Système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé

Processus de fabrication

  1. Conception technique et simulation structurelle

  2. Soudage de réservoirs, essais de pression hydrostatique

  3. moussage et traitement de vieillissement de l'isolation en polyuréthane

  4. Revêtement sélectif de la plaque collectrice et scellage sous vide

  5. Assemblage de précision des interfaces de pompe, de contrôleur et de tuyauterie

  6. Test d'endurance à la pression et à la température du système

  7. Emballage avec protection pour l'expédition internationale


détails du produit

Définition d'un système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé

Le système de chauffage solaire d'eau sous pression à circuit séparé est une solution thermique à haut rendement, composée d'un capteur et d'un réservoir séparés, conçue pour la production d'eau chaude sanitaire dans les secteurs commercial et résidentiel, sous pression. Ce système s'adapte aux architectures modernes sans contrainte de charge sur la toiture et garantit une distribution stable d'eau chaude quelles que soient les variations climatiques.

Paramètres et spécifications techniques

  • Type de fonctionnement : Split pressurisé, circulation forcée

  • Transfert de chaleur : serpentin de cuivre/échangeur de chaleur interne

  • Pression de service : 0,6–1,0 MPa

  • Type de capteur : Plaque plane / Tube sous vide entièrement en verre

  • Options de volume du réservoir : 100 L / 150 L / 200 L / 300 L / 500 L

  • Coque du réservoir : Acier coloré / Acier inoxydable (SUS304 / SUS316)

  • Matériau isolant : mousse de polyuréthane ≥ 50 mm

  • Contrôleur : Contrôle intelligent de la température différentielle

  • Chauffage d'appoint : radiateur électrique 1,5–3 kW (en option)

  • Efficacité d'absorption solaire : ≥93 %

  • Coefficient de perte de chaleur : ≤ 2,0 W/(m²·K)

Structure et composition des matériaux

  • Collecteur solaire :Verre trempé, traitement sélectif, cadre en aluminium

  • Réservoir d'eau sous pression :Revêtement intérieur en acier inoxydable SUS304/316 + protection anticorrosion

  • Pompe de circulation :Pompe résistante aux hautes températures pour une circulation continue

  • Échangeur de chaleur :Serpentin en cuivre pour transfert de chaleur indirect

  • Supports de montage :Acier inoxydable/aluminium, traitement de surface anticorrosion

  • Contrôleur intelligent :Régulation automatique de la température et de la pompe

  • Tuyaux et raccords :Tuyaux PEX isolés avec raccords rapides étanches

Processus de fabrication

  1. Conception technique et simulation structurelle

  2. Soudage de réservoirs, essais de pression hydrostatique

  3. moussage et traitement de vieillissement de l'isolation en polyuréthane

  4. Revêtement sélectif et scellage sous vide de la plaque collectrice

  5. Assemblage de précision des interfaces de pompe, de contrôleur et de tuyauterie

  6. test d'endurance à la pression et à la température du système

  7. Emballage avec protection pour l'expédition internationale

Tableau de comparaison des industries

Taper Système pressurisé split Thermosiphon non pressurisé Chauffe-eau à pompe à chaleur
Pression de service Élevée (0,6–1,0 MPa) Basse / Gravité Haut
Installation Flexible Toit limité Flexible
Consommation d'énergie Basé sur l'énergie solaire Basé sur l'énergie solaire À base d'électricité
Adaptation au climat Fort Moyen Haut
Coût Moyen Faible Haut

Scénarios d'application

Conçu pour les installations commerciales et résidentielles :

  • Projets d'ingénierie EPC

  • Hôtels, hôpitaux, écoles, salles de sport

  • Immeubles d'appartements / Villas

  • programmes de rénovation énergétique solaire

  • Demande en eau chaude industrielle jusqu'à 95 °C

Principaux points de blocage et solutions d'ingénierie

  • Limites de charge du toit →La conception en deux parties permet de retirer le réservoir du toit.

