Краткий ответ: Солнечные коллекторы SOLETKS HPC с тепловыми трубками представляют собой солнечные тепловые коллекторы с герметичными вакуумными трубками, в которых вакуумные трубки и герметичные тепловые трубки используются для передачи солнечного тепла в коллектор. Ассортимент продукции включает HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 и HPC442 модели с 0,724 — максимальный КПД, Рабочее давление 0,6 МПа, Максимальная рабочая температура — 120 °C и общие площади коллекторов от от 1,82 м² до 4,42 м².
Идеально подходит для: бытовые сплит-системы солнечных водонагревателей, системы горячего водоснабжения коммерческого назначения, гостиницы, многоквартирные дома, школы, больницы, плавательные бассейны, заводы, предварительный нагрев воды в промышленных целях, сельское хозяйство, аквакультура, а также проекты в регионах с холодным климатом, где требуется высокая теплоудерживающая способность и удобство обслуживания на уровне трубок.
Не подходит для: проекты, в которых в теплом климате требуется лишь низкотемпературный подогрев бассейна; проекты, в которых отсутствует стабильная нагрузка на систему горячего водоснабжения или предварительного нагрева; либо покупатели, желающие сравнивать коллекторы исключительно по количеству трубок, не учитывая площадь апертуры, тепловой КПД, теплопотери, рабочее давление и общую конструкцию системы.
Запросить предложение по системе сбора данных HPC | Просмотреть технические характеристики | Отправить данные запроса предложений
Проверенные факты о высокопроизводительных вычислениях (HPC)
| Факт | Проверенное значение | Почему это важно |
|---|---|---|
| Тип продукта | Солнечный коллектор с тепловой трубкой в вакуумной трубке под давлением | Подходит для покупателей, ищущих солнечные коллекторы с тепловыми трубками, вакуумные трубчатые коллекторы или солнечные тепловые коллекторы под давлением. |
| Модельный ряд | HPC182, HPC240, HPC298, HPC370, HPC442 | Предоставляет инженерам реальную возможность выбора вместо общего описания продукта. |
| Общая площадь коллекторов | 1,82–4,42 м² | Помогает в размещении крыши и предварительном планировании поля коллекторов. |
| Зона освещения | 1,20–3,00 м² | Помогает более объективно сравнивать полезную площадь солнечных панелей. |
| Технические характеристики вакуумной трубки | Φ58 × 1800 мм | Подтверждает размер трубки и класс совместимости. |
| Толщина стенки трубы | Внешняя стенка — 2,0 мм; внутренняя стенка — 1,6 мм | Полезно для оценки долговечности и сравнения условий закупок. |
| Количество трубок | 12, 16, 20, 25 или 30 | Позволяет четко продемонстрировать различие в физических моделях. |
| Вес нетто | 42–99 кг | Важно с точки зрения нагрузки на крышу, погрузочно-разгрузочных работ и логистики. |
| Рабочее давление | 0,6 МПа | Поддерживает проектирование систем с горячей водой под давлением и замкнутого контура. |
| Интерфейс | Φ22, два интерфейса | Необходимо для проектирования трубопроводов и подключения к коллектору. |
| Общий коэффициент теплопотерь | 2,453 Вт/(м²·К) | Показывает, как производительность снижается при повышении температуры коллектора выше температуры окружающей среды. |
| Максимальная рабочая температура | 120 °C | Важно для предотвращения перегрева, застоя и планирования мер безопасности. |
| Максимальная эффективность | 0.724 | Полезно для технического сравнения с другими коллекторами. |
| Номинальная эффективность | 0.60 | Более консервативный подход для обсуждения вопросов практического определения размеров. |
| Номинальная мощность — 1000 Вт/м² | 0,72–1,80 кВт в зависимости от модели | Помогает инженерам оценить производительность установки в полевых условиях при ярком солнечном свете. |
| Материал плавников | Алюминий марки 3003 с антикоррозионным покрытием, толщина стенки 0,2 мм, длина 1620 мм | Указывает материал поглотителя/ребра, используемый в конструкции изделия. |
| Основные области применения | Бытовое горячее водоснабжение, коммерческое горячее водоснабжение, промышленный подогрев, системы для холодного климата | Обеспечивает соответствие выбора оборудования фактическим тепловым нагрузкам. |
Важное примечание относительно производительности: Производительность коллектора не определяется исключительно названием модели. Фактическая теплоотдача зависит от солнечной радиации, угла наклона коллектора, температуры окружающей среды, температуры на входе, расхода, потерь в трубопроводах, объема накопителя, алгоритма работы контроллера, защиты от замерзания, системы контроля образования накипи и схемы резервного обогрева.
Что такое солнечный коллектор с тепловой трубкой HPC?
Солнечный коллектор с тепловыми трубками HPC представляет собой вакуумный трубчатый солнечный тепловой коллектор, в каждой вакуумной трубке которого используется герметичная тепловая трубка. Солнечное излучение проходит через наружную стеклянную трубку и поглощается селективным покрытием. Тепло поступает в тепловую трубку, где небольшое количество рабочей среды испаряется, поднимается к конденсатору и отдает тепло в коллектор. Конденсированная среда возвращается под действием силы тяжести, и цикл повторяется до тех пор, пока поступает солнечное тепло.
