export@soletksolar.com +86 15318896990
Company Logo
Технология двойного сбора энергии

PVT солнечная панель

СОЛЕТКС ПВТ (фотовольтаико-термические) солнечные панели объединяют генерацию электроэнергии на основе фотогальваники и сбор тепловой энергии в одной передовой системе. Используя как свет, так и тепло солнца, они максимизируют общий выход энергии и общую эффективность — идеально для зданий, промышленности и проектов, ищущих комплексные решения в области чистой энергии.

Гибрид
PVT-E Type Solar Panel

Тип PVT-E

Гибкий фотогальванический-термический модуль, оптимизированный для эффективного производства электроэнергии с вспомогательным восстановлением тепла.

Обеспечивает отличные электрические характеристики и стабильную подачу горячей воды, идеально подходит для жилых крыш и коммерческих систем.

Узнать больше
Тепловая направленность
PVT-T Type Solar Panel

Тип PVT-T

Гибридная панель с тепловым уклоном, подчеркивающая высокую эффективность захвата тепла при сохранении высокой мощности генерации.

Подходит для промышленных или масштабных энергетических систем, требующих стабильного теплообеспечения наряду с производством электроэнергии.

Узнать больше
Профессиональное
TP/V Pro Type Solar Panel

Тип TP/V Pro

Следующее поколение профессиональной системы PVT с улучшенным тепловым управлением и усовершенствованной системой охлаждения.

Он достигает более высокой эффективности преобразования электроэнергии, более долгого срока службы и превосходной общей энергетической отдачи — устанавливая новый стандарт для интегрированной солнечной производительности.

Узнать больше

Гибридные солнечные системы PVT — Один модуль, две энергии

Одновременное получение электроэнергии и тепла с одной поверхности.

Когда площадь крыши ограничена, PVT обеспечивает максимальную энергию на квадратный метр.

1

Что такое система PVT?

PVT (фотовольтаико-тепловая) — это гибридный солнечный модуль, который одновременно производит электроэнергию и тепло из одного устройства:

Передняя сторона

Фотовольтаические элементы генерируют электроэнергию

Задняя сторона

Теплообменник восстанавливает тепловую энергию для горячей воды, отопления, бассейнов или процессов

Вместо установки одного массива для фотовольтаики и другого для солнечного тепла, PVT объединяет оба в одну интегрированную систему.

Одна крыша. Одно крепление. Двойной выход.

2

Почему PVT вместо отдельной PV + тепловой системы?

Максимальная энергия на м² крыши

Для многих проектов площадь крыши или фасада является основным ограничением. PVT позволяет вам:

  • Производить кВтч электроэнергии + кВтч тепла на одном и том же квадратном метре
  • Достигать гораздо более высокого общего солнечного выхода по сравнению с только PV
Идеально для:
  • Многоквартирные дома
  • Отели, больницы, дома престарелых
  • Офисы и здания с разным назначением
  • Промышленные/пищевые предприятия с потребностью в горячей воде

Лучшее КПД PV за счет активного охлаждения

КПД PV снижается при нагреве ячеек. Тепловая сторона модуля PVT удаляет тепло с ячеек PV, что может:

  • Повысить электрический КПД по сравнению с тем же модулем PV без охлаждения
  • Увеличить годовой выход PV, особенно в жарком климате или на темных крышах

Меньшие затраты системы по сравнению с двумя отдельными системами

С PVT вы делите:

  • Крепежную конструкцию
  • Маршрутизацию трубопроводов/кабелей
  • Работы по проектированию и инженерии
  • Инверторы / интеграция мониторинга

Хотя модуль PVT дороже стандартной солнечной панели или плоского коллектора, общая стоимость системы на единицу полезной энергии часто ниже.

Сильная ценность устойчивого развития и ESG

PVT заменяет как электроснабжение сети, так и тепло на ископаемом топливе:

  • Более высокие первичные энергосбережения на м²
  • Меньшие выбросы CO₂ по сравнению с системами только на солнечных панелях
  • Идеальное соответствие экологическим сертификатам зданий и дорожным картам декарбонизации
3

Типичные применения PVT и решения «под ключ»

Узнайте, как гибридные системы PVT обеспечивают максимальную ценность в различных типах зданий и отраслях

3.1

Жилые и многоквартирные здания

Горячее водоснабжение (ГВС)
Частичная поддержка отопления помещений
Электроэнергия для общих помещений
Высокий солнечный выход на м² — идеально для ограниченной площади крыши
Меньшие счета за энергию и улучшение энергетического рейтинга здания
Высокая ценность для социального жилья, кондоминиумов и студенческих общежитий
3.2

