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O PVT é uma tecnologia solar revolucionária e o mais novo produto do ano 2021. Integra perfeitamente as funções duplas de geração de eletricidade e aquecimento de água.
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Introdução de Produto

DESCRIÇÃO:

PVT é uma tecnologia solar revolucionária, com patente exclusiva ENSUN SOLAR. Integra perfeitamente as funções duplas de geração de eletricidade e aquecimento de água.

Um único painel PVT é composto de painel fotovoltaico (vidro temperado, células solares, EVA e placa de vedação), tubo de condução de calor, placa de troca de calor, isolamento (lã de rocha) e estrutura de liga. Um sistema PVT é geralmente equipado com um tanque de água pressurizada, um controlador e uma bomba de água.

Os painéis fotovoltaicos convertem a luz solar em eletricidade de corrente contínua (DC) para uso em residências, empresas e em qualquer lugar onde a eletricidade seja necessária. Ao mesmo tempo, os tubos de condução de calor transformarão a energia térmica restante em água quente.

RECURSOS:

1) Os sistemas PVT geram calor solar e eletricidade basicamente livres de emissões diretas de CO2 e, portanto, são considerados uma tecnologia verde promissora para fornecer eletricidade e calor renováveis ​​a edifícios e processos industriais.

2) Os sistemas PVT combinam a geração de eletricidade solar e calor em um único componente e, assim, alcançam uma maior eficiência geral e melhor utilização do espectro solar do que os módulos fotovoltaicos convencionais.

PRINCÍPIO DE TRABALHO:

As células fotovoltaicas normalmente atingem uma eficiência elétrica entre 15% e 20%, enquanto a maior parte do espectro solar (65% - 70%) é convertida em calor, aumentando a temperatura dos módulos fotovoltaicos.

Os painéis PVT, pelo contrário, são projetados para transferir calor das células fotovoltaicas para um fluido, resfriando as células e melhorando sua eficiência. Desta forma, este excesso de calor é aproveitado e pode ser utilizado para aquecer água ou como fonte de baixa temperatura para bombas de calor, por exemplo.

A maioria das células fotovoltaicas (por exemplo, à base de silício) sofre uma queda na eficiência com o aumento da temperatura da célula. Cada Kelvin de aumento da temperatura da célula reduz a eficiência em {{0}}.2– 0,5 por cento . Portanto, a remoção de calor das células fotovoltaicas pode diminuir sua temperatura e, assim, aumentar a eficiência das células. A vida útil melhorada das células fotovoltaicas é outro benefício das temperaturas de operação mais baixas.

Eficiência de geração de eletricidade VS Eficiência de aquecimento

• Quanto menor a temperatura da água fria da rede, melhor a eficiência elétrica da célula.

• Quanto maior o tanque de armazenamento de água, melhor a eficiência elétrica da célula.

• Quanto maior a demanda de água do consumidor, melhor a eficiência elétrica da célula.

• Quando há um pico na demanda de água quente do consumidor, a eficiência elétrica da célula também atinge o pico.

• O maior impacto na eficiência elétrica é o consumo de água até o consumidor.

• Com o aumento da temperatura do fluido na entrada do painel PVT, a potência elétrica instantânea diminui, a potência térmica instantânea também diminui, mas a potência térmica instantânea líquida adicionada ao tanque aumenta.

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ESPECIFICAÇÕES:

Tipo de modelo

P16ENSUN

Dimensão (mm)

1956*992

Peso

34,7kg

Vidro frontal

Transmissão alta de 3,2 mm, baixo teor de ferro e vidro temperado.

