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Dual Energy Harvesting Technology

Panel Solar PVT

SOLETKS PVT (Photovoltaic-Thermal) Solar Panels integrate photovoltaic electricity generation and thermal energy collection in one advanced system. By utilizing both light and heat from the sun, they maximize total energy output and overall efficiency — ideal for buildings, industries, and projects seeking comprehensive clean-energy solutions.

Híbrido
PVT-E Type Solar Panel

PVT-E Type

A hybrid photovoltaic-thermal module optimized for efficient electricity generation with auxiliary heat recovery.

It delivers excellent electrical performance and consistent hot water output, ideal for residential rooftops and commercial systems.

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Enfoque térmico
PVT-T Type Solar Panel

PVT-T Type

A thermal-focused hybrid panel emphasizing high heat capture while maintaining strong power generation capacity.

Suitable for industrial or large-scale energy systems that require stable heat supply alongside electrical generation.

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Profesional
TP/V Pro Type Solar Panel

TP/V Pro Type

The next-generation professional PVT system featuring upgraded thermal management and enhanced cooling technology.

It achieves higher electrical conversion efficiency, longer service life, and superior overall energy yield — setting a new benchmark for integrated solar performance.

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Sistemas Solares Híbridos PVT — Un Panel, Dos Energías

Energía y calor simultáneos desde la misma superficie.

Cuando el espacio en el tejado es limitado, PVT te ofrece la máxima energía por metro cuadrado.

1

¿Qué es un Sistema PVT?

PVT (Fotovoltaico-Térmico) es un panel solar híbrido que produce electricidad y calor al mismo tiempo desde un solo módulo:

Lado Frontal

Las células fotovoltaicas generan electricidad

Lado Trasero

El intercambiador de calor recupera energía térmica para agua caliente, calefacción, piscinas o procesos

En lugar de instalar una matriz para fotovoltaico y otra para térmico solar, PVT combina ambos en un sistema integrado.

Mismo techo. Mismo montaje. Doble salida.

2

¿Por qué PVT en lugar de PV + térmico separado?

Energía máxima por m² de área de techo

Para muchos proyectos, el área del techo o fachada es la principal limitación. PVT te permite:

  • Producir kWh de electricidad + kWh de calor en el mismo metro cuadrado
  • Alcanzar una producción solar total mucho mayor en comparación con solo PV
Ideal para:
  • Edificios de apartamentos
  • Hoteles, hospitales, residencias de ancianos
  • Oficinas y edificios de uso mixto
  • Plantas industriales/alimentarias con demanda de agua caliente

Mejor eficiencia de PV mediante enfriamiento activo

La eficiencia del PV disminuye cuando las células están calientes. El lado térmico de un módulo PVT elimina el calor de las células fotovoltaicas, lo que puede:

  • Mejorar la eficiencia eléctrica en comparación con el mismo módulo PV sin enfriamiento
  • Incrementar la producción anual de PV, especialmente en climas cálidos o en techos oscuros

Coste del sistema menor frente a dos sistemas separados

Con PVT, compartes:

  • Estructura de montaje
  • Tuberías/rutas de conduits
  • Trabajo de diseño y ingeniería
  • Inversores / integración de monitorización

Aunque un módulo PVT es más caro que un PV estándar o un colector de placa plana por sí solo, el coste total del sistema por unidad de energía útil suele ser menor.

Fuerte valor en sostenibilidad y ESG

El PVT desplaza tanto la electricidad de la red como el calor basado en combustibles fósiles:

  • Ahorros de energía primaria más altos por m²
  • Menores emisiones de CO₂ en comparación con sistemas solo de PV
  • Ajuste perfecto con certificaciones de edificios verdes y hojas de ruta de descarbonización
3

Aplicaciones típicas de PVT y soluciones llave en mano

Descubra cómo los sistemas híbridos PVT ofrecen el máximo valor en diversos tipos de edificios e industrias

3.1

Edificios residenciales y multifamiliares

Agua caliente sanitaria (ACS)
Soporte parcial para calefacción de espacios
Electricidad para áreas comunes
Alta producción solar por m²—ideal para espacios limitados en el tejado
Facturas de energía más bajas y mejor calificación energética del edificio
Gran valor para viviendas sociales, condominios y residencias estudiantiles
3.2

