Sistema di collettori a tubi di calore
1. La conduttività termica del tubo di calore raggiunge fino al 99%
2. Il trasferimento di calore inizia entro 5 secondi dall'esposizione solare
3. Le alette in alluminio 3003 offrono una forte resistenza alla corrosione, all'umidità e alla nebbia salina
4. La struttura del diodo termico integrato impedisce la perdita di calore inversa
5. L'efficienza dello scambio termico invernale rimane superiore al 55%
6. Nessun rischio di incrostazioni o congelamento anche a -50°C
Con la rapida ristrutturazione del sistema energetico globale verso la neutralità carbonica, la tecnologia solare termica sta diventando una delle alternative più affidabili al riscaldamento convenzionale a combustibili fossili. Tra i vari prodotti solari termici, il collettore solare a tubi di calore è riconosciuto come una soluzione ad alta efficienza e alta affidabilità, in particolare per la fornitura centralizzata di acqua calda e calore industriale.
A differenza dei collettori solari tradizionali che si basano sulla circolazione diretta dell'acqua all'interno dei tubi, il collettore a tubi di calore trasferisce il calore attraverso un sistema di tubi di calore a cambiamento di fase completamente sigillato. Il fluido di lavoro interno completa continuamente un ciclo di evaporazione, rilascio di calore e condensazione, consentendo un trasporto termico estremamente rapido ed efficiente. Questa struttura elimina sostanzialmente i comuni punti deboli tecnici dei collettori tradizionali, come la bassa efficienza alle basse temperature, l'avvio lento, il congelamento, la rottura dei tubi e gli elevati tassi di guasto.
Oggigiorno, il collettore solare a tubi di calore è diventato la fonte di calore pulita preferita per edifici commerciali, strutture pubbliche e sistemi termici industriali in tutto il mondo.
1. Scenari applicativi: Progettato per progetti di acqua calda centralizzata
Grazie all'elevata stabilità del sistema, alla flessibilità di installazione e all'eccellente adattabilità alle condizioni climatiche, il collettore solare a tubi di calore trova ampia applicazione in vari progetti centralizzati di acqua calda, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
· Hotel e resort di ospitalità
· Sistemi di dormitori scolastici e universitari
· Ospedali e istituzioni mediche
· Piscine pubbliche e impianti sportivi
· Fabbriche, dormitori per i lavoratori e grandi complessi commerciali
Il sistema garantisce:
· Fornitura continua di acqua calda 24 ore su 24 negli hotel
· Utilizzo di acqua calda ad alta frequenza nei campus scolastici
· Acqua calda sanitaria sicura e stabile per applicazioni mediche
· Riscaldamento a temperatura costante per piscine pubbliche
Per qualsiasi scenario che richieda una produzione di acqua calda stabile, ad alto carico e a lungo termine, il collettore solare a tubi di calore offre una soluzione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.
2. Punti di forza tecnici fondamentali che differenziano i collettori a tubi di calore
2.1 Circuito di trasferimento del calore completamente sigillato
Affidabilità a lungo termine con circolazione interna dell'acqua pari a zero
Nei collettori convenzionali, l'acqua scorre direttamente all'interno dei tubi, causando facilmente perdite, corrosione, incrostazioni e danni da pressione. Il collettore solare a tubi di calore (heat pipe) adotta un sistema di trasferimento del calore completamente sigillato, in cui all'interno del tubo di calore è presente solo un fluido di lavoro speciale.
Questa struttura offre:
· Completo isolamento dall'umidità esterna e dalle impurità
· Nessun ridimensionamento interno
· Nessun rischio di perdite
· Forte resistenza alla corrosione
· Una durata di vita superiore ai 15 anni, ben oltre quella dei collettori tradizionali
Di conseguenza, la stabilità operativa a lungo termine viene notevolmente migliorata mentre i costi di manutenzione vengono effettivamente ridotti.
