Introdução do produto:
Apresentamos o nosso coletor solar de tubo de vácuo com tubo de calor premium.Concebido para a máxima captação de energia em todos os climas. Cada tubo de vidro borossilicato possui uma câmara com isolamento a vácuo e um tubo de calor de cobre de alta eficiência, transferindo o calor solar 30% mais rapidamente do que os sistemas convencionais, mesmo a -30°C. Com revestimento especial absorvente de calor solar (α=0,95) e tecnologia anticongelante de ligação a seco, fornece água quente fiável para casas, piscinas e pré-aquecimento industrial. Certificado pelas normas ISO 9001 e Solar Keymark, o nosso design modular permite a substituição de tubos individuais e a integração perfeita com os tanques existentes. Ideal para regiões com neve, costeiras ou com pouca luz solar – obtenha o retorno do investimento em 2 a 4 anos, sem interrupções operacionais.
![Tubo de vácuo para coletor solar Tubo de vácuo para coletor solar]()
Parâmetros técnicos:
Coletor solar de tubo de calor de alta eficiência com sistema de vácuo.
Modelo coletor |
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 tubo de vácuo |
20 |
25 |
30 |
Área da curva de nível (m²) |
3.18 |
3.95 |
4.72 |
Área de recolha de calor (m²) |
2.00 |
2.50 |
3.00 |
Peso líquido (kg) |
70 |
88 |
104 |
Pressão de trabalho (MPa) |
0,6MPa |
Tamanho da interface |
Rosca exterior G3/4 |
Número de interfaces |
2 |
Coeficiente de perda de calor total |
2,453 W/(m² · K) |
Temperatura máxima de trabalho (℃) |
120℃ |
Eficiência máxima |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
Eficiência nominal① |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
Avaliado potência(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 |
Capacidade do fluido de trabalho (L) |
1.35 |
1.67 |
1.98 |
Nota:
(1) Rendimento nominal: A irradiação total na superfície de iluminação natural 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 iluminação natural do coletor.
(2) Potência nominal: A irradiância total do plano de iluminação do coletor é de 1000w/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 e da área de iluminação natural e 1000W/m².
![Coletor solar de tubo de vácuo Coletor solar de tubo de vácuo]()
Princípio de funcionamento do coletor solar de tubo de vácuo com tubo de calor:
✅Absorção solar: A luz solar atravessa o tubo exterior de vidro borossilicato (transparência superior a 94%) e incide sobre a aleta absorvedora de alumínio revestida com uma camada seletiva de absorção solar.
✅Isolamento a vácuo: O espaço evacuado entre os tubos de vidro interior e exterior elimina a perda de calor por convecção/condução, retendo mais de 95% do calor absorvido.
✅Transferência por mudança de fase em tubo de calor: O absorvedor aquece o tubo de calor de cobre selado, fixo à aleta.
✅Condensação e Libertação de Calor: O vapor condensa-se no bolbo de cobre do condensador (ponto de contacto superior do coletor), libertando calor latente para o fluido de transferência de calor (glicol/água) no coletor.
✅Sistema de Ligação a Seco: Os tubos de calor são inseridos no coletor através de mangas de cobre – não entra fluido nos tubos. Elimina os riscos de congelação/fuga e permite a substituição de um único tubo.
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Vantagens Técnicas:
Principais vantagens tecnológicas possibilitadas por este princípio
✅ Funcionamento em Frio Extremo
O fluido de mudança de fase é ativado a baixas temperaturas (funciona a -30°C).
✅ Dano de estagnação zero
O tubo de calor “desliga-se” quando o fluido do coletor atinge a temperatura definida.
✅ Flexibilidade Angular
Os tubos de calor transferem calor com uma inclinação de 15° a 90° (não é necessário alinhamento direto com o sol).
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Aplicações residenciais:
Coletor solar de tubos evacuados para climas frios, tubos de calor resistentes à formação de incrustações, coletor de tubos a vácuo de alta eficiência.
