Вакуумный солнечный коллектор. Принцип работы и оценка эффективности.
Вакуумный солнечный коллектор — оборудование, предназначенное для нагрева воды с помощью солнечной энергии.
Основным нагревательным элементом солнечного коллектора является вакуумная трубка с селективным покрытием. В простых термосифонных коллекторах процесс нагрева воды происходит непосредственно в самой трубке. За счет явления конвекции, нагретая вода перемещается вверх, холодная вниз.
Нулевая теплопроводность вакуума между внутренней и внешней трубкой обеспечивает сохранность тепла. Эффективность такой системы в теплое время года наиболее высокая. Так за один солнечный августовский день термосифонный водонагреватель нагревает 200 литров воды до 84°С.
Безупречная эффективность термосифонного водонагревателя в теплое время года оборачивается проблемой в холода: несмотря на 50мм теплоизоляцию бака-накопителя теплопотери в холодную ночь могут достигать 20-25°С.
Если же морозы продержатся несколько дней, а солнце не сумеет пробиться через плотный слой облаков, вода в трубках превратится в лед, а это может привести к разрыву внутренней трубки и выходу из строя всего коллектора.
Кроме того, замена даже одной трубки, требует слива всей воды в баке, что очень трудозатратно.
Для решения проблемы «сезонности», широко применяется в нашем климате вакуумная трубка Heat Pipe или так называемая «сухая трубка».
В стеклянную трубку вставлена медная трубка в алюминиевом рефлекторе, который выполняет роль мостика тепла. Процесс конвекции протекает уже внутри медной трубки HP.
Температура на конце трубки может достигать 250-280ºС. Существует два основных способа передачи этого тепла к потребителю:
1. Греем воду непосредственно в баке (система под давлением). Эта система проста и компактна, но за счет того, что бак расположен на улице, в зимнее время эффективность такой системы тоже имеет ряд ограничений.
2. Передаем тепло теплоносителю и греем воду в баке косвенного нагрева, расположенному в помещении. Поговорим более подробно о солнечном вакуумном коллекторе:
Такая система универсальна. Она может быть интегрирована в систему отопления и существенно сократить расходы на топливо.
Но не стоит рассматривать солнечный коллектор как единственный источник тепла в Вашем доме. Законы физики неумолимы! Когда светит солнце — коллектор работает. Когда солнца нет — не работает!
Рассчитать эффективность солнечного вакуумного коллектора для горячего водоснабжения в первом приближении поможет следующая методика:
- Шаг 1. Определить, на сколько градусов должна повыситься температура воды и ее объем. Семья — 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка). В среднем на одного человека расходуется в день 50 литров воды. Соответственно 50*4=200 л. Средняя температура водопроводной воды = 15°С. Она должна быть нагрета до 50°С.
- Шаг 2. Определить количество энергии необходимой для нагревания этого объема воды. Для нагрева одного литра воды на один градус надо затратить энергию равную 1 ккал. 200 л x 35°C = 7000 ккал. Для перевода данной энергии в кВт*ч воспользуемся следующей формулой 7000 / 859,8 = 8,14 кВт*ч (1 кВт*ч = 859,8 ккал)
- Шаг 3. Определить количество энергии, которая может быть преобразована в тепло солнечным коллектором. Рассмотрим вариант расположения солнечной установки в Краснодаре. Значение солнечной радиации на поверхность, наклоненную к горизонту на 45° с ориентацией на юг, по данным за последние 22 года наблюдений: в июле на 1 м² составляет 5,44 кВт*ч/день, а в декабре 1,74 кВт*ч/день. Эффективность вакуумного солнечного коллектора традиционно принимают за 80%. Это не совсем верно, так как на КПД влияют многие факторы, мы поговорим о них ниже. Но для предварительного расчета примем эту цифру. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками равно 5,44 x 0,8 = 4,35 кВт*ч/день площади поглощения коллектора для июля.
Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками равно 1,74 x 0,8 = 1,39 кВт*ч/день площади поглощения коллектора для декабря. Площадь абсорбции вакуумной трубки диаметром 58 и длиной 1800 мм составляет 0,0937 м². Несложно подсчитать, что одна трубка способна получать и передавать солнечное тепло в размере 0,4075 кВт*ч и 0,13 кВт*ч соответственно в июле и декабре.
- Шаг 4. Определить необходимое число трубок. Используя значение, вычисленное выше, определяем количество трубок, которое надо установить. Энергия, которую необходимо затратить на нагрев нужного количества воды, составляет 8,14 кВт*ч. Энергия, которую может передать одна вакуумная трубка, в зависимости от месяца составляет 0,4075 кВт*ч и 0,130 кВт*ч.
Июль – 8,14 / 0,4075 = 20 трубок. Декабрь – 8,14 / 0,130= 63 трубки.
Оптимальным выбором будет два 20-ти трубочных коллектора и бак на 220 литров с одним теплообменником.
Для наглядности приведем таблицу эффективности коллекторного поля из 40 трубок ориентированного на юг.
Угол наклона трубок к горизонту 45º, выраженную в кВт*ч в день тепловой энергии, опираясь на данные Национального Управления по Воздухоплаванию и Исследованию Космического Пространства (NASA), получаем следующий график:
Чтобы эти цифры обрели прикладное значение, давайте попробуем рассчитать, на какую температуру в баке накопителе мы можем рассчитывать?
Возьмем для примера рекомендованный из расчета бак на 220 литров.
Температура воды в баке на начало дня равна температуре в бойлерной, где он располагается и равна, предположим, 20ºС.
Сначала переводим кВт*ч в килокалории:
Теперь, определим, на сколько градусов нагреет воду в баке наш коллектор за один СРЕДНИЙ декабрьский день:
- Pккал (мощность коллектора в ккал)
- Vбака (Объем воды в баке): 220л
- Δt искомая величина (значение температуры, на которое нагреется вода в баке за день).
Δt = Pккал/Vбака
Несмотря на хорошую теплоизоляцию теплопровода, мы потеряем часть тепла по пути до бака. Сам бак тоже обладает не 100% теплоизоляцией.
Так же процесс теплообмена между концом трубки Heat Pipe и теплоносителем и теплообмен в змеевике бойлера снижает общую эффективность системы. Так что можно смело списывать еще 10% для зимы, 5% для ноября и марта, 2% для апреля с октябрем. Летом можно принять этот вид потерь за ноль.
Δt= Pккал/Vбака*0,9
Δt дек=4486/220*0,9=18ºС
Казалось бы все ясно и понятно. НО! Мы опираемся на данные среднемесячных наблюдений. А это значит, что В СРЕДНЕМ по декабрю мы получим такую величину Δt. Давайте попытаемся понять, что значит это самое СРЕДНЕЕ: По данным портала: russia.pogoda360.ru солнечных дней в Краснодаре в декабре 31%, облачных 34%, пасмурных: 34%
В пасмурную погоду эффективность солнечного коллектора близка к нулю. Нет солнца — нет тепла.
Конечно какую-то энергию рассеянного солнечного излучения вакуумные трубки соберут, но при передаче ее воде бака естественные потери в теплотрассе и самом баке ее обнулят.
Таким образом все те крохи тепла, что соберет коллектор просто развеятся. В такие дни поддержкой температуры в баке занимается электрический ТЭН, который предусмотрен во всех буферных емкостях. Если ТЭНа нет или он отключен, теплопотери бака ничем не компенсируются. Температура воды в баке сравняется с температурой воздуха в бойлерной.
Скорость с которой остынет вода, зависит от теплоизоляции бака и температуры внутри помещения. По эмпирическим данным потеря тепла составляет порядка 5-8ºС за 12 часов (ночь) при разнице температур в баке и помещении около 25ºС .
Если за сутки плотные тучи так и не рассеялись, наш бак остынет на 10-16 градусов. А за два дня потеряет все накопленное тепло.
В облачную погоду мы уже можем на что-то рассчитывать. Но опять же. Насколько она «облачна»? Сколько конкретно кВт*ч солнечного излучения приходит на нашу солнечную установку? В лучшем случае нам удастся компенсировать естественное остывание бака. ..
