Tubo a vuoto del collettore solare

🌞 Vantaggi principali

✅ Prestazioni termiche superiori: fino al 30% più efficienti rispetto ai collettori piani, anche in climi freddi o con scarsa illuminazione (-30°C).
✅ Perdita di calore minima: l'isolamento sottovuoto riduce la perdita di calore convettivo di oltre il 95%.
✅ Affidabilità in tutte le condizioni atmosferiche: la neve si scioglie all'istante; i tubi resistono alla grandine.
✅ Manutenzione semplice: sostituzione di un singolo tubo (nessun arresto del sistema).
✅ Lunga durata: >15 anni di mantenimento del vuoto; materiali resistenti alla corrosione.

Dettagli del prodotto

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


Parametri tecnici:

Collettore solare a tubi di calore ad alta efficienza con tubo sottovuoto.


Modello da collezione

HBSE18

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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


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


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


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


Processo di produzione:

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.

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