PVT-Tモジュール
I. エネルギーの最大利用
II. 高効率
Ⅲ.安定性と耐久性
「デュアルカーボン」目標の深化を背景に、低炭素建築における熱電併給、民生用給湯、暖房の需要は継続的に高まり、太陽エネルギー利用設備の総合効率、安定性、適応性に対するより高い基準が求められています。PVT-T熱電ツインモジュールは、光電熱(PV-T)技術を核とした革新的な設計により、従来の太陽エネルギー設備の単機能限界を打ち破り、太陽エネルギーの総合利用における高効率で安定した中核キャリアとなっています。多様な建築エネルギー供給において、経済性と環境性を両立させた高品質なソリューションを提供します。
太陽光発電熱(PVT)ハイブリッドモジュールの動作原理
PVT ハイブリッド モジュールは、太陽電池 (PV) セルと集熱器を 1 つのユニットに統合し、太陽エネルギーを電気と利用可能な熱に同時に変換します。
その作業プロセスは、次の 3 つの主要なステップに分かれています。
太陽光発電モジュール表面の太陽電池に太陽光が照射されると、光子が半導体材料内の電子を励起し、電流を発生させて直接電気を生成します。
廃熱回収太陽光エネルギーの一部のみがPVセルによって電気に変換され、残りは熱に変換されます。この熱はセルの温度を上昇させ、発電効率を低下させます。一体型の熱コレクターは、コレクター内を流れる熱伝達媒体(水や不凍液など)を介して、この廃熱を即座に回収します。
温度調節とデュアル出力最適化熱伝達媒体が余分な熱を運び去り、太陽電池を最適な動作温度(通常55℃以下)に保ちます。これにより、高い太陽光発電変換効率が維持されるだけでなく、集めた熱を暖房や給湯などの用途に供給することができます。
コア製品のメリット
相乗効果のある熱電併給供給。
このモジュールは、太陽光発電部品と高効率集熱部品を革新的に統合し、光電熱結合技術を一体化しています。高効率の光電変換を実現すると同時に、太陽電池の動作中に発生する随伴熱を高精度に集熱します。この設計により、モジュールの動作温度を55℃以下に安定的に制御し、高温による発電効率の低下を根本的に回避し、持続的で効率的な出力を確保します。同時に、元々無駄になっていた熱を利用可能なエネルギーに変換し、建物の給湯や冬季暖房などのコアニーズを満たします。これにより、太陽エネルギーの総合利用率は最大80%に達し、「太陽エネルギーを一度投入すれば、何倍ものエネルギーが得られる」という価値を真に最大化します。
真空ラミネート加工により効率的な熱伝達を実現。
このモジュールは、精密真空ラミネート技術を採用することで、太陽電池層と集熱層をシームレスかつ強固に接合し、層間熱抵抗を大幅に低減し、熱伝達率を向上させています。実際のエンジニアリングアプリケーションで検証されたこの技術は、熱エネルギーの利用効率を40%以上向上させ、光電変換時に発生する熱を迅速かつロスなく集熱システムに伝達することで、その後の熱エネルギーの安定供給のための強固な基盤を築きます。
保温性と消費電力削減を実現する三次元断熱構造。
全方位3次元断熱システム設計を採用し、二重の熱保護バリアを構築しています。前面には高透過率のカバープレートを設置し、モジュールとカバープレートの距離を精密に最適化することで、前面の熱損失を70%効果的に削減しながら、太陽光発電効率に影響を与えることなく高い太陽光透過率を確保しています。裏面には高密度繊維断熱材を採用し、長波長高反射フィルムと組み合わせることで、昼夜の温度差が大きく低温などの複雑な動作条件下でも、熱損失を効果的に遮断し、安定した熱エネルギーの収集と蓄熱を確保します。
コスト削減とエネルギー効率向上のためのインテリジェント相互接続。
このモジュールは高精度温度センサーとインテリジェント制御システムを搭載しており、ビルエネルギー管理プラットフォームにシームレスに接続することで、熱と電気の出力を動的に制御し、主要パラメータをリアルタイムで監視するインテリジェントな運用・保守モードを実現します。これにより、手動介入コストが大幅に削減され、運用・保守コストが35%以上削減され、製品の経済的適用性と長期的な運用価値が大幅に向上します。
多様なアプリケーションシナリオ
PVT-T熱電ツインモジュールは、幅広い適用範囲を有し、オフィスビルの集中給湯、商業用プールの恒温加熱、ヒートポンプ式暖房システムの季節間加熱など、多様な建物のエネルギーニーズに柔軟に対応します。また、様々な建物タイプのエネルギー消費特性に正確に適合します。新しい低炭素ビルのエネルギーシステム構築から、既存ビルの省エネ改修・アップグレードまで、効率的で柔軟なカスタマイズされたエネルギーソリューションを提供し、建設業界の炭素排出削減目標達成を支援します。
コアテクニカルサポート
安定した出力を確保する高効率バッテリー技術。
