แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม 8 แผง + ปั๊มความร้อน 1 เครื่อง = ค่าไฟฟ้าสำหรับการให้ความร้อนสระว่ายน้ำเป็นศูนย์
นีซ ประเทศฝรั่งเศส | สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 40 ลูกบาศก์เมตร | ไม่ใช้ผ้าคลุมกันความร้อน | พฤษภาคม–ตุลาคม
โดยไม่ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
3,786 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ไฟฟ้าจากสายส่งต่อฤดูกาล
โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
–982 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ส่งออกสุทธิเข้าสายส่ง
การประหยัดต่อปี
€931
ประหยัดค่าไฟฟ้า + รายได้จากการส่งคืนไฟฟ้าเข้าสายส่ง
| ชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์หลัก |
| แผงไฮบริด PVT | pVT600M จำนวน 8 แผง | กำลังไฟฟ้า 4.8 กิโลวัตต์-พีค พร้อมกำลังความร้อน 11.3 กิโลวัตต์ (สูงสุด) แลกเปลี่ยนความร้อนทำจากสแตนเลสเกรด 316L ความดันสูงสุด 6 บาร์ |
| เครื่องทำความร้อนแบบปั๊ม | ESBYC-016TJ1 | อินเวอร์เตอร์ R290 ให้ความร้อน 15.9–6 กิโลวัตต์ ค่า COP อยู่ที่ 10.6–6.6 (อากาศที่ 26°ซ) |
| อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 5kw | ด้านกระแสตรง: แผง PVT | ด้านกระแสสลับ: ปั๊มความร้อน + ส่งพลังงานเข้าโครงข่าย |
| สระว่ายน้ำ | ความจุ 40 ลูกบาศก์เมตร พื้นผิวประมาณ 25 ตารางเมตร | เป้าหมายอุณหภูมิ 28°ซ ไม่มีฝาคลุมความร้อน ฤดูกาล: พฤษภาคม–ตุลาคม (180 วัน) |
| ที่ตั้ง | นีซ ประเทศฝรั่งเศส (ละติจูด 43.7°เหนือ) | ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 5.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ค่าไฟฟ้า: 0.22 ยูโรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง | ค่ารับซื้อคืน: 0.10 ยูโรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไปผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่แผง PVT ทำสองสิ่งพร้อมกัน:
1. การผลิตไฟฟ้า
ลดการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ปั๊มความร้อนโดยตรง
2. การเก็บเกี่ยวพลังงานความร้อน
ให้ความร้อนเบื้องต้นแก่น้ำสระว่ายน้ำ ทำให้ค่า COP ของปั๊มความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 6.6 เป็น 7.8
ช่องทางที่สองนี้คือจุดเปลี่ยนเกม น้ำสระว่ายน้ำไหลผ่านชุดแผง PVT ก่อนเข้าสู่ปั๊มความร้อน โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มอุณหภูมิน้ำขึ้น 3–5 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเข้าสู่ปั๊มความร้อน ความต่างอุณหภูมิที่ปั๊มต้องสร้างจึงลดลง ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง และค่า COP เพิ่มสูงขึ้น
นี่คือข้อได้เปรียบพื้นฐานของระบบ PVT เมื่อเทียบกับระบบทั่วไปที่ประกอบด้วย "แผง PV ธรรมดา + ปั๊มความร้อน" กล่าวคือ ปั๊มความร้อนทำงานน้อยลงไม่ใช่เพียงเพราะแผง PVT ผลิตไฟฟ้า แต่ยังเพราะแผง PVT จัดหาความร้อนฟรีให้ด้วย
| เดือน | อุณหภูมิอากาศ | การสูญเสียความร้อนจากสระว่ายน้ำ | พลังงานความร้อนจากแผง PVT | พลังงานไฟฟ้าจากแผง PVT | พลังงานจากสายส่ง (ไม่มีแผง PVT) | พลังงานจากสายส่ง (มีแผง PVT) |
| อาจ | 17 องศาเซลเซียส | 180 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 49 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 22 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 32 กิโลวัตต์ชั่วโมง | –2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| มิถุนายน | 21°C | 135 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 54 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 24 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 23 กิโลวัตต์ชั่วโมง | –13 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| ก.ค. | 24°C | 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 55 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 25 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | –19 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| เดือนสิงหาคม | 24°C | 95 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 49 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 22 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 14 kWh | –17 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| กันยายน | 21°C | 130 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 41 kWh | 18 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 22 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | –5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| เดือนตุลาคม | 17 องศาเซลเซียส | 175 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 27 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 12 kWh | 32 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 13 kwh |
ค่ากริดที่ติดลบ = การส่งออกพลังงานสุทธิเข้าสู่กริด นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มิเตอร์หมุนย้อนกลับเป็นเวลาห้าเดือนติดต่อกัน

มาดูวันทั่วไปในเดือนกรกฎาคมอย่างละเอียด เพื่อสังเกตการณ์ปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ระหว่างระบบพีวีทีและปั๊มความร้อน
| เวลา | กิจกรรมของระบบพีวีที | สถานะของปั๊มความร้อน |