🏡 1. Água quente e aquecimento residencial
Cenário: Moradias unifamiliares, apartamentos, cabanas isoladas em regiões frias/com neve.
🏊 2. Aquecimento Comercial para Piscinas/Spas
Cenário: Hotéis, ginásios, piscinas públicas (temperatura necessária: 40–60°C).
🏭 3. Pré-aquecimento de Processos Industriais
Cenário: Processamento de alimentos, têxteis, cervejarias (água de alimentação a 70–90°C).
⚡ 4. Sistemas híbridos de energia solar
Cenário: Redes de aquecimento urbano, escolas, hospitais.
❄️ Ideal para: Regiões frias, zonas com água dura e instalações com pressão crítica.
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Processo de produção:
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Precauções de instalação
1.º Selecione um local de instalação adequado.- Certifique-se de que o coletor está virado para sul (no Hemisfério Norte), sem obstruções, e garanta uma exposição suficiente à luz solar diária.
2.º Verifique a capacidade de carga do telhado.Antes da instalação, confirme se a estrutura do telhado suporta o peso total dos coletores e dos reservatórios de água quando estão totalmente carregados. Se necessário, reforce o telhado.
3.º Manuseie os tubos de vácuo com cuidado.Como se trata de um produto de vidro, evite colisões com objetos rígidos durante a instalação. Não pise o corpo do tubo nem aplique pressão sobre o mesmo.
4. Garantir o desempenho da vedaçãoAo instalar a junta de borracha, verifique se está intacta. Após inserir o tubo de vácuo, certifique-se de que está bem encaixado na interface do recipiente para evitar fugas de água ou calor.
5.º Mantenha um ângulo de inclinação adequado.– Recomenda-se que o ângulo de inclinação do coletor esteja dentro de ±10° da latitude local para obter a melhor eficiência de recolha de calor.
6. Espaço reservado à manutenção- Deve existir espaço operacional suficiente em redor do coletor para facilitar a substituição dos tubos de vácuo ou a manutenção futura.
Anticongelamento e Drenagem - Quando instalar em regiões frias, é necessário garantir que o sistema possui medidas anticongelantes (como fluido de transferência de calor ou função de drenagem automática) para evitar o congelamento e fissuras nas tubagens durante o inverno.
7. Ligação à terra e proteção contra raios- Os suportes e coletores metálicos devem ser devidamente ligados à terra de acordo com as especificações para garantir um funcionamento seguro durante tempestades com raios.
PERGUNTAS FREQUENTES:
P1: O que é um coletor solar de tubo de calor?
A1: Um coletor solar de tubos de calor utiliza tubos de vidro evacuados com tubos de cobre selados para transferir eficientemente o calor solar para um fluido em circulação. É conhecido pelo seu rápido arranque, alta eficiência e excelente desempenho em climas frios.
Q2: Como funciona um tubo de calor nos coletores solares?
A2: O tubo de calor no interior do tubo evacuado contém uma pequena quantidade de fluido. Quando aquecido pela luz solar, o fluido vaporiza e sobe até à extremidade do condensador, transferindo calor para o sistema de água. O vapor condensa-se então e regressa ao fundo, repetindo o ciclo.
P3: Quais as vantagens dos coletores de tubos de calor em relação aos coletores de placa plana?
A3: Os coletores de tubos de calor oferecem um melhor desempenho em ambientes com pouca luz solar ou frios, tempo de resposta mais rápido e menor perda de calor devido ao isolamento a vácuo. São ideais para zonas com invernos rigorosos ou para necessidades industriais de água quente.
P4: Os coletores de tubos de calor podem ser utilizados durante todo o ano?
R4: Sim. O seu design com isolamento a vácuo e compatibilidade com anticongelante torna-os adequados para operação durante todo o ano, mesmo a temperaturas negativas.
P5: Que manutenção é necessária para os coletores solares de tubos de calor?
A5: A manutenção é mínima. Verificar regularmente se existem fugas, limpar os tubos de vidro e inspecionar o permutador de calor uma vez por ano é geralmente suficiente.