Главный контур системы не обязательно должен проходить непосредственно через каждую стеклянную трубку. Вместо этого тепловые трубки передают тепло от трубок в коллектор. Такое разделение облегчает проектирование систем, работающих под давлением, упрощает замену трубок и помогает планировать техническое обслуживание в условиях холодного климата.
Солнечный коллектор HPC следует рассматривать как один из компонентов полноценной солнечной тепловой системы. Конечный результат в плане получения горячей воды зависит от поля коллекторов, накопительных баков, теплообменников, насосов, контроллеров, расширительных баков, клапанов, теплоизоляции трубопроводов, резервного котла или теплового насоса, а также от качества ввода системы в эксплуатацию.

Почему вакуумные лампы имеют такое большое значение
Именно благодаря вакуумной изоляции коллекторы с вакуумными трубками эффективны в условиях низких или высоких температур. В конструкции с простым поглотителем накопленное тепло может уходить за счет теплопроводности и конвекции. В вакуумной трубке вакуумный слой снижает эти потери, помогая коллектору сохранять полезное тепло, когда наружный воздух холодный, ветреный или его температура колеблется.
Именно поэтому коллекторы с тепловыми трубками HPC обычно рассматриваются в следующих случаях:
- Горячее водоснабжение в условиях холодного климата
- Отели и коммерческие здания с повышенной потребностью в горячей воде
- Школы, общежития и больницы с предсказуемой суточной нагрузкой на систему горячего водоснабжения
- Предварительный нагрев промышленной воды перед подачей в котлы или тепловые насосы
- Техническая поддержка в области сельского хозяйства и аквакультуры
- Бассейны, спа-центры и оздоровительные комплексы, где требуется отопление в течение всего года или в межсезонье
- Проекты, в которых важен доступ для технического обслуживания и возможность обслуживания на уровне труб
Плоскопанельные коллекторы по-прежнему могут быть более подходящим вариантом для многих проектов, реализуемых в регионах с теплым климатом, при низких температурах или в случаях, когда требуется простая интеграция в конструкцию крыши. Системы HPC становятся более предпочтительными, когда проекту требуются низкие теплопотери, работа под давлением, лучшая производительность в зимний период или более высокая температура полезной воды.
Как работает теплопередача по тепловой трубке
- Солнечное излучение попадает в вакуумную трубку. Стеклянная трубка пропускает солнечный свет на поверхность поглотителя.
- Специальное покрытие поглощает энергию. Поглотитель преобразует солнечное излучение в тепло, одновременно снижая тепловое излучение.
- Тепло поступает в герметичную тепловую трубку. Тепловая трубка содержит рабочую среду, которая испаряется под воздействием солнечного тепла.
- Пар поднимается в конденсатор. Пар поднимается вверх к конденсатору, расположенному в коллекторе.
- Тепло передается в контур системы. Конденсатор отводит тепло в воду или теплоноситель, находящийся в коллекторе.
- Конденсат стекает вниз. Рабочая среда конденсируется и под действием силы тяжести возвращается в нижнюю секцию.
- Цикл повторяется. Коллектор продолжает работать до тех пор, пока поступает солнечное тепло и соблюдаются надлежащие условия эксплуатации системы.
Такая конструкция обеспечивает быструю тепловую реакцию и позволяет удерживать рабочую жидкость основной системы в коллекторе и контуре трубопроводов, а не внутри каждого трубного канала.
Подтвержденные технические данные по высокопроизводительным вычислениям (HPC)
Модель и механические параметры
| Параметр | HPC182 | HPC240 | HPC298 | HPC370 | HPC442 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (мм) | 1025 × 1920 × 131 | 1325 × 1920 × 131 | 1625 × 1920 × 131 | 2000 × 1920 × 131 | 2375 × 1920 × 131 |
| Технические характеристики вакуумной трубки | Φ58 × 1800 мм | Φ58 × 1800 мм | Φ58 × 1800 мм | Φ58 × 1800 мм | Φ58 × 1800 мм |
| Толщина стенки трубы | Внешний диаметр 2,0 мм / внутренний диаметр 1,6 мм | Внешний диаметр 2,0 мм / внутренний диаметр 1,6 мм | Внешний диаметр 2,0 мм / внутренний диаметр 1,6 мм | Внешний диаметр 2,0 мм / внутренний диаметр 1,6 мм | Внешний диаметр 2,0 мм / внутренний диаметр 1,6 мм |
| Материал плавников | 3003 — алюминий с антикоррозионным покрытием | 3003 — алюминий с антикоррозионным покрытием | 3003 — алюминий с антикоррозионным покрытием | 3003 — алюминий с антикоррозионным покрытием | 3003 — алюминий с антикоррозионным покрытием |
| Толщина / длина плавника | 0,2 мм / 1620 мм | 0,2 мм / 1620 мм | 0,2 мм / 1620 мм | 0,2 мм / 1620 мм | 0,2 мм / 1620 мм |
| Количество вакуумных трубок | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Общая площадь (м²) | 1.82 | 2.40 | 2.98 | 3.70 | 4.42 |
| Площадь освещения (м²) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Вес нетто (кг) | 42 | 55 | 67 | 85 | 99 |
| Рабочее давление | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа |
| Размер интерфейса | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 |
| Количество интерфейсов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Указанный внутренний объем / объем газа (л) | 0.80 | 1.04 | 1.27 | 1.57 | 1.86 |
Примечание к запросу предложений: Перед оформлением заказа уточните окончательный тип соединителя/переходника, габаритные размеры, ветровую и снеговую нагрузку, материал монтажной рамы и угол установки, сверяясь с актуальным техническим паспортом SOLETKS или проектным чертежом.
