Stručná odpoveď: Solárne kolektory SOLETKS HPC s tepelnými trubicami sú solárne termické kolektory s pretlakovými vákuovými rúrkami, ktoré využívajú vákuové rúrky a utesnené tepelné trubice na prenos slnečného tepla do rozdeľovača. Sortiment výrobkov zahŕňa HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 a HPC442 modely s 0,724 maximálna účinnosť, pracovný tlak 0,6 MPa, Maximálna prevádzková teplota 120 °C a celkové plochy zberných plôch od 1,82 m² až 4,42 m².
Najlepšie pre: solárne ohrievače vody typu split pre domácnosti, komerčné systémy na ohrev teplej vody, hotely, byty, školy, nemocnice, plavárne, továrne, predohrev priemyselnej vody, poľnohospodárstvo, akvakultúra a projekty v chladnom podnebí, ktoré vyžadujú vysokú tepelnú izoláciu a praktickú údržbu na úrovni rúrok.
Nie je najvhodnejšie pre: projekty, ktoré v teplom podnebí vyžadujú iba nízko-teplotné ohrev bazénov, projekty bez stabilnej spotreby teplej vody alebo predohrevu, alebo kupujúci, ktorí chcú porovnávať kolektory iba podľa počtu rúrok bez zohľadnenia plochy otvorov, tepelnej účinnosti, tepelných strát, prevádzkového tlaku a kompletného návrhu systému.
Žiadosť o ponuku systému HPC Collector | Zobraziť technické údaje | Odoslať údaje k žiadosti o cenovú ponuku
Overené fakty o HPC – prehľad
| Fakt | Overená hodnota | Prečo je to dôležité |
|---|---|---|
| Typ výrobku | Solárny kolektor s tepelné rúrky s vákuovou komorou pod tlakom | Zobrazuje sa kupujúcim, ktorí hľadajú solárny kolektor s tepelnými rúrkami, vákuový trubicový kolektor alebo solárny kolektor s tlakovým systémom. |
| Modelová rada | HPC182, HPC240, HPC298, HPC370, HPC442 | Poskytuje inžinierom skutočnú možnosť výberu namiesto všeobecného popisu produktu. |
| Hrubá plocha zberača | 1,82–4,42 m² | Pomáha pri návrhu strechy a hrubom plánovaní poľa kolektorov. |
| Osvetlená plocha | 1,20–3,00 m² | Pomáha spravodlivejšie porovnať užitočnú plochu na zachytávanie slnečnej energie. |
| Špecifikácia vákuovej trubice | Φ58 × 1800 mm | Potvrdzuje rozmer rúrky a triedu kompatibility. |
| Hrúbka steny rúrky | Vonkajšia stena 2,0 mm; vnútorná stena 1,6 mm | Užitočné pre porovnanie životnosti a nákupných podmienok. |
| Počet rúrok | 12, 16, 20, 25 alebo 30 | Ukazuje jasný rozdiel vo fyzikálnom modeli. |
| Čistá hmotnosť | 42–99 kg | Dôležité z hľadiska zaťaženia strechy, manipulácie a logistiky. |
| cURL Too many subrequests. | 0,6 MPa | Podporuje konštrukciu systémov s tlakovou horúcou vodou a systémov s uzavretým okruhom. |
| Rozhranie | Φ22, dve rozhrania | Potrebné na projektovanie potrubia a pripojenia rozdeľovača. |
| Celkový koeficient tepelných strát | 2,453 W/(m²·K) | Ukazuje, ako klesá výkon, keď teplota kolektora stúpne nad teplotu okolia. |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C | Dôležité z hľadiska prehriatia, stagnácie a bezpečnostného plánovania. |
| Maximálna účinnosť | 0.724 | Užitočné pre technické porovnanie s inými kolektormi. |
| Menovitá účinnosť | 0.60 | Konzervatívnejší prístup k diskusii o praktickom dimenzovaní. |
| Špecifikovaný výkon pri 1000 W/m² | 0,72–1,80 kW v závislosti od modelu | Pomáha inžinierom odhadnúť výkon zariadenia v teréne za jasného slnečného počasia. |
| Materiál plutvy | Hliník 3003 s antikoróznou úpravou, hrúbka steny 0,2 mm, dĺžka 1620 mm | Potvrdzuje materiál absorbéra/rebier použitý v konštrukcii výrobku. |
| Hlavné využitie | Teplá voda pre domácnosti, teplá voda pre komerčné účely, priemyselné predohrevanie, systémy pre chladné podnebie | Zosúlaďuje výber produktov so skutočnými tepelnými zaťaženiami. |
Dôležitá poznámka týkajúca sa výkonu: Výkon kolektora nie je daný iba názvom modelu. Skutočný výstup tepla závisí od slnečného žiarenia, sklonu kolektora, teploty okolia, vstupnej teploty, prietoku, strát v potrubí, objemu zásobníka, logiky regulátora, ochrany proti zamrznutiu, regulácie usadzovania vodného kameňa a stratégie záložného kúrenia.
