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Duale Energieerntungstechnologie

PVT-Solarmodul

SOLETKS PVT (Photovoltaik-Thermal) Solarmodule integrieren photovoltaische Stromerzeugung und thermische Energieerfassung in einem fortschrittlichen System. Durch die Nutzung von Licht und Wärme der Sonne maximieren sie die Gesamtenergieausbeute und die Gesamteffizienz — ideal für Gebäude, Industrien und Projekte, die umfassende saubere Energielösungen suchen.

Hybrid
PVT-E Type Solar Panel

PVT-E Typ

Ein hybrides photovoltaisch-thermisches Modul, das für effiziente Stromerzeugung mit zusätzlicher Wärmerückgewinnung optimiert ist.

Es bietet hervorragende elektrische Leistung und eine konstante Warmwasserbereitstellung, ideal für Wohngebäude auf Dächern und gewerbliche Systeme.

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Thermal Focus
PVT-T Type Solar Panel

PVT-T Typ

Ein thermisch fokussiertes Hybridpanel, das hohe Wärmeerfassung betont und gleichzeitig eine starke Stromerzeugungskapazität aufrechterhält.

Geeignet für industrielle oder groß angelegte Energiesysteme, die eine stabile Wärmeversorgung neben der Stromerzeugung benötigen.

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Professionell
TP/V Pro Type Solar Panel

TP/V Pro Typ

Das nächste professionelle PVT-System mit verbesserter thermischer Verwaltung und erweiterter Kühlungstechnologie.

Es erreicht eine höhere elektrische Umwandlungseffizienz, längere Lebensdauer und überlegene Gesamtertragsleistung — setzt neue Maßstäbe für integrierte Solarleistung.

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PVT Hybrid-Solarsysteme — Ein Modul, zwei Energien

Gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung von derselben Oberfläche.

Wenn Dachflächen begrenzt sind, bietet PVT die maximale Energie pro Quadratmeter.

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Was ist ein PVT-System?

PVT (Photovoltaik-Thermal) ist ein hybrides Solarmodul, das gleichzeitig Strom und Wärme aus einem einzigen Modul erzeugt:

Vorderseite

Photovoltaikzellen erzeugen Strom

Rückseite

Wärmetauscher gewinnt thermische Energie für Warmwasser, Heizung, Schwimmbäder oder Prozesse zurück

Anstatt eine Anlage für PV und eine andere für Solarthermie zu installieren, vereint PVT beides in einem integrierten System.

Gleiche Dachfläche. Gleiche Montage. Doppelter Ausgang.

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Warum PVT statt separates PV + Thermal?

Maximale Energie pro m² Dachfläche

Für viele Projekte ist die Dach- oder Fassadenfläche die Hauptbegrenzung. PVT ermöglicht es Ihnen:

  • kWh Strom + kWh Wärme auf dem gleichen Quadratmeter zu produzieren
  • Viel höhere Gesamterträge durch Solar im Vergleich zu reinem PV
Ideal für:
  • Mehrfamilienhäuser
  • Hotels, Krankenhäuser, Pflegeheime
  • Büros & gemischt genutzte Gebäude
  • Industrielle/lebensmittelverarbeitende Anlagen mit Warmwasserbedarf

Bessere PV-Effizienz durch aktive Kühlung

PV-Effizienz sinkt, wenn die Zellen heiß sind. Die thermische Seite eines PVT-Moduls entfernt Wärme von den PV-Zellen, was:

  • Die elektrische Effizienz im Vergleich zu demselben PV-Modul ohne Kühlung verbessern kann
  • Jährlichen PV-Ertrag erhöhen, insbesondere in heißen Klimazonen oder auf dunklen Dächern

Niedrigere Systemkosten im Vergleich zu zwei separaten Systemen

Mit PVT teilen Sie:

  • Montagestruktur
  • Rohrleitungen/Leitungen
  • Design- und Konstruktionsarbeiten
  • Wechselrichter / Überwachungsintegration

Auch wenn ein PVT-Modul teurer ist als eine Standard-PV-Anlage oder ein Flachkollektor allein, sind die Gesamtsystemkosten pro nutzbarer Energieeinheit oft niedriger.

