Système de capteur à caloduc
1. La conductivité thermique du caloduc atteint jusqu'à 99 %.
2. Le transfert de chaleur commence dans les 5 secondes suivant l'exposition au soleil.
3. Les ailettes en aluminium 3003 offrent une forte résistance à la corrosion, à l'humidité et au brouillard salin.
4. La structure de diode thermique intégrée empêche les pertes de chaleur inverses.
5. L'efficacité des échanges thermiques en hiver reste supérieure à 55 %.
6. Aucun risque d'entartrage ou de gel, même à –50 °C
Face à la restructuration rapide du système énergétique mondial vers la neutralité carbone, la technologie solaire thermique s'impose comme l'une des alternatives les plus fiables au chauffage conventionnel aux combustibles fossiles. Parmi les différents produits solaires thermiques, le capteur solaire à caloducs est reconnu comme une solution à haut rendement et à grande fiabilité, notamment pour la production centralisée d'eau chaude sanitaire et le chauffage industriel.
Contrairement aux capteurs solaires traditionnels qui reposent sur une circulation directe de l'eau à l'intérieur des tubes, le collecteur à caloduc transfère la chaleur à travers un système de caloduc à changement de phase entièrement scellé. Le fluide de travail interne complète en permanence un cycle d'évaporation, de dégagement de chaleur et de condensation, permettant un transport thermique extrêmement rapide et efficace. Cette structure élimine fondamentalement les faiblesses techniques courantes des collecteurs traditionnels, telles qu'un faible rendement à basse température, un démarrage lent, le gel, l'éclatement des tubes et des taux de défaillance élevés.
Aujourd'hui, le capteur solaire à caloduc est devenu une source de chaleur propre privilégiée pour les bâtiments commerciaux, les installations publiques et les systèmes thermiques industriels du monde entier.
1. Scénarios d'application : Conçu pour les projets de production centralisée d'eau chaude sanitaire
Grâce à sa grande stabilité, sa flexibilité d'installation et son excellente adaptabilité climatique, le capteur solaire à caloduc est largement utilisé dans divers projets de production centralisée d'eau chaude sanitaire, notamment :
· Hôtels et complexes hôteliers
• Les systèmes de dortoirs scolaires et universitaires
• Hôpitaux et établissements médicaux
• Piscines publiques et installations sportives
• Usines, dortoirs d'ouvriers et grands complexes commerciaux
Le système assure :
• Approvisionnement continu en eau chaude 24 heures sur 24 dans les hôtels
• Utilisation fréquente d'eau chaude sur les campus universitaires
• Eau chaude sanitaire sûre et stable pour les applications médicales
• Chauffage à température constante pour les piscines publiques
Pour toute situation nécessitant une production d'eau chaude stable, à forte charge et sur le long terme, le capteur solaire à caloduc offre une solution fiable et écoénergétique.
2. Principaux atouts techniques qui différencient les capteurs à caloducs
2.1 Circuit de transfert de chaleur entièrement étanche
Fiabilité à long terme grâce à l'absence de circulation d'eau interne
Dans les capteurs solaires classiques, l'eau circule directement à l'intérieur des tubes, ce qui favorise les fuites, la corrosion, l'entartrage et les dommages dus à la pression. Le capteur solaire à caloducs utilise un système de transfert de chaleur entièrement étanche, dans lequel seul un fluide caloporteur spécifique circule à l'intérieur du caloduc.
Cette structure propose :
• Isolation complète de l'humidité et des impuretés extérieures
· Aucune mise à l'échelle interne
· Aucun risque de fuite
• Forte résistance à la corrosion
• Une durée de vie supérieure à 15 ans, bien au-delà de celle des collecteurs traditionnels
De ce fait, la stabilité opérationnelle à long terme est considérablement améliorée tandis que les coûts de maintenance sont efficacement réduits.
2.2 Caloducs supraconducteurs haute performance
Démarrage ultra-rapide et rendement thermique élevé
Le caloduc transfère l'énergie thermique par conduction thermique à changement de phase, permettant à la chaleur de se déplacer à une vitesse plusieurs dizaines de fois supérieure à celle de la conduction métallique conventionnelle.
Les principaux avantages en termes de performances sont les suivants :
• Rendement thermique global supérieur à 80 % sous un rayonnement solaire suffisant
• Amélioration de l’efficacité de 10 à 20 % par rapport aux capteurs à tubes sous vide classiques
· Temps de réponse du transfert de chaleur de seulement 5 secondes
• Collecte de chaleur stable même en cas de faible ensoleillement, de temps nuageux ou en conditions hivernales
Cela garantit un démarrage rapide du système et une production thermique continue tout au long de la journée.
2.3 Structure de fonctionnement antigel sous pression
Fonctionnement par tous les temps, du froid extrême aux fortes chaleurs
Le capteur adopte une conception de caloduc pressurisé « sans eau dans le tube », éliminant ainsi la circulation directe d'eau à l'intérieur du tube de verre sous vide. Cette structure empêche :
• Explosion de tube causée par la chaleur estivale excessive
• Dommages causés par le gel à des températures hivernales extrêmement basses
• Instabilité de la pression interne
• Fuites d'eau et entartrage
Le système fonctionne de manière stable dans une large plage de températures ambiantes allant de –50°C à plus de +40°C, assurant un approvisionnement continu en énergie thermique tout au long de l'année, même dans les régions alpines, de plateau et de haute latitude.
