Capteur solaire d'air DVC500
Capteur solaire d'air DVC500
Un chauffe-air solaire à tubes sous vide à double passage qui fournit de l'air chaud propre pour le chauffage des locaux, le séchage agricole, les processus industriels et le préchauffage des pompes à chaleur — sans gel, fuite ni entretien de circuit liquide.

Le capteur solaire à air DVC500 est unchauffe-air solaire à tubes sous vide à double passage qui utilise l'air comme fluide caloporteur au lieu de l'eau ou du glycol. Il est conçu pour les projets nécessitant de l'air chaud propre pour le chauffage des locaux, le séchage agricole, le séchage industriel, le préchauffage de la ventilation ou le soutien au chauffage solaire-plus-pompe à chaleur — en particulier là où le gel, les fuites et l'entretien du circuit liquide sont des préoccupations majeures.
Pour les acheteurs comparant les options solaires thermiques, le DVC500 est pasun capteur solaire d'eau chaude sanitaire. C'est un capteur solaire de chauffage de l'air. Sa valeur apparaît lorsque l'utilisation finale peut consommer directement de l'air chaud.
Pourquoi ce produit existe
De nombreux systèmes solaires thermiques sont construits autour de la circulation de liquide. C'est logique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage hydronique, mais cela introduit également plusieurs risques techniques :
le gel dans les climats froids ;
les fuites au niveau des raccords, des collecteurs ou des tuyaux ;
la corrosion et l'entartrage à l'intérieur du circuit hydraulique ;
la pompe, la vanne et le maintien de la pression ;
le remplacement de l'antigel ;
le risque d'arrêt du système lorsque la protection côté liquide tombe en panne.
Le DVC500 résout un problème différent. Il convertit directement la lumière du soleil en air chaud. L'air entre dans le capteur, traverse la structure à double passage du tube sous vide, absorbe la chaleur, puis est acheminé vers le bâtiment, la chambre de séchage, le système de gaines ou l'entrée de la pompe à chaleur.
Parce que le fluide caloporteur est l'air, le système évite les modes de défaillance les plus courants des boucles liquides. Cela est particulièrement précieux pour les fermes isolées, les bâtiments de montagne, le chauffage en région froide, les installations saisonnières, les séchoirs agricoles et les applications de chauffage de l'air industriel.
Avantages clés du produit
| Préoccupation de l'acheteur | Réponse du DVC500 |
|---|---|
| Gel en hiver | L'air ne gèle pas à l'intérieur de la boucle du capteur. |
| Risque de fuite | Aucune eau ni glycol ne circule à l'intérieur des tubes du capteur. |
| Entretien | Pas de remplacement d'antigel, de traitement antitartre ni d'entretien de la boucle de pression. |
| Demande d'air chaud | L'air chauffé peut être utilisé directement pour le chauffage des locaux, le séchage ou le préchauffage de la ventilation. |
| Climats froids | L'isolation des tubes sous vide aide à réduire les pertes de chaleur lorsque la température extérieure est basse. |
| Qualité de séchage | L'air chaud et propre favorise un séchage contrôlé sans gaz d'échappement de combustion dans la chambre de séchage. |
| Support de pompe à chaleur | L'air préchauffé par le solaire peut améliorer les conditions d'admission hivernales pendant les périodes ensoleillées. |
Architecture technique
Le DVC500 est conçu autour d'un tube à vide à flux direct et double passage. Le capteur utilise un canal d'air de l'avant vers l'arrière à l'intérieur du tube, permettant à l'air de se déplacer à travers la zone chauffée avec une résistance réduite et un échange thermique amélioré. Trois caractéristiques techniques sont les plus importantes.
L'air comme fluide de travail
L'air est sûr, stable et disponible partout. Contrairement à l'eau, il ne gèle pas, ne bout pas, ne fuit pas dans les bâtiments et ne nécessite pas de traitement chimique. Un ventilateur déplace l'air à travers le capteur et vers le processus cible — chauffage des locaux, préchauffage de l'air frais, chauffage de serre, séchage agricole et industriel, maintien de la température des entrepôts ou préchauffage de l'admission de la pompe à chaleur.
Chemin d'écoulement du tube à vide à double passage
La structure à double passage du DVC améliore le contact entre l'air et la surface chauffée tout en maintenant une résistance à l'écoulement d'air gérable. Les informations produit de Soletks indiquent que le canal d'air profilé peut réduire la résistance interne de l'air deplus de 30 %comparé aux chauffe-eau solaires typiques — important car une résistance plus faible réduit directement la puissance du ventilateur.
Revêtement à absorption sélective
Les tubes sous vide utilisent un revêtement sélectif conçu pour absorber le rayonnement solaire et réduire l'émission de chaleur. Valeurs DVC publiées : absorptance solaire93 % ± 2 %, émittance thermique6 % ± 2 % à 80 °C, et conversion solaire-thermique supérieure à 80 % dans des conditions appropriées.

