Respuesta rápida: Los colectores solares de tubos de calor HPC de SOLETKS son colectores solares térmicos de tubos de vacío presurizados que utilizan tubos de vacío y tubos de calor sellados para transferir el calor solar a un colector. La gama de productos incluye HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 y HPC442 modelos con 0,724 de rendimiento máximo, 0,6 MPa de presión de trabajo, Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °C y las superficies brutas de los colectores de De 1,82 m² a 4,42 m².
Ideal para: Calentadores solares de agua de tipo split para uso residencial, agua caliente para uso comercial, hoteles, apartamentos, colegios, hospitales, instalaciones de natación, fábricas, precalentamiento de agua para uso industrial, agricultura, acuicultura y proyectos en climas fríos que requieran una gran retención del calor y un mantenimiento práctico a nivel de los tubos.
No es lo más adecuado para: proyectos que solo necesitan calefacción de piscina a baja temperatura en un clima cálido, proyectos sin una demanda estable de agua caliente o de precalentamiento, o compradores que desean comparar los colectores únicamente por el número de tubos, sin tener en cuenta el área de apertura, la eficiencia térmica, la pérdida de calor, la presión de trabajo ni el diseño completo del sistema.
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Cuadro informativo verificado sobre HPC
| Hecho | Valor verificado | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Colector solar de tubos de vacío con tubo de calor a presión | Se ajusta a los compradores que buscan colectores solares de tubos de calor, colectores de tubos de vacío o colectores solares térmicos presurizados. |
| Gama de modelos | HPC182, HPC240, HPC298, HPC370, HPC442 | Ofrece a los ingenieros una guía de selección real, en lugar de una descripción genérica del producto. |
| Superficie bruta del colector | 1,82-4,42 m² | Ayuda a diseñar la disposición del tejado y a planificar a grandes rasgos el campo de colectores. |
| Área de iluminación | 1,20-3,00 m² | Ayuda a comparar de forma más equitativa la superficie útil de captación solar. |
| Especificaciones de los tubos de vacío | Φ58 × 1800 mm | Confirma el tamaño del tubo y la clase de compatibilidad. |
| Espesor de la pared del tubo | Pared exterior: 2,0 mm; pared interior: 1,6 mm | Útil para comparar la durabilidad y las condiciones de adquisición. |
| Número de tubos | 12, 16, 20, 25 o 30 | Muestra una clara diferencia en el modelo físico. |
| Peso neto | 42-99 kg | Es importante para la carga del tejado, la manipulación y la logística. |
| Presión de trabajo | 0.6 MPa | Admite el diseño de sistemas de agua caliente a presión y de circuito cerrado. |
| Interfaz | Φ22, dos interfaces | Imprescindible para la planificación de las tuberías y las conexiones del colector. |
| Coeficiente total de pérdida de calor | 2,453 W/(m²·K) | Muestra cómo disminuye el rendimiento a medida que la temperatura del colector supera la temperatura ambiente. |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 120 °C | Es importante para evitar el sobrecalentamiento, el estancamiento y para la planificación de la seguridad. |
| Eficiencia máxima | 0.724 | Resulta útil para realizar comparaciones técnicas con otros colectores. |
| Eficiencia nominal | 0.60 | Una referencia más conservadora para el análisis práctico del dimensionamiento. |
| Potencia especificada: 1000 W/m² | 0,72-1,80 kW según el modelo | Ayuda a los ingenieros a calcular la producción en el campo en condiciones de sol radiante. |
| Material de las aletas | Aluminio 3003 resistente a la corrosión, espesor de pared de 0,2 mm, longitud de 1620 mm | Confirma el material del absorbedor y de las aletas utilizado en la estructura del producto. |
| Usos principales | Agua caliente sanitaria, agua caliente comercial, precalentamiento industrial, sistemas para climas fríos | Adapta la selección de productos a las cargas térmicas reales. |
Nota importante sobre el rendimiento: El rendimiento del colector no viene determinado únicamente por el nombre del modelo. La producción real de calor depende de la irradiación solar, la inclinación del colector, la temperatura ambiente, la temperatura de entrada, el caudal, las pérdidas en las tuberías, el volumen de almacenamiento, la lógica del controlador, la protección contra la congelación, el control de incrustaciones y la estrategia de calefacción de reserva.
¿Qué es un colector solar con tubos de calor HPC?
Un colector solar de tubos de calor HPC es un colector solar térmico de tubos de vacío que utiliza un tubo de calor sellado en el interior de cada tubo de vacío. La radiación solar atraviesa el tubo de vidrio exterior y es absorbida por el recubrimiento selectivo. El calor se transmite al tubo de calor, donde se evapora una pequeña cantidad del fluido de trabajo, que asciende hasta el extremo del condensador y libera calor al colector. El fluido condensado regresa por gravedad y el ciclo se repite mientras haya calor solar disponible.
El circuito principal del sistema no tiene por qué circular directamente por todos los tubos de vidrio. En su lugar, los tubos de calor transfieren el calor de los tubos al colector. Esta separación facilita el diseño de sistemas presurizados, la sustitución práctica de los tubos y la planificación del mantenimiento en climas fríos.