Starker Nachhaltigkeits- & ESG-Wert

PVT verdrängt sowohl Netzstrom als auch fossile Wärme:

  • Höhere Primärenergieeinsparungen pro m²
  • Geringere CO₂-Emissionen im Vergleich zu reinen PV-Systemen
  • Perfekte Abstimmung mit grünen Gebäudebewertungen und Dekarbonisierungsfahrplänen
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Typische PVT-Anwendungen & schlüsselfertige Lösungen

Entdecken Sie, wie PVT-Hybridsysteme maximalen Wert in verschiedenen Gebäudetypen und Branchen bieten

3.1

Wohn- & Mehrfamilienhäuser

Warmwasserbereitung (DHW)
Teilweise Unterstützung bei Raumheizung
Strom für Gemeinschaftsbereiche
Hoher Solarertrag pro m²—ideal für begrenzten Dachraum
Niedrigere Energiekosten und verbesserte Energieeffizienz des Gebäudes
Starker Wert für Sozialwohnungen, Eigentumswohnungen und Studentenwohnheime
3.2

Hotels, Resorts & Gastgewerbe

DHW für Räume, Küchen und Spa-Einrichtungen
Poolheizung
Strom für Beleuchtung, HLK und Wäsche
Liefert Spitzenwärmeleistung bei hoher Belegung und Kühlbedarf
Ausgezeichnete Synergie mit Wärmepumpen für hocheffiziente, kohlenstoffarme Energieanlagen
Verbessert das Markenimage als "Solhotel" mit sichtbarer Dachtechnologie
3.3

Krankenhäuser, Kliniken & Altenpflege

Kontinuierliches Warmwasser im Haushalt
Wäsche- und Sterilisationsprozesse
Raumheizungsunterstützung
Ganzjähriger Bedarf sorgt für eine außergewöhnliche Nutzung von thermischer und elektrischer Leistung
Reduziert gleichzeitig den Druck auf Kessel und Stromnetze
Verbessert die Energiesicherheit und senkt die Betriebskosten
3.4

Industrielle & Agrar-Food-Prozesse

Prozesswasser bei 35–70°C
Reinigung, CIP, Vorwärmen und Trockenluft
Strom für Motoren, Pumpen und Kompressoren
Maximiert beide Seiten der Solarenergie: Wärme für Prozesse und Strom zur Reduzierung des Spitzenbedarfs
Ideal für Molkereien, Getränkeanlagen, Textilfabriken, Wäschereien, Schlachthöfe und Gewächshäuser
Unterstützt die industrielle Dekarbonisierung und langfristige Stabilität der Energiekosten
3.5

Büro-, Gewerbe- und öffentliche Gebäude

DHW für Kantinen, Duschen und Fitnessstudios
Raumheizung oder Fußbodenheizung Unterstützung
Strom für Gebäudedienstleistungen
Funktioniert nahtlos mit BIPV/BIPVT-Fassadenkonzepten
Unterstützt Netto-Null- und energiepositive Gebäudestrategien
Reduziert den Betriebsenergieverbrauch bei gleichzeitiger Verbesserung der ESG- und Green-Building-Bewertungen
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Wie ein PVT-System funktioniert

Ein Soletks PVT-System ist als vollständig integrierte Hybridlösung gebaut, die sowohl Strom als auch thermische Energie von derselben Oberfläche erzeugt.

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PVT-Hybridpaneele

Fortschrittliche Dual-Funktions-Solarmodule, die photovoltaische und thermische Technologien kombinieren.

  • Hochleistungs-Photovoltaikzellen auf der Vorderseite
  • Thermischer Absorber und Fluidkanäle auf der Rückseite
  • Mehrere Isolationsschichten zur Minimierung von Wärmeverlusten und Sicherstellung der Langzeitbeständigkeit
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Hydraulischer Kreislauf & Wärmetauscher

Vollständiges thermisches Managementsystem für optimalen Wärmetransfer und -verteilung

  • Pumpstation mit Durchfluss- und Temperaturregelung
  • Wärmetauscher zur Energieübertragung an den DHW-Tank, Pufferspeicher, Pool oder Heizkreislauf
  • Komplette Sicherheitsgruppe mit Ventilen, Sensoren und Ausdehnungsgefäß
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Warmwasser- & Pufferspeicher

Wärmespeicherlösungen für kontinuierliche Warmwasserversorgung.

  • Warmwasserspeicher für Haushalte (DHW)
  • Pufferspeicher für Heizungs- oder Industrieprozesskreise
  • Einfache Integration mit Wärmepumpen, Kesseln oder Hybrid-Energiesystemen
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Elektrische Seite

Professionelle PV-Systemkomponenten für maximale elektrische Effizienz.