Čo je solárny kolektor s tepelnou trubicou HPC?
Solárny kolektor s tepelnými trubicami typu HPC je solárny kolektor s vákuovými trubicami, ktorý vo vnútri každej vákuovej trubice využíva uzavretú tepelnú trubicu. Slnečné žiarenie prechádza vonkajšou sklenenou trubicou a je absorbované selektívnym povlakom. Teplo sa prenáša do tepelnej trubice, kde sa malé množstvo pracovného média odparí, stúpa do kondenzačnej časti a uvoľňuje teplo do rozdeľovača. Kondenzované médium sa vracia pôsobením gravitácie a cyklus sa opakuje, pokiaľ je k dispozícii slnečné teplo.
Hlavný okruh systému nemusí prúdiť priamo cez každú sklenenú rúrku. Teplo sa namiesto toho prenáša z rúrok do rozdeľovača prostredníctvom tepelných rúrok. Toto oddelenie uľahčuje konštrukciu tlakového systému, praktickú výmenu rúrok a plánovanie údržby v chladnom podnebí.
Solárny kolektor HPC by sa mal chápať ako jedna zo zložiek kompletného solárneho systému. Konečný výsledok v podobe teplovodného systému závisí od usporiadania kolektorov, akumulačných nádrží, výmenníkov tepla, čerpadiel, regulátorov, expanzných nádob, ventilov, izolácie potrubia, záložného kotla alebo tepelného čerpadla a kvality uvedenia do prevádzky.

Prečo sú elektronky dôležité
Vďaka vákuovej izolácii sú kolektory s vákuovými rúrkami vhodné pre použitie v chladnejších podmienkach alebo pri vyšších teplotách. V konštrukcii s jednoduchým absorbérom môže zachytené teplo unikať prostredníctvom vedenia a konvekcie. Vo vákuovej rúrke vákuová vrstva tieto straty znižuje, čím pomáha kolektoru udržať užitočné teplo aj vtedy, keď je vonkajší vzduch studený, fúka vietor alebo sú teplotné podmienky premenlivé.
Preto sa kolektory s tepelnými trubicami HPC bežne zvažujú pre:
- Príprava teplej úžitkovej vody v chladnom podnebí
- Hotely a komerčné budovy s vyššou spotrebou teplej vody
- Školy, internáty a nemocnice s predvídateľnou dennou spotrebou teplej vody
- Predohrev priemyselnej vody pred kotlami alebo tepelnými čerpadlami
- Tepelná podpora v poľnohospodárstve a akvakultúre
- Bazény, kúpele a wellness zariadenia, kde je potrebné celoročné vykurovanie alebo vykurovanie v mimosezónnom období
- Projekty, pri ktorých je dôležitý prístup na údržbu a servis priamo v potrubí
Ploché kolektory môžu byť naďalej vhodnejšou voľbou v mnohých projektoch v teplom podnebí, pri nízkych teplotách alebo pri jednoduchom začlenení do strechy. Systém HPC sa stáva výhodnejším v prípadoch, keď projekt vyžaduje nízke tepelné straty, prevádzku pod tlakom, lepší výkon v zime alebo vyššiu užitočnú teplotu vody.
Ako funguje prenos tepla pomocou tepelných rúrok
- Slnečné žiarenie preniká do vákuovej trubice. Sklenená rúrka prenáša slnečné svetlo na povrch absorbéra.
- Selektívny povlak pohlcuje energiu. Absorbér premieňa slnečné žiarenie na teplo a zároveň znižuje tepelnú emisiu.
- Teplo sa dostáva do uzavretej tepelnej trubice. Tepelná trubica obsahuje pracovné médium, ktoré je navrhnuté tak, aby sa pri slnečnom ohrievaní odparovalo.
- Pára stúpa do kondenzátora. Pára stúpa nahor do kondenzátora, ktorý sa nachádza v rozdeľovači.
- Teplo sa prenáša do okruhu systému. Kondenzátor odvádza teplo do vody alebo do teplonosnej kvapaliny v rozdeľovači.
- Kondenzát sa vracia smerom nadol. Pracovná látka kondenzuje a gravitáciou sa vracia do spodnej časti.
- Cyklus sa opakuje. Kolektor pokračuje v prevádzke, pokiaľ je k dispozícii slnečné teplo a sú splnené správne prevádzkové podmienky systému.
