MEIST

Wuxi Leantaic New Energy Equipment Co. Ltd. Ta on asutatud 2023. aastal, see on Jiangsu Xinyuan Solar Technology Co. täielikult omandis oleva tütarettevõtja, Ltd., Lisaks on Saksamaa AE SOLAR Groupi täielikult omandis oleva tütarettevõtja. Ettevõte asub Huishani majandusarengu piirkonnas Wuxi, Jiangsu, Hiina. Praegu on meil rohkem kui 60 töötajat, 15% teadusuuringute rollides ja 40% tehniliste ekspertidega, tutvustada tugevat akadeemilist tausta. Wuxi Leantaic tegeleb peamiselt teadusuuringute, arendustegevuse, tootmise, müügiga, ja fotogalvaanilise tööstuse intelligentsete seadmete teenindamine. Meil on automatiseeritud lahendused kristalse räni, BIPV ja kergete paindlike fotoelektriliste moodulite jaoks, me loome väärtust meie klientidele.

vaata rohkem

TOODE

vaata rohkem

UUDISED

Kristalliline räni moodulite mõistmine: Päikesetehnoloogia selgrood

Kristallilised ränimoodulid kuuluvad taastuvenergia sektoris kõige enam kasutatud päikesepaneelid. Need koosnevad peamiselt ränikristallidest, mis on hädavajalikud päikesevalguse muutmiseks elektrienergiaks fotogalvaanilise mõju kaudu. See tehnoloogia on aastate jooksul märkimisväärselt arenenud, muutes kristalse ränimoodulid mitte ainult tõhusaks, vaid ka taskukohasemaks. Seal.

2024-10-26 vaata rohkem

Crystalline ränimoodulite kasu avamine päikeseenergia jaoks: laiaulatuslik juhend.

Crystalline ränimoodulite kasu avamine Päikeseenergia sisu tabelis 1. Sissejuhatus kristalliline. Silikon moodulid 2. Mis on kristalline räni moodulid? 3. Kristalliline ränimoodulite eelised 3.1 Energia muundamise kõrge tõhusus 3.2 Pikk eluiga ja vastupidavus 3.3 Kulude tõhusus aja jooksul.

2024-10-24 vaata rohkem

Klaaslaadija

Ð Automaatne ja täpne paigutus 1. kiht klaas &amp; eemaldamine interlehe paber. <br> nju koos polüuretaan tehtud imemistorid, mis on piisavalt pehme, et tagada ohutus tõstmisel ja mahalaadimisel. klaas, ilma jälgi jätmata. <br> Ð Super kindla haaramine, langeb vältida. <br>

2024-10-23 vaata rohkem

Kristalliline silikoon Päikemoodulite mõistmine: Päikeseenergia süsteemide selgrood

Kristalsest ränist päikesemoodulid on laialdaselt tunnustatud fotoelektrilise tehnoloogia nurgakiviks, mängida olulist rolli päikeseenergia kasutamisel. Need moodulid koosnevad peamiselt ränist, mis on pooljuhtmaterjal, võimaldades neil fotogalvaanilise mõju kaudu muuta päikesevalgus elektriks. Nad on kaks peamist tüüpi: monokristalne ja polükristalne, iga i

2024-10-22 vaata rohkem

Miks kristalline silikoon Päikemoodulid on ideaalne elamukasutamine

Miks kristalline silikoon Päikemoodulid on ideaalne elamukasutamine sisukord Sissejuhatus Crystalline Sile Crystalline silikoon Päikemoodulid Kristalliline räni päikemoodulite kestlikkus ja pikaealisus Kristalliline mõju räni päikesemoodulid I

2024-10-20 vaata rohkem

Crystalline silikoon Päikemoodulite mõistmine: laiaulatuslik juhendid

Kristallise räni päikeseenergia moodulid on päikeseenergia tööstuse nurgakivi, mis on laialdaselt tunnustatud oma tõhususe ja vastupidavuse poolest. Need moodulid on valmistatud peamiselt räniplaatidest, mis on viilutatud kristalsest räni valudest. Kaks peamist kristallilist räni päikeseelementi on monokristalne ja polükristalne, igal oma ainulaadsed omadused ja eelised. Monokristaller

2024-10-18 vaata rohkem

Miks valida Crystalline Silicon Photovoltaic moodulid oma Päikeseenergia süsteemi?

Miks valida Crystalline Silicon Photovoltaic moodulid oma Päikeseenergia süsteemi? Sisukord kõrge tõhususe ja jõudluse pikkuse elu ja vastupidavus kristalliline ränimoodulite Cost-Effe Kristalliline räni fotovalmistaalsete süsteemide keskkonnasüsteemid I

2024-10-16 vaata rohkem

Crystalline silikoon Photovoltaic moodulid: võti tõhusa päikeseenergia

Kristallise räni fotoelektrilised moodulid on saanud päikeseenergia tehnoloogia nurgakiviks. Need moodulid on valmistatud ränikristallidest, mis toimivad põhimaterjalina päikesevalguse muutmiseks elektrienergiaks. Nende tõhusus, usaldusväärsus ja eluiga teevad nad populaarseks valikuks nii elamu- kui kaubanduslike päikeseadmete puhul. Kristalse räni foto tootmisprotsess

2024-10-14 vaata rohkem

vaata rohkem