Vakuový solární kolektor v systému ohřevu vody
Díky solární energii je tento systém schopen pokrýt 70 až 100 % denní potřeby teplé vody pro domácnosti a výrazně snížit náklady (o 30–100 %) na vytápění prostor.
Díky vakuu jsou tepelné ztráty do atmosféry minimální.
Výhody vakuových trubicových solárních kolektorů:
- Možnost provozu v kteroukoli roční dobu.
- schopnost pracovat v oblastech s mírným podnebím, a to i v zimě při nízkých teplotách;
- dostatečně vysoká účinnost solárního kolektoru při nízké intenzitě slunečního záření, stejně jako při difúzním záření (nepřítomnost přímého slunečního záření)
Upozornění: solární ohřev vody není úplnou náhradou tradičních topných systémů, ale slouží k předehřevu chladicí kapaliny v topném systému.
Solární kolektory se používají:
- zajišťovat zásobování teplou vodou v domech a letních chatách, hotelech, sanatoriích, penzionech, sportovních komplexech, stravovacích zařízeních, turistických centrech, průmyslových, zemědělských a dalších zařízeních;
- pro ohřev vody v bazénech;
- v zařízeních podlahového vytápění.
Místo instalace solárního kolektoru (směr striktně na JIŽNÍ JIH):

- střecha domu nebo jiných budov (plochá nebo šikmá);
- balkony, architektonické výčnělky budovy;
- země (oblast otevřená slunci).
Solární systém ohřevu vody se skládá z:

- Sluneční paprsky jsou zdrojem tepla.
- Solární kolektor je tepelný přijímač s vakuovými trubicemi obsahujícími měděný topný článek;
- Kapalný nosič tepla je nosič tepla.
- Expanzní nádrž – záchrana před přetlakem.
- Oběhové čerpadlo – pohyb tepla.
- Regulátor – systém regulace tepelného toku.
- TEN – tepelný elektrický ohřívač – doplněk tepla.
- Teplotní čidlo je měřič tepla.
- Odvzdušňovací potrubí.
- Dodávka studené vody do nádrže.
- Odběr horké vody z nádrže, ohřáté v důsledku výměny tepla.
- Zásobník vody je tepelný akumulátor se dvěma tepelnými výměníky.
- Topné radiátory nebo směšovače teplé vody jsou systémy pro využití tepla.
Konstrukce vakuové trubice je podobná konstrukci skleněné termosky.

Každá trubice má vestavěný měděný topný článek s vroucí a odpařující se kapalinou utěsněnou uvnitř jeho roviny.

Sluneční energie absorbovaná třívrstvým povlakem vakuové trubice se přeměňuje na tepelnou energii a předává se měděnému topnému tělesu. Vakuová trubice je spolu s měděným topným tělesem (dále jen „tepelná trubice“) připojena ke kondenzátoru umístěnému ve výměníku tepla kolektoru-absorbéru.
Kapalina v tepelné trubici se pod vlivem tepla vaří a odpařuje do horní části, kde předává tepelnou energii chladicí kapalině hlavního okruhu vodní nádrže.
Ohřev chladicí kapaliny topného okruhu probíhá ve druhém výměníku tepla umístěném v horní části vodní nádrže, a to v důsledku přenosu tepla z vody v nádrži, ohřáté výměníkem tepla hlavního okruhu. Kondenzát kapaliny v tepelné trubici se po přenosu tepla uvolňuje směrem dolů a opět se odpařuje. Tento proces je cyklický.
Přijímač solárního kolektoru je vyroben z mědi s tepelnou izolací. Teplo se přenáší přes měděný „obal“ přijímače, díky čemuž je topný okruh oddělen od trubek. Pokud dojde k poškození jedné nebo i několika trubek, kolektor pokračuje v práci.
Nejvýznamnější výhodou vakuového kolektoru s tepelnou trubicí je jeho schopnost pracovat při teplotách až -35 °C. Při nižších teplotách je jeho účinnost výrazně snížena.
Vakuové trubice jsou vyrobeny z kvalitního ultrapevného borosilikátového skla, které je chrání před kroupami a mechanickým poškozením.
Solární systém ohřevu vody lze snadno a jednoduše připojit jak k novým systémům ohřevu TUV a vytápění, tak i k dříve instalovaným systémům. Zásobník má 2 měděné výměníky tepla.
Několik doporučení pro instalaci solárních kolektorů.
Množství tepelné energie vyrobené solárním kolektorem závisí na řadě faktorů. Následující faktory se mohou měnit: úhel sklonu vzhledem k horizontále a orientace instalace vzhledem ke světovým stranám. Kritériem orientace je azimut.
Úhel sklonu je úhel mezi horizontální rovinou a solárním panelem. Při instalaci na šikmé střeše je úhel sklonu dán sklonem střechy. Největší množství energie přijímá kolektorový panel, když je jeho rovina umístěna v pravém úhlu ke směru slunečního záření. Vzhledem k tomu, že úhel slunečního záření závisí na denní a roční době, měla by být orientace roviny kolektoru provedena v souladu s výškou Slunce v období příjmu největšího množství sluneční energie.

