الطاقة: تجاوز قيود معدات الطاقة الكهروضوئية التقليدية في توليد الكهرباء، ودمج تقنيتي الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية لتلبية احتياجات الكهرباء والماء الساخن والتدفئة في آنٍ واحد. يصل معدل الاستخدام الشامل للطاقة الشمسية إلى ٦٠٪، أي أعلى بأكثر من ٥٠٪ من معدل استخدام معدات الطاقة الكهروضوئية التقليدية، مما يحقق أقصى قيمة للطاقة.
2. تحسين كفاءة نقل الحرارة: يتم اعتماد عملية الربط الفراغي لتقليل المقاومة الحرارية لواجهة الوحدة بشكل كبير، ويتم تحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية بأكثر من 40٪، مما يضمن نقل الحرارة السريع والمستقر ويضمن استخدام الطاقة بكفاءة.
3. تحسين عمر المعدات وكفاءتها: مجهزة بنظام التحكم الذكي في درجة الحرارة، ومنع تكوين النقاط الساخنة بشكل فعال، والتحكم في تقلبات فرق درجة الحرارة للمكونات في نطاق صغير جدًا، مما لا يطيل عمر خدمة المعدات فحسب، بل يحقق أيضًا أداء عالي الكفاءة يبلغ ضعف إنتاج الطاقة الحرارية مثل الطاقة الكهربائية.
4. تقليل تكاليف التشغيل والصيانة الذكية: بفضل أجهزة الاستشعار عالية الدقة المدمجة ونظام التحكم الذكي، يمكن توصيله بسلاسة بمنصة إدارة طاقة المبنى لضبط طاقة جمع الحرارة بشكل ديناميكي لتتناسب مع الطلب على الطاقة، كما يتم تقليل تكاليف التشغيل والصيانة بأكثر من 35%.
سيناريوهات التطبيق
يمكن للمكون أن يطابق بدقة مجموعة متنوعة من احتياجات الطاقة، بما في ذلك إمدادات المياه الساخنة اليومية للمكاتب، والتدفئة بدرجة حرارة ثابتة للمسابح العامة أو الخاصة، وأنظمة التدفئة والطاقة والتبريد المشتركة للمباني الفردية، والتدفئة منخفضة الحرارة للشبكات الشعرية، مما يوفر حلول طاقة مخصصة لسيناريوهات مختلفة.
الدعم الفني الرئيسي
1. تقنية توليد الطاقة عالية الاستقرار: مجهزة بخلايا شمسية من نوع N TOPCon أحادية البلورة ومتعددة القضبان، تتميز بكفاءة تحويل ضوئية كهربائية رائدة في الصناعة ومعامل درجة حرارة ذروة الطاقة المنخفضة، مما يضمن خرج طاقة مستقر في ظل ظروف شدة الضوء ودرجة الحرارة المتغيرة.
2. تصميم التحكم الدقيق في درجة الحرارة: يتم استخدام لوحة الألومنيوم عالية النقاء كركيزة لنقل الحرارة، جنبًا إلى جنب مع هيكل القناة الدقيقة، يتم التحكم في درجة حرارة سطح الوحدة عند ±1 درجة مئوية، ويتم تحسين كفاءة توليد الطاقة وجمع الحرارة، مما يحقق كفاءة مضاعفة في إنتاج الطاقة.
3. تصميم هيكلي متين: يتميز هذا الجهاز بإطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد 6063-T5 بقوة شد تبلغ 180 ميجا باسكال، وهو مزود بمادة مانعة للتسرب عالية الأداء ومقاومة للعوامل الجوية، تتوافق مع معايير العزل المائي IP65. كما أنه يقاوم بفعالية الظروف البيئية القاسية مثل العواصف الرملية والأمطار، مما يقلل بشكل كبير من احتياجات الصيانة ويضمن تشغيلًا مستقرًا على المدى الطويل.
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 |
|
الحد الأقصى لجهد النظام (V) |
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 |


