Inlight New Energy: il tuo fornitore leader di collettori solari!
Inlight New Energy (Zhejiang) Co., Ltd., fondata nel 2005, è un produttore specializzato in sistemi di riscaldamento solare. I suoi prodotti principali includono scaldacqua solari non pressurizzati, pressurizzati compatti e split heat pipe. L'azienda ha esportato in oltre 50 paesi ed è ben accolta dai clienti.
Forte capacità produttiva
L'azienda si estende su 10206 metri quadrati, con una capacità produttiva annuale di 300,000 set, diritti di esportazione e 150 dipendenti. Abbiamo introdotto attrezzature avanzate tra cui una punzonatrice a torretta CNC e varie macchine per saldatura.
Accetta il servizio ODM/OEM
Forniamo servizi personalizzati per diverse capacità, aspetti, posizioni di installazione, funzioni e integrazione di sistema. Accettiamo qualsiasi tipo di stampa o design del logo. Gli acquirenti possono fornire campioni e pagare le spese di spedizione e campione.
Esperienza ricca
Con oltre 18 anni di esperienza in questo campo, abbiamo completato più di 90 progetti di prodotto e deteniamo oltre 80 brevetti. Siamo in grado di fornire soluzioni innovative che soddisfano le richieste del mercato.
Ampia gamma di applicazioni
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in hotel, resort, ospedali, lodge e settori agricoli come incubatoi e caseifici, industrie di trasformazione, approvvigionamento idrico delle caldaie, lavanderie e mense.
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Collettore solare per piscinaMateriale principale: rame e alluminioVedi più
Rivestimento: anodizzazione
Efficienza: assorbimento maggiore o uguale al 95%, emissività inferiore o uguale al 20%
Piastra assorbente: rame e alluminio, δ=0,45 mm -
Collezionista solare rotondoTubo di intestazione: tutto il rame t2, φ25*0. 6*1060mm, 2pcsVedi più
Tubo riser: rame e alluminio, φ14*0. 45mm, 7pcs
Giunzione: tecnologia composita
Materiali: lana di vetro+ piastra di benzene/lana di vetro+ schiuma di poliuretano ad... -
Collezionista solare FPCDimension (mm): 2000*1060*70mm / 2000*1060*80mmVedi più
Spessore: 30 mm / 40 mm / 50 mm di conseguenza
Materiale: piastra di zinchificazione 0,3 mm / foglio posteriore in alluminio in rilievo 0,3 mm
Sigillatura: prova di elasticità... -
Sistema di collettori solari termiciDimensione del collettore solare L*W*T: 2000mm*1000mm*80mmVedi più
Spec. dei tubi montanti in rame & Qtà (mm): Ф10 * δ0,6 * 1886, 8 pezzi in rame
Spec. dei tubi di testata in rame. & Qtà (mm): Ф22 * δ0,6 * 1060 2pz rame
Materiale di... -
Collettore solare a piastreSpessore della copertura: 3,5 mmVedi più
Cover Transmission: >91.7%
Superficie lorda: 2,00㎡
Area di apertura: 1,85㎡ -
Collettori solari termici a pannello piattoRivestimento assorbitore di spettro: titanioVedi più
Tecnologia: processo avanzato di saldatura ad ultrasuoni
Assorbimento: 93%±2%
Materiale isolante: fibra di vetro da 30 mm -
Collettore solare a piastra piana per acqua caldaTelaio: δ1,5 mm, lega di alluminioVedi più
Colore montatura: argentato o nero
Piastra posteriore: acciaio zincato 0 spessore 0,3 mm
Guarnizione di tenuta: EPDM -
Collettore solare a pannello piattoDimensione del collettore solare L*W*T: 2000mm*1000mm*80mmVedi più
Spec. dei tubi montanti in rame e Qtà (mm): Ф8/10 * δ0,6 * 1886, 8 pezzi di rame
Spec. dei tubi di testata in rame. & Qtà (mm): Ф22 * δ0,6 * 1118 2pz rame
Materiale di... -
Collettore solare a piastra pianaDimensioni del collettore: 2000x1000x90mmVedi più
Area assorbitore: 1,88 m2
Materiale dell'aletta: lega di alluminio
Strato di rivestimento: titanio blu -
Collettore termico a piastra pianaCornice perimetrale: lega di alluminioVedi più
Foglio posteriore: acciaio zincato, spessore: 0,4 mm
anello di tenuta: elasticità metallica anti-invecchiamento resistente all'acqua
Pressione di esercizio: 6 bar -
Collezionista solare sul tetto1. interno di collettore: acciaio inossidabile di grado alimentare Sus 304-2 b 0.4mmVedi più
2. Shell esterno: acciaio inossidabile 304 0.4 mm
3. Isolamento: strato di schiuma poliuretano ad alta densità 40 mm
4. Ingresso e uscita del... -
Collettore solare termicoDimensioni (mm): Φ47×1500 Φ58×1800Vedi più
Tubo (pezzi): 15/20/25/30/36
Materiale: vetro borosilicato, rivestimento sputtering magnetron
Rivestimento: AL/AL-ALN(H)/AL-ALN(L)/ALN o Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN
Che cosa è il collettore solare
Un collettore solare è un oggetto che viene utilizzato per raccogliere energia dal sole, il che avviene assorbendo la radiazione solare e convertendola in calore o elettricità. Il tipo di materiale e il rivestimento di un collettore solare vengono utilizzati per massimizzare l'assorbimento dell'energia solare.
