Technologie de caloduc
sous vide 1. Tubes sous vide basés sur le principe de la bouteille thermos et constitués de deux tubes de verre concentriques et d'un espace sous vide pour éviter les pertes de chaleur.
2. Couche absorbante hautement sélective sur les tubes de verre intérieurs (AI/ALN,) qui permet un rendement énergétique optimal.
3. Plaque de transfert de chaleur en aluminium pour fournir un système de fluide caloporteur optimal.
4. Les caloducs en cuivre transfèrent efficacement la chaleur d'extraction.
5. Isolation en laine de roche avec une stratification en aluminium afin d'éviter les pertes de chaleur dans le collecteur.
6. Raccord à bague de compression (Ø 22 mm) pour le départ et le retour qui permettent des raccordements de tuyauterie sûrs et faciles à installer.
7. Le fluide de travail le plus courant est l'eau pour des températures ambiantes de - 30 °C à une température de fonctionnement de 90 °C.
Caloducs fabriqués en Chine
La technologie des caloducs sous vide utilise la fraction maximale du rayonnement solaire à des températures ambiantes minimales de -30 °C et des températures de fonctionnement maximales à 90 °C.
Principaux avantages :
- Efficacité élevée du capteur de moyenne température adaptée aux applications solaires thermiques sous pression et non sous pression.
- En raison de la conductivité thermique rapide, les capteurs à caloduc sous vide conviennent aux applications solaires thermiques dans des zones plus froides à basses températures ambiantes.*
- Indestructibilité bien connue des capteurs à caloduc sous vide selon DIN EN 12975-2.
Domaines d'application recommandés :
production d'eau chaude et chauffage d'appoint.
*en fonction du fluide caloporteur respectif.
Caractéristiques du produit
1. Temps d'installation courts grâce à des capteurs complets pré-assemblés.
2. Tailles de module gérables pour une très haute performance et une installation rapide et facile.
3. Isolation thermique hautement efficace.
4. Les tuyaux de départ et de retour peuvent être remplis du côté gauche ou droit du collecteur.
5. Grande flexibilité grâce aux différentes largeurs et longueurs des capteurs.
6. Fonctionnement pressurisé et non pressurisé.
7. Fonctionnement indépendant des saisons en fonction du fluide caloporteur.
8. Conductivité thermique rapide.
9. Rendement énergétique élevé et faible perte de chaleur grâce au vide poussé des tubes sous vide.
10. Fonctionnement à des températures ambiantes minimales de -30 °C à des températures de fonctionnement maximales de 90 °C.
11. Système à deux boucles pour maintenir constamment une bonne qualité de l'eau et assurer l'eau les jours froids grâce au milieu antigel dans la boucle de circulation solaire et une intégration facile d'autres sources d'énergie.
Technologie de caloduc
sous vide 1. Tubes sous vide basés sur le principe de la bouteille thermos et constitués de deux tubes de verre concentriques et d'un espace sous vide pour éviter les pertes de chaleur.
2. Couche absorbante hautement sélective sur les tubes de verre intérieurs (AI/ALN,) qui permet un rendement énergétique optimal.
3. Plaque de transfert de chaleur en aluminium pour fournir un système de fluide caloporteur optimal.
4. Les caloducs en cuivre transfèrent efficacement la chaleur d'extraction.
5. Isolation en laine de roche avec une stratification en aluminium afin d'éviter les pertes de chaleur dans le collecteur.
6. Raccord à bague de compression (Ø 22 mm) pour le départ et le retour qui permettent des raccordements de tuyauterie sûrs et faciles à installer.
7. Le fluide de travail le plus courant est l'eau pour des températures ambiantes de - 30 °C à une température de fonctionnement de 90 °C.
Caloducs fabriqués en Chine
La technologie des caloducs sous vide utilise la fraction maximale du rayonnement solaire à des températures ambiantes minimales de -30 °C et des températures de fonctionnement maximales à 90 °C.
Principaux avantages :
- Efficacité élevée du capteur de moyenne température adaptée aux applications solaires thermiques sous pression et non sous pression.