Táto konštrukcia zabezpečuje rýchlu tepelnú odozvu a udržuje hlavnú systémovú kvapalinu v rozdeľovači a potrubnom okruhu, a nie vo vnútri každej trubice.
Overené technické údaje o HPC
Model a mechanické parametre
| Parameter | HPC182 | HPC240 | HPC298 | HPC370 | HPC442 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmery obrysu (mm) | 1025 × 1920 × 131 | 1325 × 1920 × 131 | 1625 × 1920 × 131 | 2000 × 1920 × 131 | 2375 × 1920 × 131 |
| Špecifikácia vákuovej trubice | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm | Φ58 × 1800 mm |
| Hrúbka steny rúrky | Vonkajší priemer 2,0 mm / vnútorný priemer 1,6 mm | Vonkajší priemer 2,0 mm / vnútorný priemer 1,6 mm | Vonkajší priemer 2,0 mm / vnútorný priemer 1,6 mm | Vonkajší priemer 2,0 mm / vnútorný priemer 1,6 mm | Vonkajší priemer 2,0 mm / vnútorný priemer 1,6 mm |
| Materiál plutvy | 3003 hliník s antikoróznou úpravou | 3003 hliník s antikoróznou úpravou | 3003 hliník s antikoróznou úpravou | 3003 hliník s antikoróznou úpravou | 3003 hliník s antikoróznou úpravou |
| Hrúbka / dĺžka plutvy | 0,2 mm / 1 620 mm | 0,2 mm / 1 620 mm | 0,2 mm / 1 620 mm | 0,2 mm / 1 620 mm | 0,2 mm / 1 620 mm |
| Počet vákuových trubíc | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Celková hrubá plocha (m²) | 1.82 | 2.40 | 2.98 | 3.70 | 4.42 |
| Osvetlená plocha (m²) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 42 | 55 | 67 | 85 | 99 |
| cURL Too many subrequests. | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Veľkosť rozhrania | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 |
| Počet rozhraní | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uvedený vnútorný objem / objem plynu (L) | 0.80 | 1.04 | 1.27 | 1.57 | 1.86 |
Poznámka k žiadosti o cenovú ponuku: Pred objednaním si overte typ konečného konektora/adaptéra, rozmery balenia, zaťaženie vetrom a snehom, materiál montážneho rámu a uhol inštalácie podľa najnovšieho technického listu SOLETKS alebo projektového výkresu.
Parametre tepelnej výkonnosti
| Parameter | HPC182 | HPC240 | HPC298 | HPC370 | HPC442 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový koeficient tepelných strát | 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) |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Maximálna účinnosť | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 |
| Menovitá účinnosť | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Uvedený výkon pri 400 W/m² (kW) | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.50 |
| Menovitý výkon pri 700 W/m² (kW) | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 1.15 |
| Menovitý výkon pri 1000 W/m² (kW) | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
Toto menovitý výkon Tieto riadky slúžia na rýchle porovnanie modelov. Nejedná sa o komplexnú predpoveď ročného výnosu. Seriozná cenová ponuka by mala aj naďalej zohľadňovať miestne slnečné podmienky, denný profil zaťaženia, sklon kolektorov, systémové straty a stratégiu akumulácie.
Ktorý model HPC by mali kupujúci zvážiť?
| Situácia kupujúceho | Praktické usmernenie k modelu | Dôvodovanie |
|---|---|---|
| Malý splitový systém pre domácnosti | HPC182 alebo HPC240 | Nižšia hmotnosť a menšia celková plocha uľahčujú manipuláciu so strechou. |
| Predkúrenie vily, penziónu alebo malého komerčného objektu | HPC240 alebo HPC298 | Vyvážená plocha kolektora a výkon pre stredné zaťaženie. |
| Hotel, škola alebo bytový komplex | HPC298, HPC370 alebo HPC442 | Väčšie zberné polia znižujú množstvo potrubia na jeden rad a umožňujú centralizované skladovanie. |
| Priemyselné predohrevanie | HPC370 alebo HPC442 | Väčšia osvetlená plocha a uvedený výkon prispievajú k praktickej výkonnosti. |
| Obmedzená plocha strechy, ale skutočná potreba teplej vody | Väčší model po kontrole konštrukcie | Vyšší výkon na jeden kolektor môže znížiť počet panelov, je však potrebné skontrolovať zaťaženie strechy. |
| Plánovanie zásob distribútora | Kombinácia modelov HPC240/HPC298 a modelov HPC370/HPC442 objednaných v rámci projektu | Pokrýva bežnú spotrebu v domácnostiach a komerčných priestoroch, pričom väčšie jednotky sú vyhradené pre špeciálne projekty. |
Správnou voľbou nie je nikdy len model s najvyšším výkonom. Závisí to od dostupnej plochy strechy, konštrukčného zaťaženia, miestnych požiadaviek na odolnosť voči vetru a snehu, usporiadania radov kolektorov, náročnosti inštalácie, prístupu potrebného na výmenu rúrok, optimalizácie prepravného kontajnera a hydrauliky systému.
