Descriere

Integrarea arhitecturala a modulelor fotovoltaice in constructii noi, face posibila crearea unor suprafete vitrate care, pe langa faptul ca o inovație estetica si funcționala, de a genera energie electrica, imbunatatind izolarea termica si acustica a cladirilor, permitand totodata realizarea unui de control solar si a autonomiei electrice, cu economii de energie aferente.

 

Solar Innova ofera produse si solutii adecvate pentru nevoile clientilor si incorporeaza conceptul de design in domeniul energiei solare, oferind arhitectilor si inginerilor posibilitatea de a juca cu estetica cladirii si a sistemului fotovoltaic.

 

Fotovoltaic laminat de sticla, sunt o serie de tehnologii de ochelari activi au capacitatea de a genera energie electrica si pot fi aplicate la sisteme arhitecturale pentru cladiri noi sau renovari in mai multe vitrajelor.

 

In plus, proprietațile oferite de sticla laminata fotovoltaice, poate furniza toate proprietatile de securitate necesare in ceea ce priveste probleme legate de siguranta.

 

Structura celulară

Pentru alegerea de cristale de inalta calitate dimensiuni disponibile, formate si stiluri variate: de la combinatia de sticla/Tedlar la modelele cu sticla sau chiar sticla izolata fonic izolatoare.

 

Celula este opaca, dar exista lacune pe sticla, inclusiv scurgerea locale, care permit luminii, cantitatea de lumina care trece prin modulul va depinde de separarea celulelor si dispunerea acestora.

 

In acest tip de module este posibila identificarea celulelor, ceea ce le face potrivite pentru locatiile in care rezultatul estetic accepta acest tip de aranjament.

Dimensiunile

Solar Innova oferă o gamă largă de dimensiuni:

  • Dimensiunile minime sunt 180 x 180 mm.

  • Dimensiunile maxime pentru modulele rectangulare sunt 4500 x 2500 mm.

 

Factorul solar (g)

Factorul solar indica ce procent din radiatia solara (300-2500 nm) este utilizabil ca energie in spatele unui geam.

 

Pentru a determina factorul de transmisie termica a fațadei unul dintre parametrii care trebuie luat in considerare este factorul solar cu o incedence normala a pieselor semitransparente ale acestora (de obicei, ferestre din sticla si luminatoare).

 

Acest parametru este definit ca raportul dintre energia totala care intra in casa prin geam si incidentul energetic total perpendicular pe suprafata sa exterioara.

 

Energia totala intrate local prin geam este suma dintre energia transmisa si energia absorbita de sticla si apoi transmise in interiorul locale prin convectie.

 

Factorul solar (g): (B+C)/A
A: 100% fluxul de energie solara incidentului
B: % fluxul de energie solara transmisa direct in cladire
C: % fluxul de energie solara absorbita de sticla si a trimite in cladire
D: % fluxul de energie solara reflectata de a afecta pe sticla
E: % fluxul de energie solara absorbita de sticla si a trimite in afara cladirii

 

Acesta este reprezentat cu litera g si valoarea sa este cuprinsa intre 0 si 1. Metoda de calcul este descrisa in ISO 15099: 2003 standardul.

 

Cand mai mic este factorul solar, o parte mai mare de energie solara incidenta este reflectata de sticla exterior favorizeaza o scadere a cererii de energie pentru racire. Ochelari de vedere, care au valori mai mici ale factorului solar sunt numite emisiva scazute.

Coeficientul de transfer termic (U)

Izolarea termica a unei incinte de sticlă depinde de coeficientul de conductivitate termică a materialelor componente si de grosimea în care sunt utilizate.

 

Coeficientul de transmisie termica "U" este unitatea de masura pentru determinarea pierderilor de caldura intr-un element de constructie.

 

Exprima cantitatea de caldura care traverseaza un metru pătrat de element de constructie pe secunda pentru o diferenta de temperatura de 1º C intre aerul intern si cel exterior.

 

Cu cat valoarea este mai mica, cu atât este mai mare izolatia termica.

 

Conductivitatea termica (lambda) a sticlei este de 1,05 W/mK.

 

Rezistența termică a unui pahar transparent de 6 mm grosime este R = 0,19 mK/W si transmitanța termica K=1/R. W/m2K.

 

Avand in vedere coeficientii de rezistenta de suprafata a aerului intr-un pahar se confrunta cu o valoare de gospodine K 4 mm sticla K=5,70 W/m2K se obtine.

 

Iarna pe timp de noapte valori U sunt calculate folosind urmatoarele conditii:

  • Temperatura aerului exterior de -17,8º C (0º F).

  • Temperatura aerului interior de 21º C (70º F).

  • Viteza aerului exterior de 6,7 m/s (15 mph).

  • Viteza aerului din interior de 0 m/s (0 mph).

  • Intensitatea solara a 0 W/m2 (0 BTU/ora/metru patrat).

 

Pe parcursul unei zile de vara valorile U sunt calculate folosind urmatoarele conditii:

  • Temperatura aerului exterior de 32º C (89º F).

  • Temperatura aerului interior de 24º C (75º F).

  • Viteza aerului exterior de 3,4 m/s (7,5 mph).

  • Viteza aerului din interior de 0 m/s (0 mph).

  • Intensitatea solara a 783 W/m2 (248 BTU/ora/metru patrat).

 

Cea mai bună resursă pentru a îmbunătăți izolarea termică a unei suprafețe de sticlă, este de a folosi vitraje izolante constând din două sticlă, separate printr-un aparat de aer sau alt gaz (argon), uscat si bine, care este ceea ce prevede îmbunătățit izolație termică.

 

Valoarea K pentru un modul de camera 12 mm latime de izolare 2,80 W/mK, cu camera 9 mm este de 3 W/m2K si cu camera de 6 mm este 3,20 W/m2K. Prin utilizarea unui geam cu emisie scăzută într-un modul este posibila reducerea valorii coeficientului de transmisie termica K la 1,8 W/m2K.

 

Cu cat valoarea coeficientului K este mai mica, cu atat este mai mare capacitatea de a intarzia fluxul de caldura dintre spatiile care separa o suprafata glazurata. O buna izolatie termica impiedica condensarea umiditatii pe sticla si elimina senzatia de "perete rece" pe suprafata sa in timpul iernii.

Transmitanta a luminii (Lt)

Indica ce procentaj din radiatia solara in intervalul de lumina vizibila (380-780 nm) trece direct prin sticla.

