Solar Innova - Renewable Energy Company

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Descripción

Captador Heat Pipe-10 tubosEste captador solar es capaz de calentar el agua a altas temperaturas gracias al innovador sistema Heat Pipe.

 

Con un revestimiento único en el mercado, la calidad de su tecnología destaca por su alta eficiencia, siendo ésta una de las más altas que se encuentran en el mercado.

 

Gracias al concepto de tubo de vacío se minimizan las pérdidas de calor, siendo éstas prácticamente nulas.

 

Las propiedades físicas del captado proporcionan el principio de operación de diodo térmico de manera que sólo puede aportar calor en un sentido.

 

Los tubos de vacío que componen este captador son capaces de capturar la luz difusa en un día nublado, llegando a calentar el agua hasta niveles aprovechables.

 

Gracias a su conexión en seco se evita la rotura e inutilización del captador ya que no circula agua por los tubos.

 

Gracias a su forma estética presenta una fácil integración con la arquitectura del edificio.

 

La tecnología Heat Pipe permite una inclinación desde 15 hasta 90º, pudiéndose proyectar la instalación para infinidad de aplicaciones, como producción de agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas y vestuarios, climatización, etc.

 

Se podría decir que este captador está compuesto de una serie de pequeños calentadores individuales (cada tubo), de tal manera que las reparaciones y sustituciones se pueden realizar de manera fácil y económica, simplemente sustituyendo el tubo defectuoso sin necesidad de detener la instalación.

 

El captador de tubos de vacío con tecnología Heat Pipe permite la medición de la temperatura de salida sin necesidad de instalar elementos adicionales en el circuito del agua, ya que posee una abertura para la inserción del sensor directamente en la salida.

 

Este captador posee unas cualidades excepcionales ante condiciones climatológicas adversas, resistiendo impactos de granizo de 30 mm. y vientos de hasta 120 Km/h.

 

Ficha Técnica

Dimensiones

Altura

0,67 m. x 0,854 m. = 1,715 m2

 

Anchura

0,48 m.

 

Profundidad

0,61 m.

 

Grosor

0,08 m.

 

Superficie de ocupación

0,29 m2

 

Área de apertura

0,6 m. x 0,0544 m. x 4 tubos = 0,13 m2

 

Área de absorción

0,6 m. x 0,047 m. x 4 tubos = 0,11 m2

Bastidor

Material

Aleación de Aluminio 81.8, con tratamiento superficial pulido

 

Aislante

40 mm. de poliuretano inyectado de alta densidad expandido rígido y lana de roca

 

Densidad aislante

35 ~ 38 Kg./m3

 

Dimensión puertos de conexión pipas

Ø 38 x 2 mm.

 

Dimensión tubo

Ø 38 x 2 mm.

 

Distancia entre conexiones

83 mm.

Tapaderas laterales e inferiores

Material

Plástico ABS

Protectores de estanqueidad

Material

EPDM

Conexiones hidráulicas

Cantidad

2

 

Dimensiones

1” = 2,54 cm.

Tubos

Tipo

Tubo de vidrio coaxial de doble capa, con vacío intermedio y recubrimiento selectivo

 

Cantidad

4

 

Material

Vidrio de Borosilicato 3.3

 

Diámetro exterior

Ø 58 mm.

 

Longitud exterior

600 mm.

 

Espesor exterior

1,8 mm.

 

Diámetro interior

Ø 47 mm.

 

Espesor interior

1,8 mm.

 

Dilatación térmica

3,3x10-6/º C

 

Distancia interior entre tubos

10 mm.

 

Distancia exterior entre tubos

78 mm.

 

Aislante

Vacío (P ≤ 5x10-3 Pa)

Resistencia

Granizo

Hasta 25 mm. de diámetro

 

Presión

0,8 MPa

 

Heladas

- 30º C

 

Viento

+ 30 m/s

Absorbedor en los tubos

Material del absorbedor

Triple capa selectiva: ALN/ALN-SS/Cu, sobre vidrio de Borosilicato 3.3

 

Coeficiente de absorción α

94 ~ 96 % (AM 1,5)

 

Coeficiente de emisión ε

4 ~ 6 % (80º C)

 

Coeficiente de pérdidas

0,60 W/(m2 x º C)

Absorbedor en las pipas

Material

Cobre

 

Tipo

ASTM C 12200 - EN CuDHP, según normas Europeas (UNE-EN 1057 y UNE-EN 12165)

Pipa de calor de unión seca

 

Diámetro exterior

Ø 8 mm.

 

Diámetro interno

Ø 6,8 mm.

 

Dimensión condensador

90 mm.

 

Diámetro exterior condensador

Ø 24 mm.

 

Tratamiento superficial

Níquel/Plata

Hoja de transferencia

Material

Aluminio

 

Espesor

2 mm.