  • PV-String-Konfiguration mit hochwertigen DC-Kabeln
  • String- oder Zentralwechselrichter für maximale Umwandlungseffizienz
  • Intelligente Überwachung und Messung für Strom- und Wärmeerzeugung
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Steuerung & Überwachung

Intelligentes Systemmanagement für optimierte Leistung und Energieeinsparungen.

  • Wetter-, Bestrahlungs- und Temperatursensoren
  • Intelligente Priorisierung zwischen PV, thermischer Ausgabe, Wärmepumpe und Backup-Quellen
  • Online-Überwachung von elektrischen kWh, thermischen kWh, Energieeinsparungen und CO₂-Reduktion
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PVT + Wärmepumpe = Hochleistungs-Hybridanlage

Die Kombination aus PVT-Panelen und Wärmepumpe schafft eines der effizientesten erneuerbaren Energiesysteme, die heute verfügbar sind.

Wie das Hybrid-System funktioniert

  • Das PVT-Panel liefert Niedertemperaturwärme an den Verdampfer der Wärmepumpe oder den Pufferspeicher
  • Die PV-Seite versorgt einen Teil des für den Kompressor benötigten Stroms

Ergebnis: Deutlich höherer Gesam-CO₂-Faktor und überlegene saisonale Leistung

Typische Anwendungsfälle

  • Niedertemperatur-Fußbodenheizung
  • DHW + Raumheizung für Wohn- und Geschäftsgebäude
  • Poolheizung und Entfeuchtung
  • Vorlaufheizung von Prozesswasser für industrielle Anwendungen

PVT + Wärmepumpe verwandelt Ihr Dach in eine kompakte, hocheffiziente erneuerbare Energieanlage—die sowohl Heizenergie und sauberen Strom aus einem integrierten System produziert.

Laborgeprüft & Feldbewährt

Soletks Hybrid-PVT-Module — Entwickelt, getestet und validiert für echte Leistung

Soletks Hybrid-PVT-Module sind keine konzeptuellen Prototypen.

Sie sind laborgeprüft, feldbewährt und unter kontrollierten thermischen und elektrischen Bedingungen validiert.

Unsere neueste PVT-Generation verfügt über:

Vollformatige monokristalline PV-Module (450–600 W Klasse)

Laser-geschweißter Aluminiumabsorber mit optimierter Wärmeverteilung

Selektive Beschichtung mit hoher Absorptionsfähigkeit und niedriger Emissivität

Mikrokanal-Wärmetauscher integriert unter den PV-Zellen

Rückseitige thermische Kontrollschicht zur Temperaturstabilisierung der PV-Anlage

Im Leistungstest zeigten Soletks PVT-Module:

Stabilen thermischen Ausgang von 350–500 kWh/m²·Jahr (klimabedingt)

Elektrischen Ertrag bei 90–95% von eigenständigen PV-Modulen

Reduktion der Panel-Temperatur um 10–18°C bei voller Einstrahlung

Keine Hotspots oder Delamination während kontinuierlicher Stagnationszyklen

Das wichtigste Ergebnis:

Anstatt unter Hitzestress zu degradieren, arbeiten PV-Zellen in einem kühleren, effizienteren Zustand, produzieren höheren elektrischen Ertrag und generieren nutzbare thermische Energie.

Alle Messungen wurden mit kalibrierten Sensoren unter kontrollierter Last erfasst— niemals durch Tabellenkalkulationssimulationen.
Wir veröffentlichen nachhaltige Leistung, keine aufgeblähten Spitzenzahlen.

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Warum Soletks PVT — Ingenieurkunst für echte Projekte

Die Solarbranche ist voll von "PVT-Konzepten", die auf dem Papier gut abschneiden, aber unter realen Betriebsbedingungen versagen. Soletks verfolgt einen ingenieurgeleiteten, nicht marketinggelenkten Ansatz.

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Thermischer Kreis, der um PV-Physik herum gestaltet ist

Gleichmäßige Wärmeabfuhr ist für einen zuverlässigen PVT-Betrieb unerlässlich. Soletks verwendet vollflächige Aluminiumabsorberplatten mit Mikrokanal-Wärmetauschern, um lokale Überhitzung zu verhindern.