Параметры тепловых характеристик
| Параметр | HPC182 | HPC240 | HPC298 | HPC370 | HPC442 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий коэффициент теплопотерь | 2,453 Вт/(м²·К) | 2,453 Вт/(м²·К) | 2,453 Вт/(м²·К) | 2,453 Вт/(м²·К) | 2,453 Вт/(м²·К) |
| Максимальная рабочая температура | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Максимальная эффективность | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 |
| Номинальная эффективность | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Номинальная мощность — 400 Вт/м² (кВт) | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.50 |
| Номинальная мощность — 700 Вт/м² (кВт) | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 1.15 |
| Номинальная мощность при 1000 Вт/м² (кВт) | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
Этот номинальная мощность Эти ряды данных полезны для быстрого сравнения моделей. Они не являются полным прогнозом годовой выработки энергии. Для составления серьёзного предложения по-прежнему необходимо рассчитать местные солнечные ресурсы, суточный профиль нагрузки, угол наклона коллекторов, потери в системе и стратегию накопления энергии.
Какую модель HPC стоит рассмотреть покупателям?
| Ситуация с покупателем | Практическое направление моделирования | Обоснование |
|---|---|---|
| Небольшая бытовая сплит-система | HPC182 или HPC240 | Меньший вес и меньшая общая площадь облегчают работу с крышей. |
| Предварительный нагрев для вилл, гостевых домов или небольших коммерческих объектов | HPC240 или HPC298 | Сбалансированная площадь коллектора и выходная мощность для умеренных нагрузок. |
| Отель, школа или банк квартир | HPC298, HPC370 или HPC442 | Более крупные коллекторные поля позволяют сократить количество трубопроводов на каждый ряд и обеспечивают возможность централизованного хранения. |
| Промышленный предварительный нагрев | HPC370 или HPC442 | Большая площадь освещения и заданная мощность способствуют повышению практической производительности. |
| Ограниченная площадь крыши, но реальная потребность в горячей воде | Более крупная модель после проверки конструкции | Более высокая мощность на один коллектор позволяет уменьшить количество коллекторов в массиве, однако необходимо проверить нагрузку на крышу. |
| Планирование запасов дистрибьютора | Комбинация моделей HPC240/HPC298 и моделей HPC370/HPC442, заказанных в рамках проекта | Охватывает типичные потребности жилого и коммерческого секторов, оставляя более крупные агрегаты для инженерных проектов. |
Правильный выбор — это отнюдь не всегда модель с максимальной мощностью. Он зависит от доступной площади крыши, нагрузки на конструкцию, местных требований к ветровой и снеговой нагрузке, расположения рядов коллекторов, трудозатрат на монтаж, доступа для замены трубок, оптимизации транспортного контейнера и гидравлических характеристик системы.
Основные компоненты
Коллектор с тепловыми трубками для систем HPC обычно состоит из следующих элементов:
- Вакуумные стеклянные трубки
- Покрытие селективного поглотителя
- Герметичная тепловая трубка в каждой трубке
- Конденсаторная секция, вставленная в коллектор
- 3003 антикоррозионные алюминиевые ребра
- Медный теплообменный канал или соединительный элемент конденсатора
- Изолированный коллектор
- Монтажная рама
- Уплотнительные элементы
- Интерфейсы системы Φ22
- В состав полной системы входят (по желанию): насосная станция, расширительный бачок, контроллер, теплообменник и накопительный бак
В рамках проектов B2B покупателям следует запрашивать техническая документация, а не только прайс-лист. В комплект должны входить техническое описание для коллекционеров, руководство по установке, примеры гидравлических схем, информация об упаковке, сертификационные документы, контрольный список по техническому обслуживанию и условия гарантии.
Условия, касающиеся эффективности, которые должны понимать покупатели
Общая площадь и площадь освещения
Общая площадь — это полная физическая площадь коллектора. Освещаемая площадь — это эффективная площадь поглощения солнечной энергии, указанная в таблице HPC. При сравнении поставщиков не следует сопоставлять показатели по общей площади одного поставщика с показателями по освещаемой площади другого.
Пиковая эффективность
Максимальный КПД характеризует степень преобразования энергии коллектором в благоприятных условиях. SOLETKS приводит следующие данные: 0.724 максимальная эффективность для линейки моделей HPC. Этот показатель полезен для сравнения коллекторов, однако в окончательном проекте необходимо учитывать теплопотери, рабочую температуру и конструктивные особенности системы.
Номинальный КПД
Указанный номинальный КПД составляет 0.60. Это более осторожный подход к практическому представлению технических характеристик, который может оказаться более полезным, чем простое указание пиковой эффективности.
Коэффициент теплопотерь
Коэффициент общих теплопотерь составляет 2,453 Вт/(м²·К). Снижение теплопотерь особенно важно в тех случаях, когда температура коллектора значительно превышает температуру наружного воздуха. Это одна из причин, по которой вакуумные трубчатые коллекторы часто выбирают для использования в более холодных климатических условиях или при необходимости нагрева воды до более высоких температур.