2.2 Tubi di calore superconduttivi ad alte prestazioni
Avvio ultrarapido ed elevata efficienza termica
Il tubo di calore trasferisce l'energia termica tramite conduzione di calore a cambiamento di fase, consentendo al calore di spostarsi a una velocità diverse decine di volte superiore rispetto alla conduzione metallica convenzionale.
I principali vantaggi in termini di prestazioni includono:
· Efficienza termica complessiva superiore all'80% in condizioni di sufficiente radiazione solare
· Miglioramento dell'efficienza del 10%–20% rispetto ai collettori a tubi sottovuoto convenzionali
· Tempo di risposta del trasferimento di calore di soli 5 secondi
· Raccolta di calore stabile anche in condizioni di luce solare debole, tempo nuvoloso o condizioni invernali
Ciò garantisce un avvio rapido del sistema e una produzione termica continua per tutto il giorno.
2.3 Struttura operativa antigelo pressurizzata
Funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche, dal freddo estremo al caldo intenso
Il collettore adotta un design a tubo di calore pressurizzato "senza acqua nel tubo", eliminando la circolazione diretta dell'acqua all'interno del tubo di vetro evacuato. Questa struttura impedisce:
· Esplosione del tubo causata dal caldo estivo eccessivo
· Danni da congelamento a temperature invernali estremamente basse
· Instabilità della pressione interna
• Perdite d'acqua e incrostazioni
Il sistema funziona stabilmente in un ampio intervallo di temperatura ambiente, da -50°C a oltre +40°C, garantendo un approvvigionamento energetico termico ininterrotto durante tutto l'anno, anche nelle regioni alpine, sugli altipiani e alle alte latitudini.
2.4 Ingegneria personalizzata per l'integrazione edilizia
Progettazione flessibile per la compatibilità architettonica e del sistema energetico
Le dimensioni del collettore, il numero di tubi e l'area di raccolta totale possono essere personalizzati in base alle effettive condizioni del progetto, tra cui:
· Struttura del tetto e requisiti portanti
· Orientamento dell'installazione
· Risorse regionali di radiazione solare
· Fabbisogno giornaliero di acqua calda
Il collettore può essere installato su:
· Tetti piani
· Tetti inclinati
· Facciate di edifici
· Pensiline architettoniche integrate
Per i grandi edifici commerciali, può anche essere integrato con moduli fotovoltaici per formare un sistema energetico ibrido fotovoltaico + solare termico, migliorando notevolmente l'efficienza complessiva di utilizzo dell'energia dell'edificio e riducendo i costi operativi a lungo termine.
3. Specifiche tecniche
Tipo di collezionista |
HPC182 |
HPC240 |
HPC298 |
Habsah. |
HPC442 |
|
dimensione del contorno(mm) |
1025×1920×131 |
1325×1920×131 |
1625×1920×131 |
2000×1920×131 |
2375×1920×131 |
|
Specifiche del tubo a vuoto |
φ58×1800, lo spessore della parete esterna è 2,0 mm e lo spessore della parete interna è 1,6 mm |
|||||
FINE |
Alluminio anticorrosione 3003, spessore della parete 0,2 mm, lunghezza 1620 mm. |
|||||
Numero di tubi a vuoto |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
|
Superficie totale (㎡) |
1.82 |
2.4 |
2.98 |
3.7 |
4.42 |
|
Zona illuminazione (㎡) |
1.2 |
1.6 |
2 |
2.5 |
3 |
|
peso netto(kg) |
42 |
55 |
67 |
85 |
99 |
|
Pressione di esercizio (MPa) |
0,6 MPa |
|||||
Dimensioni dell'interfaccia |
Φ 22 tubi luminosi |
|||||
Numero di interfacce |
Due |
|||||
Coefficiente di perdita di calore totale |
2,453 W/(㎡·K) |
|||||
Temperatura massima di esercizio (℃) |
120℃ |
|||||
Massima efficienza |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
|
efficienza nominale ① |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
specificato |
400W/m² |
0.2 |
0.27 |
0.33 |
0.42 |
0.5 |
700W/m² |
0.46 |
0.61 |
0.77 |
0.96 |
1.15 |
|
1000W/m² |
0.72 |
0.96 |
1.2 |
1.5 |
1.8 |
|
Volume del gas (L) |
0.8 |
1.04 |
1.27 |
1.57 |
1.86 |
|
4. Vantaggi prestazionali in condizioni operative reali
· La conduttività termica del tubo di calore raggiunge fino al 99%
· Il trasferimento di calore inizia entro 5 secondi dall'esposizione solare
· Le alette in alluminio 3003 offrono una forte resistenza alla corrosione, all'umidità e alla nebbia salina
· La struttura del diodo termico integrato impedisce la perdita di calore inversa
· L'efficienza dello scambio termico invernale rimane superiore al 55%
• Nessun rischio di incrostazioni o congelamento anche a -50°C.
