Collecteur solaire thermique à haute efficacité
Avantages :
1. L'isolation sous vide élimine pratiquement les pertes de chaleur – maintient une haute efficacité même par températures inférieures à zéro
2. La conception à tubes ronds capte la lumière solaire sous plusieurs angles – fonctionne bien par faible luminosité et temps nuageux
3. Construction modulaire – les tubes individuels peuvent être remplacés sans vidanger le système, réduisant les coûts d'entretien
4. Température de stagnation élevée – capable de produire de l'eau chaude et même de la vapeur pour des applications industrielles
5. Durabilité éprouvée – le verre borosilicate résiste à la grêle, aux chocs thermiques et à la pluie verglaçante pendant plus de 15 ans
Présentation du produit
Le système de capteur solaire thermique à haute efficacité utilise une technologie avancée de tubes à vide thermiques, intégrant des tubes en verre borosilicate à haute transmittance lumineuse, des revêtements d'absorption thermique hautement sélectifs et des caloducs à fluide de travail à bas point d'ébullition, permettant d'atteindre des pertes thermiques extrêmement faibles et un transfert de chaleur efficace. Le système se compose d'un réseau de capteurs à tubes à vide thermiques, d'un réservoir de stockage d'eau sous pression, d'un contrôleur de circulation intelligent et d'accessoires de tuyauterie. Il convient aux applications d'eau chaude domestique, de chauffage centralisé commercial, de préchauffage industriel et de maintien de température constante pour les piscines. La capacité peut être personnalisée selon les besoins. Chaque groupe de capteurs comprend de 10 à 50 tubes thermiques. Plusieurs groupes peuvent être connectés en série ou en parallèle pour étendre facilement la surface de captation à plusieurs centaines de mètres carrés. Le produit a obtenu des certifications internationales telles que Solar Keymark et CE, et est populaire dans les régions de haute altitude et haute latitude comme l'Allemagne, la Pologne, le Canada et le Kazakhstan.
Principe de fonctionnement
Ce produit fonctionne selon les deux principes physiques du transfert de chaleur par changement de phase du caloduc et de l'isolation sous vide. Chaque caloduc est scellé indépendamment et rempli d'un fluide de travail à bas point d'ébullition spécialement dosé. Lorsque la lumière du soleil traverse le tube en verre hautement transparent et frappe le revêtement sélectif absorbant la chaleur, ce revêtement convertit efficacement l'énergie du rayonnement solaire en énergie thermique, chauffant rapidement la section d'évaporation du caloduc. Le fluide de travail dans la section d'évaporation est chauffé et vaporisé, transportant une grande quantité de chaleur latente de changement de phase et montant rapidement vers la section de condensation située dans le canal d'écoulement du collecteur. Le fluide de travail libère de la chaleur dans la section de condensation, chauffant le milieu antigel (ou l'eau) en circulation dans le circuit, et se condense à l'état liquide, retournant par gravité à la section d'évaporation, complétant ainsi un cycle de transfert de chaleur. La couche de vide minimise les pertes de chaleur par conduction et convection ; la caractéristique de transfert de chaleur unidirectionnel du caloduc garantit l'absence de perte de chaleur inverse. Le milieu chauffé dans le collecteur est transporté par la pompe de circulation vers le serpentin ou la chemise du réservoir de stockage d'eau chaude, chauffant indirectement l'eau sanitaire. Même dans un environnement à -30℃, le caloduc ne gèle pas et ne se fissure pas, aucun fluide antigel ne doit être ajouté, et une efficacité de collecte de chaleur élevée est maintenue en hiver.