Estanqueidad entre tubo y pipa

Material

Algodón resistente a altas temperaturas

Gomas de estanqueidad de tubos

Material

Goma de Metilsilicona con vinilo 110 estabilizada a los rayos UV y resistente a altas temperaturas

Fluido

Tipo

Glicol + Agua

 

Volumen

0,24 litros

 

Caudal recomendado

50 ~ 150 l/m2h

 

Flujo

0,046 Kg./s m2

Parámetros operativos

Temperatura de trabajo

+ 95º C

 

Temperatura de estancamiento

+ 200,3º C

 

Temperatura máxima de trabajo

+ 99º C

 

Temperatura mínima de trabajo

- 20º C

 

Presión de trabajo

6 Kg./cm2 = 600 kPa = 6 Bares

 

Presión máxima de trabajo testeada

10 Kg./cm2 = 1000 kPa = 10 Bares

 

Eficiencia diaria

> 70 %

 

Capacidad térmica efectiva

15,6 kJ/(m2 K)

Pérdidas de presión

Temperatura de fluido

20º C ± 2º C

 

Caudal (Kg./min.)

4,9

4

3

2

1,3

0

 

Caída de presión (mbar)

84

57

34

16

8

0

Ángulo de instalación óptimo

(mínimo-máximo)

Grados

15º ~ 75º

Soporte base de tubo

Material

Plástico ABS

Estructura de soporte

Material

Aleación de Aluminio 82.8, con tratamiento superficial pulido

 

Espesor

1,5 mm.

Peso

En vacío

12 Kg.

Número máximo de captadores en batería

Unidades

6

Reflectores (opcional)

Material

Hoja de Aluminio 99,85 %, con tratamiento superficial pulido

EMPAQUETADO

Material

Cartón ondulado/Poliexpan

Caja Absorbedor

Contenido

Absorbedor

Refuerzos frontales

Soporte inferior de tubos

Placas de anclaje inferior

Tornillería

Juntas de estanqueidad

Soportes delanteros

Refuerzos laterales

Tubos de vacío, hojas de transferencia y pipas

Dimensiones

88 x 53 x 17 mm.

Peso

12 Kg.

Garantía

Años

10

 

 

 

apertura

absorbedor

áreas:

0,13 m2

0,11 m2

rendimiento óptico (η0A):

0,734

0,85

coeficiente pérdida de calor K1 (a1A):

1,529 W/m2K

1,771 W/m2K

coeficiente pérdida de calor K2 (a2A):

0,0166 W/m2K

0,0192 W/m2K

 

Potencia Wp (G* = 1000 W/m², (ϑm-ϑa) = 0) por unidad de colector: 671 W

 

GRÁFICO DE RENDIMIENTO

Captadores Heat Pipe-Rendimientos

Curva de eficiencia instantánea basada en irradiación de 800 W/m2, y área de apertura de 0,9 m2

Certificados

Nuestras plantas de producción han sido preparadas de acuerdo con lo dispuesto por la Norma ISO 9001:2008, en cuanto a sistemas de calidad.

 

Nuestras plantas de producción han sido preparadas de acuerdo con lo dispuesto por la Norma ISO 14001:2004, en cuanto a sistemas de gestión ambiental.

 

Contamos con un control de calidad dividido en tres elementos:

  • Inspecciones periódicas que nos permiten garantizar la calidad de la materia prima.
  • Control de calidad dentro del proceso sobre nuestros procedimientos de fabricación.
  • Control de calidad de los productos terminados, que realizamos mediante inspecciones y test de fiabilidad y de rendimiento.

Los colectores solares térmicos de Solar Innova han aprobado varios requisitos de certificación internacionales y continuamos mejorando la calidad y el rendimiento de nuestros productos con tecnologías de demostrada eficacia. La calidad es uno de nuestros principios esenciales y la búsqueda de la calidad es el motor de la empresa en el futuro, en su afán de ofrecer continuamente productos mejores.

 

Nuestros colectores solares térmicos han sido certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional (Fraunhofer) y son prueba de nuestra estricta observancia de las normas internacionales de seguridad, rendimiento a largo plazo y calidad general de los productos (ISO, CE).

 

ISO 

 

SQCC CNAS IAF ISO 9001:2008

 

ISO 

 

CMSCC CNAS IAF ISO 14001:2004

 

FRAUNHOFER DAR ilac-MRA TEST-LABORATORIO

 

DIN-CERTCO KEYMARK KEYMARK KEYMARK

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

 

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

 

CE 

 

CSA 

 

CCC 

 

SABS 

 

ONNCCE 

 

  

 

SAI GLOBAL AUSTRALIAN STARDARD JAS-ANZ STANDARD MARK