Tryb nocny
Polska
Katalog   /   Klimatyzacja, ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę   /   Ogrzewanie i kotły   /   Kolektory słoneczne

Porównanie Axioma AX-30HP24 vs ALTEK SC-LH2-30

Dodaj do porównania
Axioma AX-30HP24
ALTEK SC-LH2-30
Axioma AX-30HP24ALTEK SC-LH2-30
od 2 920 zł
Produkt jest niedostępny
od 2 719 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Rodzajpróżniowypróżniowy
Układzamkniętyzamknięty
Montażna stelażuuniwersalny
Przeznaczeniecentralne ogrzewanie i CWUcentralne ogrzewanie i CWU
Całoroczne używanie
Konstrukcja
Materiał absorberamiedźmiedź
Powierzchnia absorbera2.42 m²
Powierzchnia apertury2.79 m²2.82 m²
Całkowita powierzchnia kolektora4.9 m²3.84 m²
Rodzaj rurdwuścienne próżniowe heat pipedwuścienne próżniowe z bezpośrednim przepływem
Rozmiar rur (øxW)58x1800 mm58x1800 mm
Liczba rur30 szt.30 szt.
Dane techniczne
Maksymalne ciśnienie6 bar10 bar
Sprawność73.4 %74.2 %
Dane ogólne
Wyposażenie
1 kolektor
1 kolektor
Materiał stelażualuminiumaluminium
Wymiary (SxWxG)2390x1990x188 mm
Waga kolektora106 kg108 kg
Data dodania do E-Katalogkwiecień 2019lipiec 2017

Montaż

Standardowy sposób montażu przewidziany w projekcie kolektora.

Mówiąc o montażu należy zauważyć, że wszystkie kolektory słoneczne są zaprojektowane do montażu pod kątem do horyzontu. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie, że kąt padania promieni słonecznych będzie jak najbardziej zbliżony do prostopadłego - a zatem wydajność urządzenia będzie bliska maksimum. Dlatego zarówno modele poziome, jak i pochyłe są zasadniczo instalowane w tej samej pozycji - pochylone; różnica między tymi opcjami polega na tym, co służy jako wsparcie dla kolekcjonera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz odpowiednie punkty.

- Pochylony. Kolektory przeznaczone do montażu na specjalnym stojaku (ramie). Dzięki tej ramie powierzchnia amortyzująca znajduje się pod pożądanym kątem w stosunku do horyzontu, natomiast sam stojak przeznaczony jest do montażu na płaskiej, poziomej powierzchni. Jeśli planujesz postawić kolektor na takiej powierzchni – na przykład na płaskim dachu lub na ziemi obok domu – warto zwrócić uwagę na modele skośne.

- Poziomy. Urządzenia poziome to urządzenia, które nie są wyposażone w stojaki i generalnie nie są przeznaczone do używania stojaków. Takie kolektory układa się bezpośrednio na powierzchni dachu, wymagany kąt nachylenia zapewnia jedynie nachylenie powierzchni. W związku z tym głównym obszarem zastosowania modeli poziomych są domy ze spadzistymi dachami, w których nie można...zainstalować pochylonego kolektora. Wadą tej opcji jest to, że kąt urządzenia jest bezpośrednio zależny od kąta nachylenia dachu.

- Uniwersalny. Kolektory, które można montować zarówno poziomo, jak i pod kątem. Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć w odpowiednich punktach, a ich połączenie w jeden model pozwala użytkownikowi wybrać najlepszą opcję w zależności od sytuacji. Taka uniwersalność nie jest jednak tania, a w praktyce niezwykle rzadko jest wymagana – kolektor słoneczny kupowany jest zwykle w oparciu o ściśle określone miejsce montażu i z reguły nie ma problemów z wyborem opcji specjalistycznej (pochyłej lub poziomy). W rezultacie takie modele są niezwykle rzadkie. Należy również pamiętać, że podstawka przechylna może nie być dołączona do opakowania i należy ją zakupić osobno.

Powierzchnia absorbera

Całkowita powierzchnia pochłaniająca kolektora. W przypadku zestawów z kilkoma rozdzielaczami (patrz „Liczba rozdzielaczy”) obszar jest wskazany dla jednego urządzenia.

Zauważ, że znaczenie tego wskaźnika zależy od typu zbiornika (patrz odpowiedni punkt). W urządzeniach płaskich mówimy o obszarze roboczym - wielkości powierzchni narażonej na działanie promieni słonecznych. W modelach rurowych (próżniowe, termosyfonowe), gdzie rurki pełnią rolę pochłaniacza, brana jest pod uwagę całkowita powierzchnia rurek – w tym ta, która jest „w cieniu” podczas pracy i nie jest nagrzewana przez słońce . W celu wykorzystania tej powierzchni w pracy można zastosować specjalne odbłyśniki, jednak nie są one dostępne we wszystkich kolektorach rurowych.

