لوحة الطاقة الشمسية الهجينة PVT T
1. مخرجات الطاقة المزدوجة (الطاقة الكهروضوئية + الطاقة الحرارية)
2. تعزيز نقل الحرارة المغلف بالفراغ
3. هيكل عزل ثلاثي الأبعاد
4. المراقبة الذكية وتكامل إدارة الطاقة
ملخص
لوحة الطاقة الشمسية الهجينة PVT-T هي حل متطور للطاقة الكهروضوئية الحرارية (PVT) مصمم للعمارة المستدامة الحديثة. تدمج هذه اللوحة بسلاسة تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية في وحدة واحدة مدمجة، مما يوفر كفاءة عالية في إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية. مع معدل استخدام إجمالي للطاقة الشمسية يصل إلى 80%، يُعد هذا النظام مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب توليدًا مشتركًا موثوقًا للطاقة الكهربائية والحرارية، مثل تسخين المياه المنزلية، وتدفئة المساحات، وأنظمة المضخات الهجينة في المباني منخفضة الكربون.
الميزات الرئيسية
1. مخرجات الطاقة المزدوجة (PV + حراري)
تجمع وحدة PVT-T بين الخلايا الكهروضوئية والمجمعات الحرارية في هيكل واحد. بينما تُحوّل الخلايا الكهروضوئية الإشعاع الشمسي إلى كهرباء، يلتقط المجمع الحراري المُلحق الحرارة المتبقية من سطح اللوحة في الوقت نفسه. يُحافظ هذا التكامل على درجة حرارة تشغيل اللوحة أقل من 55 درجة مئوية، مما يُقلل من تدهور الطاقة الكهروضوئية ويُعزز إنتاج الكهرباء والكفاءة الحرارية. والنتيجة هي معدل استخدام إجمالي للطاقة يصل إلى 80%.
2. تعزيز نقل الحرارة باستخدام التغليف الفراغي
تعتمد الوحدة على ربط طبقة الخلايا الكهروضوئية بطبقة امتصاص الحرارة عن طريق التصفيح الفراغي. يقلل هذا التصميم من مقاومة التلامس الحراري عند السطح البيني، ويحسّن كفاءة نقل الحرارة بأكثر من 40%، مقارنةً بوحدات الخلايا الكهروضوئية التقليدية غير الملتصقة.
3. هيكل عزل ثلاثي الأبعاد
الجانب الأمامي من اللوحة مغطى بلوحة زجاجية عالية النفاذية، ومتباعدة بدقة لتقليل خسائر الحمل الحراري والإشعاع. يتميز الجانب الخلفي بمواد عازلة عالية الكثافة وغشاء عالي الانعكاس طويل الموجة، مما يقلل من فقدان الحرارة الأمامية بنسبة 70% ويضمن الاستقرار الحراري في ظل تقلبات درجات الحرارة المحيطة الواسعة.
4. تكامل المراقبة الذكية وإدارة الطاقة
مزودة بأجهزة استشعار درجة حرارة مدمجة ووحدة تحكم ذكية، يمكن دمج الوحدة بسلاسة مع نظام إدارة طاقة المباني (BEMS). كما تدعم تعديل الناتج الحراري آنيًا بناءً على الطلب، مما يقلل تكاليف التشغيل والصيانة على مستوى النظام بأكثر من 35%.
سيناريوهات التطبيق
· أنظمة المياه الساخنة المنزلية والتجارية والسكنية
· تدفئة حمامات السباحة للفنادق والمنتجعات الصحية والمراكز الرياضية
· تدفئة المساحات الموسمية باستخدام مضخة هجينة ودمج خزان عازل
· دعم الطاقة الحرارية الأرضية أو التدفئة المركزية بمساعدة الطاقة الشمسية
يسلط الضوء على التكنولوجيا الأساسية
1. الخلايا الشمسية عالية الكفاءة
تتميز الوحدة بخلايا شمسية أحادية البلورة من النوع N من نوع TOPCon مع بنية متعددة القضبان، وتوفر كفاءة عالية في تحويل الطاقة، ومعامل درجة حرارة منخفض، واستقرارًا في الأداء على المدى الطويل.
2. تصميم موحد لنقل الحرارة
يعتمد المجمع الحراري تصميمًا لتوزيع درجة الحرارة بشكل موحد. بفضل استخدام ركيزة توصيل حراري من الألومنيوم عالي النقاء وتصميم قناة داخلية مُحسّن، يحافظ النظام على اتساق درجة حرارة السطح ضمن ±1 درجة مئوية. هذا يُحسّن كلاً من إنتاج الطاقة الكهروضوئية وامتصاص الحرارة.
3. نظام الغطاء الأمامي منخفض الخسارة
غطاء أمامي من الزجاج المقسّى عالي الشفافية يقلل من انعكاس الضوء الساقط وفقدان الحرارة. يُباعد الغطاء بعناية عن سطح الوحدة لتقليل الحمل الحراري وتحسين العزل.
