Beskrivelse

Den arkitektoniske integration af solcellemoduler i nybyggeri, der gør det muligt at oprette glaserede overflader, som ud over at være en æstetisk og funktionel innovation, generere elektricitet, forbedre termisk og akustisk isolering af bygninger, også gør det muligt at realisere en solafskærmning og elektriske rækkevidde med deraf følgende energibesparelser.

 

Solar Innova tilbyder produkter og hensigtsmæssige løsninger til kundernes behov og inkorporerer designkoncept i solenergi, der giver arkitekter og ingeniører mulighed for at spille med æstetik bygningen og PV-systemet.

 

Photovoltaic lamineret glas er en række aktive briller teknologi har evnen til at generere elektricitet, og kan anvendes på arkitektoniske systemer til nye bygninger eller renoveringer i flere ruder.

 

Desuden er de egenskaber, der tilbydes af solceller lamineret glas, kan give alle de sikkerhedsmæssige egenskaber, der kræves med hensyn til sikkerhed bekymring.

 

Cellestruktur

For valg af høj kvalitet krystaller tilgængelige størrelser, formater og stilarter varierede: fra glasset/Tedlar kombination til modeller med termoruder eller endda lydisoleret glas.

 

Cellen er uigennemsigtigt, men der er huller på glasset herunder lokale lækage, der tillader lys, vil mængden af lys, der passerer gennem modulet afhænger af adskillelsen af celler og deres arrangement.

 

I denne type af moduler er det muligt at identificere de celler, hvilket gør dem egnede til steder, hvor cosmesis accepterer denne type arrangement.

Størrelser

Solar Innova tilbyder en bred vifte af størrelser:

  • De mindste dimensioner er 180 x 180 mm.

  • De maksimale dimensioner for rektangulære moduler er 4500 x 2500 mm.

 

Solar faktor (g)

Solfaktoren angiver, hvilken procentdel af al solstråling (300 til 2.500 nm) kan bruges som energi bag et glas.

 

For at bestemme termal transmittans af facaden et af de parametre, der skal overvejes, er sol faktor sammen en normal incedence af halvgennemsigtige dele heraf (normalt glas vinduer og tagvinduer).

 

Denne parameter defineres som forholdet mellem den samlede energi ind i hjemmet gennem glasset og den samlede vinkelret energi indfaldende på sin ydre overflade.

 

Samlet energi indgående lokalt gennem glasset er summen af den transmitterede energi og energi, der absorberes af glas og derefter sendes inde i lokale ved konvektion.

 

Solar faktor (g): (B+C)/A
A: 100% solenergi strøm af hændelse
B: % solenergi flow transmitteres direkte ind i bygningen
C: % solenergi flow absorberes af glas og sende ind i bygningen
D: % solenergi flow reflekteret af rammer på glas
E: % solenergi flow absorberes af glas og sende uden for bygningen

 

Den er repræsenteret med bogstavet g og dens værdi er mellem 0 og 1. Beregningsmetoden er beskrevet i ISO 15099:2003-standarden.

 

Når mindre er sol faktor, en større brøkdel af indfaldende solenergi reflekteres af glasset uden at begunstige en nedgang i efterspørgslen energi til køling. Briller som har lavere sol faktor værdier kaldes lavt emitterende.

Varmeoverførelseskoefficient (U)

Termisk isolering af et glasskabe afhænger af varmeledningsevnen af ​​komponentmaterialerne og tykkelsen, hvori de anvendes.

 

Termisk transmissionskoefficient "U" er måleenheden til bestemmelse af varmetabet i et byggement.

 

Det udtrykker mængden af ​​varme, der krydser en kvadratmeter af et bygningselement pr. Sekund for en temperaturforskel på 1º C mellem den indre og den ydre luft.

 

Jo lavere værdien er, desto større er termisk isolering.

 

Glasets termiske ledningsevne (lambda) er 1,05 W/mK.

 

Den termiske modstand af et gennemsigtigt glas på 6 mm tykkelse er R=0,19 mK/W og den termiske transmittans K=1/R. W/m2K.

 

Under hensyntagen til luftfrekvensens koefficienter i glasets ansigtsmasser opnås en K-værdi for glasset 4 mm K=5,70 W/m2K.

 

Zima noćna U-vrijednosti su izračunate primjenom slijedećih uvjeta:

  • Vanjska temperatura zraka od -17,8º C (0º F).

  • Unutarnja temperatura zraka od 21º C (70º F).

  • Brzina vanjski zrak 6,7 m/s (15 mph).

  • Brzina zraka u zatvorenim prostorima od 0 m/s (0 mph).

  • Solarna intenzitet 0 W/m2 (0 BTU/sat/četvornih podnožju).

 

Vinter nattetid U-værdier beregnes ved hjælp af følgende betingelser:

  • Udendørs lufttemperatur på 32º C (89º F).

  • Indendørs lufttemperatur på 24º C (75º F).

  • Udendørs lufthastighed på 3,4 m/s (7,5 mph).

  • Indendørs lufthastighed på 0 m/s (0 mph).

  • Solar intensitet på 783 W/m2 (248 BTU/time/kvadratfod).

 

Den bedste ressource til forbedring af termisk isolering af en glaseret overflade er at bruge isolerende glas enheder bestående af to glas, adskilt fra hinanden af ​​et luftkammer eller en anden tør og vandtæt gas (argon), som er den, der giver forbedring af varmeisolering.

 

K-værdien for et isoleringsmodul med et 12 mm bredt kamera er 2,80 W/mK, med et 9 mm kamera er 3 W/m2K og et 6 mm kamera er 3,20 W/m2K. Ved at anvende et lavemissionsglas i et modul er det muligt at reducere værdien af ​​termisk transmissionskoefficient K til 1,8 W/m2K.