Im Gegensatz zu Spot-Flow- oder Teilkontakt-Designs eliminiert unsere Geometrie thermische Gradienten – die Hauptursache für:

  • Zellermüdung
  • Mikrorisse
  • Langfristiger elektrischer Ertragsverlust
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Elektrischer Ertrag bewahrt, nicht geopfert

Ein PVT-Panel, das 20–30 % PV-Ausgang verliert, ist inakzeptabel. Unsere Architektur entzieht Wärme unterhalb der PV-Betriebszone, um sicherzustellen:

  • Kein Schattenwurf
  • Keine hydraulische Verformung
  • Keine Hotspots durch Klemmung
  • Keine Lötstellenermüdung

Felddaten bestätigen 90–95 % reiner PV-Ausgang, während gleichzeitig thermischer Gewinn erzielt wird.

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Echte thermische Leistung — Kein kosmetisches Wassergekühltes System

Viele "PVT"-Designs basieren auf laminierten Kapillaren oder flachen Schlangrohren, die nur bei milden Bedingungen Panels kühlen und dann stagnieren oder sieden.

Soletks Verwendungen:

Technologie:
  • Hochleitfähige Thermoplatte (k > 200 W/m·K)
  • Optimiertes Fluidvolumen
  • Gesteuerte ΔT-Extraktionsstrategie
Dies gewährleistet:
  • Stabile Wärmeabgabe im Sommer
  • Vorhersehbare Rücklauftemperaturen für Wärmepumpen oder Speicher
  • Kein Sieden, Stagnation oder thermischer Durchbruch
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Strukturelle Integrität für lange Lebensdauer

PVT-Module widerstehen UV- und thermischem Zyklus, Feuchtigkeitsaufnahme, Korrosion, mechanischer Belastung und hohen Stagnationstemperaturen.

Soletks eliminiert häufige Fehlerquellen:

  • Keine Vakuumröhren
  • Keine Kunststoffverteiler
  • Keine wärmeleitenden Klebstoffpfade
  • Kein unkontrolliertes Stagnationsrisiko

Module verwenden Aluminium + EPDM-Dichtung mit kontrollierter Entwässerung, um Feuchtigkeitsansammlung und Korrosion zu verhindern.

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Systemübergreifende Integration — Nicht nur Verkauf von Modulen

Soletks entwirft vollständige PVT-Systeme, keine losen Komponenten.

Unsere Technik umfasst:
  • Puffer- + Verbrauchstankkonfiguration
  • Konstante Rücklaufregelung bei Temperatur
  • Intelligente ΔT-Pumpensteuerung
  • Energieprioritätslogik (PVT → Wärmepumpe → Kessel)
Dies verhindert:
  • Temperaturüberschwinger
  • Kavitation bei hohen Lasten
  • Saisonaler Temperaturschock
  • Bypass-Stagnation
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Getestet für gewerbliche Betriebszyklen

Echte Projekte—Hotels, Apartments, Kliniken, Arbeitercamps—laufen das ganze Jahr über mit Warmwasser.

Soletks PVT-Module sind validiert unter:
  • Kontinuierlicher Zirkulation
  • Plötzliche Verbrauchsspitzen
  • Tägliche Start/Stopp-Thermocycles
  • Umgebungstemperaturen über 40–50°C

Lebensdauer der Module wird gemessen in Jahren echter Betrieb, nicht Stunden im Labor-Sonnenschein.

Warum Soletks wählen — Technisches Vertrauen, kein Hype

Stabile elektrische Leistung

Vorhersehbare thermische Ausgabe

Keine zerbrechlichen Glasröhren

Kein Polymerverformung

Keine Stagnationsausfälle

Vollständige technische Dokumentation

Soletks-Produkte basieren nicht auf Versprechen —
sie basieren auf Physik, Materialwissenschaften und getestetem thermischem Verhalten.

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PVT vs Konventionelle Lösungen

Option Dachnutzung Ausgabetyp Energie pro m² CAPEX pro Energieeinheit Komplexität
Nur PV Strom kWh nur Strom Mittel Gut für Strom Einfach
Nur Solarthermie Wärme kWh nur Wärme Hoch Sehr wettbewerbsfähig für WW Mittel
PVT-Hybrid Kombiniert kWh Strom + kWh Wärme Sehr hoch insgesamt Häufig die günstigste pro kWh (kombiniert) Höher, aber integriert

PVT ersetzt nicht in jedem Fall klassische PV oder Solarthermie.
Aber wenn die Dachfläche begrenzt ist und gleichzeitig Bedarf an Strom und Wärme besteht, ist PVT oft die effizienteste und kompakteste Wahl.

