|
|
|
|
"STANDARD" Naplopó rendszerek elsősorban családi házak részére
Klasszikus napkollektoros rendszer két hőcserélős melegvíztárolóval. A napkollektorok az alsó hőcserélőn keresztül a tároló teljes térfogatát, míg az épület fűtését is végző kazán a felső hőcserélőn keresztül csak a tároló felső részét futi. A napenergia optimális kihasználását a tárolón belül kialakuló, hőmérséklet szerinti rétegződés biztosítja.
Heliostar 202 típusú szelektív síkkollektorok, 10 év garanciával,
Eloxált alumíniumból készült szerelőkeret, a kollektorok ferdetetőre szereléséhez,
Digitális, mikroprocesszoros szabályozás a kollektor köri szivattyú fordulatszámának változtatásával,
Szoláris szerelési egység szivattyúval, és minden szükséges szerelvénnyel,
Gumimembrános zárt tágulási tartály,
Zománc belső felületvédelmű, hőszigetelt, két hőcserélos melegvíztároló,
Környezetbarát, nem mérgező fagyálló hőátadó folyadék.
Vákuumcsöves napkollektoros rendszer
Magyarországon is egyre inkább előtérbe kerül a környezetkímélő technológiák, megújuló energiaforrások
használata, mint például a napenergia épületgépészeti célú alkalmazása. A rendelkezésünkre álló
ingyenenergiával működő hőhasznosító rendszereknél jelentős energiaköltségmegtakarítás érhető el, figyelembe
véve a hagyományos energiahordozók árának várható további növekedését. Szoláris melegvízkészítő berendezés
használatával a környezetünkbe kibocsátott káros anyagok mennyiségét is csökkenthetjük.
Egy háztartás használati melegvíz készítéséhez használt szolár berendezés alapvetően napkollektorokból,
szivattyúegységből, automatikából és szolár tárolóból áll. A berendezés gazdaságosan
alkalmazható ott, ahol napi 200- 300 liter melegvízre van szükség és a napkollektorokat megfelelő sugárzás éri.
Általában a napsütés és a fogyasztási igények nem esnek egybe, ezért szükség van szolár tárolóra, amely akár
1-2 napi energiát is begyűjthet. A berendezés segítségével éves átlagban egy négytagú család használati
melegvíz igényének 60- 70%-a készülhet napenergia felhasználásával, nyáron a hőigény 90-95%-át, ősztől
tavaszig kb. 15%-át lehet kiváltani.
A legjobb tájolás a déli, de még a délkeleti vagy a délnyugati is elfogadható, a dőlésszög 30-60 fok között
megfelelő. A napkollektorok rögzíthetők akár a tetőhöz, akár más tartószerkezethez vagy állványhoz.
A rendszer szivattyúját automatika működteti, amely hőmérséklet érzékelők segítségével méri a kollektorok
felmelegedését és a tárolóban lévő víz hőmérsékletét. Ha a kollektorok üzemeltetésével nyereség érhető el, a
szivattyú elindul. Az automatika mindaddig fenntartja az áramlást, amíg a kollektorok melegebbek a tárolt víznél.
Tartósan borult idő esetén, ha a napenergia nem elegendő a kívánt vízhőmérséklet eléréséhez, a kiegészítő fűtés
(pl. gázkazán) bekapcsol. Ekkor a tároló normál bojlerként üzemel.
Épületek fűtésére hazánk meteorológiai adottsága miatt elsősorban az átmeneti időszakban lehet rásegíteni. Mivel
a napsugárzás Magyarországon éppen a fűtési szezonban kevesebb, a fűtési célú hasznosítás lényegesen
nagyobb kollektorfelületet igényel, mint a használati melegvíz készítés. Alacsonyhőmérsékletű fűtés esetén (pl.
padlófűtés), ha az épület hőszigetelése megfelelő, a legalább 45 fokos meredekségű kollektormező hőtermelése a
teljes fűtési idény 20-30%-ában képes fedezni a hőigényt. A kollektorokat főleg akkor célszerű fűtésre is használni,
ha az épülethez medence is tartozik, mert ekkor biztosított a fűtés miatt megnövelt kollektormező nyári hőleadása.
A tavasztól őszig terjedő időszakban a szabadtéri medencék vízének melegítésére kézenfekvő megoldás a
napenergia felhasználása. Ezzel a medencék használati ideje megnyújtható, tavasszal már egy hónappal
korábban, ősszel egy hónappal tovább lesz kellemes a víz hőmérséklete. A napkollektorok az uszoda vizét egy
hőcserélőn keresztül fűtik fel. A megfelelő vízhőmérséklet eléréséhez legalább a medence vízfelületének felével
megegyező nagyságú kollektormező felszerelése szükséges.