Рассчитать точное значение мощности солнечного коллектора в каждый день можно, но для этого нужно иметь данные инсоляции по каждому дню. Знать истинные цифры теплопотерь на конкретном объекте. Температуру воздуха и пр. Это имеет скорее научное, чем прикладное значение. Нам же надо понять принцип работы и возможности, которые предоставляет нам использование этого оборудования.
Итак, мы имеем среднее значение Δt=18ºС. Это значит, что в СРЕДНЕМ в декабре мы получим 38ºС в баке за один день. За ночь наш бак остынет, и если нам повезет и день снова будет СРЕДНИМ ( 🙂 ), к вечеру мы можем рассчитывать на 38-5+15=51ºС. Не учитывая потерь бака, о которых мы говорили выше. Но достаточно двух подряд пасмурных дней, чтобы вода в баке остыла до температуры окружающей среды. При этом, за два солнечных дня мы увидим 60-70 градусов на термометре бака, если не будет водоразбора. Где же этому предел? И почему мы так редко наблюдаем кипящую воду в баке зимой? Все дело снова в потерях! Чем выше разница между температурой в баке и воздухом в бойлерной, тем интенсивней идет теплообмен.
Так все-таки работает ли солнечный коллектор зимой или нет!?
Ответ: ДА работает! Но мы не можем рассматривать коллектор как единственный источник тепла. Лишь, как помощь основному источнику.
В среднем использование солнечного коллектора может экономить:
- В зимний период от 20 до 40% энергии на отопление и ГВС.
- В период с апреля по октябрь наши потребности в отоплении значительно ниже, а солнца больше. Здесь мы говорим о 60-70% на отопление и до 90% на ГВС.
- С мая по сентябрь солнца много, потребности в отоплении нет совсем и мы закрываем 100%+ потребности в ГВС!
Вернемся снова к нашему расчету. Копнув чуть глубже мы выяснили, что не все так прямолинейно. И если расчет для ИЮЛЯ остается практически неизменным, то для февраля мы должны учесть потери как минимум 10%. Тогда наша формула будет выглядеть так:
Июль – 8,14 / 0,4075 = 20 трубок. Декабрь – 8,14 / (0,130*0,9)= 70 трубок.
Поэтому, нашей рекомендацией будет установка коллектора на 20 и 30 трубок, соединенных в группу на 50 трубок. И установка электроТЭНа на 2 кВт в бак накопитель.
Куда же девать излишки тепла летом? Решение зависит от конкретного объекта. Если есть бассейн — греем бассейн. Если нет — ставим тепловентилятор, который работает по принципу печки в автомобиле. Сбросом тепла управляет контроллер гелеосистемы. Все автоматизировано и не требует участия человека.
ИБП для гелиоустановки: Контроллер управления, циркуляционные насосы гелеосистемы и тепловентилятора работают от сети 220в 50Гц. В случае отключения электропитания в солнечный летний день, и остановки циркуляции теплоносителя ,температура в коллекторе достигнет предельных значений за считанные секунды.
Это может привести к аварии и дорогому ремонту оборудования. Поэтому, верным решением будет обеспечить их работу источником бесперебойного питания, состоящего из небольшого инвертора с зарядным устройством и аккумуляторной гелевой батареи.
Специалисты нашей компании имеют богатый практический опыт в проектировании и установке солнечного оборудования. А прямые поставки с заводов изготовителей, гарантируют лучшие цены на рынке.
Мы предлагаем нашим клиентам не просто оборудование, а комплексное решение задач отопления и горячего водоснабжения.
