Konventionelle Solarpanels verschwenden Wärme und weisen aufgrund der Erwärmung auch einen Wirkungsgradverlust auf. Um dieses Problem anzugehen, führt unser Unternehmen ein 600-W-PVT-Solarpanel ein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarpanels verfügt es über eine innenliegende Schicht aus Saugrohren zur Wärmeabsorption.
Aus äußerer Sicht PVT-Solarpaneel unterscheidet sich das Panel nicht von anderen Komponenten. Oben befindet sich dasselbe Glas, und derselbe Aluminiumrahmen fixiert alle Komponenten miteinander. Der Unterschied liegt in der inneren Struktur des Panels, nämlich in der Struktur zwischen der Zellfolie und der rückseitigen Isolationsschicht.
Die Standard-PV-Komponentenstruktur besteht aus: Glas, Zellfolie, EVA, Rückseite. Unser PVT-Solarmodul basiert auf dieser Struktur und fügt eine zusätzliche Schicht hinter die Zellfolie hinzu. Hinter der EVA-Encapsulierungsschicht befindet sich eine wärmeleitende Platte; unterhalb der wärmeleitenden Platte befindet sich eine Gruppe aus Edelstahl-Wärmeaustauschrohren. Unterhalb der Wärmeaustauschrohre befindet sich eine keramische Isolierplatte. Unterhalb der Isolierplatte befindet sich eine dicke, integrierte Isolierplatte. Alle diese Komponenten sind innerhalb des Aluminiumrahmens eingekapselt.
Betrachten wir nun das zugrunde liegende Prinzip. Es steht außer Frage, dass der Wirkungsgrad von PV-Zellen während des Erwärmungsprozesses abnimmt. Im heißen Sommer führt jede Temperaturerhöhung über 25 °C zu einem Leistungsverlust von 0,4 % bis 0,5 %. Da die Module jedoch weiterhin Strom erzeugen, sind diese Verluste nicht leicht erkennbar.
Hohe Temperaturen beschleunigen zudem die Alterung der Batterie. Gewöhnliche Solarmodule absorbieren Wärme und verbleiben über einen langen Zeitraum in einer Hochtemperaturumgebung. Die in unser PVT-Solarmodul integrierten Wärmeaustauschrohre bieten eine Abfuhrmöglichkeit für diese Wärme. Durch das innere Rohrnetz strömt zirkulierendes Wasser und entzieht die Wärme von der wärmeleitenden Platte hinter der Batterie. Dadurch sinkt die Batterietemperatur. Da die Betriebstemperatur der Batterie nahe bei 25 °C liegt, steigt die momentane Ausgangsleistung. Langfristig verläuft die Leistungsdegradationskurve flacher. Das Wasser, das auf der anderen Seite austritt, ist warm genug, um das für das Gebäude benötigte Brauchwasser vorzuwärmen.
Dieses PVT-Solarmodul ist daher ein Solarmodul mit Doppel-Ausgang. Sie können es sowohl zur Stromerzeugung als auch zur Gewinnung von Warmwasser am Auslass nutzen. Ein einzelnes PVT-Solarmodul ermöglicht zwei unabhängige Ausgänge.
Der Wärmestrompfad des PVT-Solarpaneel verläuft wie folgt: Sonnenlicht durchdringt das Glas und wird auf die Batterie gelenkt, wodurch gleichzeitig Wärme und elektrischer Strom erzeugt werden. Die entstehende Wärme wird von der in das Modul integrierten legierten Wärmeleitplatte aufgenommen. Wasser fließt durch die Rohre, nimmt die Wärme von der oberen Wärmeleitplatte auf und erzeugt schließlich nutzbares Warmwasser.
Das PVT-Solarmodul bietet ein breites Anwendungsspektrum. Basierend auf der jeweiligen Wohnumgebung und den Installationsbedingungen der Kunden können wir Wärmepumpen integrieren, um ein maßgeschneidertes System zu bilden. In kalten Regionen kann es gleichzeitig Heizung und Warmwasserversorgung bereitstellen sowie elektrischen Strom erzeugen – ein Gerät mit drei Funktionen, das den Strom- und Heizkostenverbrauch erheblich senkt. Selbstverständlich kann es zudem mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden.
Vor allem haben wir bereits die entsprechenden Prüfungen und Zertifizierungen für PVT-Solarmodule abgeschlossen. Falls Sie im Vertrieb von Klimaanlagengeräten, bei der Systemplanung oder in der Entwicklung von Mehrfamilienwohngebäuden tätig sind und sich für PVT-Solarmodule oder Wärmepumpensysteme interessieren, können Sie uns jederzeit kontaktieren, um kostenlos maßgeschneiderte Lösungen zu erhalten.
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