 

Modulul de putere in functie de factorul de transmitanta dorit este:

 

Transmitanta Putere

Puterea modulului creste in timp ce transmitanta luminii scade.

 

 Formate

Modulele Solar Innova sunt facute la comanda in conformitate cu specificatiile individuale ale clientilor, cu un design personalizat ambele aspecte ale formei, culorii si aspectul vizual.

 

Solar Innova ofera o gama larga de forme: dreptunghiulare, patrate, rotunde, triunghiulare, trapezoidale sau oricare alta.

 

Pe langa faptul ca o gama larga de formate comune pot face formate speciale, care sa permita realizarea de design foarte sofisticate, cu cladiri.

 

Compozitia standard a modulului fotovoltaic este:

  • Fata: extra alb geam din sticla securizata cu margine lustruit

  • Incapsularea: EVA sau PVC

  • Celulele fotovoltaice

  • Spate: sticla incolora, de siguranta calita cu margine lustruit

 

Aceste module fotovoltaice sunt adecvate pentru instalarea in orice sistem conventional de fatada, de fixare asa cele patru laturi ca sisteme de fixare punctuale nasturii.

 

Monocristalin

  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-15h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-15v
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-304h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-304v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-22
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-23
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-35
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-410v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-25-1
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-25-2
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-40
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-640h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-640v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-12-1
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-12-3
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-15
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-240h
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-240v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-9
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-12-2
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-32
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-32h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-32v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-34
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-43
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-490h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-520v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-64
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-19
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-26
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-420v
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-450h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-27
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-30
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-33
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-410h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-450v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-50
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-16v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-21
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-440v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-21-1
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-21-2
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-21-3
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-36
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-470v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-520h

Policristalin

  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-15h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-15v
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-304h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-304v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-22
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-23
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-35
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-410v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-25-1
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-25-2
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-40
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-640h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-640v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12-1
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12-2
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12-3
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-240h
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-240v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-9
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-32
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-32h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-32v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-34
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-43
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-490h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-520v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-64
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-19
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-26
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-420v
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-450h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-27
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-30
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-33
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-410h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-450v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-50
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-16v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-21
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-440v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-21-1
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-21-2
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-21-3
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-36
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-470v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-520h

 Tipuri

Sticlă / Sticlă

Modulele fotovoltaice BIPV de sticla/sticla sunt realizate din doua foi de sticlă călită la vârf, inclusiv celulele solare fotovoltaice Faptul de a permite accesul luminii depinde de distanța dintre fiecare dintre celulele sunt încapsulate.

 

Ele au trecut cu succes EN 14449:2005 și poate fi numit "laminate din sticlă de securitate".

 

Materialele capsulantul este EVA (etil vinil acetat) sau PVB (polivinilbutiral) materiale utilizate în mod tradițional pentru sticla securizată laminată pentru avantajele sale in robustete.

 

Componente

          

1: Sticlă
2: EVA sau PVB
3: Celulele
4: EVA sau PVB
5: Sticlă
6: EVA sau PVB (facultativ)
7: Sticlă (facultativ)

 

  • BIPV-VECEV-delante
  • BIPV-VECEV-detras
  • BIPV-VECEV
  • BIPV-VECEVEV-delante
  • BIPV-VECEVEV

Sticlă / Sticlă / Izolație termică

Modulele sunt proiectate cu izolație termică pentru utilizare în exteriorul clădirilor.

 

Ele au un aranjament de sticlă de sticlă semi-transparentă, formată din celule monocristaline sau policristaline, cu o structură de sticlă călită și o incapsulata de EVA (etil vinil acetat) sau PVB (butiral de polivinil).

 

Partea frontală constă dintr-un pahar foarte transparentă, care asigură o pathlength ridicată.

 

Partea intermediară este compus dintr-o cameră umplută cu un gaz inert, care prevede izolare termică ridicată.

 

Partea din spate este compusă dintr-o foaie de sticlă izolatoare împreună cu un pahar "cald" de siguranță cu un strat de transmisie termică scăzută.

 

Componente

          

1: Sticlă
2: EVA sau PVB
3: Celulele
4: EVA sau PVB
5: Sticlă
6: Camera a cu aer sau gaz Argon
7: Sticlă
8: EVA sau PVB (facultativ)
9: Sticlă (facultativ)

 

  • BIPV-VECEVCV-delante
  • BIPV-VECEVCV
  • BIPV-VECEVCVEV-delante
  • BIPV-VECEVCVEV

Sticlă / Sticlă / Izolaţie acustică

Modulele sunt proiectate cu izolație acustică pentru a fi utilizate în exteriorul clădirilor.

 

Ele au un aranjament de sticlă de sticlă semi-transparentă, formată din celule mono-sau policristaline, cu o structură de sticlă călită și o incapsulata de EVA (etil vinil acetat) sau PVB (butiral de polivinil).

 

Partea frontală constă dintr-un pahar foarte transparentă, care asigură o pathlength ridicată.

 

Partea intermediară este compusă din două camere umplute cu un gaz inert, care asigură o bună izolare termică.

 

Partea din spate este compusă dintr-o foaie de sticlă izolatoare împreună cu un pahar "cald" de siguranță și, de asemenea, cu două straturi de transmisie termică și acustică scăzută.

 

Potrivit pentru pereti si fatade cu nevoi de izolare fonica. Absorbția acustică este legată de grosimea foii de sticlă, într-un interval de 38 până la 40 dB sau chiar mai mare.

 

Pentru protecția pereților care se deplasează de la nord la sud module pot include celule cu două fețe, care transformă lumina în electricitate de pe ambele părți, în obținerea unei creșteri a energiei sistemului.

 

Componente

          

1: Sticlă
2: EVA sau PVB
3: Celulele
4: EVA sau PVB
5: Sticlă
6: Camera a cu aer sau gaz Argon
7: Sticlă
8: Camera a cu aer sau gaz Argon
9: Sticlă
10: EVA sau PVB (facultativ)
11: Sticlă (facultativ)

 

  • BIPV-VECEVCVCV-delante
  • BIPV-VECEVCVCV
  • BIPV-VECEVCVCVEV-delante
  • BIPV-VECEVCVCVEV

 Materiale

Solar Innova foloseste cele mai noi materiale pentru fabricarea modulelor fotovoltaice:

 

Sticlă frontală

Partea frontală a modulului conține un geam solar călită cu o transparență ridicată cu transmisivitate ridicată, reflectivitatea scăzut și un conținut scăzut de fier.

 

Sticla formează capătul frontal al modulului fotovoltaic și protejează componentele adăpostite în interiorul laminatului de intemperii și solicitările mecanice.