Vantaggi del collettore solare
Costo carburante zero:
I collettori solari concentrati non necessitano di alcun combustibile come la maggior parte delle altre fonti di energia rinnovabile. Questo è senza dubbio un vantaggio significativo rispetto ai combustibili fossili, il cui costo aumenta rapidamente ogni anno. Per questo motivo, i prezzi dell'elettricità stanno aumentando rapidamente in più parti del mondo, più velocemente dell'inflazione generale.
Può produrre sia elettricità che calore:
I collettori solari a concentrazione forniscono calore a una temperatura molto più elevata. Grazie alle temperature più elevate, l'apparecchiatura di generazione di energia può generare sia elettricità che calore.
Disponibilità di elettricità 24 ore su 24:
I collettori solari concentrati consentono di produrre elettricità 24 ore al giorno immagazzinando l'energia. Altre forme di energia rinnovabile, come l'energia eolica, sono intermittenti.
Energia pulita e rinnovabile:
L'energia solare è una fonte energetica pulita e sostenibile che riduce le emissioni di carbonio.
Risparmio energetico:
I collettori solari possono ridurre i costi energetici e contribuire al risparmio energetico rispetto alle fonti energetiche tradizionali.
Produzione sostenibile di calore ed elettricità:
I collettori solari possono essere utilizzati per diverse esigenze energetiche, tra cui la produzione di acqua calda, il riscaldamento degli ambienti e la produzione di elettricità.
Bassi costi di manutenzione:
In genere i collettori solari richiedono poca manutenzione e hanno una lunga durata.
Tipi di collettore solare
Collettori a piastra piana
Questi collettori sono semplicemente scatole di metallo che hanno una sorta di vetratura trasparente come copertura sopra una piastra assorbente di colore scuro. I lati e il fondo del collettore sono solitamente ricoperti di isolante per ridurre al minimo le perdite di calore verso altre parti del collettore. La radiazione solare passa attraverso il materiale di vetratura trasparente e colpisce la piastra assorbente. Questa piastra si riscalda, trasferendo il calore all'acqua o all'aria che è trattenuta tra la vetratura e la piastra assorbente. A volte queste piastre assorbenti sono verniciate con rivestimenti speciali progettati per assorbire e trattenere il calore meglio della tradizionale vernice nera. Queste piastre sono solitamente realizzate in metallo che è un buon conduttore, solitamente rame o alluminio.
Collettori a tubi sottovuoto
Questo tipo di collettore solare utilizza una serie di tubi evacuati per riscaldare l'acqua per l'uso. Questi tubi utilizzano un vuoto, o spazio evacuato, per catturare l'energia del sole riducendo al minimo la perdita di calore nell'ambiente circostante. Hanno un tubo metallico interno che funge da piastra assorbitrice, che è collegata a un tubo di calore per trasportare il calore raccolto dal sole all'acqua. Questo tubo di calore è essenzialmente un tubo in cui il contenuto del fluido è sottoposto a una pressione molto particolare.[6] A questa pressione, l'estremità "calda" del tubo ha liquido bollente al suo interno mentre l'estremità "fredda" ha vapore in condensazione. Ciò consente all'energia termica di muoversi in modo più efficiente da un'estremità del tubo all'altra. Una volta che il calore del sole si sposta dall'estremità calda del tubo di calore all'estremità di condensazione, l'energia termica viene trasportata nell'acqua che viene riscaldata per l'uso.
