Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Kolektor sĹoneczny PROECO JNSC 30-58/1000
- 30 rur próĹźniowych z HEAT PIPE (58/1000)
- stelaĹź aluminiowy (z moĹźliwoĹciÄ zamontowania na powierzchni skoĹnej oraz pĹaskiej)
- zĹÄ czka zaciskowa szt 2,
- pasta termoprzewodzÄ ca 2012 TÜV Rheinland - wyniki testów kolektora z serii JNSC Zastosowanie: Niski kolektor - moĹźliwy montaĹź np. na porÄczy balkonu. 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$619C. 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 $620C. 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 $621C 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.
- 30 rur próĹźniowych z HEAT PIPE (58/1000)
- stelaĹź aluminiowy (z moĹźliwoĹciÄ zamontowania na powierzchni skoĹnej oraz pĹaskiej)
- zĹÄ czka zaciskowa szt 2,
- pasta termoprzewodzÄ ca 2012 TÜV Rheinland - wyniki testów kolektora z serii JNSC Zastosowanie: Niski kolektor - moĹźliwy montaĹź np. na porÄczy balkonu. 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$619C. 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 $620C. 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 $621C 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