Colector solar híbrido PV-T
Ventajas:
1. Tecnología de laminación avanzada: elimina las microfisuras y la delaminación.
2. Absorbedor de canal de flujo total integrado, sin costuras, que ofrece la mayor eficiencia de intercambio de calor de la industria.
3. Fotovoltaico + térmico en un panel: genera electricidad y calor simultáneamente, ahorrando hasta un 40% de espacio en el techo en comparación con sistemas separados.
4. Enfriamiento activo de la celda: elimina continuamente el calor residual, lo que reduce la temperatura fotovoltaica y aumenta la producción eléctrica entre un 10 y un 15 %.
5. Totalmente certificado para Europa: calificación de proyecto CE.
6. Eficiencia total ultraalta: logra una eficiencia energética combinada del 70 al 88 %.
I. Introducción del producto
Colector solar híbrido PV-T: El Colector Solar Híbrido PV-T es una solución de energía dual que combina la generación de energía fotovoltaica con la captación térmica. Un solo colector puede generar simultáneamente electricidad y calor, con una tasa global de utilización de energía superior al 70%. El producto está diseñado específicamente para el mercado europeo y se adapta perfectamente a los requisitos de proyectos residenciales y comerciales de países y regiones con industrias PVT en rápido desarrollo, como Alemania, Países Bajos y España. Se utiliza ampliamente en escenarios como villas, apartamentos, hospitales, escuelas, hoteles y edificios de oficinas, maximizando el valor del espacio limitado en el techo.
La tecnología de laminación central es la característica más destacada de este producto. Los módulos PVT tradicionales a menudo encuentran problemas como grietas ocultas y delaminación durante ciclos de alta y baja temperatura debido a la diferencia en los coeficientes de expansión térmica entre el módulo fotovoltaico y la lámina posterior de intercambio de calor. Nuestro avanzado proceso de laminación logra una calidad de laminación confiable con alta resistencia al pelado y alto grado de reticulación. La celda fotovoltaica y la lámina posterior de intercambio de calor se forman bajo presión en un entorno de vacío al mismo tiempo, lo que garantiza la estabilidad del módulo en un amplio rango de temperaturas de -40 ℃ a 85 ℃ y una vida útil de hasta 25 años. La lámina posterior integrada de intercambio de calor de flujo total no requiere soldadura y no tiene resistencia térmica adicional.
II. Tabla de parámetros técnicos
Parámetro = Valor:Modelo de producto PVT-Híbrido
Especificaciones del PVT
Artículo |
Circulación de líquidos |
Circulación de líquidos |
circulación de líquidos |
|
Dimensión(milímetros) |
2279×1134×37 |
2279×1134×37 |
1762×1134×37 |
|
Dimensión del vidrio (mm) |
2273×1128 |
2273×1128 |
1756×1128 |
|
Peso(kg) |
39.0 |
39.0 |
34.6 |
|
Electricidad |
Tarifa Máxima/W |
580 |
540 |
450 |
Tipo de componente |
Cristal único/múltiples puertas principales/TOPCon de tipo N |
Cristal único/múltiples puertas principales/tipo P PERC |
Cristal único/múltiples puertas principales/tipo N TOPCon |
|
Estructura de los componentes |
144(6×24)células |
144(6×24)células |
108(6×18)células |
|
De funcionamientoTemperamentoaTemperatura /°C |
-40 a 85 |
-40 a 85 |
-40 a 85 |
|
Tensión máxima del sistema/V |
1500 V(TUV) |
1500 V(TUV) |
1500 V(TUV) |
|
Circuito Abierto tensión eléctrica(Voc)/V |
51.1 |
49.73 |
39.78 |
|
Tensión de operación máxima del punto de potencia(Vmp)/V |
44.45 |
41.13 |
33.21 |
|
Corriente de cortocircuito(Isc)/A |
14.31 |
13.89 |
14.00 |
|
Corriente de operación a potencia máxima(Imp.)/A |
13.05 |
13.13 |
13.55 |
|
Eficiencia del módulo |
22,44% |
20,9% |
22,5% |
|
Térmico |
Eficiencia de pico térmico( (W.) |
1180 |
1180 |
910 |
capacidad líquida( (l) |