P.Paramètres du produit :
Modèle de collection |
HPC318 |
HPC395 |
HPC472 |
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Dimensions (mm) |
1720*1936*156 |
2120*1936*156 |
2520*1936*156 |
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Spécifications du tube à vide |
φ58*1800 |
φ58*1800 |
φ58*1800 |
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Quantité de tube à vide |
20 |
25 |
30 |
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Surface de contour (㎡) |
3.18 |
3.95 |
4.72 |
|
Surface de collecte de chaleur (㎡) |
2.00 |
2.50 |
3.00 |
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Poids net (KG) |
70 |
88 |
104 |
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Pression de travail (Mpa) |
0,6MPa |
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Taille de l'interface |
Filetage externe G3/4 |
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Nombre d'interfaces |
2 pièces |
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Coefficient de perte thermique total |
2,453 W/(m²·K) |
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Température de fonctionnement maximale |
120 °C…… |
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Efficacité maximale |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
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Efficacité nominale |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
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Puissance nominale (kW) |
400 W/m² |
0.33 |
0.42 |
0.50 |
700 W/m² |
0.77 |
0.96 |
1.65 |
|
1 000 W/m² |
1.20 |
1.50 |
1.80 |
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Capacité du fluide de travail |
1.35 |
1.67 |
1.98 |
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Avantages du produit
1. Performances antigel supérieures, sans crainte du froid intense à -30℃ : Le fluide caloporteur dans le tube de chaleur a un point de congélation extrêmement bas, et les tubes sous vide ainsi que les réservoirs collecteurs ne gèleront ni ne se fissureront jamais. Aucun besoin d'antigel ou de chauffage électrique. Il est particulièrement adapté aux zones de haute altitude, réduisant considérablement les coûts d'installation et d'entretien.
2. Démarrage ultra-rapide, efficace en faible luminosité : Le caloduc transfère la chaleur beaucoup plus rapidement que les tubes en U traditionnels ou les systèmes à circulation forcée. La chaleur peut être générée en quelques minutes après le lever du soleil. Les excellentes propriétés isolantes du tube sous vide garantissent une efficacité thermique élevée même par temps nuageux, le matin et le soir. La collecte quotidienne moyenne de chaleur est bien supérieure à celle des capteurs plans ordinaires.
3. Conception modulaire, extension flexible : un seul caloduc peut fonctionner de manière indépendante. Le réseau de capteurs est composé de 10 à 50 caloducs et peut être connecté en série ou en parallèle selon les besoins. La surface de captation peut être configurée de manière flexible, de quelques mètres carrés à plusieurs milliers de mètres carrés, répondant aux besoins de divers projets tels que les foyers, les hôtels, les écoles, les usines et le chauffage régional.
4. L'endommagement d'un seul tube ne paralyse pas le système, et le coût de maintenance est extrêmement bas : le caloduc et le tube sous vide sont scellés indépendamment. Si un tube est endommagé, cela n'entraîne pas de fuite ni d'arrêt de l'ensemble du système. Le remplacement du caloduc endommagé ne nécessite pas de vidanger le fluide ni de démonter le collecteur. Des ouvriers ordinaires peuvent effectuer l'opération, et le coût de maintenance ne représente qu'un cinquième de celui des autres capteurs.
5. Fonctionnement sous pression + Complémentarité multi-énergie : Le système peut être équipé de réservoirs d'eau sous pression, garantissant une pression d'eau identique à celle de l'eau du robinet. Il peut se connecter de manière transparente à des sources de chauffage auxiliaires telles que les chaudières à gaz, les pompes à chaleur aérothermiques et les radiateurs électriques. Le contrôleur intelligent priorise automatiquement l'utilisation de l'énergie solaire. En cas d'insuffisance, il bascule vers des sources d'énergie alternatives, assurant une fourniture ininterrompue d'eau chaude tout au long de l'année.
6. Certification internationale de référence, outil puissant pour les appels d'offres : Doté de certifications telles que CE et ISO9001, il répond aux exigences des appels d'offres et des demandes de subventions dans des régions comme l'UE, l'Amérique du Nord et l'Australie, aidant les entreprises d'ingénierie à décrocher des projets d'envergure.