Valeurs du revêtement et de la conversion
| Paramètre du revêtement | Valeur publiée |
|---|---|
| Absorptance solaire | 93 % ± 2 % |
| Émittance thermique | 6 % ± 2 % à 80 °C |
| Conversion solaire-thermique | Supérieure à 80 % dans des conditions appropriées |
Ces valeurs sont importantes car le capteur peut fonctionner en hiver, par temps nuageux ou dans des lieux de haute altitude où la chaleur utile dépend à la fois de l'absorption solaire et de la rétention de chaleur.
Vues du produit

Vue en perspective — assemblage complet

Côté collecteur — sortie d'air

Vue de face — 30 doubles tubes
Aperçu des spécifications du DVC500
| Paramètre | DVC500 |
|---|---|
| Type de produit | Capteur solaire à air à tubes sous vide à double passage |
| Fluide caloporteur | Air |
| Dimension hors tout | 2430 × 2100 × 200 mm |
| Spécification du double conduit | Φ 58 × 1800 mm |
| Nombre de tubes doubles | 30 |
| Utilisation typique | Chauffage, séchage, préchauffage de ventilation, préchauffage de pompe à chaleur |
| Exigence de boucle liquide | Aucun |
La production du projet dépend de l'irradiation solaire, de la température extérieure, du débit d'air, de la résistance du conduit, du choix du ventilateur, de l'angle du capteur, de la direction d'installation et du programme de fonctionnement. Les valeurs finales doivent être confirmées lors de la conception du projet.
Où le DVC500 fonctionne le mieux

Chauffage commercial et institutionnel
Écoles, ateliers, gares, dortoirs et bâtiments publics ruraux — l'air chauffé par le soleil pendant l'occupation diurne réduit la charge de la chaudière / pompe à chaleur.
Séchage agricole
Herbes, fleurs, tranches de fruits, graines, céréales, champignons, biomasse et bois — air chaud et propre sans gaz de combustion dans la chambre de séchage.
Chauffage industriel de l'air
Séchage de produits, contrôle de l'humidité, préchauffage ou maintien de la température des entrepôts pendant les opérations diurnes.
Préchauffage pour régions froides et pompes à chaleur
Préchauffe l'air avant qu'il n'entre dans une pompe à chaleur ou un système de ventilation du bâtiment — moins de cycles de dégivrage, consommation électrique réduite.