1.2 |
1.2 |
0.95 |
|
Tipo mediano |
Glicol de propileno /glicol /agua |
|||
Presión laboral (MPa) |
0.6 |
|||
Cómo funciona |
Tipo de expansión indirecta |
|||
Interfaz/Cantidad |
Rosca macho G1/2 / 2 |
Rosca macho G1/2 / 2 |
Rosca macho G1/2 / 2 |
|
Estructura de transferencia de calor |
Placa de tubo |
Placa de tubo |
Placa de tubo |
|
Material de transferencia de calor |
Cobre rojo |
Cobre rojo |
Cobre rojo |
|
Material de la cara posterior |
Lámina recubierta con color |
Lámina recubierta con color |
Lámina recubierta con color |
|
Cantidad necesaria para 40 contenedores de 40 pies cúbicos cada uno. |
28 unidades por paleta.…560 unidades/40 contenedores de gran capacidad |
28 unidades por paleta.…560 unidades/40 contenedores de gran capacidad |
28 unidades por paleta.…700 unidades/40 contenedores de gran capacidad. |
|
Escenario de aplicación |
Calefacción radiante a baja temperatura / Calefacción de la piscina / Almacenamiento de calor interestacional / Combinado con una bomba de calor |
|||
Nota:
1. Alta rentabilidad integrada: gracias al diseño de acoplamiento fotoeléctrico y fototérmico integrado, se aprovechan al máximo los recursos energéticos solares, lo que permite obtener una mayor rentabilidad en la misma superficie.
2. Fiabilidad y larga vida útil: reduce la temperatura de funcionamiento de la superficie del módulo solar, mejora sus condiciones de operación, prolonga su vida útil y permite generar más energía.
3. Precisión y alto rendimiento: Utilización de células TOPCon de tipo N con múltiples puertas principales y fabricadas a partir de un solo cristal; proceso de transferencia de calor mediante laminado con temperaturas controladas y sin grietas ocultas; disposición de canales de intercambio de calor de alta densidad; dos sistemas de detección EL; dos pruebas de hermeticidad; una prueba de resistencia a la isolación; excelente estabilidad del proceso de fabricación.
III. Principio de funcionamiento
El colector solar híbrido PV-T funciona según el principio integrado de generación de energía fotovoltaica y recuperación solar térmica:
1. Conversión Fotovoltaica:La luz del sol es absorbida por las células de silicio monocristalino de TOPCon y aproximadamente el 22,44% de la radiación solar se convierte directamente en energía eléctrica.
2. Recuperación Solar Térmica:Durante el proceso de generación de energía de las células fotovoltaicas se genera una gran cantidad de calor residual. Si no se trata, reducirá la eficiencia de las células. Nuestra placa posterior integrada de intercambio de calor de canal de flujo completo está estrechamente unida a la parte inferior de la capa fotovoltaica. El medio de intercambio de calor de glicerol fluye a través del canal de flujo completo y absorbe activamente este calor.
3. Sinergia termoeléctrica:El medio de intercambio de calor elimina continuamente la alta temperatura generada por el funcionamiento de las células fotovoltaicas, manteniendo las células fotovoltaicas siempre dentro del rango óptimo de temperatura de trabajo. Se puede utilizar para agua caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante o calefacción de piscinas.
IV. Ventajas del producto
1. Proceso de laminación avanzado, sin grietas:Este producto adopta un proceso integrado de moldeo por laminación a alta temperatura. El módulo fotovoltaico y la lámina posterior de intercambio de calor del canal de flujo completo se laminan y forman simultáneamente en un ambiente de vacío, resolviendo por completo el problema de agrietamiento y desprendimiento de la lámina de silicio fotovoltaico causado por la diferencia en los coeficientes de expansión térmica entre el vidrio y el metal en los módulos PVT tradicionales.