 

În același timp servește ca material suport în procesul de laminare.

 

Un factor de transmisie ridicată crește eficiența celulelor fotovoltaice și, prin urmare, are o influență directă asupra potența și performanța modulului final. Un continut scazut de fier din compoziția de sticlă și o acoperire antireflex pentru a reduce absorbția de energie radiantă.

 

Sticla modulelor Solar Innova atinge o rezistență excelentă împotriva stresului și a temperaturii modificări mecanice datorită preîncărcat producătorului.

 

Sticlă laminată

Laminat/coacere sticla de coacere este un tip de sticlă de siguranță care ține împreună, atunci când se rupe este utilizat în mod normal, atunci când există o posibilitate de impact uman sau în cazul în care geamul ar putea cădea spulberat. În cazul spargerii, este ținută în loc de un strat intermediar, în mod tipic EVA (etilen vinil acetat) sau PVB (polivinilbutiral), între două sau mai multe straturi de sticlă. Stratul intermediar deține straturile de sticlă lipite chiar și atunci când rupte, rezistență ridicată și previne sticla se sparge în bucăți ascuțite mari. Aceasta produce o caracteristică model de "pânză de păianjen" cracare atunci când impactul nu este suficient pentru a complet străpung sticla.

 

Luminatoare de sticlă și de parbrize, de obicei folosesc acest tip de sticlă laminat / coacere. În zonele geografice care necesită construirea de rezistente la uragane, este adesea folosit acest tip de coacere laminat / sticlă în ferestre exterioare, pereti cortina si ferestre. Stratul intermediar EVA (etilen vinil acetat) sau PVB (polivinilbutiral) oferă, de asemenea sticla o clasificare mult mai mare în ceea ce privește izolarea fonică datorită efectului de amortizare, și, de asemenea, blochează 99% din razele UV primite.

 

Grosimea cristalelor integrate depind de tipul de construcție, precum și legislația pentru a se conforma în locul de implantare.

 

Grosimea sticlei poate fi aleasă în intervalul de la 2 la 10 mm.

Sticlă-Desen

Antireflex

 

Texturata

Putem personaliza si modele de design pentru panoul de sticla din spate pentru a indeplini cerintele de diferite stiluri arhitecturale si transparenta.

 

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • Burbuja-Monocristalino
  • Burbuja-Policristano
  • Estriado-Monocristalino-Black
  • Estriado-Policristalino

Capsulant superior

EVA (Etil Vinil Acetat)

Foile de EVA (etil vinil acetat) sunt utilizate pentru a conecta celulele solare prin procesul de laminare, cu suprafață de sticlă. Această etapă furnizează "încapsulate" modulul solar, care este responsabil pentru deținerea împreună modulul fotovoltaic și să aibă o influență decisivă asupra vieții. Gradul de foaie EVA înlănțuit după procesul de laminare este decisivă pentru indicatorul de calitate a modulului solar.

 

O foaie EVA trebuie să garanteze izolației și un efect protector pe toată durata de viață a modulului. Filmele de proastă calitate pot provoca decolorarea pe termen lung, exfolierii sau descompunere și, prin urmare, afectează puternic capacitatea de performanță a modulului respectiv. Innova solară folosește doar foaie de înaltă calitate a lanțurilor, cu un grad mai mare de 85%, oferind astfel o protecție de lungă durată a celulelor.

PVB (polivinilbutiral)

Foile de PVB (polivinilbutiral) sunt utilizate pentru a conecta celulele solare prin procesul de laminare, cu suprafață de sticlă. Această etapă furnizează "încapsulate" modulul solar, care este responsabil pentru deținerea împreună modulul fotovoltaic și să aibă o influență decisivă asupra vieții. Gradul de foaie PVB înlănțuit după procesul de laminare este decisivă pentru indicatorul de calitate a modulului solar.

 

O foaie de PVB trebuie să garanteze izolației și a efectului protector pe toată durata de viață a modulului. Filmele de proastă calitate pot provoca decolorarea pe termen lung, exfolierii sau descompunere și, prin urmare, afectează puternic capacitatea de performanță a modulului respectiv. Innova solară folosește doar foaie de înaltă calitate a lanțurilor, cu un grad mai mare de 85%, oferind astfel o protecție de lungă durată a celulelor.

 

PVB folosit ca încapsulant satisface cele mai înalte cerințe de securitate împotriva rezistență la rupere, oferind o pauză mai mare de 20 N/mm2.

Panglică

Panglică de sudură este special conceput pentru fabricarea de produse din panouri solare. Este folosit pentru conexiunile electrice între celulele solare fotovoltaice.

 

Aceasta se face cu o bandă de cupru plat, acoperit cu un strat subțire de staniu (414-600 microinches) pe toate laturile. cupru, staniu conferă protecție împotriva oxidării și asigură un strat pentru sudura ușoară.

 

Sudarea celulelor se realizează printr-o combinație de căldură și presiune sudarea chingile longitudinale. Banda ajunge la fabrica de bobine sunt plasate în automate de sudura.

 

Stratul de lipire pe interconectare panglicii furnizează 100% din cel necesar pentru a forma o legătură metalurgică de încredere din partea superioară a celulelor sudare.

Celulele

Aspectul final al modulului va fi direct legate de celulele utilizate pentru realizarea. Gama larga de culori si forme ale celulelor permite o mare libertate pentru arhitecți în proiectarea clădirii individuale.

 

Pentru a identifica cele mai multe din fiecare clădire, Solar Innova are cea mai largă gamă de celule cu structuri diferite, dimensiuni, culori și eficiență.

 

Selecția și distribuția celulelor fotovoltaice este flexibil si se face in functie de client. Sunt făcute pentru a măsura în funcție de client și adaptabil la o gamă largă de specificații de proiectare.

 

Design-ul caracteristicilor electrice ale modulului se face în funcție de specificațiile clientului. Aceste caracteristici depind în primul rând de tipul de celule fotovoltaice disponibile, cantitatea, distribuția și interconectarea.

 

MONOCRISTALIN BIFACIALE 125 MM/5”

  • CULOARE:Negru

  • DESCRIERE: Celula bifaciale permite utilizarea eficientă față și partea din spate a modulului pentru producerea energiei electrice. Ea produce de la 10% până la 50% mai multă energie în comparație cu aceeași dimensiune singură față modul BIPV. Este potrivit pentru a utiliza în instalare verticală și unități de izolare fonica.

