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 isolada 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 absorvente solar especializado (α = 0,95) e tecnologia anticongelante de ligação seca, 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 um único tubo e a integração perfeita com os tanques existentes. Ideal para regiões com neve, costeiras ou com pouca luz solar – alcance o ROI em 2 a 4 anos, com tempo de inatividade operacional zero.
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Parâmetros técnicos:
Tubo de vácuo para coletor solar de calor de alta eficiência.
| Modelo coletor | HBSE18 | Eu amo-te muito | 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 de contorno (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) | 0,6 MPa | 
| Tamanho da interface | Rosca exterior G3/4 | 
| Número de interfaces | 2 | 
| Coeficiente de perda total de calor | 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 | 400 W/m² | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 
| 700 W/m² | 0.77 | 0.96 | 1.65 | 
| 1000 W/m² | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 
| Capacidade de fluido de trabalho (L) | 1.35 | 1.67 | 1.98 | 
Nota:
(1) Eficiência nominal: A irradiância 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 ℃. Calcule o valor de 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 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 e da área de iluminação diurna e 1000 W/m².
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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 (94%+ transparência) e atinge 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 >95% do calor absorvido.
✅Transferência de mudança de fase do tubo de calor: o absorvedor aquece o tubo de calor de cobre selado ligado à aleta.
✅Condensação e libertação de calor: o vapor condensa no bolbo do condensador de cobre (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).
✅ Danos por 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 tubo evacuado para climas frios, tubos de calor resistentes a incrustações, coletor de tubo de vácuo de alta eficiência.
🏡 1. Água quente e aquecimento residencial
Cenário: casas unifamiliares, apartamentos, cabanas fora da rede em regiões frias/com neve.
🏊 2. Aquecimento comercial de piscinas/spas
Cenário: Hotéis, ginásios, piscinas públicas (40–60°C necessários).
🏭 3. Pré-aquecimento de processos industriais
Cenário: Processamento de alimentos, têxteis, cervejarias (água de alimentação de 70–90°C).
⚡ 4. Sistemas combinados solares híbridos
Cenário: Redes de aquecimento distrital, escolas, hospitais.
❄️ Ideal para: regiões frias, zonas de água dura e instalações com pressão crítica.
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Processo de produção:
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 Q1: O que é um coletor solar de tubo de calor?
 A1: Um coletor solar de tubo de calor utiliza tubos de vidro evacuados com tubos de cobre selados para transferir eficientemente o calor solar para um fluido circulante. É conhecido pela sua rápida inicialização, 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 então e regressa ao fundo, repetindo o ciclo.
 
 P3: Quais são as vantagens dos coletores de tubos de calor em relação aos coletores de placas planas?
 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 menos perda de calor devido ao isolamento a vácuo. São ideais para áreas com invernos frios ou 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: Qual a manutenção necessária para os coletores solares com 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 normalmente suficiente.