Quadro

Liga de alumínio anodizado

Caixa de junção

IP65/IP67

STC: irradiância 1000 W/m2, AM 1,5, temperatura da célula Gand de 25 graus

Carga máxima de VENTO/NEVE

2400Pa/5400Pa

Geração de energia

5280w

Geração de calor

17600w

Tensão Máxima de Potência (Vmp)

37.26

Corrente de Potência Máxima (Imp)

8.86

Eficiência das Células (porcentagem)

19.21

Eficiência do módulo ( por cento )

17.00

NOCT: irradiância 800 W/m2, AM 1,5 G, temperatura ambiente 20 graus

recipiente 40HQ

30

Potência de Pico (Pmax)

245.00

Tensão Máxima de Potência (Vmp)

34.28

Corrente de Potência Máxima (Imp)

7.15

Tensão de Circuito Aberto (Voc)

41.15

Corrente de Curto-Circuito (Isc)

7.72

Entrada e saída

DN15

Pressão da água

0.8mpa

Fluxo de água

0.4L/S

FORMULÁRIOS:

● Início

● Negócios: Hotel/Hospital/Fábrica

Acessórios opcionais:

1. Quadro de Instalação

2. Aquecedor Elétrico

3. Inversor

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Um sistema PVT simples é mostrado na figura abaixo. É composto por um coletor PVT conectado a um tanque de armazenamento com um trocador de calor em bobina, uma bomba de circulação, uma entrada para a rede de água fria e saída para o consumidor e um inversor/regulador para a energia elétrica.

Pool Heating

Projetos de Sistemas PVT:

1

Perguntas frequentes

P: você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: somos fabricantes profissionais especializados em produtos solares. E comercializamos nossos produtos diretamente com nossos clientes.

 

P: podemos usar nosso próprio logotipo?

R: sim, podemos imprimir seu logotipo privado de acordo com seu pedido. Porque somos OEM profissional desde 2009.

P: você pode fazer nossa própria embalagem?

R: sim, você apenas fornece o design do pacote e produziremos o que você deseja.

Também temos o designer profissional que pode ajudá-lo a fazer o design da embalagem.

P: quantos tipos diferentes de produtos sua empresa fabrica?
R: Agora temos mais de 1,00 tamanhos diferentes de produtos. Temos uma forte vantagem de OEM,

apenas nos dê os produtos reais ou sua ideia que você deseja, fabricaremos para você.

P: quando posso obter o preço?
R: geralmente citamos dentro de 8 horas após recebermos sua pergunta.

 


P: você fornece amostra? É de graça?
R: se a amostra for de baixo valor, forneceremos a amostra grátis com frete a cobrar.

Mas para algumas amostras de alto valor, precisamos coletar a carga da amostra.

P: qual é o seu prazo de pagamento?

A: 30 por cento no pagamento antes de produzir

e pagamento do saldo de 70 por cento antes do envio.

Outros fatores importantes que influenciam a temperatura da célula são as características térmicas de todo o sistema PVT, principalmente a temperatura do líquido na entrada do painel, que atua como meio de resfriamento da célula, e que por sua vez é baseado na temperatura do líquido na saída do trocador de calor do tanque se assumirmos perdas insignificantes na tubulação.

Uma lacuna de pesquisa foi encontrada ao olhar para a análise sistêmica de uma edificação conectada a um sistema PVT. A maioria dos modelos encontrados na literatura considerou apenas um modelo numérico do painel PVT isolado ao realizar a análise de sensibilidade. Além disso, os poucos estudos que analisaram todo o sistema foram aplicados a diferentes tecnologias solares, como ST ou PV, não painéis PVT.

Neste dado quadro, a novidade desta pesquisa é a consideração de todo o sistema de energia conectado ao painel PVT, incluindo o tanque de armazenamento de DHW e a curva de demanda do consumidor, e a investigação da variação dos parâmetros térmicos. O estudo paramétrico é feito ao nível do sistema, focando-se na influência de alguns dos aspectos térmicos na eficiência eléctrica. Como em qualquer sistema de cogeração, existe uma estreita relação entre a produção elétrica e térmica, por isso é interessante ver como a eficiência elétrica é influenciada pelos parâmetros térmicos do sistema. A demanda do consumidor também é um aspecto interessante a ser investigado, pois algumas curvas de demanda serão mais compatíveis com um sistema PVT do que outras.

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