MONOCRISTALIN 125 MM/5”

  • CULOARE: Negru

  • DESCRIERE: Are o culoare uniformă, se potrivește estetic în designul arhitecturii.

MONOCRISTALIN 156 MM/6”

  • CULOARE: Negru

  • DESCRIERE: Are o culoare uniformă, se potrivește estetic în designul arhitecturii.

POLICRISTALINE 125 MM/5”

  • CULOARE: Albastru

  • DESCRIERE: Acesta oferă o perspectivă deosebită a clădirii.

POLICRISTALINE 156 MM/6”

  • CULOARE: Albastru

  • DESCRIERE: Acesta oferă o perspectivă deosebită a clădirii.

Celulele-Colorate

Alegerea culorii în modulul BIPV este un factor foarte important în proiectarea arhitecturii.

 

Va oferim o gama larga de culori pentru modulul nostru dublu vitraj BIPV. Ea afectează estetica clădirii.

 

Bricheta oferă culoarea reduce eficiența.

 

 

 

 

  • 001
  • 002

Capsulant inferior

EVA (etil vinil acetat)

Foile de EVA (etil vinil acetat) sunt utilizate pentru a conecta celulele solare prin procesul de laminare, cu suprafață de sticlă. Această etapă furnizează "încapsulate" modulul solar, care este responsabil pentru deținerea împreună modulul fotovoltaic și să aibă o influență decisivă asupra vieții. Gradul de foaie EVA înlănțuit după procesul de laminare este decisivă pentru indicatorul de calitate a modulului solar.

 

O foaie EVA trebuie să garanteze izolației și un efect protector pe toată durata de viață a modulului. Filmele de proastă calitate pot provoca decolorarea pe termen lung, exfolierii sau descompunere și, prin urmare, afectează puternic capacitatea de performanță a modulului respectiv. Innova solară folosește doar foaie de înaltă calitate a lanțurilor, cu un grad mai mare de 85%, oferind astfel o protecție de lungă durată a celulelor.

PVB (polivinilbutiral)

Foile de PVB (polivinilbutiral) sunt utilizate pentru a conecta celulele solare prin procesul de laminare, cu suprafață de sticlă. Această etapă furnizează "încapsulate" modulul solar, care este responsabil pentru deținerea împreună modulul fotovoltaic și să aibă o influență decisivă asupra vieții. Gradul de foaie PVB înlănțuit după procesul de laminare este decisivă pentru indicatorul de calitate a modulului solar.

 

O foaie de PVB trebuie să garanteze izolației și a efectului protector pe toată durata de viață a modulului. Filmele de proastă calitate pot provoca decolorarea pe termen lung, exfolierii sau descompunere și, prin urmare, afectează puternic capacitatea de performanță a modulului respectiv. Innova solară folosește doar foaie de înaltă calitate a lanțurilor, cu un grad mai mare de 85%, oferind astfel o protecție de lungă durată a celulelor.

 

PVB folosit ca încapsulant satisface cele mai înalte cerințe de securitate împotriva rezistență la rupere, oferind o pauză mai mare de 20 N/mm2.

Sticla plutitoare

Sticla float este o foaie de sticlă realizate prin plutitoare de sticlă topită pe un pat de metal topit, în mod tipic de staniu, cu toate că plumb și aliaje diferite punct de topire scăzut au fost utilizate în trecut. Această metodă dă grosimea tablei uniformă și suprafețe foarte plane.

 

Este transparent și oferă o mare de transmitere a luminii vizibile și radiații UV scăzută.

Călită ESG din sticlă securizată cu acoperire redusă emisivitate

Sticlă călită precomprimat ESG au o rezistență mecanică ridicată la cald, proprietate care se realizează prin tratamentul termic al procesului de fabricație.

 

În cazul în care va sparge fragmentele de sticlă într-o mulțime de bucăți mici, fără margini ascuțite.

 

Strat emisivitate

Este un strat de particule stropite cu oxizi de metale nobile și, în special de argint, pe de o parte a geamului care oferă această specială menținerea proprietăților sale reflectorizante incolor.

 

Ochelari de emisivitate trebuie întotdeauna utilizate în Izolante Unitate de sticlă (UVA) și tratat cu fața ei în contact cu aerul se oxidează rapid, deteriorarea-l atât proprietățile fizice și estetice.

 

This low emissivity coating allows much solar shortwave radiation from the sun passes through the glass while reflecting most of the longwave radiation they produce, among other sources, heating systems, retaining this so the heat inside environments.

 

Este recomandat pentru zonele reci, în cazul în care este necesar pentru a maximiza căldura generată în interiorul și în afara care vine de la soare și să utilizeze la maximum lumina naturală.

 

Una dintre principalele sale aplicatii este în cazul în care carcasa glazura, în cele mai multe cazuri, glazuri transparente incolore utilizate. Atunci când sunt utilizate în unități cu izolație din sticlă confecționate dintr-un pahar cu control solar exterior, colorat sau reflectorizant îmbunătățește, de asemenea, un control solar de performanță cu aproximativ 15%.

 

  • Valoarea transferului de căldură pentru unitățile cu o cameră de aer de 12 mm lățime, cu sticla normala, este K=2,8 W/m2K si Low E Sticla K=1,8 W/m2K.

  • Acesta este utilizat exclusiv ca sticla de interior unități de izolare din sticlă, îmbunătățirea cu 35% izolația termică.

  • De asemenea, ajută pentru a ușura sarcina, deoarece radiația solară pătrunde prin geam izolant.

  • In cazul in care sticla este temperat emisivitate scăzută, are aceleași caracteristici ca și sticla temperat, fără a trata cu emisivitate scăzută care afectează proprietățile lor.

  • In cazul in care sticla este laminat emisivitate scăzută, are aceleași caracteristici ca și laminat de sticlă, fără tratarea emisivitate scăzută care afectează proprietățile lor.

 

Izolație în conformitate are nevoie de două tipuri de sticlă low-emisivitate:

  • În zonele reci, sticla tratată este plasată în clădire cu fața specială la camera de aer ferestre duble. Astfel, radiația de lungime de undă lungă (de la încălzire, de exemplu), reflectată în geamul, revenind activă și pentru a reduce pierderile de energie. Tabelul de mai jos poate fi văzută ca fiind valoarea "U" îmbunătățit considerabil geam convenționale.

  • În zonele calde, sticla tratată este situată spre exteriorul clădirii, cu partea tratată cu care se confruntă camera de aer ferestre duble. În acest fel este posibil să se reducă energia de transmisie de la soare (căldură) în cameră, reducerea costurilor de aer condiționat, climă, etc.