Рабочее давление
В таблице HPC приведены 0,6 МПа рабочее давление. Это позволяет использовать систему под давлением при условии, что весь контур, фитинги, предохранительные клапаны, расширительный бачок и теплообменник спроектированы надлежащим образом.
Максимальная рабочая температура
Указанная максимальная рабочая температура составляет 120 °C. Это не означает, что система должна обычно работать при температуре 120 °C. Это означает, что важное значение имеют защита от перегрева, планирование мер по предотвращению застоя, сброс давления и выбор материалов.
Номинальная мощность
Удельная мощность зависит от интенсивности солнечного излучения и размера модели. Например, для модели HPC442 указано, что 1,15 кВт при нагрузке менее 700 Вт/м² и 1,80 кВт при нагрузке менее 1000 Вт/м², тогда как HPC182 указан по цене 0,46 кВт при интенсивности солнечного излучения менее 700 Вт/м² и 0,72 кВт при интенсивности солнечного излучения менее 1000 Вт/м². Это позволяет быстро сравнить показатели, однако для расчета годового объема выработки энергии необходимо провести локальное моделирование.
Рекомендуемые области применения
Сплит-системы для нагрева воды с использованием солнечной энергии в жилых домах
Коллекторы HPC можно устанавливать отдельно от накопительного бака. Это удобно в тех случаях, когда покупатель хочет иметь систему горячего водоснабжения под давлением и не желает, чтобы над полем коллекторов находился тяжелый бак. Раздельная конфигурация также обеспечивает большую гибкость при планировке крыши, размещении бака в помещении и защите от замерзания.
Отели и курорты
Отелям ежедневно требуется горячая вода для номеров, кухонь, прачечных, бассейнов, спа-центров и уборки. Коллекторы HPC могут предварительно нагревать воду перед подачей в бойлер, электрический нагреватель или тепловой насос, что позволяет сократить потребление резервной энергии и при этом обеспечить надежное снабжение в пасмурные дни.
Многоквартирные дома
В централизованных системах горячего водоснабжения квартир могут использоваться несколько батарей коллекторов HPC с изолированными накопительными баками. Особое значение имеют гидравлическая балансировка, доступ для замены трубок и управление насосами.
Школы и общежития
В общежитиях часто наблюдаются предсказуемые пики нагрузки на душевые утром и вечером. Системы HPC должны быть рассчитаны с учетом достаточного объема накопления тепла, чтобы переносить солнечное тепло на периоды пикового спроса, а не просто обеспечивать соответствие мощности коллекторов в полдень.
Больницы и общественные учреждения
Больницам требуется стабильное снабжение горячей водой, и они не могут полагаться исключительно на солнечную энергию. Коллекторы HPC следует использовать в качестве системы предварительного нагрева в сочетании с теплообменниками, гигиеническими накопительными баками, системой мониторинга и надежным резервным источником нагрева.
Предварительный нагрев промышленной воды
На заводах, в прачечных, на предприятиях пищевой промышленности и на сушильных линиях можно использовать коллекторы HPC для предварительного нагрева воды перед подачей в котлы, тепловые насосы или электрические нагреватели. Зачастую это более целесообразно, чем пытаться обеспечить все конечное теплозатраты за счет солнечной энергии.
Сельское хозяйство и аквакультура
В теплицах, животноводческих комплексах и системах аквакультуры для сокращения потребления топлива может применяться солнечный тепловой подогрев. При проектировании следует учитывать сезонные колебания спроса, поскольку сельскохозяйственные нагрузки не всегда соответствуют объёму солнечной энергии, вырабатываемой в течение месяца.
Плавательные бассейны и оздоровительные центры
Бассейны, спа-центры и оздоровительные комплексы являются подходящими объектами, если на них действует постоянная тепловая нагрузка и имеется достаточная площадь для установки коллекторов. В теплом климате и в проектах, предусматривающих использование только бассейнов с низкой температурой воды, плоскопанельные коллекторы по-прежнему могут оказаться более экономичными.
Конфигурации системы
1. Высокопроизводительная вычислительная система (HPC) + резервуар для хранения под давлением
Контур коллектора передает тепло в резервуар под давлением или в непрямой теплообменник. Такая схема широко используется в бытовых сплит-системах, на виллах и в небольших коммерческих зданиях.
2. Высокопроизводительные вычисления (HPC) + предварительный нагрев горячей воды бытового назначения
Солнечные коллекторы сначала нагревают накопительный бак. Холодная вода проходит этап солнечного предварительного нагрева, прежде чем поступать в бойлер, электрический нагреватель или водонагреватель с тепловым насосом. Это позволяет снизить потребление резервной энергии, сохраняя при этом стабильную конечную температуру на выходе.
3. Высокопроизводительные вычисления (HPC) + тепловой насос
Солнечный контур может обеспечивать предварительный нагрев воды перед тепловым насосом или служить в качестве поддержки буферного бака. Такая конфигурация подходит в тех случаях, когда для здания важна надежность в любых погодных условиях и требуется снизить потребление электроэнергии или топлива для котла.