4. هيكل قوي ومتين
إطار الوحدة مصنوع من سبيكة ألومنيوم 6063-T5 مؤكسدة، بقوة شد تصل إلى 180 ميجا باسكال. وهو مُغلّف بمادة مانعة للتسرب من السيليكون عالية المتانة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مما يضمن مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP65، مما يضمن متانة وعمرًا افتراضيًا طويلًا.
لماذا تختار نوع PVT-T؟
· تعظيم إنتاج الطاقة من مساحة السطح المحدودة
· خفض فواتير الكهرباء وتكاليف التدفئة في وقت واحد
· انخفاض انبعاثات الكربون من خلال الاستخدام المزدوج للطاقة
· مثالي للحصول على شهادة المباني الخضراء وأهداف ESG
· تبسيط تصميم النظام باستخدام حل الطاقة الشمسية المتكامل
الفوائد التقنية في لمحة
ميزة |
وصف |
الكفاءة الكهربائية |
خلايا TOPCon عالية الكفاءة من النوع N |
الكفاءة الحرارية |
تحسن بنسبة 40%+ عن طريق الترابط الفراغي |
تكامل النظام |
متوافق مع وحدات التحكم الذكية وأنظمة إدارة الطاقة (BEMS) |
متانة |
إطار من الألومنيوم المؤكسد + مانع تسرب مقاوم للماء IP65 |
تصميم العزل |
نظام عزل متعدد الطبقات أمامي وخلفي |
معلمة الأداء
يكتب |
قالب PVT-T |
|
أبعاد المخطط التفصيلي (مم) |
2318×1175×80 |
|
الوزن (كجم) |
66 |
|
المعلمة الكهربائية |
الحد الأقصى للطاقة (حالة STC)/وات |
500 |
نوع البطارية |
بلورة واحدة متعددة البوابات من النوع N TOPCon |
|
عدد البطاريات |
144 (6 × 24) خلية |
|
درجة حرارة العمل / درجة مئوية |
-40~85 |
|
أقصى جهد للنظام/فولت |
1500 فولت (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% |
|
المعلمة الحرارية |
ذروة الطاقة الحرارية للضوء (واط) |
1380 |
السعة العازلة (لتر) |
1.2 |
|
نوع متوسط |
محلول البروبيلين جليكول/محلول الإيثيلين جليكول/الماء |
|
ضغط العمل (ميجا باسكال) |
0.6 |
|
وضع التشغيل |
التوسع بين الحليمات |
|
حجم الواجهة وكميتها |
ف 22.4 |
|
هيكل المبادل الحراري |
نوع اللوحة الأنبوبية |
|
مادة المبادل الحراري |
النحاس الأحمر |
|
مادة اللوحة الخلفية |
لوحات مغلفة بالألوان |
|
مجالات التطبيق |
تسخين مشع بدرجة حرارة منخفضة، وتدفئة حمام السباحة، وتخزين الحرارة عبر المواسم، والتدفئة المباشرة مع المضخات الحرارية. |
|
س1: ما هي لوحة الطاقة الشمسية PVT؟
ج1: الألواح الشمسية الكهروضوئية الحرارية (PVT) هي تقنية هجينة تُولّد الكهرباء والحرارة من ضوء الشمس في آنٍ واحد. تجمع هذه التقنية بين الخلايا الكهروضوئية التقليدية ومُجمّع حراري لتحسين استخدام الطاقة الشمسية بشكل عام.
س2: كيف تختلف لوحة PVT عن اللوحة الشمسية العادية؟
ج2: على عكس الألواح الكهروضوئية التقليدية التي تنتج الكهرباء فقط، تعمل الألواح الكهروضوئية أيضًا على التقاط الطاقة الحرارية لتسخين المياه أو المساحة، مما يعزز الكفاءة الإجمالية بنسبة تصل إلى 60-80%.
س3: ما هي فوائد استخدام لوحات PVT؟
ج٣: ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية توفر المساحة، وتُحسّن إجمالي إنتاج الطاقة، وتُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهي مثالية للمباني ذات مساحة الأسطح المحدودة والطلب المرتفع على الكهرباء والماء الساخن.
س4: هل يمكن أن تعمل لوحات PVT في المناخات الباردة أو الغائمة؟
ج٤: نعم. صُممت أنظمة PVT باستخدام مواد عازلة ومُبادِلة للحرارة للحفاظ على الأداء حتى في ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو الإشعاع المنخفض.
س5: ما هي التطبيقات المناسبة لأنظمة PVT؟
ج5: تُستخدم أنظمة PVT على نطاق واسع في أنظمة المياه الساخنة السكنية، والمباني المكتبية، وتدفئة حمامات السباحة، والحرارة الصناعية، والهندسة المعمارية منخفضة الكربون.