Un colector HPC debe entenderse como un componente más de un sistema solar térmico completo. El resultado final en cuanto al agua caliente depende del campo de colectores, los depósitos de almacenamiento, los intercambiadores de calor, las bombas, los controladores, los vasos de expansión, las válvulas, el aislamiento de las tuberías, la caldera o bomba de calor de reserva y la calidad de la puesta en marcha.

Por qué son importantes las válvulas de vacío
El aislamiento al vacío es la razón por la que los colectores de tubos de vacío resultan útiles en aplicaciones con temperaturas más bajas o más altas. En un diseño de absorbedor sencillo, el calor captado puede escaparse por conducción y convección. En un tubo de vacío, la capa de vacío reduce estas pérdidas, lo que ayuda al colector a conservar el calor útil cuando el aire exterior es frío, hay viento o las condiciones son variables.
Por eso, los colectores de tubos de calor HPC suelen tenerse en cuenta para:
- Agua caliente sanitaria en climas fríos
- Hoteles y edificios comerciales con una mayor demanda de agua caliente
- Colegios, residencias y hospitales con una demanda diaria previsible de agua caliente
- Precalentamiento del agua industrial antes de su paso por calderas o bombas de calor
- Apoyo térmico para la agricultura y la acuicultura
- Piscinas, spas e instalaciones de bienestar en las que se necesita calefacción durante todo el año o en temporada baja
- Proyectos en los que el acceso para el mantenimiento y el servicio a nivel de tubería son importantes
Los colectores planos pueden seguir siendo la mejor opción en muchos proyectos en climas cálidos, a baja temperatura o en los que se busca una integración sencilla en el tejado. Los colectores HPC resultan más interesantes cuando el proyecto requiere una baja pérdida de calor, un funcionamiento a presión, un mejor rendimiento en invierno o una temperatura del agua útil más elevada.
Cómo funciona la transferencia de calor mediante tubos de calor
- La radiación solar penetra en el tubo al vacío. El tubo de vidrio transmite la luz solar a la superficie del absorbedor.
- El recubrimiento selectivo absorbe energía. El absorbedor convierte la radiación solar en calor, al tiempo que reduce la emisión térmica.
- El calor llega al tubo de calor sellado. El tubo de calor contiene un fluido de trabajo diseñado para evaporarse bajo la acción del calor solar.
- El vapor asciende hasta el condensador. El vapor asciende hasta el extremo del condensador, situado en el colector.
- El calor se transfiere al circuito del sistema. El condensador cede calor al agua o al fluido caloportador del colector.
- El condensado vuelve hacia abajo. El fluido de trabajo se condensa y vuelve por gravedad a la sección inferior.
- El ciclo se repite. El colector sigue funcionando mientras haya calor solar y las condiciones del sistema sean las adecuadas.
Este diseño ofrece una respuesta térmica rápida y mantiene el fluido del sistema principal en el colector y en el circuito de tuberías, en lugar de dentro de cada conducto.
Datos técnicos verificados sobre HPC
Parámetros del modelo y mecánicos
| Parámetro | HPC182 | HPC240 | HPC298 | HPC370 | HPC442 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (mm) | 1025 × 1920 × 131 | 1325 × 1920 × 131 | 1625 × 1920 × 131 | 2000 × 1920 × 131 | 2375 × 1920 × 131 |
| Especificaciones de los tubos de vacío | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm |
| Espesor de la pared del tubo | Exterior: 2,0 mm / interior: 1,6 mm | Exterior: 2,0 mm / interior: 1,6 mm | Exterior: 2,0 mm / interior: 1,6 mm | Exterior: 2,0 mm / interior: 1,6 mm | Exterior: 2,0 mm / interior: 1,6 mm |
| Material de las aletas | Aluminio 3003 resistente a la oxidación | Aluminio 3003 resistente a la oxidación | Aluminio 3003 resistente a la oxidación | Aluminio 3003 resistente a la oxidación | Aluminio 3003 resistente a la oxidación |
| Espesor/longitud de la aleta | 0,2 mm / 1620 mm | 0,2 mm / 1620 mm | 0,2 mm / 1620 mm | 0,2 mm / 1620 mm | 0,2 mm / 1620 mm |
| Número de válvulas de vacío | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Superficie total bruta (m²) | 1.82 | 2.40 | 2.98 | 3.70 | 4.42 |
| Superficie de iluminación (m²) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Peso neto (kg) | 42 | 55 | 67 | 85 | 99 |
| Presión de trabajo | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Tamaño de la interfaz | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 |
| Número de interfaces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volumen interno / de gas indicado (L) | 0.80 | 1.04 | 1.27 | 1.57 | 1.86 |
Nota sobre la solicitud de presupuesto: Antes de realizar el pedido, confirme el tipo definitivo de conector o adaptador, las dimensiones del embalaje, la carga de viento y nieve, el material del marco de montaje y el ángulo de instalación consultando la ficha técnica más reciente de SOLETKS o el plano del proyecto.
