Pannello solare ibrido PVT T
1. Doppia uscita energetica (fotovoltaica + termica)
2. Miglioramento del trasferimento di calore laminato sotto vuoto
3. Struttura isolante tridimensionale
4. Monitoraggio intelligente e integrazione della gestione energetica
Panoramica
Il pannello solare ibrido PVT-T è una soluzione avanzata a doppia energia fotovoltaica-termica (PVT) progettata per la moderna architettura sostenibile. Integra perfettamente le tecnologie solare fotovoltaica e solare termica in un unico modulo compatto, fornendo una produzione energetica ad alta efficienza sia in elettricità che in calore. Con un tasso di utilizzo totale dell’energia solare fino all’80%, questo sistema è ottimizzato per applicazioni che richiedono una cogenerazione elettrico-termica affidabile, come acqua calda sanitaria, riscaldamento degli ambienti e sistemi di pompe ibride in edifici a basse emissioni di carbonio.
Caratteristiche principali
1. Doppia uscita energetica (fotovoltaica + termica)
Il modulo PVT-T combina celle fotovoltaiche con collettori termici in un'unica struttura. Mentre le celle fotovoltaiche convertono la radiazione solare in elettricità, il collettore termico integrato cattura simultaneamente il calore residuo dalla superficie del pannello. Questa integrazione mantiene la temperatura di esercizio del pannello al di sotto dei 55 °C, riducendo la degradazione del fotovoltaico e aumentando sia la produzione di elettricità che l'efficienza termica. Il risultato è un tasso di utilizzo totale dell'energia fino all'80%.
2. Miglioramento del trasferimento di calore laminato sotto vuoto
Il modulo adotta la laminazione sotto vuoto tra lo strato fotovoltaico e l'assorbitore di calore. Questa soluzione riduce al minimo la resistenza termica di contatto all'interfaccia e migliora l'efficienza di trasferimento termico di oltre il 40% rispetto ai tradizionali moduli PVT non legati.
3. Struttura isolante tridimensionale
Il lato frontale del pannello è rivestito da una lastra di vetro ad alta trasmittanza, con spaziatura precisa per ridurre al minimo le perdite convettive e radiative. Il lato posteriore è dotato di materiali isolanti ad alta densità e di una membrana ad alta riflettività a onda lunga, che riduce la dispersione termica frontale del 70% e garantisce stabilità termica anche in presenza di ampie variazioni di temperatura ambiente.
4. Monitoraggio intelligente e integrazione della gestione energetica
Dotato di sensori di temperatura integrati e di un controller intelligente, il modulo può essere integrato perfettamente con un sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS). Supporta la regolazione della potenza termica in tempo reale in base al fabbisogno, riducendo i costi di gestione e manutenzione a livello di sistema di oltre il 35%.
Scenari applicativi
· Sistemi di acqua calda sanitaria commerciali e residenziali
· Riscaldamento piscine per hotel, centri benessere e centri sportivi
· Riscaldamento stagionale degli ambienti con integrazione di pompa ibrida e serbatoio di accumulo
· Supporto geotermico o di teleriscaldamento assistito dall'energia solare
Punti salienti della tecnologia di base
1. Celle solari ad alta efficienza
Dotato di celle solari monocristalline TOPCon di tipo N con architettura multi-busbar, il modulo garantisce un'elevata efficienza di conversione della potenza, un basso coefficiente di temperatura e stabilità delle prestazioni a lungo termine.
2. Progettazione uniforme del trasferimento di calore
Il collettore termico adotta un design che distribuisce la temperatura in modo uniforme. Utilizzando un substrato di conduzione del calore in alluminio ad alta purezza e una disposizione ottimizzata dei canali interni, il sistema mantiene l'uniformità della temperatura superficiale entro ±1 °C. Ciò migliora sia la resa fotovoltaica che l'assorbimento termico.
3. Sistema di copertura anteriore a basse perdite
Una copertura frontale in vetro temperato ad alta trasparenza riduce al minimo la riflessione della luce incidente e la dispersione di calore. La copertura è accuratamente distanziata dalla superficie del modulo per ridurre la convezione termica e migliorare l'isolamento.
4. Struttura robusta e durevole
Il telaio del modulo è realizzato in lega di alluminio 6063-T5 anodizzato, con una resistenza alla trazione fino a 180 MPa. È sigillato con sigillante siliconico ad alta resistenza e resistente ai raggi UV, ottenendo un grado di impermeabilità IP65 per resistenza e durata in ambienti esterni.