Hoteles, resorts y hostelería

DHW para habitaciones, cocinas y instalaciones de spa
Calefacción de piscinas
Electricidad para iluminación, HVAC y lavandería
Entrega de máxima potencia térmica durante alta ocupación y demanda de refrigeración
Excelente sinergia con bombas de calor para plantas de energía altamente eficientes y de bajo carbono
Mejora la imagen de marca como un "hotel solar" con tecnología visible en la azotea
3.3

Hospitales, clínicas y cuidado de personas mayores

Agua caliente sanitaria continua
Procesos de lavandería y esterilización
Soporte para calefacción de espacios
La demanda durante todo el año garantiza una utilización excepcional de la producción térmica y eléctrica
Reduce la presión sobre calderas y redes eléctricas simultáneamente
Mejora la seguridad energética y reduce los costos operativos
3.4

Procesos industriales y agroalimentarios

Agua de proceso a 35–70°C
Limpieza, CIP, precalentamiento y aire de secado
Electricidad para motores, bombas y compresores
Maximiza ambos lados de la energía solar: térmica para procesos y electricidad para reducir la demanda máxima
Ideal para queserías, plantas de bebidas, fábricas textiles, lavanderías, mataderos y invernaderos
Apoya la descarbonización industrial y la estabilidad a largo plazo de los costos energéticos
3.5

Edificios de oficinas, comerciales y públicos

DHW para comedores, duchas y gimnasios
Soporte para calefacción de espacio o calefacción por suelo radiante
Electricidad para servicios del edificio
Funciona perfectamente con conceptos de fachada BIPV/BIPVT
Apoya estrategias de edificios con emisiones netas cero y energía positiva
Reduce el consumo energético operativo mientras mejora las calificaciones ESG y de edificios verdes
4

Cómo funciona un sistema PVT

Un sistema PVT de Soletks está construido como una solución híbrida totalmente integrada que produce tanto electricidad como energía térmica desde la misma superficie.

1

Paneles híbridos PVT

Módulos solares de doble función avanzados que combinan tecnologías fotovoltaicas y térmicas

  • Células fotovoltaicas de alta eficiencia en la parte frontal
  • Absorbedor térmico y canales de fluidos en la parte trasera
  • Múltiples capas de aislamiento para minimizar pérdidas de calor y garantizar durabilidad a largo plazo
2

Circuito hidráulico y intercambiador de calor

Sistema completo de gestión térmica para una transferencia y distribución de calor óptimas

  • Estación de bombeo con control de flujo y temperatura
  • Intercambiador de calor para transferir energía al tanque de agua caliente sanitaria, tanque de almacenamiento, piscina o circuito de calefacción
  • Grupo de seguridad completo con válvulas, sensores y vaso de expansión
3

Tanques de agua caliente y de almacenamiento

Soluciones de almacenamiento de energía térmica para disponibilidad continua de agua caliente.

  • Tanques de almacenamiento de agua caliente sanitaria (ACS)
  • Tanques de amortiguación para circuitos de calefacción o procesos industriales
  • Integración sencilla con bombas de calor, calderas o sistemas híbridos de energía
4

Lado eléctrico

Componentes profesionales de sistemas fotovoltaicos para máxima eficiencia eléctrica.

  • Configuración de cadenas fotovoltaicas con cableado de corriente continua de alta calidad
  • Inversores en cadena o centralizados para máxima eficiencia de conversión
  • Monitorización inteligente y medición tanto de electricidad como de producción de calor
5

Control y monitorización

Gestión inteligente del sistema para un rendimiento optimizado y ahorro de energía.

  • Sensores de clima, irradiación y temperatura
  • Priorización inteligente entre fotovoltaica, producción térmica, bomba de calor y fuentes de respaldo
  • Monitorización en línea de kWh eléctricos, kWh térmicos, ahorros de energía y reducción de CO₂
5

PVT + Bomba de calor = Planta híbrida de alto rendimiento

Combinar paneles PVT con una bomba de calor crea uno de los sistemas de energía renovable más eficientes disponibles hoy en día.

Cómo funciona la híbrida

  • El panel PVT proporciona calor de baja temperatura al evaporador de la bomba de calor o al tanque de amortiguación
  • El lado fotovoltaico suministra parte de la electricidad requerida por el compresor

Resultado: Un COP global significativamente más alto y un rendimiento estacional superior

Casos de Uso Típicos

  • Calefacción por suelo radiante a baja temperatura
  • ACS + calefacción de espacios para edificios residenciales y comerciales
  • Calefacción de piscinas y deshumidificación
  • Precalentamiento de agua de proceso para aplicaciones industriales

PVT + bomba de calor transforma tu tejado en una planta de energía renovable compacta y de alta eficiencia—produciendo tanto energía de calefacción como electricidad limpia de un sistema integrado.