Отели, курорты и гостиничный бизнес

ГВС для помещений, кухонь и спа-объектов
Обогрев бассейна
Электроэнергия для освещения, систем HVAC и стирки
Обеспечивает пик тепловой мощности при высокой заполняемости и потребности в охлаждении
Отличная синергия с тепловыми насосами для высокоэффективных, низкоуглеродных энергетических установок
Улучшает имидж бренда как "солнечного отеля" с видимой технологией на крыше
3.3

Больницы, клиники и уход за пожилыми

Непрерывная горячая вода для дома
Процессы стирки и стерилизации
Поддержка отопления помещений
Круглогодочный спрос обеспечивает исключительное использование тепловой и электрической мощности
Одновременное снижение нагрузки на котлы и электросети
Повышение энергетической безопасности и снижение операционных затрат
3.4

Промышленные и агропродовольственные процессы

Процессовая вода при 35–70°C
Очистка, CIP, предварительный нагрев и сушильный воздух
Электроэнергия для моторов, насосов и компрессоров
Максимизация обеих сторон солнечной энергии: тепловая для процессов и электроэнергия для снижения пиковых нагрузок
Идеально подходит для молочных заводов, предприятий по производству напитков, текстильных фабрик, прачечных, убойных цехов и теплиц
Поддержка промышленной декарбонизации и долгосрочной стабильности стоимости энергии
3.5

Офисные, коммерческие и общественные здания

ГВС для столовых, душевых и спортзалов
Поддержка систем отопления помещений или теплого пола
Электроснабжение для инженерных систем здания
Бесшовная интеграция с концепциями фасадов BIPV/BIPVT
Поддержка стратегий нулевого и положительного по энергии здания
Снижение операционного энергопотребления при улучшении ESG и рейтингов зеленых зданий
4

Как работает система PVT

Система PVT Soletks построена как полностью интегрированное гибридное решение, которое производит как электроэнергию, так и тепловую энергию с одной поверхности.

1

Гибридные панели PVT

Передовые солнечные модули двойного назначения, сочетающие фотогальванические и тепловые технологии.

  • Высокоэффективные фотогальванические элементы на передней стороне
  • Тепловой поглотитель и каналы для жидкости на задней стороне
  • Многочисленные слои изоляции для минимизации теплопотерь и обеспечения долговечности
2

Гидравлическая цепь и теплообменник

Полная система теплового управления для оптимального переноса и распределения тепла

  • Насосная станция с контролем потока и температуры
  • Теплообменник для передачи энергии в бак ГВС, буферный бак, бассейн или отопительный контур
  • Полная система безопасности с клапанами, датчиками и расширительным баком
3

Горячие водонагреватели и буферные баки

Решения для хранения тепловой энергии для постоянной доступности горячей воды.

  • Баки для хранения горячей воды (ГВС)
  • Буферные баки для систем отопления или промышленных процессов
  • Легкая интеграция с тепловыми насосами, котлами или гибридными энергетическими системами
4

Электрическая часть

Профессиональные компоненты солнечных фотоэлектрических систем для максимальной электрической эффективности.

  • Конфигурация солнечных строк с высококачественной постоянной токовой кабельной системой
  • Строковые или централизованные инверторы для максимальной эффективности преобразования
  • Умное мониторинг и измерение как электроэнергии, так и тепловой энергии
5

Управление и мониторинг

Интеллектуальное управление системой для оптимизированной работы и экономии энергии.

  • Датчики погоды, излучения и температуры
  • Интеллектуальное приоритезирование между солнечными панелями, тепловым выходом, тепловым насосом и резервными источниками
  • Онлайн-мониторинг электроэнергии в кВтч, тепловой энергии в кВтч, экономии энергии и сокращения CO₂
5

PVT + Тепловой насос = Высокопроизводительный гибридный комплекс

Комбинирование панелей PVT с тепловым насосом создает одну из самых эффективных систем возобновляемой энергии на сегодняшний день.

Как работает гибрид

  • Панель PVT обеспечивает низкотемпературное тепло для испарителя теплового насоса или буферного бака
  • Сторона PV поставляет часть электроэнергии, необходимой компрессору

Результат: Значительно более высокий общий КПД и превосходная сезонная эффективность

Типичные сценарии использования

  • Низкотемпературное напольное отопление
  • ГВС + отопление помещений для жилых и коммерческих зданий
  • Обогрев бассейнов и осушение воздуха
  • Предварительный нагрев технологической воды для промышленных применений

PVT + тепловой насос превращает вашу крышу в компактную, высокоэффективную возобновляемую энергетическую установку — производящую как отопительную энергию и чистую электроэнергию из одной интегрированной системы.