 

Jo lavere værdien af ​​koefficienten K er, desto større er kapaciteten til at forsinke strømmen af ​​varme mellem de rum, der adskiller en glaseret overflade. En god varmeisolering forhindrer kondensering af fugt på glasset og eliminerer følelsen af ​​"koldvæg" på overfladen om vinteren.

Lystransmission (Lt)

Det angiver, hvilken procentdel af solstråling inden for rækkevidde af synligt lys (380-780 nm) passerer direkte gennem glasset.

 

Den effekt modul ifølge den ønskede transmission:

 

Transmittans Effekt

Modulets effektudgang stiger sammen med faldet i lysoverførslen.

 

 Formater

Solar Innova moduler er lavet for at måle efter kundernes individuelle specifikationer, med en brugerdefineret design både med hensyn til form, farve og visuel layout.

 

Solar Innova giver en bred vifte af former: rektangulær, kvadratisk, rund, trekantet, trapezformet eller enhver anden.

 

Udover at have en lang række almindelige formater kan gøre en særlig formater, tillader realiseringen af bygninger med meget sofistikeret design.

 

Standarden sammensætning af fotovoltaiske modul er:

  • Front: ekstra hvidt glas hærdet sikkerhedsglas med polerede kant

  • Indkapsling: EVA eller PVB

  • Solceller

  • Bag: farveløs hærdet glas med poleret kant

 

Disse fotovoltaiske moduler er egnet til montering i enhver konventionel facadesystem, som retter fire sider som knappet punktlige fikseringssystemer.

 

Monokrystallinske

  • 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

Polykrystallinske

  • 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

 Farver

Muligt afsluttes moduler er også flere:

  • Serigrafi som arkitektonisk design på bagsiden, forsiden eller begge glas.

  • Forskellige størrelser af forreste og bageste glas som arkitektoniske specifikationer.

  • Gennemsigtighed af modulet efter graden af solbeskyttelse og lystransmission påkrævet. Du kan spille med afstanden mellem celler og typen af finish eller bagruden.

  • Baggrund farvet modul, mat eller simile syre, etc. Begge indkapslede (EVA eller PVB) af gennemskinnelig farve og med glasagtige emalje temmelig kedelig kan du få forskellige effekter i baggrunden af modulet.

  • Forskellige celler monokrystallinske eller polykrystallinske celler tilbyde interessante arkitektoniske designmuligheder.

  • Design som glas kammer til bedre termisk ydeevne.

  • Design med mulighed for lydisolering.

  • Design for at forbedre ydeevnen i områder med hårdt vejr.

 

Under monteringssystem krævede nødvendige mekaniske behandling udføres for eksempel de passende huller til fastgørelse med et knappet system.

 

  • si-esf-m-bipv-cl-op-ral-m156-72-1
  • si-esf-m-bipv-cl-op-ral-m156-72-2
  • si-esf-m-bipv-cl-to-ral-m156-72-1
  • si-esf-m-bipv-cl-to-ral-m156-72-2
  • si-esf-m-bipv-cl-tr-ral-m156-72-1
  • si-esf-m-bipv-cl-tr-ral-m156-72-2

 Typer

Glas / Glas

De BIPV glas/glas fotovoltaiske moduler er lavet af to plader af hærdet glas på sit højeste herunder fotovoltaiske solceller giver adgang af lys afhænger af afstanden mellem hver af cellerne er indkapslet.

 

De har bestået EN 14449:2005 og kan kaldes "Lamineret sikkerhedsglas".

 

Indkapslingsmidlet materiale er EVA (ethylvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral) materiale traditionelt anvendes til lamineret sikkerhedsglas til sine fordele i robusthed.

 

Komponenter

          

1: Glas
2: EVA eller PVB
3: Solceller
4: EVA eller PVB
5: Glas
6: EVA eller PVB (valgfri)
7: Glas (valgfri)

 

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

Glas / Glas / Termisk isolering

Modulerne er designet med termisk isolering til anvendelse i det ydre af bygninger.

 

De har en semi-transparent glas-glas arrangement, er dannet ved mono- eller polykrystallinske celler med en struktur af hærdet glas og en indkapslet af EVA (ethylvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral).

 

Fronten består af et meget gennemsigtigt glas, som sikrer et højt banelængde.

 

Den mellemliggende del er sammensat af et kammer fyldt med en inert gas, der giver høj varmeisolering.

 

Bagsiden er sammensat af en plade af isolerende glas sammen med en "varm" sikkerhedsglas med et lag af lav termisk transmission.

 

Komponenter

          

1: Glas
2: EVA eller PVB
3: Solceller
4: EVA eller PVB
5: Glas
6: Kammer med Air eller Argon gas
7: Glas
8: EVA eller PVB (valgfri)
9: Glas (valgfri)

 

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

Glas / Glas / Akustisk isolering

Modulerne er designet med lydisolering til anvendelse i det ydre af bygninger.

 

De har en semi-transparent glas-glas arrangement, er dannet ved mono- eller polykrystallinske celler med en struktur af hærdet glas og en indkapslet af EVA (ethylvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral).

 

Fronten består af et meget gennemsigtigt glas, som sikrer et højt banelængde.

 

Den mellemliggende del er sammensat af to kamre fyldt med en inert gas, der giver høj varmeisolering.

 

Bagsiden er sammensat af en plade af isolerende glas sammen med en "varm" sikkerhedsglas og også med to lag af lav termisk og akustisk transmission.

 

Velegnet til vægge og facader med behov for lydisolering. Lydabsorption er relateret til tykkelsen af glaspladen, i et område på 38 til 40 dB eller endnu højere.