Parámetros de rendimiento térmico
| Parámetro | HPC182 | HPC240 | HPC298 | HPC370 | HPC442 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente total de pérdida de calor | 2,453 W/(m²·K) | 2,453 W/(m²·K) | 2,453 W/(m²·K) | 2,453 W/(m²·K) | 2,453 W/(m²·K) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Eficiencia máxima | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 |
| Eficiencia nominal | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Potencia especificada: 400 W/m² (kW) | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.50 |
| Potencia especificada: 700 W/m² (kW) | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 1.15 |
| Potencia especificada a 1000 W/m² (kW) | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
El potencia especificada Las filas resultan útiles para comparar rápidamente distintos modelos. No constituyen una previsión completa del rendimiento anual. Para elaborar un presupuesto serio, es necesario calcular el recurso solar local, el perfil de carga diario, la inclinación de los colectores, las pérdidas del sistema y la estrategia de almacenamiento.
¿Qué modelo de HPC deberían tener en cuenta los compradores?
| Situación del comprador | Orientación práctica del modelo | Razonamiento |
|---|---|---|
| Sistema split pequeño para uso residencial | HPC182 o HPC240 | Su menor peso y su superficie bruta más reducida facilitan la manipulación del techo. |
| Precalentamiento para viviendas unifamiliares, casas de huéspedes o pequeños locales comerciales | HPC240 o HPC298 | Área del colector y potencia de salida equilibradas para cargas moderadas. |
| Hotel, colegio o bloque de pisos | HPC298, HPC370 o HPC442 | Los campos de colectores más grandes reducen las tuberías por fila y permiten un almacenamiento centralizado. |
| Precalentamiento industrial | HPC370 o HPC442 | Una mayor superficie de iluminación y la potencia especificada contribuyen a aumentar la capacidad práctica. |
| Superficie de cubierta limitada, pero una demanda real de agua caliente | Modelo de mayor tamaño tras la revisión estructural | Un mayor rendimiento por colector puede reducir el número de paneles, pero hay que comprobar la carga sobre el tejado. |
| Planificación de existencias del distribuidor | Combinación de HPC240/HPC298 más HPC370/HPC442 por encargo del proyecto | Cubre las necesidades habituales de los sectores residencial y comercial, reservando las unidades de mayor tamaño para proyectos de ingeniería. |
La elección adecuada nunca es únicamente el modelo con mayor rendimiento. Depende de la superficie de tejado disponible, la carga estructural, los requisitos locales en materia de viento y nieve, la disposición de las filas de colectores, la mano de obra necesaria para la instalación, el acceso para la sustitución de los tubos, la optimización del contenedor de transporte y la hidráulica del sistema.
Componentes principales
Un colector de tubos de calor HPC suele incluir:
- Tubos de vidrio al vacío
- Recubrimiento absorbente selectivo
- Tubo de calor sellado en cada tubo
- Sección del condensador insertada en el colector
- 3003 aletas de aluminio anticorrosivas
- Canal de transferencia de calor de cobre o interfaz del condensador
- Colector aislado
- Marco de montaje
- Componentes de estanqueidad
- Interfaces del sistema Φ22
- Estación de bombeo, depósito de expansión, programador, intercambiador de calor y depósito de almacenamiento opcionales en el sistema completo
En el caso de los proyectos B2B, los compradores deben solicitar un ficha técnica, no solo una lista de precios. El paquete debe incluir una ficha técnica para coleccionistas, un manual de instalación, ejemplos de esquemas hidráulicos, información sobre el embalaje, documentos de certificación, una lista de comprobación de mantenimiento y las condiciones de garantía.
Términos relacionados con el rendimiento que los compradores deben conocer
Superficie bruta frente a superficie iluminada
La superficie bruta es la superficie física total del colector. La superficie iluminada es la superficie efectiva de captación solar que figura en la tabla HPC. A la hora de comparar proveedores, no se debe comparar la producción basada en la superficie bruta de un proveedor con la producción basada en la superficie iluminada de otro.
Eficiencia Máxima
La eficiencia máxima describe la conversión del colector en condiciones favorables. SOLETKS recoge 0.724 rendimiento máximo de la gama de modelos HPC. Esto resulta útil para comparar colectores, pero el proyecto final debe tener en cuenta igualmente las pérdidas de calor, la temperatura de funcionamiento y el diseño del sistema.
Eficiencia Nominal
La eficiencia nominal indicada es de 0.60. Se trata de una referencia más conservadora para la comunicación práctica en materia de diseño y puede resultar más útil que limitarse a citar la eficiencia máxima.
Coeficiente de pérdida de calor
El coeficiente total de pérdida de calor es 2,453 W/(m²·K). Reducir la pérdida de calor es especialmente importante cuando la temperatura del colector es mucho más alta que la temperatura exterior. Esta es una de las razones por las que los colectores de tubos de vacío suelen elegirse para climas más fríos o para agua a temperaturas más altas.
Presión de trabajo
La tabla de HPC recoge 0.6 MPa presión de servicio. Esto permite el uso de sistemas presurizados siempre que todo el circuito —incluidos los racores, las válvulas de seguridad, el depósito de expansión y el intercambiador de calor— esté correctamente diseñado.
Temperatura máxima de funcionamiento
La temperatura máxima de funcionamiento indicada es de 120 °C. Esto no significa que el sistema deba funcionar normalmente a 120 °C. Significa que la protección contra el sobrecalentamiento, la planificación para evitar el estancamiento, la descarga de presión y la selección de materiales son aspectos importantes.
