Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Kolektor sĹoneczny PROECO JNSC 24-58/1800
- 24 rury próĹźniowe z HEAT PIPE
- stelaĹź aluminiowy (z moĹźliwoĹciÄ zamontowania na powierzchni skoĹnej oraz pĹaskiej)
- zĹÄ czka zaciskowa szt 2,
- pasta termoprzewodzÄ ca Zgodny z certyfikatem Solar Keymark EN12975 (laboratorium: TÜV Rheinland - Köln, DE; certyfikat: DIN CERTCO, Berlin, DE) 2012 TÜV Rheinland - wyniki testów kolektora z serii JNSC Zastosowanie: Idealne rozwiÄ zanie dla uzyskania ciepĹej wody uĹźytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania przeznaczone do domków jednorodzinnych, pensjonatów, oĹrodków wypoczynkowych, basenów, szpitali, zakĹadów produkcyjnych itp. Budowa kolektora: Kolektor sĹoneczny skĹada siÄ z wykonanych z borokrzemowego szkĹa rur próĹźniowych. Podczas produkcji zastosowano odpowiedniÄ mieszankÄ tlenków SiO2 i B2O3, co daĹo produkt o dobrej odpornoĹci chemicznej oraz nadzwyczajnej czystoĹci i jednorodnoĹci. SzkĹo borokrzemowe jest przyjazne Ĺrodowisku naturalnemu i moĹźe byÄ wielokrotnie przetwarzane. Zastosowano równieĹź proces odprÄĹźania termicznego czyli hartowania. W powiÄ zaniu z typowÄ dla szkĹa borokrzemowego niewielkÄ rozszerzalnoĹciÄ cieplnÄ uzyskano szczególnie wysokÄ odpornoĹÄ na zmiany temperatury w porównaniu ze zwykĹym szkĹem. Rury sÄ odporne na grad o wielkoĹci do 25 mm. Zastosowanie rur o Ĺrednicy 47 mm. oraz 58 mm. umoĹźliwia koncentryczne umieszczenie jednej wewnÄ trz drugiej. Powietrze znajdujÄ ce siÄ pomiÄdzy rurami zostaje wypompowane a rury sÄ ze sobÄ zgrzane. PróĹźnia znajdujÄ ca siÄ pomiÄdzy dwiema warstwami szkĹa jest doskonaĹym izolatorem i zapobiega stratom cieplnym. W procesie potrójnej magnetronowej metalizacji zostaje naniesiony absorber (zwiÄ zek pochĹaniajÄ cy promienie sĹoneczne oraz przeksztaĹcajÄ cy je w energiÄ cieplnÄ ). Nowa specjalna warstwa absorpcyjna ALN/AIN-SS/CU z dodatkiem miedzi, jest kolejnÄ generacjÄ warstw absorpcyjnych. NastÄpczyni warstwy AL/N/AL charakteryzuje siÄ wiÄkszÄ wydajnoĹciÄ (nawet o 12%) i doskonaĹymi wĹaĹciwoĹciami absorpcyjnymi promieniowania sĹonecznego bezpoĹredniego i rozproszonego. Dodatkowe warstwy absorbera majÄ za zadanie utrzymaÄ jak najwiÄcej energii wewnÄ trz rur oraz zapobiec utracie ciepĹa poprzez promieniowanie podczerwone. WnÄtrze rury próĹźniowej moĹźe nagrzaÄ siÄ nawet do 300$38C. WewnÄ trz rur próĹźniowych jest montowana tzw. ,,rurka cieplna" (heat pipe). ZnajdujÄ ce siÄ wewnÄ trz rur próĹźniowych aluminiowe radiatory wspomagajÄ przekazywanie energii do miedzianych rurek cieplnych. Zgodnie z zasadÄ obniĹźania temperatury wrzenia wraz ze spadkiem ciĹnienia postÄ piono w przypadku ,,heat pipe" obniĹźajÄ c ciĹnienie w Ĺrodku rurki poprzez odessanie powietrza. Ciecz w Ĺrodku wymiennika ,,heat pipe" wrze dziÄki temu juĹź w temperaturze 25 $39C. MiedĹş uĹźyta podczas produkcji rurki ,,heat pipe" jest pozbawiona zawartoĹci tlenu co zapewnia moĹźliwoĹÄ dĹugiej i niezawodnej eksploatacji.
