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Colector solar de tubo de vacío en forma de U

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Colector solar de tubo de vacío con enfoque interno de luz y tubo en forma de U

Colector solar Demax de tubo de vacío con enfoque interno de luz y tubo en forma de U

Un colector solar de temperatura media utilizado principalmente para calefacción ambiental, agua caliente sanitaria o precalentamiento (por ejemplo, para aire acondicionado solar).

Es un colector de temperatura media que genera agua caliente a 90 ℃.

Un tubo de vacío descentrado (no concéntrico) con un reflector parabólico integrado.

El colector se puede instalar de forma independiente o conectarse entre sí para satisfacer una demanda térmica mayor.

  • Introducción
  • Estructura y Principio de Funcionamiento
  • Parámetro técnico
  • RFQ
  • Caso de Aplicación
  • Recomendado

Colector Solar Térmico de Tubo en U con Iluminación Interior a Presión

Solución Térmica Solar Fiable para Aplicaciones Residenciales y Comerciales

Como proveedor de confianza integral de productos y soluciones de nueva energía, diseñamos nuestros colectores solares térmicos de tubo en U para alta eficiencia, fiabilidad en todas las condiciones climáticas y rendimiento a largo plazo diseñado para sistemas presurizados de agua caliente solar, este colector ofrece una producción constante de calor para complejos residenciales, hoteles, hospitales y proyectos industriales de calentamiento de procesos (IPH) en todo el mundo.

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Ventajas Principales

  1. Eficiencia Térmica Excepcional
    • Recubrimiento selectivo de absorción con absortancia solar ≥0,956 y emisividad térmica ≤0,049 ; decaimiento mínimo del rendimiento (≤2,1 % tras 2000 horas de envejecimiento).
    • Aleta de aluminio 3003 con alta conductividad térmica que garantiza una rápida transferencia de calor desde el tubo evacuado hasta el tubo en forma de U.
    • Entrega rendimiento instantáneo del 68 %–73 % en condiciones estándar de ensayo, superando a los colectores planos tradicionales en 5–8 puntos porcentuales.
  2. Protección robusta contra heladas y fugas
    • Diseño de tubo seco sin agua en el interior de los tubos evacuados: elimina los riesgos de congelación a bajas temperaturas y los problemas de incrustaciones que reducen la eficiencia con el tiempo.
    • Compatible con fluidos de transferencia de calor anticongelantes para un funcionamiento estable en climas fríos.
    • Conexiones de cobre rígidas soldadas (sin juntas de silicona) que evitan fugas y fallos relacionados con el envejecimiento, garantizando una vida útil de más de 10 años .
  3. Fiabilidad del sistema y mantenimiento sencillo
    • Circuitos independientes en forma de U: el sistema sigue funcionando incluso si se daña un tubo evacuado, reduciendo el tiempo de inactividad necesario para el mantenimiento.
    • Funcionamiento a presión (hasta 6 bar ) para una presión de agua estable y un suministro constante de agua caliente.
    • Diseño modular que permite conexiones flexibles en paralelo o en serie para adaptarse a proyectos de cualquier tamaño.
  4. Instalación versátil
    • flexibilidad de instalación de 0° a 90° adecuado para montaje en tejado, montaje en suelo y montaje en pared de balcón (vertical/horizontal).
    • Estructura ligera de aleación de aluminio con resistencia a la corrosión para uso exterior en entornos agresivos.
    • Los colectores preensamblados reducen el tiempo de instalación in situ y los errores.

Estructura

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Principio de funcionamiento

La luz solar incide sobre la pared exterior del tubo de vacío, así como sobre el espejo integrado, que la refleja de vuelta

hacia la pared exterior del tubo de vacío. A continuación, la luz solar es absorbida por el tubo de vacío de vidrio completo y

convertida en energía térmica, que se transfiere al tubo en forma de U mediante una aleta para calentar el medio de transmisión

contenido dentro del tubo en forma de U. La energía térmica se transfiere entonces al agua del depósito.