Potencia especificada
La potencia especificada varía en función de la irradiación solar y del tamaño del modelo. Por ejemplo, el modelo HPC442 figura en 1,15 kW por debajo de 700 W/m² como 1,80 kW por debajo de 1000 W/m², mientras que el HPC182 figura en 0,46 kW por debajo de 700 W/m² como 0,72 kW por debajo de 1000 W/m². Esto facilita una comparación rápida, pero la producción energética anual requiere una simulación local.
Aplicaciones recomendadas
Sistemas de calentamiento solar de agua de tipo split para uso doméstico
Los colectores HPC pueden instalarse por separado del depósito de almacenamiento. Esto resulta útil cuando el comprador desea un sistema de agua caliente a presión y no quiere un depósito pesado situado encima del campo de colectores. Una configuración separada también ofrece mayor flexibilidad a la hora de diseñar la disposición en la azotea, la ubicación del depósito en el interior y la protección contra las heladas.
Hoteles y complejos turísticos
Los hoteles necesitan agua caliente a diario para las habitaciones, las cocinas, las lavanderías, las piscinas, los spas y la limpieza. Los colectores HPC pueden precalentar el agua antes de que pase por una caldera, un calentador eléctrico o una bomba de calor, lo que reduce el consumo de energía de reserva y garantiza un suministro fiable incluso en días nublados.
Edificios de apartamentos
Los sistemas centralizados de agua caliente sanitaria para viviendas pueden utilizar varios conjuntos de colectores HPC con depósitos de almacenamiento aislados. El equilibrado hidráulico, el acceso para la sustitución de los tubos y el control de las bombas son aspectos fundamentales.
Colegios y residencias
En las residencias universitarias suele haber picos de consumo de ducha predecibles por la mañana y por la tarde. Los sistemas de calefacción por agua caliente (HPC) deben dimensionarse con suficiente capacidad de almacenamiento para trasladar el calor solar a los periodos de máxima demanda, en lugar de limitarse a igualar la producción de los colectores al mediodía.
Hospitales e instalaciones públicas
Los hospitales necesitan un suministro estable de agua caliente y no pueden depender únicamente de la energía solar. Los colectores HPC deben utilizarse como sistema de precalentamiento, junto con intercambiadores de calor, un sistema de almacenamiento higiénico, un sistema de monitorización y un sistema de calefacción de reserva fiable.
Precalentamiento de agua industrial
Las fábricas, las lavanderías, las plantas de procesamiento de alimentos y los tendederos pueden utilizar colectores HPC para precalentar el agua antes de que pase por las calderas, las bombas de calor o los calentadores eléctricos. A menudo, esto resulta más práctico que intentar que la energía solar cubra todas las necesidades de calor final.
Agricultura y acuicultura
Los invernaderos, las instalaciones ganaderas y los sistemas de acuicultura pueden utilizar el precalentamiento solar térmico para reducir el consumo de combustible. El diseño debe tener en cuenta la demanda estacional, ya que es posible que las necesidades agrícolas no coincidan con la producción solar todos los meses.
Instalaciones de natación y centros de bienestar
Las piscinas, los spas y las instalaciones de bienestar son buenas opciones cuando presentan una carga térmica continua y disponen de suficiente superficie para la instalación de colectores. En climas cálidos y en proyectos destinados exclusivamente a piscinas con temperaturas bajas, los colectores planos pueden seguir siendo más económicos.
Configuraciones del sistema
1. HPC + Depósito de almacenamiento a presión
El circuito colector transfiere el calor a un depósito a presión o a un intercambiador de calor indirecto. Esto es habitual en los sistemas split residenciales, en las villas y en los pequeños edificios comerciales.
2. HPC + Precalentamiento comercial de agua caliente sanitaria
Los colectores calientan primero un depósito de almacenamiento solar. El agua fría pasa por la etapa de precalentamiento solar antes de entrar en una caldera, un calentador eléctrico o un calentador de agua con bomba de calor. Esto reduce el consumo de energía de reserva, al tiempo que mantiene estable la temperatura final de salida.
3. HPC + bomba de calor
El circuito solar puede precalentar el agua antes de que pase por la bomba de calor o servir de apoyo a un depósito de inercia. Esta configuración resulta adecuada cuando el edificio necesita un funcionamiento fiable en cualquier época del año y se desea reducir el consumo de electricidad o de combustible para la caldera.
4. HPC + Modernización de la caldera
Los sistemas de calderas de gas, gasóleo o electricidad ya existentes pueden utilizar colectores HPC como etapa de precalentamiento. La caldera sigue funcionando como sistema de reserva, lo que reduce el riesgo que supone la adaptación para hoteles, fábricas y edificios públicos.
5. HPC + Precalentamiento de procesos industriales
En el caso del agua de lavado, limpieza, comedor, lavandería o de proceso, el campo colector precalienta el agua de alimentación antes de que pase por el calentador principal. Los proyectos de mayor envergadura tienen una demanda diaria estable de agua caliente.
Lógica básica de tallas
Partir de la demanda de calor, no del número de tubos.