Испытано в лабораторных условиях и подтверждено в полевых условиях

Гибридные панели Soletks PVT — Разработаны, испытаны и подтверждены для реальной эффективности

Гибридные панели Soletks PVT не являются концептуальными прототипами.

Они прошли лабораторные испытания, подтверждены в полевых условиях и валидированы при контролируемых тепловых и электрических условиях.

Наши последние поколения PVT оснащены:

Модулями монокристаллического фотогальванического типа полного размера (класс 450–600 Вт)

Лазерно-сварной алюминиевый поглотитель с оптимизированной геометрией распределения тепла

Избирательное покрытие с высокой поглощательной способностью и низким излучением

Микроканальный теплообменник, встроенный под фотоэлектрическими элементами

Задний слой термоконтроля для стабилизации температуры PV-модулей

В ходе испытаний на эффективность панели Soletks PVT продемонстрировали:

Стабильную тепловую отдачу от 350 до 500 кВт·ч/м²·год (зависит от климата)

Электрический выход при 90–95% от автономных PV-модулей

Снижение температуры панели на 10–18°C при полном освещении

Отсутствие горячих точек или расслоения во время непрерывных циклов стагнации

Ключевой результат:

Вместо деградации при тепловом стрессe, фотоэлектрические элементы работают в более прохладных и эффективных условиях, обеспечивая более высокий электрический выход и генерируя полезную тепловую энергию.

Все измерения проводились с помощью калиброванных датчиков в условиях контролируемой нагрузки— никогда не моделировались в таблицах или с помощью симуляций.
Мы публикуем устойчивую производительность, не завышенные пиковые показатели.

6

Почему Soletks PVT — инженерное решение, созданное для реальных проектов

Индустрия солнечной энергетики полна "PVT концепций", которые хорошо показывают себя на бумаге, но терпят неудачу в реальных условиях эксплуатации. Soletks использует инженерный подход, а не маркетинговый.

1

Тепловая цепь, основанная на физике PV

Равномерное извлечение тепла важно для надежной работы PVT. Soletks использует алюминиевые поглощающие пластины с микроканальными теплообменниками для предотвращения локальных перегревов.

В отличие от точечных или частичных контактов, наша геометрия исключает тепловые градиенты — основную причину:

  • усталости ячеек
  • микро трещин
  • долгосрочного снижения электрической отдачи
2

Электрическая отдача сохраняется, а не жертвуется

Модуль PVT, который теряет 20–30% мощности PV, неприемлем. Наша архитектура охлаждает ниже рабочей зоны PV, обеспечивая:

  • отсутствие затенения
  • отсутствие гидравлических деформаций
  • отсутствие горячих точек зажима
  • отсутствие усталости пайковых соединений

Данные в полевых условиях подтверждают 90–95% чистой мощности PV, а также обеспечивает тепловую выгоду.

3

Реальная тепловая эффективность — не косметический водяной охлаждение

Многие "PVT" конструкции используют ламинированные капилляры или неглубокие змейчатые трубки, которые охлаждают панели только при умеренных условиях, а затем застаиваются или закипают.

Использование Soletks:

Технология:
  • Плита с высокой теплопроводностью (k > 200 Вт/м·К)
  • Оптимизированный объем жидкости
  • Контролируемая стратегия извлечения ΔT
Это обеспечивает:
  • Стабильную тепловую отдачу летом
  • Предсказуемые температуры возврата для тепловых насосов или хранения
  • Отсутствие кипения, застоя или теплового runaway
4

Структурная целостность для долгого срока службы

Панели PVT выдерживают УФ-лучи + тепловое циклирование, проникновение влаги, коррозию, механические нагрузки и высокие температуры застоя.

Soletks устраняет распространённые точки отказа:

  • Нет вакуумных трубок
  • Нет пластиковых коллекторов
  • Нет тепловых путей на основе клея
  • Нет неконтролируемого риска застоя

Панели используют алюминий + уплотнение EPDM с контролируемым стоком для предотвращения накопления влаги и коррозии.

5

Интеграция на уровне системы — не просто продажа панелей

Дизайны Soletks — это полностью собранные системы PVT, а не отдельные компоненты.

Наш инженерный подход охватывает:
  • Конфигурация буфера + потребительского бака
  • Постоянный контроль возврата с температурным регулированием
  • Умное управление насосом ΔT
  • Логика приоритета энергии (PVT → тепловой насос → котёл)
Это предотвращает:
  • Перегрев температуры
  • Кавитацию при высоких нагрузках
  • Сезонный тепловой шок
  • Обход застоя
6

Испытано на коммерческих циклах эксплуатации

Реальные проекты — отели, квартиры, клиники, рабочие лагеря — используют горячую воду круглый год.