Вверх
Купить в кредит
| Солнечные коллекторы подразделяются на плоские коллекторы и вакуумные коллекторы. Плоский солнечный коллектор включает в себя абсорбер, поглощающий солнечную радиацию и нагревающий теплоноситель. Основным материалом абсорбера является медь, имеющая наиболее высокую теплопроводность.Вакуумные солнечные коллекторы обычно имеют двойные вакуумированные колбы с абсорбирующим покрытием или вставками для нагревания U-трубки в которой находится вода или антифриз. Используя такой элемент можно нагреть воду даже при отрицательных температурах. Внешняя трубка изготавливается из боросиликатного стекла, обладающего повышенной прочностью и длительное время не теряющего своих оптических свойств.Получили распространение так жевакуумные солнечные коллекторы на тепловых трубках (Heat Pipe или «тепловая труба»).Вакуумная колба вакуумного коллектора является одностенной и имеет больший диаметр (до 70 мм). Внутри вакуумной колбы размещаетсяабсорбирующая пластина в едином пакете с теплопроводящей трубкой. Внутри трубки находится малое количество антифриза при низком давлении и его испарение начинается при нагреве трубки до температуры +30С. При более низкой температуре трубка «запирается» и не теряет тепло.Солнечные коллекторы обладают максимумом эффективности когда угол падения солнечных лучей составляет 90 градусов к их плоскости. Однако за день солнце описывает дугу и имеет разную высоту над горизонтом в разные времена года.При постройке дома имеет смысл сразу запроектировать установку гелиосистемы сориентировав здание и скаты его кровли соответствующим образом. На крышу дома устанавливается солнечный коллектор, а в тепловом узле дома вместо традиционного бойлера монтируется солнечный бак-накопитель.Суммарная площадь солнечных коллекторов системе подбирается таким образом, что бы солнечной энергией в течение года покрывались от 50 до 60% общей потребности в тепле для нагрева горячей воды. Для средней семьи из 3-4 человек для удовлетворения ее потребностей в нагреве горячей воды хватает пары плоских коллекторов общей площадью 4,6 м.
Солнечный водонагреватель с выносным баком. СВНУ активного типа, закрытый контур — это самые эффективные и самые распространенные системы в Европе . Это единственная рекомендованная гелиосистема для районов с низкими температурами воздуха (до -50С) и низким значением солнечной радиации. При использовании автоматики поддерживают самые оптимальные режимы работы, имеет функцию антизамерзания. Т.к. бак-накопитель или теплоаккумулятор монтируется внутри теплого дома, то это предохраняет его от избыточных потерь тепла в регионах с холодным климатом. При недостаточном солнечном излучении контроллер может включить дополнительный электро-ТЭН, установленный в баке-теплоаккумуляторе, а в комбинированных системах может запускаться дизельный или пеллетный котел, тепловой насос или потребуется топить твердотопливный котел с ручной загрузкой. Солнечные коллекторы На главную Предлагаем: солнечные коллекторы, вакуумный солнечный коллектор, солнечный коллектор цена, купить солнечный коллектор, куплю солнечные коллектора, солнечный коллектор для отопления, солнечный коллектор для дома, солнечные панели, солнечный коллектор вакуумного типа, плоский коллектор, вакуумный коллектор, солнечные коллекторы на вакуумных трубках, трубчатые коллекторы, солнечные коллекторы купить в Новосибирске | Вверх Купить в кредит |
Описание принципов работы солнечных коллекторов, вакуумных и плоских коллекторов
Для превращения солнечной энергии в тепловую используют гелиосистемы.
Солнечный водонагреватель (солнечный коллектор) — это устройство, предназначенное для поглощения солнечной энергии, которая переносится видимым и ближним инфракрасным излучением для последующего её преобразования в тепловую энергию, пригодную для использования.
В гелиосистемах наиболее распространены два типа коллекторов: вакуумные и плоские.
Основной частью вакуумного коллектора является тепловая трубка. Такие коллекторы представляют собой ряд стеклянных трубок специальной конструкции. Трубка гелиоколлектора – это на самом деле две трубки (одна вложенная в другую), между которыми находится вакуум для наилучшей термоизоляции теплоносителя от внешней среды.