Pro evropskou část Ruska se doporučuje úhel sklonu 50-60°.
Azimut popisuje odchylku roviny kolektoru od směru na jih. Pokud je rovina kolektoru orientována na jih, pak je azimut = 0°. Čím menší je odchylka od směru na jih, tím lépe. V ideálním případě by se měl zohlednit způsob spotřeby tepelné energie (pokud se ráno spotřebuje více, pak je lepší orientovat se na jihovýchod atd.), ale to není vždy jasně pochopeno.
Instalace solárního kolektoru a jeho rozměry musí být takové, aby vliv zastínění od sousedních budov, stromů, elektrického vedení atd. byl nevýznamný.
Důležitou součástí solární instalace je nosná konstrukce (rám) pro solární kolektory. Zajišťuje správný úhel sklonu a také potřebnou tuhost konstrukce. Kombinace nosné konstrukce se solárním modulem musí odolávat poryvům větru a dalším nepříznivým vlivům prostředí.
ZAVOLEJTE NÁM! (495) 969-57-15
V závislosti na vámi zadaných úkolech vám naši kvalifikovaní specialisté pomohou vybrat vybavení, které splňuje vaše potřeby. Nemůžete se s námi spojit? Chcete, abychom vám zavolali zpět? Zanechte požadavek v sekci kontakty.