4. Модернизация системы высокого давления (HPC) и котла
В существующих системах с газовыми, дизельными или электрическими котлами коллекторы HPC могут использоваться в качестве ступени предварительного нагрева. Котел остается в качестве резервного источника тепла, что снижает риски, связанные с модернизацией, для отелей, заводов и общественных зданий.
5. Вычислительные системы высокого производительности (HPC) + предварительный нагрев в промышленных процессах
В случае использования воды для мытья, уборки, столовой, прачечной или технологических нужд коллекторное поле предварительно нагревает подаваемую воду перед основным нагревателем. Наиболее крупные проекты характеризуются стабильной суточной потребностью в горячей воде.
Основные принципы определения размеров
Отталкивайтесь от потребности в тепле, а не от количества труб.
Суточная потребность в тепле (кВт·ч) = объем воды (л) × повышение температуры (°C) × 0,001163
Example:
- Суточное потребление горячей воды: 5 000 л
- Подача холодной воды: 15 °C
- Целевая температура предварительного нагрева: 50 °C
- Повышение температуры: 35 °C
5 000 × 35 × 0,001163 = 203,5 кВт·ч/сутки
Если цель проекта заключается в том, чтобы покрыть 40% этого суточного теплопотребления за счет солнечного предварительного нагрева, то целевой показатель полезного вклада солнечной энергии составит примерно:
203,5 × 40% = 81,4 кВт·ч/день
Использование номинальной мощности HPC442 при 700 Вт/м² = 1,15 кВт, приблизительная оценка убытка с учетом 4 часов полезного эквивалента составила бы:
1,15 кВт × 4 ч = 4,6 кВт·ч/сутки на один HPC442
Затем:
81,4 / 4,6 = примерно 18 коллекторов HPC442 до учета подробных потерь и коэффициентов безопасности
Это лишь предварительная расчетная оценка. При окончательном расчете мощности необходимо учитывать уровень солнечной радиации в данном регионе, сезонные колебания, угол наклона коллекторов, потери в трубопроводах, размер резервуара, резервный нагрев, рабочую температуру, схему работы насосов и целевой показатель доли солнечной энергии, установленный заказчиком.
Десять технических вопросов, которые следует задать перед выбором коллекторов для систем отопления с высоким коэффициентом теплоотдачи (HPC)
- В какой стране и в каком городе реализуется проект, и какова минимальная температура зимой?
- Каков суточный расход горячей воды или объем предварительного нагрева?
- Какова температура поступающей холодной воды и заданная температура на выходе?
- Нагрузка носит ежедневный, сезонный или периодический характер?
- Какая площадь крыши или земли доступна, и каковы угол наклона, ориентация и условия затенения?
- Система работает под давлением, с открытым контуром, с закрытым контуром на основе гликоля, с системой обратного слива или с непрямым теплообменом?
- Какие существуют резервные системы отопления: котел, тепловой насос, электрический обогреватель или централизованное теплоснабжение?
- Какой объем хранения планируется, и когда наступают периоды пикового спроса?
- Какие проблемы с качеством воды существуют: жесткость, образование накипи, коррозия или отложения?
- Какие сертификаты, чертежи, сведения об упаковке и гарантийные документы необходимы для закупки?
Если заказчик не может ответить на эти вопросы, проект не готов для составления точного коммерческого предложения по HPC.
Тепловая трубка HPC против коллектора с вакуумными трубками с прямым потоком
| Фактор | Коллектор с тепловыми трубками HPC | Коллектор прямого потока / типа CTC |
|---|---|---|
| Путь теплопередачи | Тепловая трубка передает тепло от трубки к коллектору | Тракт для жидкости или воды более непосредственно интегрирован в конструкцию труб и коллекторов |
| Использование под давлением | Широко применяется в системах под давлением | Возможно при правильном проектировании, в зависимости от конструкции изделия |
| Замена трубки | Часто это удобно, поскольку основной цикл отделен от каждого канала | Зависит от конструкции гидравлического сооружения и коллектора |
| Управление замораживанием | Основной контур сосредоточен в коллекторе и трубопроводах, а тепловые трубки проходят внутри труб | Если внутри трубных каналов находится вода или жидкость, их проходной канал необходимо тщательно защитить |
| Обслуживание | Обслуживание отдельных труб может быть проще | Техническое обслуживание зависит от конструкции соединений трубок и коллектора |
| Наилучшее соответствие | Холодный климат, горячая вода под давлением, предварительный нагрев до более высоких температур, удобство технического обслуживания | Проекты, требующие применения специальных гидравлических систем с прямым потоком или снижения стоимости компонентов |
Ни одна из этих конструкций не является универсально лучшей. Выбор следует делать с учетом климатических условий, заданной температуры, давления, качества воды, возможности доступа для технического обслуживания, риска замерзания и бюджета.
