T/PV Pro – Hocheffizientes photovoltaisch-thermisches (PVT) Hybridmodul

T/PV Pro – Photovoltaisch-thermisches Hybridmodul

Produktbeschreibung


Was ist T/PV Pro?

Industrielles PVT-Modul liefertgleichzeitige elektrische und thermische Energieaus einer einzigen Installation. Thermisches Design für Anwendungen, die eine stabile, nutzbare Wärmeleistung erfordern.


Leistung

  • Elektrische Energie: 336,3 W (bei 48°C)

  • Thermischer Wirkungsgrad: 71% Spitzenwert

  • Kombinierte EffizienzBis zu 88 %

  • Abmessungen: 1800×1080×48 mm

  • Lebensdauer: 25+ Jahre


Hauptmerkmale

✓ Doppelte Energieausbeute (Strom + Wärme)
✓ Aktive PV-Kühlung für stabile Leistung
✓ Druckbeständigkeit bis 0,6 MPa
✓ Laborgeprüfte Leistung


Anwendungen

  • Warmwasser für Wohn- und Gewerbegebäude

  • Wärmepumpen-Hybridsysteme

  • Industrielle Vorwärmung (40-70°C)

  • Saisonale Wärmespeicherung


Produktdetails
Produktübersicht

T/PV Pro Hybridmodul

Hochleistungsfähiges photovoltaisch-thermisches (PVT) Hybridmodul für Anwendungen, die sowohl elektrische Energie als auch thermische Energie auf begrenztem Raum benötigen

T/PV Pro Modul

Integrierte PV- + Thermallösung

Durch Integrationphotovoltaische Stromerzeugungmitaktive thermische EnergierückgewinnungIn einem einzigen Modul steigert T/PV Pro die Gesamtenergieausnutzung im Vergleich zu herkömmlichen reinen PV-Systemen oder getrennten PV- und Solarthermieanlagen deutlich.

Kombinierter momentaner Wirkungsgrad

88 %

Branchenführende Leistung für Hybridsysteme

Doppelte Energieerzeugung (Strom + Wärme)
Platzoptimiertes Design
Überlegen gegenüber separaten Systemen
Vielseitige Anwendungen
T/PV Pro Installation

Ideale Anwendungen

Warmwasser

Ganzjährige Warmwasserversorgung mit PV-Strom

Gebäudeheizung

Raumheizung + Stromerzeugung

Saisonale Lagerung

Langzeit-Wärmespeicherung

Wärmepumpen-Hybrid

Verbesserte Effizienz des Wärmepumpensystems

Kerntechnische Vorteile

Fortschrittliche Technologieintegration

Doppelte Energieerzeugung aus einem Modul

T/PV Pro erzeugt gleichzeitig Strom und nutzbare Wärmeenergie, maximiert so den Gesamtenergieertrag pro Quadratmeter und reduziert die Gesamtfläche des Systems.

Aktive Kühlung für stabile elektrische Leistung

Die zurückgewonnene Wärmeenergie kühlt aktiv die Photovoltaikschicht, senkt die Betriebstemperatur der Zelle und verbessert die elektrische Leistung, insbesondere bei hoher Sonneneinstrahlung.

Einzigartiges S-förmiges Strömungskanaldesign

Der interne S-förmige Strömungskanal gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeübertragung und eine stabile hydraulische Leistung bei einer Druckbeständigkeit bis zu 0,6 MPa und eignet sich somit für Anwendungen in Drucksystemen.

Einstufiges Laminierungsverfahren

Ein integrierter Laminierungsprozess verbessert die strukturelle Integrität, minimiert das Leckagerisiko und gewährleistet eine langfristige Haltbarkeit bei kontinuierlichen Temperaturwechseln.

Ausgezeichnete Wärmespeicherung

Eine Polyurethan-Dämmschicht mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,03643 W/m·K reduziert den Wärmeverlust auf der Rückseite deutlich und verbessert die thermische Effizienz.

Unabhängige Tests

Leistung durch Tests bestätigt

T/PV Pro wurde von autorisierten nationalen Prüfinstitutionen unter standardisierten Bedingungen getestet und verifiziert.

