Вакуумный солнечный коллектор SWS (система из 20–100 колб)
€645,00 – €3.875,00
Солнечный коллектор — это устройство для нагрева горячей воды, предназначенное для дополнения существующей или планируемой системы горячего водоснабжения или отопления. В солнечные дни вода может нагреваться до температуры кипения.
Имеется оборудование для эксплуатации на дому.необходимо установить накопительный бак с дополнительным теплообменником/ необходимо приобрести отдельный резервуар для хранения, соответствующий индивидуальным потребностям.
Технология «тепловых трубок». Работа устройства основана на технологии термосов с тепловыми трубками.
Объём. Один солнечный коллектор с 20 вакуумными колбами, предназначенный для подключения к резервуару для хранения воды объёмом 150–200 литров. Коллекторы на 20 и 30 колб можно последовательно подключать к более крупным резервуарам в зависимости от индивидуальных потребностей.
Простота использования. Подходит для установки как на земле, так и на горизонтальной или наклонной крыше. Давление воды такое же, как в системе водоснабжения. Благодаря вакууму устройство может эффективно работать даже зимой.
Система вакуумного солнечного коллектора состоит из:
✓ вакуумные солнечные коллекторы HSC-20 (20 колб) или HSC-30 (30 колб);
✓ контроллер + циркуляционный насос SR881;
✓ расширительный бак;
✓ рама.
Примечание. В зависимости от выбранной модификации размер (количество колб) и цвет устройства могут отличаться от представленного на рисунке.
Солнечный коллектор HSC-20 / HSC-30
(система вакуумных колб 20-100)
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Поверхность вакуумных стеклянных колб поглощает более 93% энергии солнечных лучей. Солнечная энергия преобразуется в тепло, которое с помощью вакуума переносится внутрь вакуумной стеклянной колбы.
Энергия, генерируемая в вакуумных колбах, концентрируется в медных тепловых трубках, расположенных внутри колб. Жидкость внутри медных тепловых трубок нагревается до 200 °C и поднимается в виде пара к головке конденсатора с тепловыми трубками, который эффективно передаёт тепло через косвенный контакт (через медный карман) расположенному выше теплообменнику, через который по отдельному циклу циркулирует незамерзающая жидкость (жидкости внутри тепловой трубки и в теплообменнике не смешиваются друг с другом). Затем, отдав тепло в теплообменнике, охлажденный пар превращается в жидкость в тепловой трубке и возвращается в нижнюю часть тепловой трубки, чтобы снова начать цикл.
В теплообменнике циркулирует незамерзающая жидкость, которая передаёт тепло в накопительный бак, установленный в доме. При достаточном количестве солнечного света циркулирующая в теплообменнике незамерзающая жидкость может нагреваться до 100–160 °C.
1. Теплообменник.
2. Медная тепловая трубка с жидкостью.
3. Вакуумная стеклянная колба.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Нагретый пар поднимается в головку конденсатора.
6. Охлажденный пар превращается в жидкость, и цикл повторяется.
УСТАНОВКА
Конструкция каркаса солнечного коллектора универсальна, поэтому его можно установить как на земле, так и на крыше (горизонтальной или наклонной). Также его можно закрепить на вертикальной поверхности (стене) с помощью дополнительной рамы. Высота установки устройства не влияет на его работу.
Для поддержания высокой эффективности солнечного коллектора его следует размещать в местах с максимально короткими соединительными трубами. Трубы, по которым тепловая энергия транспортируется к накопителю в доме, должны быть хорошо изолированы. Мы рекомендуем использовать гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали с теплоизоляционной оболочкой. Также подойдут медные или другие металлические трубы с теплоизоляционной оболочкой.Обычные многослойные трубы не подходят., поскольку достигается высокая температура (теплоноситель может нагреться до100–160 °С).
ДОБАВЛЕНИЕ
Солнечный коллектор не имеет встроенного резервуара для воды, поэтому всё вырабатываемое тепло необходимо передавать в удалённый резервуар. Передача тепла осуществляется посредством циркуляции с помощью электрического насоса.
Солнечный коллектор может быть подключен и использован различными способами, но чаще всего он подключается к накопительному баку/бойлеру с теплообменником, для циркуляции используется рабочая станция, состоящая из электронного контроллера и встроенного циркуляционного насоса. Вся система заполнена незамерзающей жидкостью (технической жидкостью), что позволяет использовать оборудование зимой.Техническая жидкость, передающая тепло, и вода в баке-аккумуляторе/котле не смешиваются друг с другом..
Контроллер получает показания температуры с двух датчиков, установленных в баке (T1) и солнечном коллекторе (T2). Когда солнечный коллектор вырабатывает больше тепла, чем температура воды в баке/бойлере (T2 > T1), контроллер включает циркуляционный насос и начинает передачу тепла от солнечного коллектора в бак. И наоборот, как только коллектор начинает вырабатывать меньше тепла, чем в баке (T2 < T1), циркуляционный насос выключается; накопленное тепло не возвращается и остаётся в баке. Ниже приведён пример дополнения.
1. Датчик температуры Т1.
2. Датчик температуры Т2.
3. Солнечный коллектор.
4. Рабочая станция (контроллер + циркуляционный насос).
5. Расширительный бак.
6. Холодная вода.
7. Горячая вода
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМОЙ
Солнечный коллектор также работает зимой. У него нет внешнего резервуара для воды, который может замерзнуть, поэтому он...может работать круглый год, но при условии, что система теплообменника заполнена незамерзающей жидкостью, а трубы, по которым передается тепло, хорошо изолированы.