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PVT vs. PV ROI — Realistische regionale Beispiele

Im Folgenden eine praktische B2B-Vergleich, basierend auf typischen Gewerbegebäuden (Hotel / Studentenwohnheim / Klinik), bei denen Strom- und Warmwasserbedarf gleichzeitig bestehen. Es ist kein theoretisches Marketing — es spiegelt reale Energiepreise, Warmwasserlasten und Panel-Leistungen wider.

  • Dachbeschränkung: 80–120 m² nutzbare Fläche
  • Stromtarif: lokaler Gewerbetarif
  • Warmwasserbedarf: 1–4 Tonnen/Tag @ 45–55°C
  • PVT-Leistung: 1 Einheit liefert Strom + Wärme
  • PV-Leistung: nur Strom
🔵

Europa (EU)

Hohe Stromkosten + Heizbedarf = PVT perfekt

👉 Annahmen

  • Strom: €0,18–0,28/kWh (gewerblich)
  • Gas / Heizkosten: €0,07–0,12/kWh
  • Gute Sonneneinstrahlung: 950–1.350 kWh/m²·Jahr
  • Warmwasser: konstanter Bedarf (Hotels / Krankenhäuser / Wohnungen)
System Jährliche Energieerzeugung (pro m²) Wirtschaftliches Ergebnis Amortisation
Nur PV 180–220 kWh elektrisch Gut, aber durch das Dach begrenzt 5–8 Jahre
PVT-Hybrid 180–220 kWh elektrisch + 350–500 kWh thermisch Thermisch ersetzt teures Gas/Elektroheizung 2,8–4,5 Jahre

Beispiel (Deutschland 80–100 m² Hotel):

Nur PV: ~18–22 kWp → 20–35 kWh/Tag → Amortisation ca. 6 Jahre

PVT: gleiches Dach → Strom + 1.500–2.500 L/Tag Warmwasser → Amortisation ca. 3–3,8 Jahre

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Nahost & Nordafrika (MENA)

Hochsonne + Hoteldemand = PVT äußerst effizient

👉 Annahmen

  • Bestrahlung: 2.000–2.300 kWh/m²·Jahr (an der Weltspitze)
  • Strom: $0,11–0,27/kWh
  • Warmwasserverbrauch: sehr hoch (Resorts, Spas, Personalunterkünfte)
System Jährliche Energieerzeugung Wirtschaftliches Ergebnis Amortisation
Nur PV 250–380 kWh / m² Ausgezeichnete elektrische Leistung 3,5–6 Jahre
PVT-Hybrid 250–380 kWh + 550–750 kWh thermisch Höchste Rendite durch Warmwasser & Pools 2,0–3,0 Jahre

Beispiel (Dach 100-Zimmer-Resort):

Nur PV: Starke Produktion, aber der Großteil geht an HLK

PVT: Strom + Tageslichtpool + Duschen

→ ROI oft < 2,5 Jahre

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Lateinamerika (LATAM)

Mittlere Preise, viel Sonne, hoher thermischer Bedarf

👉 Annahmen

  • Strom: $0,08–0,18 €/kWh (kommerziell)
  • Gas / LPG: $0,10–0,25 €/kWh äquivalent
  • Sonneneinstrahlung: 1.600–2.100 kWh/m²·Jahr
System Jährliche Energieerzeugung Wirtschaftliches Ergebnis Amortisation
Nur PV 220–350 kWh/m² Sehr gute Ergebnisse 4–7 Jahre
PVT-Hybrid 220–350 kWh + 350–600 kWh thermisch Beste ROI bei Wäschereien / Lebensmitteln / Resorts 2,2–3,8 Jahre

Deutschland / Peru / Brasilien / Chile:

Industrielle Wäschereien, Textilreinigung, Agro-Lebensmittelreinigung → massiver Wasserverbrauch für Heißwasser.

PV allein löst nur die Hälfte des Problems.

PVT reduziert gleichzeitig die beiden größten Kostenstellen: Strom + Wärme.