 

Til beskyttelse af vægge, der bevæger sig fra nord til syd moduler kan omfatte dobbeltsidede celler, som konverterer lys til elektricitet på begge sider, at få en stigning i energi af systemet.

 

Komponenter

          

1: Glas
2: EVA eller PVB
3: Solceller
4: EVA eller PVB
5: Glas
6: Kammer med Air eller Argon gas
7: Glas
8: Kammer med Air eller Argon gas
9: Glas
10: EVA eller PVB (valgfri)
11: Glas (valgfri)

 

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

 Materialer

Solar Innova bruger de nyeste materialer til at fremstille solcellemoduler:

 

Front Glas

På forsiden af modulet indeholder en hærdet solar glas med høj transparens med høj transmissivitet, lav refleksionsevne og lavt jernindhold.

 

Glasset danner den forreste ende af fotovoltaiske modul og beskytter komponenter huses inden laminatet mod vejrliget og mekaniske påvirkninger.

 

Samtidig tjener som bæremateriale i lamineringsprocessen.

 

En høj transmission øger effektiviteten af de fotovoltaiske celler og således har en direkte indflydelse på styrken og ydeevne af det endelige modul. Et lavt jernindhold i glassammensætningen og en antirefleksbelægning at reducere absorption af strålingsenergi.

 

Glasset af modulerne Solar Innova opnå fremragende modstand mod mekaniske stress og temperaturændringer som følge af forspænding af producenten.

 

Lamineret glas

Laminat/bagning glas bagning er en type sikkerhedsrude, der holder sammen, når det bryder så normalt bruges, når der er mulighed for menneskelig påvirkning eller hvor glasset kan falde knust. I tilfælde af brud, er det holdes på plads af et mellemliggende lag, typisk EVA (ethylenvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral) mellem to eller flere glaslag. Mellemlaget holder glaslagene bundet, selv når brudt, høj styrke og forhindrer det går i stykker i store skarpe stykker. Dette giver en "edderkoppespind" cracking mønster funktion, når effekten er ikke nok til helt at gennembore glasset.

 

Ovenlys glas og bilruder bruger typisk denne type laminat/bagning glas. I geografiske områder, der kræver opbygning af resistente over for orkaner, er det ofte brugt denne type laminat/glas bagning i udvendige vinduer, facader og vinduer. Det mellemliggende lag af EVA (ethylenvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral) giver også glasset en meget højere klassifikation med hensyn lydisolering på grund af den dæmpende effekt, og blokerer også 99% af indgående UV-stråling.

 

Tykkelsen af de integrerede krystaller afhænger af typen af byggeri, samt lovgivning for at efterkomme i implantationsstedet.

 

Tykkelse Glasset kan vælges i området fra 2 til 10 mm.

Glas-Design

Antireflekssystem

 

Tekstureret

Vi kan tilpasse og design mønstre for bagruden panel for at opfylde kravene i forskellige arkitektoniske stilarter og gennemsigtighed.

 

 

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

Top Indkapsling

EVA (ethylvinylacetat)

Plader af EVA (ethylvinylacetat) anvendes til at forbinde solcellerne gennem lamineringsprocessen med glasoverfladen. Dette trin giver den "indkapslede" solar modul, der er ansvarlig for at holde sammen solcelle modul og har en afgørende indflydelse på livet. Graden af lænket EVA ark efter lamineringsprocessen er afgørende for kvaliteten indikator for sol modul.

 

En EVA ark skal garantere isolering og beskyttende virkning gennem hele livet af modulet. Filmene af dårlig kvalitet kan forårsage langsigtede misfarvning, delaminering eller nedbrydning og således stærkt forringe evne af det pågældende modul. Solar Innova bruger kun høj ark kæder med en grad på over 85%, hvilket giver langvarig beskyttelse af celler kvalitet.

PVB (polyvinylbutyral)

Plader af PVB (polyvinylbutyral) anvendes til at forbinde solcellerne gennem lamineringsprocessen med glasoverfladen. Dette trin giver den "indkapslede" solar modul, der er ansvarlig for at holde sammen solcelle modul og har en afgørende indflydelse på livet. Graden af lænket PVB-folie efter lamineringsprocessen er afgørende for kvaliteten indikator for solcellen.

 

En PVB-banen skal garantere isolering og beskyttende virkning gennem hele livet af modulet. Filmene af dårlig kvalitet kan forårsage langsigtede misfarvning, delaminering eller nedbrydning og således stærkt forringe evne af det pågældende modul. Solar Innova bruger kun høj ark kæder med en grad på over 85%, hvilket giver langvarig beskyttelse af celler kvalitet.

 

PVB anvendes som indkapslingsmiddel opfylder de højeste sikkerhedskrav mod brud modstand tilbyder en pause på mere end 20 N/mm2.

Bånd

Sveising bånd er specialudviklede designet for produksjon av solcellepaneler produkt. Det brukes for mye for elektriske tilkoblinger Mellom solceller.

 

Det er lavet med en flad kobberbånd, belagt med et tyndt lag af tin (414-600 mikrotommer) på alle sider. Tin kobber giver beskyttelse mod oxidation og tilvejebringer et lag til nem svejsning.

 

Svejsningen af cellerne udføres ved en kombination af varme og tryk svejsning de langsgående stropper. Båndet når fabrikken spoler er placeret i de automatiske svejsemaskiner.

 

Lodde belægning på båndet interconnect giver 100% af det nødvendige for at danne en pålidelig metallurgisk binding øverst svejse celler.

Solceller

Det sidste aspekt af modulet vil være direkte relateret til de celler, der anvendes for at realisere. Den brede vifte af farver og former af cellerne giver stor frihed for arkitekter i den enkelte bygning design.