5. Perché scegliere Soletks Solar come partner per i collettori di calore
Tecnologie principali all'avanguardia
Soletks Solar possiede 117 tecnologie brevettate e soluzioni proprietarie. È uno dei pochi produttori in grado di produrre in serie sia rivestimenti selettivi blu che neri, con i rivestimenti neri che rappresentano circa il 60% del mercato interno cinese.
Layout completo della catena industriale
Con 7 filiali e 6 stabilimenti produttivi, Soletks Solar copre l'intera filiera, dalla lavorazione delle materie prime all'integrazione del sistema solare termico. La capacità annuale di apparecchiature termiche pulite a piastra piana raggiunge i 7,0 GWth e la produzione di collettori piani si è classificata al secondo posto a livello mondiale per due anni consecutivi.
Capacità di produzione intelligente
Le linee di produzione automatizzate avanzate consentono di completare un collettore ogni 55 secondi, garantendo una qualità stabile, un'elevata efficienza produttiva e tempi di consegna affidabili.
Soluzioni personalizzate globali orientate al clima
Soletks Solar fornisce soluzioni di sistema personalizzate per:
· Regioni ad alta quota e ultra-fredde
· Applicazioni di riscaldamento nell'Europa centrale e occidentale
· Climi tropicali e monsonici ad alta umidità
· Progetti di acqua calda industriale e calore di processo
6. FAQ – Collettori solari a tubi di calore
D1: Cos'è un collettore solare a tubi di calore?
Si tratta di un collettore solare termico ad alta efficienza che utilizza tubi di vetro evacuati e tubi di calore in rame sigillati per realizzare un rapido trasferimento di calore a cambiamento di fase.
D2: In che modo il tubo di calore trasferisce il calore?
Il fluido di lavoro interno evapora dopo aver assorbito l'energia solare, sale nella sezione del condensatore per rilasciare calore all'acqua circolante, quindi si condensa e torna indietro per gravità per ripetere il ciclo.
D3: Perché è più adatto ai climi freddi rispetto ai collettori piani?
L'isolamento sottovuoto riduce al minimo la perdita di calore, mentre il trasferimento di calore tramite cambiamento di fase consente una risposta termica più rapida in condizioni di debole radiazione solare e basse temperature.
D4: Può funzionare tutto l'anno senza interruzioni?
Sì. Il fluido antigelo e la struttura a tubo di calore sigillato garantiscono un funzionamento stabile tutto l'anno, anche a temperature sotto zero.
D5: Che tipo di manutenzione richiede?
Sono richiesti solo un'ispezione di routine di base delle tubazioni e delle guarnizioni, una pulizia periodica delle superfici e un test annuale delle prestazioni dello scambio termico.
Informazioni sui contatti
Shandong Soletks Solar Technology Co., Ltd
Marca: Soletks Solar
E-mail: export@soletksolar.com