Способ передачи тепла от неё теплопроводу вакуумного солнечного коллектора: медная труба внутри пустая и содержит неорганическую и нетоксичную жидкость. При нагревании эта жидкость испаряется, а поскольку в трубке создан вакуум, то это происходит даже при температуре минус 30°С. Пар поднимается к наконечнику тепловой трубки, где отдаёт тепло теплоносителю (антифризу), который течёт по теплопроводу гелиоколлектора. Потом он конденсируется и стекает вниз, и процесс повторяется снова. Солнечный водонагреватель с вакуумными трубами показывает отличные результаты даже в пасмурные дни, потому что вакуумные трубы способны поглощать энергию инфракрасных лучей, которые проходят через тучи. Благодаря изоляционным свойствам вакуума, влияние ветра и низких температур на работу гелиосистемы также незначительно по сравнению с влиянием на плоский солнечный коллектор. Система с вакуумным солнечным коллектором успешно работает до -35°С.
Трубы установлены в солнечном водонагревателе параллельно, угол их наклона зависит от географической широты места установки системы отопления. Ориентированные с севера на юг, на протяжении дня, трубки вакуумного солнечного коллектора пассивно двигаются за солнцем. Они практически не нуждается в эксплуатационном обслуживании.
Для поддержания вакуума солнечный водонагреватель использует газопоглотитель, который в производственных условиях подвергался влиянию высоких температур, в результате чего нижний конец вакуумной трубы покрыт слоем чистого бария. Он поглощает СО, СО2, N2, O2, H2O и H2, которые выделяются из трубы в процессе хранения и эксплуатации, и является чётким визуальным индикатором состояния вакуума в трубке солнечного коллектора. Когда вакуум исчезает, бариевый слой из серебристого становится белым. Это дает возможность легко определить, целая ли труба вакуумного солнечного водонагревателя.
Вакуумные солнечные коллекторы полностью пригодны для ремонта: в случае необходимости трубку можно заменить без остановки солнечного водонагревателя. За необходимостью вакуумные трубки можно добавлять (при недостатке тепла) или частично снимать (если есть его избыток), уменьшая площадь гелиоколлектора. Обслуживание солнечного водонагревателя сводится практически к нулю. Вакуумные солнечные коллекторы отлично справляются с заданием обеспечения дома горячей водой, отоплением квартиры, подогревом бассейнов, теплиц, работают в системах вентиляции, кондиционирования и отопления зданий. Благодаря всему этому работа гелиосистемы проста, как с точки зрения эксплуатации, так и обслуживания.
Плоские гелиоколлекторы имеют иную конструкцию. Главным элементом в них является абсорбер, поглощающий солнечное излучение, сверху он имеет прозрачное покрытие. Для повышения эффективности коллектора, используют специальное оптическое покрытие из закалённого стекла с пониженным содержанием металлов. Абсорбер соединён с теплопроводящей системой.
Конструкция плоских солнечных коллекторов является довольно простой. Внешне они представляют собой простую панель, имеющую прямоугольную форму. Эта установка обладает алюминиевым корпусом, несколькими патрубками, использующимися с целью отвода и подвода жидкого теплоносителя. Кроме того, изнутри стенки коллектора покрыты теплоизоляционным слоем. На сегодняшний день производители его толщину делают равной трем-четырем сантиметрам – это предоставляет возможность добиться существенного уменьшения уровня теплопотерь.
Принцип работы плоского солнечного коллектора основывается на парниковом эффекте — солнечные лучи поступают на поверхность этого устройства и проникают сквозь стекло. Теплопоглощающее покрытие, используемое в нижней части коллектора, характеризуется коэффициентом поглощения, составляющим 91%. В конечном итоге чрезмерный нагрев приводит к тому, что покрытие начинает излучать тепловую энергию. Мощность её расположена в инфракрасном диапазоне, другими словами, имеется возможность достичь аккумулирования энергии солнца в коллекторе. Процесс отвода тепла происходит при непосредственном участии теплоносителя.
