12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego...

6
12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

Transcript of 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego...

Page 1: 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGASEFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

Page 2: 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym

266

www.immergas.com.pl

Page 3: 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym

267

NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZEFOTOWOLTAIKA IMMERGAS

12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepłaFotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Polsce i w UE. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu oraz biorąc pod uwagę nowe regulacje jakie wprowadzi w Polce nowa ustawa o OZE, Immergas Polska, jako lider najnowocześniejszej technologii grzewczej, wprowadza do swojej oferty gamę modułów fotowoltaicznych wzmacniając tym samym swoją pozycję w sektorze energii odnawialnej.

Nowa linia to trzy podstawowe modele paneli fotoelektrycznych:

I – PV 250W, I – PV 300W oraz rewolucyjny I – PVT 300W Hybryda - hybrydowe ogniwo fotoelektryczne.

Moduły fotowoltaiczne I – PV 250W i I – PV 300W – to urządzenia służące do konwersji energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Budowa modułów oparta jest na polikrystalicznych ogniwach krzemu. Moduły te mogą zostać wykorzystane zarówno w instalacjach wyspowych „off-grid” tj. samodzielnych, bez podłączenia do krajowej sieci energetycznej, jak również w instalacjach „on-grid”, podłączonych do sieci energetycznej.

Moduł fotowoltaiczny I – PV 250W o mocy max Pmax = 250W/m2 )* zbudowany jest z 60 ogniw połączonych szeregowo-równolegle, szczelnie zalaminowanych, pokrytych szybą hartowaną o grubości 4 milimetrów, oprawionych w specjalny, opatentowany profil aluminiowy.

Moduł fotowoltaiczny I – PV 300W o mocy max Pmax = 300W/m2 )* zbudowany jest z 72 ogniw połączonych szeregowo-równolegle, szczelnie zalaminowanych, pokrytych szybą hartowaną o grubości 4 milimetrów, oprawionych w specjalny, opatentowany profil aluminiowy.

*) – moc szczytowa, przy napromieniowaniu słonecznym 1000 W/m2

Page 4: 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym

268

www.immergas.com.pl

System hybrydowy: panel fotowoltaiczny + kolektor słoneczny

Rewolucyjnym rozwiązaniem techniki fotoelektrycznej dostęp-nym w ofercie Immergas jest moduł I – PVT 300W Hybryda. Hybrydowy panel słoneczny jest po-łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym przetwarzającym promieniowanie słoneczne w prąd elek-tryczny.

Kolektor hybrydowy I – PVT 300W Hybryda jest przeznaczony do podgrzania wody użytkowej lub ogrzewania budynków przy równoczesnej produkcji prądu. Konstrukcja kolektora i zasto-sowane materiały zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu korzystnej sprawności w zakresie produkcji prądu. Połączenie panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym pozwala lepiej zagospodarować miejsce pod instalację słonecz-ną i wykorzystać w użyteczny sposób ciepło odpadowe z ogniw PV. W efekcie zwiększona jest ogólna efektywność wykorzystania energii słonecznej. Takie połączenie ma dwie ważne zalety. Pierwszą z nich jest chłodzenie ogniw w wyniku, którego pracują one z wyższą sprawnością oraz zwiększa się ich żywotność. Wraz ze wzrostem temperatury sprawność ogniw spada, dlatego ich chłodzenie z punktu widzenia efektywności pracy instalacji foto-woltaicznej jest bardzo korzystne. Drugą zaletą jest wykorzystanie odpadowego ciepła w użytecz-ny sposób. Za pomocą jednej instalacji możliwe jest dostarczenie do budynku zarówno ciepła, jak i elektryczności. Zamiast dwóch osobnych instalacji, fotowoltaicznej do produkcji energii elek-trycznej i kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody, na dachu instalowana jest jedna.

Rozwiązanie to ma dużą zaletę zwłaszcza w przypadku ograniczonego miejsca na montaż instalacji słonecznej. Ponadto dzięki za-stosowaniu kolektorów hybrydowych zostaną obniżone koszty instalacji solarnej. W miejsce dwóch instalacji (solarnej i PV) można zastosować jedną instalację – takie rozwiązanie obniży koszty prac instalacyjnych o ok. 30%!

