Солнечные коллекторы для отопления и горячего водоснабжения
Сортировать по позиции: низкие позиции выше
Горячее водоснабжение 200 литров
| Объем | 200 л | 
| Бак | Нерж. сталь | 
| Кол-во трубок | 30 шт | 
| Тип коллектора | Вакуумный | 
| Производитель | SILA | 
| Вес | 161 кг | 
Цена
153 644 руб
Подогрев бассейна 18 м3
| Площадь бассейна | 12 м2 | 
| Объем бассейна | 18 м3 | 
| Тип коллектора | Плоский | 
| Кол-во трубок | Абсорбер | 
| Производитель | SILA | 
| Вес | 120 кг | 
Цена
113 316 руб
Подогрев бассейна 12 м3
| Площадь бассейна | 8 м2 | 
| Объем бассейна | 12 м3 | 
| Тип коллектора | Вакуумный | 
| Кол-во трубок | 30 шт | 
| Производитель | SILA | 
| Вес | 95 кг | 
Цена
95 282 руб
Подогрев бассейна 24 м3
| Площадь бассейна | 16 м2 | 
| Объем бассейна | 24 м3 | 
| Тип коллектора | Вакуумный | 
| Кол-во трубок | 60 шт | 
| Производитель | SILA | 
| Вес | 184 кг | 
Цена
159 679 руб
Подогрев бассейна 36 м3
| 24 м2 | |
| Объем бассейна | 36 м3 | 
| Тип коллектора | Вакуумный | 
| Кол-во трубок | 90 шт | 
| Производитель | SILA | 
| Вес | 273 кг | 
Цена
224 076 руб
Вакуумный коллектор SILA 20R5
| Кол-во трубок | 20 шт | 
| Конденсатор | 14 мм | 
| Пл-дь апертуры | 1,87 м2 | 
| Объем теплоносител | 1,2 л | 
| Габариты | 1610х1980х110 мм | 
| Вес | 71 кг | 
Цена
45 014 руб
Солнечный коллектор SILA 30R5
| Кол-во трубок | 30 шт | 
| Конденсатор | 14 мм | 
| Пл-дь апертуры | 2,79 м2 | 
| Объем теплоносител | 1,7 л | 
| Габариты | 2390х1980х110 мм | 
| Вес | 105 кг | 
Цена
64 397 руб
Солнечный коллектор SILA 20R1
| Кол-во трубок | 20 шт | 
| Конденсатор | 24 мм | 
| Пл-дь апертуры | 1,87 м2 | 
| Объем теплоносител | 1,4 л | 
| Габариты | 1825х2020х150 мм | 
| Вес | 73 кг | 
Цена
59 001 руб
Солнечный коллектор SILA 30R1
| Кол-во трубок | 30 шт | 
| Конденсатор | 24 мм | 
| Пл-дь апертуры | 2,79 м2 | 
| Объем теплоносител | 2,3 л | 
| Габариты | 2655х2020х150 мм | 
| Вес | 106 кг | 
Цена
82 005 руб
Насосная станция NCFD2-IV
| Насос | GRUNDFOS SOLAR 15- | 
| Соединение | 1/2 дюйма | 
| Габариты | 425 x 350 x 130 мм | 
| Вес | 5 кг | 
Цена
21 016 руб
Что такое Солнечный коллектор? — Техническая Библиотека Neftegaz.
 RU
 RU- AИ-95 - 0 - AИ-98 - 0 
11230
Солнечный коллектор – гелиоустановка (для сбора тепловой энергии Солнца), способная нагревать материал-теплоноситель.
Солнечный коллектор — гелиоустановка (для сбора тепловой энергии Солнца), способная нагревать материал-теплоноситель.
 Солнечные коллекторы применяются для отапливания промышленных и бытовых помещений, для горячего водоснабжения производственных процессов и бытовых нужд.
 Пищевая и текстильная промышленности больше остальных отраслей нуждаются в использовании солнечных коллекторов (при производственных процессах требуется вода с температурой 30-90 °C).
 В Европе в 2000 г. общая площадь солнечных коллекторов составляла 14,89 млн м², а во всём мире — 71,341 млн м².
  общая площадь солнечных коллекторов составляла 14,89 млн м², а во всём мире — 71,341 млн м².
Солнечные коллекторы способны производить электроэнергию с помощью фотоэлектрических элементов или двигателя Стирлинга.
Известны 2 основных типа солнечных коллекторов:
Плоские
Плоский коллектор состоит из абсорбера, поглощающего солнечное излучение, прозрачного покрытия и термоизолирующего слоя.
В плоском коллекторе работает следующий механизм: падающая энергия передается теплоносителю в коллекторе, эффективность коллектора пропорциональна количеству падающей энергии.
При отсутствии расхода тепла плоские коллекторы способны нагреть воду до 190-200 °C.
Вакуумные
 В вакуумных солнечных коллекторах нашли применение тепловые трубки, выполняющие роль теплопроводников. 
 
При облучении установки солнечным светом, жидкость, находящаяся в нижней части трубки, нагревается и превращается в пар. Пары поднимаются в верхнюю часть трубки, где, конденсируясь, передают тепло коллектору.
В вакуумных установках возможно повышение температур теплоносителя вплоть до 250-300 °C в режиме ограничения отбора тепла.
Известен также отдельный тип солнечных коллекторов: Солнечные воздушные коллекторы.
Солнечные воздушные коллекторы — это приборы, работающие по принципу гелиоэнергетики, способные нагревать воздух.
Чаще всего солнечные воздушные коллекторы представлены простыми плоскими коллекторными конструкциями.
Они используются:
Последние новости
Новости СМИ2
Произвольные записи из технической библиотеки
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас.
