Выбор товара →
Корзина покупок →
Данные покупателя →
Платеж
Выбор товара →
Корзина покупок →
Данные покупателя →
Платеж

Вакуумный солнечный коллектор
(система 20–100 колб)

645,003.875,00

Солнечный коллектор – это установка, предназначенная для подготовки горячей воды, служащая для дополнения уже имеющейся системы подготовки горячей воды или отопления. В солнечные дни воду можно нагревать до температуры кипения.

Для работы установки необходимо иметь оборудованную дома аккумуляционную емкость с дополнительным теплообменником или нужно отдельно приобрести аккумуляционную емкость для воды в соответствии со своими индивидуальными потребностями.


Технология heat-pipe. Действие установки основывается на технологии вакуумных колб с тепловыми трубками (heat-pipe).

Объем. Один солнечный коллектор с 20 вакуумными колбами предназначен для подключения к аккумуляционной емкости для воды объемом 150–200 л. Можно последовательно подключать несколько коллекторов с 20 и 30 колбами к более крупным емкостям для воды в соответствии с индивидуальными потребностями.

Удобное использование. Подходит для монтажа как на земле, так и на горизонтальной или скатной крыше. Давление воды такое же, как и давление вашей системы водопровода. Благодаря вакууму установка может эффективно работать и в зимнее время.

Система вакуумных солнечных коллекторов состоит из следующих компонентов:

вакуумные солнечные коллекторы HSC-20 (20 колб) или HSC-30 (30 колб);
контроллер + циркуляционный насос SR881;
расширительный бак;
рама.


Pastaba. В зависимости от выбранной модификации размер (число колб) и цвет установки может отличаться от установки, изображенной на иллюстрации.

645,003.875,00

Солнечный коллектор HSC-20 / HSC-30

(система 20–100 вакуумных колб)

Солнечный коллектор HSC-20 / HSC-30

(система 20–100 вакуумных колб)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

☀️ Поверхность стеклянных вакуумных колб поглощает более 93 % энергии солнечных лучей. Солнечная энергия превращается в тепло, и с помощью вакуума жар запирается внутри стеклянной вакуумной колбы..

☀️ Запертая в вакуумных колбах энергия концентрируется на размещенные внутри колб медные тепловые трубки (heat-pipe). Находящаяся внутри медных тепловых трубок (heat-pipe) жидкость среды нагревается до 200 °C и в виде пара поднимается в головку конденсатора тепловой трубки, которая непрямым контактным способом (через медный карман) эффективно передает тепло в теплообменник, расположенный в верхней части установки, через который по отдельному циклу циркулирует незамерзающая жидкость (находящиеся внутри тепловой трубки и в теплообменнике жидкости друг с другом не смешиваются). Затем, отдав тепло в теплообменник, остывший пар в тепловой трубке превращается в жидкость и возвращается в нижнюю часть трубки, чтобы начать цикл снова.

💧 По теплообменнику циркулирует незамерзающая жидкость, которая в конце концов транспортирует тепло в оборудованную в доме аккумуляционную емкость для воды. При наличии достаточного количества солнечных лучей незамерзающая жидкость, циркулирующая по теплообменнику, может нагреваться даже до 100–160 °C.

HSC kolektoriaus veikimo principas

Схема действия солнечного коллектора.


1. Теплообменник.
2. Медная тепловая трубка с жидкостью среды.
3. Стеклянная вакуумная колба.
4. Изоляционный слой.
5. Нагревшийся пар поднимается до головки конденсатора.
6. Остывший пар превращается в жидкость, и цикл повторяется снова.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

☀️ Поверхность стеклянных вакуумных колб поглощает более 93 % энергии солнечных лучей. Солнечная энергия превращается в тепло, и с помощью вакуума жар запирается внутри стеклянной вакуумной колбы..

☀️ Запертая в вакуумных колбах энергия концентрируется на размещенные внутри колб медные тепловые трубки (heat-pipe). Находящаяся внутри медных тепловых трубок (heat-pipe) жидкость среды нагревается до 200 °C и в виде пара поднимается в головку конденсатора тепловой трубки, которая непрямым контактным способом (через медный карман) эффективно передает тепло в теплообменник, расположенный в верхней части установки, через который по отдельному циклу циркулирует незамерзающая жидкость (находящиеся внутри тепловой трубки и в теплообменнике жидкости друг с другом не смешиваются). Затем, отдав тепло в теплообменник, остывший пар в тепловой трубке превращается в жидкость и возвращается в нижнюю часть трубки, чтобы начать цикл снова.

💧 По теплообменнику циркулирует незамерзающая жидкость, которая в конце концов транспортирует тепло в оборудованную в доме аккумуляционную емкость для воды. При наличии достаточного количества солнечных лучей незамерзающая жидкость, циркулирующая по теплообменнику, может нагреваться даже до 100–160 °C.