2.4 Ingénierie personnalisée pour l'intégration au bâtiment
Conception flexible pour une compatibilité architecturale et énergétique
Les dimensions du collecteur, le nombre de tubes et la zone de collecte totale peuvent être adaptés en fonction des conditions réelles du projet, notamment :
• Exigences relatives à la structure du toit et à la capacité portante
• Orientation d'installation
• Ressources régionales en rayonnement solaire
· Demande quotidienne d'eau chaude
Le collecteur peut être installé sur :
· Toits plats
• Toits en pente
· Façades de bâtiments
• Auvents architecturaux intégrés
Pour les grands bâtiments commerciaux, il peut également être intégré à des modules photovoltaïques pour former un système énergétique hybride PV + solaire thermique, améliorant considérablement l'efficacité énergétique globale du bâtiment et réduisant les coûts d'exploitation à long terme.
3. Spécifications techniques
Type de collectionneur |
HPC182 |
HPC240 |
HPC298 |
Habsah. |
HPC442 |
|
cote de contour(mm) |
1025×1920×131 |
1325×1920×131 |
1625×1920×131 |
2000×1920×131 |
2375×1920×131 |
|
Spécifications du tube à vide |
φ58×1800, l'épaisseur de la paroi extérieure est de 2,0 mm et l'épaisseur de la paroi intérieure est de 1,6 mm |
|||||
fin |
Aluminium 3003 antirouille, épaisseur de paroi 0,2 mm, longueur 1620 mm |
|||||
Nombre de tubes à vide |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
|
Superficie totale (㎡) |
1.82 |
2.4 |
2.98 |
3.7 |
4.42 |
|
Zone d'éclairage (㎡) |
1.2 |
1.6 |
2 |
2.5 |
3 |
|
poids net(kilos) |
42 |
55 |
67 |
85 |
99 |
|
Pression de service (MPa) |
0,6 MPa |
|||||
Taille de l'interface |
Tubes lumineux Φ 22 |
|||||
Nombre d'interfaces |
Deux |
|||||
Coefficient de perte de chaleur totale |
2,453 W/(㎡·K) |
|||||
Température de fonctionnement maximale (℃) |
120 °C |
|||||
Efficacité maximale |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
|
efficacité nominale ① |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
spécifié |
400 W/m² |
0.2 |
0.27 |
0.33 |
0.42 |
0.5 |
700 W/m² |
0.46 |
0.61 |
0.77 |
0.96 |
1.15 |
|
1000 W/m² |
0.72 |
0.96 |
1.2 |
1.5 |
1.8 |
|
Volume de gaz (L) |
0.8 |
1.04 |
1.27 |
1.57 |
1.86 |
|
4. Avantages en termes de performances en conditions réelles d'exploitation
La conductivité thermique des caloducs atteint jusqu'à 99 %.
Le transfert de chaleur commence dans les 5 secondes suivant l'exposition au soleil.
· Les ailettes en aluminium 3003 offrent une forte résistance à la corrosion, à l'humidité et au brouillard salin
• La structure de diode thermique intégrée empêche les pertes de chaleur inverses
· L'efficacité des échanges thermiques en hiver reste supérieure à 55 %
• Aucun risque de formation de calamine ou de gel, même à –50 °C
5. Pourquoi choisir Soletks Solar comme partenaire pour vos capteurs solaires à caloducs ?
Technologies de base de pointe
Soletks Solar possède 117 technologies brevetées et solutions exclusives. C'est l'un des rares fabricants capables de produire en masse des revêtements sélectifs bleus et noirs, ces derniers représentant environ 60 % du marché chinois.
Schéma complet de la chaîne industrielle
Avec sept filiales et six sites de production, Soletks Solar maîtrise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la transformation des matières premières à l'intégration des systèmes solaires thermiques. Sa capacité annuelle de production d'équipements solaires thermiques propres à capteurs plans atteint 7,0 GWth, et sa production de capteurs plans se classe au deuxième rang mondial pour la deuxième année consécutive.
Capacité de fabrication intelligente
Les lignes de production automatisées avancées permettent de réaliser un collecteur toutes les 55 secondes, garantissant une qualité stable, une efficacité de production élevée et des délais de livraison fiables.
Solutions personnalisées axées sur le climat à l'échelle mondiale
Soletks Solar propose des solutions système personnalisées pour :
• Régions de haute altitude et ultra-froides
· Applications de chauffage en Europe centrale et occidentale
• Climats tropicaux et de mousson à forte humidité
Projets de production d'eau chaude industrielle et de chaleur de procédé
6. FAQ – Capteurs solaires à caloduc
Q1 : Qu'est-ce qu'un capteur solaire à caloduc ?
Il s'agit d'un capteur solaire thermique à haut rendement qui utilise des tubes en verre sous vide et des caloducs en cuivre scellés pour réaliser un transfert de chaleur par changement de phase rapide.
Q2 : Comment le caloduc transfère-t-il la chaleur ?
Le fluide caloporteur interne s'évapore après avoir absorbé l'énergie solaire, monte vers la section du condenseur pour libérer de la chaleur dans l'eau en circulation, puis se condense et retourne par gravité pour répéter le cycle.
Q3 : Pourquoi est-il plus adapté aux climats froids que les capteurs plans ?
L'isolation sous vide minimise les pertes de chaleur, tandis que le transfert de chaleur par changement de phase permet une réponse thermique plus rapide en cas de faible rayonnement solaire et de basses températures.
Q4 : Peut-il fonctionner tout au long de l’année sans interruption ?
Oui. Le fluide de travail antigel et la structure étanche du caloduc garantissent un fonctionnement stable toute l'année, même par températures négatives.
Q5 : Quel entretien nécessite-t-il ?
Seules une inspection de routine de base des canalisations et des joints, un nettoyage périodique des surfaces et un test annuel de performance d'échange thermique sont requis.
Coordonnées
Shandong Soletks Solar Technology Co., Ltd
Marque : Soletks Solar
Courriel : export@soletksolar.com