Солнечные тепловые коллекторы – Управление энергетической информации США (EIA)
Отопление солнечной энергией
Люди используют солнечную тепловую энергию для многих целей, включая нагрев воды, воздуха и внутренних помещений зданий и выработку электроэнергии. Существует два основных типа систем солнечного отопления: пассивные системы и активные системы .
Пассивное солнечное отопление помещений происходит, когда солнце светит через окна здания и согревает интерьер. В конструкциях зданий, оптимизирующих пассивное солнечное отопление (в северном полушарии), окна обычно выходят на юг, что позволяет солнцу освещать поглощающие солнечное тепло стены или полы в здании зимой. Солнечная энергия поглощается строительными материалами и нагревает внутренние помещения зданий за счет естественного излучения и конвекции. Оконные навесы или шторы блокируют попадание солнечных лучей в окна летом, чтобы сохранить прохладу в здании.
 Активные системы солнечного отопления имеют коллекторы для нагрева жидкости (воздуха или жидкости) и вентиляторы или насосы для перемещения жидкости через коллекторы, где она нагревается, внутрь здания или в систему хранения тепла, где тепло выделяется и возвращается в коллектор для повторного нагрева. Активные солнечные водонагревательные системы обычно имеют резервуар для хранения нагретой солнечной энергией воды.
 Активные солнечные водонагревательные системы обычно имеют резервуар для хранения нагретой солнечной энергией воды.
Солнечные коллекторы либо неконцентрирующие, либо концентрирующие
Неконцентрирующие коллекторы — Площадь коллектора (площадь, поглощающая солнечное излучение) равна площади поглотителя (площади, поглощающей солнечную энергию/излучение). Солнечные энергетические системы для нагрева воды или воздуха обычно имеют неконцентрирующие коллекторы. Плоские коллекторы являются наиболее распространенным типом неконцентрирующих коллекторов для воды и отопления помещений в зданиях и используются, когда достаточно температуры ниже 200°F.
- Плоская металлическая пластина, улавливающая и поглощающая солнечную энергию
- Прозрачная крышка, пропускающая солнечную энергию через крышку и снижающая потери тепла от поглотителя
 Солнечные водонагревательные коллекторы имеют металлические трубки, прикрепленные к поглотителю. Теплоноситель прокачивается через трубы абсорбера для отвода тепла от абсорбера и передачи тепла воде в накопительном баке. Солнечные системы для нагрева воды в бассейне в теплом климате обычно не имеют крышек или изоляции для поглотителя, а вода в бассейне циркулирует из бассейна через коллекторы обратно в бассейн.
 Теплоноситель прокачивается через трубы абсорбера для отвода тепла от абсорбера и передачи тепла воде в накопительном баке. Солнечные системы для нагрева воды в бассейне в теплом климате обычно не имеют крышек или изоляции для поглотителя, а вода в бассейне циркулирует из бассейна через коллекторы обратно в бассейн.
Солнечные системы воздушного отопления используют вентиляторы для перемещения воздуха через плоские коллекторы внутрь зданий.
Коллекторы-концентраторы — Площадь перехвата солнечного излучения больше, иногда в сотни раз, чем площадь поглотителя. Коллектор фокусирует или концентрирует солнечную энергию на поглотителе. Коллектор обычно перемещается в течение дня, чтобы поддерживать высокую степень концентрации на поглотителе. Солнечные тепловые электростанции используют концентрирующие системы солнечных коллекторов, потому что они могут производить высокотемпературное тепло, необходимое для выработки электроэнергии.
  Последнее рассмотрение: 13 декабря 2021 г.
Плоские солнечные тепловые коллекторы
Серия ВитосолНаши высококачественные солнечные коллекторы из года в год эффективно и надежно обеспечивают солнечную энергию и подходят для всех типов солнечных тепловых установок.
Солнечные коллекторы Vitosol
Используйте бесплатную солнечную энергию для отопления и горячего водоснабжения с семейством гелиотермальных продуктов Vitosol. Как экологически безопасное решение для отопления, солнечные тепловые системы становятся все более популярным дополнением к новым системам отопления. Чаще всего они используются для горячего водоснабжения (ГВС) и обогрева бассейнов, но их также можно использовать для поддержки существующих котлов при обогреве помещений. С добавлением солнечного коллектора Vitosol вы потенциально можете сэкономить до 60 % энергии, используемой для приготовления горячей воды.
 Солнечные коллекторы Vitosol являются инвестицией в будущее, добавляются ли они к новой системе отопления или к проекту модернизации, они очень полезны для окружающей среды, а также снижают ваши годовые затраты на электроэнергию. Эти коллекторы преобразуют солнечную энергию в тепло, не выделяя при этом углекислый газ, для создания чистого отопления с нейтральным выбросом CO₂.
 Эти коллекторы преобразуют солнечную энергию в тепло, не выделяя при этом углекислый газ, для создания чистого отопления с нейтральным выбросом CO₂.
Плоские солнечные панели
Vitosol 200-FM
 Высокопроизводительные плоские солнечные коллекторы премиум-класса с переключающим поглощающим слоем ThermProtect. 
 Площадь поглотителя: 25 футов² / 2,3 м²
В чем особенность коллекторов Vitosol?
 Запатентованная Viessmann технология ThermProtect делает коллекторы Vitosol поистине уникальными и инновационными. ThermProtect — это интеллектуальный абсорбирующий слой, который защищает коллектор от перегрева, «отключая» солнечные коллекторы, когда они достигают определенной температуры. Температуры 167°F (75°C) и выше вызывают изменения в кристаллической структуре поглотительного слоя, увеличивая скорость теплового излучения и снижая выход коллектора. Таким образом, ThermProtect значительно снижает максимальную температуру внутри коллектора и предотвращает образование пара в солнечном контуре.