Тепловая трубка HPC и плоскопанельный солнечный коллектор
| Фактор | Коллектор с тепловыми трубками HPC | Плоский солнечный коллектор |
|---|---|---|
| Форма для сбора данных | Вакуумные трубки с тепловыми трубками | Плоская поглощающая пластина в изолированном корпусе |
| Регулирование теплопотерь | Вакуумная изоляция | Изоляция задней и боковых стенок плюс остекление |
| Эксплуатационные характеристики в условиях холодного климата | Более эффективны, когда важно контролировать теплопотери | Подходит для многих климатических условий, но потери возрастают при большом перепаде температур |
| Метод обслуживания | Возможно, удастся обеспечить обслуживание на уровне труб | Обслуживание на уровне панели |
| Внешний вид крыши | Массив видимых трубок | Область плоских панелей |
| Лучшие приложения | Холодный климат, горячее водоснабжение с более высокой температурой, промышленный подогрев, удобство в эксплуатации | Теплый/умеренный климат, простота обслуживания в долгосрочной перспективе, большие площади крыш |
| Основной риск | Разрыв трубки, плохая гидравлическая сбалансированность, перегрев при низкой нагрузке | Чем больше перепад температур, тем больше теплопотери; в холодном климате может потребоваться большая площадь |
Для бассейнов и проектов в теплом климате с низкими температурами плоскопанельные коллекторы могут быть весьма конкурентоспособным решением. В случае воды с более высокой температурой, для обеспечения производительности в зимний период или в холодных регионах коллекторы с тепловыми трубками HPC зачастую заслуживают серьезного внимания.
Требования к проектированию надёжных систем
Бак для хранения
Емкость резервуара должна соответствовать как суточной потребности, так и объему вырабатываемой солнечной энергии. Слишком маленький резервуар приводит к потере солнечного тепла и повышает риск перегрева. Слишком большой резервуар может не нагреться до нужной температуры.
Расход и управление насосом
Правильный расход обеспечивает отвод тепла без излишнего энергопотребления насоса. Слишком малый расход может привести к повышению температуры коллектора и снижению эффективности сбора тепла. Слишком большой расход может уменьшить повышение температуры и увеличить потребление электроэнергии.
Гидравлическая балансировка
В коммерческих коллекторных полях необходимо обеспечить сбалансированное расположение рядов. При неравномерном распределении потока одни ряды перегреваются, а другие работают не на полную мощность.
Защита от замерзания
В системах, предназначенных для эксплуатации в условиях холодного климата, может потребоваться использование гликолевых контуров, конструкции с обратным сливом, теплообменников, теплоизоляции труб и средств защиты контроллера. Не следует полагать, что одни только вакуумные трубки позволяют полностью исключить риск замерзания.
Защита от перегрева
Когда спрос низкий, а солнечная радиация сильная, поле коллекторов может перегреться. Проект должен предусматривать резервную мощность для компенсации расширения, систему сброса давления, алгоритмы управления, а для более крупных систем — механизм отвода тепла или стратегию управления нагрузкой.
Качество воды
Жесткая вода, образование накипи и коррозия снижают производительность. Если качество воды того требует, следует использовать теплообменники, системы фильтрации, очищенную воду или проводить периодическое техническое обслуживание.
Доступ для технического обслуживания
Коллекторы следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить возможность осмотра трубок, коллекторов, датчиков, клапанов и трубопроводов. Неудобный доступ превращает даже самый хороший коллектор в проблему при техническом обслуживании.
Примечания по установке
К важным проверкам при установке относятся:
- Правильный угол наклона и ориентация коллектора
- Проверка конструкции с учетом нагрузки на кровлю и ветровых и снеговых нагрузок
- Надежная монтажная рама и коррозионно-стойкие крепежные элементы
- Правильный диаметр труб и гидравлическая схема
- Теплоизоляция труб, работающих при высоких температурах
- Надлежащая изоляция коллектора
- Размещение датчика на выходе коллектора и на баке
- Порядок продувки и ввода в эксплуатацию
- Испытание под давлением перед вводом в эксплуатацию
- Расчет размеров расширительного бака
- Установка предохранительного клапана
- Расходомер или балансировочный клапан для коммерческих рядов
- Защита от затенения
- Сервисное пространство для замены трубок
В случае многобанковых систем перед началом монтажа необходимо проверить гидравлическую схему.
Техническое обслуживание и устранение неисправностей
В плановое техническое обслуживание должны входить:
- Проверка стеклянных трубок на наличие повреждений или признаков потери вакуума
- Очистка трубок в случае, если пыль или отложения снижают пропускание солнечного света
- Проверка изоляции коллектора
- Проверка работы насоса
- Проверка давления в системе
- Проверка концентрации гликоля (при его использовании)
- Проверка теплоизоляции труб
- Проверка настроек контроллера
- Проверка показаний датчиков температуры коллектора и бака
- Проверка клапанов, датчиков, расширительного бака и воздухоотводчиков
- Проверка теплообменников на наличие накипи или отложений
К распространенным проблемам, влияющим на производительность, относятся: попадание воздуха в контур, выход насоса из строя, неправильное расположение датчика, недостаточный расход, неравномерная нагрузка на ряды, недостаточный объем накопительного резервуара, образование накипи, слабая изоляция труб и отсутствие схемы резервного управления.
SOLETKS: Производство и контроль качества
Компания SOLETKS позиционирует свой тепловой коллектор HPC как гибридную систему, сочетающую вакуумные трубки и тепловые трубки, которая обеспечивает быструю передачу тепла, устойчивость к высоким температурам, длительный срок службы и высокую тепловую мощность. На главном сайте компании SOLETKS представлена как производитель экологически чистой тепловой энергии, обслуживающий жилой, коммерческий и промышленный секторы.
