Système hybride thermique solaire photovoltaïque
1. Introduction au collecteur PVT
Les composants intégrés solaires photovoltaïques et photothermiques sont principalement composés de deux parties : photovoltaïque et photothermique. La partie photovoltaïque utilise des panneaux solaires photovoltaïques matures pour fournir au bâtiment l'énergie électrique requise via le système de contrôle, qui comprend principalement des composants tels que des cellules photovoltaïques, des batteries de stockage, des onduleurs et des contrôleurs. La partie photothermique est principalement un collecteur de chaleur, qui convertit l'énergie solaire en énergie thermique. Dans le même temps, il utilise un mécanisme de cycle thermique pour refroidir les cellules solaires, améliorer l'efficacité de la conversion photoélectrique et utiliser plus efficacement l'énergie solaire thermique. Wang Baoqun a étudié l'économie du système PVT [4] et a souligné que le système PVT présente de nombreux avantages économiques. Par exemple, son coût variable par unité de surface est inférieur à la somme du système PV et du système de capteurs solaires par unité de surface. Raccourcir la période de récupération de l'investissement dans le système PV. Les produits PVT de la société australienne SOLIMPEKS sont illustrés à la figure 1 [5].
2. La classification principale du PVT
A. Module PVT refroidi par liquide
Les capteurs PVT refroidis par liquide utilisent de l'eau ou un autre antigel comme moyen de refroidissement PVT, et utilisent des tuyaux métalliques ou des plaques plates fixées à l'arrière des panneaux PV pour exporter la chaleur.
B. Collecteur PVT refroidi par air
Le principe est similaire au capteur PVT refroidi par liquide, mais la différence est qu'il utilise l'air comme moyen d'exportation de chaleur.
C. Collecteur PVT à concentration
Le collecteur PVT à concentration est divisé en trois parties : la partie concentration, la partie cellule solaire et la partie refroidissement de la plaque arrière. De manière générale, les capteurs PVT à concentration utilisent des cellules solaires à haut rendement (telles que les cellules solaires à l'arséniure de gallium), ce qui permet de réduire les coûts. La difficulté dans la réalisation de ce système réside principalement dans la conception optimale du système de refroidissement et du dispositif de suivi pour assurer le fonctionnement efficace et stable du système.
Système hybride thermique solaire photovoltaïque
améliorer l'efficacité des panneaux photovoltaïques
obtenir de l'eau chaude
assurer une plus longue durée de vie du panneau