2. Hoja posterior de intercambio de calor de canal de flujo completo integrada, mayor eficiencia de intercambio de calor:La placa de intercambio de calor adopta un diseño de canal de flujo total integrado, que integra funciones de absorción e intercambio de calor. Todo el tablero recoge e intercambia calor. El canal de flujo está optimizado según los principios de la mecánica de fluidos, presentando circulación rápida, baja resistencia térmica y flujo equilibrado. Es el diseño con la relación área de intercambio de calor/área de vidrio más alta de la industria, maximizando la capacidad de recuperación fototérmica.
3. Doble salida de energía fotovoltaica y térmica, ahorrando espacio en el tejado:Un colector genera electricidad y calor simultáneamente. En comparación con la instalación de un sistema fotovoltaico y un sistema térmico separados, puede ahorrar área de instalación. Especialmente adecuado para usuarios de regiones europeas con espacio limitado en el tejado, ya que reduce significativamente los costes de instalación y los requisitos de carga del tejado.
3. Gestión térmica inteligente, mejora de la eficiencia eléctrica:La lámina posterior de intercambio de calor absorbe activamente el calor residual de la batería, manteniendo la batería fotovoltaica siempre dentro del rango de temperatura de trabajo óptimo. Al mismo tiempo, produce energía térmica de media temperatura que puede utilizarse para calefacción o agua caliente sanitaria. En comparación con los módulos fotovoltaicos convencionales, la eficiencia integral en el uso de la energía mejora significativamente.
4. Certificación internacional, no te preocupes por la entrada al mercado europeo:El producto ha pasado la certificación internacional CE y cumple con los estándares de seguridad y rendimiento de la UE. Proporciona un conjunto completo de documentos técnicos e informes de prueba.
5. Ahorro de energía estacional, corto período de recuperación de la inversión:Generación de energía y producción de calor estables durante todo el año, ahorrando costos de electricidad y combustible anualmente.
V. Ventajas de la fábrica
Nuestra empresa se dedica a la investigación y desarrollo de productos fototérmicos y fotovoltaicos integrados desde hace más de 15 años. La capacidad de producción anual alcanza los 820.000 metros cuadrados. Nuestros productos se exportan a más de 65 países y regiones de todo el mundo y los clientes europeos son socios ODM/OEM de confianza.
1. Línea de producción de tecnología de laminación central:Hemos introducido equipos laminadores de alta temperatura totalmente automáticos. Las células fotovoltaicas y las láminas posteriores de intercambio de calor se forman en un solo paso. Controlamos estrictamente la temperatura de laminación y la duración del calentamiento/enfriamiento para lograr una calidad de laminación confiable sin burbujas, alta resistencia al pelado y alto grado de reticulación.
2. Diseño patentado de lámina trasera integrada de intercambio de calor de flujo total:La lámina posterior de intercambio de calor adopta una estructura integrada de flujo total. Todo el tablero recoge e intercambia calor. Los canales de flujo se forman de manera flexible al mismo tiempo y el diseño de paso único del canal de flujo garantiza un intercambio de calor uniforme en toda la placa sin resistencia térmica de soldadura adicional.
3. Apoyo al cumplimiento del mercado europeo:Podemos ayudar a los clientes a obtener certificaciones de acceso al mercado en los principales países como Alemania, Países Bajos, Suiza y España. Proporcionamos un conjunto completo de documentos técnicos, informes de pruebas y manuales de productos.
4. Suministro estable a gran escala:Con una capacidad de producción anual de 820.000 metros cuadrados, garantizamos un suministro estable para proyectos de ingeniería a gran escala sin preocupaciones.
