Შიგა სინათლის ფოკუსირების ვაკუუმური მილი U-ფორმის მილიანი მზის კოლექტორი
Demax-ის შიგა სინათლის ფოკუსირების ვაკუუმური მილი U ფორმის მზის კოლექტორი
Საშუალო ტემპერატურის მზის კოლექტორი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სივრცის გათბობას, საყოფაცხოვრებო ცხელ წყალზე ან წინასწარ გათბობაზე (მაგალითად, მზის ჰაერის კონდიციონირებისთვის).
Ეს არის საშუალო ტემპერატურის კოლექტორი, რომელიც 90℃ ცხელ წყალს წარმოქმნის.
Ცენტრიდან გადახრილი ვაკუუმური მილი (არ არის კონცენტრული), რომელშიც ჩაშენებული პარაბოლური რეფლექტორია.
Კოლექტორი შეიძლება დაყენდეს ცალკე ან დაკავშირდეს ერთმანეთთან დიდი სითბოს მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
- Შესავალება
- Სტრუქტურა და მუშაობის პრინციპი
- Ტექნიკური პარამეტრი
- RFQ
- Განაცხადის შემთხვევა
- Რეკომენდებული
-
Გამორჩეული სითბური ეფექტურობა
- Სელექტური შთანთავსების საფარით, მზის შთანთავსება ≥0,956 და სითბური გამოსხივება ≤0,049 ; მინიმალური ეფექტურობის დაკლება (2000 საათიანი ასაკობრივი ტესტის შემდეგ ≤2,1%).
- Ალუმინის 3003 ფინი მაღალი სითბური გამტარობით უზრუნველყოფს სწრაფ სითბოს გადაცემას ვაკუუმური მილიდან U-ფორმის მილამდე.
- Მიაქვს 68%–73% მყისიერი ეფექტურობა სტანდარტული ტესტირების პირობებში, რაც 5–8 პროცენტული პუნქტით აღემატება ტრადიციული ბრტყელი ფირფიტის კოლექტორების ეფექტურობას.
-
Მიმზიდველი გაყინვისა და გაჟონვის დაცვა
- Შუშის მშრალი ტიპის დიზაინი : ვაკუუმირებულ შუშებში წყალი არ არის — ამცილებს გაყინვის რისკს დაბალი ტემპერატურის პირობებში და შეფარვის პრობლემებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში ეფექტურობას ამცირებენ.
- Თერმული სითხეების (ანტიგამომწვავებლის) გამოყენების შესაძლებლობა ცივ კლიმატში სტაბილური ექსპლუატაციის უზრუნველყოფად.
- Მყარი დაკავშირებული სპილენძის შეერთებები (სილიკონის გასასრულების გარეშე) თავიდან არიდებს გაჟონვას და ასაკობრივი დაზიანების გამო წარმოქმნილ უმოქმედობას, რაც უზრუნველყოფს 10 წელზე მეტი სამსახურის ხანგრძლივობას .
-
Სისტემის საიმედოობა და მარტივი მოვლა
- Დამოუკიდებელი U-ფორმის მილების წრეები: სისტემა მუშაობას აგრძელებს იმ შემთხვევაშიც, თუ ერთ-ერთი ვაკუუმირებული შუშა დაზიანდება, რაც მოვლის დროს შეწყვეტების ხანგრძლივობას ამცირებს.
- Წნევით მუშაობა (მაქსიმუმ 6 Bar ) სტაბილური წყლის წნევის და მუდმივი ცხელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფად.
- Მოდულური დიზაინი საშუალებას აძლევს საჭიროების მიხედვით პარალელურად/თანმიმდევრულად შეერთებას, რაც ნებისმიერი ზომის პროექტების მასშტაბირებას შესაძლებლად ხდის.
-
Მრავალმხრივი მონტაჟი
- 0–90°-იანი დამონტაჟების მოქნილობა : შესაძლებელია სახურავზე, მიწაზე და ბალკონის კედელზე (ვერტიკალურად/ჰორიზონტალურად) მონტაჟი.
- Მსუბუქი ალუმინის შენაირების საყრდენი კარკასი კოროზიის წინააღმდეგ დაცული, რაც საშუალებას აძლევს მის გამოყენებას ხანგრძლივად გარემოში, მკაცრი ამინდის პირობებში.
- Წინასწარ შეკრებილი კოლექტორები ამცირებენ მონტაჟის დროს ადგილზე დასჭირდებაში და შეცდომებს.
Წნევის ქვეშ მყოფი შიგა განათების U-ფორმის მზის თერმული კოლექტორი
Სახლებისა და კომერციული გამოყენების საიმედო მზის თერმული ამოხსნა

