Caractéristiques techniques du panneau hybride

Logo aHTech®

aH72 M2

Capacités thermiques

70% Production Thermique
1 316 W/an
Volume de liquide intérieur : 1,78 L
Température de stagnation : 126ºC
Pression maximale admissible : 10 bars
Débit nominal : 60L/h

Capacités électriques

17,8% Production électrique
1800 W/an
Tension d’alimentation maximale Vmpp : 39,18 V
Courant de puissance maximal Ipp : 8,98 A
Type de connexion photovoltaïque : Solarlok PV4
Longueur du câble : 1 m

Finition

Boîte noire
Cadre en aluminium
Couverture transparente isolante
Verre avant trempé de 3,2 mm

Dimensions et poids

1 970 x 995 x (85+22)mm
1,96 m2 de superficie totale
Surface d’ouverture de 1,88 m2
50 kg

Connecteurs

Dimensions du panneau solaire hybride

Cellules

Cellule photovoltaique M2

Cellule M2 aHTech®
72 cellules
156×156
Monocristallin

Systèmes électriques compatibles

Onduleurs connectés au réseau
Onduleurs à connexion isolée

Types d’installation

Installation coplanaire
Installation inclinée

Utilisation

Eau Chaude Sanitaire
Électricité
Piscines
Plancher radiant

Surveillance

Logo aHMonitor

Langues:
Espagnol, anglais, allemand, polonais

Compatibilité avec les systèmes auxiliaires

Chaudière à gaz
Chaudière diesel
Bombe de chaleur
Thermos électriques

Inflammabilité

ininflammable

Logo Abora

Panneau solaire hybride et environnement

Le Panneau Solaire Hybride a été conçu avec les caractéristiques suivantes pour réduire son impact environnemental.

ISO
  • ISO 9001, norme internationale qui établit les exigences pour un système de management de la qualité (SMQ) dans une organisation.
  • ISO 14001, norme de référence pour la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME).
  • ISO 45001, norme internationale qui spécifie les exigences pour un système de management de la santé et de la sécurité au travail (SST).
Efficacité énergétique
  • Certification Solergie
  • Notre panneau solaire hybride restitue l’énergie nécessaire à la fabrication en seulement 1 à 3 ans. Sa durée de vie utile dépasse 25 ans.
Emballage durable
  • Notre emballage est 100% carton.
Chimie intelligente
  • Verre d’écran sans arsenic
  • Pas de mercure, BFR, PVC ou béryllium
Production éthique
  • Made in Spain est l’engagement ferme d’Abora Solar en faveur d’un panneau solaire hybride véritablement respectueux de l’environnement.
  • Notre objectif est de fabriquer des produits en utilisant uniquement des matériaux provenant de fournisseurs européens, car ils garantissent le respect des normes européennes de qualité et de conformité, ainsi que le respect de la RSE.
Abora et l’environnement

Chez Abora, notre engagement envers l’environnement est au cœur de notre mission. Nous développons des solutions énergétiques innovantes qui allient performance et durabilité pour réduire l’empreinte carbone de nos clients tout en optimisant leur consommation d’énergie. Grâce à nos panneaux solaires hybrides de haute technologie, nous contribuons à la transition vers des énergies propres et renouvelables.

Notre objectif est d’offrir des produits qui non seulement maximisent la production d’énergie, mais contribuent également activement à la préservation des ressources naturelles. En investissant dans la recherche et le développement de solutions écologiques, nous œuvrons pour un avenir plus durable, où l’efficacité énergétique va de pair avec le respect de l’environnement.

Abora s’engage à minimiser l’impact environnemental à toutes les étapes de production et à promouvoir des pratiques responsables, contribuant ainsi à un monde plus vert pour les générations futures.

My Hybrid Project

Utilisez notre simulateur pour visualiser votre installation solaire hybride et découvrir tous ses avantages.