HSC kolektoriaus veikimo principas

Схема действия солнечного коллектора.


1. Теплообменник.
2. Медная тепловая трубка с жидкостью среды.
3. Стеклянная вакуумная колба.
4. Изоляционный слой.
5. Нагревшийся пар поднимается до головки конденсатора.
6. Остывший пар превращается в жидкость, и цикл повторяется снова.

МОНТАЖ

Конструкция рамы солнечного коллектора универсальна, поэтому установку можно монтировать как на земле, так и на крыше (горизонтальной или скатной). Также его можно монтировать, установив дополнительную раму, и на вертикальной поверхности (стене). Высота монтажа установки на ее действие не влияет.

Чтобы сохранять высокую эффективность солнечного коллектора, установку нужно размещать там, где будут использоваться как можно более короткие трубки подключения. Трубопроводы, по которым транспортируется тепловая энергия в установленную в доме аккумуляционную емкость, должны быть хорошо изолированы. Для этой цели мы рекомендуем пользоваться гибкими гофрированными трубами из нержавеющей стали с изоляционной оболочкой. Также подходят медные или другие металлические трубы с термоизоляционной оболочкой – обычные многослойные трубы не подходят из-за достигаемых высоких температур (теплонесущая жидкость может нагреваться до 100–160 °C).

МОНТАЖ

Конструкция рамы солнечного коллектора универсальна, поэтому установку можно монтировать как на земле, так и на крыше (горизонтальной или скатной). Также его можно монтировать, установив дополнительную раму, и на вертикальной поверхности (стене). Высота монтажа установки на ее действие не влияет.

Чтобы сохранять высокую эффективность солнечного коллектора, установку нужно размещать там, где будут использоваться как можно более короткие трубки подключения. Трубопроводы, по которым транспортируется тепловая энергия в установленную в доме аккумуляционную емкость, должны быть хорошо изолированы. Для этой цели мы рекомендуем пользоваться гибкими гофрированными трубами из нержавеющей стали с изоляционной оболочкой. Также подходят медные или другие металлические трубы с термоизоляционной оболочкой – обычные многослойные трубы не подходят из-за достигаемых высоких температур (теплонесущая жидкость может нагреваться до 100–160 °C).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Солнечный коллектор не снабжен интегрированной емкостью для воды, поэтому все генерированное тепло необходимо транспортировать в отдельно оборудованную емкость для воды. Транспортировка тепла осуществляется посредством циркуляции электрическим насосом.

Возможны различные способы подключения и использования солнечного коллектора, однако чаще всего установка подключается к аккумуляционной емкости / бойлеру с теплообменником, а для обеспечения циркуляции используется рабочая станция, которая состоит из электронного контроллера и интегрированного циркуляционного насоса. Вся система заполняется незамерзающей жидкостью (технической жидкостью) для того, чтобы установку можно было бы использовать и зимой. Техническая жидкость, предназначенная для переноса тепла, и вода в аккумуляционной емкости / бойлере друг с другом не смешиваются..

Контроллер получает показания температуры с двух датчиков, которые установлены в емкости для воды (T1) и солнечном коллекторе (T2). Когда солнечный коллектор генерирует тепло с большей температурой, чем температура воды в емкости / бойлере (T2 > T1), контроллер включает циркуляционный насос и начинает перенос тепла из солнечного коллектора в емкость для воды. И наоборот – циркуляционный насос выключается сразу, как только коллектор начинает генерировать тепло с меньшей температурой, чем температура воды в емкости (T2 < T1), и таким образом накопленное тепло не выносится назад и остается в емкости для воды. Ниже приводится пример подключения.

HSC saules kolektoriaus pajungimo shema

Схема подключения солнечного коллектора.


1. Датчик температуры T1.
2. Датчик температуры T2.
3. Солнечный коллектор.
4. Рабочая станция (контроллер + циркуляционный насос).
5. Расширительный бак.
6. Холодная вода.
7. Горячая вода.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Солнечный коллектор не снабжен интегрированной емкостью для воды, поэтому все генерированное тепло необходимо транспортировать в отдельно оборудованную емкость для воды. Транспортировка тепла осуществляется посредством циркуляции электрическим насосом.

Возможны различные способы подключения и использования солнечного коллектора, однако чаще всего установка подключается к аккумуляционной емкости / бойлеру с теплообменником, а для обеспечения циркуляции используется рабочая станция, которая состоит из электронного контроллера и интегрированного циркуляционного насоса. Вся система заполняется незамерзающей жидкостью (технической жидкостью) для того, чтобы установку можно было бы использовать и зимой. Техническая жидкость, предназначенная для переноса тепла, и вода в аккумуляционной емкости / бойлере друг с другом не смешиваются..