Преимущества и недостатки плоских и вакуумных коллекторов
Вакуумные трубчатые
Плоские высокоселективные
плюсы
плюсы
Низкие теплопотери
Способность очищаться от снега и инея
Работоспособность в холодное время года до -30С
Высокая производительность летом
Способность генерировать высокие температуры
Отличное соотношение цена/производительность для южных широт и тёплого климата
Длительный период работы в течение суток
Возможность установки под любым углом
Удобство монтажа
Меньшая начальная стоимость
Низкая парусность
Отличное соотношение цена/производительность для умеренных широт и холодного климата
минусы
минусы
Неспособность к самоочистке от снега
Высокие тепло потери
Относительно высокая начальная стоимость проекта
Низкая работоспособность в холодное время года
Рабочий угол наклона не менее 20°
Сложность монтажа, связанная с необходимостью доставки на крышу собранного коллектора
Высокая парусность
Если у Вас появились вопросы по выбору оборудования или необходимо подобрать солнечную или резервную станцию, вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам.
Проконсультируйтесь у специалистов
Типы солнечных коллекторов
Солнечный коллектор — это конструкция или устройство, преобразующее энергию Солнца в тепло. Формально, солнечными коллекторами является стальная бочка, выкрашенная в черный цвет на дачном душе. Раскатанный по огороду тонкостенный шланг, выставленные на солнце пластиковые PET-бутылки с водой и даже простое ведро воды, греющееся на солнце, может считаться солнечным коллектором.
Углубляться в классификацию таких самодельных ультра-эконом-вариантов использования солнечной энергии не станем
Открытые коллекторы
Для формирования полной картины упомянем лишь такой тип солнечного коллектора, как открытые коллекторы, не имеющие ни остекления, ни специального покрытия. Чаще всего, это пластиковые прямоугольные емкости черного цвета, наполненные водой. Они крайне дешевы — дешевле может быть лишь какое-то решение “своими руками” — однако имеют массу критичных недостатков, таких как:
- Низкий КПД
- Работают только при положительной температуре окружающей среды
- Крайняя недолговечность — часто не больше одного сезона.
- Эффективная работа только при небольших перепадах температур (обычно не более 20 ⁰С между окружающей средой и водой в коллекторе). Таким образом солнечные коллекторы такого типа не могут использоваться для получения горячей воды
Все это оставляет открытым коллекторам единственную сферу применения — в качестве подогрева бассейна или уличного душа.
“Серьезные” солнечные коллекторы, которые можно использовать в течение многих лет, можно разбить на две больших группы: плоские коллекторы и трубчатые вакуумные коллекторы.
Плоские солнечные коллекторы
Основным элементом плоского солнечного коллектора является абсорбер — металлическая пластина со специальным поглощающим покрытием и напаянным на нее проточным трубопроводом. Абсорбер заключен в специальный корпус, у которого лицевая стенка прозрачная (через нее в коллектор проникает солнечное излучение), а тыльная утеплена минераловатной плитой либо слоем другого утеплителя. Внутренний трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель, на абсорбере может располагаться по-разному.
Выделяют 3 основных типа расположения: “меандр”, “арфа”, «двойная арфа». Компания Атмосфера предлагает плоские солнечные коллекторы всех типов. Для повышения эффективности коллектора на абсорбер может быть нанесено специальное селективное покрытие. Наличие селективного покрытия значительно увеличивает производительность плоского коллектора, но, в то же время, увеличивает его стоимость.
Для уменьшения теплопотерь в холодное время года корпус плоского коллектора делают максимально герметичным. Таким образом теплоизоляция абсорбера достигается за счет слоя воздуха или инертного газа со стороны прозрачной передней стенки, и слоя утеплителя со стороны задней стенки.
Плоские коллекторы являются более эффективными в теплое время года, однако в зимнее время их эффективность значительно снижается по причине достаточно высоких теплопотерь. Существуют также еще один вид плоских солнечных коллекторов — вакуумный плоский коллектор. В вакуумном плоском коллекторе теплоизоляция абсорбера от окружающей среды достигается не за счет слоя теплоизоляции, а за счет создания внутри короба глубокого вакуума, предотвращающего теплопотери. Такие коллекторы обладают максимальной продуктивностью среди плоских коллекторов, однако, являются более сложными в монтаже и эксплуатации, и, что существенно, очень дорогими. Неоспоримыми преимуществами плоских солнечных коллекторов являются их невысокая цена при высокой эффективности в теплое время года. К недостаткам можно отнести более низкую производительность в зимний период. Плоский коллектор являются цельной неразборной конструкцией, из-за чего поднимать и устанавливать на крышу его приходится целиком.