Wärmeleistung

Verifiziert
Ergebnisse des thermischen Leistungstests
Maximaler thermischer Wirkungsgrad (CTP1-Niveau):0.71
Momentaner thermischer Wirkungsgrad:≥60%
Testbedingung:G = 800 W/m²

Elektrische Leistung

Verifiziert
Ergebnisse des elektrischen Leistungstests
Zelleffizienz:23,3 %(monokristallines PERC)
Moduleffizienz (basierend auf der Zellfläche):20,05 %
Optimierte elektrische Leistung bei Betriebstemperatur48°C
Technische Spezifikationen

Detaillierte Produktparameter

Elektrische Leistungsparameter

Leerlaufspannung (Voc)
41,676 V
Kurzschlussstrom (Isc)
11.275 A
Betriebsspannung bei 48°C (Vmp)
34,126 V
Betriebsstrom bei 48°C (Impuls)
9,859 A
Modulleistung bei 48°C (Pmax)
336,3 W
Max. Systemspannung
1500 V
Nennwert der Seriensicherung
20 A
Anwendungsklasse
Klasse A

Mechanische und Materialspezifikationen

Zelltyp
Monokristallines PERC
Zellmodell
DMDB9B166
Zellengröße
166 × 60 mm
Modulabmessungen
1800 × 1080 × 48 mm
Gewicht
38 kg
Rückenblatt
TPT (Schwarz)
Rahmenmaterial
Schwarz eloxiertes Aluminium
Anschlussdose
Schutzart IP68
Ausgangskabel
4 mm², ±300 mm
Stecker
MC4-kompatibel
Betriebstemperaturbereich
-25 °C bis +80 °C
Max. Modultemperatur
75°C
Anwendungsszenarien

Vielseitige Lösungen für jeden Bedarf

T/PV Pro eignet sich für vielfältige Anwendungen, von der Warmwasserbereitung im Wohnbereich bis hin zur industriellen Vorwärmung und saisonalen Wärmespeicherung.

1

Warmwasserbereitung für Wohnhäuser und Mehrfamilienhäuser

Typische Anwendungen

  • Mehrfamilienhäuser

  • Villen und Reihenhäuser

  • Studentenwohnheime

  • Projekte zur energetischen Sanierung von Wohnhäusern

Warum T/PV Pro

Wohngebäude erfordern in der RegelStrom und Warmwasser gleichzeitig tagsüberT/PV Pro ermöglicht es, mit einer einzigen Dachfläche sowohl Strom als auch Photovoltaikenergie zu erzeugen, wodurch die Gesamtenergieausnutzung und die Wirtschaftlichkeit des Systems deutlich verbessert werden.

Typische Referenz
  • Installationsbereich: 30–80 m²

  • Modulanzahl: 15–40 Module

  • Warmwasserbedarf: 40–60 l/Person/Tag (45–50 °C)

  • Geeignet für: 10–40 Haushalte

Warmwasserbereitung für Wohngebäude
2

Gewerbliche Gebäude und öffentliche Einrichtungen

Typische Anwendungen

  • Hotels und Resorts

  • Krankenhäuser und Kliniken

  • Schulen und öffentliche Gebäude

  • Sportzentren und Schwimmbäder

Warum T/PV Pro

Diese Einrichtungen habenstabiler Warmwasserbedarf und steigender StromverbrauchT/PV Pro sorgt für kontinuierliche Warmwasservorwärmung und erzeugt gleichzeitig Strom vor Ort, wodurch die Abhängigkeit von Heizkessel und Stromnetz reduziert wird.

Typische Referenz
  • Installationsbereich: 100–300 m²

  • Modulanzahl: 50–150 Module

  • Warmwasserbedarf:

  • • Kleine Hotels: 3–5 m³/Tag

  • • Mittlere Anlagen: 5–15 m³/Tag

Antrag auf gewerbliche Gebäude
3

Wärmepumpen-Hybridsysteme (PVT + Wärmepumpe)

Typische Anwendungen

  • Niedrigenergie-Wohngebäude

  • Gewerbegebäude mit Raumheizung

  • Projekte zur energetischen Sanierung

  • Regionen mit kaltem und gemäßigtem Klima

Warum T/PV Pro

In Kombination mit Luft- oder Erdwärmepumpen bietet T/PV Pro einestabile Niedertemperatur-Wärmequelle, Verbesserung des System-COP, Reduzierung der Abtauhäufigkeit und Senkung des Stromverbrauchs.

