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Solar Collector Tube with Heat Pipe
  • Solar Collector Tube with Heat Pipe
Tube évacué tout-verre de capteur solaire avec le caloduc
  • SFVB series
Chaque tube sur un collecteur évacué de tube est comme une bouteille de thermos. Il se tient dessus sur la chaleur qu'il se rassemble du soleil, même lorsque la chaleur est petite, de ce fait permettant à votre eau chaude d'être chauffée ou votre maison
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Quel est un caloduc ?

Les caloducs pourraient sembler comme un nouveau concept, mais vous les employez probablement journaliers et ne les savez pas même. Ordinateurs portables souvent utilisant de petits caloducs pour conduire la chaleur à partir de l'unité centrale de traitement, et caloducs d'utilisation de dispositif de climatisation généralement pour la conduction de chaleur
 
Le principe derrière l'opération du caloduc est réellement très simple

 
 
3.jpg et principe :

La qualité et le nettoyage matériels est extrêmement important pour la création d'un caloduc de bonne qualité. S'il y a des impuretés à l'intérieur du caloduc il effectuera l'exécution. La pureté du cuivre elle-même doit également être très haute, contenant seulement des traces de l'oxygène et d'autres éléments. Si le cuivre contient trop d'oxygène ou d'autres éléments, ils lixivieront dehors dans le vide formant une poche d'air dans le dessus du caloduc. Ceci a l'effet de déplacer le point le plus chaud du caloduc (de l'extrémité de condensateur de la chaleur) en bas à partir du condensateur. Ce porte préjudice évidemment à l'exécution, par conséquent à la nécessité d'employer seulement le cuivre de pureté très grande
 
Souvent les caloducs emploient un système de mèche ou de capillaire pour faciliter l'écoulement du liquide, mais pour les caloducs utilisés dans des capteurs solaires de tournesol aucun un tel système n'est exigé car la surface intérieure du cuivre est extrêmement lisse, permettant l'écoulement efficace du liquide de nouveau au fond. Également des caloducs solaires de tournesol ne sont pas installés horizontalement. Des caloducs peuvent être conçus pour transférer la chaleur horizontalement, mais le coût est beaucoup plus haut. Le caloduc utilisé dans des capteurs solaires de tournesol comporte deux composants de cuivre, l'axe et le condensateur. Avant l'évacuation, le condensateur est soudé à l'axe. Notez que le condensateur a un diamètre beaucoup plus grand que l'axe, c'est de fournir une grande superficie au-dessus dont le transfert de chaleur à l'en-tête peut se produire. Le cuivre utilisé est cuivre en l'absence d'oxygène, de ce fait assurant l'excellente durée et l'exécution. Chaque caloduc est examiné pour l'exécution de transfert de chaleur et exposé aux températures 250oC (482oF) avant être approuvé pour l'usage. Pour cette raison les caloducs de cuivre sont relativement mous. Des caloducs qui sont très raides n'ont pas été exposés à un tel essai rigoureux de qualité, et peuvent former un trou d'air dans le dessus avec le temps, de ce fait considérablement réduisant l'exécution de transfert de chaleur
 
du gel 3.jpg :

Quoique le caloduc soit un vide et le point d'ébullition a été réduit seulement à 25-30oC (86oF), le point de congélation est toujours identique que l'eau au niveau de la mer, 0oC (32oF). Puisque le caloduc est plac dans le tube en verre évacué, donnez des instructions les températures durant la nuit aussi basses que -20oC (14oF) ne fera pas geler le caloduc. Des caloducs plats de l'eau seront endommagés par la congélation répétée. L'eau utilisée dans des caloducs solaires de tournesol gèle toujours en conditions froides, mais elle gèle d'une manière dont commandée ne cause pas le gonflement de la pipe de cuivre

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évacué par dessus de capteur solaire :

Longueur 1500mm 1800mm
Diamètre extérieur de tube 47mm 58mm
Diamètre de chambre à air 37mm 47mm
Poids 1.3kg 2.2kg
Épaisseur en verre 1.6mm 1.6mm
Matériel Verre de Borosilicate 3.3 Verre de Borosilicate 3.3
Enduit absorbant A1/N/A1 évalué A1/N/A1 évalué
Degré de vide PA de P<5*10 -3 PA de P<5*10 -3
Dilatation thermique 3.3*10 -6/°C 3.3*10 -6/°C
La température d'insolation >200°C >200°C
Absorptance >93% >93%
Émission <8% <8%
Perte de chaleur <0.8With (m2°C) <0.8With (m2°C)
Force maximum 0.8Mpa 0.8Mpa
Résistez au froid - °C 35 - °C 35
Résistez au grélon Ø 25mm Ø 25mm
Résistez au vent 30m/s 30m/s
La température de démarrage <=25°C <=25°C

Caloduc :

Numéro d'article 47mm×1.5M 58mm×1.8M
Matériel de cuivre TP2 Non-oxo cuivre TP2
Milieu Milieu inorganique
Diamètre de pipe 8mm
Dimension d'extrémité d'échange thermique 14mm×64.5mm
Poids 196g 240g
Longueur 1370mm 1680mm
Épaisseur de pipe 0.75mm
La température de démarrage <25°C
La température d'insolation >200°C
Puissance 125W

 Aileron d'amortisseur (transfert de chaleur) : 

Matériel Aluminium
Épaisseur 0.15mm
Forme (plat ou cylindrique) Cylindrique
Longueur 350mm 420mm
Quantité 6 PCs/3 paires 8 PCs/4 paires

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de spécifications de caloduc :

Numéro d'article Spécifications
Diamètre de tube solaire Longueur de tube solaire
SFVB4715 Ø47mm 1.5M
SFVB5818 Ø58mm 1.8M