 

For at identificere de fleste af hver bygning, Solar Innova har det bredeste udvalg af celler med forskellige strukturer, størrelser, farver og effektivitet.

 

For at identificere de fleste af hver bygning, Solar Innova har det bredeste udvalg af celler med forskellige strukturer, størrelser, farver og effektivitet.

 

Udvælgelse og distribution af fotovoltaiske celler er fleksibel og sker i henhold til kunden. Fremstilles efter mål i henhold til kunden og kan tilpasses til en bred vifte af designspecifikationer.

 

Udformningen af de elektriske egenskaber af modulet sker i henhold til kundens specifikationer. Disse egenskaber afhænger primært af den type solceller rådighed, mængden, distribution og sammenkobling.

 

BIFACIAL MONOKRYSTALLINSKE 125 MM/5”

  • FARVE: Sort

  • BESKRIVELSE: Bifacial celle tillader effektiv brug af for- og bagsiden af modulet til elproduktion. Det producerer fra 10% til 50% mere energi i sammenligning med samme størrelse enkelt ansigt BIPV modul. Den er velegnet til brug i vertikal installation og lydisolering enheder.

MONOKRYSTALLINSKE 125 MM/5”

  • FARVE: Sort

  • BESKRIVELSE: Har en ensartet farve, det passer den æstetiske i arkitektur design.

MONOKRYSTALLINSKE 156 MM/6”

  • FARVE: Sort

  • BESKRIVELSE: Har en ensartet farve, det passer den æstetiske i arkitektur design.

POLYKRYSTALLINSKE 125 MM/5”

  • FARVE: Mørkeblå

  • BESKRIVELSE: Det giver en særlig udsigter til bygningen.

POLYKRYSTALLINSKE 156 MM/6”

  • FARVE: Mørkeblå

  • BESKRIVELSE: Det giver en særlig udsigter til bygningen.

Solceller-Farver

Farvevalget i BIPV modulet er en meget vigtig faktor i arkitektur design.

 

Vi tilbyder en bred vifte af farver til vores dobbeltruder BIPV modul. Det påvirker den æstetiske af bygningen.

 

Den lysere farve giver sænke effektiviteten.

 

 

 

 

  • 001
  • 002

Lavere Indkapslingen

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

Plader af EVA (ethylvinylacetat) anvendes til at forbinde solcellerne gennem lamineringsprocessen med glasoverfladen. Dette trin giver den "indkapslede" solar modul, der er ansvarlig for at holde sammen solcelle modul og har en afgørende indflydelse på livet. Graden af lænket EVA ark efter lamineringsprocessen er afgørende for kvaliteten indikator for sol modul.

 

En EVA ark skal garantere isolering og beskyttende virkning gennem hele livet af modulet. Filmene af dårlig kvalitet kan forårsage langsigtede misfarvning, delaminering eller nedbrydning og således stærkt forringe evne af det pågældende modul. Solar Innova bruger kun høj ark kæder med en grad på over 85%, hvilket giver langvarig beskyttelse af celler kvalitet.

PVB (polyvinylbutyral)

Plader af PVB (polyvinylbutyral) anvendes til at forbinde solcellerne gennem lamineringsprocessen med glasoverfladen. Dette trin giver den "indkapslede" solar modul, der er ansvarlig for at holde sammen solcelle modul og har en afgørende indflydelse på livet. Graden af lænket PVB-folie efter lamineringsprocessen er afgørende for kvaliteten indikator for solcellen.

 

En PVB-banen skal garantere isolering og beskyttende virkning gennem hele livet af modulet. Filmene af dårlig kvalitet kan forårsage langsigtede misfarvning, delaminering eller nedbrydning og således stærkt forringe evne af det pågældende modul. Solar Innova bruger kun høj ark kæder med en grad på over 85%, hvilket giver langvarig beskyttelse af celler kvalitet.

 

PVB anvendes som indkapslingsmiddel opfylder de højeste sikkerhedskrav mod brud modstand tilbyder en pause på mere end 20 N/mm2.

Floatglas

Floatglas er en glasplade fremstillet ved flydende smeltet glas på en seng af smeltet metal, typisk tin, selv om bly og forskellige med lavt smeltepunkt legeringer blev anvendt tidligere. Denne metode giver arket ensartet tykkelse og meget flade overflader.

 

Den er gennemsigtig og tilbyder en høj synligt lys og lav UV-stråling.

Hærdet sikkerhedsglas ESG med lav emissivitet belægning

Hærdet glas forspændte ESG posse hot høj mekanisk styrke, hvilken egenskab opnås ved varmebehandlingen af fremstillingsprocessen.

 

I tilfælde af at knuse glasset fragmenter i masser af små stykker uden skarpe kanter.

Lav emission lag

Er et lag af partikler sprøjtet med oxider og ædelmetaller, især sølv, på den ene side af glasset, der giver denne særlige opretholde sine reflekterende egenskaber farveløs.

 

Emissivitet briller Lav bør altid anvendes i termorude (UVA) og behandlede hende ansigt i kontakt med luft oxideres hurtigt, forværrede det både fysiske og æstetiske egenskaber.

 

Denne lave emissivitet belægning giver meget sol kortbølge stråling fra solen passerer gennem glasset samtidig afspejler det meste af langbølget stråling, de producerer, blandt andre kilder, varmesystemer, bevarer dette, så varmen inde miljøer.

 

Det anbefales til kolde områder, hvor det er nødvendigt for at maksimere den frembragte varme i og uden der kommer fra solen og gøre maksimal brug af naturligt lys.

 

En af de vigtigste anvendelser er hvor glasur boliger, i de fleste tilfælde, bruges farveløse transparente glasurer. Når det bruges i Termoruder enheder fremstillet af en ydre solafskærmende glas, farvet eller reflekterende forbedrer også ydeevnen solafskærmning med ca. 15%.

