In den letzten Jahren haben sich die solarthermische Nutzung und die solare Photovoltaik-Stromerzeugungsindustrie rasant entwickelt, aber die einzelne photothermische Photovoltaik-Effizienz ist niedrig, die photothermische Effizienz beträgt nur 50% und die Photovoltaik 20%. Um den solarthermischen Photovoltaik-Wirkungsgrad weiter zu verbessern, entstand die Integration der solarthermischen Photovoltaik-Technologie (PV/T), d.h. solare Warmwasserbereiter liefern nicht nur Brauchwarmwasser, sondern haben auch die Funktion der Stromerzeugung.
Diese integrierte Photovoltaik- und Solarthermie-Technologie ist an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Zum Beispiel wird die Heizung nur im Norden benötigt. Die traditionelle Zentralheizung wird eine große Anzahl von Kohleressourcen verbrauchen, und der Transport von Pipelines führt zu Temperaturverlusten. Die integrierte solarthermische Photovoltaik-Technologie kann solarthermisches Warmwasser realisieren. Wärmeaustauschmethoden, um Eine Heizung zu erreichen, z. B. Heizung für 4 Monate im Jahr, und die restlichen 8 Monate werden für die photovoltaische Stromerzeugung verwendet, oder wenn genügend Heißes Wasser vorhanden ist, kann es auch zur Stromerzeugung verwendet werden; Die Südheizung benötigt weniger Zeit, und mehr Zeit kann für die photovoltaische Stromerzeugung genutzt werden, Photovoltaik und Photovoltaik werden an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und bedarfsgerecht eingeschaltet. Gepaart mit guten Wärmedämmeinrichtungen gibt es keinen Temperaturverlust in der Mitte, höhere Effizienz und höhere Auslastung. Daher hat diese Kombination aus solar-photovoltaischer Wärmeleistung und Gebäudeenergie einen großen Vorteil.
Auf technischer Ebene können photovoltaische thermische Geräte aufgrund der geringen Stromerzeugungseffizienz konzentrierender Photovoltaikzellen in Hochtemperaturumgebungen Wärmeableitung und Wärmenutzung auf geniale Weise kombinieren. Es hat ein differenziertes Wärmeableitungs- und Wärmenutzungssystem entwickelt. Die Verwendung von Wasser als Kühlmedium kann die Arbeitstemperatur von Solarzellen senken, verbessert die Effizienz der Stromerzeugung und nutzt die von der Photovoltaik erzeugte Wärme zum Heizen im Winter und zum Kühlen im Sommer, um den Benutzern integrierte Kühl-, Heiz- und Stromversorgungslösungen zur Verfügung zu stellen, die die Investitionskosten senken und verschiedene Bedürfnisse der Benutzer erfüllen können.
Darüber hinaus hat das in der Ausrüstung verwendete Wärmesammelrohr eine gute Leistung wie gute Wärmeleitfähigkeit, einfache Struktur, zuverlässige Arbeit und gleichmäßige Temperatur. Als eine Art hervorragendes wärmeleitendes Element ist das Kollektorrohr eine innovative Technologie in Kombination mit photovoltaik- und photothermischer Integrationstechnologie. Die PV / T-Technologie für Kollektorrohre überwindet die Probleme von Temperaturunebenheiten und Vereisung im Winter im traditionellen PV / T-System und kann das Problem der übermäßigen Temperatur von Photovoltaikmodulen lösen, die die Effizienz der Stromerzeugung beeinträchtigen.
Photovoltaik- und thermische Integrationstechnologie hat offensichtliche Vorteile. Mit der allmählichen Reife dieser Technologie wird angenommen, dass sie die Anwendung von photovoltaik- und solarthermischer Gebäudeintegration und Multi-Energie-Ergänzung in kohlenstoffarmen Gebäuden weiter fördern wird, wodurch Chinas Wirtschaft auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung ist und zu einem Beitrag wird Die wichtige Kraft der Kohlenstoffspitze und Klimaneutralität.
Hybrid-Photovoltaik-Thermosystem
Beständig gegen Staub und Schmutz
Extrem langlebig
Gleicht Fehlausrichtungen und Auslenkungen aus
Einfache Installation
Längere Lebensdauer