Parámetros del tubo de vacío y del colector solar

Longitud 2100mm
Diámetro del tubo exterior el tamaño de la caja
Grosor del tubo exterior 2.0mm
Diámetro del tubo interior 47mm
Grosor del tubo interior 1.6mm
Material Vidrio con alto grado de borosilicato 3.3
Relación de transmisión solar

≥92%

Tipo de recubrimiento selectivo ALN/AlN-SS/Cu
Relación de absortancia ≥94%
Grado de vacío (Pa)

≦5,0×10 -4

Temperatura máxima

250-320℃


Pérdida de calor (W/m²·℃)

≦0.65

Presión nominal

0,6 MPa

Especificación del colector DMJUS 14-84/47 DMJUS 16-84/47 DMJUS 20-84/47
Especificación del tubo de vacío

ф84/47X2100 MM

ф84/47X2100 MM ф84/47X2100 MM
Número de tubos de vacío 14 16 20
Peso 50kg 59 kg 76kg
Dimensión esquemática 1554X2200X158 MM 1754X2200X158 MM 2154X2200X158 MM
Capacidad del colector 2,59 L 2,95 L 3,69 L
Caudal L/(min·m²) 0.6-1.2 0.6-1.2 0.6-1.2
Tipo de colector Tubo en U de aluminio Tubo en U de aluminio Tubo en U de aluminio
Material aislante VIDRIO FIBRA VIDRIO FIBRA VIDRIO FIBRA
Medio de trabajo Propileno Glicol Propileno Glicol Propileno Glicol
Presión nominal 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
Área total 3.42㎡ 3.86㎡ 4.74㎡
Área de apertura 2.27㎡ 2.60㎡ 3.25㎡
Área de absorción 1.336㎡ 1.526㎡ 1.908㎡
Material de la carcasa Perfil de Aluminio Perfil de Aluminio Perfil de Aluminio
Material del Marco Chapa de acero galvanizado Chapa de acero galvanizado Chapa de acero galvanizado
Material del soporte posterior Nailon Nailon Nailon
Interfaz del colector tuerca de acoplamiento de 3/4" tuerca de acoplamiento de 3/4" tuerca de acoplamiento de 3/4"
Temperatura máxima de trabajo 240℃ 240℃ 240℃
RFQ
1. ¿Qué es un colector solar de enfoque interno de la luz y de qué componentes principales consta?
Es un colector solar de temperatura media, utilizado principalmente para calefacción de espacios, agua caliente sanitaria o precalentamiento (por ejemplo, para aire acondicionado solar). Sus componentes principales incluyen una cámara de distribución, tubos de vacío con enfoque interno de la luz, tubos en forma de U, estructuras de montaje y un bastidor inferior para los tubos.
2. ¿Cuáles son las especificaciones clave del tubo de vacío de este colector?
El tubo de vacío tiene un diámetro exterior de 84 mm, un diámetro interior de 47 mm y una longitud de 2100 mm. Está fabricado en vidrio borosilicatado 3.3, con una tasa de transmisión solar ≥ 0,92, una relación de absorción ≥ 0,94, un grado de vacío < 5,0 × 10⁻⁴ Pa y una resistencia máxima a la temperatura de 250–320 ℃.
3. ¿Cómo funciona el colector solar de enfoque interno de la luz para calentar el agua?
La luz solar incide sobre la pared exterior del tubo de vacío; al mismo tiempo, la luz solar que llega al reflector recubierto integrado (espejo parabólico) se refleja sobre la pared exterior del tubo de vacío. El tubo de vacío de vidrio completo absorbe la luz solar y la convierte en calor, que se transfiere al tubo en forma de U mediante aletas. A continuación, el calor calienta el medio de transmisión térmica (propilenglicol) contenido en el tubo en forma de U, y, finalmente, la energía térmica se transfiere al agua del depósito acumulador.
4. ¿En qué rango de temperaturas puede operar este colector y qué factores contribuyen a su eficiencia?
Se trata de un colector de temperatura media que genera agua caliente a 80–90 °C. Su alta eficiencia se debe a dos características clave: 1) reflectores recubiertos integrados en el tubo de vacío que concentran la luz solar sobre el tubo interior, mejorando así la absorción térmica; 2) tecnología de transferencia de calor mediante tubo en forma de U, que reduce las pérdidas térmicas, con una eficiencia térmica de hasta el 60 % a 90 °C (el triple que la de los tubos de vacío convencionales) y una relación de concentración de 2,2.
5. ¿Qué ventajas ofrece frente a los colectores tradicionales de tubos evacuados de vidrio completo?
  • Diferencia estructural: se trata de un tubo evacuado excéntrico (no concéntrico) con un reflector parabólico integrado, mientras que los tradicionales son concéntricos y carecen de reflectores.
  • Rendimiento: no contiene agua en el tubo evacuado (evita la obstrucción/rotura), alcanza temperaturas más rápidamente y presenta una mayor eficiencia térmica.
  • Instalación: no existen restricciones respecto a la altura de instalación y admite funcionamiento a presión para mejorar la experiencia de baño.
6. ¿Cuáles son los modelos disponibles del Colector Solar de Enfoque Interno y cuáles son sus principales diferencias?
Hay tres modelos principales disponibles: JUS 14-84/47, JUS 16-84/47 y JUS 20-84/47. Sus principales diferencias radican en el número de tubos evacuados (14, 16 y 20, respectivamente), el peso (50 kg, 59 kg y 76 kg), las dimensiones exteriores, la capacidad del colector (2,59 L, 2,95 L y 3,69 L) y las áreas totales, de abertura y absorbente (por ejemplo, área total: 3,42 m², 3,86 m² y 4,74 m²).
7. ¿A qué condiciones ambientales puede resistir este colector?
Posee una fuerte adaptabilidad ambiental: 1) Resistencia al frío hasta -40 ℃ y resistencia a la temperatura de secado al aire no inferior a 400 ℃; 2) Resistencia al impacto de granizo (resiste granizo de hasta 2,5 cm de diámetro); 3) La carcasa y el bastidor están fabricados en acero galvanizado, y el contrapunto es de nailon, lo que garantiza una buena resistencia al envejecimiento.
8. ¿Se pueden utilizar varios Colectores Solares de Enfoque Interno simultáneamente y cuál es el fluido de trabajo que emplean?
Sí, el colector puede instalarse de forma individual o conectarse en conjunto para satisfacer demandas térmicas mayores. Su fluido de trabajo es propilenglicol, utilizado en el tubo en U para transferir el calor de forma eficiente, y el sistema opera a una presión nominal de 0,6 MPa.