Laminată VSG din sticlă securizată cu acoperire low-emisivitate

VSG geam are o rezistență mecanică ridicată, care proprietate este obținut prin tratamentul termic al procesului de fabricație.

 

În cazul în care va sparge fragmentele de sticlă într-o mulțime de bucăți mici, fără margini ascuțite.

 

Strat emisivitate

Este un strat de particule stropite cu oxizi de metale nobile și, în special de argint, pe de o parte a geamului care oferă această specială menținerea proprietăților sale reflectorizante incolor.

 

Ochelari de emisivitate trebuie întotdeauna utilizate în Izolante Unitate de sticlă (UVA) și tratat cu fața ei în contact cu aerul se oxidează rapid, deteriorarea-l atât proprietățile fizice și estetice.

 

This low emissivity coating allows much solar shortwave radiation from the sun passes through the glass while reflecting most of the longwave radiation they produce, among other sources, heating systems, retaining this so the heat inside environments.

 

Este recomandat pentru zonele reci, în cazul în care este necesar pentru a maximiza căldura generată în interiorul și în afara care vine de la soare și să utilizeze la maximum lumina naturală.

 

Una dintre principalele sale aplicatii este în cazul în care carcasa glazura, în cele mai multe cazuri, glazuri transparente incolore utilizate. Atunci când sunt utilizate în unități cu izolație din sticlă confecționate dintr-un pahar cu control solar exterior, colorat sau reflectorizant îmbunătățește, de asemenea, un control solar de performanță cu aproximativ 15%.

 

  • Valoarea transferului de caldura pentru unitatile cu o camera de aer de 12 mm latime, cu sticla normala, este K=2,8 W/m2K si Low E Sticla K=1,8 W/m2K.

  • Acesta este utilizat exclusiv ca sticla de interior unitati de izolare din sticla, imbunatatirea cu 35% izolatia termica.

  • De asemenea, ajuta pentru a usura sarcina, deoarece radiatia solara patrunde prin geam izolant.

  • In cazul in care sticla este temperat emisivitate scazuta, are aceleasi caracteristici ca si sticla temperat, fara a trata cu emisivitate scazuta care afecteaza proprietatile lor.

  • In cazul in care sticla este laminat emisivitate scazuta, are aceleasi caracteristici ca si laminat de sticla, fara tratarea emisivitate scazuta care afecteaza proprietatile lor.

 

Izolație în conformitate are nevoie de două tipuri de sticlă low-emisivitate:

  • In zonele reci, sticla tratata este plasata in cladire cu fata speciala la camera de aer ferestre duble. Astfel, radiatia de lungime de unda lunga (de la incalzire, de exemplu), reflectata in geamul, revenind activa si pentru a reduce pierderile de energie. Tabelul de mai jos poate fi văzută ca fiind valoarea "U" îmbunatatit considerabil geam conventionale.

  • In zonele calde, sticla tratata este situata spre exteriorul cladirii, cu partea tratata cu care se confrunta camera de aer ferestre duble. In acest fel este posibil sa se reduca energia de transmisie de la soare (caldura) in camera, reducerea costurilor de aer conditionat, clima, etc.

Izolație-Camera Aer/Gaz Argon (opțional)

Acesta ofera un confort termic prin eliminarea efectului de "zid rece" in zonele din apropierea geamului si asigura o reducere a condensului pe geamul interior.

 

Separarea dintre sticla este definit de un profil distanțier in interiorul caruia un deshidratant site moleculare numite ședere. Etanșeitatea este garantata printr-o bariera perimetru dublu cu materiale de etansare organice. Primul sigiliu se face cu butii pe profil de aluminiu, inainte de asamblarea sticlei. A doua si finala se face cu polisulfuri, pahare odata asamblate pe profilul distantier.

 

Prin umplerea camerei cu un gaz inert in geamul termoizolant este de a optimiza caracteristicile produsului in comparatie cu sistemul standard, cu o camera de aer, astfel obtinerea:

  • Izolare termica mai buna, avand gazele utilizate o conductivitate termica mai mica decat aerul.

  • O mai buna izolare a sunetului, ca prin alegerea corespunzatoare a cantitatii si calitatii amestecului gazos cu un sistem de montare adecvat, imbunatatirea atins in izolare fonica este de aproximativ 3 dB.

  • O protectie pentru stratul metalic de ferestre energetice, iar umplutura, spre deosebire de aer, se face cu chimic gaze sau amestecuri de gaze pure, in plus fata de o protectie straturi metalice functionale de sticla acoperite.

 

Umplerea cu gaz argon, in geamul termoizolant indeplineste urmatoarele criterii:

  • Este incolor si non-toxic si raman neschimbate pentru intervalul de temperatura care este sub geamul.

  • Acesta prezinta stabilitate si compatibilitate chimica cu diferitele componente ale sticlei izolatoare, datorita diferitelor domenii de aplicare a geamului termoizolant. Argon (gaz nobil) indeplineste acest efect, cu o functie de protectie. Mai mult decat atat, pentru a se evita reactiile cu profiluri de spatiere, materialul desicant sau materiale de etansare.

  • Prezinta viteza de difuzie adecvata ca permeabilitatea sistemului depinde in principal de doi factori: viteza de difuzie a gazului si solubilitatea etansant in compusi organici.

 

1 Camera

2 Cameras

Cutie de Jonctiune

Conexiunile electrice ale modulului poate fi prin conexiuni cutie spate sau terminal lateral. In toate cazurile, diodele necesare sunt incorporate pentru a proteja celulele impotriva supraincalzirii. Aceste diode, in principiu, sunt plasate in interiorul laminatului, in scopul de a obtine o flexibilitate in amplasarea conectorului de margine proiectat pentru a merge in interiorul orice grilă plasate in sistemele structurale conventionale.

 

Caracteristicile de cutie de jonctiune au proprietati anti-imbatranire, rezistenta la UV si rezistenta electrica de pana la 1.000 de volti. Acesta are IP65 si temperatura de operare -40 la +85º C.

 

In conformitate cu starea modulului de putere si aplicarea de proiectare a proiectului si cerintele estetice, puteti instala diferite modele de cutii de jonctiune.

 

In cazul in care este instalat cu setul cadru sau cadru semiexpuestos, cutie de jonctiune va fi instalat pe marginea modulului.

 

Daca aceasta este o cutie ascunsa poate fi instalat in partea din spate a modulului este necesara.