Jadroové komponenty
Kolektor s tepelnými trubicami pre HPC zvyčajne obsahuje:
- Vákuové sklené trubice
- Povlak selektívneho absorbéra
- V každej trubici je utesnená tepelná trubica
- Časť kondenzátora zasunutá do rozdeľovača
- 3003 hliníkové rebrá s antikoróznou úpravou
- Medený kanál na prenos tepla alebo rozhranie kondenzátora
- Izolovaný rozdeľovač/zberník
- Montážny rám
- Tesniace komponenty
- Rozhrania systému Φ22
- Voliteľná čerpacia stanica, vyrovnávacia nádrž, regulátor, výmenník tepla a akumulačná nádrž v rámci kompletného systému
V prípade projektov typu B2B by mali odberatelia požiadať o technická dokumentácia, nie len cenník. Súprava by mala obsahovať zberateľský technický list, montážny návod, príklady hydraulických schém, informácie o balení, certifikačné dokumenty, kontrolný zoznam údržby a záručné podmienky.
Podmienky týkajúce sa plnenia, ktoré by mali kupujúci pochopiť
Celková plocha vs. osvetlená plocha
Hrubá plocha predstavuje celkovú fyzickú plochu kolektora. Osvetlená plocha je efektívna plocha vystavená slnečnému žiareniu, uvedená v tabuľke HPC. Pri porovnávaní dodávateľov neporovnávajte výkon jedného dodávateľa na základe hrubej plochy s výkonom iného dodávateľa na základe osvetlenej plochy.
Špičková účinnosť
Maximálna účinnosť opisuje konverziu kolektora za priaznivých podmienok. SOLETKS uvádza 0.724 maximálna účinnosť modelovej rady HPC. Táto informácia je užitočná pri porovnávaní kolektorov, avšak v konečnom projekte je potrebné zohľadniť aj tepelné straty, prevádzkovú teplotu a konštrukciu systému.
cURL Too many subrequests.
Uvedená menovitá účinnosť je 0.60. Ide o konzervatívnejší údaj pre praktickú komunikáciu v oblasti konštrukcie, ktorý môže byť užitočnejší než samotné uvádzanie maximálnej účinnosti.
Koeficient tepelných strát
Celkový koeficient tepelných strát je 2,453 W/(m²·K). Nižšie tepelné straty sú obzvlášť dôležité v prípadoch, keď je teplota kolektora výrazne vyššia ako vonkajšia teplota. To je jeden z dôvodov, prečo sa vákuové trubicové kolektory často volia pre chladnejšie podnebie alebo pre vodu s vyššou teplotou.
Prevádzkový tlak
V tabuľke HPC sú uvedené 0,6 MPa pracovný tlak. To umožňuje použitie tlakového systému, ak sú celý okruh, armatúry, poistné ventily, expanzná nádoba a výmenník tepla správne navrhnuté.
Maximálna prevádzková teplota
Uvedená maximálna prevádzková teplota je 120 °C. To však neznamená, že systém by mal bežať bežne pri teplote 120 °C. Znamená to, že dôležitú úlohu zohrávajú ochrana proti prehriatiu, plánovanie proti stagnácii, odľahčenie tlaku a výber materiálov.
Uvedený výkon
Špecifikovaný výkon sa mení v závislosti od slnečného žiarenia a veľkosti modelu. Napríklad model HPC442 je uvedený v 1,15 kW pri intenzite slnečného žiarenia nižšej ako 700 W/m² a 1,80 kW pri zaťažení menšom ako 1000 W/m², zatiaľ čo HPC182 je uvedený na 0,46 kW pri intenzite slnečného žiarenia nižšej ako 700 W/m² a 0,72 kW pri intenzite slnečného žiarenia nižšej ako 1000 W/m². To umožňuje rýchle porovnanie, avšak ročná energetická produkcia si vyžaduje lokálnu simuláciu.
Odporúčané použitie
Splitové solárne ohrevné systémy pre domácnosti
Kolektory HPC je možné inštalovať oddelene od akumulačnej nádrže. To je výhodné v prípade, ak si kupujúci želá tlakový systém na ohrev vody a nechce mať nad poľom kolektorov ťažkú nádrž. Takáto rozdelená konfigurácia zároveň poskytuje väčšiu flexibilitu pri rozmiestnení na streche, umiestnení vnútornej nádrže a ochrane pred zamrznutím.
