Introduzione al prodotto:
Presentazione del nostro collettore solare a tubi sottovuoto Heat Pipe di alta qualità– progettato per il massimo sfruttamento energetico in tutti i climi. Ogni tubo in vetro borosilicato è dotato di una camera isolata sotto vuoto e di un tubo di calore in rame ad alta efficienza, che trasferisce il calore solare il 30% più velocemente rispetto ai sistemi convenzionali anche a -30 °C. Grazie al rivestimento solare assorbente specializzato (α=0,95) e alla tecnologia antigelo a collegamento secco, fornisce acqua calda affidabile per abitazioni, piscine e preriscaldamento industriale. Certificato secondo gli standard ISO 9001 e Solar Keymark, il nostro design modulare consente la sostituzione di singoli tubi e la perfetta integrazione con i serbatoi esistenti. Ideale per regioni nevose, costiere o con scarsa illuminazione solare: ottieni il ROI in 2-4 anni senza tempi di fermo operativi.
![Tubo a vuoto del collettore solare Tubo a vuoto del collettore solare]()
Parametri tecnici:
Collettore solare a tubi di calore ad alta efficienza con tubo sottovuoto.
Modello da collezione |
HBSE18 |
Ti amo tanto |
HPC472 |
Dimensioni (mm) |
1720×1936×156 |
2120×1936×156 |
2520×1936×156 |
Specifiche del tubo a vuoto |
φ58×1800 |
φ58×1800 |
φ58×1800 |
Quantità del tubo a vuoto |
20 |
25 |
30 |
Area di contorno (m²) |
3.18 |
3.95 |
4.72 |
Area di raccolta del calore (m²) |
2.00 |
2.50 |
3.00 |
Peso netto (chilogrammo) |
70 |
88 |
104 |
Pressione di esercizio (MPa) |
0,6 MPa |
Dimensioni dell'interfaccia |
Filettatura esterna G3/4 |
Numero di interfacce |
2 |
Coefficiente di perdita di calore totale |
2,453 W/(m² · K) |
Temperatura massima di esercizio (℃) |
120℃ |
Massima efficienza |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
Efficienza nominale① |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
Valutato potenza (kW)② |
400W/m² |
0.33 |
0.42 |
0.50 |
700W/m² |
0.77 |
0.96 |
1.65 |
1000W/m² |
1.20 |
1.50 |
1.80 |
Capacità del fluido di lavoro (L) |
1.35 |
1.67 |
1.98 |
Nota:
(1) Efficienza nominale: l'irradiazione totale sulla superficie di illuminazione naturale del collettore è di 1000 W/m² e la differenza di temperatura tra la temperatura media del collettore e la temperatura dell'aria ambiente è di 50 ℃. Calcolare il valore di efficienza del collettore solare in base all'equazione di efficienza istantanea dell'area di illuminazione naturale del collettore.
(2) Potenza nominale: l'irradiazione totale del piano di illuminazione del collettore è di 1000 W/m² e la potenza del collettore quando la differenza di temperatura tra la temperatura media del collettore e la temperatura dell'aria ambiente è di 50 °C è uguale al prodotto dell'efficienza nominale e dell'area di illuminazione diurna e 1000 W/m².
![Collettore solare a tubi sottovuoto Collettore solare a tubi sottovuoto]()
Principio di funzionamento del collettore solare a tubi sottovuoto con tubo di calore:
✅Assorbimento solare: la luce solare attraversa il tubo esterno in vetro borosilicato (trasparenza superiore al 94%) e colpisce l'aletta assorbitrice in alluminio rivestita da uno strato selettivo di assorbimento solare.
✅Isolamento sotto vuoto: lo spazio evacuato tra i tubi di vetro interni ed esterni elimina la perdita di calore convettivo/conduttivo, intrappolando oltre il 95% del calore assorbito.
✅Trasferimento di fase tramite tubo di calore: l'assorbitore riscalda il tubo di calore in rame sigillato collegato all'aletta.