  • Pression instable →Le réservoir sous pression assure un débit constant

  • Corrosion par l'eau dure →La protection de la bobine et du revêtement en cuivre prolonge la durée de vie

  • Interruption d'approvisionnement nocturne/nuit →Chauffage d'appoint intelligent intégré

  • Difficulté de maintenance →Réservoir au niveau du sol = entretien facile

Avertissement et atténuation des risques

  • Isolation incorrecte des tuyaux → Pertes de chaleur → Utiliser du PEX isolé de ≥ 20 mm

  • Risque de gel dans les régions froides → Ajouter un circuit antigel

  • Système surdimensionné → Coût inutile → Respecter les normes de conception du débit

  • Mauvaise fixation de la toiture → Risques pour la sécurité → Utiliser une structure de montage résistante au vent

Guide de sélection des achats

  1. Confirmer la demande quotidienne en eau chaude (L/jour)

  2. Vérifier la structure du bâtiment et l'itinéraire d'installation

  3. Choisissez le type de collecteur par climat

  4. Valider la compatibilité de la qualité de l'eau pour l'échangeur de chaleur

  5. Vérifier les certifications (CE/Solar Keymark/ISO)

  6. Demander des rapports d'essais d'endurance et d'efficacité sous pression

  7. Évaluer la capacité d’ingénierie/après-vente des fournisseurs

Étude de cas d'ingénierie

Projet hôtelier – 200 chambres

  • Configuration : 30 capteurs plans + 10 réservoirs de 300 L

  • Consommation quotidienne d'eau chaude : 20 000 L

  • Économies d'énergie : Environ 65 % par rapport à un radiateur électrique

  • Période de retour sur investissement : 3 à 4 ans

  • Installateur : Entreprise EPC avec surveillance à distance

FAQ

  1. Qu'est-ce qu'un système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé ? — Un chauffe-eau solaire séparé assurant la distribution d'eau sous pression.

  2. Peut-il fonctionner en hiver ? — Oui, avec de l’antigel et une isolation adéquate.

  3. Une traversée du toit est-elle nécessaire ? — Uniquement pour la tuyauterie de collecte.

  4. Quelle pression le réservoir peut-il supporter ? — Généralement de 0,6 à 1,0 MPa.

  5. Peut-il être raccordé à des chaudières ? — Oui, en tant que système de chauffage hybride.

  6. Qu’est-ce qu’une alimentation de secours ? — Chauffage électrique de 1,5 à 3 kW en option.

  7. L'entretien est-il complexe ? — Faible, réservoir installé à l'intérieur.

  8. Quelle est sa durée de vie ? — 12 à 15 ans avec un entretien approprié.

  9. Peut-il alimenter plusieurs salles de bains ? — Oui, en fonction de la capacité du réservoir.

  10. Faut-il une certification pour l'importation ? — CE et Solar Keymark recommandés.

Demande de devis / Assistance technique

Contactez-nous pour obtenir des plans techniques, des propositions de solutions OEM, des données de tests de performance et les tarifs distributeurs pour les projets de systèmes de chauffage solaire d'eau sous pression split.

Références de l'auteur E-E-A-T

Préparé par l'équipe d'ingénierie solaire thermique, forte de plus de 10 ans d'expertise dans la conception, la fabrication et la mise en œuvre de projets EPC internationaux de systèmes d'eau chaude sanitaire commerciaux.

Système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé

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Système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé


Scénario d'application etCas de projets :

Projet de chauffage de l'eau d'une villa

Système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé


Distinctions et qualifications :

Le système de chauffage solaire d'eau Split répond aux normes internationales les plus exigeantes en matière de sécurité, d'efficacité et de respect de l'environnement. Chaque unité est rigoureusement testée et certifiée pour votre tranquillité d'esprit.


Système de chauffage solaire d'eau sous pression divisé


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