Avantages de l'usine
Notre entreprise se consacre à la recherche et à la fabrication de **capteurs à tubes sous vide à caloduc** depuis 15 ans. Nous disposons de lignes de production entièrement automatisées pour les caloducs et le revêtement, la mise sous vide et l'emballage des tubes sous vide. Notre production annuelle comprend 800 000 caloducs et 100 000 ensembles de capteurs. Nos produits sont exportés dans plus de 40 pays, dont l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, le Canada, les États-Unis et le Kazakhstan. L'usine a obtenu les certifications ISO9001 et ISO14001. Un conteneur de 40 pieds peut transporter 500 à 800 ensembles de capteurs standard, garantissant une offre stable. Nous proposons des services OEM/ODM et prenons en charge la personnalisation du matériau du collecteur (aluminium/acier inoxydable/acier étamé), du nombre de caloducs, du diamètre de raccordement et de la couleur d'apparence.
Services complémentaires
Pour les partenaires de distribution internationaux, nous offrons un support technique clé en main :
1. Outils de conception de systèmes gratuits : Saisissez l'emplacement du projet (latitude), la consommation d'eau et le type de source de chaleur auxiliaire, et un schéma de disposition du réseau de capteurs, un schéma de direction des canalisations, des suggestions de sélection de réservoir d'eau et une liste de matériaux seront générés.
2. Formation pour installateurs certifiés : Des formations techniques en ligne régulières sont organisées.
3. Kits de documents d'appel d'offres multilingues : Fourniture de manuels de produits multilingues, de vidéos d'installation, directement utilisables pour les appels d'offres locaux.
Instructions d'installation
1. Orientation et inclinaison : Orientation nord pour l'hémisphère nord, orientation sud pour l'hémisphère sud. L'angle d'inclinaison est de ±10° par rapport à la latitude locale. L'angle d'inclinaison minimal d'installation du capteur à caloduc doit être ≥ 25° pour assurer le retour normal du fluide caloporteur. Si l'inclinaison du toit est insuffisante, un support surélevé spécial doit être utilisé.
2. Espacement des rangées : L'espacement entre les rangées avant et arrière doit être d'au moins 2,5 fois la hauteur du capteur pour garantir qu'il n'y ait pas d'obstruction de 9h00 à 15h00 le jour du solstice d'hiver.
3. Raccordement du système de collecteurs : Le raccordement en parallèle de plusieurs capteurs doit adopter une conception à flux identique pour assurer un débit équilibré dans chaque réservoir collecteur. Il est recommandé d'installer des soupapes d'évacuation d'air et des vannes de vidange à l'entrée et à la sortie du réservoir collecteur.
4. Mesures antigel : Le caloduc lui-même résiste au gel, mais si le réservoir collecteur et la canalisation de circulation utilisent de l'eau comme fluide, dans les zones où la température est inférieure à 0°C, il faut ajouter un antigel à base de glycérol (dont la concentration est configurée en fonction de la température la plus basse) ; ou adopter un schéma antigel par évacuation/retour d'air.
5. Fixation et résistance au vent : Utiliser des supports en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable pour une connexion solide avec la structure du toit, avec un niveau de résistance au vent ≥ 12 pour garantir la sécurité lors des typhons ou des tempêtes de neige.
6. Mise en service du système : après l'installation, effectuer un test de pression d'eau à 1,2 MPa (maintenir la pression pendant 30 minutes) pour vérifier l'absence de fuite dans le réservoir collecteur et la canalisation ; après l'injection d'antigel, l'air du système doit être purgé pour éviter les blocages d'air et une mauvaise circulation.
Cas d’application
Résumé
Le système de capteur solaire thermique à haute efficacité est réputé pour sa résistance exceptionnelle au froid jusqu'à -30℃, sa capacité de démarrage rapide, son évolutivité modulaire, ses tubes individuels remplaçables et sa complémentarité multi-énergies. Ces avantages clés en ont fait la solution privilégiée pour les projets solaires d'eau chaude résidentiels et commerciaux dans les régions froides. Nous invitons sincèrement les distributeurs et ingénieurs mondiaux à collaborer et à saisir ensemble le marché de l'énergie thermique propre !
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