Preis | Negotiable |
MOQ | Negotiable |
Lieferzeit | 30~45 workdays |
Marke | FASEC |
Ursprungsort | China |
Certification | ISO 9001; ISO 14001; IEC ; UL |
Vorbildliches Number | BIPV-B&R |
Verpackendetails | Paletten Packaing oder Verpackung in Massen (seetaugliche Verpackung in Behälter oder in Massenschif |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungs-Fähigkeit | 300.000 Quadratmeter pro Jahr |
Brand Name | FASEC | Vorbildliches Number | BIPV-B&R |
Certification | ISO 9001; ISO 14001; IEC ; UL | Ursprungsort | China |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 300.000 Quadratmeter pro Jahr |
Lieferfrist | 30~45 Arbeitstage | Verpackendetails | Paletten Packaing oder Verpackung in Massen (seetaugliche Verpackung in Behälter oder in Massenschif |
Produkt-Name | BIPV-Glas | Art | monokristallines, polykristallines PV-Glas |
Material | Glas, Zellen | Anwendung | Handels-/Wohngebäude |
Funktion | Energieerzeugung, Wärmedämmung, Verschattung | Glasart | Ultraklar, gemustert, gerollt, AR-beschichtet, Rückseitendruck |
Feld | Grad 6063-T5 der Aluminiumlegierung, unsichtbares Feld, STANDARDaluminiumprofil | Hardware | China-Spitzen-Marke, CHINA-MARKE ODER DEUTSCHES, hohe Qualität hergestellt in China, chinesische Mar |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert, Pulverbeschichtung, Elektrophorese | Garantie | 10 Jahre |
Gebäude-integriertes photovoltaics sind energieerzeugende photo-voltaische Materialien oder Komponenten, die benutzt werden, um traditionelle Bauelemente oder Materialien zu ersetzen.
Die Hauptanwendungen von BIPV sind Flachdächer, geworfene Dächer, Zwischenwände und Schattierensysteme.
Photoelektrische Glaszwischenwandprodukte werden vom doppelten Hartglasblatt, gutes helles Getriebe gemacht, können in errichtendem schattierendem System, GebäudeZwischenwand, photo-voltaisches Dach, photo-voltaische Türen und Windows und andere photo-voltaische Stromerzeugung weitverbreitet sein. Darüber hinaus ist die Polysiliconzelle mitten in dem Glas auch besonders wichtig, wird es mitten in dem Doppelschichtglas vereinbart, wird der Grad der Beleuchtung des Glases durch den Anordnungsabstand der Silikonzelle gesteuert, und die Silikonoberfläche wird in eine Vielzahl von Farben wie Blaues, Grünes, Schwarzes, Gelbes, etc. gemacht. Dieser Farbsilizium-Chip ist- hauptsächlich, um zur Auswahl und zum Gebrauch von Farbschönheit auf der errichtenden Zwischenwand förderlicher zu sein.
Photovoltaics kann in Gebäude auf zwei Arten integriert werden:
1. Foto-voltaisches System wird mit dem Gebäude integriert
Die verpackten photo-voltaischen Module (flache oder gebogene Platten) sind auf das Dach des Gebäudes installiert und angeschlossen dann an den Inverter, Batterie, Prüfer, Last und andere Geräte. Foto-voltaische Systeme können an das allgemeine Gitter durch bestimmte Geräte auch angeschlossen werden.
2. Foto-voltaische Geräte werden in das Gebäude integriert
Es ist die Integration von photo-voltaischen Geräten und von Baumaterialien, zum von BIPV-System zu bilden. Äußere schützende Oberfläche des allgemeinen Gebäudes unter Verwendung der Farbe, der dekorativen Fliesen oder des Zwischenwandglases, der Zweck ist, das Gebäude zu schützen und zu verzieren. Wenn Sie Teil der Baumaterialien durch photo-voltaische Geräte d.h. photo-voltaische Module ersetzen, um das Dach, Außenwände herzustellen und Windows des Gebäudes, das als Baumaterialien benutzt werden sowie Strom erzeugen kann, ist es die beste Sache.
Die Komponenten eines Gebäude-integrierten photo-voltaischen Systems umfassen:
· Foto-voltaisches Modul
· Ersatzstromnetz
· Gebührenprüfer
· Energiespeichersystem
· Unterstützung für das Verdrahten, Hardware und Sicherheitstrennungen
Ein PV-Modul wird durch eine Reihe verbundene Solarzellen hergestellt, die Standardspitzenleistung liefern. Das PV-Modul wird mit ausgeglichenem Glas oder anderem transparentem Material auf der vorderen Oberfläche und mit einem schützenden und wasserdichten Material auf der Rückseite eingekapselt. Die Ränder werden für das Wetterfest machen versiegelt, und es gibt einen Rahmen, der alles in einer besteigbaren Einheit zusammenhält. Auf der Rückseite des Moduls gibt es einen elektrischen Kasten oder die Leitungen und stellt elektrische Verbindungen bereit. Diese Platten werden hergestellt, um Sonnenlicht als Energiequelle zu absorbieren, um Strom zu erzeugen. Der Strom, der von den Solarzellen geschaffen wird, hat gewordenes der wirtschaftlichsten Energiequellen.
