在“十四五”可再生能源發展戰略的**下,“碳中和碳達峰”,“整縣推進”,“綠色建筑”,“鄉村振興”等政策逐步實施,高效利用可再生能源不斷成為國家能源變革的重點布局方向。新型PVT光伏光熱一體化低碳建筑能源系統,有效結合太陽能光伏光熱技術,推動清潔能源技術高效革新,加快促進建筑低碳綠色發展。PVT光伏光熱一體化低碳建筑系統實現四季發電、全年供熱水、冬季供暖等多樣化功能。系統具備光伏發電和太陽能集熱的功能,主要工作原理是利用光伏板進行發電,在光伏板背面安裝集熱器,通過循環流體將多余的熱量吸收利用,并提高光伏板的發電量,多余的熱量轉移為生活用水加熱或者進行室內供暖。當陰天或雨雪天氣的情況下,**熱泵自動切換空氣源模式,保證熱水或者暖氣正常供應。PVT系統可實現光伏、光熱、空氣能多種能源的有效互補,以較低成本實現建筑低碳運行。惠達衡農業 PVT 技術,助力溫室大棚溫控與供電,提升產量,發展綠色農業。PV/T冷熱暖方案
惠達衡積極構建跨領域生態合作網絡,與儲能設備廠商、智能電網企業等建立深度合作關系攜手儲能設備廠商,優化 PVT 與儲能系統的協同控制策略,提升能源存儲與釋放效率;和智能電網企業共同開發能源互動技術,使 PVT 系統更好地參與電網調峰,實現能源的雙向流動。惠達衡聯合合作伙伴為企業用戶提供從 PVT 系統建設、儲能管理到電網互動的全流程服務,幫助企業降低能源管理成本,真正實現了 PVT 技術應用邊界的拓展與行業生態的創新發展。這種跨領域合作,不僅拓展了 PVT 技術的應用邊界,還為行業發展注入新活力。上海酒店冷熱聯供PV/T光電光熱雙效轉換效率提升惠達衡 PVT 光伏光熱組件不僅發電,還高效產熱,能源綜合利用率提升,收益遠超普通光伏。
隨著智能電網的發展,PVT 耦合熱泵系統與智能電網之間的互動催生了新的商業模式。用戶可以通過智能電網平臺,實時監測和管理 PVT 系統的能源產出和消耗。在能源過剩時,將多余的電能和熱能輸送到電網,獲取收益;在能源不足時,從電網購電,滿足自身需求。同時,電網可以根據 PVT 系統的運行狀態和用戶需求,進行需求響應調度,優化能源配置。例如,電力公司可以與安裝 PVT 系統的用戶簽訂合同,在用電高峰時,通過一定的激勵措施,鼓勵用戶減少自身能源消耗,將 PVT 系統產生的能源優先供應給電網,實現用戶和電網的雙贏,推動能源市場的創新發展。
PVT 耦合熱泵系統與儲能技術結合:為克服太陽能間歇性和不穩定性的問題,PVT 耦合熱泵系統與儲能技術結合成為重要發展方向。在白天光照充足時,PVT 組件產生的多余電能可存儲在鋰電池、液流電池等電能儲能設備中;收集的熱能可通過相變儲能材料或蓄熱水箱儲存。夜間或陰天時,儲能設備釋放電能和熱能,保障系統持續穩定運行。例如,在離網型 PVT 耦合熱泵系統中,儲能裝置可確保偏遠地區用戶全天候的供暖、制冷和熱水供應。與智能電網結合時,儲能系統還能實現能源的雙向流動,在用電低谷時儲存電能,用電高峰時向電網供電,提升能源利用效率和電網穩定性 。惠達衡 PVT 熱泵集成系統,模塊化設計,高效節能,安裝維護便捷,適配多場景。
PVT 產品聚焦高效能源轉化,對傳統 PVT 技術進行創新改良。公司研發團隊通過優化 PVT 組件內部結構,采用先進的光伏材料與高效熱傳導介質,***提升了光電與光熱轉換效率。與市場同類產品相比,惠達衡的 PVT 組件光電轉換效率可提高 5%-8%,光熱轉換效率提升 10%-15% ,在同等光照條件下,能產生更多電能與熱能。在系統集成方面,上海惠達衡能源科技有限公司針對不同應用場景,打造定制化 PVT 耦合熱泵系統解決方案。以商業建筑為例,公司依據建筑的用能特點與負荷需求,精細匹配 PVT 組件與熱泵的規格型號,設計出高效的能源供應系統。系統運行時,PVT 組件產生的電能滿足建筑內照明、辦公設備用電,熱能經熱泵進一步提升溫度后,為商業空間供暖、供熱水,實現能源的梯級利用,大幅降低建筑能耗。在某大型商場應用案例中,安裝該公司的 PVT 耦合熱泵系統后,商場每年電費支出減少 30%,供暖成本降低 40% 。惠達衡低碳導向 PVT 方案,全生命周期降碳,為各行業定制,助力實現 “雙碳” 目標。模塊化設計PV/T節能效果
惠達衡酒店 PVT 系統,光電光熱協同,滿足酒店用電、熱水、供暖制冷,大幅降本。PV/T冷熱暖方案
PVT 技術與儲能系統的結合:為解決太陽能間歇性和不穩定性的問題,PVT 技術與儲能系統的結合成為研究熱點。在白天光照充足時,PVT 系統產生的多余電能可通過電池儲能系統儲存起來,如鋰電池、鉛酸電池等;收集的熱能則可通過相變儲能材料或熱水儲熱罐儲存。當夜間或陰天時,儲能系統釋放電能和熱能,保證能源的持續供應。例如,在偏遠地區的離網型 PVT 系統中,儲能設備至關重要,它能夠滿足用戶全天候的電力和熱水需求。此外,將 PVT - 儲能系統接入智能電網,還可實現能源的雙向流動,在用電低谷時儲存能源,用電高峰時向電網供電,提高電網穩定性和能源利用效率,推動能源互聯網的發展。PV/T冷熱暖方案