Demanda diaria de calor (kWh) = volumen de agua (L) × aumento de temperatura (°C) × 0,001163
Ejemplo:
- Agua caliente diaria: 5.000 L
- Entrada de agua fría: 15 °C
- Temperatura de precalentamiento deseada: 50 °C
- Aumento de la temperatura: 35 °C
5.000 × 35 × 0,001163 = 203,5 kWh/día
Si el objetivo de diseño es cubrir 40% de esta demanda diaria de calor mediante precalentamiento solar, el objetivo de contribución solar útil es de aproximadamente:
203,5 × 40% = 81,4 kWh/día
Utilizando la potencia especificada para el HPC442 a 700 W/m² = 1,15 kW, una estimación aproximada previa a la pérdida, con 4 horas equivalentes útiles, sería:
1,15 kW × 4 h = 4,6 kWh/día por HPC442
A continuación:
81,4 / 4,6 = unos 18 colectores HPC442, sin tener en cuenta aún las pérdidas detalladas ni los factores de seguridad
Se trata únicamente de una estimación preliminar. El dimensionamiento definitivo debe tener en cuenta la irradiación local, la estacionalidad, la inclinación de los colectores, las pérdidas en las tuberías, el tamaño del depósito, la calefacción de reserva, la temperatura de funcionamiento, la estrategia de bombeo y el objetivo de fracción solar del cliente.
Diez cuestiones técnicas que hay que plantearse antes de elegir colectores para sistemas de calefacción por agua caliente (HPC)
- ¿Cuál es el país, la ciudad y la temperatura mínima en invierno del proyecto?
- ¿Cuál es el volumen diario de agua caliente o de precalentamiento?
- ¿Cuál es la temperatura de entrada del agua fría y la temperatura de salida deseada?
- ¿La carga es diaria, estacional o intermitente?
- ¿De qué superficie de tejado o suelo se dispone, y cuáles son la inclinación, la orientación y las condiciones de sombreado?
- ¿El sistema es a presión, de circuito abierto, de circuito cerrado con glicol, de drenaje o de intercambio de calor indirecto?
- ¿Qué sistemas de calefacción de reserva hay: caldera, bomba de calor, calefactor eléctrico o calefacción urbana?
- ¿Qué volumen de almacenamiento está previsto y cuándo se producen los periodos de máxima demanda?
- ¿Qué problemas de calidad del agua hay: dureza, formación de incrustaciones, corrosión o sedimentos?
- ¿Qué certificados, planos, datos de embalaje y documentos de garantía se requieren para la adquisición?
Si el comprador no puede responder a estas preguntas, el proyecto no está listo para recibir un presupuesto preciso de HPC.
Colector de tubos de calor HPC frente a colector de tubos al vacío de flujo directo
| Factor | Colector de tubos de calor HPC | Colector de flujo directo / tipo CTC |
|---|---|---|
| Vía de transferencia de calor | El tubo de calor transfiere el calor del tubo al colector | El recorrido del fluido o del agua está integrado de forma más directa en la estructura del tubo o del colector |
| Uso a presión | Se utiliza habitualmente en sistemas a presión | Es posible con un diseño adecuado, dependiendo de la estructura del producto |
| Sustitución del tubo | A menudo resulta práctico porque el bucle principal está separado de cada tubo | Depende de la estructura hidráulica y del diseño del colector |
| Gestión de las heladas | El circuito principal se concentra en el colector y las tuberías, con tubos de calor en el interior de los mismos. | El recorrido del fluido por los tubos debe protegerse cuidadosamente si hay agua o algún otro fluido en su interior. |
| Maintenance | El servicio de tubos individuales puede ser más sencillo | El mantenimiento depende del diseño de las conexiones entre los tubos y el colector |
| El más adecuado | Climas fríos, agua caliente a presión, precalentamiento a temperaturas más altas, mantenimiento práctico | Proyectos que requieran sistemas hidráulicos de flujo directo específicos o un menor coste de los componentes |
Ninguno de los dos diseños es siempre mejor. Elige en función del clima, la temperatura objetivo, la presión, la calidad del agua, la facilidad de acceso para el mantenimiento, el riesgo de heladas y el presupuesto.
Tubo de calor HPC frente a colector solar de placa plana
| Factor | Colector de tubos de calor HPC | Colector Solar de Placa Plana |
|---|---|---|
| Formulario de cobro | Tubos de vacío con conductos de calor | Placa absorbente plana en caja aislada |
| Control de las pérdidas de calor | Aislamiento al vacío | Aislamiento trasero y lateral, además de acristalamiento |
| Rendimiento en climas fríos | Más eficaz cuando el control de la pérdida de calor es fundamental | Funciona bien en muchos climas, pero las pérdidas aumentan cuando el desnivel de temperatura es elevado |
| Método de servicio | Podría ser posible un servicio a nivel de metro | Servicio a nivel de panel |
| Aspecto del tejado | Matriz de tubos visibles | Sector de pantallas planas |
| Las mejores aplicaciones | Climas fríos, agua caliente sanitaria a temperaturas más altas, precalentamiento comercial, facilidad de mantenimiento | Climas cálidos o templados, mantenimiento sencillo a largo plazo, grandes superficies de tejados |
| Riesgo principal | Rotura de los tubos, mal equilibrado hidráulico, sobrecalentamiento si la carga es baja | Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la pérdida de calor; en climas fríos puede ser necesario disponer de una superficie mayor. |
En el caso de las piscinas y los proyectos en climas cálidos con temperaturas bajas, los colectores de placa plana pueden resultar muy competitivos. Para aguas a temperaturas más elevadas, producción en invierno o regiones frías, suele merecer la pena considerar seriamente los colectores de tubos de calor HPC.