Vákuumcsöves napkollektorok
A brit-ausztrál közös tervezésű hőcsöves (heat-pipe) rendszerű vákuumcsöves napkollektort világszerte sikerrel
alkalmazzák rendkívül jó hatásfokának, egyszerű, karbantartásmentes működési elvének, könnyű
szerelhetőségének és nem utolsó sorban kedvező árának köszönhetően.
A hőcsöves rendszerű kollektorcsövek felületi hőcserével adják át a hőt a gyűjtővezetékben keringő közvetítő
folyadéknak, így minden egyes kollektorcső önálló zárt rendszerként működik. Az ikerüveges vákuumcsőnek és a
belső csőre felhordott szelektív elnyelő felületnek köszönhetően a napsugárzás energiája minimális veszteséggel
alakítható hőenergiává. A csövekben körkörösen elhelyezkedő hőelnyelő felület miatt a napsugárzás bárhonnan
érkezhet. A síkkollektorokhoz képest magasabb hozam érhető el.
Karbantartási igény nincs, a bórszilikát üveg ellenáll akár 25 mm-es jégdaraboknak is. Esetleges sérülés esetén a
csövek házilag is könnyen cserélhetők, nincs szükség a rendszer leürítésére. Nyáron, megfelelő tájolás esetén, 1
db 30 csöves kollektorral naponta kb. 300 liter 45-50°C hőmérsékletű használati melegvíz készíthető.
- ikerüveges kialakítású vákuumcső, nincs külön tömítőelem, vákuumvesztés gyakorlatilag nem fordulhat elő
- különlegesen ellenálló bórszilikát üveg
- egyenként cserélhető csövek
- drain-back rendszer kialakításához ideális, a felső gyűjtőcső egyszerűen üríthető
- ferde- vagy lapos tetőre történő telepítéshez alkalmas szerelőkészletek
- egyszerű szerelhetőség, csövenként összeépíthető
- ásványgyapot hőszigetelésű gyűjtőcső, burkolattal
- hőérzékelő számára kialakított merülőhüvely
- a svájci SPF vizsgáló laboratóriuma által kiadott CE minősítés
Maximális üzemi nyomás: 8 bar
Csatlakozó csonkok: 22x1 rézcső
Előírt kötési mód: roppantógyűrűs
(Beépítésnél a dilatációt figyelembe kell venni.)
Sorba köthető kollektorok száma: max. 5 db 30 csöves kollektor
Méretezési térfogatáram 1 db kollektorra:
2 l/min - 20 csöves kollektor
3 l/min - 30 csöves kollektor
(Csövenként 0,1 l/min, soros kötés esetén a gyűjtőcsőben a kollektoronként számított mennyiségek összege
áramlik.)
Télen a nyári térfogatáram 80%-ával kell számolni.
Max. térfogatáram a gyűjtőcsőben: 15 l/min
Kollektorok telepítési szöge: 25-70°
Gyűjtőcső eltérése a vízszintestől: +/- 5°
Üresjárati hőmérséklet: 245°C (G=1000 W/m2)
Cikkszám |
Megnevezés |
Típus |
DEG-VAK20 |
D-ÉG vákuumcsöves napkollektor |
20 csöves |
DEG-VAK30 |
D-ÉG vákuumcsöves napkollektor |
30 csöves |
Szerelőkészletek |
SOKPRKF20 |
KP-RKF rögzítőkeret ferde tetőre 20 csöves kollektorhoz |
SOKPRKF30 |
KP-RKF rögzítőkeret ferde tetőre 30 csöves kollektorhoz |
SOKPRKL20 |
KP-RKL állvány lapos tetőre 20 csöves kollektorhoz |
SOKPRKL30 |
KP-RKL állvány lapos tetőre 30 csöves kollektorhoz |
A kollektorok hagyományos és drain-back rendszerű berendezésekhez egyaránt alkalmazhatók.
Vákuumcsöves kollektor és síkkollektor teljesítményének összehasonlítása
a napsugárzás irányának függvényében
Hagyományos módon kialakított napkollektoros HMV-termelő berendezés
A berendezés folyamatosan töltve van, ezért a fagyveszély miatt fagyálló keveréket kell használni. A rendszerben
túlnyomás uralkodik, a folyadék hőtágulását membrános tágulási tartály veszi fel. A szivattyúnak csak az
áramlásból adódó ellenállást kell legyőznie. A rendszer vákuumcsöves kollektorral és síkkollektorral is kialakítható.