Hotely a rezorty
Hotely potrebujú každý deň teplú vodu pre izby pre hostí, kuchyne, práčovne, bazény, wellness centrá a upratovanie. Kolektory HPC môžu vodu predhriať ešte pred kotlom, elektrickým ohrievačom alebo tepelným čerpadlom, čím znižujú spotrebu záložnej energie a zároveň zabezpečujú spoľahlivé zásobovanie aj v období, keď je zamračené.
cURL Too many subrequests.
Centralizované systémy na ohrev teplej vody v bytoch môžu využívať viacero skupín HPC kolektorov s izolovanými akumulačnými nádržami. Kľúčový význam má hydraulické vyváženie, prístup na výmenu rúrok a riadenie čerpadiel.
Školy a internáty
V študentských internátoch sa často vyskytujú predvídateľné špičky v sprchovaní ráno a večer. Systémy HPC by mali byť dimenzované s dostatočnou akumulačnou kapacitou, aby bolo možné presunúť solárne teplo do období špičkovej spotreby, a nie len jednoducho pokryť výkon kolektorov v poludňajších hodinách.
Nemocnice a verejné zariadenia
Nemocnice potrebujú stabilnú dodávku teplej vody a nemôžu sa spoliehať výlučne na solárnu energiu. Solárne kolektory HPC by sa mali používať ako predohrevný článok v kombinácii s výmenníkmi tepla, hygienickým zásobníkom, monitorovacím systémom a spoľahlivým záložným vykurovaním.
Predohrev priemyselnej vody
Továrne, práčovne, závody na spracovanie potravín a sušiace linky môžu využívať HPC kolektory na predohrev vody pred kotlami, tepelnými čerpadlami alebo elektrickými ohrievačmi. To je často praktickejšie, ako sa snažiť pokryť všetky konečné potreby tepla výlučne solárnou energiou.
Poľnohospodárstvo a akvakultúra
V skleníkoch, chovných zariadeniach a systémoch akvakultúry sa môže využívať solárne termické predohrev na zníženie spotreby paliva. Projekt by mal zohľadňovať sezónnu spotrebu, pretože poľnohospodárske nároky nemusia každý mesiac zodpovedať výrobe solárnej energie.
Plavecké zariadenia a wellness centrá
Bazény, kúpele a wellness zariadenia sú vhodnými kandidátmi, ak majú trvalú tepelnú záťaž a dostatočnú plochu na inštaláciu kolektorov. V teplých klimatických podmienkach a pri projektoch zameraných výlučne na bazény s nízkou prevádzkovou teplotou môžu byť ploché kolektory stále ekonomickejšie.
Konfigurácie systému
1. HPC + tlaková akumulačná nádrž
Kolektorový okruh odvádza teplo do tlakovej nádrže alebo nepriameho výmenníka tepla. Takéto riešenie je bežné v prípade splitových systémov pre domácnosti, víl a malých komerčných budov.
2. HPC + predohrev teplej úžitkovej vody v komerčných objektoch
Solárne kolektory najskôr ohrievajú solárny akumulačný zásobník. Studená voda prechádza fázou solárneho predohrevu, než vstúpi do kotla, elektrického ohrievača alebo ohrievača vody s tepelným čerpadlom. Tým sa znižuje spotreba záložnej energie a zároveň sa udržiava stabilná konečná výstupná teplota.
3. HPC + tepelné čerpadlo
Solárny okruh môže vodu predhriať pred vstupom do tepelného čerpadla alebo slúžiť ako doplnok k vyrovnávacej nádrži. Táto konfigurácia je vhodná v prípade, ak budova vyžaduje spoľahlivosť za každého počasia a cieľom je znížiť spotrebu elektrickej energie alebo paliva v kotle.
4. Modernizácia vysokovýkonných výpočtových systémov (HPC) a kotlov
Existujúce kotlové systémy na plyn, naftu alebo elektrinu môžu využívať HPC kolektory ako stupeň predohrevu. Kotol zostáva ako záložný zdroj, čím sa znižuje riziko spojené s modernizáciou v hoteloch, továrňach a verejných budovách.
5. HPC + predohrev v priemyselných procesoch
V prípade vody určenej na umývanie, čistenie, stravovanie, pranie alebo technické účely kolektórne pole predhrieva prívodnú vodu ešte pred hlavným ohrievačom. Najvýznamnejšie projekty vykazujú stabilnú dennú spotrebu teplej vody.
Základná logika určovania veľkostí
Vychádzajte z tepelnej spotreby, nie z počtu rúrok.