Контроллер получает показания температуры с двух датчиков, которые установлены в емкости для воды (T1) и солнечном коллекторе (T2). Когда солнечный коллектор генерирует тепло с большей температурой, чем температура воды в емкости / бойлере (T2 > T1), контроллер включает циркуляционный насос и начинает перенос тепла из солнечного коллектора в емкость для воды. И наоборот – циркуляционный насос выключается сразу, как только коллектор начинает генерировать тепло с меньшей температурой, чем температура воды в емкости (T2 < T1), и таким образом накопленное тепло не выносится назад и остается в емкости для воды. Ниже приводится пример подключения.

HSC saules kolektoriaus pajungimo shema

Схема подключения солнечного коллектора.


1. Датчик температуры T1.
2. Датчик температуры T2.
3. Солнечный коллектор.
4. Рабочая станция (контроллер + циркуляционный насос).
5. Расширительный бак.
6. Холодная вода.
7. Горячая вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ❄️

Солнечный коллектор работает и зимой. Установка не имеет внешней емкости для воды, которая может замерзнуть, поэтому может работать круглый год – при условии, что система теплообменника заполнена незамерзающей жидкостью, а трубы, по которым транспортируется тепло, хорошо изолированы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ❄️

Солнечный коллектор работает и зимой. Установка не имеет внешней емкости для воды, которая может замерзнуть, поэтому может работать круглый год – при условии, что система теплообменника заполнена незамерзающей жидкостью, а трубы, по которым транспортируется тепло, хорошо изолированы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общая информация

Модель HSC-20 / (HSC-30)
Число вакуумных колб 20 «heat-pipe» / (30 «heat-pipe»)
Размеры 1926 мм × 1555 мм × 110 мм / (1926 мм × 2312 мм × 110 мм)
Площадь абсорбции (поглощения) 1,88 м2 / (2,81 м2)
Ежедневное количество горячей воды (45–90 °C) 150-200 л / (200-300 л) — один солнечный коллектор
Теплоизоляция каменная вата
Максимально допустимое давление 6 бар
Рабочее давление 3–4 бара
Рама алюминиевый сплав; толщина – 1,8 мм; угол – 45°
Рабочая станция SR881 (контроллер и циркуляционный насос)

Вакуумная колба heat-pipe

Размеры стеклянной колбы ⌀58 мм× 1800 мм
Тип стекла „Three target“
Вакуум P < 0,005 Па
Уровень абсорбции (поглощения) солнечной энергии > 93 %
Теплопотери < 0,8 Вт/м2
Тепловая трубка Tu1
Размеры конденсатора тепловой трубки ⌀14 мм × 6 мм
Температура стагнации конденсатора тепловой трубки 230 °C
Температура защиты тепловой трубки от замерзания -40 °C
Максимальная ветровая нагрузка 30 м/с
Устойчивость к граду 25 мм
Продолжительность эксплуатации > 15 лет
Страна происхождения Китай

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общая информация

Модель HSC-20 / (HSC-30)
Число вакуумных колб 20 «heat-pipe» / (30 «heat-pipe»)
Размеры 1926 мм × 1555 мм × 110 мм / (1926 мм × 2312 мм × 110 мм)
Площадь абсорбции (поглощения) 1,88 м2 / (2,81 м2)
Ежедневное количество горячей воды (45–90 °C) 150-200 л / (200-300 л) — один солнечный коллектор
Теплоизоляция каменная вата
Максимально допустимое давление 6 бар
Рабочее давление 3–4 бара
Рама алюминиевый сплав; толщина – 1,8 мм; угол – 45°
Рабочая станция SR881 (контроллер и циркуляционный насос)

Вакуумная колба heat-pipe

Размеры стеклянной колбы ⌀58 мм× 1800 мм
Тип стекла „Three target“
Вакуум P < 0,005 Па
Уровень абсорбции (поглощения) солнечной энергии > 93 %
Теплопотери < 0,8 Вт/м2
Тепловая трубка Tu1
Размеры конденсатора тепловой трубки ⌀14 мм × 6 мм
Температура стагнации конденсатора тепловой трубки 230 °C
Температура защиты тепловой трубки от замерзания -40 °C
Максимальная ветровая нагрузка 30 м/с
Устойчивость к граду 25 мм
Продолжительность эксплуатации > 15 лет
Страна происхождения Китай

Более подробная информация о солнечных коллекторах и солнечных водонагревателях

Отзывы

Отзывов пока нет.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Корзина для покупок

Palikite komentarą bei savo kontaktus ir mes su Jumis susisieksime.

Оставьте комментарий и свои контакты и мы свяжемся с вами.