Tubo Ricevitore a Trough Parabolico
1)Eccezionale efficienza termica e affidabilità
2)Riduzione del costo livellato dell'energia (LCOE)
3)Adatto sia per applicazioni a media (fino a 400°C) che ad alta temperatura
4)Prestazioni comprovate sotto cicli termici continui
- Introduzione
- Principali Caratteristiche
- Specifiche
- Consigliato
Introduzione al prodotto
I nostri tubi ricevitori a parabola sono componenti principali progettati con precisione che convertono la luce solare concentrata in energia termica per applicazioni a temperatura media e alta nei sistemi solari termici.


I nostri tubi ricevitori a trough parabolico ad alte prestazioni rappresentano il componente fondamentale di qualsiasi sistema efficiente di energia solare concentrata (CSP). Progettati con tecnologia all'avanguardia, questi tubi sono concepiti per catturare e convertire la radiazione solare intensa in energia termica utilizzabile con massima efficienza e affidabilità senza pari. Costituiscono il collegamento essenziale che trasforma la luce solare in calore necessario per generare elettricità pulita e sostenibile.


Come funziona: La scienza della concentrazione solare
: Specchi a forma parabolica (trough) inseguono il sole e concentrano i suoi raggi fino a 80 volte sul tubo ricevitore, montato lungo la linea focale degli specchi.
Assorbimento e conversione: Il rivestimento solare selettivo speciale del tubo ricevitore sull'acciaio interno assorbe la luce solare concentrata, convertendola in calore ad alta temperatura.
Heat Transfer: Questa energia termica riscalda un fluido termovettore (HTF) – come olio termico o sale fuso – che scorre all'interno del tubo d'acciaio fino a temperature superiori a 400°C (750°F).
Accumulo ed erogazione di energia: Fluidi surriscaldati vengono utilizzati per produrre vapore per il riscaldamento oppure immagazzinati in sistemi di accumulo termico per un riscaldamento su richiesta.
Principali Caratteristiche
1)Rivestimento selettivo avanzato: un rivestimento cermet ad alte prestazioni garantisce un'elevata assorbanza solare (α ≥ 0,95) con minima emissività termica (ε ≤ 0,10)
2)Tecnologia di isolamento sottovuoto: mantiene un'efficienza termica ottimale eliminando le perdite di calore per convezione
3) Costruzione robusta: include sigillature vetro-metallo durevoli e sistemi getter per garantire l'integrità del vuoto a lungo termine
4) Gestione della dilatazione termica: compensatori avanzati a soffietto assorbono le differenti dilatazioni termiche




Vantaggi prestazionali:
1)Eccezionale efficienza termica e affidabilità
2)Riduzione del costo livellato dell'energia (LCOE)
3)Adatto sia per applicazioni a media (fino a 400°C) che ad alta temperatura
4)Prestazioni comprovate sotto cicli termici continui
Applicazioni:
1)Impianti solari termici a concentrazione di grandi dimensioni (CSP)
2)Sistemi per il calore di processo industriale (IPH)
3)Generazione di vapore solare per vari usi industriali、


Specifiche
| NO | Serie del prodotto | Specifiche e modelli del prodotto | Parametri di base | Parametri di prestazione | |||||||||||
| Lunghezza | Temperatura di funzionamento | Tubo in vetro esterno | Tubo in vetro esterno | Pressione di funzionamento | Tasso di utilizzo attivo | Peso | Tasso medio di assorbimento | Emissività media | Trasmittanza media | Dispersione termica | Efficienza ottica | ||||
| 1 | PTR40 | 40-95-2000 | 2000mm | 300℃ | φ95 | φ40/2 (sus304) | 4Mpa | ≥93.7% | 7,5±1 Kg | ≥94.5% (AM1.5 ) | ≤8%(80℃±5℃) ≤11%(300℃) | ≥91% | ≤70 W/M (300℃) | ≥83% | |
| 2 | 40-95-2000 | 2000mm | 300℃ | φ95 | φ40/2 (sus304) | 4Mpa | ≥92% | 7,5±1 Kg | ≥94.5% (AM1.5 ) | ≤8%(80℃±5℃) ≤11%(300℃) | ≥91% | ≤70 W/M (300℃) | ≥83% | ||
| 3 | PTR50 | 50-95-3000 | 3000mm | 300℃ | φ95 | φ50/2 (sus304) | 4Mpa | ≥94.5% | 11,4±2 Kg | ≥94.5% (AM1.5 ) | ≤8%(80℃±5℃) ≤11%(300℃) | ≥91% | ≤90 W/M (300℃) | ≥83% | |
| 4 | PTR70 | 70-125-4060 | 4060 mm | 400℃ | φ125/2.8 | φ70/3 (ss321/316L) | 4Mpa | ≥96% | 28,5±1 Kg | ≥95% (AM1.5 ) | ≤7%(80℃±5℃) ≤11%(400℃) | ≥91%(Senza membrana antiriflesso ) ≥95%(con membrana antiriflesso ) | ≤240W/M (400℃) | ≥90% | |