Ძირითადი მერიტები
Სტრუქტურა



Მუშაობის პრინციპი
Მზის სხივები ეცემიან ვაკუუმური მილის გარე კედელზე, ასევე შიგნით ჩაშენებულ სარკეზე, რომელიც არეკლავს მათ უკან
ვაკუუმური მილის გარე კედელზე. შემდეგ მზის სხივები შთაინთავსება მთლიანად გამჭვირვალე ვაკუუმური მილით და
გარდაიქმნება სითბურ ენერგიად, რომელიც შემდეგ გადაეცემა U-ფორმის მილს ფინის მეშვეობით, რათა გადაეცეს სითბო მილში მოთავსებულ გადაცემის საშუალებას.
შემდეგ სითბური ენერგია გადაეცემა წყლის ტანკში არსებულ წყალს.
Ვაკუუმური მილისა და მზის კოლექტორის პარამეტრები
| Სიგრძე | 2100მმ |
| Გარე მილის დიამეტრი | 84mm |
| Გარე მილის სისქე | 2.0მმ |
| Შიდა მილის დიამეტრი | 47მმ |
| Შიდა მილის სისქე | 1.6 მმ |
| Მასალა | Მაღალი ბოროსილიკატური მინა 3.3 |
| Სოლარული გამტარობის კოეფიციენტი |
≥92% |
| Სელექტური საფარის ტიპი | ALN/AlN-SS/Cu |
| Შთანთქვის კოეფიციენტი | ≥94% |
| Ვაკუუმის ხარისხი (Pa) |
≤5,0×10 -4 |
| Მაქსიმალური ტემპერატურა |
250-320℃ |
|
Სითბოს კარგვა (W/მ²·°C) |
≦0.65 |
| Რეიტინგული წნევა |
0.6MPa |
| Კოლექტორის სპეციფიკაცია | DMJUS 14-84/47 | DMJUS 16-84/47 | DMJUS 20-84/47 |
| Ვაკუუმური მილის სპეციფიკაცია |
ф84/47X2100 მმ |
ф84/47X2100 მმ | ф84/47X2100 მმ |
| Ვაკუუმური მილების რაოდენობა | 14 | 16 | 20 |
| Წონა | 50კგ | 59კგ | 76 კგ |
| Კონტურის განზომილება | 1554X2200X158 მმ | 1754X2200X158 მმ | 2154X2200X158 მმ |
| Კოლექტორის ტევადობა | 2.59 ლ | 2.95 ლ | 3.69 ლ |
| Ნაკადი ლ/(წთ·მ²) | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
| Კოლექტორის ტიპი | Ალუმინის U-ფორმის მილი | Ალუმინის U-ფორმის მილი | Ალუმინის U-ფორმის მილი |
| Იზოლაციის მასალა | Ქვაბის გრძელი | Ქვაბის გრძელი | Ქვაბის გრძელი |
| Მუშაობის საშუალება | Პროპილენგლიკოლი | Პროპილენგლიკოლი | Პროპილენგლიკოლი |
| Ნომინალური წნევა | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Მთლიანი ფართობი | 3.42㎡ | 3.86㎡ | 4.74㎡ |
| Ღერძის ფართობი | 2.27㎡ | 2.60㎡ | 3.25㎡ |
| Შეწოვის არე | 1.336㎡ | 1.526㎡ | 1.908㎡ |
| Კორპუსის მასალა | Ალუმინის პროფილი | Ალუმინის პროფილი | Ალუმინის პროფილი |
| Ჩარჩოს მასალა | Ცინკით დაფარული სტალის ფილები | Ცინკით დაფარული სტალის ფილები | Ცინკით დაფარული სტალის ფილები |
| Ხელოვნური ბოლოს მასალა | Ნილონი | Ნილონი | Ნილონი |
| Კოლექტორის ინტერფეისი | 3/4" დაკავშირების ბოლტი | 3/4" დაკავშირების ბოლტი | 3/4" დაკავშირების ბოლტი |
| Მაქსიმალური მუშაობის ტემპერატურა | 240℃ | 240℃ | 240℃ |
- Სტრუქტურული განსხვავება: ეს არის ცენტრიდან გადახრილი ვაკუუმული მილაკი (არ არის კონცენტრული), რომელსაც შემომოწყობილი პარაბოლური რეფლექტორი აქვს, ხოლო ტრადიციულები კონცენტრულია და რეფლექტორების გარეშე.
- Ეფექტურობა: ვაკუუმულ მილაკში წყლის არ არსებობა (რაც თავიდან აიცილებს დაბინძურებას/გატეხვას), სწრაფვარი ტემპერატურის მატება და მაღალი სითბოს ეფექტურობა.
- Ინსტალაცია: ინსტალაციის სიმაღლეზე შეზღუდვების არ არსებობა; მხარს უჭერს წნევით მუშაობას, რაც უკეთეს აბანოს გამოცდილობას უზრუნველყოფს.
Ძირეული ტექნოლოგიის მხარდაჭერა:
Შიგა ფოკუსირების ვაკუუმური მილი სპეციალური სტრუქტურით აღჭურვილია, რაც სითბოს შეგროვების ფართობს ჩვეულებრივი ვაკუუმური მილების შედარებით დაახლოებით 20%-ით ამაღლებს. შიგა ფოკუსირების სარკის ზედაპირის ერთობლივი ეფექტის შედეგად სითბოს დაკარგვა 1/3-ით შემცირდება, ამიტომ პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ ტემპერატურა 330 ℃-ს აღემატება.
1. სამრეწველო თერმული ნავთობის ველის გამოყენების შემთხვევის ანალიზი
1.1 შენგლის ნავთობის ველის მზის თერმული ენერგიის გამოყენება – 20 კვტ-იანი ელექტრო გათბობის ღუმელის ჩანაცვლება


