真空ヒートパイプ技術
●真空管は魔法瓶の原理を利用しており、熱の損失を防ぐために真空の隙間を設けた2本のガラス管で構成されています。
● 内側のガラス管は選択性の高い吸収層 (AI/ALN) を備えており、最適なエネルギー収量を保証します。
●アルミニウム製伝熱プレートにより、効率的な熱媒体システムが促進されます。
●銅製ヒートパイプが抽出した熱を効果的に伝達します。
●マニホールドはロックウールとアルミラミネートで断熱されており、熱損失を最小限に抑えます。
●流れ接続と戻り接続には圧縮リング継手(Ø 22 mm)が使用されており、配管の安全かつ簡単な取り付けが保証されます。
●一般的に使用される作動流体は水で、使用温度範囲は-30℃~90℃です。
中国製ヒートパイプ
真空ヒートパイプ技術は、最低周囲温度 -30 度で太陽放射の最大部分を使用します。 最高動作温度は °C、最大動作温度は 90 °C です。
主な利点:
●中温の集熱効率が高く、加圧・非加圧太陽熱用途に適しています。
● 熱伝導率が高いため、真空ヒートパイプコレクタは、周囲温度が低い涼しい地域での太陽熱用途に適しています。
● DIN EN 12975-2 に準拠した、真空ヒートパイプコレクタの破壊不能性はよく知られています。
推奨される適用分野:
温水の生成と暖房をサポートします。
製品の特徴
●コレクターは完全に組み立て済みなので、設置時間が短くなります。
● モジュールは扱いやすいサイズなので、高性能で迅速かつ簡単な設置が可能です。
●断熱効果が高いです。
●マニホールドにより、流入管と戻り管を左右どちらからでも充填可能です。
●コレクタにはさまざまな幅と長さがあり、高い柔軟性を提供します。
● このシステムは加圧モードと非加圧モードの両方で動作できます。
●熱媒体に応じて季節を問わず運転可能です。
●熱伝導率が速いです。
●真空管は真空度が高いため、エネルギー収量が高く、熱損失が低くなります。
● システムは、-30 °C の低温から 90 °C の高温でも動作できます。
●2ループ方式なので水質が良く、寒い日でも凍結を防ぎます。また、他のエネルギー源との統合も容易になります。
真空ヒートパイプ技術
●真空管は魔法瓶の原理を利用しており、熱の損失を防ぐために真空の隙間を設けた2本のガラス管で構成されています。
● 内側のガラス管は選択性の高い吸収層 (AI/ALN) を備えており、最適なエネルギー収量を保証します。
●アルミニウム製伝熱プレートにより、効率的な熱媒体システムが促進されます。
●銅製ヒートパイプが抽出した熱を効果的に伝達します。
●マニホールドはロックウールとアルミラミネートで断熱されており、熱損失を最小限に抑えます。
●流れ接続と戻り接続には圧縮リング継手(Ø 22 mm)が使用されており、配管の安全かつ簡単な取り付けが保証されます。
●一般的に使用される作動流体は水で、使用温度範囲は-30℃~90℃です。
中国製ヒートパイプ
真空ヒートパイプ技術は、最低周囲温度 -30 度で太陽放射の最大部分を使用します。 最高動作温度は °C、最大動作温度は 90 °C です。
主な利点:
●中温の集熱効率が高く、加圧・非加圧太陽熱用途に適しています。
● 熱伝導率が高いため、真空ヒートパイプコレクタは、周囲温度が低い涼しい地域での太陽熱用途に適しています。
● DIN EN 12975-2 に準拠した、真空ヒートパイプコレクタの破壊不能性はよく知られています。
推奨される適用分野:
温水の生成と暖房をサポートします。
製品の特徴
●コレクターは完全に組み立て済みなので、設置時間が短くなります。
● モジュールは扱いやすいサイズなので、高性能で迅速かつ簡単な設置が可能です。
●断熱効果が高いです。
●マニホールドにより、流入管と戻り管を左右どちらからでも充填可能です。
●コレクタにはさまざまな幅と長さがあり、高い柔軟性を提供します。
● このシステムは加圧モードと非加圧モードの両方で動作できます。
●熱媒体に応じて季節を問わず運転可能です。
●熱伝導率が速いです。
●真空管は真空度が高いため、エネルギー収量が高く、熱損失が低くなります。
● システムは、-30 °C の低温から 90 °C の高温でも動作できます。
●2ループ方式なので水質が良く、寒い日でも凍結を防ぎます。また、他のエネルギー源との統合も容易になります。
R1820 | R1824 | R1830 | |
寸法 | 1970*1551*161mm | 1970*1851*161mm | 1970*2301*161mm |
総面積 | 3.06㎡ | 3.65㎡ | 4.53㎡ |
開口部面積 | 1.87㎡ | 2.25㎡ | 2.81㎡ |
真空管本数 | 20 | 24 | 30 |
真空管の外径・長さ | φ58/1800mm | φ58/1800mm | φ58/1800mm |
絶縁 | ロックウール | ロックウール | ロックウール |
ヒートパイプの凝縮端の直径 | 24mm | 24mm | 24mm |
横銅管の直径 | 38mm | 38mm | 38mm |
開口面積に基づく効率、Solar Keymark EN12975 | 74.5% | 74.5% | 74.5% |
ISO 9806:2013 に基づく、Solar Keymark に基づく年間コレクタ エネルギー収量 (平均流体温度50℃、場所ヴュルツブルクの場合) kWh | 1478 | 1763 | 2188 |
よどみ温度 | 267.6℃ | 267.6℃ | 267.6℃ |
接続径、mm | 22 | 22 | 22 |
許容される熱媒体 | 水/グリコール | 水/グリコール | 水/グリコール |
R1820 | R1824 | R1830 | |
寸法 | 1970*1551*161mm | 1970*1851*161mm | 1970*2301*161mm |
総面積 | 3.06㎡ | 3.65㎡ | 4.53㎡ |
開口部面積 | 1.87㎡ | 2.25㎡ | 2.81㎡ |
真空管本数 | 20 | 24 | 30 |
真空管の外径・長さ | φ58/1800mm | φ58/1800mm | φ58/1800mm |
絶縁 | ロックウール | ロックウール | ロックウール |
ヒートパイプの凝縮端の直径 | 24mm | 24mm | 24mm |
横銅管の直径 | 38mm | 38mm | 38mm |
開口面積に基づく効率、Solar Keymark EN12975 | 74.5% | 74.5% | 74.5% |
ISO 9806:2013 に基づく、Solar Keymark に基づく年間コレクタ エネルギー収量 (平均流体温度50℃、場所ヴュルツブルクの場合) kWh | 1478 | 1763 | 2188 |
よどみ温度 | 267.6℃ | 267.6℃ | 267.6℃ |
接続径、mm | 22 | 22 | 22 |
許容される熱媒体 | 水/グリコール | 水/グリコール | 水/グリコール |