СОКОЛ-ЭФФЕКТ (Арфа)
Межколлекторные соединения мама-папаСолнечные коллекторы типа «арфа» самый распространенный тип солнечного коллектора, отлично зарекомендовавший себя при создании гелиосистем различного назначения.
Солнечные коллекторы Сокол-Эффект производятся с медным и алюминиевым абсорбером. Для работы на прямой воде применяются только солнечные коллекторы с медным абсорбером. При работе с применением теплоносителя тип абсорбера не важен.
Высокая мощность, высокая пропускная способность для теплоносителя обеспечивает эффективное преобразование энергии солнца в тепло. Более 98% всех мировых гелиосистем собрано на солнечных коллекторах типа арфа.
Отличительной особенностью коллекторов СОКОЛ-ЭФФЕКТ является надежное межколлекторное соединение на резьбе папа-мама. Таким образом обеспечивается герметичность и легкость сборки гелиосистем.
Солнечные коллекторы Сокол-эффект производятся в России на предприятии оборонного комплекса АО «НПО машиностроения». При изготовлении применяются современные материалы и технологии. АТМОСФЕРА представляет продукцию завода для частных и корпоративных заказчиков. При этом мы комплектуем гелиосистему любой мощности «под ключ» и оказываем услуги монтажа и шефмонтажа.
АрфаАТМОСФЕРА СПК-F4M (Меандр)
Солнечные коллекторы меандрового типа имеют змеевидную трубку по которой движется теплоносительи нагревается абсорбером солнечного коллектора.
Такое устройство позволяет применять солнечные коллекторы типа меандр как для традиционного (около 98% мировых установок), а также для самосливных систем класса DrainBack (дрэйнбэк). Такую систему впервые предложила компания Viessmann (Германия). Системы drainback называются «незакипающими». Однако требуют дополнительного оборудования и отличаются шумностью при работе.
Компания Атмосфера предлагает солнечные коллекторы меандрового типа площадью 2 кв.м и 2.65 кв.м. Производство находится в Польше, что обеспечивает традиционно хорошие цены на продукцию и быстрый срок поставки.
МеандрАТМОСФЕРА СПК-F2M (Двойная арфа)
Солнечные коллекторы типа «двойная арфа» характеризуются простотой монтажа, за счет всего двух присоединений в верхней части корпуса.
Коллекторы такого типа пригодны применяются для построения гелиосистем в частных домах и гостиницах. Они легки в обслуживании и обладают более высокой мощностью, за счет отсутствия лишних выходов медных частей, а также усиленной теплоизоляцией задней поверхности корпуса и боковых кромок.
Компания Атмосфера предлагает солнечные коллекторы такого типа площадью 2 кв.м. Производство также находится в Польше. Коллекторы сертифицированы для применения в гелиосистемах и системах теплоснабжения.
Двойная арфаТрубчатые вакуумные солнечные коллекторы
Гораздо проще установить на наклонную кровлю трубчатый вакуумный коллектор. Трубчатый коллектор состоит из рамы или креплений, корпуса-теплообменника (так называемого manifold) и стеклянных вакуумных трубок. Таким образом, монтаж трубчатого коллектора можно осуществлять в несколько этапов: сначала устанавливаем раму, на раме закрепляем manifold, после чего по одной вставляем в manifold вакуумные трубки. Трубчатые вакуумные коллекторы также более эффективны по сравнению с плоскими коллекторами в холодное время года, так как вакуум обеспечивает минимальные теплопотери. Трубчатые вакуумные коллекторы отличаются по типу вакуумных трубок, а также по типу манифолда.
