Tube à vide de collecteur solaire

1. Isolation sous vide triple couche – Minimise les pertes de chaleur et maintient l'efficacité même à -30 °C.

2. Caloduc en cuivre à haute efficacité – Transfert de chaleur rapide avec un taux d’absorption supérieur à 95 %.

3. Durabilité par tous les temps – Verre borosilicate résistant à la grêle et conception antigel pour des performances tout au long de l’année.

4. Applications larges-idéal pour les chauffe-eau solaires domestiques, le chauffage de piscine et les systèmes d'eau chaude commerciaux.

5. Longue durée de vie – Conçu pour plus de 15 ans de fonctionnement fiable avec un minimum d’entretien.

détails du produit

Présentation du produit :

Présentation de notre capteur solaire à tube sous vide à caloduc haut de gamme – conçu pour une récupération d’énergie maximale dans tous les climats. Chaque tube en verre borosilicate est doté d'une chambre isolée sous vide et d'un caloduc en cuivre à haute efficacité, transférant la chaleur solaire 30 % plus rapidement que les systèmes conventionnels, même à -30 °C. Doté d'un revêtement spécialisé absorbant l'énergie solaire (α=0,95) et d'une technologie antigel à connexion sèche, il fournit de l'eau chaude fiable pour les maisons, les piscines et le préchauffage industriel. Certifiée conforme aux normes ISO 9001 et Solar Keymark, notre conception modulaire permet le remplacement d'un seul tube et une intégration transparente avec les réservoirs existants. Idéal pour les régions enneigées, côtières ou à faible ensoleillement – ​​obtenez un retour sur investissement en 2 à 4 ans sans aucun temps d'arrêt opérationnel.


Tube à vide de collecteur solaire


Paramètres techniques :

Tube à vide de collecteur solaire à caloduc à haute efficacité.


Modèle de collection

HPC318

HPC395

HPC472

Dimensions(mm)

1720×1936×156

2120×1936×156

2520×1936×156

Spécifications du tube à vide

φ58×1800

φ58×1800

φ58×1800

Quantité de tube à vide

20

25

30

Surface de contour (m²)

3.18

3.95

4.72

Surface de collecte de chaleur (m²)

2.00

2.50

3.00

Poids net (kg)

70

88

104

Pression de travail (MPa)

0,6MPa

Taille de l'interface

Filetage externe G3/4

Nombre d'interfaces

2

Coefficient de perte de chaleur totale

2,453 W/(m²·K)

Température de travail maximale (℃)

120 ℃

Efficacité maximale

0.724

0.724

0.724

Efficacité nominale①

0.6

0.6

0.6

 

Noté

puissance (kW)②

400W/m²

0.33

0.42

0.50

700W/m²

0.77

0.96

1.65

1000W/m²

1.20

1.50

1.80

Capacité du fluide de travail (L)

1.35

1.67

1.98


Note:

(1) Efficacité nominale : L'irradiance totale sur la surface d'éclairage naturel du collecteur est de 1 000 W/m² et la différence de température entre la température moyenne du collecteur et la température de l'air ambiant est de 50 ℃. Calculez la valeur d'efficacité du capteur solaire selon l'équation d'efficacité instantanée de la zone d'éclairage naturel du collecteur.

(2) Puissance nominale : L'irradiance totale du plan d'éclairage du collecteur est de 1 000 W/m², et la puissance du collecteur lorsque la différence de température entre la température moyenne du collecteur et la température de l'air ambiant est de 50 °C est égale au produit de l'efficacité nominale et de la zone d'éclairage diurne et de 1 000 W/m².


Collecteur à tube sous vide pour collecteur solaire


Principe de fonctionnement du capteur solaire à tube sous vide à caloduc:

✅ Absorption solaire : la lumière du soleil passe à travers le tube extérieur en verre borosilicate (94 % de transparence) et frappe l'ailette de l'absorbeur en aluminium recouverte d'une couche sélective d'absorption solaire.

✅ Isolation sous vide : l'espace évacué entre les tubes de verre intérieur et extérieur élimine la perte de chaleur par convection/conductivité, piégeant > 95 % de la chaleur absorbée.

✅ Transfert à changement de phase par caloduc : l'absorbeur chauffe le caloduc en cuivre scellé fixé à l'ailette.

✅ Condensation et dégagement de chaleur : la vapeur se condense au niveau du bulbe du condenseur en cuivre (point de contact supérieur du collecteur), libérant de la chaleur latente au fluide caloporteur (glycol/eau) dans le collecteur.

✅ Système de connexion sèche : les caloducs sont insérés dans le collecteur via des manchons en cuivre – aucun fluide ne pénètre dans les tubes. Élimine les risques de gel/fuite et permet le remplacement d’un seul tube.


Tube à vide de collecteur solaire


Avantages techniques :

Avantages technologiques clés permis par ce principe

✅ Fonctionnement à froid extrême

Le fluide à changement de phase s'active à basse température (fonctionne à -30°C).

✅ Dégâts sans stagnation

Le caloduc "s'éteint" lorsque le fluide du collecteur atteint la température définie.