Surveillance

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Quel panneau choisir?

panel solar fotovoltaico

Panneau solaire photovoltaïque

23%

efficacité

2112 × 1052 × 35 mm

24,5 Kg

Production électrique

Compatible avec les systèmes auxiliaires

Inflammable

panel solar híbrido

Panneau solaire hybride

89%

efficacité

1.970 × 995 × (85 +22) mm

50 Kg

Célula fotovoltaica M2

Technologie aHTech®

Production électrique

Production thermique

Avec housse isolante

Compatible avec les systèmes auxiliaires

Ininflammable

panel solar termico

Panneau solaire thermique

75%

efficacité

2380 × 1056 × 73 mm

39 Kg

Production thermique

Compatible avec les systèmes auxiliaires

Ininflammable

Questions fréquentes

Les panneaux hybrides ah72 sont-ils électriquement compatibles avec les panneaux photovoltaïques standards ?
Ouais. A condition de prendre en compte l’intensité et la tension de fonctionnement de chacun d’eux lors du dimensionnement.
Quelles sont les 3 courbes de performances d’un panneau solaire hybride ?
Un panneau hybride présente trois courbes de performances : photovoltaïque, thermique et totale. Le rendement total est la somme des deux rendements. La figure suivante montre chacun des trois. Les 3 courbes de performances d'un panneau hybride, ces courbes sont représentées telles qu'établies par le règlement 9806:2017 dans lequel l'axe vertical est défini comme la performance et l'axe horizontal ((tm-ta)/g). Où tm est la température moyenne du panneau, ta est la température ambiante et g est l'irradiation incidente. Afin de comparer équitablement les courbes de performances de 2 panneaux, il faut s'assurer que cet axe est représenté tel qu'établi par la réglementation et non la simplification dans laquelle seule la tm du panneau est représentée. Une telle simplification peut conduire à des erreurs dans les performances optiques du panneau. Pour une lecture plus intuitive de ce graphique, si l'on considère ta et g définis (par exemple, conditions standards*), on observe que l'axe horizontal ne dépend que de la tm du panneau et on peut donc conclure que plus température de fonctionnement du panneau, plus ses performances sont faibles. Cet effet est similaire dans toutes les technologies solaires (photovoltaïques et thermiques), pas seulement dans les panneaux hybrides.
Les panneaux solaires hybrides ont-ils des coefficients de perte pires qu’un panneau solaire thermique ?
La courbe de performance thermique est caractérisée par trois coefficients : la performance optique et deux paramètres de déperdition thermique (a1 et a2, également appelés k1 et k2). Pour caractériser le comportement d'un panneau, toute la plage de température doit être prise en compte, ce qui implique que les deux coefficients sont importants. Par conséquent, non seulement le coefficient a1 doit être comparé, mais le a2 est également important. La figure suivante compare les courbes de performances d'un panneau photovoltaïque (bleu), d'un capteur thermique (rouge) et les courbes de performances thermiques et totales d'un panneau hybride. La courbe de performance photovoltaïque d'un panneau photovoltaïque et d'un hybride est similaire. Courbes de performances des panneaux Le graphique montre comment la courbe rouge correspondant à un capteur thermique a une certaine courbure, et celle d'un hybride est une ligne droite. Cet effet est dû au fait que le coefficient a2 d'un panneau hybride est nul, et ne l'est pas pour un capteur thermique. Cependant, les valeurs a1 typiques d'un capteur thermique sont inférieures à celles d'un hybride. Cela signifie que les différences et les effets des deux coefficients dépendent de la région dans laquelle le panel travaillera. Par conséquent, comparer deux panels uniquement par leur coefficient a1 n’est pas suffisant pour avoir une conclusion fiable.
Comment le delta de température du panneau solaire hybride varie-t-il en fonction des conditions extérieures ?
Le saut thermique dans le panneau dépend à la fois des conditions extérieures et intérieures. Les pertes thermiques sont plus importantes si la température d'entrée dans le panneau est élevée.
Quelle est la charge mécanique maximale que peuvent supporter les panneaux Abora ?
Les panneaux dotés de la technologie ahtech® ont passé avec succès les tests de durabilité requis par la réglementation en vigueur selon les tests de la norme ISO 9806:2013, qui comprennent des tests d'impact (boules de glace jusqu'à 25 mm de diamètre) et des charges mécaniques dues à plus de 2000 pa.

Décarboniser votre bâtiment de manière efficace et rentable n’a jamais été aussi simple