Wysoka sprawnoĹÄ kolektora wynika ze zdolnoĹci do absorbowania rozproszonego promieniowania sĹonecznego (np. w pochmurne dni) oraz maksymalnego ograniczenia strat ciepĹa. Energia jest uzyskiwana nie tylko z bezpoĹrednio padajÄ cych promieni sĹonecznych ale równieĹź ze ĹwiatĹa odbitego. Magistrala zbiorcza kolektora jest wykonana z miedzianej rury. WewnÄ trz niej zamontowano miedziane tuleje, w które wsuwa siÄ skraplacz rurki cieplnej. Aby uzyskaÄ lepszy kontakt powierzchni miedzianych miÄdzy sobÄ a co za tym idzie sprawniejsze przekazywanie ciepĹa, do styków stosuje siÄ wysokotemperaturowe pasty przewodzÄ ce ciepĹo. Magistrala zbiorcza kolektora jest zaizolowana termicznie weĹnÄ mineralnÄ . Pomimo tego, Ĺźe ma ona trochÄ gorsze wĹaĹciwoĹci izolacyjne niĹź pianka poliuretanowa, jest w tym wypadku lepszym rozwiÄ zaniem. WeĹna mineralna nie utlenia siÄ i jest bardziej odporna na wysokie temperatury jakie mogÄ siÄ zdarzyÄ np. przy zatrzymaniu obiegu pĹynu w instalacji. W magistrali zbiorczej znajduje siÄ równieĹź miejsce na zamontowanie czujnika temperatury. Obudowa magistrali zbiorczej kolektora oraz jego ramka (stelaĹź) sÄ wykonane z aluminium. Zastosowanie lekkich metali ma dosyÄâ duĹźe znaczenie przy montaĹźu kolektorów na dachach budynków. Zasada dziaĹania: Energia z promieni sĹonecznych powoduje nagrzewanie wnÄtrza rur próĹźniowych. Za poĹrednictwem aluminiowych radiatorów ciepĹo z wnÄtrza rury przekazywane jest do ,,rurek ciepĹa". JuĹź po chwili przy temperaturze 25 $40C ciecz w ,,rurce ciepĹa" zaczyna parowaÄ. Para unosi siÄ do góry do gĹowicy wymiennika (skraplacza) gdzie poprzez magistralÄ zbiorczÄ kolektora oddaje ciepĹo i ulega skropleniu. SpĹywa ponownie na dóĹ ,,rurki ciepĹa" aby powtórzyÄ caĹy proces. PrzepĹywajÄ cy przez kolektor czynnik grzewczy (np. glikol) nie ma kontaktu z rurami próĹźniowymi i naniesionym w nich absorberem a jedynie odbiera ciepĹo ze skraplacza ,,rurki cieplnej". PoĹÄ czenie ,,rurek ciepĹa" z wymiennikiem ciepĹa (w którym przepĹywa glikol) ma charakter ,,suchy".
NajprostszÄ i najtaĹszÄ instalacjÄ jest instalacja dziaĹajÄ ca grawitacyjnie. Nagrzany w kolektorze czynnik grzewczy unosi siÄ do góry zasobnika bez uĹźycia pompy obiegowej, nastÄpnie po oddaniu ciepĹa w zasobniku ostudzony czynnik wraca do kolektora. W takim ukĹadzie konieczne jest umieszczenie zasobnika powyĹźej kolektorów. W praktyce wymusza to ustawienie kolektorów na stelaĹźach na ziemi a zasobnika na piÄtrze w budynku.
Drugim stosowanym rozwiÄ zaniem jest instalacja z obiegiem wymuszonym. Nie posiada ona wad instalacji z obiegiem grawitacyjnym, ale konieczne jest w nim zastosowanie pompy oraz ukĹadu automatycznego sterowania. Zazwyczaj w takim obiegu stosowane sÄ zbiorniki wyposaĹźone w dwie wÄĹźownice (zbiorniki biwalentne). PozwalajÄ one na wspóĹpracÄ z dwoma ĹşródĹami ciepĹa. Do dolnej wÄĹźownicy podĹÄ czona jest instalacja solarna, do górnej - kocioĹ grzewczy. Gdy panujÄ sprzyjajÄ ce warunki (temperatura czynnika w kolektorze jest wyĹźsza o 5 do 8 stopni Celsjusza od temperatury wody w zbiorniku) automatycznie wĹÄ czana jest pompa obiegowa tĹoczÄ ca rozgrzany czynnik z kolektora do wÄĹźownicy w zbiorniku.