✅ Flexibilité angulaire

Les caloducs transfèrent la chaleur avec une inclinaison de 15° à 90° (aucun alignement direct avec le soleil n'est nécessaire).


Tube à vide de collecteur solaire


Applications résidentielles :

Collecteur solaire à tubes sous vide pour climats froids, caloducs résistants au tartre, collecteur à tubes sous vide à haut rendement.

🏡 1. Eau chaude et chauffage résidentiels

Scénario : Maisons unifamiliales, appartements, chalets hors réseau dans des régions froides/enneigées.

🏊 2. Chauffage commercial de piscine/spa

Scénario : Hôtels, salles de sport, piscines publiques (40 à 60 °C requis).

🏭 3. Préchauffage des processus industriels

Scénario : Transformation alimentaire, textiles, brasseries (eau d'alimentation 70-90°C).

⚡ 4. Combisystèmes solaires hybrides

Scénario : Réseaux de chaleur urbains, écoles, hôpitaux.

❄️ Idéal pour : les régions froides, les zones d’eau dure et les installations à pression critique.


Tube à vide de collecteur solaire


Processus de production :

Tube à vide de collecteur solaire


Précautions d'installation

1. Sélectionnez un emplacement d'installation approprié- S'assurer que le capteur soit orienté vers le sud (dans l'hémisphère Nord), sans aucune obstruction, et garantir un ensoleillement quotidien suffisant. 

2. Vérifiez la capacité portante du toit– Avant l’installation, assurez-vous que la structure du toit puisse supporter le poids total des collecteurs et des réservoirs d’eau lorsqu’ils sont pleinement chargés. Si nécessaire, renforcez le toit.

3. Manipulez les tubes à vide avec précaution.– Comme il s’agit de produits en verre, évitez de les heurter avec des objets durs pendant l’installation. Ne marchez pas dessus et ne mettez pas de pression sur le corps du tube.

4. Assurer une bonne étanchéité.– Lors de l’installation du joint en caoutchouc, vérifiez qu’il est intact. Après avoir inséré le tube à vide, assurez-vous qu’il est bien fixé à l’interface du récipient afin d’éviter tout fuit d’eau ou de chaleur.

5. Maintenir un angle d’inclinaison approprié.– Il est recommandé que l’angle d’inclinaison du collecteur soit situé à ±10° de la latitude locale afin d’obtenir l’efficacité de collecte de chaleur la plus optimale.

6. Espace de maintenance réservéIl doit y avoir suffisamment d’espace de manœuvre autour du collecteur afin de faciliter le remplacement des tubes à vide ou les opérations de maintenance à l’avenir.

Antigel et drainage – Lors de l’installation dans des régions froides, il est nécessaire de s’assurer que le système dispose de mesures antigel (telles qu’un fluide de transfert de chaleur ou une fonction de drainage automatique) afin de prévenir le gel et les fissures des tuyauteries en hiver.

7. Mise à la terre et protection contre la foudre– Les supports et les collecteurs en métal doivent être correctement mis à la terre conformément aux spécifications afin de garantir un fonctionnement sûr en cas d’orages.


FAQ :

Q1 : Qu’est-ce qu’un collecteur solaire à tuyau chauffant ?

A1 : Un collecteur solaire à tuyaux chauffants utilise des tubes en verre évacués ainsi que des tuyaux en cuivre scellés pour transférer efficacement la chaleur solaire vers un fluide en circulation. Il se distingue par son démarrage rapide, son haut rendement et ses excellentes performances dans les climats froids.


Q2 : Comment fonctionne un tuyau à chaleur dans les collecteurs solaires ?

A2 : La tuyère à chaleur située à l’intérieur du tube évacué contient une petite quantité de liquide. Lorsqu’elle est chauffée par la lumière du soleil, ce liquide s’évapore et monte vers l’extrémité du condenseur, transférant ainsi la chaleur au système d’eau. L’humidité vaporisée se condense ensuite et retourne au fond du tube, perpétuant ainsi ce cycle.


Q3 : Quels sont les avantages des collecteurs à tuyaux chauffants par rapport aux collecteurs à plaques plates ?

A3 : Les collecteurs à tuyaux chauffants offrent de meilleures performances dans les environnements à faible ensoleillement ou froids, un temps de réponse plus rapide, et une moindre perte de chaleur grâce à leur isolation sous vide. Ils sont idéaux pour les régions aux hivers froids ou pour les besoins industriels en eau chaude.


Q4 : Les collecteurs à tuyaux chauffants peuvent-ils être utilisés toute l’année ?

A4 : Oui. Leur conception, qui intègre une isolation par vide et une compatibilité avec les antigelants, les rend adaptées à un fonctionnement tout au long de l’année, même à des températures en dessous de zéro.


Q5 : Quel entretien est nécessaire pour les collecteurs solaires à tuyaux chauffants ?

A5 : L’entretien est minimal. Il suffit généralement de vérifier régulièrement l’absence de fuites, de nettoyer les tubes en verre et d’inspecter le échangeur de chaleur une fois par an.


Tube à vide de collecteur solaire

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