Capteur solaire à plaque plate

Capteur solaire à plaque plate
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Capteur solaire à plaque plate
Capteur solaire à plaque plate
Demande de devis

Principe de fonctionnement
La lumière solaire passe à travers le vitrage et atteint la plaque absorbante qui se chauffe et change l’énergie solaire en énergie thermique. La chaleur est ensuite transférée sur le liquide ou le gaz passant à travers les tuyaux attachés grâce au processus de transfert de chaleur convective. Le couvercle en verre de la plaque absorbante est généralement peinte avec un « revêtement sélectif ». Cette conception permet à la lumière de passer à travers tout en bloquant la lumière infrarouge afin que les plaques absorbantes puissent mieux absorber et retenir la chaleur.

Structure Diagram

Plaque absorbante:
Les plaques absorbantes sont généralement peintes avec un revêtement absorbant afin de permettre l’absorption et de retention de la chaleur.

Isolation en mousse phénolique:
Elle est conçue pour prévenir la perte de chaleur du capteur de chaleur. L’isolation en mousse phénolique est faite de matériaux non-absorbants ayant un faible coefficient thermique afin d’assurer un excellent effet d’isolation thermique.

Couvercles en verre:
Ces couvercles permettent à la lumière de passer à travers tout en bloquant la lumière infrarouge, ce qui réduit efficacement la perte d’énergie.

Coque (cadre, plaque de base):
La coque sert à intégrer différents composants, y compris la plaque absorbante, les couvercles en verre, les matériaux d’isolation, etc. Elle est fabriquée à l’aide d’acier, de plaques d’acier en couleur, de plaques d’aluminium, de plaques d’aluminium embossées et de plaques en acier inoxydable. La coque dispose d’une excellente résistance et rigidité ainsi qu’une installation facile et pratique.

Paramètres techniques
HSJ115
Modèle HSJ115
Absorbeur Revêtement Titane bleu
Type de structure Plaque de tuyau
Absorption solaire ≥95%(@AM1.5)
Émission thermique ≤5%(@80℃)
Matériel de revêtement Aluminium
Tuyau collecteur Cuivre φ42×1.5mm
Tuyau ascendant Cuivre φ8×0.45 mm
Cadre Dimensions globales 5030×2270×140 mm
Matériel Aluminium de haute qualité 6063-T5
Traitement de surface Givré de couleur blanche
Étanchéité Étanchéité en silicone résistante aux intempéries
Plaque de couverture Matériel Verre tempéré faible teneur en fer super blanc
Épaisseur 3.2mm
Transmission solaire ≥91.5 %
Partie inférieure Matériel Plaque enduite de couleur
Épaisseur 0.4mm
Isolation Matériel Fond: PU Laine de verre
Côté: PU
Épaisseur Fond: 30mm
Côté: 40mm
Connecteur Taille DN40
Quantité 2 pcs
Performance Pression de travail évaluée 1.0MPa
Efficacité instantanée 0.81
Coefficient de perte de chaleur 3.8W/m·K
Superficie totale ou Zone de collecte Superficie totale: 11.5㎡
Zone d’ouverture 10.5㎡
Performance thermique 1. Lorsque la température de l’environnement est de 5℃, la quantité d’irradiation solaire est de 20MJ/㎡, cela signifie que la production d’énergie de chaque capteur solaire est de plus de 120MJ chaque jour.
2. Toutes les performances respondent aux normes GB/T6424-2007.
Test de pluie Sans fuite

HSTC500
Modèle HSTC500
Absorbeur Revêtement Revêtement de film bleu
Type de structure Plaque de tuyau
Absorption solaire ≥95%(@AM1.5)
Émission thermique ≤5%(@80℃)
Matériel de l’asorbeur Plaque d’aluminium
Tuyau collecteur Cuivre φ22×0.6mm
Tuyau de grille Cuivre 12-φ10×0.5 mm
Cadre Dimensions globales 2050x1050x100 mm
Matériel Aluminum de super qualité 6063-T5
Traitement de surface Peinture noire
Étanchéité Silicone haute résistance
Plaque de couverture Matériel 1. Verre trempé creux (pose du film de soustraction AR) 2. Double vitrage
Épaisseur 3.2-6-3.2mm
Transmission solaire ≥85 %
Partie inférieure Matériel Polyuréthane et Aérogel
Isolation Matériel Laine de verre 35K
Épaisseur 30mm
Connecteur Taille G3/4
Quantité 4 pcs
Performance Pression de travail évaluée 1.0MPa
Efficacité instantanée 0.72
Coefficient de perte de chaleur 2.79W/m·K
Superficie totale ou Zone de collecte Superficie du collecteur: 2.15 ㎡
Zone d’ouverture 1.87㎡
Performance thermique Il peut produire une énergie de 518W/㎡dans des conditions d’irradiation solaire de 1000W/㎡avec une différence de température de 80℃.
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