Панели PVT Soletks прошли проверку в условиях:
  • Непрерывной рециркуляции
  • Внезапных пиков потребления
  • Ежедневных циклов запуска/остановки тепла
  • Внешних температур выше 40–50°C

Срок службы панели измеряется в годах реальной эксплуатации, не часы лабораторного солнечного света.

Почему выбирают Soletks — Техническое доверие, а не хайп

Стабильная электрическая производительность

Предсказуемая тепловая отдача

Нет хрупких стеклянных трубок

Нет полимерного ползучести

Нет сбоев из-за застоя

Полная инженерная документация

Продукты Soletks основаны не на обещаниях —
они основаны на физике, материаловедении и проверенном тепловом поведении.

7

PVT против традиционных решений

Опция Использование на крыше Тип выхода Энергия на м² CAPEX на единицу энергии Сложность
Только PV Электроэнергия только электричество в кВтч Средний Подходит для электроэнергии Простой
Только солнечный тепловой Тепло только тепловая энергия в кВтч Высокий Очень конкурентоспособен для ГВС Средний
Гибрид PVT Комбинированный электричество в кВтч + тепловая энергия в кВтч Очень высокий общий показатель Часто самый низкий за кВтч (комбинированный) Выше, но интегрированный

PVT не заменяет классический PV или солнечный тепловой во всех случаях.
Но когда площадь крыши ограничена и есть одновременный спрос на электроэнергию и тепло, PVT часто является наиболее эффективным и компактным выбором.

🔥

ROI PVT против PV — Реалистичные региональные примеры

Ниже представлен практический B2B-анализ, основанный на типичных коммерческих зданиях (отель / студенческое общежитие / клиника), где сосуществуют потребности в электроэнергии и горячей воде. Это не теоретический маркетинг — он отражает реальные цены на энергию, нагрузки на горячую воду и эффективность панелей.

  • Ограничение по крыше: 80–120 м² полезной площади
  • Тариф на электроэнергию: местная коммерческая ставка
  • Потребность в ГВС: 1–4 тонны/день при 45–55°C
  • Выход PVT: один блок обеспечивает электроэнергию + тепло
  • Выход PV: только электроэнергия
🔵

Европа (ЕС)

Высокая стоимость электроэнергии + потребность в отоплении = PVT идеально подходит

👉 Предположения

  • Электроэнергия: €0.18–0.28/кВт·ч (коммерческая)
  • Стоимость газа / отопления: €0.07–0.12/кВт·ч
  • Хорошая солнечная инсоляция: 950–1350 кВт·ч/м²·год
  • Горячая вода: постоянный спрос (отели / больницы / жилые дома)
Система Годовой энергетический выход (на м²) Экономический результат Окупаемость
Только PV 180–220 кВт·ч электроэнергии Хорошо, но ограничено крышей 5–8 лет
Гибрид PVT 180–220 кВт·ч электроэнергии + 350–500 кВт·ч тепла Тепло заменяет дорогое газовое / электрическое отопление 2.8–4.5 лет

Пример (отель в России 80–100 м²):

Только PV: ~18–22 кВт·ч → 20–35 кВт·ч/день → окупаемость ~6 лет

PVT: такая же крыша → электроэнергия + 1 500–2 500 л/день ГВС → окупаемость ~3–3,8 лет

🟠

Ближний Восток и Северная Африка (MENA)

Высокое солнце + спрос на отели = PVT чрезвычайно эффективен

👉 Предположения

  • Инсоляция: 2 000–2 300 кВт·ч/м²·год (лучшее место на Земле)
  • Электроэнергия: 1ТП4Т0.11–0.27/кВт·ч
  • Использование горячей воды: очень высокое (курорты, спа, жилые комплексы для персонала)
Система Годовой энергетический выход Экономический результат Окупаемость
Только PV 250–380 кВт·ч/м² Отличная электрическая мощность 3,5–6 лет
Гибрид PVT 250–380 кВт·ч + 550–750 кВт·ч тепловой энергии Пиковая окупаемость благодаря ГВС и бассейнам 2,0–3,0 лет

Пример (отель в России с 100 номерами):

Только PV: сильное производство, но большая часть идет на HVAC

PVT: электроэнергия + дневной бассейн + душевые

→ ROI часто < 2,5 лет

🟡

Латинская Америка (LATAM)

Средние цены, много солнца, высокий тепловой спрос

👉 Предположения

  • Электроэнергия: 1ТП4Т0,08–0,18/кВт·ч (коммерческая)
  • Газ / СПГ: 1ТП4Т0,10–0,25/кВт·ч эквивалент
  • Солнечная радиация: 1 600–2 100 кВт·ч/м²·год
Система Годовой энергетический выход Экономический результат Окупаемость
Только PV 220–350 кВт·ч/м² Очень хорошие результаты 4–7 лет
Гибрид PVT 220–350 кВт·ч + 350–600 кВт·ч тепловой Лучший ROI в прачечных / пищевой промышленности / курортах 2,2–3,8 лет

Россия / Перу / Бразилия / Чили:

Промышленные прачечные, текстильная стирка, агро-продукты → массовое потребление горячей воды.

