Photovoltaisch-thermisches (PVT-T) Hybridmodul
1. Kraft-Wärme-Kopplung, Synergieeffekt mit doppelter Wirkung: Integriertes photovoltaisch-thermisches Design, 80%ige Nutzung der Solarenergie, höhere Energieausbeute.
2. Vakuumbindung für hocheffiziente Wärmeübertragung: Reduzierter thermischer Grenzflächenwiderstand, über 40 % Verbesserung der Wärmeübertragungseffizienz, stabile Wärmeleistung garantiert.
3. 3D-Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste: 70 % Reduzierung der Wärmeverluste an der Vorderseite, effiziente Wärmeaufnahme und -speicherung auch unter extremen Bedingungen.
4. Intelligente Vernetzung für Kosteneffizienz: Echtzeitüberwachung und -regelung, über 35 % Senkung der Betriebs- und Wartungskosten, bessere Energiewirtschaftlichkeit.
I. Produktübersicht
Das PVT-T-Thermoelektrik-Doppelmodul ist ein Hochleistungskernmodul, das Photovoltaik und Solarthermie vereint. Dank fortschrittlicher Photovoltaik-Thermal-Integrationstechnologie überwindet dieses Produkt die herkömmliche Ein-Energie-Strategie von Solarmodulen, indem es gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Es wurde speziell für vielfältige Anwendungen entwickelt, darunter CO₂-arme Gebäude-Kraft-Wärme-Kopplung, Warmwasserversorgung für Wohn- und Gewerbegebäude, Schwimmbadheizung, Wärmepumpen-Heizung und jahreszeitlich überbrückbare Heizung. So bietet es Nutzern effiziente, stabile und intelligente integrierte Energielösungen.
II. Kernvorteile
1. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Synergieeffekt mit doppelter Wirkung
Das Modul nutzt eine integrierte photovoltaisch-thermische thermoelektrische Kopplungstechnologie und kombiniert so auf innovative Weise hocheffiziente Solarzellen mit Wärmesammelkomponenten. Während der Stromerzeugung wird gleichzeitig die von den Zellen erzeugte Wärme aufgefangen, wodurch die Betriebstemperatur des Moduls unter 55 °C gehalten wird. Dies ermöglicht sowohl eine hohe elektrische Leistung als auch eine kontinuierliche Produktion nutzbarer Wärmeenergie. Das Design steigert die Solarenergieausbeute signifikant auf 80 % und realisiert damit das Konzept der „Solarenergie mit doppelter Nutzung“ sowie eine deutlich erhöhte Energiedichte.
2. Vakuumverklebung für effiziente Wärmeübertragung
Das fortschrittliche Vakuumbondverfahren verbindet Photovoltaikmodule fest mit Wärmesammelkomponenten, reduziert den thermischen Grenzflächenwiderstand deutlich und verbessert die Wärmeübertragungseffizienz. Diese Technologie steigert die thermische Energieübertragungseffizienz um über 40 % und gewährleistet so eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung von den Solarzellen auf das Wärmesammelmedium. Dadurch wird eine hohe Effizienz und eine stabile Wärmeleistung sichergestellt.
3. Dreidimensionales Wärmedämmsystem für effiziente Wärmespeicherung
Das Modul verfügt über ein innovatives, dreidimensionales Isolationsdesign zur Minimierung von Wärmeverlusten. Die Frontplatte ist mit einer hochtransparenten Abdeckplatte ausgestattet, deren präziser Abstand zu den Modulkomponenten die Wärmeabgabe durch Konvektion und Strahlung effektiv unterdrückt und die Wärmeverluste an der Vorderseite um 70 % reduziert. Die Rückwand besteht aus hochdichtem Faserisolationsmaterial in Kombination mit einer langwelligen, hochreflektierenden Beschichtung und bildet so eine effiziente Wärmebarriere. Dies gewährleistet eine effektive Wärmeaufnahme und -speicherung selbst bei extremer Kälte oder starken Temperaturschwankungen.
4. Intelligente Vernetzung, Energieeffizienz und Produktivität
Das System verfügt über einen integrierten, hochpräzisen Temperatursensor und eine intelligente Steuereinheit zur Echtzeit-Betriebsüberwachung. Dieses intelligente System ist nahtlos in die Gebäudeenergiemanagement-Plattform integriert und passt die Wärmenutzungsleistung dynamisch an den Energiebedarf und die Umgebungsbedingungen an, um optimale Leistung zu erzielen. Diese Innovation senkt die gesamten Betriebs- und Wartungskosten um über 35 % und verbessert gleichzeitig die Managementeffizienz und die Energiewirtschaftlichkeit.