 

Diode de protecție

Umbrirea unei celule poate provoca o tensiune inversa pe ea. Prin urmare, aceasta celula consuma energie generata de celalalt in serie, producand o incalzire nedorita a celulei umbrite. Acest efect, numit hot spot, va fi mai mare cu atat mai mare incidentul de radiatii pe celelalte celule si cu atat mai putin primiti aceasta celula din cauza culorii. Intr-un caz extrem celula ar putea rupe chiar de supraincalzire.

 

Folosind diode de protectie sau de by-pass reduce riscul de incalzire a celulelor umbrite, limitarea curentului care poate curge prin ele si astfel prevenind ruperea acestora.

 

Toate modulele cu un numar mai mare sau egala cu 33 de celule conectate in serie, fabricate de Solar Innova, alimentate cu diode de protectie, care sunt situate in cutiile de jonctiune. In modulele cu mai putine celule in diode de by-pass serie nu sunt necesare, deoarece efectul hot spot nu atinge nivelul de risc de ruptura a celulelor.

 

Inlocuirea diode bypass trebuie sa fie efectuate numai de catre un tehnician fotovoltaic competent dupa deconectarea modulului sistemului.

Cabluri

Modulele noastre sunt dotate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru al sectiunii de cupru de 4 mm, rezistent la intemperii și au fost special proiectate si certificate pentru utilizare in modulele noastre. Ele au valori ridicate de siguranta electrica si rezistenta la foc. izolarea sa la intemperii si razele UV asigura longevitatea instalatiei. In plus, gama larga de temperatura permite aplicarea acestuia chiar si in zonele climatice extreme, prevenirea imbatranirii caldura si, astfel, permițând o viata lunga in sistemul fotovoltaic. Ei au o rezistenta mecanica ridicata si o rezistenta de contact foarte scazuta, toate proiectate pentru a atinge pierderile minime in cadere de tensiune si de a le permite sa continue sa functioneze chiar si in conditii nefavorabile.

 

Toate modulele fotovoltaice sunt livrate cu asamblate in cablu cutie de jonctiune, cu urmatoarele caracteristici:

  • Lungime: 900 mm

  • Interval de temperatura: -40 ~ +90º C

Conectori

Modulele fotovoltaice sunt echipate cu fise si prize de MC-T3 sau MC-T4, sau 100% compatibil cu conectorii si prize pentru conectarea sistemelor electrice. Numai conectori MC-T3 sau MC-T4 compatibile si cabluri solare speciale pot fi folosite pentru a lungi cablurile conectate la modulul. Acestea trebuie sa indeplineasca cerintele electrice ale proiectului de interconectare.

 

Toate modulele fotovoltaice sunt livrate cu cabluri asamblate cu urmatoarele conectoare:

  • Diametru: Ø 4 mm

  • Curent maxim: 30 A

  • Tensiunea maxima a sistemului: 1.000 volți

  • Nivelul de protectie conectat: IP67

  • Montare: simplu

  • Sistem de blocare: Lace

  • Clasa de protectie: II

  • Interval de temperatura: -40 ~ +90º C

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Sigilate

Modulele fotovoltaice necesita utilizarea de materiale izolatoare din silicon de lipire de calitate inalta si rame de etansare si cutii de jonctiune.

 

Silicon are o aderenta excelenta la majoritatea substraturilor utilizate la fabricarea modulelor fotovoltaice si nu-si pierde flexibilitatea intr-o gama larga de temperatura si, prin urmare, ofera o protectie perfecta impotriva patrunderii apei in interiorul laminat.

 

Fabricate cu eficienta ridicata. Nu exista reactii chimice cu EVA materiale sau PVB si protector al filmului PVF, asigura o stabilitate chimica.

 

Siliconul se aplica in canelurile cadrului si marginea laminatului, astfel incat sa se previna orice gaz sau lichid, care poate eroda modulul de infiltrare. In acelasi timp, elasticitate serveste ca o protectie impotriva impacturilor mecanice in timpul instalarii sau manipularii.

Etichete

Acest document descrie datele de baza sub forma de foaie si informatii, fara modulele fotovoltaice de concentrare. Intentia acestui document este de a furniza informatiile minime necesare pentru a institui un sistem sigur si optim cu modulele fotovoltaice. In acest context, informatiile din fisa de date este o descriere tehnica separata a modulului fotovoltaic.

 

Acest document este utilizat pentru identificarea si trasabilitatea in fiecare etapa a procesului de productie, ca parte a controlului calitații.

 Producere

Fiecare modul fotovoltaic consta dintr-un set de celule solare interconectate electric, incapsulate impreuna cu alte materiale care fac totul rezistent la conditiile atmosferice, cu un design robust si usor de instalat. Principalele etape ale procesului de fabricatie sunt prezentate pe scurt in cele ce urmeaza:

 

1.- Clasificarea celulelor

Toate celulele fotovoltaice sunt supuse clasificarea si gruparea in functie de caracteristicile lor intrinseci; culoare, dimensiune, rapoarte de performanta, daune etc.

2.- Celulele de sudare

Odata ce celulele sortate si grupate in functie de caracteristicile lor, ele sunt sudate terminalele electrice ale fiecarei celule.

3.- Interconectarea celulară

Celulele de sudare este una dintre etapele esentiale ale procesului de fabricatie a unui modul solar.

 

Sudarea celulelor solare in lanturi de celule (siruri de caractere) se realizeaza prin conectarea fata frontala a unei celule cu partea din spate a celulei urmatoare prin intermediul unor benzi de metal care colecteaza si conduc electricitatea prin sirul sau lantul de celule fotovoltaice.

 

Aparate de sudura cu celule Solar Innova sudura permite celulelor diferite tipuri si dimensiuni (inaltime, grosime, numarul barelor de distributie, monocristalin sau siliciu policristalin).

4.- Dispozitie

In partea frontala, sticla calita este plasat evitand deteriorarea celulelor fotoelectrice.

 

Dupa folia de protectie cu care este pozitionat frontal EVA de celule vor fi incapsulate.

 

Este secvential continua sa plaseze toate sirurile care parasesc acelasi spatiu intre fiecare dintre ele. Odata ce plasate toate aceste siruri de caractere sunt sudate intre ele.

 

Aceasta importanta pas castiguri atunci cand este automatizat pentru a limita tensiunile asupra celulelor si sudurile sir de caractere pentru a maximiza productivitatea si pentru a reduce rata de rupere modul.

Ulterior, următoarele foaia de protectie EVA cu care partea din spate a celulelor incapsulate sunt plasate.