 

  • Værdien af varmeoverførsel for enheder med et luftkammer 12 mm bred, med normal glas, er K=2,8 W/m2K og Low E Glass K=1,8 W/m2K.

  • Det anvendes udelukkende som en indvendig glas termoruder, forbedre med 35% dens varmeisolering.

  • Også er med til at mindske byrden, solstråling kommer ind gennem termoruder.

  • I tilfælde af lav emissivitet glas hærdet, har de samme funktioner som den hærdet glas uden at behandle lav emissivitet påvirker deres egenskaber.

  • I tilfælde af lav emissivitet glas er lamineret, har de samme egenskaber som glas laminat uden at behandle lav emissivitet påvirker deres egenskaber.

 

Ifølge isoleringen skal to typer af lav emissivitet glas:

  • I kolde områder, er det behandlede glas placeres i bygningen med den særlige ansigt til luftkammeret Termoruder. Således stråling af lang bølgelængde (fra opvarmning, for eksempel) afspejles i ruder, vender indad og reducere energitab. Følgende tabel kan ses som "U" værdi betydeligt forbedret i forhold til konventionelle ruder.

  • I varme områder, er det behandlede glas placeret på ydersiden af bygningen, med den behandlede side vendende luftkammeret termoruder. På denne måde opnås det at reducere energi transmission fra solen (varme) ind i rummet, hvilket reducerer klimaanlæg omkostninger, aircondition mv

Lamineret sikkerhedsglas VSG med lav emissivitet belægning

VSG hærdet glas har en høj mekanisk styrke, hvilken egenskab opnås ved varmebehandlingen af fremstillingsprocessen.

 

I tilfælde af at knuse glasset fragmenter i små stykker uden masser af skarpe kanter.

Lav emission lag

Er et lag af partikler sprøjtet med oxider og ædelmetaller, især sølv, på den ene side af glasset, der giver denne særlige opretholde sine reflekterende egenskaber farveløs.

 

Emissivitet briller Lav bør altid anvendes i termorude (UVA) og behandlede hende ansigt i kontakt med luft oxideres hurtigt, forværrede det både fysiske og æstetiske egenskaber.

 

Denne lave emissivitet belægning giver meget sol kortbølge stråling fra solen passerer gennem glasset samtidig afspejler det meste af langbølget stråling, de producerer, blandt andre kilder, varmesystemer, bevarer dette, så varmen inde miljøer.

 

Det anbefales til kolde områder, hvor det er nødvendigt for at maksimere den frembragte varme i og uden der kommer fra solen og gøre maksimal brug af naturligt lys.

 

En af de vigtigste anvendelser er hvor glasur boliger, i de fleste tilfælde, bruges farveløse transparente glasurer. Når det bruges i Termoruder enheder fremstillet af en ydre solafskærmende glas, farvet eller reflekterende forbedrer også ydeevnen solafskærmning med ca. 15%.

 

  • Værdien af varmeoverførsel for enheder med et luftkammer 12 mm bred, med normal glas, er K=2,8 W/m2K og Low E Glass K=1,8 W/m2K.

  • Det anvendes udelukkende som en indvendig glas termoruder, forbedre med 35% dens varmeisolering.

  • Også er med til at mindske byrden, solstråling kommer ind gennem termoruder.

  • I tilfælde af lav emissivitet glas hærdet, har de samme funktioner som den hærdet glas uden at behandle lav emissivitet påvirker deres egenskaber.

  • I tilfælde af lav emissivitet glas er lamineret, har de samme egenskaber som glas laminat uden at behandle lav emissivitet påvirker deres egenskaber.

 

Ifølge isoleringen skal to typer af lav emissivitet glas:

  • I kolde områder, er det behandlede glas placeres i bygningen med den særlige ansigt til luftkammeret Termoruder. Således stråling af lang bølgelængde (fra opvarmning, for eksempel) afspejles i ruder, vender indad og reducere energitab. Følgende tabel kan ses som "U" værdi betydeligt forbedret i forhold til konventionelle ruder.

  • I varme områder, er det behandlede glas placeret på ydersiden af bygningen, med den behandlede side vendende luftkammeret termoruder. På denne måde opnås det at reducere energi transmission fra solen (varme) ind i rummet, hvilket reducerer klimaanlæg omkostninger, aircondition mv

Isolering-Kamera Luft/Argon Gas (valgfrit)

Det giver termisk komfort ved at fjerne virkningen af "kolde væg" i områder nær ruder og tilvejebringer en reduktion af kondens på indersiden glas.

 

Adskillelsen mellem glas er defineret af en afstandsprofil inden i hvilken en molekylsigte tørremiddel kaldes ophold. Tætheden er garanteret af en dobbelt perimeter barriere med organiske fugemasser. Den første tætning er lavet med butyl på aluminiumsprofil, inden samling af glasset. Den anden og sidste udføres med polysulfidbindinger, når samlet briller på spacer profil.

 

Ved at fylde kammeret med en inaktiv gas i termoruder det er at optimere produktfunktioner versus standardsystem med luftkammer få så:

  • Bedre varmeisolering, der har de anvendte gasser lavere varmeledningsevne end luft.

  • Bedre lydisolering, som ved passende valg af mængden og kvaliteten af den gasformige blanding, og med et passende monteringssystem, forbedret lydisolering opnåelige er omkring 3 dB.

  • En beskyttelse for det metalliske lag af energivinduer, og fyld i modsætning luft, er lavet med kemisk ren gasser eller gasblandinger, der ud over en beskyttende funktion metallag overtrukket glas.

 

Den argongas fyld i termoruder opfylder følgende kriterier:

  • Det er farveløs og ikke-toksisk og ikke ændres i temperaturområdet som er under ruden.