III. Kernbautechnologien
1. Hocheffizienter Akku mit stabiler Ausgangsleistung
Die zentrale Stromerzeugungseinheit nutzt hocheffiziente einkristalline N-Typ TOPCon-Solarzellen mit Mehrbusbar-Design und erzielt so eine außergewöhnliche photoelektrische Umwandlungseffizienz. Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten der Spitzenleistung gewährleistet sie auch unter hohen Temperaturen eine stabile Leistung und somit eine zuverlässige und konstante Stromabgabe für den Dauerbetrieb.
2. Konstanttemperatur-Design für höhere Effizienz
Die Kollektorkomponenten verfügen über einen wissenschaftlich entwickelten Kanal für gleichmäßige Temperaturströmung. Durch die Verwendung hochreiner Aluminiumplatten als Wärmeträgersubstrat gewährleistet die optimierte interne Kanalanordnung, dass die Temperaturverteilung auf der beheizten Oberfläche innerhalb eines extrem engen Bereichs von ±1 °C bleibt. Dies steigert nicht nur die Wärmeausbeute, sondern verbessert indirekt auch die Stromerzeugung und die langfristige Systemzuverlässigkeit, indem das Risiko lokaler Überhitzung in den Solarzellen reduziert wird.
3. Hochtransparente Abdeckplatte zur Reduzierung des Wärmeverlusts
Die hochtransparente Abdeckplatte an der Vorderseite gewährleistet einen ausreichenden Lichteinfall für eine hohe Stromerzeugung und bildet zusammen mit der internen Struktur eine effektive Luftisolierung. Dies ist eine der Schlüsseltechnologien, die den Wärmeverlust an der Vorderseite um 70 % reduzieren.
4. Robuster Schutz und lange Lebensdauer
Das Gehäuse des Bauteils besteht aus eloxierter, hochfester Aluminiumlegierung 6063-T5 und zeichnet sich durch eine Zugfestigkeit von 180 MPa und hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus. In Kombination mit einer witterungsbeständigen Dichtungsmasse erreicht das Produkt die Schutzart IP65 und ist somit wirksam vor Wind und Regen geschützt. Gleichzeitig gewährleistet es eine lange Lebensdauer auch unter rauen Außenbedingungen.
IV. Anwendungsszenarien
Dieses Produkt ist in verschiedenen Anwendungsbereichen von thermoelektrischen Verbundwerkstoffen breit einsetzbar:
Gewerbliche und öffentliche Gebäude: Bereitstellung von Warmwasser für Büros, Hotels, Schulen usw.
Freizeit-Fitness-Einrichtungen: Werden zur Beheizung und Aufrechterhaltung des Poolwassers genutzt.
Heizsystem: Gekoppelt mit Luft- oder Erdwärmepumpensystemen zur Beheizung von Gebäuden.
Regionale Energieversorgung: Konzipiert für Fernwärme- und saisonübergreifende Wärmespeichersysteme, ermöglicht es eine effiziente Nutzung von Solarenergie über Zeit und Raum hinweg.
V. Warum sollten Sie sich für SOLETKS entscheiden?
Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes technologisches Rahmenwerk entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Solarenergiebranche. Es hat zahlreiche bahnbrechende technologische Innovationen im Bereich sauberer Energieanwendungen wie Solar- und Photovoltaiksysteme erzielt und hält über 117 Kernpatente. Diese Patente decken Schlüsselbereiche wie hochwitterungsbeständige selektive Absorptionsbeschichtungstechnologie, thermoelektrische Kopplungstechnologie und die Integration von Flachkollektor-Wärmeenergiesystemen ab, wobei die meisten erfolgreich kommerzialisiert wurden. Das Unternehmen zeichnet sich durch fundiertes technisches Know-how und umfangreiche praktische Erfahrung in Forschungsprojekten aus.
Das Unternehmen hat eine 500 m² große Testplattform für Flachkollektoren zur Erzeugung sauberer Wärmeenergie eingerichtet. Diese ist mit modernsten Geräten wie einem Spektralanalysator, einer Plattform zur Dichtheitsprüfung von Kollektoren, einem IV-Prüfsystem und einer Plattform zur Prüfung der thermischen Leistung ausgestattet. Darüber hinaus verfügt die Plattform über international führende digitale und intelligente Produktionslinien, hocheffiziente automatische Schweißanlagen für die Wärmeübertragung sowie intelligente Montagelinien für Flachkollektoren. Der Automatisierungsgrad der Produktionsanlagen liegt bei über 85 %.
Das PVT-T-Thermoelektrik-Doppelmodul erzeugt durch integrierte Technologie und strukturelle Innovation sowohl Strom als auch Wärme aus Solarenergie. Dank seiner hohen Effizienz, Zuverlässigkeit und intelligenten Steuerung ist es die ideale Lösung für die Energieeinsparung in Gebäuden, die Reduzierung von CO₂-Emissionen und die integrierte Energienutzung.