 

In partea spate, sticla calita este plasat evitand deteriorarea celulelor fotoelectrice.

5.- Inspectie vizuala

Sandwich-ul este supus la o inspectie vizuala severa pentru orice moment înainte de esec laminat.

6.- Laminare / Copt

Sandwich-ul a fost introdus intr-o autoclavă (cuptor la cald), inchis ermetic, la o temperatura de 145-150º Celsius si o presiune intre 10.5-11.5 bari pe parcursul a doua etape de doua ore, pentru a forma o unitate de robust pentru meteorologice, pentru a sigila diferitele straturi ale modulului prin presiune si temperatura.

 

Odata copt este procedat la taie excesul de material (EVA sau PVB) la marginile laminatului.

7.- Testul ELCD-1

Toate laminatele noastre sunt supuse unui prim test electroluminiscenta pentru a verifica pauze in celule sau lanturi.

8.- Montarea Cutie de joncțiune

Vom proceda pentru a plasa un sigiliu de silicon in jurul cutiei de jonctiune si cutia de jonctiune este instalata in partea din spate a modulului.

9.- Curatenie

Toate modulele noastre sunt supuse o curatare pentru a preveni murdaria de la lipirea impreuna.

10.- Izolarea de încercare dielectrică

Toate modulele noastre sunt supuse unei serii de teste de izolare de inalta tensiune.

 

Aceste teste sunt efectuate pentru a asigura izolarea intre sirurile sau lanțurile si cadrul modulului.

11.- Testul Flash

Echipamentul de testare flash este un control esential al calitatii intr-o linie de fabricatie a modulelor solare.

Toate modulele sunt introduse intr-un simulator solar pentru a le testa printr-un voltmetru cu care se verifica daca curba curent-tensiune este corecta.

 

Testul de flash este un test pentru a masura performanta unui modul solar fotovoltaic si este o metoda standard prin care sa asiguram functionalitatea fiecarui modul. In timpul acestui test modulele fotovoltaice sunt expuse la un flash de lumina (1 ms la 30 ms), lumina (100 mW per cm2) prin arc de xenon lumina lampii. Spectrul luminos al acestei lampi este cat mai aproape posibil spectrul solar.

 

Pentru a se asigura acuratetea masurarii, Solar Innova foloseste un modul de poziționare plan si perfect orientat spre Flash de iluminat este uniform pe intreaga suprafata a modulului.

 

Datele sunt colectate de catre un calculator si sunt comparate cu datele dintr-un modul fotovoltaic intr-un laborator de referinta calibrat.

 

Rezultatele testului sunt comparate tehnicile foi flash si module de date sunt incorporate in rapoartele de incercare si imprimate pe etichete caietul de sarcini.

12.- Etichetarea

Dupa efectuarea masuratorilor fiecare modul este etichetat pe partea din spate, cu o eticheta adeziva in mod clar vizibil si de nesters in cazul in care modelul de date al producatorului si datele tehnice ale fiecarui modul sunt reflectate, toate in conformitate cu EN 50380, informatiile extrase din fisele de date si placi indicatoare pentru modulele fotovoltaice.

 

Modulele sunt etichetate pe partea din spate cu un cod de bare care contine un numar de urmarit pana la data de fabricatie pentru seria de identificare.

 

13.- Testul ELCD-2

Toate modulele noastre sunt supuse unui al doilea test de electroluminiscenta pentru a verifica fisuri in celule sau lanturi.

14.- Ambalaje

In cele din urma, astfel incat modulele fotovoltaice de nici o forta poate provoca esec in exercitarea componentelor sale sunt ambalate.

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 010
  • 011
  • 012
  • 013
  • 014
  • 015
  • 016
  • 017
  • 018
  • 019
  • 020
  • 021
  • 022

 Suporturi

Sisteme de montare liniara

Fixare Continuă

 

  • 1025-00
  • 1025-01
  • 1025-02
  • 1025-03
  • 1025-04

Fatadele Montanttraversa

Constructii montanttraversa este format din montanti verticale si orizontale traversele. Montanti transfera principalele sarcini si Tronsoanele actioneaza ca contravantuire orizontala. Modulele solare sunt stabilite in aceasta structura cadru ca elemente de umplere. Sine de prindere sunt montate din exterior ca elemente de prindere liniare pentru modulele.

 

Profilele de pe circumferinta, cu toate acestea, poate umbra modulelor solare si de asemenea, duce la acumularea de murdarie si de zapada. Design-ul modulului trebuie sa fie adaptat pentru a tine aceasta umbrire in considerare. Costurile pentru intretinere si curatare ar trebui sa fie, de asemenea, luate in considerare, daca este cazul, in special pentru aplicatii pentru acoperisuri.

 

Dimensiunile rețelei de fatada variaza de la un proiect la altul si module solare personalizate sunt de obicei necesare.

 

Fatadele montant-and-supralumina conta ca fatadele "cald" sau izolatoare termic. In consecinta, nu numai ca trebuie sa fie separate profilurile termic, dar valorile U ale elementelor de umplere trebuie sa fie in mod corespunzator scazut. Din acest motiv, modulele fotovoltaice sunt adesea integrate intr-o structura de izolatie termica geam.

 

  • bipv-mc-carpinteria-oculta
  • bipv-mc-seccion-horizontal-esquina
  • bipv-mc-seccion-horizontal-sandwich
  • bipv-mc-seccion-horizontal
  • bipv-mc-seccion-vertical-carpinteria-oculta
  • bipv-mc-seccion-vertical-sandwich-carpinteria-oculta
  • bipv-mc-seccion-vertical-sandwich
  • bipv-mc-travesaño
  • montante-bipv-0
  • montante-bipv-1
  • montante-bipv-2
  • montante-bipv-3

Ceam structural cu solutie de etansare

Cu fatadele izolant de geamuri structurale, modulele solare sunt fixate in pozitie pe un cadru metalic prin intermediul unor legaturi de transfer de sarcina pe circumferinta. Acest lucru produce Fatade cu un aspect omogen si neted. Mai mult decat atat, fatadele SSG nu au parti proeminente externe, ceea ce inseamna ca umbrire si murdaria capcane sunt evitate.

 

 

 

Sisteme de fixare punct

In special modele delicate pot fi realizate cu ajutorul sistemelor de fatada punct fix. Puncte sisteme sunt tipice elemente de fixare cu cleme de fixare, gaurite cu puncte de fixare in forma de cristale forate, sistemele de prindere si degajari de ancorare.