Typische Referenz
  • PVT-Fläche: 50–200 m²

  • Wärmepumpenleistung: 10–50 kW

  • Funktion: Hilfs- oder Vorwärmquelle

Wärmepumpen-Hybridsystem
4

Industrielle Warmwasser- und Prozessvorwärmung

Typische Anwendungen

  • Lebensmittelverarbeitung und -reinigung

  • Industrielle Wasch- und Desinfektionsanlagen

  • Leichtindustrieanlagen

  • Kesselspeisewasservorwärmung

Warum T/PV Pro

Industrielle Anwender benötigen oftMitteltemperiertes Warmwasser und Strom vor OrtT/PV Pro reduziert die Heizlast von fossilen Brennstoffen oder elektrischen Heizkesseln und verbessert die Gesamteffizienz des Systems.

Typische Referenz
  • Aufstellungsfläche: 200–500 m² oder größer

  • Warmwassertemperatur: 40–70 °C

  • Systemrolle: solarunterstützte Vorwärmung

Industrielle Anwendung
5

Saisonale Wärmespeicherung & Spezialanwendungen

Typische Anwendungen

  • Nullenergiegebäude

  • Landwirtschaftliche Einrichtungen

  • Modulare Gehäuse und Containersysteme

  • Schwimmbäder und Entsalzungsvorwärmung

Warum T/PV Pro

T/PV Pro bietetkontrollierbare Wärmezufuhr bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der StromerzeugungDadurch eignet es sich für saisonale Wärmespeicherung und netzunabhängige oder teilnetzunabhängige Systeme.

Saisonale Speicheranwendung
Systemintegration

Fähigkeit zur Systemintegration

T/PV Pro ist als systemfertiges PVT-Modul konzipiert, nicht als eigenständige Komponente.

Flexible Schaltkreise

Kompatibel mit offenen und geschlossenen thermischen Regelkreisen

Einfache Integration

Funktioniert mit Pufferspeichern, Wärmetauschern und Wärmepumpen

Modular und skalierbar

Von Wohn- bis hin zu Gewerbesystemen

Verteilte Energie

Geeignet für containerisierte und verteilte Lösungen

SOLETKS bietet technische Unterstützungzur Systemdimensionierung, hydraulischen Konfiguration und klimabasierten Optimierung, um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten.

Warum SOLETKS wählen?

Warum Sie sich für SOLETKS für PVT-Lösungen entscheiden sollten

Industrielle Fertigung, bewährte thermische Expertise und umfassende technische Unterstützung für den langfristigen Projekterfolg.

1

Bewährte Fertigungskapazität im industriellen Maßstab

SOLETKS ist kein Start-up- oder experimenteller PVT-Anbieter.

Die Gruppe beschäftigt sich seit langem intensiv mit Flachkollektor-Technologien für saubere thermische Energieerzeugung.2009, wobei die groß angelegte, standardisierte Fertigung die Kernkompetenz darstellt.

  • 6 Produktionsstandorte mit unabhängigen Produktionslinien

  • Jährliche Flachkollektor-Wärmeanlagenleistung von über 7,0 GWth

  • Einer der weltweit führenden Hersteller von Flachkollektoren für die Solarthermie

Bei PVT-Projekten mit einer Systemlebensdauer von mehr als 20 Jahren ist die Fertigungskontinuität ein entscheidender Risikokontrollfaktor.

2

Starke technische Grundlage über PVT-Module hinaus

Der Vorteil von SOLETKS im Bereich PVT basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung mit solarthermischen Kerntechnologien, nicht nur mit der Photovoltaik-Integration.

Die technische Grundlage der Gruppe umfasst:

  • Absorberbeschichtungstechnologien

  • Flachkollektor-Strukturdesign

  • Optimierung der thermischen Leistung über einen längeren Zeitraum

  • Erfahrung in der Hydraulik und Systemintegration

Dieser Hintergrund ermöglicht es SOLETKS, PVT-Produkte aus der Perspektive eines thermischen Systems zu entwickeln und so eine stabile Wärmeabgabe und Kompatibilität mit realen Anwendungen zu gewährleisten.

3

Geprüfte Leistung und ingenieurorientierte Entwicklung

T/PV Pro wird unter der Voraussetzung einer technischen Validierung entwickelt und nicht als Ergänzung nach der Markteinführung.

  • Die thermische und elektrische Leistung wurde von autorisierten nationalen Laboren geprüft.

  • Wirkungsgradkurven und Strom-Spannungs-Kennlinien wurden unter standardisierten Bedingungen verifiziert.

  • Auslegungsparameter, die auf reale Systembetriebstemperaturen und -drücke abgestimmt sind.

Systementwickler und EPC-Ingenieure können sich auf gemessene Leistungsdaten verlassen, wodurch Unsicherheiten bei der Systemsimulation und im Betrieb reduziert werden.