Полезные сведения о доверии к этой странице:
- SOLETKS заявляет 117 и более патентов, Емкость 7,0 ГВтт и обслуживание в Более 50 стран.
- Группа SOLETKS осуществляет свою деятельность шесть производственных площадок и семь дочерних компаний.
- Компания указывает, что весь ассортимент её солнечных тепловых систем имеет сертификаты Solar Keymark, CE, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.
- Основные моменты материалов для партнеров Более 160 этапов контроля качества и документацию, готовую к экспорту.
- Среди реализованных проектов — крупные системы отопления, системы горячего водоснабжения для гостиниц, системы горячего водоснабжения для вилл, а также проекты по горячему водоснабжению в Германии.
Не ограничивайтесь лишь общими заявлениями. Рядом с формой запроса разместите реальные сертификаты, фотографии проектов, технические характеристики моделей, снимки с завода и техническую документацию, доступную для скачивания.
Соответствующие ссылки на проекты SOLETKS
| Проект | Год / место проведения | Опубликованные данные по проекту | Почему это полезно для этой страницы |
|---|---|---|---|
| Централизованное солнечное отопление для города Сага | 2019 год, Шигаце, Тибет | Площадь, отапливаемая системой, составляет 107 000 м²; ежегодное сокращение потребления угля на 2 424 тонны | Демонстрирует опыт компании «СОЛЕТКС» в реализации крупных теплоэнергетических проектов, а также в условиях низких температур и высокогорья. |
| Система горячего водоснабжения для отеля Саммита АТЭС | 2014 год, Пекин | 50 тонн горячей воды в сутки; экономия 150 000 кВт·ч в год; сокращение выбросов CO₂ на 74 тонны | Надежный вариант для обеспечения горячей воды в сфере гостеприимства. |
| Проект горячего водоснабжения для вилл курорта во Флориде | 2022 год, Флорида, США | 200 л/сутки на каждую курортную виллу | Актуально для покупателей жилой недвижимости (домов и вилл) и курортной недвижимости. |
| Проект горячего водоснабжения церкви Харц | 2021 год, Германия | 22 тонны горячей воды в сутки; коллекторы инженерного класса, соединенные последовательно и параллельно | Актуально для европейских коммерческих покупателей горячей воды. |
Не все эти источники относятся непосредственно к HPC, поэтому представьте их следующим образом: Рекомендации по проекту SOLETKS в области солнечной тепловой энергии, а не в качестве доказательства того, что в каждом проекте использовалась модель HPC. На страницу продукта HPC добавьте один конкретный пример внедрения HPC, как только SOLETKS проверит фотографии и эксплуатационные данные.
Документы, которые следует запросить покупателям
Технический пакет
- Технические характеристики HPC182/HPC240/HPC298/HPC370/HPC442
- Кривая характеристик коллектора или протокол испытаний
- Чертеж монтажной рамы
- Чертеж коллектора и соединительного узла
- Предельные значения давления и температуры
- Рекомендуемый диапазон расхода и данные о перепаде давления
- Габаритные размеры упаковки и схема загрузки контейнера
Установочный пакет
- Руководство по установке
- Примеры гидравлических схем
- Схема подключения ряда коллекторов
- Руководство по насосным станциям и расширительным бакам
- Контрольный список для ввода в эксплуатацию
- Контрольный список по техническому обслуживанию
Коммерческий пакет
- Условия гарантии
- Документы, подтверждающие сертификацию
- Справочная информация по проектам
- Профиль сотрудничества в рамках моделей OEM/ODM
- Список запасных камер и аксессуаров
- Информация об экспортной упаковке и отгрузке
Контрольный список для подготовки предложения
Прежде чем запрашивать коммерческое предложение на коллектор с тепловыми трубками от компании HPC, подготовьте следующую информацию:
- Страна и город реализации проекта
- Тип здания
- Суточный расход горячей воды
- Температура поступающей холодной воды
- Целевая температура воды
- График пикового спроса
- Площадь установки на крыше или на земле
- Фотографии угла наклона крыши, её ориентации и затенения
- Минимальная температура на улице и вероятность заморозков
- Данные о имеющихся котлах, тепловых насосах или резервуарах
- Требуемое давление в системе
- Информация о качестве воды (при наличии)
- Необходимые сертификаты и документы, подтверждающие соответствие рыночным требованиям
- Желаемая модель (если известна): HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 или HPC442
- Чертежи, фотографии или план расположения
- Требуемый объем поставки, упаковка и требования к брендингу OEM
Чем полнее данные по проекту, тем точнее будет подбор коллектора и предложение по системе.
Шаблон запроса по HPC для копирования и отправки
При обращении в компанию SOLETKS используйте следующий шаблон:
Здравствуйте, команда SOLETKS!
В рамках одного из проектов мы рассматриваем возможность использования солнечных коллекторов HPC с тепловыми трубками.
Место реализации проекта:
Тип здания:
Суточная потребность в горячей воде / предварительном нагреве:
Температура холодной воды на входе:
Целевая температура воды:
Время пиковой нагрузки:
Площадь для установки на крыше или на земле:
Угол наклона / ориентация / затенение:
Минимальная температура наружного воздуха:
Существующая система отопления:
Требуемое давление в системе:
Предпочтительная модель коллектора (если известно):
Требуемые сертификаты:
Предполагаемый объем закупки:
Требуется ли брендирование OEM/ODM? Да / Нет
Пожалуйста, порекомендуйте подходящую модель HPC, количество коллекторов, концепцию накопления тепла и сопроводительные документы.