Denná spotreba tepla (kWh) = objem vody (L) × nárast teploty (°C) × 0,001163
Example:
- Denná spotreba teplej vody: 5 000 l
- Prívod studenej vody: 15 °C
- Cieľová teplota predohrevu: 50 °C
- Nárast teploty: 35 °C
5 000 × 35 × 0,001163 = 203,5 kWh/deň
Ak je cieľom návrhu pokryť 40% tohto denného tepelného prísunu pomocou solárneho predohrevu, cieľový užitočný solárny príspevok je približne:
203,5 × 40% = 81,4 kWh/deň
Použitím menovitého výkonu zariadenia HPC442 pri 700 W/m² = 1,15 kW, a rough pre-loss estimate with 4 useful equivalent hours would be:
1.15 kW × 4 h = 4.6 kWh/day per HPC442
Then:
81.4 / 4.6 = about 18 HPC442 collectors before detailed loss and safety factors
This is only an early concept estimate. Final sizing must consider local irradiation, seasonality, collector tilt, pipe loss, tank size, backup heating, operating temperature, pump strategy and customer solar-fraction target.
Ten Engineering Questions Before Specifying HPC Collectors
- What is the project country, city and minimum winter temperature?
- What is the daily hot-water or pre-heating volume?
- What are the cold-water inlet temperature and target outlet temperature?
- Is the load daily, seasonal or intermittent?
- What roof or ground area is available, and what are the tilt, orientation and shading conditions?
- Is the system pressurized, open-loop, closed-loop glycol, drainback or indirect heat exchange?
- What backup heating exists: boiler, heat pump, electric heater or district heat?
- What storage volume is planned, and when are the peak demand periods?
- What water quality issues exist: hardness, scaling, corrosion or sediment?
- What certificates, drawings, packing details and warranty documents are required for procurement?
If the buyer cannot answer these questions, the project is not ready for an accurate HPC quotation.
HPC Heat Pipe vs Direct-Flow Evacuated Tube Collector
| Faktor | HPC kolektor s tepelnými trubicami | Direct-Flow / CTC-Type Collector |
|---|---|---|
| Heat transfer path | Heat pipe transfers heat from tube to manifold | Fluid or water path is more directly integrated with tube/manifold structure |
| Pressurized use | Commonly used in pressurized systems | Possible with proper design, depending on product structure |
| Tube replacement | Often practical because main loop is separated from each tube | Depends on hydraulic structure and manifold design |
| Freeze management | Main loop is concentrated in manifold and piping, with heat pipes in tubes | Tube fluid path must be carefully protected if water or fluid is inside tube paths |
| Maintenance | Individual tube service can be simpler | Maintenance depends on tube and manifold connection design |
| Best fit | Cold climates, pressurized hot water, higher-temperature pre-heating, practical maintenance | Projects needing specific direct-flow hydraulics or lower component cost |
Neither design is always better. Choose based on climate, target temperature, pressure, water quality, maintenance access, freeze risk and budget.
HPC Heat Pipe vs Flat Plate Solar Collector
| Faktor | HPC kolektor s tepelnými trubicami | Flat Plate Solar Collector |
|---|---|---|
| Collector form | Evacuated tubes with heat pipes | Flat absorber plate in insulated box |
| Heat loss control | Vacuum insulation | Back/side insulation plus glazing |
| Cold-climate performance | Stronger when heat loss control matters | Good in many climates, but losses rise with high temperature difference |
| Service method | Tube-level service may be possible | Panel-level service |
| Roof appearance | Visible tube array | Flat panel field |
| Best applications | Cold climates, higher-temperature DHW, commercial pre-heating, practical serviceability | Warm/temperate climates, simple long-term maintenance, large roof fields |
| Main risk | Tube breakage, poor hydraulic balancing, overheating if load is low | Larger heat loss at high temperature difference, larger area may be needed in cold climates |
For swimming pools and low-temperature warm-climate projects, flat plate collectors can be highly competitive. For higher-temperature water, winter output or cold regions, HPC heat pipe collectors often deserve serious evaluation.
Design Requirements for Reliable Systems
Nádrž na skladovanie
The tank must match both daily demand and solar production. Too small a tank wastes solar heat and increases overheating risk. Too large a tank may fail to reach useful temperature.
Flow Rate and Pump Control
Correct flow removes heat without excessive pump power. Too little flow can raise collector temperature and reduce useful collection. Too much flow may reduce temperature rise and increase electrical consumption.
Hydraulic Balancing
Commercial collector fields need balanced parallel rows. If flow distribution is poor, some rows overheat while others underperform.
Ochrana pred mrazom
Cold-climate systems may require glycol loops, drainback design, heat exchangers, pipe insulation and controller protection. Do not assume vacuum tubes alone solve freeze risk.
