لوحة شمسية PVT من النوع T
التآزر ذو التأثير المزدوج:أنادمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية لتلبية احتياجات الكهرباء والماء الساخن والتدفئة في نفس الوقت، مع معدل استخدام شامل للطاقة الشمسية يصل إلى 80٪
كفاءة الفراغ:تعمل عملية الربط الفراغي على تقليل المقاومة الحرارية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية بنسبة تزيد عن 40%، مما يضمن نقل الحرارة بكفاءة
العزل ثلاثي الأبعاد:تصميم عزل ثلاثي الأبعاد، يقلل من فقدان الحرارة بنسبة 70٪
الإنترنت الذكي:أجهزة استشعار مدمجة ونظام تحكم متصل بمنصة الطاقة، وضبط الطاقة الديناميكي، وتكاليف التشغيل والصيانة منخفضة بنسبة 35٪ +
يعد المكون الحراري الكهربائي المزدوج من النوع T (كفاءة حرارية أعلى) من PVT أحد المعدات الأساسية للاستخدام الشامل للطاقة الشمسية بكفاءة واستقرار، وهو مصمم خصيصًا لتوليد الطاقة الحرارية الشمسية منخفضة الكربون في المباني، والمياه الساخنة المنزلية، وتدفئة المباني وغيرها من السيناريوهات.
سيناريوهات التطبيق
الماء الساخن للمكاتب، وتدفئة حمام السباحة بالماء الساخن التجاري، والتدفئة المقترنة بمضخة الحرارة والتدفئة عبر المواسم؛
الميزة الأساسية
1.الحرارة والطاقة مجتمعة، إمداد مزدوج بالطاقة
من خلال تقنية الاقتران الكهروحراري الكهروضوئي المتكامل مع الطاقة الشمسية، يتم دمج وحدات الطاقة الكهروضوئية ومكونات تجميع الحرارة. أثناء تحويل وحدات الطاقة الكهروضوئية للضوء والكهرباء، يتم تجميع الحرارة المصاحبة للتحكم في درجة حرارة تشغيل الوحدات عند أقل من 55 درجة مئوية، مما يحقق كفاءة في إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية، ويرفع معدل الاستخدام الشامل للطاقة الشمسية إلى 80%.
2. الترابط الفراغي، نقل الحرارة بكفاءة عالية
من خلال تقنية الربط الفراغي، يتم دمج الوحدات الكهروضوئية ومكونات تجميع الحرارة بشكل وثيق لتقليل المقاومة الحرارية للواجهة، وتحسين عامل نقل الحرارة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية بأكثر من 40٪.
3. نظام عزل ثلاثي الأبعاد وتقنية قفل حراري عالية الكفاءة
يتم زيادة الجانب الأمامي للمنتج بلوحة غطاء عالية الشفافية للتحكم بدقة في المسافة بين المكونات وألواح الغطاء، مما يقلل من فقدان الحرارة على الجانب الأمامي بنسبة 70%. يستخدم الجانب الخلفي مادة عازلة من الألياف عالية الكثافة مقترنة بطبقة انعكاس عالية طويلة الموجة للحفاظ على كفاءة جمع الحرارة واستخدامها في حالة الاختلاف الكبير في درجات الحرارة.
4. الربط الذكي وتوفير الطاقة والكفاءة
يمكن توصيل مستشعر درجة الحرارة المدمج ونظام التحكم الذكي بسلاسة بنظام إدارة طاقة المبنى لضبط طاقة جمع الحرارة في الوقت الفعلي وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة بأكثر من 35٪.
التكنولوجيا الهيكلية الأساسية
1. بطارية عالية الكفاءة، خرج مستقر
تم اختيار خلايا عملية TOPCon من النوع N ذات البوابة الرئيسية متعددة البلورات المفردة، مع كفاءة تحويل ضوئية كهربائية عالية، ومعامل درجة حرارة ذروة الطاقة المنخفضة والأداء المستقر.
2. تصميم درجة الحرارة المتوسطة وترقية الكفاءة
من خلال تصميم درجة الحرارة المتوسطة لمكونات جمع الحرارة، باستخدام لوحة الألومنيوم عالية النقاء كركيزة لنقل الحرارة والترتيب المعقول لهيكل القناة، يتم التحكم في توحيد درجة حرارة سطح المكونات ضمن نطاق ±1 درجة مئوية، وذلك لتحسين كفاءة توليد الطاقة وجمع الحرارة للمنتجات.
3. غطاء شفاف عالي الجودة، يقلل من فقدان الحرارة
يعتمد غطاء اللوحة على طلاء مزدوج الجوانب مضاد للانعكاس ويزيد من تكنولوجيا النفاذية، حيث يتم زيادة نفاذية الضوء بنسبة 3%، ويتم تقليل إجمالي فقدان الحرارة بنسبة 50%، ويتم تحسين كفاءة النظام الضوئية الحرارية بنسبة 40% على الأقل.
4. حماية قوية ومتينة
إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد 6063-T5، قوة شد 180 ميجا باسكال، مدمج مع مانع تسرب عالي المقاومة للعوامل الجوية، تصنيف مقاومة للماء يصل إلى IP65.
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 مبادل حراري |
النحاس الأحمر |
|
مادة اللوحة الخلفية |
لوحات مغلفة بالألوان |
|
مجالات التطبيق |
التدفئة الإشعاعية منخفضة الحرارة، وتدفئة حمامات السباحة، وتخزين الحرارة عبر المواسم، والتدفئة المباشرة جنبًا إلى جنب مع مضخات الحرارة. |
|
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.


