Principe de fonctionnement
La lumière solaire passe à travers le vitrage et atteint la plaque absorbante qui se chauffe et change l’énergie solaire en énergie thermique. La chaleur est ensuite transférée sur le liquide ou le gaz passant à travers les tuyaux attachés grâce au processus de transfert de chaleur convective. Le couvercle en verre de la plaque absorbante est généralement peinte avec un « revêtement sélectif ». Cette conception permet à la lumière de passer à travers tout en bloquant la lumière infrarouge afin que les plaques absorbantes puissent mieux absorber et retenir la chaleur.
Plaque absorbante:
Les plaques absorbantes sont généralement peintes avec un revêtement absorbant afin de permettre l’absorption et de retention de la chaleur.
Isolation en mousse phénolique:
Elle est conçue pour prévenir la perte de chaleur du capteur de chaleur. L’isolation en mousse phénolique est faite de matériaux non-absorbants ayant un faible coefficient thermique afin d’assurer un excellent effet d’isolation thermique.
Couvercles en verre:
Ces couvercles permettent à la lumière de passer à travers tout en bloquant la lumière infrarouge, ce qui réduit efficacement la perte d’énergie.
Coque (cadre, plaque de base):
La coque sert à intégrer différents composants, y compris la plaque absorbante, les couvercles en verre, les matériaux d’isolation, etc. Elle est fabriquée à l’aide d’acier, de plaques d’acier en couleur, de plaques d’aluminium, de plaques d’aluminium embossées et de plaques en acier inoxydable. La coque dispose d’une excellente résistance et rigidité ainsi qu’une installation facile et pratique.
Modèle | HSJ115 | |
Absorbeur | Revêtement | Titane bleu |
Type de structure | Plaque de tuyau | |
Absorption solaire | ≥95%(@AM1.5) | |
Émission thermique | ≤5%(@80℃) | |
Matériel de revêtement | Aluminium | |
Tuyau collecteur | Cuivre φ42×1.5mm | |
Tuyau ascendant | Cuivre φ8×0.45 mm | |
Cadre | Dimensions globales | 5030×2270×140 mm |
Matériel | Aluminium de haute qualité 6063-T5 | |
Traitement de surface | Givré de couleur blanche | |
Étanchéité | Étanchéité en silicone résistante aux intempéries | |
Plaque de couverture | Matériel | Verre tempéré faible teneur en fer super blanc |
Épaisseur | 3.2mm | |
Transmission solaire | ≥91.5 % | |
Partie inférieure | Matériel | Plaque enduite de couleur |
Épaisseur | 0.4mm | |
Isolation | Matériel | Fond: PU+Laine de verre |
Côté: PU | ||
Épaisseur | Fond: 30mm | |
Côté: 40mm | ||
Connecteur | Taille | DN40 |
Quantité | 2 pcs | |
Performance | Pression de travail évaluée | 1.0MPa |
Efficacité instantanée | 0.81 | |
Coefficient de perte de chaleur | 3.8W/m·K | |
Superficie totale ou Zone de collecte | Superficie totale: 11.5㎡ | |
Zone d’ouverture | 10.5㎡ | |
Performance thermique | 1. Lorsque la température de l’environnement est de 5℃, la quantité d’irradiation solaire est de 20MJ/㎡, cela signifie que la production d’énergie de chaque capteur solaire est de plus de 120MJ chaque jour. | |
2. Toutes les performances respondent aux normes GB/T6424-2007. | ||
Test de pluie | Sans fuite |
Modèle | HSTC500 | |
Absorbeur | Revêtement | Revêtement de film bleu |
Type de structure | Plaque de tuyau | |
Absorption solaire | ≥95%(@AM1.5) | |
Émission thermique | ≤5%(@80℃) | |
Matériel de l’asorbeur | Plaque d’aluminium | |
Tuyau collecteur | Cuivre φ22×0.6mm | |
Tuyau de grille | Cuivre 12-φ10×0.5 mm | |
Cadre | Dimensions globales | 2050x1050x100 mm |
Matériel | Aluminum de super qualité 6063-T5 | |
Traitement de surface | Peinture noire | |
Étanchéité | Silicone haute résistance | |
Plaque de couverture | Matériel | 1. Verre trempé creux (pose du film de soustraction AR) 2. Double vitrage |
Épaisseur | 3.2-6-3.2mm | |
Transmission solaire | ≥85 % | |
Partie inférieure | Matériel | Polyuréthane et Aérogel |
Isolation | Matériel | Laine de verre 35K |
Épaisseur | 30mm | |
Connecteur | Taille | G3/4 |
Quantité | 4 pcs | |
Performance | Pression de travail évaluée | 1.0MPa |
Efficacité instantanée | 0.72 | |
Coefficient de perte de chaleur | 2.79W/m·K | |
Superficie totale ou Zone de collecte | Superficie du collecteur: 2.15 ㎡ | |
Zone d’ouverture | 1.87㎡ | |
Performance thermique | Il peut produire une énergie de 518W/㎡dans des conditions d’irradiation solaire de 1000W/㎡avec une différence de température de 80℃. |