Солнечный коллектор с тепловыми трубками
1. Солнечный свет проникает через стеклянную трубку с высокой светопропускаемостью (коэффициент пропускания ≥ 0,89) и поглощается селективным покрытием, преобразуя его в тепло.
2. Тепло перемещается через алюминиевый реберный блок в испарительную секцию тепловой трубки, где рабочая жидкость быстро испаряется и поднимается в область конденсатора.
3. В конденсаторной секции теплопроводящий блок передает тепловую энергию от пара к среде в коллекторе (это может быть вода, масляный теплоноситель и т. д.).
4. После выделения тепла рабочая жидкость конденсируется и под действием силы тяжести возвращается в секцию испарения, замыкая цикл и обеспечивая непрерывную передачу тепла.
Нет горячей воды зимой? Перерасход энергии летом? Пора обновить систему сбора тепла!
В регионах с крайне низкими температурами традиционные вакуумные трубки могут треснуть и выйти из строя при температуре ниже –10 °C. В коммерческих помещениях, таких как гостиницы или школы, пиковый спрос на горячую воду часто превышает предложение. При этом проблемы с обслуживанием сохраняются: утечки требуют отключения систем и могут привести к ежегодным убыткам в десятки тысяч юаней.
Встречайте солнечный коллектор с тепловыми трубками. Это солнечное тепловое устройство отличается высокой эффективностью и исключительной стабильностью. Его сердцевина представляет собой герметичную «тепловую трубку», заполненную специальной рабочей жидкостью. Солнечное излучение улавливается селективно поглощающим покрытием внутри вакуумной трубки и преобразуется в тепло. Это тепло вызывает быстрое испарение рабочей жидкости, пар поднимается к конденсатору в верхней части трубки, передает свое тепло воде в резервуаре, а затем конденсируется и возвращается обратно, замыкая цикл. Процесс непрерывно повторяется, обеспечивая быструю теплопередачу. К основным преимуществам этой системы относятся быстрый запуск, высокая тепловая эффективность, высокая морозостойкость и, что немаловажно, выход из строя одной трубки не влияет на общую работу системы. Следовательно, эта технология находит широкое применение в системах горячего водоснабжения, отопления помещений и промышленного предварительного нагрева.
1. Основные преимущества продукта
(1) Сверхвысокая эффективность сбора тепла
Благодаря использованию высокоэффективного селективного поглощающего покрытия D-DOS коэффициент поглощения солнечного излучения достигает ≥ 95%, а коэффициент излучения инфракрасного излучения составляет ≤ 5%.
(2) Высокоэффективная тепловая трубка, стабильное и надежное преобразование тепла
Тепловая трубка заполнена специальной жидкостью; при нагревании она мгновенно испаряется и поднимается в конденсатор, где эффективно отдаёт тепло. По сравнению с обычными прямоточными коллекторами, конструкция тепловой трубки обеспечивает гораздо более высокую эффективность теплопередачи, более быстрый запуск и минимальные теплопотери — даже при слабом солнечном свете система сохраняет свою эффективность.
(3) Адаптирован для экстремальных условий, надежен в течение всего года
Морозостойкость и высокая морозостойкость: тепловая трубка может запускаться при температуре ≤ 30 °C и не подвержена замерзанию до –25 °C. Более того, она сохраняет работоспособность даже в регионах с экстремально низкими температурами, вплоть до –50 °C. В пасмурные дни она может собирать рассеянное солнечное излучение благодаря высокоэффективной конструкции, что позволяет избежать явления «отключения», характерного для обычных солнечных коллекторов в пасмурную погоду.
(4) Прочная конструкция для суровых погодных условий
Высокопрочные стеклянные трубки выдерживают град диаметром до 25 мм, а общая конструкция снижает воздействие ветровой нагрузки, обеспечивая безопасность системы в неблагоприятных погодных условиях.
(5) Конструкция, безопасная при высоком давлении, низкие затраты на обслуживание
Отсутствие прямого контакта между трубками коллектора и коллектором исключает риск утечки. Повреждение одной трубки не влияет на работу всей системы; возможен локальный ремонт без отключения системы. Конец тепловой трубки, подключенный к конденсатору, устойчив к образованию накипи, что значительно продлевает срок службы.