  • Det præsenterer stabilitet og kemisk forenelighed med de forskellige komponenter i termoruder, på grund af de forskellige anvendelsesområder af isolerende ruder. Argon (ædelgas) opfylder denne effekt med en beskyttende funktion. Endvidere for at undgå reaktioner med afstandselementer profiler, det tørrende materiale eller tætningsmidler.

  • Den præsenterer tilstrækkelig diffusion sats siden gennemtrængning systemet afhænger primært af to faktorer: diffusionshastigheden af opløselighed fugemasse og gas i organiske forbindelser.

 

1 Kammer

2 Kameraer

Samledåse

Elektriske forbindelser kan være via samledåsen bag eller side stik. I alle tilfælde dioderne krævede inkorporeres for at beskytte cellerne mod overophedning. Disse dioder i princippet vil blive placeret inden i laminatet for at opnå fleksibilitet i placeringen af de ydre terminaler, der skal placeres i nogen profiler af konventionelle strukturelle systemer.

 

Samledåsen skal have funktioner af anti-aging og UV-resistens og har elektrisk modstand på op til 1000 volt. Den skal opfylde med IP65 beskyttelse, bør arbejdstemperaturen vær -40 to +85° C.

 

Ifølge modulet strømstatus og anmodninger om projektering og æstetiske krav, kan du installere forskellige modeller af forgreningsdåser.

 

Hvis der er installeret med ramme udsatte eller semi-eksponerede ramme, der samledåse monteret på kanten af modulet.

 

Hvis dette er en skjult boks kan monteres på bagsiden af modulet er påkrævet.

 

Dioder

Skraveringen af en celle kan forårsage en omvendt spænding på det. Denne celle således forbruge strøm genereret af den anden i serie, hvilket resulterer i uønsket opvarmning af det skraverede celle. Denne virkning vil kaldes hot spot være større jo højere stråling indfaldende på resten af de mindre celler og celle modtager at på grund af skyggen. I et ekstremt tilfælde cellen kan brydes på grund af overophedning.

 

Anvendelsen af beskyttende dioder eller by-pass reducerer risikoen for opvarmning af de skraverede celler, hvilket begrænser den strøm, som kan strømme gennem dem og således forhindrer brud deraf.

 

Alle moduler med et antal celler større end eller lig med 33 forbundet i serie, fremstillet af Solar Innova, er forsynet med beskyttelse dioder, der er placeret på forgreningsdåser. I moduler med færre celler i serie er ikke forpligtet til bypass-dioder, som hot spot effekt ikke når niveauet for risiko for brud af cellerne.

 

Udskiftningen af bypass-dioder bør kun udføres af en kvalificeret kompetent solcelleanlæg efter frakobling af systemet modulet.

Kabler

Vores moduler er udstyret med fleksible kabler, symmetriske i længden, med en diameter på kobber afsnit af 4 mm, vejrbestandig og er specielt konstrueret og certificeret til brug i vore moduler. Har høje værdier af elektrisk sikkerhed og brandsikkerhed. Dens isolering for vejrlig og UV-stråler sikrer lang levetid af installationen. Endvidere bredt temperaturområde tillader dets anvendelse selv under ekstreme klimatiske områder, forebygge varmeældning og derfor giver en lang levetid i solcelleanlæg. De har en høj styrke og en meget lav modstand kontakt, alle designet til at opnå minimum spændingsfald tab og giver dem mulighed for at fortsætte driften, selv under ugunstige forhold.

 

Alle vores solcellemoduler leveres med kabler i kassen med følgende funktioner:

  • Længde: 900 mm

  • Driftstemperaturområde: -40 ~ +90º C

Stik

Vores fotovoltaiske moduler er udstyret med stik og stikdåser MC-T3 eller MC-T4 100% kompatibel med stik og stikdåser bruges til at forbinde elektriske systemer. Kun MC-T3 eller MC-T4-stik eller kompatible og særlige sol kabler kan anvendes til at forlænge kabler forbundet til modulet. Disse skal opfylde de elektriske krav til samtrafik design.

 

Alle vores solcellemoduler leveres med monterede stik på kabler med følgende funktioner:

  • Diameter: Ø 4 mm

  • Maksimal mærkestrøm: 30 A

  • Maksimal systemspænding: 1,000 volt

  • Beskyttelsesniveau tilsluttet: IP67

  • Montering: enkel

  • Låsesystem: Lace

  • Beskyttelsesklasse: II

  • Driftstemperaturområde: -40 ~ +90º C

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Forseglet

PV moduler kræver brug af silikone fugemasse høj kvalitet limning og forsegling rammer og forgreningsdåser.

 

Silikone har fremragende vedhæftning til de fleste substrater, der anvendes til fremstilling af fotovoltaiske moduler og ikke mister sin fleksibilitet i et bredt temperaturområde og tilbyder derfor perfekt beskyttelse mod vandindtrængning i laminatet.

 

Fremstillet med høj effektivitet. Ingen kemiske reaktioner med materiale EVA eller PVB og beskytter af PVF film, sikrer kemisk stabilitet.

 

Siliconen anvendes i rillerne af rammen og kanten af laminatet for at forhindre enhver gas eller væske, der kan erodere infiltration modul. Samtidig, elasticitet tjener som beskyttelse mod mekaniske påvirkninger under installation eller håndtering.

Etiketter

Dette dokument beskriver grundlæggende form, ark data og oplysninger, uden koncentration fotovoltaiske moduler. Hensigten med dette dokument er at give den mindste nødvendige oplysninger til at oprette en sikker og optimal systemet med fotovoltaiske moduler. I den forbindelse oplysninger fra databladet er en separat teknisk beskrivelse af solcelle modulet.