Collettori di messa a fuoco della linea
Questi collettori, a volte noti come trogoli parabolici, utilizzano materiali altamente riflettenti per raccogliere e concentrare l'energia termica della radiazione solare.[8] Questi collettori sono composti da sezioni riflettenti di forma parabolica collegate in un lungo trogolo. Un tubo che trasporta l'acqua è posizionato al centro di questo trogolo in modo che la luce solare raccolta dal materiale riflettente venga focalizzata sul tubo, riscaldandone il contenuto. Questi sono collettori ad altissima potenza e sono quindi generalmente utilizzati per generare vapore per centrali termosolari e non sono utilizzati in applicazioni residenziali. Questi trogoli possono essere estremamente efficaci nel generare calore dal sole, in particolare quelli che possono ruotare, seguendo il sole nel cielo per garantire la massima raccolta di luce solare.
Collettori di messa a fuoco puntiforme
Questi collettori sono grandi piatti parabolici composti da un materiale riflettente che concentra l'energia del Sole in un singolo punto. Il calore di questi collettori è generalmente utilizzato per azionare i motori Stirling. Sebbene siano molto efficaci nel raccogliere la luce solare, devono seguire attivamente il Sole nel cielo per avere un qualche valore. Questi piatti possono funzionare da soli o essere combinati in una matrice per raccogliere ancora più energia dal Sole.
Componenti del collettore solare
Superiore
La copertura del collettore solare è trasparente, può esserlo o meno. Di solito è realizzata in vetro, anche se si usa anche la plastica perché è più economica e facile da maneggiare, ma deve essere una plastica speciale. La sua funzione è quella di minimizzare le perdite dovute a convezione e radiazione, quindi deve avere la massima trasmittanza solare possibile. La presenza della copertura migliora le prestazioni termodinamiche del pannello solare.
Canale d'aria
È uno spazio (vuoto o vuoto) che separa il rivestimento dal pannello di assorbimento. Sarà preso in considerazione nel calcolo del suo spessore per bilanciare la perdita causata dalla convezione e l'alta temperatura che può verificarsi se è troppo stretto.
Piastra assorbente
La piastra assorbente è un elemento che assorbe l'energia solare e la trasmette al liquido che circola nella conduttura. La caratteristica principale della piastra è che deve avere un elevato assorbimento di energia solare e una bassa radiazione termica. Poiché i materiali ordinari non soddisfano questo requisito, vengono utilizzati materiali combinati per ottenere il miglior rapporto assorbimento/emissione.
Tubi o tubi
I tubi sono a contatto con piastre di assorbimento (talvolta saldate) per scambiare energia al massimo. Nel caso dei tubi, il liquido si riscalda ed entra nel serbatoio di accumulo.
Strato isolante
Lo scopo dello strato isolante è quello di coprire il sistema per evitare e ridurre le perdite. Poiché l'isolamento è il migliore, il materiale isolante deve avere una bassa conduttività termica per ridurre il trasferimento termodinamico del calore verso l'esterno.
Accumulatore
L'accumulatore è un elemento opzionale, a volte è parte integrante del pannello solare, in questi casi, di solito è posizionato direttamente sopra o nel campo visivo immediato. In molti casi, la batteria non fa parte del pannello solare, ma del sistema termico.
Processo del collettore solare
Fase 1: Taglio a metà
Utilizzare un laser cutter per dividere le celle in due e passare a celle di piccola area in serie è una buona soluzione per ridurre le perdite di corrente e aumentare la potenza del modulo. Tuttavia, il modulo moltiplica il numero di punti di connessione e pone elevate richieste al processo di produzione. Testeremo le celle tagliate e solo quelle che supereranno il test procederanno alla fase successiva.
Fase 2: Saldatura
Come si collegano le singole celle per formare un circuito? Ad alte temperature, il nastro di saldatura collega i poli positivo e negativo delle celle adiacenti. Il nastro si scioglie e si raffredda rapidamente, creando una connessione fisica forte e permanente tra le celle. Questa connessione forma una stringa di celle. Qui, la ispezioniamo manualmente prima di passare alla fase successiva.
Fase 3: Layout
Come costruiscono i produttori la struttura interna di un modulo FV? Per prima cosa, dispongono le stringhe di celle sul vetro FV ricoperto di EVA. Quindi, saldano le strisce deflettrici alle strisce di saldatura su entrambi i lati delle stringhe di celle per formare il circuito preliminare. Inoltre, la macchina erogatrice fissa rapidamente il layout del circuito.
Fase 4: Test El
Il processo finale prima della laminazione prevede l'esecuzione di test EL, in cui l'operatore esegue la scansione del modulo nella macchina EL. Possiamo facilmente individuare celle morte o a bassa potenza, celle in cortocircuito, crepe, ecc. Se si individua un errore del genere, rispedire il modulo per correggerlo.