✅Condensazione e rilascio di calore: il vapore si condensa nel bulbo di rame del condensatore (punto di contatto superiore del collettore), rilasciando calore latente al fluido termovettore (glicole/acqua) nel collettore.
✅Sistema di collegamento a secco: i tubi di calore si inseriscono nel collettore tramite manicotti in rame, senza che alcun fluido entri nei tubi. Elimina i rischi di congelamento/perdite e consente la sostituzione di singoli tubi.
![Tubo a vuoto del collettore solare Tubo a vuoto del collettore solare]()
Vantaggi tecnici:
Principali vantaggi tecnologici abilitati da questo principio
✅ Funzionamento a freddo estremo
Il fluido a cambiamento di fase si attiva a basse temperature (funziona a -30°C).
✅ Danni da stagnazione zero
Il tubo di calore si "spegne" quando il fluido del collettore raggiunge la temperatura impostata.
✅ Flessibilità angolare
I tubi di calore trasferiscono il calore con un'inclinazione di 15°–90° (non è necessario l'allineamento diretto con la luce solare).
![Tubo a vuoto del collettore solare Tubo a vuoto del collettore solare]()
Applicazioni residenziali:
Collettore solare a tubi sottovuoto per climi freddi, tubi di calore resistenti al calcare, collettore a tubi sottovuoto ad alta efficienza.
🏡 1. Acqua calda e riscaldamento residenziali
Scenario: case unifamiliari, appartamenti, baite fuori dalla rete elettrica in regioni fredde/nevose.
🏊 2. Riscaldamento di piscine/spa commerciali
Scenario: Hotel, palestre, piscine pubbliche (temperatura richiesta: 40–60°C).
🏭 3. Preriscaldamento del processo industriale
Scenario: Lavorazione alimentare, tessile, birrifici (acqua di alimentazione 70–90°C).
⚡ 4. Sistemi combinati solari ibridi
Scenario: reti di teleriscaldamento, scuole, ospedali.
❄️ Ideale per: regioni fredde, zone con acqua dura e installazioni con pressione critica.
![Tubo a vuoto del collettore solare Tubo a vuoto del collettore solare]()
Processo di produzione:
![Tubo a vuoto del collettore solare Tubo a vuoto del collettore solare]()
D1: Cos'è un collettore solare a tubi di calore?
A1: Un collettore solare a tubi di calore utilizza tubi di vetro evacuati con tubi di rame sigillati per trasferire in modo efficiente il calore solare a un fluido circolante. È noto per il suo avvio rapido, l'elevata efficienza e le eccellenti prestazioni nei climi freddi.
D2: Come funziona un tubo di calore nei collettori solari?
A2: Il tubo di calore all'interno del tubo evacuato contiene una piccola quantità di fluido. Quando riscaldato dalla luce solare, il fluido vaporizza e sale fino all'estremità del condensatore, trasferendo calore al sistema idrico. Il vapore si condensa quindi e ritorna sul fondo, ripetendo il ciclo.
D3: Quali sono i vantaggi dei collettori a tubi di calore rispetto ai collettori a piastra piana?
A3: I collettori a tubi di calore offrono prestazioni migliori in ambienti con scarsa luce solare o freddi, tempi di risposta più rapidi e minori perdite di calore grazie all'isolamento sottovuoto. Sono ideali per le aree con inverni freddi o con esigenze industriali di acqua calda.
D4: I collettori a tubi di calore possono essere utilizzati tutto l'anno?
A4: Sì. Il loro design con isolamento sottovuoto e compatibilità con l'antigelo li rende adatti al funzionamento durante tutto l'anno, anche a temperature sotto lo zero.
D5: Quale manutenzione è richiesta per i collettori solari a tubi di calore?
A5: La manutenzione è minima. In genere è sufficiente controllare regolarmente eventuali perdite, pulire i tubi di vetro e ispezionare lo scambiatore di calore una volta all'anno.