Introdução ao Produto:
Apresentamos nosso coletor solar de tubo de vácuo com tubo de calor premium.– Projetado para maximizar a captação de energia em todos os climas. Cada tubo de vidro borosilicato possui uma câmara isolada a vácuo e um tubo de transferência de calor de cobre de alta eficiência, o que permite a transferência do calor solar 30% mais rapidamente do que os sistemas convencionais, mesmo a temperaturas de -30°C. Com um revestimento especial para absorção da luz solar (α=0,95) e tecnologia anti-congelamento, fornece água quente confiável para residências, piscinas e fins industriais de pré-aquecimento. Certificado segundo os padrões ISO 9001 e Solar Keymark, nosso design modular permite a substituição de um único tubo e a integração perfeita com tanques existentes. Ideal para regiões nevadas, costeiras ou com baixa incidência solar – o retorno do investimento é alcançado em 2 a 4 anos, sem nenhum período de inatividade operacional.
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Parâmetros Técnicos:
Coletor Solar de Tubo de Calor de Alta Eficiência com Tubo de Vácuo.
Modelo colecionável |
HPC318 |
HPC395 |
HPC472 |
Dimensões (mm) |
1720×1936×156 |
2120×1936×156 |
2520×1936×156 |
Especificações do Tubo de Vácuo |
φ58×1800 |
φ58×1800 |
φ58×1800 |
Quantidade de Tubos de Vácuo |
20 |
25 |
30 |
Área do contorno (m²) |
3.18 |
3.95 |
4.72 |
Área de coleta de calor (m²) |
2.00 |
2.50 |
3.00 |
Peso líquido (kg) |
70 |
88 |
104 |
Pressão de funcionamento (MPa) |
0,6 MPa |
Tamanho da interface |
Rosca externa G3/4 |
Número de interfaces |
2 |
Coeficiente de perda total de calor |
2,453 W/(m² ·K) |
Temperatura máxima de funcionamento(°C) |
120°C |
Eficiência máxima |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
Eficiência nominal① |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
Classificado potência (kW)② |
400 W/m² |
0.33 |
0.42 |
0.50 |
700 W/m² |
0.77 |
0.96 |
1.65 |
1000W/m² |
1.20 |
1.50 |
1.80 |
Capacidade do fluido de trabalho (L) |
1.35 |
1.67 |
1.98 |
Nota:
(1) Eficiência nominal: A irradiação total na superfície de captação de luz diurna do coletor é de 1000 W/m², e a diferença de temperatura entre a temperatura média do coletor e a temperatura do ar ambiente é de 50 °C. Calcule o valor da eficiência do coletor solar de acordo com a equação de eficiência instantânea da área de captação de luz diurna do coletor.
(2) Potência nominal: A irradiação total do plano de iluminação do coletor é de 1000 W/m², e a potência do coletor, quando a diferença de temperatura entre a temperatura média do coletor e a temperatura do ar ambiente é de 50 °C, é igual ao produto da eficiência nominal pela área de iluminação diurna e por 1000 W/m².
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Princípio de Funcionamento do Coletor Solar de Tubo Vácuo com Tubo de Calor:
✅ Absorção Solar: A luz solar passa através do tubo externo de vidro borosilicato (transparência de 94%+) e atinge as aletas de alumínio revestidas com uma camada seletiva que absorve a radiação solar.
✅ Isolação a Vácuo: O espaço vazio entre os tubos de vidro interno e externo elimina a perda de calor por convecção/condução, retendo mais de 95% do calor absorvido.
✅ Transferência de Calor por Mudança de Fase em Tubos de Calor: O absorvedor aquece o tubo de calor de cobre selado, que está conectado à aleta.
✅ Condensação e Liberação de Calor: O vapor se condensa na esfera condensadora de cobre (ponto de contato com o coletor superior), liberando calor latente para o fluido de transferência de calor (glicol/água) presente no coletor.
✅ Sistema de Conexão Seca: Os tubos de calor são inseridos no coletor através de mangas de cobre; nenhum fluido entra nos tubos. Isso elimina os riscos de congelamento/vazamento e permite a substituição de apenas um tubo.
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Vantagens Técnicas:
Principais vantagens tecnológicas possibilitadas por este princípio
✅ Operação em Temperaturas Extremamente Baixas
O fluido de mudança de fase é ativado em baixas temperaturas (funciona a -30°C).
✅ Dano Zero de Estagnação
O tubo de calor “desliga” quando o fluido do coletor atinge a temperatura definida.