 

Dette dokument bruges til identifikation og sporbarhed på alle trin i produktionsprocessen som en del af kvalitetskontrol.

 Produktion

Hvert fotovoltaisk modul består af et sæt elektrisk sammenkoblede solceller, indkapslet sammen med andre materialer, der gør hele modstandsdygtige over for atmosfæriske forhold, med et robust design og nem at installere. De vigtigste faser af fremstillingsprocessen er kort sammenfattet nedenfor:

 

1.- Klassificering af celler

Alle fotovoltaiske celler undergår klassificering og gruppering baseret på deres iboende egenskaber: farve, størrelse, ydeevne osv

2.- Celler svejsning

Når celler sorteret og grupperet efter deres ydeevne og spænding er svejset de elektriske terminaler i hver af cellerne.

3.- Samtrafik Celler

Svejsning celler er en af de væsentlige trin i processen med en solcelle produktion.

 

Svejsning af solceller i celle kæder (strenge) udføres ved at forbinde den forreste flade af en celle med bagsiden af den næste celle ved hjælp af metalstrimler, som indsamler og lede elektricitet gennem streng eller kæde af celler solceller.

 

Svejsemaskiner Solcelle Innova svejsning tillader celler forskellige typer og dimensioner (højde, tykkelse, antal samleskinner, monokrystallinske eller polykrystallinske silicium).

4.- Layout

I hærdede glasfront at forebygge forringelse af fotocellerne anbringes.

 

Efter beskyttelsesarket, som EVA foran celler vil indkapsles er anbragt.

 

Det er sekventielt fortsætter at placere alle strengene forlader den samme mellemrum mellem hver af dem. Når placeret alle disse strenge svejses sammen.

 

Dette trin gevinster betydning, når det er automatiseret at begrænse spændinger på celler og svejsninger snor til at maksimere produktiviteten og reducere modul brud sats.

 

Efterfølgende følgende beskyttende EVA ark med hvilken bagsiden af ​​de indkapslede celler er placeret.

 

Bagtil hærdet glas for at forhindre forringelse af fotocellerne anbringes.

5.- Visuel inspektion

The sandwich is subjected to a severe visual inspection for any fault prior to lamination.

6.- Laminering / Bagt

Sandwichen blev indført i en autoklave (varm ovn), hermetisk forseglet ved en temperatur på 145-150º Celsius og et tryk mellem 10.5 til 11.5 bar i to faser af to timer, til dannelse af en robust enhed til vejr, for at forsegle de forskellige lag i modulet via tryk og temperatur.

 

Når bagt udbytte at trimme de overskydende materialer (EVA og TPT) ved kanterne af laminatet.

7.- ELCD Prøve-1

Alle vores laminater underkastes en test for at se, om der elektroluminiscens pauser i celler eller kæder.

8.- Montering Samledåse

Vi går over til at placere en silikone forsegling omkring forbindelsesboksen og samledåsen er installeret i den bageste del af modulet.

9.- Rensning

Alle moduler er genstand for en grundig rengøring for at forhindre snavs klæber sammen.

10.- Dielektrisk Isolering Prøve

Alle vores moduler er udsat for en række tests med høj spænding isolering.

 

Disse forsøg udføres for at sikre isolationen mellem strengene eller kæder og ramme modulet.

11.- Flash Prøve

Blitzen testudstyr er en væsentlig kvalitetskontrol i en produktionslinje af solcellemoduler.

Alle vores moduler indføres i en solsimulator at teste dem gennem et voltmeter med hvilken det kontrolleres, om den aktuelle spænding kurve er korrekt.

 

Blitzen testen er en test for at måle effektiviteten af ​​en solcelle modul og er en standard metode, som vi sikrer interoperabilitet af hvert modul. Under denne test fotovoltaiske moduler er udsat for et lysglimt (1 ms til 30 ms), lys (100 mW pr cm2) ved lamplight xenon bue. Lyset spektrum af denne lampe er så tæt som muligt på solspektret.

 

For at sikre nøjagtigheden af ​​målingen, Solar Innova anvender et plan positionering modul og perfekt orienteret til Flash belysning er ensartet over hele overfladen af ​​modulet.

 

Data er indsamlet af en computer og sammenlignes med data fra en solcelle modul i en kalibreret referencelaboratorium.

 

Testresultaterne sammenlignes flash ark teknikker og data moduler er indarbejdet i testrapporter og udskrives på etiketter specifikationer.

12.- Mærkning

Efter at målingerne hvert modul vil blive mærket på ryggen med en klart synlig og uudslettelig selvklæbende etiketten, hvis producentens datamodel og tekniske data for hvert modul er afspejlet, alle i overensstemmelse med EN 50380, oplysninger fra datablade og navneskilte til fotovoltaiske moduler.

 

De fotovoltaiske moduler er mærket på bagsiden med en stregkode, der indeholder et nummer spores tilbage til datoen for fremstillingen til identifikation serien.

 

13.- ELCD Prøve-2

Alle vores moduler underkastes en test for at se, om der elektroluminiscens pauser i celler eller kæder.

14.- Emballage

Endelig fotovoltaiske moduler, så ingen kræfter kan forårsage fejl i udøvelsen af dens komponenter er pakket.

 

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

 Understøtter

Lineær montage systemer

Kontinuerlig Fixation

 

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

Kolonne-agterspejl facader

Kolonnen-beam konstruktioner består af lodrette søjler og vandrette tværstænger. Kolonner overført store belastninger og fungere som vandrette forstærkning crosspieces. De solcellemoduler er beliggende i dette rammekonstruktion som pakkerier elementer. De fastspænding skinner monteres udefra som lineære fastgørelse for moduler.

