Technische Parameter
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Abmessungen des Sonnenkollektors L*B*T |
2m*1m, 2m*1.25m, 2m*1.5m |
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Kupfer-Steigrohre, spez. & Menge (mm) |
Ф8/10 * δ0,6 * 1886 , 8 Stück Kupfer |
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Kupfer-Sammelrohre, spez. & Menge (mm) |
Ф22 * δ0.6 * 1118 2Stück Kupfer |
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Bezugsmaterial |
Strukturiertes gehärtetes Glas mit niedrigem Eisengehalt |
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Dicke der Abdeckung |
3,5 mm |
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Getriebe abdecken |
>91.7% |
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Bruttofläche |
2.00㎡ |
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Blendenbereich |
1.85㎡ |
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Spektrumabsorberbeschichtung |
Titan |
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Technologie |
Fortschrittlicher Ultraschallschweißprozess |
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Absorptionsfähigkeit |
93%±2% |
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Dämm Material |
30mm Fiberglas |
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Rahmen |
δ1,5 mm, Aluminiumlegierung |
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Rahmenfarbe |
Splitter oder Schwarz |
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Rückplatte |
Verzinkter Stahl 0,3 mm Dicke |
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Dichtung |
EPDM |
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Maximale Leistung G=1000W/㎡ pro Kollektor |
1,05 kW |
Die Flachkollektoren sind wahrscheinlich die grundlegendste und am besten untersuchte Technologie für solarbetriebene Warmwassersysteme. Die Gesamtidee hinter dieser Technologie ist ziemlich einfach. Die Sonne erwärmt eine dunkle, flache Oberfläche, die so viel Energie wie möglich sammelt, und dann wird die Energie zur weiteren Verwendung an Wasser, Luft oder eine andere Flüssigkeit übertragen.
Dies sind die Hauptkomponenten eines typischen Flachkollektors:
Schwarze Oberfläche – Absorber der einfallenden Sonnenenergie
Verglasungsabdeckung – eine transparente Schicht, die Strahlung zum Absorber durchlässt, aber Strahlungs- und Konvektionswärmeverluste von der Oberfläche verhindert
Rohre mit Heizflüssigkeit zur Übertragung der Wärme vom Kollektor
Stützstruktur, um die Komponenten zu schützen und an Ort und Stelle zu halten
Isolierung an den Seiten und am Boden des Kollektors, um Wärmeverluste zu reduzieren
Einige Vorteile der Flachkollektoren sind:
Einfach herzustellen
Niedrige Kosten
Sammeln Sie sowohl Strahl- als auch diffuse Strahlung
Dauerhaft fixiert (es ist keine hochentwickelte Positionierungs- oder Verfolgungsausrüstung erforderlich)
Wenig Wartung
Flachkollektoren werden mit Blick auf den Äquator installiert (dh nach Süden ausgerichtet auf der Nordhalbkugel und nach Norden ausgerichtet auf der Südhalbkugel). Die optimale Neigung der Kollektorplatte liegt nahe am Breitengrad des Standorts (+/- 15o). Wenn es sich bei der Anwendung um Solarkühlung handelt, beträgt der optimale Installationswinkel Breitengrad - 10.o, sodass der Sonnenstrahl im Sommer senkrecht zum Kollektor verläuft. Wenn es sich bei der Anwendung um Solarheizung handelt, beträgt der optimale Installationswinkel Breitengrad + 10.o. Es wurde jedoch festgestellt, dass für die ganzjährige Warmwasseranwendung der optimale Winkel der Breitengrad + 5 ist.o, was im Winter eine etwas bessere Leistung bietet, wenn heißes Wasser mehr benötigt wird (Kalogirou, 2009)
Optionen für den Transport von Flüssigkeiten
Bei den Flachkollektoren kann der Wärmetransport durch Flüssigkeit oder Luft erfolgen.
Wasserist aufgrund seiner Zugänglichkeit und guten thermischen Eigenschaften eine der häufigsten Optionen als flüssige Flüssigkeit:
Es verfügt über eine relativ hohe volumetrische Wärmekapazität
Es ist inkompressibel (oder fast inkompressibel)
Es hat eine hohe Massendichte (was die Verwendung kleiner Rohre und Rohre für den Transport ermöglicht)
Ein Nachteil von Wasser besteht darin, dass es im Winter gefriert, wodurch der Kollektor oder das Rohrleitungssystem beschädigt werden kann. Dies lässt sich durch eine Entleerung des Kollektors bei geringer Sonneneinstrahlung (unterhalb einer kritischen Einstrahlungsschwelle) bewältigen. Um das System zu überwachen und eine vollständige Entleerung sicherzustellen, werden häufig Abflusssensoren eingesetzt, da das Einfrieren von Taschenwasser Schäden verursachen kann. Auch das Auffüllen des Systems mit Wasser am nächsten Morgen ist nicht perfekt. Mögliche Lufteinschlüsse im Kollektor können ein Problem darstellen, da sie den Wasserfluss blockieren und die Systemeffizienz verringern (Vanek und Albright, 2008).
Frostschutzmischungenkann anstelle von reinem Wasser verwendet werden, um die oben genannten Probleme zu lindern. Die üblichen Frostschutzmittelbestandteile sind Ethylenglykol oder Propylenglykol. Diese mit Wasser vermischten Chemikalien erfordern aufgrund ihrer Toxizität geschlossene Kreislaufsysteme und eine ordnungsgemäße Entsorgung. Die nominelle Lebensdauer des Frostschutzmittels beträgt etwa 5 Jahre, danach muss es ersetzt werden.
Luftkann in einigen Ausführungen von Flachkollektoren als Transportflüssigkeit verwendet werden. Diese Option eignet sich besser für Raumheizungsanwendungen oder Erntetrocknung. Um die Luftzirkulation im System und einen effizienten Wärmetransport zu ermöglichen, ist in der Regel ein Ventilator erforderlich. Bestimmte Konstruktionen können aufgrund des thermischen Auftriebs eine passive Luftbewegung (ohne Lüfter) ermöglichen.
Phasenwechselflüssigkeitenauch bei Flachkollektoren einsetzbar. Einige Kältemittel gehören zu dieser Gruppe von Flüssigkeiten. Sie gefrieren nicht, wodurch die oben für Wasser beschriebenen Probleme entfallen, und können aufgrund ihres niedrigen Siedepunkts bei steigender Temperatur von flüssig in gasförmig übergehen. Diese Flüssigkeiten können in Umgebungen nützlich sein, in denen eine schnelle Reaktion auf schnelle Temperaturschwankungen erforderlich ist.
Unser Vorteil
LEBENSLANGE LEISTUNG
Dichtungsmaterial: EPDM, garantieren 100%ige Dichtheit und lange Lebensdauer.
ISOLIERUNG
Phenolschaum, schützt vor Energieverlust.
OPTIONALER RAHMEN
Kann sowohl auf Flachdächern als auch auf Schrägdächern installiert werden.
WIRTSCHAFTLICH
Idealer Solarkollektor für Projekte, da er wirtschaftlicher ist als Vakuumröhrenserien.
UMWELTSCHUTZ
Alle Materialien sind recycelbar.
HOHE EFFIZIENZ
Weltweit führende Löt- und Laserschweißtechnologie sorgt für einen hocheffizienten Absorber.







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