Wszystko to sprawia, że pod względem powierzchni absorbera można porównywać tylko kolektory tego samego typu io podobnej konstrukcji. Jeśli mówimy o takim porównaniu, to duża powierzchnia z jednej strony zapewnia większą wydajność i szybkość nagrzewania, a z drugiej ma odpowiedni wpływ na gabaryty urządzenia i ilość miejsca potrzebnego do jego instalacji . Tutaj znowu jest specyfika, w zależności od rodzaju. Tak więc całkowita powierzchnia płaskiego kolektora odpowiada w przybliżeniu powierzchni powierzchni roboczej; jest nieco większa, ale ta różnica nie jest duża. Ale w modelach rurowych występuje paradoks, gdy całkowita powierzchnia jest mniejsza niż powierzchnia absorbera. Nie ma w tym jednak nic nadprzyrodzonego, jeśli we...źmiemy pod uwagę cechy konstrukcyjne i pomiarowe obu obszarów.

Powierzchnia apertury

Powierzchnia otworu kolektora; w zestawach składających się z kilku urządzeń (patrz „Liczba kolektorów”) jest wskazany dla jednego kolektora.

Obszar apertury to w rzeczywistości obszar roboczy urządzenia: wielkość przestrzeni bezpośrednio oświetlonej przez słońce. W modelach płaskich (patrz „Typ”) rozmiar ten odpowiada rozmiarowi szklanego „okna” z przodu kolektora; w tym przypadku powierzchnia otworu jest zwykle równa powierzchni absorbera (patrz odpowiedni punkt) lub nieco mniejsza (ze względu na fakt, że krawędzie „okna” mogą zakrywać krawędzie powierzchni absorbującej Ale w kolektorach rurowych (próżnia, termosyfon) powierzchnię apertury można mierzyć na różne sposoby, w zależności od obecności reflektora.Jeśli jest, powierzchnia robocza jest równa powierzchni absorbera, ponieważ rury są napromieniowane z Jeśli odbłyśnik nie jest przewidziany, powierzchnia apertury jest traktowana jako suma powierzchni projekcyjnych wszystkich rurek; długość projekcji odpowiada w tym przypadku długości rurki, szerokość do wewnętrznej średnicy bańki szklanej lub zewnętrzną średnicę dętki, w zależności od konstrukcji.

Powierzchnia apertury jest jednym z najważniejszych parametrów nowoczesnych kolektorów słonecznych i wiąże się z nią wiele cech wydajności. Jednocześnie, przeliczając te cechy na 1 m2 powierzchni apertury, można porównać ze sobą różne modele (w tym te związane z różnymi typami).

Całkowita powierzchnia kolektora

Całkowita powierzchnia kolektora. Jeśli w zestawie jest kilka kolektorów, wskaźnik ten jest podany dla jednego urządzenia.

Całkowita powierzchnia określa przede wszystkim wymiary kolektora i ilość miejsca, która będzie wymagana do jego instalacji (należy pamiętać, że przy tej samej powierzchni określone wymiary różnych modeli mogą być różne). Co więcej, jeśli mówimy o rozmieszczeniu poziomym (patrz „Instalacja”), całkowita powierzchnia kolektora będzie odpowiadać powierzchni przestrzeni, którą zajmie po instalacji. Ale przy pochyłej instalacji podstawa całej konstrukcji zajmuje nieco mniejszą powierzchnię - wynika to ze specyfiki instalacji.

Osobno warto dotknąć związku między obszarem całkowitym a obszarem roboczym (apertury). Przypomnijmy, że praktyczne właściwości kolektora słonecznego zależą przede wszystkim od jego powierzchni apertury, więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim punkcie. W tym przypadku w modelach płaskich (patrz „Typ”) obszar roboczy nieuchronnie będzie mniejszy niż całkowity, ale w rurze tak się dzieje i odwrotnie - w niektórych przypadkach powierzchnia robocza wszystkich rur może przekroczyć obszar samego urządzenia. Nie ma w tym nic dziwnego, zjawisko to wiąże się z geometrycznymi cechami projektu.

Rodzaj rur

Rodzaj rur użytych do budowy odpowiedniego kolektora słonecznego - próżniowy lub termosyfon (patrz "Typ").