(6) Гибкая установка и бесшовная интеграция в здание
Монтаж не ограничен углом: трубы можно монтировать горизонтально, вертикально или под любым углом. Эта гибкость позволяет идеально адаптироваться к сложным линиям крыш и фасадов зданий, обеспечивая единую конструкцию здания и коллектора.
2. Принцип работы
(1) Преобразование солнечной энергии
Солнечный свет проникает через стеклянную трубку с высокой светопропускаемостью (коэффициент пропускания ≥ 0,89) и поглощается селективным покрытием, преобразуя его в тепло.
(2) Передача тепла с изменением фазы
Тепло передается через алюминиевый реберный блок в испарительную секцию тепловой трубки, где рабочая жидкость быстро испаряется и поднимается в область конденсатора.
(3) Подача тепла
В конденсаторной секции теплопроводящий блок передает тепловую энергию от пара к среде в коллекторе (это может быть вода, масляный теплоноситель и т. д.).
(4) Непрерывный цикл
После выделения тепла рабочая жидкость конденсируется и под действием силы тяжести возвращается в секцию испарения, замыкая цикл и обеспечивая непрерывную передачу тепла.
3. Сценарии применения
Бытовое горячее водоснабжение, обогрев бассейнов и отопление помещений
Гостиницы, больницы, школы с большими потребностями в горячей воде и отоплении
Промышленное технологическое отопление и сельскохозяйственные применения, такие как нагрев воды для скота или отопление фермерских зданий
4. Дополнительные характеристики продукта
Высокопроизводительная тепловая трубка: внутренняя сетчатая структура возврата жидкости обеспечивает большую мощность теплопередачи и срок службы до 15 лет.
Высокоборосиликатное стекло: коэффициент пропускания ≥ 0,92, исключительная ударопрочность, устойчивость к быстрому охлаждению/нагреву и устойчивость к перепадам температур до 270 °C.
Селективное абсорбционное покрытие D-DOS: равномерно наносится, устойчиво к высоким температурам и деградации, обеспечивает постоянную высокую эффективность.
Изоляционный слой: изготовлен из высокоплотного пенополиуретана с закрытыми ячейками, обладающего превосходной теплоизоляцией.
| Тип коллектора | HPC182 | HPC240 | HPC298 | Хабса. | HPC442 | |
| габаритные размеры (мм) | 1025×1920×131 | 1325×1920×131 | 1625×1920×131 | 2000×1920×131 | 2375×1920×131 | |
| Технические характеристики вакуумных трубок | φ58×1800, толщина внешней стенки 2,0 мм, толщина внутренней стенки 1,6 мм | |||||
| КОНЕЦ | Антикоррозийный алюминий 3003, толщина стенки 0,2 мм, длина 1620 мм | |||||
| Количество электронных ламп | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| Общая площадь (м2) | 1.82 | 2.4 | 2.98 | 3.7 | 4.42 | |
| Площадь освещения (м2) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
| вес нетто (кг) | 42 | 55 | 67 | 85 | 99 | |
| Рабочее давление (МПа) | 0,6 МПа | |||||
| Размер интерфейса | Φ 22 световые трубки | |||||
| Количество интерфейсов | Два | |||||
| Общий коэффициент тепловых потерь | 2,453 Вт/(м2·К) | |||||
| Максимальная рабочая температура (℃) | 120℃ | |||||
| Пиковая эффективность | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | |
| номинальная эффективность ① | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| указанный мощность (кВт)② |
400 Вт/м² | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.5 |
| 700 Вт/м² | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | |
| 1000 Вт/м² | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| Объем газа (л) | 0.8 | 1.04 | 1.27 | 1.57 | 1.86 | |
Корпус: Корпус из высококачественного алюминия или оцинкованной стали с электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии и атмосферных воздействий.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить индивидуальное решение для солнечного водонагрева! Мы предлагаем бесплатный проект и профессиональную установку.


