Panele Hybrydowe

Czym jest panel Hybrydowy?

Panel Hybrydowy to panel fotowoltaiczny i kolektor słoneczny w jednym.

Jednym z głównych czynników negatywnie wpływających na pracę paneli fotowoltaicznych jest wysoka temperatura. Procentowy spadek mocy przy wzroście temperatury o 1°C wyraża temperaturowy współczynnik mocy. Im niższy jest ten wskaźnik tym wydajność panelu PV będzie większa.

Temperaturowy wsp. mocy γ2 -0,44%/°C

Chłodzenie wodą

Aby zmniejszyć negatywny wpływ temperatury na wydajność instalacji niekiedy wykorzystywany jest system chłodzenia wodą, ma on jednak wady:

  • Koszt energii elektrycznej zasilającej pompy,
  • Utrata wody – parowanie
  • Koszty instalacji systemu chłodzącego,
  • system wykorzystuje wodę wodociągową, istnieje ryzyko iż będzie ona zanieczyszczona

Czy zamiast tracić energię i pieniądze można wykorzystać powstające w panelu ciepło?

Ciepło to energia, więc należy znaleźć sposób aby je wykorzystać, tym samym zwiększając wydajność instalacji fotowoltaicznej… w taki sposób zrodził się Panel Hybrydowy.

Zalety Paneli Hybrydowych:

  • Zwiększa wydajność panelu fotowoltaicznego
  • Wykorzystuje ciepło, które zamiast marnować się służy do podgrzewania wody
  • Panel Hybrydowy ma identyczne wymiary jak panel fotowoltaiczny. Dwie instalacje zajmują tyle samo miejsca co jedna.

Jak to działa

1. Panel fotowoltaiczny wykorzystuje jedynie niewielką część promieniowania słonecznego, reszta to straty
w postaci ciepła.
2. Kolektor słoneczny chłodzi panel zwiększając tym samym jego wydajność

Absorpcja ciepła


  • Wysokowydajna absorbcja dzięki zastosowaniu płyty wysokochłonnej o identycznych wymiarach jak panel PV
  • Absorbcja jest identyczna na całej powierzchni modułu, dzięki czemu wszystkie ogniwa mają tą
    samą temperaturę (potwierdzone testami laboratoryjnymi)
  • Działa jak standardowy kolektor słoneczny
  • Możliwość łączenia modułów liniowo


Najważniejsze korzyści

  • Dostarcza energię elektryczną i ciepłą wodę użytkową
  • Jedna instalacja zamiast dwóch – mniejsze koszty instalacji
  • Zajmuje mniej miejsca – mniejszy wpływ na środowisko
  • Większa wydajność i żywotność panali fotowoltaicznych
  • Prosta koncepcja – łatwość użytkowania
  • Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne stanowią niezależne od siebie części instalacji

DANE TECHNICZNE

Panel fotowoltaiczny:
Wymiary (± 3mm) 1661 X 997 mm
Grubość ramy (± 3mm) 42 mm
Waga (pusty) 32 kg
Waga (z płynem) 32.8 kg

Parametry elektryczne:

Moc nominalna PNOM Wp 240 245 250 255
Napięcie otwartego obwodu OCV V 39,28 39,85 38,58 39,11
Prąd zwarcia ISC A 8,41 8,46 8,57 8,62
Napięcie MPP UMPP V 30,85 31,29 30,90 31,33
Natężenie MPP IMPP A 7,78 7,83 8,09 8,14

Z dokładnością do ±3%

Parametry temperaturowe
Temperatura ogniwa w warunkach standardowych 44°C
Temperaturowy współczynnik mocy -0,44%/°C
Temperaturowy wsp. mocy dla OCV -0,34%/°C
Temperaturowy wsp. mocy dlaISC +0,07%/°C

Kolektor słoneczny:
Wymiary 1570 X 920 mm
Warstwa absorbująca 4 mm
Warstwa izolująca 13 mm
Waga 10.0 kg
Waga z płynem 10.8 kg

Wydajność (w standardowych warunkach testowych):
Moc szczytowa 849W
Przepływ 125 l/h
ΔT przepływu 5°C
Sprawność powierzchni kolektora hoA = 0.588 a1A=16.987W/m2K a2A =0.011W/m2K
Sprawność absorbera hoA = 0.538 a1a=15.529W/m2K a2a =0.010W/m2K
Stała czasowa 147s
Pojemność cieplna 31.4kJ/K
Modyfikator kąta padania Ku(50°) = 0.994
Temperatura stagnacji 83°C

Materiały:
Rodzaj absorbera aluminium
Rodzaj izolacja wielowarstowy polimer z barierą niskoemisyjną
Grubość izolacji 13 mm
Pasta izolująca Vaber 870/237 – mieszanka minerałów zawierająca olej

Hydraulika:
Różnica ciśnień 150 mbar
Ciśnienie operacyjne 3 bar
Flow rate raccomandate 120 l/h
Pojemność 0.8 l
Średnica 12 mm
Powierzchnia absorbująca 1.44 m2
Nośnik ciepła mieszanka wody i glikolu etylenowego