W przypadku uszkodzenia rury próĹźniowej caĹy ukĹad nadal dziaĹa. Spada jedynie wydajnoĹÄ ukĹadu. W rurach próĹźniowych nie ma Ĺźadnych pĹynów co sprawia, Ĺźe w kaĹźdej chwili moĹźna zdemontowaÄ rurÄ bez koniecznoĹci opróĹźniania ukĹadu. Do szybkiego i Ĺatwego poĹÄ czenia kolektora ze zbiornikiem akumulacyjnym zalecamy stosowanie podwójnych rur preizolowanych syntetycznÄ piankÄ kauczukowÄ o podwyĹźszonej odpornoĹci termicznej. Rury sÄ wykonane ze stali nierdzewnej lub miÄkkiej miedzi. Ich elastycznoĹÄ sprawia, Ĺźe pomiÄdzy kolektorem a zbiornikiem nie trzeba stosowaÄ dodatkowych zĹÄ czek oraz ksztaĹtek. SÄ równieĹź wyposaĹźone w zintegrowany kabel sterujÄ cy (do czujnika temperatury w kolektorze). Oprócz zachowania najwyĹźszych parametrów technicznych w celu zminimalizowania strat energii system ten w znacznym stopniu skraca czas montaĹźu instalacji oraz podnosi jej niezawodnoĹÄ. Zalety: - WiÄksza wydajnoĹÄ kolektora próĹźniowego z systemem ,,heat pipe" (praca przez caĹy rok).
- MoĹźliwoĹÄ doboru róĹźnej wielkoĹci kolektorów do róĹźnych wielkoĹci zbiorników.
- Uszkodzenie rury próĹźniowej z ,,heat pipe" nie powoduje wyĹÄ czenia caĹego ukĹadu a jedynie zmniejsza wydajnoĹÄ kolektora.
- Mniejsze prawdopodobieĹstwo zatkania kolektora co moĹźe siÄ zdarzyÄ w przypadku kolektorów pĹaskich lub opartych na ,,U"-rurkach.
- MoĹźliwoĹÄ sprzÄĹźenia z ukĹadem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia wydatków na energiÄ. W zwiÄ zku ze specyficznÄ budowÄ urzÄ dzenia towar staramy siÄ dowoziÄ firmowymi Ĺrodkami transportu. Jest równiez moĹźliwoĹc wysyĹki firmami przewozowymi, ale w takim wypadku odbywa sie to na Ĺźyczenie klienta i tylko po wczeĹniejszym uregulowaniu naleĹźnoĹci za towar i dostawÄ.
- 24 rury próĹźniowe z HEAT PIPE
- stelaĹź aluminiowy (z moĹźliwoĹciÄ zamontowania na powierzchni skoĹnej oraz pĹaskiej)
- zĹÄ czka zaciskowa szt 2,
- pasta termoprzewodzÄ ca Zgodny z certyfikatem Solar Keymark EN12975 (laboratorium: TÜV Rheinland - Köln, DE; certyfikat: DIN CERTCO, Berlin, DE) 2012 TÜV Rheinland - wyniki testów kolektora z serii JNSC Zastosowanie: Idealne rozwiÄ zanie dla uzyskania ciepĹej wody uĹźytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania przeznaczone do domków jednorodzinnych, pensjonatów, oĹrodków wypoczynkowych, basenów, szpitali, zakĹadów produkcyjnych itp. Budowa kolektora: Kolektor sĹoneczny skĹada siÄ z wykonanych z borokrzemowego szkĹa rur próĹźniowych. Podczas produkcji zastosowano odpowiedniÄ mieszankÄ tlenków SiO2 i B2O3, co daĹo produkt o dobrej odpornoĹci chemicznej oraz nadzwyczajnej czystoĹci i jednorodnoĹci. SzkĹo borokrzemowe jest przyjazne Ĺrodowisku naturalnemu i moĹźe byÄ wielokrotnie przetwarzane. Zastosowano równieĹź proces odprÄĹźania termicznego czyli hartowania. W powiÄ zaniu z typowÄ dla szkĹa borokrzemowego niewielkÄ rozszerzalnoĹciÄ cieplnÄ uzyskano szczególnie wysokÄ odpornoĹÄ na zmiany temperatury w porównaniu ze zwykĹym szkĹem. Rury sÄ odporne na grad o wielkoĹci do 25 mm. Zastosowanie rur o Ĺrednicy 47 mm. oraz 58 mm. umoĹźliwia koncentryczne umieszczenie jednej wewnÄ trz drugiej. Powietrze znajdujÄ ce siÄ pomiÄdzy rurami zostaje wypompowane a rury sÄ ze sobÄ zgrzane. PróĹźnia znajdujÄ ca siÄ pomiÄdzy dwiema warstwami szkĹa jest doskonaĹym izolatorem i zapobiega stratom cieplnym. W procesie