1.2 შენგლის ნავთობის ველის მზის თერმული ენერგიის გამოყენება


1.3 შენგლის და ლიაოხეს ნავთობის ველების მზის თერმული ენერგიის გამოყენება – 20 კვტ-იანი ელექტრო გათბობის ღუმელის ჩანაცვლება




2. ცინდაოს ენლივანგის სიზუსტის მაღალი ტექნოლოგიის სამრეწველო გათბობის პროექტი – 100 კვტ-იანი ელექტრომაგნიტური გათბობის ღუმელის ჩანაცვლება
Ორი წარმოების ხაზი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში სითბოს გამოყენებით, ძირითადად რათა გარანტირდეს ცხელი წყლის ტემპერატურის მუდმივობა 65±2 °C-ზე; ერთი წარმოების ხაზისთვის 12 ცხელი წყლის გაცვლის ტანკი, საერთო მოცულობა 4500 ლიტრი; ორი წარმოების ხაზის ტანკების საერთო მოცულობა 9000 ლიტრი, გათბობის ტვირთი 60 კვტ/საათი;
Ყოველდღიურად დაემატება 6,5 მ³ ცხელი წყალი (15 მ³ ცივი წყალი), რათა ტემპერატურა აიწევოს 65 °C-მდე, გათბობის ტვირთი 16 კვტ/საათი;
Წარმოების ხაზზე მდებარე ჭურჭლის წყალი ერთხელ შეიცვლება კვირაში; 9000 ლიტრი 15 ℃-იანი ცივი წყალი გახურდება 65 ℃-მდე, ხოლო გახურების ხანგრძლივობა არ აღემატება 4 საათს (საწყისი პროცესში გამოიყენებოდა მხარე A-ს ელექტრომაგნიტური გახურების ფურნა, მაგრამ მოდერნიზაციის შემდეგ ცხელი წყალი პირდაპირ მიეწოდება ცხელი წყლის გაცვლის ტანკში), რაც შეესაბამება 523 კვტ·სთ გახურების ტვირთს ერთ ციკლში. საშუალო დღიური გახურების სიმძლავრე არის 100 კვტ, ხოლო დღიური ელექტროენერგიის მოხმარება აღემატება 2400 კვტ·სთ-ს.
Პროექტი გაშვებული იყო 2024 წლის ოქტომბერში. სისტემის კონფიგურაცია შედგება 110 ცალი 28-სადენიანი კონცენტრირებული U-ფორმის მილების კოლექტორისგან, რომელთა საერთო კოლექტორული ფართობი შეადგენს 708,4 მ²-ს. პროექტის განხორციელების შემდეგ ენერგიის დაზოგვის ეფექტი მნიშვნელოვანია, ხოლო ენერგიის ჩანაცვლების კოეფიციენტი აღემატება 60%-ს.
Შენიშვნა: მეორე ეტაპის პროექტი გამოიძახეს 2026 წლის 26 იანვარს და ამჟამად მიმდინარეობს მისი მშენებლობა.






3. ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერების აკადემიის სათბობი სითბოს მიწოდების სამრეწველო პროექტი
Მზის ენერგიის + ფაზური ცვლილების ენერგიის დაგროვების სამრეწველო გათბობის პროექტი, რომელიც 70 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურის ცხელ წყალს აწოდებს ფაზური ცვლილების ენერგიის დაგროვების ტანკში, რათა გათბობის ენერგია დაიგროვოს და ამ გზით გადაჭრას სათბურებში არსებული საყვავილე მცენარეების ზამთრის გათბობის პრობლემა
ტაიიუანის ბაზაზე 48 ცენტრირებული მზის კოლექტორი, პეკინის ბაზაზე 60 ცენტრირებული მზის კოლექტორი
Საშუალებას აძლევს მობილური ტელეფონების საშუალებით მონაცემების დაშორებული რეალური დროის მონიტორინგს, ასევე სითბოს წარმოებისა და ენერგიის მოხმარების მონაცემების დაფიქსირებას, რაც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს პირდაპირ განიცადონ ენერგიის დაზოგვის ეფექტი.