 

Cu toate ca sistemele nu cauzeaza punctul de atasare a sistemelor incadrate in comparatie aproape nici o umbrire si sunt mai putin predispuse la acumularea de murdarie, puteti fi utilizat numai cu cateva tipuri de module solare.

 

Avand in vedere ca gaurile din sticla trebuie sa mentina o distanta minima fata de marginea geamului si, deoarece punctul de fixare perforat intotdeauna umbra modulului, singurele module solare care pot fi utilizate aici sunt cele care permit gaurile facute in aceste zone in modul de proiectare si permite panourilor perforate pot fi utilizate independent de producerea celulelor.

 

Sisteme de fixare cu cleme

Fixari cu cleme sunt paranteze in forma de U, care se potrivesc in jurul marginii geamului si elimina necesitatea de a face gauri in ele. Elementele de fixare din sticla trebuie sa se suprapuna cu cel putin 25 mm, iar zona de prindere trebuie sa fie mai mare de 1.000 mm2.

 

 

 

 

 

  • 1011-00
  • 1011-01
  • 1011-02
  • 1011-03
  • 1011-12-14mm-planta
  • 1011-12-14mm-seccion
  • 1011-vf-00
  • 1011-vf-01
  • 1011-vf-02
  • 1011-vf-03

Sisteme de puncte perforate

Punctele de fixare sunt forate elemente de constructie utilizate pentru punctele de fixare ale ochelarilor. Ele cuprinde doua discuri metalice si un bolt introdus printr-o gaura cilindrica forata in panoul de sticla pentru a conecta cele doua discuri. Aceste tampoane circulare trebuie sa fie de cel putin 50 mm in diametru si sa fie deplasata de la marginea exterioara de 12 mm.

 

 

 

 

  • aranha_1016_1
  • aranha_1016_2
  • aranha_1017_1
  • aranha_1017_2
  • aranha_1018_1
  • aranha_1018_2
  • aranha_1019_1
  • aranha_1019_2
  • aranha_1211_1
  • aranha_1211_2
  • aranha_1212_1
  • aranha_1212_2
  • aranha_1213_1
  • aranha_1213_2
  • aranha_1214_1
  • aranha_1214_2
  • caixa_elevador_cm_4
  • si-esf-m-bipv-spiders

Elemente de prindere de ancorare degajarilor

Legaturile de ancorare degajarilor sunt realizate prin punctele de fixare mecanice care raman invizibile, deoarece sticla nu este perforat in mod direct. Acest lucru permite o utilizare mai eficienta a suprafetei modulului fotovoltaic. Aceste setari genereaza tensiuni mai mari datorita zona de contact redusa a gaurilor forate cilindru-conice sale, ceea ce inseamna ca ar trebui sa utilizati sticla, sticla sau sticla semi-temperat securizata laminata.

 

 

 Videoclipuri

Module

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-12-Transparent

 SI-ESF-M-BIPV-CT-AR-M156-20-Anti-Reflection

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-20-Curved

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-32-Transparent

SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-32-1C-Transparent

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-48-Transparent

Proiecte

Acoperisul cladirii-1

Acoperisul cladirii-2

Acoperisul cladirii-3

Fatade

Bariere antizgomot fotovoltaice (PVNB)

Pergola-1X-15P

Pergola-1X-M156-24-42P

 Garanții

 

Toate panourile solare fabricate de Solar Innova au următoarele garanții minime:

 

Garanții standard

Defecte de fabricatie

  • 12 ani.

Performanță

  • 90% din puterea nominală după 10 ani de funcționare.

  • 80% din puterea nominală după 25 ani de funcționare.

Linear de garantare de performanță

Garanția de putere liniar module solare Innova asigură o putere mai mare decât cea a celeilalte modulului fotovoltaic pe durata de viață a instalației. Combinația de module noastre de înaltă calitate, cu o optime rezultate de design de plante din performanță maximă pentru utilizatorii finali și tu permite garanțiile de performanță maximă clienților lor, fără a fi nevoie să vă faceți griji.

 

Garanție de performanță linear Solar Innova

 

 

Importanța Asigurarea putere adecvată

Solar Innova oferă avantaje mari, cu garanție de putere liniar. Alte garanții de putere sunt reduse în stadii peste perioadele de timp stabilite. Aceste garanții rămân eșalonate continuu de la început până la sfârșit în aceeași perioadă. Având în vedere reducerea drastică în aria de acoperire a garanției pentru a trece o etapă temporară la altul, există posibilitatea ca puterea modulului scade brusc la începutul perioadei, fără a putea pretinde producătorului. Pentru a preveni pierderea de putere neașteptate în garanție, este cel mai bine este de a avea o garanție potență este redusă liniar pe durata de viață a modulului.

Toleranta de putere

Toleranța de putere a unui modul fotovoltaic indică intervalul în care puterea unui modul poate abate de la puterea sa nominală. Cu cât toleranța negativă, cu atât mai mare puterea de ieșire a modulului.

Degradarea putere

Toate modulele fotovoltaice solare suferă o degradare de putere de-a lungul anilor de funcționare. Ambele calități de siliciu ca și celelalte ingrediente folosite în producția lor influențează nivelul de degradare. Prin urmare, cu cât calitatea componente ale modulului, cu atât mai mică măsura în care este afectată de această degradare.

 Catalogues

 EN

Shapes-Transparency-Sizes

  • bipv-shapes-en-a

Curved

  • bipv-curved-en-a
  • bipv-curved-en-b

Strips

  • bipv-strips-en-a
  • bipv-strips-en-b

 ES

Formas-Transparencias-Tamaños

  • bipv-formas-es-a

Curvos

  • bipv-curvos-es-a
  • bipv-curvos-es-b

Tiras

  • bipv-strips-es-a
  • bipv-strips-es-b

 PT

Formas-Transparências-Tamanhos

  • bipv-formas-pt-a

Curvos

  • bipv-curvos-pt-a
  • bipv-curvos-pt-b

Tiras

  • bipv-strips-pt-a
  • bipv-strips-pt-b

 Descărcări

Catalog

Commercial Data Sheets

 Shapes-Transparencies-Sizes

 Curved

 Strips

 Supports

Technical Data Sheets

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-36-992X1658X10MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-40-1600X900X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-48-992X1640X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-60-2000X970X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-60-2000X970X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-36-992X1658X10MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-40-1600X900X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-48-992X1640X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-60-2000X970X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-60-1200X2040X14MM

Skype-Call Skype-Add Skype-Chat Skype-Profile Skype-Voice  Skype-File

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.