potrójnej magnetronowej metalizacji zostaje naniesiony absorber (zwiÄ zek pochĹaniajÄ cy promienie sĹoneczne oraz przeksztaĹcajÄ cy je w energiÄ cieplnÄ ). Nowa specjalna warstwa absorpcyjna ALN/AIN-SS/CU z dodatkiem miedzi, jest kolejnÄ generacjÄ warstw absorpcyjnych. NastÄpczyni warstwy AL/N/AL charakteryzuje siÄ wiÄkszÄ wydajnoĹciÄ (nawet o 12%) i doskonaĹymi wĹaĹciwoĹciami absorpcyjnymi promieniowania sĹonecznego bezpoĹredniego i rozproszonego. Dodatkowe warstwy absorbera majÄ za zadanie utrzymaÄ jak najwiÄcej energii wewnÄ trz rur oraz zapobiec utracie ciepĹa poprzez promieniowanie podczerwone. WnÄtrze rury próĹźniowej moĹźe nagrzaÄ siÄ nawet do 300$38C. WewnÄ trz rur próĹźniowych jest montowana tzw. ,,rurka cieplna" (heat pipe). ZnajdujÄ ce siÄ wewnÄ trz rur próĹźniowych aluminiowe radiatory wspomagajÄ przekazywanie energii do miedzianych rurek cieplnych. Zgodnie z zasadÄ obniĹźania temperatury wrzenia wraz ze spadkiem ciĹnienia postÄ piono w przypadku ,,heat pipe" obniĹźajÄ c ciĹnienie w Ĺrodku rurki poprzez odessanie powietrza. Ciecz w Ĺrodku wymiennika ,,heat pipe" wrze dziÄki temu juĹź w temperaturze 25 $39C. MiedĹş uĹźyta podczas produkcji rurki ,,heat pipe" jest pozbawiona zawartoĹci tlenu co zapewnia moĹźliwoĹÄ dĹugiej i niezawodnej eksploatacji.
Wysoka sprawnoĹÄ kolektora wynika ze zdolnoĹci do absorbowania rozproszonego promieniowania sĹonecznego (np. w pochmurne dni) oraz maksymalnego ograniczenia strat ciepĹa. Energia jest uzyskiwana nie tylko z bezpoĹrednio padajÄ cych promieni sĹonecznych ale równieĹź ze ĹwiatĹa odbitego. Magistrala zbiorcza kolektora jest wykonana z miedzianej rury. WewnÄ trz niej zamontowano miedziane tuleje, w które wsuwa siÄ skraplacz rurki cieplnej. Aby uzyskaÄ lepszy kontakt powierzchni miedzianych miÄdzy sobÄ a co za tym idzie sprawniejsze przekazywanie ciepĹa, do styków stosuje siÄ wysokotemperaturowe pasty przewodzÄ ce ciepĹo. Magistrala zbiorcza kolektora jest zaizolowana termicznie weĹnÄ mineralnÄ . Pomimo tego, Ĺźe ma ona trochÄ gorsze wĹaĹciwoĹci izolacyjne niĹź pianka poliuretanowa, jest w tym wypadku lepszym rozwiÄ zaniem. WeĹna mineralna nie utlenia siÄ i jest bardziej odporna na wysokie temperatury jakie mogÄ siÄ zdarzyÄ np. przy zatrzymaniu obiegu pĹynu w instalacji. W magistrali zbiorczej znajduje siÄ równieĹź miejsce na zamontowanie czujnika temperatury. Obudowa magistrali zbiorczej kolektora oraz jego ramka (stelaĹź) sÄ wykonane z aluminium. Zastosowanie lekkich metali ma dosyÄâ duĹźe znaczenie przy montaĹźu kolektorów na dachach budynków. Zasada dziaĹania: Energia z promieni sĹonecznych powoduje nagrzewanie wnÄtrza rur próĹźniowych. Za poĹrednictwem aluminiowych radiatorów ciepĹo z wnÄtrza rury przekazywane jest do ,,rurek ciepĹa". JuĹź po chwili przy temperaturze 25 $40C ciecz w ,,rurce ciepĹa" zaczyna parowaÄ. Para unosi siÄ do góry do gĹowicy wymiennika (skraplacza) gdzie poprzez magistralÄ zbiorczÄ kolektora oddaje ciepĹo i ulega skropleniu. SpĹywa ponownie na dóĹ ,,rurki ciepĹa" aby powtórzyÄ caĹy proces. PrzepĹywajÄ cy przez kolektor czynnik grzewczy (np. glikol) nie ma kontaktu z rurami próĹźniowymi i naniesionym w nich absorberem a jedynie odbiera ciepĹo ze skraplacza ,,rurki cieplnej". PoĹÄ czenie ,,rurek ciepĹa" z wymiennikiem ciepĹa (w którym przepĹywa glikol) ma charakter ,,suchy".