Solar-PV-Module haben Aluminiumrahmen, die direkt zum Silikon befestigt werden. Die Sonnenkollektorgestaltung spielt eine grundlegende Rolle in der Erhöhung von mechanischen Stärken sowie den Installationsprozeß einfacher machend. Es ist wichtig, die verschiedenen Arten von Gestaltungswahlen zu kennen, dort ist der Vollrahmen, der teilweise Rahmen und der bifacial Rahmen.
Es gibt verschiedene Arten von Plattentechnologien und bietet unterschiedliche Leistungsgrade und Zuverlässigkeit an. Die drei überwiegendsten Modularten sind monokristalliner, polykristalliner und Dünnfilm. Jedes dieser Module dient verschiedene Zwecke und Bedarf, das folgende Diagramm ist ein schneller Überblick über jede Platte im Vergleich zu gegenseitig.
In der Welt von Energie, besonders werden der Solarmarkt, Gebäude-integriertes photovoltaics (BIPV) schnell allgegenwärtig und sind weitverbreitet, herkömmliche Baumaterialien in der Fassade, in den Dächern und in den Oberlichtern zu ersetzen. Der Vorteil der Integrierung von BIPV in Altbaumaterialien ist der
Die Solar-BIPV-Module sind unter Architekten, Gebäudeberatern und Planern populär, die stützbareren und umweltfreundlicheren Gebäude zu errichten, ohne über architektonische Gestaltungen sich zu einigen. BIPV hat gewordenes der am schnellsten wachsenden Segmente der photo-voltaischen Industrie. Unter den einigen Arten von BIPV-Solarmodulen, ist die doppelte Glas-PV-Modul-Reihe das weitverbreitetste. Sie ist in den verschiedenen Farben, in den Maßen verfügbar, und in den Formen und ist für die Unterkunft und die Handelsgebäude perfekt, da sie die rechte Menge der Undurchsichtigkeit liefert.
Wenn die Welt in Richtung zur größeren Klimanachhaltigkeit und zu den umweltfreundlichen Produkten sich bewegt, ist es notwendig, unsere Energieproduktionsquellen neu zu bewerten und die beste Weise ist vorwärts die Solarweise. Foto-voltaische Oberlichter sind eine große Lösung für Neubau- und Erneuerungsprojekte. Ein PV-Oberlicht erzeugt saubere und freie Energie, zur gleichen Zeit als es bioklimatische Eigenschaften des thermischen Komforts liefert. Es hat einen optimierten Solarfilter, der fast alle ultravioletten und Infrarotstrahlen absorbiert, die zu den Inhabern des Gebäudes schädlich sind. Der Windkessel des isolierenden Glases garantiert einer besseren thermischen Leistung innerhalb des Gebäudes. Die Vorteile erwähnten über Hilfe, um das CO2 und andere Treibhausgasemissionen beträchtlich zu verringern, das erheblich den Kohlenstoffabdruck von Gebäuden verringert. Darüber hinaus bieten sie eine durchschnittliche Rückzahlungszeit von 2 Jahren an und verringern den Energieverbrauch des Gebäudes um 40%.
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Modell nein. | FM40-170 | FM50-210 | FM60-270 | FM72-320 |
Garantie | ||||
Produkt-Garantie | 10 Jahre | |||
Elektrische Daten an STC | ||||
Höchstleistung (Pmax) | 170 Wp | 210 Wp | 270 Wp | 320 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 21,17 V | 24,98 V | 30,59 V | 37,43 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 8,11 A | 8,33 A | 8,5 A | 8,55 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 29,79 V | 31,65 V | 38,24 V | 46,56 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 8,59 A | 8,85 A | 9,07 A | 9,16 A |
Platten-Leistungsfähigkeit | 10,40% | 10,70% | 16,50% | 16,30% |
Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C | ||||
Thermische Bewertungen | ||||
Betriebstemperaturbereich | -10~85 °C | |||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.43%/°C | |||
Temperatur-Koeffizient VOC | -0.38%/°C | |||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.08%/°C | |||
Maximalleistungen | ||||
Maximale Netzspannung | 1000 V | |||
Reihen-Sicherungs-Bewertung | 15 A | |||
Zellart | Monokristallin |