Overheat Protection
When demand is low and solar radiation is strong, the collector field can overheat. Design should include expansion capacity, pressure relief, controller logic and, for larger systems, a heat-dump or load-management strategy.
Water Quality
Hard water, scaling and corrosion reduce performance. Use heat exchangers, filtration, treated water or periodic maintenance when water quality requires it.
Prístup k údržbe
Collectors should be installed so tubes, manifolds, sensors, valves and piping can be inspected. Bad access turns a good collector into a maintenance problem.
Installation Notes
Important installation checks include:
- Correct collector tilt and orientation
- Structural review for roof load and wind/snow conditions
- Secure mounting frame and corrosion-resistant fasteners
- Correct pipe diameter and hydraulic layout
- High-temperature pipe insulation
- Proper manifold insulation
- Sensor placement at collector outlet and tank
- Air venting and commissioning procedure
- Pressure testing before operation
- Expansion vessel sizing
- Safety valve installation
- Flow meter or balancing valve for commercial rows
- Protection from shading
- Service space for tube replacement
For multi-bank systems, the hydraulic layout should be reviewed before installation begins.
Maintenance and Troubleshooting
Routine maintenance should include:
- Inspecting glass tubes for damage or vacuum loss symptoms
- Cleaning tubes if dust or deposits reduce solar transmission
- Checking manifold insulation
- Confirming pump operation
- Checking system pressure
- Testing glycol concentration if used
- Inspecting pipe insulation
- Reviewing controller settings
- Checking collector and tank temperature readings
- Inspecting valves, sensors, expansion vessel and air vents
- Checking heat exchangers for scaling or fouling
Common performance problems include air in the loop, failed pump, wrong sensor position, insufficient flow, poor row balancing, undersized storage, scaling, weak pipe insulation and missing backup-control logic.
SOLETKS Manufacturing and Quality Proof
SOLETKS positions its HPC thermal collector as a hybrid vacuum tube and heat pipe system for rapid heat transfer, high-temperature resistance, long service life and strong thermal output. The broader company site presents SOLETKS as a clean thermal energy manufacturer serving residential, commercial and industrial applications.
Useful trust points for this page:
- SOLETKS states Viac ako 117 patentov, Kapacita 7,0 GWth and service in 50+ countries.
- SOLETKS Group operates six production bases a seven subsidiaries.
- The company lists Solar Keymark, CE, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certifications across its solar thermal product range.
- Partner-facing materials highlight 160+ quality control steps and export-ready documentation.
- Project references include large-scale heating, hotel hot water, villa hot water and Germany hot-water projects.
Do not rely on generic claims alone. Near the inquiry form, show actual certificates, project photos, model datasheets, factory images and downloadable technical documents.
Relevant SOLETKS Project References
| Projekt | Year / location | Published project data | Why it helps this page |
|---|---|---|---|
| Centralizované solárne vykurovanie pre mesto v okrese Saga | 2019, Shigatse, Tibet | 107,000 m² heating coverage; reduces coal use by 2,424 tons annually | Shows SOLETKS experience in large thermal projects and cold/high-altitude conditions. |
| Hotel APEC Summit - systém na teplú vodu | 2014, Beijing | 50 tons/day hot water; saves 150,000 kWh annually; reduces CO₂ by 74 tons | Strong hospitality hot-water reference. |
| Florida Resort Villa Hot Water Project | 2022, Florida, USA | 200 L/day per resort villa | Relevant for residential/villa and resort buyers. |
| Projekt teplej vody v kostole Harz | 2021, Germany | 22 tons/day hot water; engineering-grade collectors in series/parallel configuration | Relevant for European commercial hot-water buyers. |
These are not all HPC-specific references, so present them as SOLETKS solar thermal project references, not as proof that every project used the HPC model. For an HPC product page, add one dedicated HPC installation case as soon as SOLETKS has verified photos and operating data.
Documents Buyers Should Request
Technical Pack
- HPC182/HPC240/HPC298/HPC370/HPC442 datasheet
- Collector performance curve or test report
- Mounting frame drawing
- Manifold and interface drawing
- Pressure and temperature limits
- Recommended flow range and pressure drop data
- Packing dimensions and container loading plan
Installation Pack
- Návod na inštaláciu
- Hydraulic layout examples
- Collector row connection diagram
- Pump station and expansion vessel guidance
- Commissioning checklist
- Maintenance checklist
Commercial Pack
- Záručné podmienky
- Certificate documents
- Project references
- OEM/ODM cooperation profile
- Spare-tube and accessory list
- Export packaging and shipping information
Quote Preparation Checklist
Prepare this information before requesting an HPC heat pipe collector quotation:
- Project country and city
- cURL Too many subrequests.