NajprostszÄ i najtaĹszÄ instalacjÄ jest instalacja dziaĹajÄ ca grawitacyjnie. Nagrzany w kolektorze czynnik grzewczy unosi siÄ do góry zasobnika bez uĹźycia pompy obiegowej, nastÄpnie po oddaniu ciepĹa w zasobniku ostudzony czynnik wraca do kolektora. W takim ukĹadzie konieczne jest umieszczenie zasobnika powyĹźej kolektorów. W praktyce wymusza to ustawienie kolektorów na stelaĹźach na ziemi a zasobnika na piÄtrze w budynku.
Drugim stosowanym rozwiÄ zaniem jest instalacja z obiegiem wymuszonym. Nie posiada ona wad instalacji z obiegiem grawitacyjnym, ale konieczne jest w nim zastosowanie pompy oraz ukĹadu automatycznego sterowania. Zazwyczaj w takim obiegu stosowane sÄ zbiorniki wyposaĹźone w dwie wÄĹźownice (zbiorniki biwalentne). PozwalajÄ one na wspóĹpracÄ z dwoma ĹşródĹami ciepĹa. Do dolnej wÄĹźownicy podĹÄ czona jest instalacja solarna, do górnej - kocioĹ grzewczy. Gdy panujÄ sprzyjajÄ ce warunki (temperatura czynnika w kolektorze jest wyĹźsza o 5 do 8 stopni Celsjusza od temperatury wody w zbiorniku) automatycznie wĹÄ czana jest pompa obiegowa tĹoczÄ ca rozgrzany czynnik z kolektora do wÄĹźownicy w zbiorniku.
W przypadku uszkodzenia rury próĹźniowej caĹy ukĹad nadal dziaĹa. Spada jedynie wydajnoĹÄ ukĹadu. W rurach próĹźniowych nie ma Ĺźadnych pĹynów co sprawia, Ĺźe w kaĹźdej chwili moĹźna zdemontowaÄ rurÄ bez koniecznoĹci opróĹźniania ukĹadu. Do szybkiego i Ĺatwego poĹÄ czenia kolektora ze zbiornikiem akumulacyjnym zalecamy stosowanie podwójnych rur preizolowanych syntetycznÄ piankÄ kauczukowÄ o podwyĹźszonej odpornoĹci termicznej. Rury sÄ wykonane ze stali nierdzewnej lub miÄkkiej miedzi. Ich elastycznoĹÄ sprawia, Ĺźe pomiÄdzy kolektorem a zbiornikiem nie trzeba stosowaÄ dodatkowych zĹÄ czek oraz ksztaĹtek. SÄ równieĹź wyposaĹźone w zintegrowany kabel sterujÄ cy (do czujnika temperatury w kolektorze). Oprócz zachowania najwyĹźszych parametrów technicznych w celu zminimalizowania strat energii system ten w znacznym stopniu skraca czas montaĹźu instalacji oraz podnosi jej niezawodnoĹÄ. Zalety: - WiÄksza wydajnoĹÄ kolektora próĹźniowego z systemem ,,heat pipe" (praca przez caĹy rok).
- MoĹźliwoĹÄ doboru róĹźnej wielkoĹci kolektorów do róĹźnych wielkoĹci zbiorników.
- Uszkodzenie rury próĹźniowej z ,,heat pipe" nie powoduje wyĹÄ czenia caĹego ukĹadu a jedynie zmniejsza wydajnoĹÄ kolektora.
- Mniejsze prawdopodobieĹstwo zatkania kolektora co moĹźe siÄ zdarzyÄ w przypadku kolektorów pĹaskich lub opartych na ,,U"-rurkach.
- MoĹźliwoĹÄ sprzÄĹźenia z ukĹadem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia wydatków na energiÄ. W zwiÄ zku ze specyficznÄ budowÄ urzÄ dzenia towar staramy siÄ dowoziÄ firmowymi Ĺrodkami transportu. Jest równiez moĹźliwoĹc wysyĹki firmami przewozowymi, ale w takim wypadku odbywa sie to na Ĺźyczenie klienta i tylko po wczeĹniejszym uregulowaniu naleĹźnoĹci za towar i dostawÄ.
Produkty polecane dla Ciebie