Collecteur de caloduc
• Canaux d'écoulement entièrement fermés, forte résistance au gel, résistant à la corrosion, étanche, longue durée de vie
• Caloduc métallique supraconducteur pour un échange de chaleur rapide et une efficacité élevée
• Fonctionnement sous pression sans eau à l'intérieur du tuyau ; pas d'éclatement en été, pas de gel en hiver, pas de fuite
• Taille et structure personnalisables pour l'intégration architecturale
Des atouts unifiés
Conçu pour un fonctionnement sous pression
Construction haut de gamme utilisant de l'aluminium antirouille et du cuivre pur
Des conceptions sur mesure pour une architecture et des performances sur mesure
Réactivité thermique et efficacité remarquables
Profil de composant
Ailerons : Fabriqués en aluminium 3003 résistant à la corrosion pour une conduction d'énergie rapide
Canaux de flux : fabriqués à partir de cuivre de haute pureté pour un transfert robuste et efficace
Soudage : utilise des tiges composites argent-cuivre pour garantir des liaisons durables
Moyen de chauffage : Sélection optimisée des fluides en fonction de facteurs géographiques et saisonniers
Principe fonctionnel
Au cœur du système se trouve un caloduc haute performance, où le rayonnement solaire déclenche l'évaporation du fluide. La vapeur transporte rapidement l'énergie vers le haut, se condense et transfère la chaleur – un cycle qui maximise l'efficacité tout en minimisant les pertes.
Scénarios de déploiement
Très efficace dans les systèmes centralisés pour l'hôtellerie, les soins de santé, les institutions publiques, les centres aquatiques et les zones éco-industrielles.
Points forts du produit
Les circuits scellés entièrement métalliques résistent à l'usure, au gel et aux fluctuations de pression
Les tubes à vide à haute conductivité accélèrent l'augmentation de la température
L'absence de flux d'eau interne garantit une durabilité en toutes saisons
Configurable pour des applications architecturales ou industrielles transparentes
Paramètres du produit
Dimensions (mm) |
1720 × 1936 × 156 |
2120 × 1936 × 156 |
2520 × 1936 × 156 |
Taille du tube à vide |
φ58×1800 |
φ58×1800 |
φ58×1800 |
Nombre de tubes |
20 |
25 |
30 |
Surface brute (m²) |
3.18 |
3.95 |
4.72 |
Surface absorbante (m²) |
2 |
2.5 |
3 |
Poids net (kg) |
70 |
88 |
104 |
Pression de service (MPa) |
0,6 MPa |
0,6 MPa |
0,6 MPa |
Taille du connecteur |
Filetage G3/4" |
Filetage G3/4" |
Filetage G3/4" |
Nombre de connecteurs |
2 |
2 |
2 |
Coefficient de perte de chaleur totale |
2,453 W/(m²·K) |
2,453 W/(m²·K) |
2,453 W/(m²·K) |
Température de fonctionnement maximale (°C) |
120°C |
120°C |
120°C |
Efficacité maximale |
0.724 |
0.724 |
0.724 |
Efficacité nominale |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
Puissance de sortie à 400 W/m² (kW) |
0.33 |
0.42 |
0.5 |
Puissance de sortie à 700 W/m² (kW) |
0.77 |
0.96 |
1.65 |
Puissance de sortie à 1000 W/m² (kW) |
1.2 |
1.5 |
1.8 |
Volume du réservoir (L) |
1.35 |
1.67 |
1.98 |
Remarques
1. Efficacité nominale : basée sur un rayonnement solaire total de 1 000 W/m² sur la surface de l'absorbeur, avec une différence de température moyenne de 50 °C entre le capteur et l'air ambiant.
2. Puissance nominale : désigne la puissance thermique à des niveaux d’irradiance de 400, 700 et 1 000 W/m², sous une différence de température de 50 °C, calculée comme suit :
Efficacité nominale × Surface de l'absorbeur × Irradiance solaire.