Requisitos de diseño para sistemas fiables
Tanque de almacenamiento
El depósito debe adaptarse tanto a la demanda diaria como a la producción solar. Un depósito demasiado pequeño desperdicia el calor solar y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Un depósito demasiado grande puede no alcanzar la temperatura adecuada.
Caudal y control de la bomba
Un caudal adecuado elimina el calor sin que la bomba consuma demasiada energía. Un caudal insuficiente puede elevar la temperatura del colector y reducir la captación útil. Un caudal excesivo puede reducir el aumento de temperatura y aumentar el consumo eléctrico.
Equilibrado hidráulico
Los campos de colectores comerciales necesitan filas paralelas equilibradas. Si la distribución del flujo es deficiente, algunas filas se sobrecalientan, mientras que otras no rinden lo suficiente.
Protección contra Heladas
Los sistemas para climas fríos pueden requerir circuitos de glicol, diseño de drenaje automático, intercambiadores de calor, aislamiento de las tuberías y protección del controlador. No se debe dar por sentado que los tubos de vacío por sí solos eliminan el riesgo de congelación.
Protección contra el sobrecalentamiento
Cuando la demanda es baja y la radiación solar es intensa, el campo de colectores puede sobrecalentarse. El diseño debe incluir capacidad de expansión, un sistema de alivio de presión, la lógica del controlador y, en el caso de los sistemas más grandes, una estrategia de disipación de calor o de gestión de la carga.
Calidad del agua
El agua dura, las incrustaciones y la corrosión reducen el rendimiento. Utilice intercambiadores de calor, sistemas de filtración, agua tratada o realice un mantenimiento periódico cuando la calidad del agua lo requiera.
Acceso para mantenimiento
Los colectores deben instalarse de manera que se puedan inspeccionar los tubos, los colectores, los sensores, las válvulas y las tuberías. Un acceso deficiente convierte un buen colector en un problema de mantenimiento.
Notas de instalación
Entre las comprobaciones importantes de la instalación se incluyen:
- Inclinación y orientación correctas del colector
- Revisión estructural de la carga del tejado y de las condiciones de viento y nieve
- Marco de fijación seguro y elementos de sujeción resistentes a la corrosión
- Diámetro correcto de las tuberías y diseño hidráulico
- Aislamiento de tuberías para altas temperaturas
- Aislamiento adecuado del colector
- Colocación del sensor en la salida del colector y en el depósito
- Procedimiento de purga de aire y puesta en servicio
- Pruebas de presión antes de la puesta en servicio
- Dimensionamiento del vaso de expansión
- Instalación de una válvula de seguridad
- Medidor de caudal o válvula de equilibrado para hileras comerciales
- Protección contra la sombra
- Espacio de servicio para la sustitución de tubos
En el caso de los sistemas con varios bancos, se debe revisar el esquema hidráulico antes de comenzar la instalación.
Mantenimiento y resolución de problemas
El mantenimiento periódico debería incluir:
- Inspección de los tubos de vidrio para detectar daños o síntomas de pérdida de vacío
- Limpiar los tubos si el polvo o los depósitos reducen la transmisión solar
- Comprobación del aislamiento del colector
- Comprobación del funcionamiento de la bomba
- Comprobación de la presión del sistema
- Comprobación de la concentración de glicol, si se utiliza
- Inspección del aislamiento de las tuberías
- Revisión de la configuración del controlador
- Comprobación de las lecturas de temperatura del colector y del depósito
- Inspección de válvulas, sensores, el depósito de expansión y los purgadores de aire
- Comprobación de la presencia de incrustaciones o suciedad en los intercambiadores de calor
Entre los problemas de rendimiento más habituales se encuentran la presencia de aire en el circuito, el fallo de la bomba, una posición incorrecta del sensor, un caudal insuficiente, un desequilibrio entre las filas, una capacidad de almacenamiento insuficiente, la formación de incrustaciones, un aislamiento deficiente de las tuberías y la falta de una lógica de control de respaldo.
SOLETKS: Fabricación y control de calidad
SOLETKS presenta su colector térmico HPC como un sistema híbrido de tubos de vacío y tubos de calor que ofrece una rápida transferencia de calor, resistencia a altas temperaturas, una larga vida útil y un elevado rendimiento térmico. La página web general de la empresa presenta a SOLETKS como un fabricante de energía térmica limpia destinado a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Puntos de confianza útiles para esta página:
- SOLETKS afirma Más de 117 patentes, Capacidad de 7.0 GWth y servicio en Más de 50 países.
- El Grupo SOLETKS opera seis centros de producción como siete filiales.
- La empresa cuenta con las certificaciones Solar Keymark, CE, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 para toda su gama de productos de energía solar térmica.