このモジュールは、単結晶マルチバスバーN型TOPCon技術セルを採用しており、非常に高い光電変換効率に加え、ピーク電力温度係数が低いという特長を備えています。高温や強い紫外線といった複雑な屋外環境下でも、安定した信頼性の高い発電性能を維持し、電力の継続的かつ安定した供給を保証いたします。
総合的な効率を向上させる均一な温度構造設計。
集熱部品の配置を科学的に最適化し、高純度アルミニウム板を伝熱基板として採用し、流路構造を精密に設計することで、モジュール表面の温度均一性を±1℃以内に制御しました。バランスの取れた温度分布により、局所的な過熱による発電効率への影響を効果的に回避し、発電効率と集熱効率の同時向上を実現しました。
相乗的な損失低減と断熱を実現する高透過率カバープレート技術。
高い太陽光透過率を確保するとともに、前面の高透過率カバープレートと最適化された間隔設計を組み合わせることで、放熱ロスを大幅に低減します。三次元断熱システムとの相乗効果により、保温・断熱効果をさらに高め、総合的なエネルギー利用効率を向上させます。
長寿命を実現する堅牢な保護設計。
引張強度180MPaのアルマイト処理6063-T5アルミ合金フレームと高耐候性シーラントを採用し、防水性能はIP65に達します。このオールラウンドな保護設計により、風雨、紫外線、温度差による変形など、過酷な環境による侵食に効果的に抵抗し、モジュールの耐用年数を大幅に延長し、長期的な運用・保守コストを削減します。
製品パラメータ
タイプ |
PVT-T金型 |
|
外形寸法(mm) |
2318×1175×80 |
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重量(kg) |
66 |
|
電気的パラメータ |
最大電力(STC条件)/W |
500 |
細胞の種類 |
単結晶マルチバスバーN型TOPCon |
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バッテリーセルの数 |
144(6×24)セル |
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使用温度/℃ |
-40~85 |
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最大システム電圧/V |
1500V(TUV) |
|
開放電圧(Voc)/V |
51.1 |
|
最大電力点電圧(Vmp)/V |
44.45 |
|
短絡電流(Isc)/A |
14.31 |
|
最大電力点電流(Imp)/A |
13.05 |
|
コンポーネントの効率 |
22.44% |
|
熱パラメータ |
太陽熱のピーク電力(W) |
1380 |
誘電容量(L) |
1.2 |
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メディアの種類 |
プロピレングリコール溶液/エチレングリコール溶液/水 |
|
作業圧力(MPa) |
0.6 |
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動作モード |
インターカレーションタイプ |
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インターフェースのサイズと数量 |
φ22,4個 |
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熱交換器の構造 |
プレートチューブタイプ |
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熱交換器材料 |
赤銅 |
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バックプレーンの材質 |
カラー塗装鋼板 |
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適用分野 |
低温輻射暖房、プール暖房、季節を越えた蓄熱、ヒートポンプ直接暖房の組み合わせ。 |
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太陽エネルギーの総合利用分野における革新的製品であるPVT-T熱電ツインモジュールは、コア技術の融合と構造の最適化により、従来の太陽光発電・太陽熱発電設備の機能障壁を打ち破り、「太陽光発電+太陽熱発電」の効率的な相乗効果を実現しています。強力な技術サポートと設備保証を提供し、建物エネルギーシステムの低炭素化を推進し、「デュアルカーボン」目標の達成を支援します。