Système de séchage éolien solaire thermique — schéma de principe
DVC500 vs autres technologies de chauffage solaire
| Technologie | Meilleure utilisation | Limitation |
|---|---|---|
| Capteur solaire à air DVC500 | Air chaud pour le chauffage, le séchage et le préchauffage de la ventilation | Non conçu pour la production d'eau chaude sanitaire |
| Capteur solaire plan à eau | Eau chaude commerciale et chauffage hydronique à basse température | Nécessite une protection contre le gel et les fuites |
| Capteur solaire à tubes sous vide | Eau chaude dans les climats plus froids | Nécessite toujours un entretien du circuit liquide |
| Panneau photovoltaïque standard | Production d'électricité | Ne fournit pas de chaleur utile |
| Module PVT à air | Électricité plus air chaud provenant d'une seule surface de toit | Plus complexe que les capteurs à sortie unique |
Le bon choix dépend de la demande énergétique finale. Si le projet nécessite de l'air chaud, le DVC500 est plus direct qu'un capteur à eau. Si le projet nécessite de l'eau chaude, un capteur plan ou à tubes sous vide est généralement plus adapté.
Données d'entrée nécessaires au dimensionnement
Pour préparer un devis utile, Soletks a besoin de plus que le nombre de capteurs demandés. Une bonne conception de chauffage solaire à air commence par la demande de chaleur.
emplacement et altitude du projet ;
plage de température extérieure mensuelle ;
application cible (chauffage, séchage, ventilation, préchauffage de pompe à chaleur) ;
programme de fonctionnement quotidien;
température de l'air de sortie cible;
débit d'air ou volume de la pièce requis;
surface d'installation disponible sur le toit ou au sol;
distance du conduit du capteur à la charge;
source de chauffage d'appoint;
conditions locales de vent, de neige et structurelles;
si le projet est une nouvelle construction ou une rénovation.
Avec ces données, la surface du capteur, la taille du ventilateur, la disposition des conduits et la logique de contrôle peuvent être sélectionnés plus précisément.
Logique d'ingénierie simple
Un projet de capteur solaire à air doit être évalué par la chaleur utile fournie, et non seulement par la surface du capteur. La chaleur utile fournie par un système à air peut être estimée par :
Chaleur utile = débit d'air × capacité thermique de l'air × élévation de température
Dans la conception pratique d'un projet, l'ingénieur doit également prendre en compte :
l'efficacité du capteur sous une différence de température réelle ;
la perte de chaleur dans les conduits ;
la consommation électrique du ventilateur ;
l'équilibre du débit d'air entre plusieurs capteurs ;
la température de sortie requise par le processus ;
si la charge peut utiliser la chaleur pendant les heures ensoleillées.
C'est pourquoi un système DVC500 doit être conçu comme un système de chauffage à air complet, et non seulement comme l'achat d'un collecteur.
Notes d'installation
Orientation et inclinaison
Pour les applications de chauffage dans l'hémisphère nord, les capteurs sont généralement orientés vers le sud et inclinés pour privilégier l'apport solaire hivernal. Il faut tenir compte de la latitude locale, de l'angle du toit, de la charge de neige et de la structure.
Conduits d'air
Dimensionner les conduits pour limiter les pertes de charge. Les longs trajets, les coudes serrés et les conduits sous-dimensionnés réduisent le débit d'air et augmentent la puissance du ventilateur. Des conduits isolés sont recommandés pour les longues distances ou les températures extérieures basses.
Commandes
Le ventilateur ne doit fonctionner que lorsque l'air à la sortie du capteur est plus chaud que le flux d'air cible. Un contrôleur de température différentielle empêche de pousser de l'air froid dans le bâtiment ou la chambre de séchage.
Chauffage d'appoint
Le chauffage solaire à air est un système d'économie de carburant, et non une source de chaleur autonome 24 heures sur 24, sauf s'il est associé à un stockage et à un appoint. Un système d'appoint fiable doit être inclus pour les périodes nocturnes et de faible ensoleillement.
Liste de contrôle des achats
Avant de commander un système DVC500, confirmer :
modèle et quantité de capteurs
type de structure de montage
exigences relatives au ventilateur et au conduit
débit d'air attendu par groupe de capteurs
configuration du contrôleur
plage de température de sortie cible
dimensions d'expédition et emballage
disponibilité du manuel d'installation
conditions de garantie
disponibilité des pièces de rechange
support après-vente pour l'intégration de projet
Pourquoi acheter chez Soletks
Soletks fabrique et fournit des produits solaires thermiques et hybrides pour les projets énergétiques commerciaux, industriels, agricoles et de construction. Sa gamme de produits comprend capteurs solaires à air, capteurs solaires plans, capteurs à tubes sous vide, systèmes solaires thermiques et modules PVT .
Le DVC500 convient aux clients qui ont besoin d'un produit de chauffage solaire à air direct d'usine avec un support de projet — distributeurs, entrepreneurs EPC, entreprises d'équipement de séchage agricole, intégrateurs d'énergie industrielle et installateurs de systèmes de chauffage.
FAQ
Qu'est-ce qu'un capteur solaire à air DVC500 ?
Il s'agit d'un chauffe-air solaire à tubes sous vide à double passage qui utilise l'air comme fluide caloporteur. Il produit de l'air chaud pour le chauffage, le séchage, le préchauffage de la ventilation et le préchauffage des pompes à chaleur.
Le DVC500 est-il un chauffe-eau solaire ?
Non. Il s'agit d'un capteur solaire à air. Si le projet nécessite de l'eau chaude sanitaire, un capteur plan ou à tubes sous vide pour eau est généralement plus approprié.
Peut-il fonctionner dans des climats gelés ?
Oui. Comme l'air est le fluide de travail, il n'y a pas de liquide à l'intérieur du circuit du capteur pour geler. L'isolation des conduits et le chauffage d'appoint doivent encore être conçus pour le fonctionnement hivernal.
Le DVC500 peut-il être utilisé pour le chauffage des serres ?
Oui. Il peut fournir un apport d'air chaud diurne pour les serres. Il doit être combiné avec une distribution d'air, un contrôle de la température et un chauffage d'appoint appropriés.
Peut-il être utilisé pour le séchage industriel ?
Oui. Il peut soutenir le séchage là où de l'air chaud et propre est nécessaire. Les performances finales dépendent de l'humidité du produit, de la température de séchage, du débit d'air et des ressources solaires locales.
Que dois-je envoyer pour un devis ?
Envoyez votre emplacement, l'application, le débit d'air requis, la température cible, la zone d'installation disponible, le programme de fonctionnement ainsi que des photos ou des dessins du site d'installation.
Demander une révision de projet
Si votre projet nécessite de l'air chaud plutôt que de l'eau chaude, le DVC500 peut être la bonne voie technique. Envoyez à Soletks vos besoins en chauffage ou séchage — notre équipe examinera la quantité de capteurs, le concept de conduits et la configuration du système pour établir un devis.

