Pvt Híbrido
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





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.

Projetos de Sistemas PVT:

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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