- Aspectos destacados de los materiales dirigidos a los socios Más de 160 pasos de control de calidad y documentación lista para la exportación.
- Entre las referencias de los proyectos se incluyen sistemas de calefacción a gran escala, sistemas de agua caliente para hoteles, sistemas de agua caliente para chalés y proyectos de agua caliente en Alemania.
No te limites a las afirmaciones generales. Junto al formulario de consulta, muestra certificados reales, fotos de proyectos, fichas técnicas de los modelos, imágenes de la fábrica y documentos técnicos descargables.
Referencias relevantes del proyecto SOLETKS
| Proyecto | Año / lugar | Datos publicados sobre el proyecto | Por qué resulta útil esta página |
|---|---|---|---|
| Calefacción solar centralizada para la ciudad del condado de Saga | 2019, Shigatse, Tíbet | 107 000 m² de superficie cubierta por la calefacción; reduce el consumo de carbón en 2 424 toneladas al año | Demuestra la experiencia de SOLETKS en grandes proyectos térmicos y en condiciones de frío y gran altitud. |
| Sistema de agua caliente del hotel Cumbre APEC | 2014, Pekín | 50 toneladas de agua caliente al día; ahorra 150 000 kWh al año; reduce las emisiones de CO₂ en 74 toneladas | Una referencia sólida en el sector hotelero en materia de agua caliente. |
| Proyecto de agua caliente de la villa de resort de Florida | 2022, Florida, EE. UU. | 200 litros al día por villa del complejo turístico | De interés para los compradores de viviendas unifamiliares y complejos turísticos. |
| Proyecto de agua caliente de la iglesia de Harz | 2021, Alemania | 22 toneladas al día de agua caliente; colectores de calidad técnica en configuración en serie y en paralelo | De interés para los compradores europeos de sistemas comerciales de agua caliente. |
No todas estas referencias se refieren específicamente a la HPC, así que preséntalas como Referencias de proyectos de energía solar térmica de SOLETKS, no como prueba de que todos los proyectos hayan utilizado el modelo HPC. En la página de un producto HPC, añade un caso de instalación específico de HPC tan pronto como SOLETKS haya verificado las fotos y los datos de funcionamiento.
Documentos que deben solicitar los compradores
Ficha técnica
- Ficha técnica de HPC182/HPC240/HPC298/HPC370/HPC442
- Curva de rendimiento del colector o informe de ensayo
- Plano del bastidor de montaje
- Plano del colector y de la interfaz
- Límites de presión y temperatura
- Datos sobre el rango de caudal recomendado y la caída de presión
- Dimensiones de los embalajes y plano de carga del contenedor
Paquete de instalación
- Manual de instalación
- Ejemplos de esquemas hidráulicos
- Esquema de conexión de la fila de colectores
- Orientación sobre estaciones de bombeo y depósitos de expansión
- Lista de comprobación para la puesta en servicio
- Lista de comprobación de mantenimiento
Paquete comercial
- Condiciones de la garantía
- Documentos de certificación
- Referencias de proyectos
- Perfil de colaboración OEM/ODM
- Lista de cámaras de repuesto y accesorios
- Información sobre el embalaje y el envío para la exportación
Lista de comprobación para la elaboración de presupuestos
Prepara esta información antes de solicitar un presupuesto para un colector de tubos de calor HPC:
- País y ciudad del proyecto
- cURL Too many subrequests.
- Volumen diario de agua caliente
- Temperatura de entrada del agua fría
- Temperatura del agua deseada
- Programa de picos de demanda
- Área de instalación en tejado o en suelo
- Fotos de la inclinación, la orientación y el sombreado del tejado
- Temperatura mínima exterior y riesgo de heladas
- Datos de la caldera, la bomba de calor o el depósito actuales
- Presión del sistema requerida
- Información sobre la calidad del agua, si está disponible
- Certificados y documentos de conformidad con la normativa de mercado necesarios
- Modelo preferido, si se conoce: HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 o HPC442
- Dibujos, fotos o plano de distribución
- Cantidad de entrega requerida, embalaje y requisitos de marca del fabricante de equipo original (OEM)
Cuanto más completos sean los datos del proyecto, más precisa será la selección del colector y la propuesta del sistema.
Plantilla de consulta sobre HPC para copiar y enviar
Utiliza esta plantilla cuando te pongas en contacto con SOLETKS:
Hola, equipo de SOLETKS:
Estamos evaluando los colectores solares de tubos de calor HPC para un proyecto.
Ubicación del proyecto:
Tipo de edificio:
Demanda diaria de agua caliente / precalentamiento:
Temperatura de entrada del agua fría:
Temperatura objetivo del agua:
Hora de máxima demanda:
Superficie de instalación en tejado o en suelo:
Inclinación / orientación / sombreado:
Temperatura exterior mínima:
Sistema de calefacción existente:
Presión del sistema requerida:
Modelo de colector preferido, si se conoce:
Certificados necesarios:
Cantidad estimada de compra:
¿Necesita marca OEM/ODM? Sí / No
Por favor, recomiéndenos un modelo HPC adecuado, la cantidad de colectores, el concepto de almacenamiento y la documentación de apoyo.