Hagyományos napkollektoros rendszer elvi sémája
1. Napkollektor
2. HMV-tároló két hőcserélővel
3. Szolár tágulási tartály
4. Szolár automatika
5. Szolár szivattyúegység (szivattyú, biztonsági szelep, kiegészítő berendezések)
6. Szolárfolyadék (propilén-glikol és víz keveréke)
DRAIN-BACK rendszer
A berendezés kialakítása olyan, hogy üzemszünet esetén a kollektorok és a fagyveszélyes helyen áthaladó
csővezetékek szárazak. A szolárkörben keringtetett folyadék a szivattyú bármely okból történő leállása esetén
visszaürül egy erre a célra kialakított, fagymentes helyen felszerelt tartályba. Ez a drain-back tartály. A drain-back
rendszerű napkollektoros berendezésekben ezért nincs forrás- vagy fagyásveszély, fagyálló keveréket sem
szükséges használni.
Drain-back rendszerű berendezés csak az arra alkalmas napkollektorokkal alakítható ki. A vákuumcsöves
napkollektorok ilyenek.
A vákuumcsöves kollektorokban a hőközvetítő folyadék a felső gyűjtőcsőben áramlik, könnyen leüríthető.
Drain-back rendszer kialakításakor ezért a napkollektorokat az ábra szerinti 1,5-3% lejtéssel kell felszerelni.
Nincs szükség külön tágulási tartályra, a folyadék hőtágulását a drain-back tartály veszi fel.
Fontos eltérés a hagyományosan kialakított rendszerekhez képest, hogy itt a szivattyúnak nem csak az áramlási
ellenállást, hanem a drain-back tartály vízszintje és a kollektorok közötti magasságkülönbséget is le kell győznie.
Ezért a drain-back tartályt célszerű a kollektorokhoz minél közelebb, de természetesén még fagymentes helyre
elhelyezni. A szivattyút minden esetben méretezni kell. A szivattyút a biztonságos üzemvitel érdekében legalább 2
m-rel kell a drain-back tartály alá szerelni.
Az ábrán látható, hogy üzemszünetben a hőközvetítő közeg nyugalmi szintje fagymentes térben helyezkedik el. A
szivattyú méretezésénél figyelembe kell venni az ábrán H-val jelölt magasságkülönbséget.
A 8. sz. szelep feladata, hogy üzemszünet esetén az átfolyásmérőt megkerülve szabad utat biztosítson a
kollektorokból leürülő víznek.
Drain-back rendszer elvi sémája üzemszünetben
1. vákuumcsöves napkollektorok
2. Drain-back tartály
3. Szivattyú
4. HMV-tároló két hőcserélővel
5. Szolár automatika
6. Átfolyásmérő és beszabályozó szerelvény (ferdeszelep)
7. Biztonsági szelep (1,5 bar)
8. Visszacsapó szelep vagy feszültségmentes állapotban nyitó szelep
9. É1: Kollektorhőmérséklet érzékelő (automatika tartozéka)
10. É2: Tárolóhőmérséklet érzékelő (automatika tartozéka)
11. H: Szivattyú méretezésénél figyelembe vett magasságkülönbség
Drain-back rendszer elvi sémája működés közben
1. vákuumcsöves napkollektorok
2. Drain-back tartály
3. Szivattyú
4. HMV-tároló két hőcserélővel
5. Szolár automatika
6. Átfolyásmérő és beszabályozó szerelvény (ferdeszelep)
7. Biztonsági szelep (1,5 bar)
8. Visszacsapó szelep vagy feszültségmentes állapotban nyitó szelep
9. É1: Kollektorhőmérséklet érzékelő (automatika tartozéka)
10. É2: Tárolóhőmérséklet érzékelő (automatika tartozéka)
Drain-back tartály
Speciális visszaürítő tartály drain-back rendszerekhez. A tartályt lehetőleg a kollektorokhoz minél közelebb, de
fagymentes helyre kell telepíteni. A szolárkörben keringtetett folyadék a szivattyú bármely okból történő leállása
esetén visszaürül a tartályba.
Drain-back rendszerű berendezés csak az arra alkalmas napkollektorokkal alakítható ki. A vákuumcsöves
napkollektorok ilyenek.
A drain-back tartály méretét úgy kell megválasztani, hogy a tartály feletti csővezetékek, valamint a kollektorok
teljes víztartalmát be tudja fogadni.
A jelentős veszteségek elkerülése végett a tartályt és a csővezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni.
Anyaga: rozsdamentes acél
Forrás: http://portal.d-eg.hu/
Referenciák:
Vákuumcsöves kollektor
|
Síkkollektor előtetőbe integráltan szerelve
|
Különálló HMV és fűtési szolártartály (2x300 lit.)
|
FISCHER vákuumcsöves kollektor
|
FISCHER vákuumcsöves kollektor
|
WOLF síkkollektor
|
300 lit. szolártartály villamos fűtőbetéttel
|
|
|
|
|
|