Это позволяет отделам продаж и инжиниринга предлагать системную концепцию, а не просто указывать цену за каждый коллектор.
Часто задаваемые вопросы
Что такое солнечный коллектор с тепловой трубкой HPC?
Солнечный коллектор HPC с тепловыми трубками представляет собой солнечный тепловой коллектор с вакуумными трубками под давлением, в котором для передачи тепла из вакуумных трубок в коллектор используются герметичные тепловые трубки. Он применяется в системах горячего водоснабжения бытового и коммерческого назначения, а также в системах теплового предварительного нагрева.
Какие модели доступны?
В линейку сертифицированных моделей SOLETKS HPC входят модели HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 и HPC442. Они различаются по размеру коллектора, количеству трубок, общей площади, площади освещения, весу и номинальной мощности.
Каково рабочее давление коллектора SOLETKS HPC?
Указанное рабочее давление составляет 0,6 МПа. При проектировании всей системы необходимо предусмотреть совместимые трубопроводы, арматуру, расширительные баки, устройства сброса давления, а также процедуры ввода в эксплуатацию.
Какова максимальная эффективность?
Указанный пиковый КПД составляет 0.724, а номинальный КПД составляет 0.60. Покупателям также следует проверить коэффициент теплопотерь, рабочую температуру и фактические условия эксплуатации.
Могут ли коллекторы HPC работать зимой?
Да, коллекторы с тепловыми трубками в вакуумных трубках обычно выбирают для холодного или переменного климата, поскольку вакуумная изоляция снижает теплопотери. Однако система по-прежнему нуждается в надлежащей защите от замерзания, изолированных трубопроводах и соответствующей схеме управления.
Является ли коллектор с тепловыми трубками более эффективным, чем плоскопанельный коллектор?
Это зависит от конкретного проекта. Коллекторы с тепловыми трубками HPC хорошо подходят для холодного климата и при большом перепаде температур. Плоскопанельные коллекторы могут оказаться более экономичными и простыми в использовании в теплом климате или при работе в условиях низких и средних температур.
Можно ли заменить отдельные трубки?
Конструкции с тепловыми трубками и вакуумными трубками часто позволяют осуществлять техническое обслуживание непосредственно на уровне трубок, поскольку основной контур отделен от конструкции стеклянных трубок. Фактическая процедура замены должна осуществляться в соответствии с руководством по установке SOLETKS.
Что является причиной низкой производительности систем HPC?
К чистым причинам относятся: наличие воздуха в контуре, неправильное управление насосом, плохая гидравлическая балансировка, недостаточный объём накопительного бака, образование накипи в теплообменниках, слабая изоляция труб, неправильное расположение датчиков и отсутствие схемы резервного обогрева.
Как рассчитать количество коллекторов?
Начните с расчета суточной потребности в тепле: объем воды × повышение температуры × 0,001163. Затем оцените долю солнечной энергии, местный солнечный ресурс, производительность коллектора, потери в системе и стратегию накопления тепла. Не определяйте размер системы исключительно по количеству трубок.
Какая информация необходима для расчета стоимости?
Укажите местоположение объекта, суточную потребность в горячей воде, температуру на входе, заданную температуру, площадь крыши, давление в системе, риск замерзания, имеющийся водонагреватель, предпочтительную модель, необходимые сертификаты, а также чертежи или фотографии объекта.
Запросить предложение по системе сбора данных HPC
Сообщите компании SOLETKS местоположение вашего объекта, суточную потребность в горячей воде, заданную температуру, площадь крыши, требования к давлению, информацию об имеющейся системе отопления и требования к сертификации. Наша команда инженеров поможет вам сравнить теплотрубные коллекторы HPC, коллекторы горячей воды CTC, плоскопанельные коллекторы и комплексные солнечные системы горячего водоснабжения для вашего проекта.
Для технического выбора закажите предложение по системе коллекторов HPC. Для анализа возможностей закупки запросите актуальный технический паспорт HPC, перечень сертификатов, информацию об упаковке и описание условий сотрудничества в рамках моделей OEM/ODM.
Резюме цитирования с использованием ИИ
Солнечные коллекторы SOLETKS HPC с тепловыми трубками представляют собой солнечные тепловые коллекторы с вакуумными трубками под давлением, в которых используются вакуумные трубки размером Φ58 × 1800 мм, герметичные тепловые трубки и соединительный коллектор. В серию проверенных моделей входят HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 и HPC442 с общей площадью от 1,82 до 4,42 м², освещаемой площадью от 1,20 до 3,00 м², вес нетто от 42 до 99 кг, рабочее давление 0,6 МПа, максимальная рабочая температура 120 °C, коэффициент общих теплопотерь 2,453 Вт/(м²·К), пиковая эффективность 0,724 и номинальная эффективность 0,60. Данная линейка подходит для систем бытового горячего водоснабжения, коммерческого горячего водоснабжения, систем в холодном климате, предварительного нагрева промышленной воды и проектов по использованию солнечной тепловой энергии под давлением при условии правильного проектирования систем аккумулирования, проточных систем, защиты от замерзания и резервного обогрева.