- Bezpośrednie ogrzewanie próżniowe koncentryczne. Najprostszy typ rur próżniowych: pusta rura z absorbera zamknięta w szklanej kolbie próżniowej. Taka kolba ma podwójne ścianki, pomiędzy którymi znajduje się próżnia, która zapewnia niezbędny stopień izolacji termicznej. A określenie „bezpośrednie ogrzewanie” oznacza, że nośnik ciepła (woda) krąży bezpośrednio w rurze wewnętrznej, odbierając ciepło w wyniku kontaktu ze ścianami z absorbera.

Głównymi zaletami rur do bezpośredniego ogrzewania są prostota i niski koszt. Uważa się, że słabo nadają się do kolektorów „całorocznych”, jednak nowoczesne technologie pozwalają zapewnić bardzo wysoki stopień izolacyjności termicznej, dzięki czemu na współczesnym rynku dostępne są systemy całoroczne tego typu. Podobnie ma się sytuacja z zastosowaniem w systemach zamkniętych (patrz „Widok”): elementy grzejne bezpośrednie są nieco mniej odpowiednie do takiego zastosowania niż bardziej zaawansowane rury próżniowe (jak rura cieplna), jednak oprócz otwartych są również kolektory zamknięte z ogrzewaniem bezpośrednim. Jednak wadą tej opcji w każdym przypadku jest jej stosunkowo niska wydajność.

- Współosiowa rura cieplna próżniowa. Rury próżniowe wykorzystujące transfer energii poprzez tzw. rury cieplne - rurki cieplne. Zewnętrzna powłoka w takim elemencie to szkło, z podwójnymi ściankami i próżnią między nimi...(zgodnie z zasadą termosu), ale wewnętrzna część to tylko rurka cieplna - szczelna kolba (zwykle miedziana) wypełniona specjalnym płynem chłodzącym o niskiej temperaturze parowania. Górna część tej rurki jest wyprowadzona do kolektora (wymiennik ciepła), ma zwiększone wymiary i pełni rolę chłodnicy. Cały system działa w następujący sposób: światło słoneczne nagrzewa rurkę cieplną, opary chłodziwa unoszą się do jego górnej części, gdzie kondensują i przekazują ciepło przez ścianki grzejnika do wody płynącej wzdłuż kolektora. Kondensat spływa z powrotem na dno rurki cieplnej, po czym proces się powtarza.

Rury koncentryczne z rurkami cieplnymi są bardziej złożone niż systemy bezpośredniego ogrzewania i są oczywiście droższe. Z drugiej strony są bardziej wydajne, można je bez ograniczeń stosować w wysokociśnieniowych kolektorach zamkniętych, a także w systemach całorocznych. Ponadto urządzenia z tą zasadą działania są łatwe w naprawie: jeśli jedna z rur się zepsuje, nie trzeba wymieniać całego kolektora - wystarczy wymienić samą rurę. Nie powoduje to żadnych szczególnych trudności i można je wykonać bezpośrednio w miejscu instalacji, bez demontażu całej konstrukcji.

- Współosiowa próżnia typu U. Rury próżniowe wyposażone w wymienniki ciepła w kształcie litery U. Taki wymiennik ciepła ma postać cienkiego rurociągu rozciągającego się od korpusu kolektora na całej długości rury i z powrotem; rurociąg ma zwykle kształt litery U, stąd nazwa. Sam kolektor z reguły jest dwururowy: zimna woda wchodzi do kolektora przez jedną rurę (wejścia wymienników ciepła w kształcie litery U są z nią połączone), a podgrzana woda jest odprowadzana przez drugą (ciepło są do niego podłączone wyjścia wymiennika).

Taka konstrukcja pozwala na osiągnięcie dość wysokich współczynników wydajności w połączeniu z doskonałą izolacją termiczną: woda nie styka się bezpośrednio ze ściankami absorbera, co jest szczególnie ważne w przypadku użytkowania w chłodne dni. A przy zastosowaniu rurek typu U w zamkniętych kolektorach (patrz „Widok”) również nie ma problemów. Wśród wad, oprócz dość wysokich kosztów, można wymienić wysoką odporność hydrodynamiczną i wrażliwość na zanieczyszczenia, co stawia zwiększone wymagania dotyczące charakterystyki pompy i czystości chłodziwa. Ponadto takie kolektory są trudne do naprawy: rury i kolektor stanowią jedną całość, a aby rozwiązać problemy, często konieczne jest usunięcie całej konstrukcji z dachu i nie można wymienić osobnej rury. - Odkurzacz piórowy. Pierzaste rury próżniowe są rodzajem modyfikacji systemów rurek cieplnych (patrz odpowiedni punkt). W nich rurkę cieplną umieszcza się nie w dętce, ale na płaskim absorberze, a całą tę konstrukcję montuje się wewnątrz szklanej bańki, z której odprowadzane jest powietrze. Systemy pisaków są bardzo wydajne - dzięki temu, że absorber nie ogrzewa powietrza wewnątrz kolby, ale przenosi prawie całą energię do chłodziwa; jednak nie są tanie. Ponadto takie systemy są dość trudne do zainstalowania, a jeśli rura ulegnie awarii, nieuchronnie będzie trzeba ją całkowicie wymienić (choć zwykle nie ma problemów z samą wymianą). Warto również zauważyć, że rurki z piór są bardziej zależne od kąta padania światła niż rozwiązania z tradycyjnym pochłaniaczem kołowym.