Esto ayuda a los equipos de ventas e ingeniería a ofrecer una propuesta de sistema en lugar de limitarse a indicar el precio por colector.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un colector solar con tubos de calor HPC?
Un colector solar de tubos de calor HPC es un colector solar térmico de tubos de vacío presurizados que utiliza tubos de calor sellados para transferir el calor de los tubos de vacío a un colector. Se utiliza para sistemas de agua caliente sanitaria, agua caliente comercial y precalentamiento térmico.
¿Qué modelos hay disponibles?
La gama SOLETKS HPC certificada incluye los modelos HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 y HPC442. Estos modelos se diferencian en el tamaño del colector, el número de tubos, la superficie bruta, la superficie de iluminación, el peso y la potencia nominal.
¿Cuál es la presión de trabajo del colector HPC de SOLETKS?
La presión de trabajo indicada es 0.6 MPa. El sistema completo debe diseñarse con tuberías, válvulas, depósitos de expansión y dispositivos de alivio de presión compatibles, así como con los procedimientos de puesta en servicio correspondientes.
¿Cuál es el rendimiento máximo?
La eficiencia máxima indicada es de 0.724, y el rendimiento nominal es de 0.60. Los compradores también deben comprobar el coeficiente de pérdida de calor, la temperatura de funcionamiento y las condiciones reales del proyecto.
¿Funcionan los colectores de energía solar térmica en invierno?
Sí, los colectores de tubos de calor con tubos de vacío suelen elegirse para climas fríos o variables, ya que el aislamiento al vacío reduce la pérdida de calor. Sin embargo, el sistema sigue necesitando una protección adecuada contra las heladas, tuberías aisladas y una lógica de control adecuada.
¿Es mejor un colector de tubos de calor que un colector de placa plana?
Depende del proyecto. Los colectores de tubos de calor HPC son adecuados para climas fríos y diferencias de temperatura elevadas. Los colectores planos pueden resultar más económicos y sencillos para climas cálidos o aplicaciones con diferencias de temperatura bajas o medias.
¿Se pueden sustituir los tubos por separado?
Los diseños de tubos de vacío con conductos de calor suelen facilitar el mantenimiento a nivel de los tubos, ya que el circuito principal está separado de la estructura de los tubos de vidrio. El procedimiento de sustitución debe seguir las instrucciones del manual de instalación de SOLETKS.
¿Qué provoca un rendimiento deficiente en los sistemas HPC?
Entre las causas más comunes se encuentran la presencia de aire en el circuito, un control incorrecto de la bomba, un mal equilibrado hidráulico, un depósito de capacidad insuficiente, incrustaciones en los intercambiadores de calor, un aislamiento deficiente de las tuberías, una colocación incorrecta de los sensores y la ausencia de un sistema de calefacción de reserva.
¿Cómo puedo calcular la cantidad de colectores?
Empieza por calcular la demanda diaria de calor: volumen de agua × aumento de temperatura × 0,001163. A continuación, calcula la fracción solar, el recurso solar local, la producción del colector, las pérdidas del sistema y la estrategia de almacenamiento. No bases el dimensionamiento únicamente en el número de tubos.
¿Qué datos se necesitan para elaborar un presupuesto?
Indique la ubicación del proyecto, la demanda diaria de agua caliente, la temperatura de entrada, la temperatura deseada, la superficie del tejado, la presión del sistema, el riesgo de congelación, el calentador actual, el modelo preferido, los certificados necesarios y los planos o fotografías del proyecto.
Solicitar una propuesta para el sistema HPC Collector
Envía a SOLETKS la ubicación de tu proyecto, la demanda diaria de agua caliente, la temperatura deseada, la superficie del tejado, los requisitos de presión, el sistema de calefacción actual y las necesidades de certificación. El equipo de ingeniería puede ayudarte a comparar los colectores de tubos de calor HPC, los colectores de agua caliente CTC, los colectores planos y los sistemas completos de agua caliente solar para tu proyecto.
Para la selección técnica, solicite una propuesta sobre el sistema colector HPC. Para la revisión de la adquisición, solicite la ficha técnica actualizada del HPC, la lista de certificados, los detalles de embalaje y el perfil de colaboración OEM/ODM.
Resumen de citas generado por IA
Los colectores solares de tubos de calor HPC de SOLETKS son colectores solares térmicos de tubos de vacío presurizados que utilizan tubos de vacío de Φ58 × 1800 mm, tubos de calor sellados y una interfaz de colector. La gama de modelos verificados incluye los modelos HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 y HPC442, con superficies brutas de entre 1,82 y 4,42 m², superficies iluminadas de entre 1,20 y 3,00 m², pesos netos de 42 a 99 kg, una presión de trabajo de 0,6 MPa, una temperatura máxima de funcionamiento de 120 °C, un coeficiente de pérdida térmica total de 2,453 W/(m²·K), una eficiencia máxima de 0,724 y una eficiencia nominal de 0,60. Esta gama es adecuada para agua caliente sanitaria, agua caliente comercial, sistemas en climas fríos, precalentamiento de agua industrial y proyectos de energía solar térmica a presión, siempre que el almacenamiento, el caudal, la protección contra la congelación y la calefacción de reserva estén correctamente diseñados.