Intégration de l'énergie solaire photovoltaïque dans les bâtiments - Panneau solaire BIPV en verre double mono 360W 380W 410W

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Product origin: Hefei, Anhui, China
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Description


Qu'est-ce que le BIPV?


Les photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV) sont des produits ou des systèmes de production d'énergie solaire intégrés de manière transparente dans l'enveloppe du bâtiment et faisant partie des composants du bâtiment tels que les façades, les toits ou les fenêtres. Servant à la fois de matériau de construction et de générateur d'électricité, un système BIPV est un composant intégré essentiel de la peau du bâtiment qui convertit simultanément l'énergie solaire en électricité.Les avantages du BIPV sont nombreux: le BIPV produit non seulement de l'électricité propre sur place sans nécessiter de surface supplémentaire, mais peut également avoir un impact sur la consommation d'énergie d'un bâtiment grâce à l'utilisation de la lumière du jour et à la réduction des charges de refroidissement. Le BIPV peut donc contribuer au développement de bâtiments à énergie nette zéro. En transformant les toits et les façades en actifs de production d'énergie, le BIPV est le seul matériau de construction qui offre un retour sur investissement (ROI). De plus, l'utilisation diversifiée des systèmes BIPV ouvre de nombreuses opportunités aux architectes et concepteurs de bâtiments pour améliorer l'apparence visuelle des bâtiments. Enfin, mais non moins important, les propriétaires de bâtiments bénéficient de factures d'électricité réduites et de l'image positive d'être reconnus comme "verts" et "innovants".Un système BIPV est un composant intégré essentiel de l'enveloppe du bâtiment qui convertit simultanément l'énergie solaire en électricité.
Spécifications électriques (STC)Le BIPV fournit des fonctions d'enveloppe du bâtiment telles que:
  • protection contre les intempéries
  • protection contre le bruit
  • éclairage naturel
  • isolation thermique
  • sécurité

Applications


1. Façade - Les PV peuvent être intégrés aux côtés des bâtiments, remplaçant les fenêtres en verre traditionnelles par des panneaux solaires semi-transparents à film mince ou cristallin. Ces surfaces ont moins d'accès à la lumière directe du soleil que les systèmes de toiture, mais offrent généralement une plus grande surface disponible. Dans les applications de rénovation, les panneaux solaires peuvent également être utilisés pour camoufler les extérieurs de bâtiments peu attrayants ou dégradés.2. Toits - Dans ces applications, le matériau PV remplace le matériau de toiture ou, dans certains cas, le toit lui-même. Certaines entreprises proposent un toit solaire intégré en une seule pièce fabriqué en verre laminé; d'autres proposent des "bardeaux" solaires pouvant être montés à la place des bardeaux de toiture traditionnels.

3. Vitrages - Des cellules solaires ultra-minces peuvent être utilisées pour créer des surfaces semi-transparentes, qui permettent à la lumière du jour de pénétrer tout en générant simultanément de l'électricité. Elles sont souvent utilisées pour créer des puits de lumière PV ou des serres.

Les avantages du BIPV sont nombreux: le BIPV produit non seulement de l'électricité propre sur place sans nécessiter de surface supplémentaire, mais peut également avoir un impact sur la consommation d'énergie d'un bâtiment grâce à l'utilisation de la lumière du jour et à la réduction des charges de refroidissement. Le BIPV peut donc contribuer au développement de bâtiments à énergie nette zéro. En transformant les toits et les façades en actifs de production d'énergie, le BIPV est le seul matériau de construction qui offre un retour sur investissement (ROI). De plus, l'utilisation diversifiée des systèmes BIPV ouvre de nombreuses opportunités aux architectes et concepteurs de bâtiments pour améliorer l'apparence visuelle des bâtiments. Enfin, mais non moins important, les propriétaires de bâtiments bénéficient de factures d'électricité réduites et de l'image positive d'être reconnus comme "verts" et "innovants".Verre - Des cellules solaires ultra-minces peuvent être utilisées pour créer des surfaces semi-transparentes, qui permettent à la lumière du jour de pénétrer tout en générant simultanément de l'électricité. Elles sont souvent utilisées pour créer des puits de lumière PV ou des serres.


Les avantages du BIPV sont nombreux: le BIPV produit non seulement de l'électricité propre sur place sans nécessiter de surface supplémentaire, mais peut également avoir un impact sur la consommation d'énergie d'un bâtiment grâce à l'utilisation de la lumière du jour et à la réduction des charges de refroidissement. Le BIPV peut donc contribuer au développement de bâtiments à énergie nette zéro. En transformant les toits et les façades en actifs de production d'énergie, le BIPV est le seul matériau de construction qui offre un retour sur investissement (ROI). De plus, l'utilisation diversifiée des systèmes BIPV ouvre de nombreuses opportunités aux architectes et concepteurs de bâtiments pour améliorer l'apparence visuelle des bâtiments. Enfin, mais non moins important, les propriétaires de bâtiments bénéficient de factures d'électricité réduites et de l'image positive d'être reconnus comme "verts" et "innovants".


Les avantages du BIPV sont nombreux: le BIPV produit non seulement de l'électricité propre sur place sans nécessiter de surface supplémentaire, mais peut également avoir un impact sur la consommation d'énergie d'un bâtiment grâce à l'utilisation de la lumière du jour et à la réduction des charges de refroidissement. Le BIPV peut donc contribuer au développement de bâtiments à énergie nette zéro. En transformant les toits et les façades en actifs de production d'énergie, le BIPV est le seul matériau de construction qui offre un retour sur investissement (ROI). De plus, l'utilisation diversifiée des systèmes BIPV ouvre de nombreuses opportunités aux architectes et concepteurs de bâtiments pour améliorer l'apparence visuelle des bâtiments. Enfin, mais non moins important, les propriétaires de bâtiments bénéficient de factures d'électricité réduites et de l'image positive d'être reconnus comme "verts" et "innovants".

Spécifications électriques (STC)
Type de modèleWP320M-64B
Puissance de crête(Pmax) 320W
Tension maximale de puissance (Vmp)30.27V
Courant maximal de puissance (Imp)8.95A
Tension de circuit ouvert (Voc)36.19V
Courant de court-circuit (Isc)9.65A
Transparence du module48%
Spécifications mécaniques
Type de cellule156Mono 66 Cells(16x4)
Structure du moduleVerre trempé 4 mm + PVB + Cellules + PVB + Verre trempé 4 mm
Boîtier de jonctionIP68/MC4
Câble de sortiePV 1-F 4mm²,
Sécurité incendieClasse A
Spécifications caractéristiques
Température de fonctionnement-40ºC~+85ºC
Tolérance de puissance±5W
Tension maximale du systèmeDC1000V
Fusible de série maximal20A
Température de fonctionnement de la cellule45±2ºC
Charge maximale9600Pa


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