Maksymalne ciśnienie

Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego, dla którego przeznaczony jest kolektor. Parametr ten jest wskazany tylko dla modeli zamkniętych (patrz "Widok") - z definicji otwarte pracują przy ciśnieniu atmosferycznym.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie dla wybranego kolektora nie może być niższe niż ciśnienie robocze w instalacji grzewczej (doprowadzenie ciepłej wody, ogrzewanie itp.), do której ma być podłączony. Najlepiej wybrać urządzenie z marginesem ciśnienia co najmniej 15-20% - da to dodatkową gwarancję w przypadku różnych awarii i usterek, a ogólna niezawodność takiego kolektora będzie wyższa niż w przypadku wybrane „plecami do siebie” (oczywiście przy pozostałych warunkach równych).

Sprawność

Wydajność kolektora.

Początkowo termin „sprawność” oznacza cechę opisującą ogólną sprawność urządzenia – innymi słowy, współczynnik ten wskazuje, ile energii dostarczonej do urządzenia (w tym przypadku energii słonecznej) trafia na użyteczną pracę (w tym przypadku przypadku, podgrzewanie płynu chłodzącego). Należy jednak zauważyć, że w przypadku kolektorów słonecznych rzeczywista sprawność zależy nie tylko od właściwości samego urządzenia, ale także od warunków otoczenia i niektórych cech pracy. Dlatego cechy zwykle wskazują na maksymalną wartość tego parametru - tzw. sprawność optyczna lub „sprawność przy zerowej utracie ciepła”. Jest on oznaczony symbolem η₀ i zależy wyłącznie od właściwości samego urządzenia – mianowicie współczynnika pochłaniania absorbera α, współczynnika przezroczystości szkła t oraz sprawności przekazywania ciepła od absorbera do nośnika ciepła Fr. Z kolei rzeczywista sprawność (η) obliczana jest dla każdej konkretnej sytuacji przy użyciu specjalnego wzoru, który uwzględnia różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz kolektora, gęstość promieniowania słonecznego wchodzącego do urządzenia, a także specjalne współczynniki strat ciepła k1 i k2. W każdym razie wskaźnik ten będzie niższy niż maksimum - przynajmniej dlatego, że temperatury wewnątrz i na zewnątrz urządzenia będą nieuchronnie różne (a im wyższa ta różnica, tym większe straty ciepła).

Niemniej jednak najwygodniej jest ocenić charakterystykę kolektora słonecznego i porównać go...z innymi modelami dokładnie pod kątem jego maksymalnej wydajności: w tych samych warunkach praktycznych (i przy tych samych wartościach współczynników k1 i k2) urządzenie z wyższa wydajność będzie bardziej wydajna niż urządzenie o niższym ...

Ogólnie rzecz biorąc, wyższe wartości sprawności umożliwiają osiągnięcie odpowiedniej sprawności, natomiast powierzchnia kolektora może być stosunkowo niewielka (co odpowiednio wpływa pozytywnie również na gabaryty i cenę). Parametr ten jest szczególnie istotny w przypadku, gdy planowane jest użytkowanie urządzenia w zimnych porach roku, na terenie o „ponurym” klimacie i stosunkowo niewielkim nasłonecznieniu lub gdy nie ma dużo miejsca na kolektor i niemożliwe jest zastosowanie dużego -obszarowe urządzenie. Z drugiej strony, aby zwiększyć wydajność, wymagane są konkretne rozwiązania projektowe - a one tylko komplikują i zwiększają koszt projektu. Dlatego przy wyborze według tego wskaźnika warto wziąć pod uwagę specyfikę aplikacji kolektora. Na przykład, jeśli urządzenie zostanie zakupione do domku letniskowego w regionie południowym, gdzie planuje się odwiedzić tylko latem, potrzeba stosunkowo mało wody i nie ma problemów ze słoneczną pogodą - nie można zwracać większej uwagi na wydajność.
ALTEK SC-LH2-30 często porównują