Probado en laboratorio y comprobado en campo

Paneles híbridos PVT de Soletks — Ingeniería, prueba y validación para un rendimiento real

Los paneles híbridos PVT de Soletks no son prototipos conceptuales.

Están probados en laboratorio, comprobados en campo y validados bajo condiciones térmicas y eléctricas controladas.

Nuestras últimas características de generación PVT:

Módulos fotovoltaicos monocristalinos de tamaño completo (clase 450–600 W)

Absorbedor de aluminio soldado por láser con geometría optimizada para la distribución del calor

Recubrimiento selectivo con alta absorción y baja emisividad

Intercambiador de calor de microcanal integrado debajo de las células fotovoltaicas

Capa de control térmico montada en la parte trasera para la estabilización de la temperatura de las células fotovoltaicas

En las pruebas de rendimiento, los paneles PVT de Soletks demostraron:

Salida térmica estable de 350–500 kWh/m²·año (dependiente del clima)

Rendimiento eléctrico en 90–95% de módulos fotovoltaicos independientes

Reducción de la temperatura del panel de 10–18°C bajo irradiancia total

Cero puntos calientes o delaminación durante ciclos continuos de estancamiento

El resultado clave:

En lugar de degradarse bajo estrés térmico, las células fotovoltaicas operan en una condición más fresca y eficiente, produciendo mayor rendimiento eléctrico mientras generan energía térmica utilizable.

Todas las mediciones se realizaron utilizando sensores calibrados bajo carga controlada—nunca simulaciones en hojas de cálculo.
Publicamos rendimiento sostenido, no cifras máximas infladas.

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Por qué Soletks PVT — Ingeniería diseñada para proyectos reales

La industria solar está llena de "conceptos PVT" que funcionan bien en papel pero fallan bajo condiciones reales de operación. Soletks adopta un enfoque liderado por la ingeniería, no por el marketing.

1

Circuito térmico diseñado en torno a la física del PV

La extracción de calor uniforme es esencial para una operación confiable del PVT. Soletks utiliza placas absorbentes de aluminio de cobertura completa con intercambiadores de calor de microcanales para prevenir sobrecalentamientos localizados.

A diferencia de los diseños de flujo puntual o contacto parcial, nuestra geometría elimina los gradientes térmicos — la causa raíz de:

  • Fatiga de células
  • Microgrietas
  • Decaimiento de la producción eléctrica a largo plazo
2

Producción eléctrica preservada, no sacrificada

Un panel PVT que pierde entre un 20 y un 30 % de su producción PV es inaceptable. Nuestra arquitectura extrae calor por debajo de la zona de funcionamiento del PV, asegurando:

  • Sin sombras
  • Sin deformación hidráulica
  • Sin puntos calientes por abrazadera
  • Sin fatiga en las juntas de soldadura

Los datos de campo confirman Entre un 90 y un 95 % de producción PV pura, además de generar ganancia térmica.

3

Rendimiento térmico real — No enfriamiento por agua cosmético

Muchos diseños "PVT" dependen de capilares laminados o tubos en espiral poco profundos que solo enfrían los paneles en condiciones suaves y luego se estancan o hierven.

Usos de Soletks:

Tecnología:
  • Placa de alta conductividad térmica (k > 200 W/m·K)
  • Volumen de fluido optimizado
  • Estrategia de extracción de ΔT controlada
Esto asegura:
  • Salida de calor estable en verano
  • Temperaturas de retorno predecibles para bombas de calor o almacenamiento
  • Sin ebullición, estancamiento ni runaway térmico
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Integridad estructural para una larga vida útil

Los paneles PVT soportan ciclos UV + térmicos, entrada de humedad, corrosión, estrés mecánico y altas temperaturas de estancamiento.

Soletks elimina puntos de fallo comunes:

  • Sin tubos de vacío
  • Sin colectores de plástico
  • Sin caminos térmicos adhesivos
  • Sin riesgo de estancamiento incontrolado

Los paneles usan aluminio + sellado EPDM con drenaje controlado para prevenir acumulación de humedad y corrosión.

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Integración a nivel de sistema — No solo venta de paneles

Soletks diseña sistemas PVT completos, no componentes sueltos.