Fase 5: Laminazione
Durante la laminazione, le alte temperature legano strettamente il vetro, l'EVA, le celle e il backsheet insieme per formare il corpo del modulo. Pertanto, dobbiamo effettuare una regolazione finale e condurre dei test per garantire che i componenti laminati siano più affidabili.
Fase 6: Telaio
Per rendere il processo di assemblaggio più preciso, dobbiamo tagliare il materiale in eccesso ai bordi per rendere i moduli uniformi in forma e dimensione. Il personale controllerà l'aspetto delle celle in seguito. Una volta che tutto è in ordine, fissa saldamente il telaio in alluminio tagliato al modulo utilizzando un sigillante. Il pannello è completamente protetto e impedisce all'aria, alla polvere e all'umidità di intaccare il modulo.
Fase 7: riparare la scatola di giunzione
La scatola di giunzione è montata sulle strisce deflettrici che si estendono dalla piastra posteriore. Fissiamo la scatola di giunzione al modulo utilizzando sigillanti e processi di saldatura per garantire che la corrente possa fluire senza problemi.
Fase 8: Solidificare e pulire
Dopo la saldatura, lasciare solidificare il modulo per 10-12 ore per consentire alla struttura di asciugarsi completamente e raggiungere una condizione stabile. Dopo il processo di solidificazione, è necessario pulire manualmente il modulo per rimuovere polvere, corpi estranei o sigillante versato per presentare l'assemblaggio nelle sue migliori condizioni.
Come scegliere il collettore solare
Costo
Il costo è essenziale quando si sceglie un collettore solare per un sistema di riscaldamento solare dell'acqua. Il vantaggio va ai collettori a piastra piana. Di solito, i tubi solari evacuati costano il 20%-40% in più rispetto ai collettori a piastra piana. Ma puoi ottenere il massimo ritorno dal tuo investimento nei collettori solari a tubi evacuati entro pochi anni, rendendoli un investimento conveniente per i sistemi di riscaldamento solare dell'acqua.
Efficienza
Non c'è perdita di calore per convezione e conduzione nei collettori a tubi evacuati. Quindi, questi sistemi riscaldano l'acqua in modo più efficiente rispetto ai collettori a piastra piana. L'efficienza indica l'efficienza di riscaldamento per collettore attivo, non la potenza o l'efficienza totale del dispositivo. Puoi aspettarti un'efficienza maggiore dai collettori solari a tubi evacuati tutto l'anno, specialmente durante l'inverno. Tuttavia, i collettori a piastra piana possono eguagliare la loro efficienza in estate quando c'è una leggera differenza tra la temperatura dell'acqua riscaldata e l'ambiente circostante.
Processo di installazione
L'installazione di collettori solari piani è un compito difficile. I collettori sono pesanti e hanno la forma di pannelli. Questi collettori devono essere sollevati sul tetto e montati. Nel frattempo, i collettori a tubi evacuati sono dotati di tubi singoli leggeri, il che li rende molto più facili da montare e installare rispetto alle loro controparti.
Durata
La convezione nei collettori solari genera corrosione che influisce negativamente sulle prestazioni del sistema. In genere, i collettori solari a tubi evacuati non hanno aria, quindi non può esserci convezione in questi dispositivi. Ciò li rende collettori più durevoli rispetto alle piastre piatte. Attualmente, la maggior parte dei collettori solari è disponibile con una garanzia del produttore di dieci anni e una garanzia di potenza dell'80% di 25- anni.
Manutenzione
Da un punto di vista pratico, i tubi solari evacuati non richiedono manutenzione. Se un tubo perde il vuoto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Ma quando un collettore a piastra piana è danneggiato, è necessario sostituire l'intera piastra, il che potrebbe costare molto tempo e denaro.
Suggerimenti per la pulizia regolare del collettore solare
Seleziona una spazzola morbida o una spugna:
Per evitare di graffiare la delicata superficie dei pannelli, è essenziale utilizzare una spazzola a setole morbide o una spugna specificamente progettata per la pulizia dei pannelli solari. Evitare di utilizzare materiali abrasivi o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento protettivo.
Preparare una soluzione detergente non abrasiva:
Mescola una soluzione detergente delicata e non abrasiva con acqua tiepida. Puoi creare una miscela usando sapone delicato o una soluzione detergente per pannelli solari appositamente formulata. Fai attenzione a usare qualsiasi sostanza chimica che potrebbe danneggiare i pannelli o influire negativamente sulle loro prestazioni.