„ANDI Group“ je výrobní společnost, která je součástí skupiny společností OPTON-TECHNO, jejíž podniky již více než 20 let úspěšně působí na trhu s dodávkami vysoce kvalitního zařízení po celém Rusku, stejně jako v řadě zemí blízkého i vzdáleného zahraničí.
Solární ohřívače vody (solární kolektory, solární split systémy) dodávané společností ANDI Group PC LLC jsou technické systémy pro ohřev vody pomocí energie vyzařované sluncem. Heliosystém dostal svůj název „pod tlakem“, protože nádrž solárního kolektoru a celý systém jsou pod tlakem z vodovodní sítě, která je přímo připojena k nádrži na vodu tohoto solárního ohřívače vody. Tepelná trubice je navržena na bázi vakuové baňky s průhlednou vnější stěnou. Uvnitř baňky je vložena kontaktní deska a měděná teplonosná tyč. Tato trubice je odolná vůči přehřátí a mrazu a je funkční bez poškození až do -50 °C. Uvnitř tyče je při nízkém tlaku malé množství nemrznoucí směsi, takže k varu a odpařování kapaliny dochází, když teplota uvnitř tyče dosáhne +30 °C. Při nižší teplotě se trubice „uzamkne“ a navíc si udrží teplo.
Solární ohřívače vody s tlakovými systémy se používají:
— k zajištění (v chladném období pro předběžné vytápění) zásobování teplou vodou v domech a letních chatách, v hotelech, sanatoriích, penzionech, sportovních komplexech, institucích
— veřejné stravování, turistická centra, průmyslová, zemědělská a jiná zařízení;
— pro ohřev (v chladném období pro předehřev) vody v bazénech.
— Možnost využití solárního systému kdykoli během roku;
— Možnost provozu solárního systému v oblastech s mírným podnebím, a to i v zimě, při nízkých teplotách;
— Vysoká účinnost solárního kolektoru při nízké intenzitě slunečního záření, stejně jako při difúzním záření (nepřítomnost přímého slunečního záření).
— 90% úspora nákladů na ohřev vody. To vám umožní vrátit si pořizovací náklady v prvních několika letech, poté bude ohřívač vody generovat čistý zisk. A to je téměř úplná nezávislost na dodavatelích teplé vody a elektřiny.
— Lze připojit k tlakovému vodovodu (až 8–10 atmosfér).
— Nevyžaduje provozní náklady a není závislý na tvrdosti vody.
Solární kolektor obsahuje: sadu vakuových trubic s měděným topným tělesem uvnitř, nádrž na vodu, nosný rám a regulátor.
Vakuové trubice solárního kolektoru.
Konstrukce vakuové trubice je podobná konstrukci skleněné baňky termosky: mezi vnitřní a vnější baňkou trubice je vakuum. Každá trubice má vestavěný měděný topný článek s kapalinou, která se snadno vaří a odpařuje, utěsněný uvnitř její roviny. Sluneční energie absorbovaná třívrstvým povlakem vakuové trubice se přeměňuje na tepelnou energii a přenáší se do měděného topného článku. Vakuová trubice je spolu s měděným topným článkem (dále jen „tepelná trubice“) připojena ke kondenzátoru umístěnému ve výměníku tepla kolektoru-absorpčního tělesa. Pod vlivem tepla se kapalina v tepelné trubici vaří a odpařuje do horní části, kde odevzdává tepelnou energii vodě, která plní akumulační nádrž. Kondenzát kapaliny v tepelné trubici po přenosu tepla klesá dolů a opět se odpařuje. Tento proces je cyklický. Vakuové trubice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, superpevného borosilikátového skla, které je chrání před krupobitím a mechanickým poškozením.
Solární kolektorová nádrž na vodu.
Nádrž na vodu je dvouvrstvá. Vnější vrstva je vyrobena z lakované oceli tloušťky 0,41 mm, průměr 480 mm. Vnitřní vrstva je vyrobena z nerezové oceli, průměr 370 mm. Mezi stěnami nádrže je jako izolace použit polyuretan o tloušťce 55 mm.
Nosný rám je vyroben z kovu s galvanickým povlakem.
Regulátor solárního kolektoru.
Řídicí jednotka provádí inteligentní řízení a automatický provoz systému: reguluje hladinu vody v nádrži (otevírá ventil přívodu vody z vodovodního systému), zajišťuje udržování zadaných parametrů teploty ohřevu kapaliny v nádrži při použití elektrického ohřívače (zapíná elektrický ohřívač, když je ohřev vody solární energií nedostatečný nebo podle nastaveného harmonogramu).
| Univerzální CP-II-24-210 | |
|---|---|
| Typ solárního kolektoru | ve vakuu |
| Typ podle sezóny | po celý rok |
| Princip činnosti | pod tlakem |
| Počet elektronek | 24 |
| Velikost vakuové trubice | délka 1800mm, průměr 58mm |
| Konstrukce vakuové trubice | třívrstvý nátěr |
| Objem nádrže, l | 210 |
| Stěny nádrže | nerezová ocel, dvojitá |
| Izolace nádrže | polyuretan. 50 mm |
| Vnější průměr nádrže, mm | 480 |
| Vnitřní průměr nádrže, mm | 370 |
| Délka nádrže, mm | 1350 |
| Ocelový rám | 1,5 mm tlustý, pozinkovaný |
| Životnost | přes 15 let |
| Гарантия | 12 měsíců |
| Montážní rozměry ohřívače vody (D x Š x V), mm | 2350h2050h1600 |
| Objem balení, m3 | 0,98 |
| Hmotnost (hrubá/čistá), kg | 102/112 |