4

Eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und kontinuierliche Optimierung

SOLETKS verfolgt eine langfristige F&E-Strategie mit Schwerpunkt auf sauberen thermischen Energiesystemen.

  • Über 117 Patente und technische Lösungen

  • Eigene Forschungs- und Entwicklungsplattformen und Ingenieurteams

  • Langfristige Zusammenarbeit mit nationalen Forschungsinstituten und Universitäten

Diese Forschungs- und Entwicklungskapazität unterstützt:

  • Kontinuierliche Produktverbesserung

  • Anpassung an unterschiedliche Klimabedingungen

  • Langfristiger technischer Support über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg

5

Systemweite Unterstützung für EPC- und Projektentwickler

SOLETKS positioniert sich nicht nur als Modullieferant, sondern als systemorientierter Technologiepartner.

Die Unterstützung umfasst:

  • Leitfaden zur Dimensionierung und Konfiguration von PVT-Systemen

  • Hydraulische und thermische Integration mit Wärmepumpen und Speichersystemen

  • Klimabasierte Systemoptimierung

  • OEM-/ODM-Anpassung für spezifische Projektanforderungen

Diese Einbindung auf Systemebene reduziert Konstruktionsfehler, verbessert die Systemleistung und senkt die Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken.

6

Langzeitzuverlässigkeit und Lebenszyklusperspektive

Es wird erwartet, dass PVT-Systeme 25 Jahre oder länger in Betrieb sind.

SOLETKS entwickelt T/PV Pro mit dem Ziel der Lebenszykluszuverlässigkeit als zentralem Anliegen:

  • Druckbeständige Konstruktion (bis zu 0,6 MPa)

  • Einstufige Laminierung zur Minimierung des Leckagerisikos

  • Stabiler Betriebstemperaturbereich von −25 °C bis +80 °C

In Verbindung mit standardisierten Qualitätskontrollverfahren gewährleistet dies eine langfristige Betriebsstabilität und einen vorhersehbaren Wartungsaufwand.

Technische Zusammenfassung

Die Entscheidung für SOLETKS als Anbieter von PVT-Lösungen bedeutet die Zusammenarbeit mit einem Hersteller, der Folgendes bietet:

  • Stabilität der Fertigung im industriellen Maßstab

  • Thermisches System-gesteuerte PVT-Designphilosophie

  • Verifizierte Leistungsdaten für technische Anwendungen

  • Langfristige Forschung und Entwicklung sowie technischer Support

  • Risikominderung auf Systemebene für EPC-Projekte

  • Zuverlässigkeitsgarantie über mehr als 25 Jahre.

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Häufig gestellte Fragen

Technische Einblicke: TPV Pro vs. konventionelle PVT

Die grundlegenden Unterschiede in Designphilosophie, thermischer Leistung und Anwendungseignung verstehen.

1

Worin unterscheidet sich TPV Pro grundlegend von herkömmlichen PVT-E- und PVT-T-Systemen hinsichtlich der thermischen Leistung?

PVT-E- und PVT-T-Konfigurationen sind international weit verbreitet und etablierte Hybridtechnologien. Ihr primäres Designziel ist:

Gewinnen Sie überschüssige Wärme aus dem PV-Modul zurück, um die Zelltemperatur zu senken und den elektrischen Wirkungsgrad zu verbessern.

Bei diesen Systemen ist die thermische Energie ein sekundärer Output, der eng mit der PV-Kühlung verbunden ist.

TPV Pro hingegen ist nach dem Prinzip der thermischen Leistung konzipiert: Thermische Energie wird als primäre, nutzbare Leistung behandelt, während die Stromerzeugung stabil und zuverlässig bleibt.

PVT-E / PVT-T

PV-orientierte Hybridoptimierung

TPV Pro

Wärmeorientiertes Hybridenergiesystem

Dieser grundlegende Konstruktionsunterschied erklärt, warum TPV Pro häufig für Anwendungen ausgewählt wird, bei denenNutzbare Wärme ist eine zentrale Projektanforderung.

2

Warum liefert TPV Pro eine stärkere und besser nutzbare Wärmeleistung als herkömmliche PVT-E- oder PVT-T-Systeme?

Der Unterschied rührt nicht von geringfügigen Materialänderungen her, sondern vonthermische Systementwicklung.

