AP-Vakuumsonnenkollektoren der Firma Apricus Solar

AP-Vakuumsonnenkollektoren der Firma Apricus Solar

 


AP – Vakuumkollektor der Firma Apricus Solar   
      Die Vakuumkollektoren sind das modernste, hoch fortgeschrittene Produkt der Solartechnologie.  Sie nutzen spezielle, doppelte Glasrohre aus, zwischen denen sich Vakuum befindet. Die Vakuumkollektoren sind bis zu 30% wirkungsvoller als flache Kollektoren, besonders in den Frühlins- und Herbst- Winterperioden.    

   Hoher Wirkungsgrad der Vakuumkollektoren resultiert aus der Fähigkeit des Vakuumskollektors zur Absorption der zerstreuten Strahlung und drastisch begrenzten Wärmeverluste dank des Vakuums, das zwischen den zwei Glasrohren des Kollektors existiert.
      Die absorbierende Hülle in den Rohrkollektoren hat am häufigsten die Form eines engen Streifens mit dem von unten angelöteten Kupferröhrchen, der im Rohrinnenraum verläuft. Einige Hersteller setzen auch das Überziehen der inneren Rohroberfläche in absorbierende Hülle ein.

In den polnischen klimatischen Bedingungen gewinnen die Vakuumkollektoren  bis 600 kWh/m2 vom Kollektor pro Jahr.    

 


Glasrohr des Vakuumkollektors    
POWIĘKSZ Kondensator         Die Erwärmung der Flüssigkeit in den Vakuumrohren kann zweierlei, abhängig vom Kollektortyp, erfolgen:
- ähnlich wie bei flachen Kollektoren durch die Durchflusskanäle mit Heizmedium, die im Vakuumrohr U-förmig (Erwärmung der Flüssigkeit erfolgt beim ihre Durchfluss durch den Kanal) sind,
- durch das geschlossene einfache Rohr, genannt auch „Wärmeröhrchen“, das auf dem Prinzip des Kondensators beruht.
      Die Vakuumrohre sind reihenweise in der isolierten Sammelschiene befestigt, in der die Sammelkupferröhrchen verlaufen.

     In den Wärmeröhrchen befindet sich leicht abdampfende Flüssigkeit (Siedetemperatur 30 °C), die bei der Erwärmung der Rohre durch die Sonne zu dampfen beginnt und der Dampf übergeht durch die Konvektion zum Rohrabschluss (Kondensator), der im Sammelkanal angeordnet ist, der gleichzeitig als Wärmeaustauscher wirkt.
Durch den Kondensator wird die Wärme zum Hauptkanal in der Sammelschiene des Kollektors abgegeben, dagegen der Dampf im Kondensator kühlt sich ab, wandelt in die Flüssigkeit und fließt nach unten zur wiederholten Erwärmung.
      Die Vakuumkollektoren mit den Wärmeröhrchen sind ein effektiveres System als das Durchflusssystem.


Kondenstorabschluss 

   Vorteile der Vakuumkollektoren mit Wärmeröhrchen:

•  Energiegewinn bis 30% größer im Vergleich mit den flachen Kollektoren,
•  Sehr hoher Wirkungsgrad der „Wärmeröhrchen” im Vergleich mit anderen Vakuumkollektoren,
•  Bewähren sich ausgezeichnet in den Solaranlagen zur Erwärmung vom Beckenwasser und der Unterstützung der Zentralheizung,
•  Sehr kleine Wärmeverluste dank des Vakuums in den Kollektorrohren,
•  Hohe Beständigkeit der Vakuumrohre aus sehr hartem Bor-Siliziumglas,
•  Hohe Ästhetik und Funktionalität der Kollektorrohre, die sich schnell und einfach im Falle der Zerschlagung ohne die Ausschaltung der ganzen Installation austauschen lassen.

  • Die Firma SOLEKO bietet den modernsten Typ der AP- Vakuumkollektoren der Firma Apricus Solar an, die auf dem Prinzip von den so genannten „Wärmeröhrchen“ arbeiten, die in den besten Kollektoren der weltweiten Marktführer eingesetzt werden.

    Die Qualität und der hohe energetische Wirkungsgrad der AP- Kollektoren werden durch die Prüfungen in den führenden Forschungsinstituten bestätigt:
    - Institut für Solartechnologie in Rappesville, die Schweiz

    - Unabhängiges Forschungs- und Zertifizierungsinstitut SRCC, USA




    Technische Daten des Vakuumskollektors der Baureihe AP mit 10, 20 und 30 Rohren
    Kollektordaten AP 10 AP 20 AP 30
    Anzahl der Vakuumrohre 10 20 30
    Länge der Vakuumrohre 1800 mm 1800 mm 1800 mm
    Außendurchmesser des Vakuumrohrs 57 mm 57 mm 57 mm
    Kollektoroberfläche 1,57 m2 2,96 m2 4,35 m2
    Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) 1980/796/166 mm 1980/1496/166 mm 1980/2196/166 mm
    Gewicht       
    35 kg 64 kg 95 kg
    Gehäuse des Sammelkanals Alublech, mit Pulver gemalt
    Dämmung des Sammelkanals   
    Mineralwolle, K=0.043W/mK
    Maximale Standtemperatur       
    >200°C
    Mittlerer, jährlicher Energiegewinn bis 600 kWh/m2
    Maximaler Betriebsdruck 8 bar
    Druckabfall       
    700 Pa beim Durchfluss 3.3 l/min
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