- En raison de la conductivité thermique rapide, les capteurs à caloduc sous vide conviennent aux applications solaires thermiques dans des zones plus froides à basses températures ambiantes.*
- Indestructibilité bien connue des capteurs à caloduc sous vide selon DIN EN 12975-2.
Domaines d'application recommandés :
production d'eau chaude et chauffage d'appoint.
*en fonction du fluide caloporteur respectif.
Caractéristiques du produit
1. Temps d'installation courts grâce à des capteurs complets pré-assemblés.
2. Tailles de module gérables pour une très haute performance et une installation rapide et facile.
3. Isolation thermique hautement efficace.
4. Les tuyaux de départ et de retour peuvent être remplis du côté gauche ou droit du collecteur.
5. Grande flexibilité grâce aux différentes largeurs et longueurs des capteurs.
6. Fonctionnement pressurisé et non pressurisé.
7. Fonctionnement indépendant des saisons en fonction du fluide caloporteur.
8. Conductivité thermique rapide.
9. Rendement énergétique élevé et faible perte de chaleur grâce au vide poussé des tubes sous vide.
10. Fonctionnement à des températures ambiantes minimales de -30 °C à des températures de fonctionnement maximales de 90 °C.
11. Système à deux boucles pour maintenir constamment une bonne qualité de l'eau et assurer l'eau les jours froids grâce au milieu antigel dans la boucle de circulation solaire et une intégration facile d'autres sources d'énergie.
R1820 | R1824 | R1830 | |
Dimension | 1970*1551*161mm | 1970*1851*161mm | 1970*2301*161mm |
Superficie brute | 3,06㎡ | 3,65 ㎡ | 4,53㎡ |
Zone d'ouverture | 1,87㎡ | 2,25 ㎡ | 2,81㎡ |
Nombre de tube évacué | 20 | 24 | 30 |
Diamètre extérieur / longueur du tube sous vide | φ58/1800mm | φ58/1800mm | φ58/1800mm |
Isolation | Laine de roche | Laine de roche | Laine de roche |
Diamètre de l'extrémité de condensation du caloduc | 24mm | 24mm | 24mm |
Diamètre du tuyau de cuivre horizontal | 38mm | 38mm | 38mm |
Efficacité basée sur la zone d'ouverture, Solar Keymark EN12975 | 74,5 % | 74,5 % | 74,5 % |
Rendement énergétique annuel du capteur sous Solar Keymark, basé sur ISO 9806:2013 (à une température moyenne du fluide de 50℃, emplacement Würzburg) kWh | 1478 | 1763 | 2188 |
Température de stagnation | 267.6℃ | 267.6℃ | 267.6℃ |
Diamètre de connexion, mm | 22 | 22 | 22 |
Fluide caloporteur autorisé | Eau/glycol | Eau/glycol | Eau/glycol |
R1820 | R1824 | R1830 | |
Dimension | 1970*1551*161mm | 1970*1851*161mm | 1970*2301*161mm |
Superficie brute | 3,06㎡ | 3,65 ㎡ | 4,53㎡ |
Zone d'ouverture | 1,87㎡ | 2,25 ㎡ | 2,81㎡ |
Nombre de tube évacué | 20 | 24 | 30 |
Diamètre extérieur / longueur du tube sous vide | φ58/1800mm | φ58/1800mm | φ58/1800mm |
Isolation | Laine de roche | Laine de roche | Laine de roche |
Diamètre de l'extrémité de condensation du caloduc | 24mm | 24mm | 24mm |
Diamètre du tuyau de cuivre horizontal | 38mm | 38mm | 38mm |
Efficacité basée sur la zone d'ouverture, Solar Keymark EN12975 | 74,5 % | 74,5 % | 74,5 % |
Rendement énergétique annuel du capteur sous Solar Keymark, basé sur ISO 9806:2013 (à une température moyenne du fluide de 50℃, emplacement Würzburg) kWh | 1478 | 1763 | 2188 |
Température de stagnation | 267.6℃ | 267.6℃ | 267.6℃ |
Diamètre de connexion, mm | 22 | 22 | 22 |
Fluide caloporteur autorisé | Eau/glycol | Eau/glycol | Eau/glycol |