- Daily hot-water volume
- Cold-water inlet temperature
- Target water temperature
- Peak demand schedule
- Roof or ground installation area
- Roof tilt, orientation and shading photos
- Minimum outdoor temperature and freeze risk
- Existing boiler, heat pump or tank details
- Required system pressure
- Water quality information if available
- Required certificates and market compliance documents
- Preferred model if known: HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 or HPC442
- Drawings, photos or layout plan
- Required delivery quantity, packaging and OEM branding needs
The more complete the project data, the more accurate the collector selection and system proposal.
Copy-and-Send HPC Inquiry Template
Use this template when contacting SOLETKS:
Hello SOLETKS team,
We are evaluating HPC heat pipe solar collectors for a project.
Project location:
Building type:
Daily hot-water / pre-heating demand:
Cold-water inlet temperature:
Target water temperature:
Peak demand time:
Roof or ground installation area:
Tilt / orientation / shading:
Minimum outdoor temperature:
Existing heating system:
Required system pressure:
Preferred collector model if known:
Required certificates:
Estimated purchase quantity:
Need OEM/ODM branding? Yes / No
Please recommend a suitable HPC model, collector quantity, storage concept and supporting documents.
This helps the sales and engineering team respond with a system concept instead of only a per-collector price.
FAQ
What is an HPC heat pipe solar collector?
An HPC heat pipe solar collector is a pressurized evacuated tube solar thermal collector that uses sealed heat pipes to transfer heat from vacuum tubes into a manifold. It is used for domestic hot water, commercial hot water and thermal pre-heating systems.
What models are available?
The verified SOLETKS HPC range includes HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 and HPC442. They differ in collector size, tube count, gross area, lighting area, weight and specified power.
What is the working pressure of the SOLETKS HPC collector?
The listed working pressure is 0,6 MPa. The complete system must still be designed with compatible piping, valves, expansion vessels, pressure relief and commissioning procedures.
What is the peak efficiency?
The listed peak efficiency is 0.724, and the rated efficiency is 0.60. Buyers should also check heat loss coefficient, operating temperature and actual project conditions.
Can HPC collectors work in winter?
Yes, evacuated tube heat pipe collectors are commonly selected for cold or variable climates because vacuum insulation reduces heat loss. However, the system still needs proper freeze protection, insulated piping and controller logic.
Is a heat pipe collector better than a flat plate collector?
It depends on the project. HPC heat pipe collectors are strong for cold climates and higher temperature difference. Flat plate collectors can be more economical and simple for warm climates or low-to-medium temperature applications.
Can individual tubes be replaced?
Heat pipe evacuated tube designs often make tube-level service practical because the main loop is separated from the glass tube structure. Actual replacement procedure should follow the SOLETKS installation manual.
What causes poor performance in HPC systems?
Common causes include air in the loop, wrong pump control, poor hydraulic balancing, undersized storage, scaling in heat exchangers, weak pipe insulation, incorrect sensor placement and missing backup-heating logic.
How do I estimate collector quantity?
Start with daily heat demand: water volume × temperature rise × 0.001163. Then estimate the solar fraction, local solar resource, collector output, system losses and storage strategy. Do not size only by tube count.
What information is needed for a quote?
Provide project location, daily hot-water demand, inlet temperature, target temperature, roof area, system pressure, freeze risk, existing heater, preferred model, required certificates and project drawings or photos.
Žiadosť o ponuku systému HPC Collector
Send SOLETKS your project location, daily hot-water demand, target temperature, roof area, pressure requirement, existing heating system and certification needs. The engineering team can help compare HPC heat pipe collectors, CTC hot-water collectors, flat plate collectors and complete solar hot-water systems for your project.
For engineering selection, request an HPC collector system proposal. For procurement review, ask for the current HPC technical datasheet, certificate list, packing details and OEM/ODM cooperation profile.
AI Citation Summary
SOLETKS HPC heat pipe solar collectors are pressurized evacuated tube solar thermal collectors using Φ58 × 1800 mm vacuum tubes, sealed heat pipes and a manifold interface. The verified model range includes HPC182, HPC240, HPC298, HPC370 and HPC442, with gross areas from 1.82 to 4.42 m², lighting areas from 1.20 to 3.00 m², net weights from 42 to 99 kg, 0.6 MPa working pressure, 120 °C maximum operating temperature, 2.453 W/(m²·K) total heat loss coefficient, 0.724 peak efficiency and 0.60 rated efficiency. The range is suitable for domestic hot water, commercial hot water, cold-climate systems, industrial water pre-heating and pressurized solar thermal projects when storage, flow, freeze protection and backup heating are correctly engineered.