Perché scegliere il tipo PVT-T?
· Massimizzare la resa energetica da uno spazio sul tetto limitato
· Ridurre contemporaneamente le bollette dell'elettricità e i costi di riscaldamento
· Ridurre le emissioni di carbonio con l'utilizzo di doppia energia
· Ideale per la certificazione di edifici ecosostenibili e obiettivi ESG
· Semplifica la progettazione del sistema con una soluzione solare all-in-one
Vantaggi tecnici a colpo d'occhio
Caratteristica |
Descrizione |
Efficienza elettrica |
Celle TOPCon di tipo N ad alta efficienza |
Efficienza termica |
Miglioramento del 40%+ tramite saldatura sotto vuoto |
Integrazione del sistema |
Compatibile con controller intelligenti e BEMS |
Durabilità |
Telaio in alluminio anodizzato + tenuta stagna IP65 |
Progettazione dell'isolamento |
Sistema di isolamento multistrato anteriore e posteriore |
Parametro di prestazione
Tipo |
Stampo PVT-T |
|
dimensione del contorno (mm) |
2318×1175×80 |
|
peso (kg) |
66 |
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parametro elettrico |
Potenza massima (condizioni STC)/W |
500 |
Tipo di batteria |
TOPCon monocristallino multi gate di tipo N |
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Numero di batterie |
144 (6×24) celle |
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temperatura di lavoro /℃ |
-40~85 |
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Tensione massima del sistema/V |
1500 V (TUV) |
|
Tensione a circuito aperto (Voc)/V |
51.1 |
|
Tensione massima del punto di potenza (Vmp)/V |
44.45 |
|
Corrente di cortocircuito (Isc)/A |
14.31 |
|
Corrente massima del punto di potenza (Imp)/A |
13.05 |
|
efficienza dei componenti |
22,44% |
|
parametro termico |
Potenza termica luminosa di picco (W) |
1380 |
capacità dielettrica (L) |
1.2 |
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Tipo medio |
Soluzione di glicole propilenico/soluzione di glicole etilenico/acqua |
|
Pressione di esercizio (MPa) |
0.6 |
|
modalità operativa |
Espansione interpapillare |
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Dimensioni e quantità dell'interfaccia |
f 22.4 |
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Struttura dello scambiatore di calore |
Tipo a piastra tubolare |
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Materiale dello scambiatore di calore |
rame rosso |
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Materiale del pannello posteriore |
Pannelli rivestiti di colore |
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Aree di applicazione |
Riscaldamento radiante a bassa temperatura, riscaldamento della piscina, accumulo di calore durante le stagioni più calde e riscaldamento diretto combinato con pompe di calore. |
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D1: Che cosa è un pannello solare PVT?
A1: Un pannello solare PVT (fotovoltaico-termico) è una tecnologia ibrida che genera simultaneamente elettricità e calore dalla luce solare. Combina le tradizionali celle fotovoltaiche (FV) con un collettore termico per migliorare l'utilizzo complessivo dell'energia solare.
D2: In che cosa un pannello PVT si differenzia da un normale pannello solare?
A2: A differenza dei tradizionali pannelli fotovoltaici che producono solo elettricità, i pannelli PVT catturano anche l'energia termica per il riscaldamento dell'acqua o degli ambienti, aumentando l'efficienza totale fino al 60-80%.
D3: Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei pannelli PVT?
A3: I pannelli PVT consentono di risparmiare spazio, migliorare il rendimento energetico totale e ridurre le emissioni di CO₂. Sono ideali per edifici con una superficie del tetto limitata e un elevato fabbisogno sia di elettricità che di acqua calda.
D4: I pannelli PVT possono funzionare in climi freddi o nuvolosi?
A4: Sì. I sistemi PVT sono progettati con materiali isolanti e di scambio termico per mantenere le prestazioni anche in condizioni di bassa temperatura o bassa irradiazione.
D5: Quali sono le applicazioni adatte ai sistemi PVT?
A5: I sistemi PVT sono ampiamente utilizzati nei sistemi di acqua calda residenziali, negli edifici per uffici, nel riscaldamento delle piscine, nel calore dei processi industriali e nell'architettura a basse emissioni di carbonio.