W kolektorach hybrydowych zastosowano absorbery (wymienniki) bioniczne wykonane z aluminium, które zapewniają większą wy-dajność od dostępnych wymienników (meandrycznych i harfowych wykonywanych w technologii połączenia rur z blachą absorbe-ra). Dzięki temu płaska, a zarazem prosta powierzchnia z jednej strony absorbera, pozwala uzyskać lepsze połączenie absorbera z ogniwem PV. To także możliwość wykonania absorbera o bardzo dużej gęstości kanałów. Warto również dodać, że odbiór ciepła przez czynnik solarny z absorbera bionicznego jest do 25% większy, niż w przypadku absorbera standardowego ze względu na dużo większą powierzchnię styku.

Zalety kolektora I – PVT 300W Hybryda: • Uzyskanie trwałej szczelności i wysokiej stabilności dzięki zaprojektowaniu profilu głównego • Zastosowanie wydajnego absorbera bionicznego • Uzyskanie optymalnego bilansu cieplnego (transferu ciepła z ogniw do absorbera odbierającego ciepło) co prowadzi do uzyskania dużej wydajności cieplnej przy zachowaniu korzystnej wydajności w zakresie produkcji prądu • Produkcja energii cieplnej i energetycznej przy zastosowaniu jednej instalacji (obniżenie kosztów montażu) • Zwiększenie wydajności w zakresie produkcji energii elektrycznej o ok. 15% w stosunku do standardowego kolektora PV

Page 5: 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym

269

NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZEFOTOWOLTAIKA IMMERGAS

POLIKRYSTALICZNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY I-PV 250W / 300WDANE TECHNICZNE:

SYMBOL J.M. I-PV 250W I-PV 300WMoc szczytowa (przy 1000 W/m2) Pmax Pmax 250 300Liczba ogniw szt 60 72Rozmiar ogniw mm 156 x 156 156 x 156Prąd znamionowy Impp A 8,28 8,15Prąd zwarciowy Isc A 8,81 8,78Napięcie nominalne Vmpp V 30,2 36,82Napięcie obwodu otwartego Voc V 37,72 45,31Maksymalne napięcie systemu V 1000DC 1000DCZakres temperatur ºC -40-85 -40-85Rodzaj ogniw PolikrystaliczneObudowa Opatentowany profil aluminiowyGrubość szyby mm 4,0 4,0Szerokość A mm 990 1006Wysokość B mm 1650 2007Głębokość C mm 40 485Powierzchnia S m2 1,63 2,02

KOLEKTOR HYBRYDOWY I-PVT 300WDANE TECHNICZNE:I-PVT 300W SYMBOL J.M.Szczytowa moc sumaryczna(przy1000 W/m2) Qmax W 1195

Obudowa Opatentowany profil aluminiowyGrubość szyby mm 4,0

Szerokość A mm 1006Wysokość B mm 2007Głębokość C mm 85Powierzchnia S m2 2,02

Parametry elektryczneMoc szczytowa (przy 1000 W/m2) Pmax Pmax 300Liczba ogniw szt 72Rozmiar ogniw mm 156 x 156Prąd znamionowy Impp A 8,15Prąd zwarciowy Isc A 8,78Napięcie nominalne Vmpp V 36,82Napięcie obwodu otwartego Voc V 45,31Maksymalne napięcie systemu V 1000DCZakres temperatur ºC -40-85Rodzaj ogniw Polikrystaliczne

Parametry termiczneMoc szczytowa (przy 1000W/m2) Q W 895Rodzaj absorbera Aluminiowy wymiennik Roll-BondPowierzchnia apertury Sn m2 1,86Szerokość a mm 954Wysokość b mm 1953

Page 6: 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE …€¦ · łączeniem kolektora słonecznego płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z modułem fotowoltaicz-nym

270

www.immergas.com.pl