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Ce produit utilise des panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin comme matériau de base des pales de carillons éoliens, associant la fonction de production d'énergie et l'effet décoratif. Le cadre en alliage d'aluminium est traité par pulvérisation de fluorocarbone, avec une excellente résistance aux intempéries. La conception modulaire permet une installation rapide, et chaque module peut produire de l'énergie de manière autonome et se connecter au réseau du bâtiment. La conception aérodynamique des pales entraînées par le vent peut produire des effets sonores et d'oscillation uniformes à différentes vitesses de vent, et convertir l'énergie solaire en énergie électrique pour alimenter l'éclairage du bâtiment, les équipements de sécurité et d'autres installations. Par rapport aux murs rideaux photovoltaïques traditionnels, ce produit présente des effets esthétiques dynamiques, qui peuvent améliorer la notoriété et l'attrait viral du bâtiment, réduire les coûts énergétiques du bâtiment et atteindre les objectifs doubles de décoration et d'économie d'énergie.

La taille standard d'un module unique est de 1500 mm (longueur) × 1000 mm (hauteur), le rendement de conversion des panneaux photovoltaïques est ≥22 %, l'angle d'oscillation des pales varie de 0 à 45°, et le poids total du système est d'environ 22 kg/m². Il est adapté aux pentes de façade des bâtiments de 15 à 60°, et permet la surveillance à distance des données de production d'énergie et le réglage de l'angle des pales. Il a satisfait aux normes de test des modules photovoltaïques IEC 61215, et peut répondre aux besoins énergétiques des bâtiments à zéro émission de carbone.
Il est adapté à des scénarios tels que les bureaux à zéro émission de carbone, les façades d'hôtels verts, les murs extérieurs des parcs industriels à énergie renouvelable, les décorations de toitures de grands complexes commerciaux et les murs rideaux paysagers des communautés intelligentes. Il peut être utilisé comme enveloppe du bâtiment ou facade décorative, fournissant de l'énergie verte au bâtiment tout en créant un effet de paysage dynamique. Il est particulièrement adapté à la construction de projets de bâtiments intelligents et écologiques haut de gamme, contribuant à atteindre l'objectif de double carbone.