✅ Flexibilidade Angular
Os tubos de calor transferem calor em um ângulo de inclinação de 15° a 90° (não é necessário que estejam alinhados diretamente com o sol).
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Pedidos Residenciais:
Coletor de tubos solares evacuados para climas frios, tubos de calor resistentes à incrustação de resíduos, coletor de tubos a vácuo de alta eficiência.
🏡 1. Água Quente Residencial e Aquecimento
Cenário: Casas unifamiliares, apartamentos e cabanas autônomas em regiões frias ou nevadas.
🏊 2. Aquecimento de Piscina/Spa Comercial
Cenário: Hotéis, academias de ginástica, piscinas públicas (é necessário que a temperatura esteja entre 40 e 60°C).
🏭 3. Pré-aquecimento do processo industrial
Cenário: Processamento de alimentos, têxteis, cervejarias (água de alimentação com temperatura entre 70 e 90°C).
⚡ 4. Combisistemas Solares Híbridos
Cenário: Redes de aquecimento urbano, escolas, hospitais.
❄️ Ideal para: regiões frias, zonas com água ácida e instalações que requerem alta pressão.
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Processo de Produção:
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Precauções de instalação
1. Escolha um local apropriado para a instalação.– Assegure-se de que o coletor esteja voltado para o sul (no Hemisfério Norte), sem nenhuma obstrução, e garanta uma exposição suficiente à luz solar diária.
2. Verifique a capacidade de carga do telhado.– Antes da instalação, confirme se a estrutura do telhado consegue suportar o peso total dos coletores e dos tanques de água quando estiverem completamente carregados. Se necessário, reforce o telhado.
3. Manuseie os tubos de vácuo com cuidado.- Como se trata de produtos de vidro, evite colidirlos com objetos duros durante a instalação. Não pise ou exerça pressão sobre o corpo do tubo.
4. Assegurar o bom desempenho na vedação– Ao instalar a junta de borracha, verifique se ela está intacta. Após inserir o tubo de vácuo, assegure-se de que ele esteja bem fixado na interface do recipiente, a fim de evitar vazamentos de água ou calor.
5. Mantenha um ângulo de inclinação apropriado.– Recomenda-se que o ângulo de inclinação do coletor esteja dentro de ±10° em relação à latitude local, a fim de se obter a melhor eficiência na captação de calor.
6. Espaço reservado para manutençãoDeve haver espaço operacional suficiente ao redor do coletor para facilitar a substituição dos tubos de vácuo ou a manutenção no futuro.
Anticongelante e Drenagem – Ao instalá-lo em regiões frias, é necessário garantir que o sistema possua medidas anticongelantes (como fluido de transferência de calor ou função de drenagem automática) para evitar que as tubulações congelem e rachem no inverno.
7. Aterramento e Proteção Contra Raios– Os suportes e coletores metálicos devem ser adequadamente aterrados, de acordo com as especificações, para garantir um funcionamento seguro em condições de tempestades elétricas.
Perguntas Frequentes:
P1: O que é um coletor solar de tubo de calor?
A1: O coletor solar com tubos de vidro evacuados e tubos de cobre hermeticamente fechados permite transferir de forma eficiente o calor solar para um fluido em circulação. É conhecido por seu rápido funcionamento, alta eficiência e excelente desempenho em climas frios.
P2: Como funciona um tubo de calor em coletores solares?
A2: O tubo de calor dentro do tubo evacuado contém uma pequena quantidade de fluido. Quando aquecido pela luz solar, o fluido vaporiza e sobe até a extremidade do condensador, transferindo calor para o sistema de água. Em seguida, o vapor se condensa e retorna ao fundo do tubo, repetindo assim o ciclo.
P3: Quais são as vantagens dos coletores de tubo de calor em comparação com os coletores de placa plana?
A3: Os coletores com tubos de calor oferecem um desempenho superior em ambientes com pouca luz solar ou baixas temperaturas, um tempo de resposta mais rápido e menos perda de calor devido à isolação a vácuo. São ideais para áreas com invernos frios ou para necessidades industriais de água quente.
P4: Os coletores de tubos de calor podem ser utilizados durante todo o ano?
A4: Sim. O seu design, com isolamento a vácuo e compatibilidade com anticongelantes, torna-os adequados para operação durante todo o ano, mesmo em temperaturas abaixo de zero.
P5: Que tipo de manutenção é necessária para coletores solares com tubos de aquecimento?
A5: A manutenção é mínima. Verificar regularmente se há vazamentos, limpar os tubos de vidro e inspecionar o trocador de calor uma vez por ano geralmente é suficiente.
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