VI. Precauciones de instalación
1. Orientación y ángulo: En la mayor parte de Europa, los colectores miran al sur con una inclinación de ±10° desde la latitud local; En el norte de Europa, se recomienda tener una inclinación ligeramente más pronunciada para mejorar la eficiencia de recolección del calor en invierno.
2. Espaciado del conjunto: Para garantizar que no haya obstrucción de la luz solar en invierno, el espacio entre las filas delantera y trasera no debe ser inferior a 2,5 a 3 veces la altura del colector.
3. Conexión eléctrica: La parte fotovoltaica del colector PV-T debe conectarse al inversor. El voltaje máximo de CC es de 1500 V. Se deben utilizar cables fotovoltaicos profesionales, junto con disyuntores de CC y dispositivos de protección contra sobretensiones.
4. Aislamiento de tuberías: Las tuberías de circulación deben estar aisladas con un espesor de ≥30 mm. Las tuberías exteriores deben estar equipadas con cintas calefactoras para evitar la congelación en las estaciones frías.
5. Medidas anticongelamiento: El sistema debe llenarse con anticongelante de propilenglicol, cuya concentración depende de la temperatura mínima local (-15 ℃ a -35 ℃).
6. Fijación del Marco de Soporte: Los paneles deben fijarse firmemente a la estructura del techo o del suelo. El grado de resistencia al viento no debe ser inferior a 12.
VII. Casos de solicitud europeos
1. Polideportivo: En un recinto deportivo se instaló el sistema PVT más grande de Europa, consiguiendo la autosuficiencia energética a nivel de recinto.
2. Edificio de oficinas: El sistema PVT se instaló en el techo de un edificio de oficinas, lo que permitió calentar y enfriar el edificio sin energía fósil.
3. Área residencial: Múltiples proyectos residenciales nuevos adoptaron paneles PVT como principal equipo energético, satisfaciendo las necesidades de electricidad doméstica, agua caliente y calefacción por suelo radiante.
4. Proyecto Comercial: El mercado PVT en Europa continúa expandiéndose, con una red de distribuidores que cubre aplicaciones de energía distribuida en industrias como la de procesamiento de alimentos, textil y hotelera.
VIII.Tendencias de desarrollo del mercado europeo
1. Rápido crecimiento del mercado: en 2024, el mercado mundial de PVT experimentó un aumento en el área instalada de 72.544 metros cuadrados, con un crecimiento interanual del 37,5%. La valoración del mercado mundial de PVT es de aproximadamente 2.346 millones de dólares estadounidenses. Alemania ocupa el primer lugar a nivel mundial, seguida de los Países Bajos y España.
2. Aparición de grandes proyectos: Se han implementado proyectos de sistemas PVT a gran escala en varios lugares de Europa, desde instalaciones deportivas hasta edificios comerciales. PVT está pasando de la prueba de concepto a la etapa de uso comercial a gran escala.
3. Integración complementaria de energía múltiple: la combinación de paneles PVT con bombas de calor de fuente de aire/fuente terrestre y sistemas de almacenamiento de calor estacional (como almacenamiento de hielo y almacenamiento de calor entre estaciones) se está convirtiendo en una solución estándar para los edificios de energía cero en Europa.
Resumen: El colector solar híbrido PV-T, con tecnología de laminación avanzada y placa posterior de intercambio de calor de canal de flujo completo integrada, integra perfectamente la conversión fotovoltaica eficiente con la recuperación térmica solar eficiente. Un colector produce electricidad y calor simultáneamente. Aprovechando la oportunidad del rápido crecimiento del mercado PVT en Europa, invitamos sinceramente a los distribuidores e ingenieros europeos a unirse y trabajar juntos para promover conjuntamente la transición energética baja en carbono en los sectores industrial y de la construcción.
¡Contáctenos de inmediato para obtener la solución exclusiva del mercado europeo, el documento técnico y la política de cooperación de canales!