📊 Warum diese Zahlen wichtig sind (nicht nur Marketing)

PV

~200–300 kWh/m²
(elektrisch)

Solarthermie

~300–900 kWh/m²
(thermisch)

PVT

~500–900 kWh kombiniert
(elektrisch + thermisch)

PVT = PV-Leistung + 1–2× zusätzlicher Wärmeertrag.
Und im Gegensatz zu PV-Überschuss: Thermische Energie wird immer vom Warmwasser (Krankenhäuser/Hotels/Industrie) aufgenommen. Pufferspeicher speichern überschüssige Wärme → keine Abschaltung.
Deshalb beschleunigt sich die Kapitalrendite.

💡 Praktische Anleitung nach Szenario

Entscheidungslogik

Wenn das Dach groß ist → PV + Thermisch funktioniert gut

Schulen, Fertigungshallen, Logistiklager

Schulen Fertigung Lagerhäuser

ROI immer noch stark, ingenieurfreundlich

Wenn das Dach begrenzt ist und Warmwasser wichtig ist → PVT gewinnt

Hotels Krankenhäuser Wohnungen Studentenwohnheime Arbeiterlager Pflegeheime

Maximale Energie pro m² bei begrenztem Raum

Wenn eine Wärmepumpenintegration vorhanden ist → PVT wird dominant

PVT vorwärmt Rücklaufkreislauf + PV speist Kompressor

Saisonaler COP steigt stark — ultimative Effizienz-Kombination

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Typische Fragen (FAQ)

Antworten auf die häufigsten Fragen zu PVT-Hybridsolarsystemen

Q1 Wann macht PVT mehr Sinn als normales PV?

Wann immer Sie haben:

  • Erheblichen und regelmäßigen Warmwasser- oder Heizbedarf
  • Begrenzte Dachfläche
  • Mittlere bis hohe Energiepreise

…PVT wird im Allgemeinen eine bessere Gesamtertragsleistung pro m² liefern als PV allein.

Q2 Welche Temperaturen kann Soletks PVT liefern?

Für die meisten Projekte planen wir mit 35–70°C:

  • Warmwasser für den Haushalt
  • Heizung mit niedriger Temperatur
  • Schwimmbäder und Vorwärmung für Prozesse

Höhere Temperaturen sind mit spezifischen Konfigurationen möglich.

Q3 Funktioniert PVT in kalten Klimazonen?

Ja.

Sonnenstrahlung ist weiterhin verfügbar; PVT kann bei niedrigen Umgebungstemperaturen betrieben werden. Das System ist ausgelegt mit:

  • Frostschutzmittel, wo notwendig
  • Isolierung gegen Wärmeverluste
  • Integration mit bestehenden Kesseln oder Wärmepumpen

Q4 Kann PVT in Fassaden oder BIPV/BIPVT integriert werden?

Ja, auf geeigneten Strukturen.

PVT kann verwendet werden als:

  • Dachmontiertes System
  • Teil einer belüfteten Fassaden- oder Vordachstruktur

Konstruktionsprüfungen hinsichtlich Struktur, Windlasten und Kondensation sind erforderlich.

Q5 Wie komplex ist die Installation im Vergleich zu PV?

Ein PVT-System fügt hinzu:

  • Hydraulischer Kreislauf und thermische Integration zusätzlich zu den Standard-PV-Arbeiten

Für erfahrene Solarthermie- oder HLK-Installateure ist die Komplexität überschaubar.

Soletks bietet detaillierte Diagramme und Installationsanleitungen um den Prozess zu vereinfachen.

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Beginnen Sie ein PVT-Projekt mit Soletks Solar

Wir können Sie bei Konzept, Design, Ausrüstung und Dokumentation für Ihr nächstes Hochleistungs-Solarkraftwerk unterstützen.

Ein EPC oder Installateur, der PVT in sein Portfolio aufnehmen möchte

Ein Entwickler oder Investor mit Projekten hoher Energiedichte

Ein Gebäudeeigentümer, der eine tiefgreifende Dekarbonisierung anstrebt

Address

No.2228 Jinghua Avenue, Wirtschaftszone
253000 Dezhou, Shandong, China

Unternehmen

Shandong Soletks Solar Technology Co., Ltd.

Bereit, loszulegen?

Senden Sie uns Ihre Gebäudetyp, Dachfläche, Warmwasser-/Heizungsbedarf, und Stromverbrauch.
Wir werden eine PVT-Konfiguration und eine Energieertragsabschätzung vorschlagen.

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