 

De omkredsen profiler, dog kan skygge sol moduler og også resultere i ophobning af snavs og sne. Modulet design skal tilpasses for at tage højde for denne skygge. Der bør også tages hensyn til de omkostninger til vedligeholdelse og rengøring i betragtning, hvis det er relevant, især for tagkonstruktioner.

 

Dimensionerne af gitteret facade varierer afhængigt af det enkelte projekt og solcellemoduler skal tilpasses.

 

Facader opretstående-tværstykke betragtes som varmeisolerende. Derfor er de ikke alene skal varmeisolerende profiler, også u-værdierne af de pakningselementer er tilsvarende lav. Af denne grund er de fotovoltaiske moduler ofte integreres i en struktur af varmeisolering ruder.

 

  • 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

Strukturel fugemasse ruder (SSG)

Facader strukturelle fugemasse ruder, er solcellemoduler fast på plads af en metalramme links via afgift overførsel i omkreds. Dette frembringer en homogen facader og glat. Desuden SSG eksterne facader har ingen fremspringende dele, hvilket betyder, at det skraverede og snavs ophobning profiler undgås.

 

 

 

Punkt-montagesystemer

Særligt delikat design kan opnås ved hjælp af systemer point-fast facade. Points systemer er typiske fastsættelse clamp lynlåse, boret borede fastgørelsespunkter krystaller, fastgørelsessystemer og anker underskæringer.

 

Selvom systemer ikke forårsager fastgørelsespunkt næsten ingen skygge sammenlignet indrammet systemer og er mindre tilbøjelige til at snavs ophobning, kan du kun blive brugt med få typer af solcellemoduler.

 

Da de huller boret i glas skal opretholde en minimumsafstand fra kanten af glasset og fordi fiksering punkt altid perforeret skærm af modulet, de eneste solcellemoduler, der kan anvendes her, er dem, der tillader hullerne fremstillet i disse områder i modul design og tillade hulplader kan anvendes uafhængigt af produktionen af cellerne.

 

Fastgørelse klemme

Optagelser med clips er U-formede beslag, der passer omkring kanten af glasset og dispenserer fra behovet for at lave huller i dem. Fasteners glas skal overlappe mindst 25 mm og klemområdet skal være større end 1000 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

Borede spot systemer

Boret spot fastsættelse er bygningsdele, der bruges til punkt-fixing glasruder. De omfatter to metalskiver og en bolt, der indsættes gennem et boret cylindrisk hul i glasruden til at forbinde de to skiver. Disse cirkulære puder skal måle mindst 50 mm i diameter og være forskudt fra kanten af glasset med 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

Frigang anker fastgørelser

Frigang anker fastgørelser er mekaniske punkt-fastgørelser, der forbliver usynlig, da glasset ikke er boret lige igennem. Dette tillader en mere effektiv udnyttelse af den fotovoltaiske overfladeareal. Disse fastgørelser genererer højere spændinger på grund af den reducerede kontaktområde deres cylindro-konisk boret huller, hvilket betyder, at hærdet glas, semi-hærdet glas eller lamineret sikkerhedsglas skal anvendes.

 

 

 Videoer

Moduler

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

Projekter

Tag af bygningen-1

Tag af bygningen-2

Tag af bygningen-3

Facade

Fotovoltaisk Støj Barriere (PVNB)

Pergolaer-1x-15p

Pergolaer-1X-M156-24-42P

 Garantier

 

Alle solpaneler fremstillet af Solar Innova har følgende minimumsgarantier:

 

Standard Garantier

Fabrikationsdefekter

  • 12 års.

Ydelse

  • 90% af nominel effekt efter 10 års drift.

  • 80% af nominel effekt efter 25 års drift.

Lineær Performance Garantier

Den lineære magt garanti Solar Innova moduler sikrer en højere magt end den anden fotovoltaiske modul under hele anlægget. Kombinationen af vores høj kvalitet moduler med en optimal design resulterer i maksimal ydeevne for slutbrugere og giver dig de maksimale garantier ydeevne til deres kunder uden at skulle bekymre.

 

Lineær ydeevne garanti Solar Innova

 

 

Betydningen af at sikre tilstrækkelig strøm

Solar Innova giver store fordele med sin lineære magt garanti. Andre garantier magt reduceres i etaper over de perioder, der er etableret. Disse garantier forbliver forskudt løbende fra start til slut i samme periode. I betragtning af den drastiske reduktion i dækningen af garantien til at passere en midlertidig skridt til en anden, er der mulighed for, at modulet magt falder kraftigt i starten af perioden, uden at kunne gøre krav på producenten. For at undgå uventet strømsvigt uden for garanti, er det bedst at have en styrke garanti reduceres lineært over levetiden af modulet.

Effekt Tolerance

Den effekt tolerance på et solcellemodul angiver det interval, som effekten af et modul kan afvige fra sin nominelle effekt. Jo lavere den negative tolerance, jo større effekt af modulet.

Effekt Nedbrydning

Alle solcelle moduler lider en nedbrydning af magt gennem sine års drift. Begge kvaliteter af silicium som de øvrige ingredienser, der anvendes i produktionen indflydelse på størrelsen af nedbrydning. Derfor, jo højere kvaliteten af komponenterne i modulet, jo mindre, der er ramt af denne nedbrydning.

 Catalogues

 EN

Shapes-Transparency-Sizes

  • bipv-shapes-en-a
  • bipv-shapes-en-b

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
  • bipv-formas-es-b

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
  • bipv-formas-pt-b

Curvos

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

Tiras

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

 Downloads

Katalog

Commercial Data Sheets

 Shapes-Transparencies-Sizes

 Curved

 Strips

 Supports

Privatlivspolitik
Cookiepolitik
Vilkår og betingelser