Coletores solares de tubo evacuado
1. Recolha de calor ultraeficiente para uma recolha de calor mais potente;
2. Tubo de calor de alta eficiência, conversão de energia térmica estável e fiável;
3. Adaptado a ambientes extremos e com funcionamento estável durante todo o ano;
4. Estrutura robusta, fácil de suportar condições climatéricas adversas;
5. Design de segurança resistente à pressão com custos de manutenção reduzidos;
6. Instalação flexível e perfeita integração com o edifício.
Falta água quente no inverno? Elevado consumo de energia no verão? Está na hora de modernizar o seu sistema de aquecimento!
Nas regiões frias, o tubo de vácuo tradicional congela, racha e deixa de funcionar a -10°C.
Cenários de negócio: Hotéis/escolas com pico de consumo de água e fornecimento insuficiente de água quente.
Problema de manutenção: reparação de fugas de água requer desligamento, perda anual de quase 10.000 yuans.
Um coletor de tubos de calor é um sistema solar térmico eficiente e estável, cujo componente principal é um "tubo de calor" especializado que contém um fluido de trabalho específico. O dispositivo converte a radiação solar em energia térmica através de um revestimento de absorção seletiva no interior do tubo de vácuo. Este processo aquece o fluido de trabalho dentro do tubo de calor, que vaporiza rapidamente e sobe até à extremidade de condensação no topo. O fluido vaporizado transfere calor para a água no tanque de armazenamento antes de condensar e regressar ao sistema. Este ciclo contínuo permite uma rápida transferência de calor. Com um arranque rápido, elevada eficiência térmica, forte resistência ao congelamento e a capacidade de manter o funcionamento mesmo quando um único tubo falha, esta tecnologia é amplamente utilizada no fornecimento de água quente doméstica, sistemas de aquecimento e aplicações de pré-aquecimento industrial.
Superioridade do produto
1. Recolha de calor ultraeficiente para uma recolha de calor mais forte.
O revestimento de absorção seletiva de alto desempenho D-DOS atinge uma taxa de absorção solar de ≥95% e uma emissividade infravermelha de ≤5%.
2.º Tubo de calor de alta eficiência, conversão de energia térmica estável e fiável.
O tubo de calor central contém um fluido de trabalho especial que vaporiza instantaneamente ao ser aquecido e sobe até à extremidade de condensação para libertar calor de forma eficiente. A eficiência da transferência de calor é muito superior à de um coletor convencional de fluxo direto, com arranque rápido e perda mínima de calor. Mesmo a luz solar fraca pode ser recolhida eficazmente.
3. Adaptado a ambientes extremos e com um funcionamento estável durante todo o ano.
Anticongelante e resistente ao frio: O tubo de calor opera a ≤30°C, sem sofrer danos de congelação mesmo a -25°C, e funciona normalmente em regiões de frio extremo até -50°C. A sua tecnologia de recolha de calor de alta eficiência absorve a luz difusa em dias nublados, garantindo uma produção de calor consistente e evitando a falha dos coletores solares tradicionais em condições de céu encoberto.
4. Estrutura robusta, fácil de suportar condições climatéricas adversas.
O vidro de alta resistência suporta o impacto de granizo com um diâmetro de 25 mm. Ao mesmo tempo, reduz o impacto da carga de vento e garante a segurança do sistema.
5. Design de segurança resistente à pressão com custos de manutenção reduzidos
O tubo de recolha e o tubo de junção não têm contacto direto, eliminando completamente o risco de fuga. O dano num único tubo de recolha não afeta o funcionamento de todo o sistema, e a manutenção localizada não obriga à paragem da máquina. A extremidade de condensação do tubo de calor não forma incrustações, prolongando consideravelmente a sua vida útil.
6. Instalação flexível e perfeita integração com o edifício.
Pode ser instalado na horizontal, na vertical ou em qualquer inclinação, sem restrição de ângulo, e adapta-se perfeitamente a diversas coberturas e fachadas de edifícios complexos, de forma a conseguir um design integrado com o edifício.
Princípio Operacional
1. Conversão de energia luminosa: A luz solar é absorvida seletivamente pela película de absorção seletiva e convertida em energia térmica através do tubo de vidro de alta transmitância (≥0,89).
2.º Transferência de calor por mudança de fase: o calor é transferido para a secção de evaporação do tubo de calor através da aleta de alumínio, de modo a que o fluido de trabalho seja rapidamente vaporizado e suba para a secção de condensação.
3.º Transferência de calor: A secção de condensação conduz o calor para o fluido (água, óleo termocondutor, etc.) na tubagem de junção através do bloco termocondutor.
4. Reciclagem: após libertar calor e condensar, o fluido de trabalho regressa à secção de evaporação sob a ação da gravidade para realizar a transferência contínua de calor.
Cenários de aplicação
Água quente doméstica, aquecimento de piscinas, aquecimento para hotéis, hospitais e escolas, fornecimento de calor industrial e água quente/aquecimento para agricultura e pecuária.
Superioridade do produto
1. Tubo de calor de alta eficiência: estrutura especial de núcleo de absorção de líquidos em malha interna, alta capacidade de transferência de calor, vida útil de até 15 anos.
2.º Vidro borossilicato de alta qualidade: transmitância luminosa ≥0,92, resistência ao impacto, resistência ao aquecimento e arrefecimento rápidos, diferença de temperatura até 270℃.
3. Revestimento de Absorção Seletiva D-DOS: O revestimento apresenta uma camada de absorção mais uniforme, uma resistência térmica superior e fortes propriedades anti-degradação, garantindo uma eficiência duradoura.
4.º Camada de isolamento: é utilizada espuma de poliuretano de alta densidade, com uma elevada taxa de porosidade fechada e um excelente desempenho de retenção de calor.
5. Revestimento: material de alumínio de alta qualidade/chapa de aço galvanizado, tratamento de pulverização eletrostática na superfície, resistência à corrosão, forte resistência às intempéries.
Parâmetros do produto
| Tipo de coletor | HPC182 | HPC240 | HPC298 | Hpsah0 | HPC442 | |
| dimensão do contorno (mm) | 1025×1920×131 | 1325×1920×131 | 1625×1920×131 | 2000×1920×131 | 2375×1920×131 | |
| Especificações do tubo de vácuo | φ58×1800, a espessura da parede exterior é de 2,0 mm e a espessura da parede interior é de 1,6 mm. | |||||
| FIM | Alumínio 3003 anticorrosivo, espessura da parede 0,2 mm, comprimento 1620 mm | |||||
| Número de tubos de vácuo | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| Área total (㎡) | 1.82 | 2.4 | 2.98 | 3.7 | 4.42 | |
| Área de iluminação (㎡) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
| Peso líquido (kg) | 42 | 55 | 67 | 85 | 99 | |
| Pressão de trabalho (MPa) | 0,6 MPa | |||||
| Tamanho da interface | Tubos de luz Φ 22 | |||||
| Número de interfaces | Dois | |||||
| Coeficiente total de perda de calor | 2,453 W/(m²·K) | |||||
| Temperatura máxima de funcionamento (℃) | 120℃ | |||||
| Eficiência máxima | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | |
| eficiência nominal ① | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| especificado potência (kW) ② |
400W/m² | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.5 |
| 700W/m² | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | |
| 1000W/m² | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| Volume de gás (L) | 0.8 | 1.04 | 1.27 | 1.57 | 1.86 | |
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