Im Vergleich zu herkömmlichen PVT-Systemen bietet TPV Pro folgende Merkmale:

  • Optimierte thermische KopplungDie Wärme wird gezielt über eine spezielle Wärmeübertragungsstruktur aufgefangen und nicht einfach als Restwärme von der PV-Rückseite abgeführt.

  • Reduzierter unkontrollierter WärmeverlustKonventionelle PVT-Systeme priorisieren die elektrische Sicherheit und die Modulkühlung; TPV Pro konzentriert sich auf die effiziente Wärmeableitung in das Hydrauliksystem.

  • Konzipiert für kontinuierliche WärmeabgabePVT-E/T regelt primär die PV-Temperatur; TPV Pro ist als stabile Wärmequelle konzipiert.

Dadurch wandelt TPV Pro einen größeren Anteil der absorbierten Solarenergie in systemnutzbare Wärme um.

3

Wie verhält sich die nutzbare thermische Energie von TPV Pro im Vergleich zu PVT-E- und PVT-T-Systemen bei gleicher Installationsfläche?

Aus ingenieurtechnischer Sicht,Die nutzbare thermische Energie ist wichtiger als Spitzen- oder Momentanwerte..

PVT-E / PVT-T Systeme

• Die Wärmeleistung schwankt stark mit der Sonneneinstrahlung und der elektrischen Last.
• Die Wärmeverfügbarkeit ist für nachgelagerte Systeme weniger vorhersehbar.
• Am besten geeignet für den Einsatz als Zusatzheizung oder für thermische Anwendungen mit niedriger Priorität.

TPV Pro

• Sorgt für eine stabilere und besser kontrollierbare Wärmeleistung
• Einfacher zu integrieren mit Lagertanks, Wärmetauschern und Prozesslasten
               • Ein höherer Anteil der gesammelten Wärme kann effektiv genutzt werden

Bei vergleichbaren Oberflächen bietet TPV Pro typischerweise eine höhere nutzbare Wärmemenge auf Systemebene, was für kommerzielle und industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.

4

Warum eignen sich herkömmliche PVT-E- und PVT-T-Systeme weniger für thermische Anwendungen im mittleren Temperaturbereich?

Dies ist keine Frage der Produktqualität, sondern derEntwurfsabsicht.

International sind PVT-E- und PVT-T-Systeme optimiert für:

  • PV-Temperaturmanagement

  • Verbesserung der elektrischen Effizienz

  • Niedertemperatur- oder intermittierende Wärmerückgewinnung

Viele kommerzielle und industrielle Anwendungen erfordern jedoch:

  • Dauerbetrieb

  • Vorhersagbare Wärmeleistung

  • thermische Stabilität auf Systemebene

TPV Pro wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt und eignet sich daher besser für thermische Anwendungen mit mittlerem Bedarf, bei denen herkömmliche PVT-Systeme an strukturelle Grenzen stoßen können.

5

Wird bei TPV Pro die elektrische Leistung zugunsten einer höheren Wärmeleistung geopfert?

Nein. TPV Pro beeinträchtigt die elektrische Leistung nicht – es gleicht die Energieabgabe neu aus.

Kernpunkte:

  • Die thermische Extraktion wird innerhalb eines optimalen Betriebsbereichs geregelt.

  • Die Temperaturen der PV-Zellen bleiben innerhalb akzeptabler Grenzen

  • Die elektrische Leistung bleibt über lange Betriebszeiten stabil.

Durch die Vermeidung übermäßiger thermischer Belastung und unkontrollierter Wärmeansammlung erzielt TPV Pro oft einen besseren Gesamtenergieertrag (thermisch + elektrisch) auf Systemebene.

6

In welchen Anwendungsbereichen übertrifft TPV Pro die Standard-PVT-E- und PVT-T-Lösungen deutlich?

TPV Pro eignet sich besonders gut für Projekte, bei denenDie thermische Energie spielt eine entscheidende Rolle, wie zum Beispiel:

Industrielle und landwirtschaftliche Trocknungsprozesse
Gewerbliche Warmwassersysteme
Industrielle Vorwärmung und Prozesswärme
Solarunterstützte Wärmepumpensysteme

In diesen Szenarien bietet TPV Pro Folgendes:

  • Höhere thermische Nutzbarkeit

  • Bessere Systemvorhersehbarkeit

  • Einfachere technische Integration

Zusammenfassend:PVT-E- und PVT-T-Systeme sind weltweit bewährte Hybridtechnologien. TPV Pro zeichnet sich international als hervorragende Wahl aus, wenn die thermische Leistung ein primäres Projektkriterium ist.

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