Strofinare delicatamente la superficie:
Immergere la spazzola morbida o la spugna nella soluzione detergente e strofinare delicatamente la superficie dei pannelli con un movimento circolare. Prestare particolare attenzione alle aree con sporco ostinato o polvere. Ricordare di esercitare una pressione minima per prevenire potenziali danni.
Risciacquare con acqua pulita:
Dopo aver pulito a fondo i pannelli, sciacquateli con acqua pulita per rimuovere eventuali residui o sapone. Per il risciacquo può essere sufficiente uno spruzzo delicato con un tubo da giardino, oppure potete usare un secchio di acqua pulita e un panno morbido per eliminare eventuali tracce rimanenti della soluzione detergente.
Lasciare asciugare i pannelli naturalmente:
Infine, lasciare asciugare i pannelli all'aria in modo naturale. Ciò consente alle gocce d'acqua rimanenti di evaporare senza lasciare striature o segni sulla superficie. Evitare di utilizzare asciugamani o panni per asciugare i pannelli, poiché potrebbero lasciare pelucchi o graffi.
Controllare le connessioni
Il primo passo è controllare i collegamenti tra il pannello solare e l'inverter, la batteria e la rete. I fili allentati o corrosi possono ridurre il flusso di corrente e causare cadute di tensione. Puoi usare un multimetro per misurare la tensione e la corrente in punti diversi e confrontarli con le specifiche. Se trovi delle discrepanze, potresti dover stringere o sostituire i fili. Assicurati di spegnere il sistema e di seguire le precauzioni di sicurezza prima di toccare qualsiasi componente elettrico.
Pulisci la superficie
Il secondo passaggio consiste nel pulire la superficie del pannello solare da polvere, sporcizia, foglie, escrementi di uccelli o altri detriti che possono bloccare la luce solare e ridurre l'output. Puoi usare un panno morbido, un detergente delicato e acqua per pulire delicatamente la superficie. Evita di usare prodotti chimici abrasivi o aggressivi che possono danneggiare il rivestimento o il vetro. Puoi anche usare una spazzola morbida o un tubo per rimuovere lo sporco ostinato. Prova a pulire il pannello al mattino o alla sera quando è fresco e asciutto.
Ispezionare il danno
Il terzo passaggio consiste nell'ispezionare il pannello solare per individuare eventuali crepe, scheggiature, graffi o scolorimenti che possono comprometterne l'integrità strutturale e le prestazioni. Puoi usare una torcia per cercare eventuali segni di umidità, corrosione o delaminazione all'interno del pannello. Puoi anche controllare il foglio posteriore, il telaio e la scatola di giunzione per eventuali danni o usura. Se trovi danni minori, potresti essere in grado di ripararli con un po' di resina epossidica o silicone. Tuttavia, se il danno è grave o interessa le celle, potrebbe essere necessario sostituire il pannello.
Prova l'output
Il quarto passaggio consiste nel testare l'output del pannello solare in diverse condizioni e confrontarlo con i valori previsti. È possibile utilizzare un tester per pannelli solari o una pinza amperometrica per misurare la potenza, la tensione e la corrente del pannello. È inoltre possibile utilizzare un piranometro per misurare l'irradianza solare e un termometro per misurare la temperatura. È quindi possibile calcolare il rapporto di efficienza e prestazioni del pannello e verificare se corrispondono ai dati del produttore. Se sono inferiori a quelli previsti, potrebbe essere necessario regolare l'inclinazione o l'orientamento del pannello o cercare altri fattori che influiscono sul suo output.
Risolvere i problemi dei componenti
Il quinto passaggio consiste nel risolvere i problemi degli altri componenti del sistema solare che potrebbero influenzare le prestazioni del pannello. Puoi controllare l'inverter, la batteria, il regolatore di carica e la rete per eventuali guasti o errori. Puoi anche controllare i fusibili, gli interruttori e gli switch per eventuali scatti o rotture. Puoi usare i manuali o gli indicatori per diagnosticare il problema e seguire le istruzioni per risolverlo. Potresti dover ripristinare, sostituire o aggiornare alcuni componenti a seconda del problema.
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Domande frequenti
Come uno dei principali produttori e fornitori di collettori solari in Cina, vi diamo un caloroso benvenuto per acquistare collettori solari economici dalla nostra fabbrica. Tutti i prodotti personalizzati sono di alta qualità e prezzo competitivo. Contattateci per maggiori dettagli.
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