Только солнечная фотоэлектрика решает только половину проблемы.

PVT одновременно снижает два крупнейших центра затрат: мощность + тепло.

📊 Почему эти цифры важны (не только маркетинг)

PV

~200–300 кВтч/м²
(электрический)

Солнечная тепловая энергия

~300–900 кВтч/м²
(тепловой)

PVT

~500–900 кВтч совокупно
(электрический + тепловой)

PVT = выход PV + 1–2× дополнительный тепловой выход.
И в отличие от перерасхода PV: Тепловая энергия всегда поглощается ГВС (больницы/отели/промышленность). Буферные баки хранят избыточное тепло → нет ограничения.
Вот почему ROI ускоряется.

💡 Практическое руководство по сценариям

Логика принятия решений

Если крыша большая → PV + Тепло работает хорошо

Школы, производственные цеха, логистические склады

Школы Производство Склады

ROI всё ещё высок, удобно для инженеров

Если крыша ограничена и горячее водоснабжение важно → PVT выигрывает

Отели Больницы Квартиры Общежития Рабочие лагеря Дома престарелых

Максимальная энергия на м² при ограниченном пространстве

Если есть интеграция теплового насоса → PVT становится доминирующим

PVT предварительно нагревает обратную линию + PV питает компрессор

Сезонный COP взлетает — сочетание максимальной эффективности

8

Типичные вопросы (FAQ)

Получите ответы на самые распространённые вопросы о гибридных солнечных системах PVT

Q1 Когда PVT имеет смысл больше, чем обычная фотовольтаика?

Когда у вас есть:

  • Значительный и регулярный спрос на горячую воду или отопление
  • Ограниченная площадь крыши
  • Средние или высокие цены на энергию

…PVT обычно обеспечивает лучшую общую энергоотдачу на м² чем PV один.

Q2 Какие температуры может обеспечить PVT Soletks?

Для большинства проектов мы проектируем для 35–70°C:

  • Горячее водоснабжение
  • Низкотемпературное отопление
  • Бассейны и предварительный нагрев процессов

Более высокие температуры могут быть возможны при определённых конфигурациях.

Q3 Работает ли PVT в холодных климатах?

Да.

Солнечное излучение всё ещё доступно; PVT может работать при низких температурах окружающей среды. Система спроектирована с:

  • Антифризной жидкостью там, где это необходимо
  • Изоляцией от тепловых потерь
  • Интеграцией с существующими котлами или тепловыми насосами

Q4 Можно ли интегрировать PVT в фасады или BIPV/BIPVT?

Да, на подходящих конструкциях.

PVT может использоваться как:

  • Система на крыше
  • Часть вентилируемого фасада или навесной конструкции

Требуются инженерные проверки конструкции, ветровых нагрузок и конденсации.

Q5 Насколько сложна установка по сравнению с PV?

Система PVT добавляет:

  • Гидравлическую цепь и тепловую интеграцию поверх стандартных солнечных панелей PV

Для опытных монтажников солнечной тепловой энергии или HVAC сложность составляет управляемую.

Soletks предоставляет подробные схемы и инструкции по установке чтобы упростить процесс.

9

Начните проект PVT с солнечной энергией Soletks

Мы можем поддержать вас концепцией, проектированием, оборудованием и документацией для вашего следующего высокоэффективного проекта солнечной энергии.

EPC или монтажник, желающий добавить PVT в свой портфель

Разработчик или инвестор с проектами высокой энергетической плотности

Владелец здания, стремящийся к глубокой декарбонизации

Электронная почта

export@soletksolar.com

Адрес

Нет.2228 улица Цзинхуа, зона экономического развития
253000 город Дэчжоу, провинция Шаньдун, Китай

Компания

Компания Shandong Soletks Solar Technology, Ltd.

Готовы начать?

Отправьте нам ваш тип здания, площадь крыши, требование горячей воды / отопления, и потребление электроэнергии.
Мы предложим конфигурацию PVT и оценку энергетического выхода.

ru_RURussian