Soporte de Tecnología Central:
El tubo de vacío de enfoque interno presenta una estructura especial que incrementa la superficie de captación térmica aproximadamente un 20 % en comparación con los tubos de vacío convencionales. Gracias al efecto combinado de la superficie reflectante de enfoque interno, las pérdidas térmicas se reducen en un tercio, por lo que la temperatura bajo luz solar directa puede superar los 330 ℃.

1. Estudio de caso de aplicación industrial del aceite térmico en campos petroleros

1.1 Aplicación solar térmica en el campo petrolero de Shengli: sustitución de un horno eléctrico de calefacción de 20 kW

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1.2 Aplicación solar térmica en el campo petrolero de Shengli

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1.3 Aplicación solar térmica en los campos petroleros de Shengli y Liaohe: sustitución de un horno eléctrico de calefacción de 20 kW

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2. Proyecto de calefacción industrial de precisión de Qingdao Enliwang: sustitución de un horno de calefacción electromagnética de 100 kW

Dos líneas de producción operan las 24 horas del día utilizando calor, principalmente para garantizar que el tanque de agua caliente se mantenga a una temperatura de 65 ± 2 °C; 12 tanques de intercambio de agua caliente por línea de producción, volumen total de 4500 litros; volumen total de los tanques para las dos líneas de producción es de 9000 litros; carga térmica: 60 kW/hora;

Se añaden diariamente 6,5 m³ de agua caliente (15 m³ de agua fría) (la temperatura aumenta hasta 65 °C), carga térmica: 16 kW/hora;

El agua del fregadero de la línea de producción se cambia una vez por semana; 9000 L de agua fría a 15 ℃ se calientan hasta 65 ℃, y la duración del calentamiento no supera las 4 horas (originalmente el proceso utilizaba un horno de calentamiento electromagnético suministrado por la Parte A, pero tras la actualización, el agua caliente se suministra directamente al tanque de intercambio de agua caliente), con una carga térmica de 523 kWh por ciclo. La potencia media diaria de calentamiento es de 100 kW, y el consumo diario de electricidad es superior a 2400 kWh.

El proyecto entró en operación en octubre de 2024, con una configuración del sistema de 110 unidades de colectores concentrados en forma de U de 28 tubos, con una superficie total de colectores de 708,4 m². Tras la implementación del proyecto, el efecto de ahorro energético es significativo, con una tasa de sustitución energética superior al 60 %.

Nota: El segundo proyecto de fase fue enviado el 26 de enero de 2026 y actualmente se encuentra en construcción.

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3. Proyecto industrial térmico de calefacción de invernaderos de la Academia China de Ciencias Agrícolas

Proyecto industrial de calefacción solar más almacenamiento de energía mediante cambio de fase, que suministra agua caliente a más de 70 grados Celsius al tanque de almacenamiento térmico por cambio de fase, generando almacenamiento de calor por cambio de fase para resolver el problema de calefacción invernal en invernaderos de orquídeas

48 conjuntos de colectores solares concentradores en la base de Taiyuan; 60 conjuntos de colectores solares concentradores en la base de Pekín

Permite la supervisión remota en tiempo real desde teléfonos móviles, así como la detección de diversos datos, como la generación de calor y el consumo energético, permitiendo a los clientes experimentar directamente los efectos de ahorro energético.

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