Nuestra ingeniería cubre:
  • Configuración de buffer + tanque de consumo
  • Control de retorno a temperatura constante
  • Control inteligente de bomba ΔT
  • Lógica de prioridad energética (PVT → bomba de calor → caldera)
Esto previene:
  • Sobretensión de temperatura
  • Cavitación en cargas altas
  • Choque térmico estacional
  • Estancamiento por bypass
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Probado para ciclos de trabajo comerciales

Proyectos reales—hoteles, apartamentos, clínicas, campamentos de trabajadores—funcionan con agua caliente los 365 días del año.

Los paneles PVT de Soletks están validados bajo:
  • Recirculación continua
  • Picos de consumo súbitos
  • Ciclos térmicos diarios de arranque/parada
  • Temperaturas ambiente superiores a 40–50°C

La vida útil del panel se mide en años de operación real, no horas de sol en el laboratorio.

Por qué elegir Soletks — Confianza técnica, no exageraciones

Rendimiento eléctrico estable

Salida térmica predecible

Sin tubos de vidrio frágiles

Sin deformación del polímero

Sin fallos por estancamiento

Documentación de ingeniería completa

Los productos Soletks no se basan en promesas —
se basan en física, ciencia de materiales y comportamiento térmico probado.

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PVT vs Soluciones Convencionales

Opción Uso en tejado Tipo de salida Energía por m² CAPEX por unidad de energía Complejidad
Solo PV Electricidad kWh solo eléctrico Medio Bueno para electricidad Simple
Solo solar térmico Calor kWh térmico solo Alto Muy competitivo para ACS Medio
Híbrido PVT Combinado kWh eléctrico + kWh térmico Total muy alto A menudo el más bajo por kWh (combinado) Más alto pero integrado

El PVT no reemplaza al PV clásico ni al solar térmico en todos los casos.
Pero cuando el área del tejado es limitada y hay demanda simultánea de energía y calor, el PVT suele ser la opción más eficiente y compacta.

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ROI PVT vs PV — Ejemplos regionales realistas

A continuación, una comparación práctica B2B, basada en edificios comerciales típicos (hotel / vivienda estudiantil / clínica), donde coexisten la demanda de electricidad y agua caliente. No es marketing teórico, refleja precios reales de energía, cargas de agua caliente y rendimiento de paneles.

  • Restricción en el tejado: 80–120 m² de área útil
  • Tarifa eléctrica: tarifa comercial local
  • Demanda de ACS: 1–4 toneladas/día @ 45–55°C
  • Salida PVT: 1 unidad entrega electricidad + calor
  • Salida PV: solo electricidad
🔵

Europa (UE)

Alto coste de electricidad + demanda de calefacción = PVT perfecto

👉 Supuestos

  • Electricidad: €0,18–0,28/kWh (comercial)
  • Gas / coste de calefacción: €0,07–0,12/kWh
  • Buena irradiación solar: 950–1.350 kWh/m²·año
  • Agua caliente: demanda constante (hoteles / hospitales / residencias)
Sistema Rendimiento energético anual (por m²) Resultado económico Retorno de inversión
Solo PV 180–220 kWh eléctrico Bueno, pero limitado por el tejado 5–8 años
Híbrido PVT 180–220 kWh eléctrico + 350–500 kWh térmico El térmico reemplaza la calefacción costosa de gas/eléctrica 2,8–4,5 años

Ejemplo (hotel en España de 80–100 m²):

Solo PV: ~18–22 kWp → 20–35 kWh/día → Retorno de inversión ~6 años

PVT: mismo techo → electricidad + 1.500–2.500 L/día ACS → Retorno de inversión ~3–3.8 años

🟠

Oriente Medio y Norte de África (MENA)

Alta radiación solar + demanda hotelera = PVT extremadamente eficiente

👉 Supuestos

  • Irradiación: 2.000–2.300 kWh/m²·año (lo más alto del mundo)
  • Electricidad: $0.11–0.27/kWh
  • Uso de agua caliente: muy alto (resorts, spas, viviendas del personal)
Sistema Producción anual de energía Resultado económico Retorno de inversión
Solo PV 250–380 kWh / m² Excelente rendimiento eléctrico 3.5–6 años
Híbrido PVT 250–380 kWh + 550–750 kWh térmico Retorno de inversión máximo debido a ACS y piscinas 2.0–3.0 años

Ejemplo (resort de 100 habitaciones en España):

Solo PV: producción fuerte pero la mayoría se destina a HVAC

PVT: electricidad + piscina diurna + duchas

→ ROI a menudo < 2.5 años

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América Latina (LATAM)

Precios medios, alto sol, fuerte demanda térmica

👉 Supuestos

  • Electricidad: $0.08–0.18€/kWh (comercial)
  • Gas / GLP: $0.10–0.25€/kWh equivalente
  • Radiación solar: 1.600–2.100 kWh/m²·año
Sistema Producción anual de energía Resultado económico Retorno de inversión
Solo PV 220–350 kWh/m² Resultados muy fuertes 4–7 años
Híbrido PVT 220–350 kWh + 350–600 kWh térmico Mejor ROI en lavandería / alimentación / resorts 2.2–3.8 años

España / Perú / Brasil / Chile:

Lavanderías industriales, lavado textil, limpieza agroalimentaria → consumo masivo de agua caliente.