| 06:00–08:00 | เริ่มทำงาน ผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.5–2 กิโลวัตต์ อุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ | อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน — อุณหภูมิของสระว่ายน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| 09:00 | ความเข้มแสง 700 วัตต์ต่อตารางเมตร ผลิตไฟฟ้า 2.8 กิโลวัตต์ และความร้อน 6.0 กิโลวัตต์ | เริ่มต้นที่ความเร็วต่ำ ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (COP) เท่ากับ 7.8 ใช้พลังงาน 1.2 กิโลวัตต์ |
| 10:00–15:00 | แสงแดดแรงสุด ผลิตไฟฟ้าได้ 2.8–4.0 กิโลวัตต์ พร้อมความร้อน 6.0–8.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง อุณหภูมิน้ำสูงถึง 28.5–29.3 องศาเซลเซียส | ปิดทั้งหมด ผลลัพธ์ความร้อนจากแผง PVT ครอบคลุมการสูญเสียความร้อนทั้งหมด |
| 16:00–18:00 | ความเข้มของแสงแดดลดลง การผลิตจึงลดลงตามลำดับ | ความเร็วต่ำถึงปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (COP) อยู่ที่ 6.8–7.5 |
| 19:00–21:00 | พระอาทิตย์ตก ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมอีก | ความเร็วสูงสุด ชดเชยการสูญเสียความร้อนที่เหลือจากช่วงกลางวัน |
| 22:00–05:00 | เวลากลางคืน ไม่มีการผลิต | ความเร็วต่ำเพื่อรักษาอุณหภูมิ / พร้อมใช้งาน |
รวมรายวัน: แผง PVT ผลิตไฟฟ้าได้ 25.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และความร้อน 55.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ปั๊มความร้อนใช้พลังงานเพียง 13.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ผลลัพธ์สุทธิคือ ส่งไฟฟ้ากลับสู่ระบบจำหน่ายได้ 11.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง — ในขณะที่รักษาระดับอุณหภูมิสระว่ายน้ำไว้ที่ 28 องศาเซลเซียส
| เมตริก | pVT600M จำนวน 8 แผง | 8 แผงแบบมาตรฐาน 550 วัตต์ |
| กำลังรวม | 4.8 กิโลวัตต์-พี | 4.4 กิโลวัตต์-พี |
| พลังงานต่อวัน (เดือนกรกฎาคม) | 25.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 22.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| พลังงานความร้อนต่อวัน | 55.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การทำงานของปั๊มความร้อน | 7.8 | 6.6 |
| การใช้งานปั๊มความร้อนต่อวัน | 5.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 15.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| เครือข่ายไฟฟ้าสุทธิ (ต่อวัน) | –19.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | –7.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| การประหยัดต่อปี | €931 | ~€370 |
ระบบ PVT ประหยัดเงินได้เพิ่มเติม 561 ยูโรต่อปี เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์แบบทั่วไป เนื่องจากการเก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนช่วยลดภาระการทำงานของปั๊มความร้อนลง 55% ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับระบบ PVT เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์แบบทั่วไปจะคืนทุนภายในหนึ่งปี
| รายการ | ต้นทุน (ยูโร) |
| แผง PVT600M จำนวน 8 แผง | 3,200 |
| ปั๊มความร้อนแบบอินเวอร์เตอร์ ESBYC-016TJ1 R290 | 2,500 |
| อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 5kw | 800 |
| การติดตั้ง ท่อประปา ปั๊ม และตัวควบคุม | 1,400 |
| ค่าแรงติดตั้ง | 1,000 |
| การลงทุนรวม | 8,500 |
| คืน | ค่า |
| การประหยัดต่อปี บวกกับรายได้จากการส่งไฟฟ้าเข้าระบบ | €931 |
| ระยะเวลาคืนทุนแบบง่าย | ประมาณ 9 ปี |
| พร้อมเงินอุดหนุน MaPrimeRénov' ของฝรั่งเศส (20–30%) | 6–7 ปี |
| ผลประโยชน์สุทธิตลอดอายุการใช้งาน (15–20 ปี) | €5,500–10,000 |

แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PVT) จำนวน 8 แผง ติดตั้งบนหลังคาบ้านในภาคใต้ของฝรั่งเศส ใช้ปั๊มความร้อนอินเวอร์เตอร์ชนิด R290 หนึ่งเครื่อง สามารถใช้สระว่ายน้ำได้ 180 วันต่อปี โดยมิเตอร์ไฟฟ้าหมุนย้อนกลับ 150 วันจากจำนวนทั้งหมด แสงอาทิตย์จัดหาพลังงานไฟฟ้า ส่วนระบบ PVT จัดหาความร้อน และเจ้าของบ้านไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการให้ความร้อนสระว่ายน้ำ
ตรรกะแบบเดิมคือ สระว่ายน้ำสูญเสียความร้อน X กิโลวัตต์-ชั่วโมง แล้วปั๊มความร้อนจึงใช้ไฟฟ้าสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นอีก X กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ระบบ PVT เปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมด:
ความร้อนที่สระว่ายน้ำสูญเสียไป − ความร้อนฟรีที่ระบบ PVT จัดหาให้ = ปริมาณงานที่ปั๊มความร้อนต้องทำจริง
เมื่อมีแสงแดดจัดที่สุด — ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลาที่สระว่ายน้ำสูญเสียความร้อนมากที่สุด — ระบบ PVT จะผลิตทั้งไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้มากอย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้ปั๊มความร้อนไม่จำเป็นต้องทำงานในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจัดที่สุด และในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ปั๊มความร้อนจะทำงานด้วยน้ำที่ถูกทำให้อุ่นล่วงหน้าแล้ว ส่งผลให้อัตราประสิทธิภาพ (COP) สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขอรับการวิเคราะห์ระบบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับโครงการของคุณ: PVT ร่วมกับปั๊มความร้อน
บริษัท Windfull ให้บริการโซลูชันระบบปั๊มความร้อนสำหรับสระว่ายน้ำแบบครบวงจร — ตั้งแต่การออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ ไปจนถึงคำแนะนำในการติดตั้ง ติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือผ่าน WhatsApp: +86-13306217982
ลิขสิทธิ์ © บริษัทซูโจว วินด์ฟูล เนว์ เอเนอร์จี จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด — นโยบายความเป็นส่วนตัว