Solo la fotovoltaica resuelve solo la mitad del problema.

PVT reduce los dos mayores centros de coste a la vez: potencia + calor.

📊 Por qué importan estos números (no solo marketing)

PV

~200–300 kWh/m²
(eléctrico)

Solar Térmico

~300–900 kWh/m²
(térmico)

PVT

~500–900 kWh combinados
(eléctrico + térmico)

PVT = salida de PV + 1–2× rendimiento adicional de calor.
Y a diferencia del desbordamiento de PV: La energía térmica siempre se absorbe por el ACS (hospitales/hoteles/industria). Los tanques de almacenamiento buffer almacenan el exceso de calor → sin limitaciones.
Por eso el ROI se acelera.

💡 Guía práctica por escenario

Lógica de decisión

Si el tejado es grande → PV + Térmico funciona bien

Escuelas, naves de fabricación, almacenes logísticos

Escuelas Fabricación Almacenes

El ROI sigue siendo fuerte, amigable para ingenieros

Si el techo es limitado y el agua caliente sanitaria es importante → PVT gana

Hoteles Hospitales Apartamentos Residencias universitarias Campamentos de trabajadores Residencias de ancianos

Energía máxima por m² cuando el espacio es limitado

Si hay integración con bomba de calor → PVT se vuelve dominante

El PVT precalienta el circuito de retorno + la energía fotovoltaica alimenta el compresor

El COP estacional se dispara — combinación de eficiencia definitiva

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Obtén respuestas a las preguntas más comunes sobre sistemas solares híbridos PVT

Q1 ¿Cuándo tiene más sentido el PVT que la energía fotovoltaica normal?

Siempre que tengas:

  • Demanda significativa y regular de agua caliente o calefacción
  • Espacio limitado en el techo
  • Precios de energía de medio a alto

…El PVT generalmente proporcionará un mejor rendimiento total de energía por m² que PV solo.

Q2 ¿Qué temperaturas puede ofrecer Soletks PVT?

Para la mayoría de los proyectos, diseñamos para 35–70°C:

  • Agua caliente sanitaria
  • Calefacción de baja temperatura
  • Piscinas y precalentamiento de procesos

Temperaturas más altas pueden ser posibles con configuraciones específicas.

Q3 ¿Funciona PVT en climas fríos?

Sí.

La radiación solar todavía está disponible; PVT puede operar a bajas temperaturas ambientales. El sistema está diseñado con:

  • Líquido anticongelante cuando sea necesario
  • Aislamiento contra pérdidas de calor
  • Integración con calderas o bombas de calor existentes

Q4 ¿Se puede integrar PVT en fachadas o BIPV/BIPVT?

Sí, en estructuras adecuadas.

PVT puede ser utilizado como:

  • Sistema montado en tejado
  • Parte de una fachada ventilada o estructura de dosel

Se requieren verificaciones de ingeniería en la estructura, cargas de viento y condensación.

Q5 ¿Qué tan complejo es la instalación en comparación con la energía fotovoltaica?

Un sistema PVT añade:

  • Circuito hidráulico e integración térmica además de las obras estándar de energía fotovoltaica

Para instaladores experimentados en energía solar térmica o HVAC, la complejidad es gestionable.

Soletks proporciona diagramas detallados y orientación para la instalación para simplificar el proceso.

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Inicia un proyecto PVT con Solar Soletks

Podemos apoyarte con concepto, diseño, equipos y documentación para tu próximo proyecto de energía solar de alto rendimiento.

Un EPC o instalador que busca añadir PVT a su cartera

Un desarrollador o inversor con proyectos de alta densidad energética

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No.2228 Avenida Jinghua, Zona de Desarrollo Económico
253000 Ciudad de Dezhou, Provincia de Shandong, China

Empresa

Shandong Soletks Solar Technology Co., Ltd.

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