Трубчатые вакуумные солнечные коллекторы термосифонного типа
В коаксиальных вакуумных трубках прямого нагрева теплоноситель (обычно это вода) нагревается при непосредственном контакте с внутренней тепло-поглощающей стенкой. Для увеличения теплопоглощения стеклянная стенка изнутри покрывается специальным селективным покрытием. Коллекторы прямого нагрева на трубках коаксиального типа просты и дешевы, и имеют ряд особенности:
- Имеют высокий КПД
- Обладают сравнительно невысокой ценой
- Работают только при положительной температуре окружающей среды
- Требует сезонного обслуживания (слив и заполнение), замены силиконовых прокладок
- Некоторые типы сезонных коллекторов не могут работать под высоким давлением
Обычно материал корпуса бака изготовлен из нержавеющей стали, что предъявляет дополнительные требования к чистоте воды и регулярному контролю состояния и замене магниевого анода. В случае несвоевременной замены магниевого анода происходит быстрое разрушение бака в результате электрохимической коррозии. Коаксиальные вакуумные трубки прямого нагрева используются в сезонных термосифонных системах, таких как Атмосфера-RNB, RPA-Теплообмен, СВК-Октагон.
Трубчатые вакуумные солнечные коллекторы heatpipe
Система heat-pipe состоит из специальной трубки-теплообменника, передающей тепло из трубки в теплообменник manifold’а. Гильза теплообменника heatpipe соединяется с теплообменником манифолда через гильзу, которое впаяно непосредственно в 1-трубный теплообменник, также может огибаться 2-трубным теплообменником.
Коаксиальные вакуумные трубки с системой heatpipe отличаются высокой эффективностью и удобством при монтаже. Кроме того, в таком коллекторе можно легко заменить не только саму вакуумную трубку, но и сердечник heatpipe в случае выхода его из строя. При чем совсем не обязательно отключать и демонтировать солнечный коллектор с крыши — все замены осуществляются по месту с минимальным затратами времени и усилий.
Коллекторы с вакуумными трубками heatpipe отличаются доступной ценой, надежны и могут без ограничений использоваться в высоконапорных гелиотермальных системах. Вакуумные трубки heatpipe используются во всех вакуумных солнечных коллекторах Атмосфера.
Вакуумная трубка heatpipe с однотрубным манифолдомКоаксиальная вакуумная трубка heatpipe с двухтрубным манифолдомКоаксиальные вакуумные трубки с системой U-type
Еще одним типом трубчатых гелиоколлекторов являются коллекторы с коаксиальными трубками, в которых расположен проточный теплообменник U-образной формы.
При высокой эффективности трубки U-type имеют один серьезный недостаток — они являются одним целым с manifold’ом и должны монтироваться целиком. При этом, такая конструкция исключает замену одиночных трубок при выходе их из строя. Также недостатками коллекторов с трубками U-type, по сравнению с трубками heat-pipe, являются их большее гидравлическое сопротивление, повышенные требования к теплоносителю и, что немаловажно, более высокая цена.
Перьевые вакуумные трубки super-heatpipe
Коллекторы на основе перьевых вакуумных трубок являются самыми эффективными среди трубчатых коллекторов. Перьевые трубки состоят из системы heatpipe, закрепленной на плоском тепловом абсорбере с селективным покрытием, который помещен в вакуумированную трубу диаметра 80мм. Другими словами, это гибрид трубок хитпайп и вакуумных плоских коллекторов.
При высокой эффективности, перьевые трубки отличаются значительно более высокой ценой и более сложным монтажом. Кроме того, при выходе из строя такой трубки, ее придется менять целиком.
Солнечные коллекторы с перьевыми трубками редко применяются, однако доступны к заказу у некоторых европейских производителей. Как было сказано ранее эффективность коллекторов с трубками super heatpipe выше в сравнении с солнечными коллекторами heatpipe в среднем на 15%, однако такое увеличение выработки тепла солнечным коллектором сопровождается увеличением стоимости коллектора в среднем на 30-40%. Это далеко не всегда оправдано, да и доступность запчастей всегда под вопросом. На складе АТМОСФЕРА перьевые трубки super heatpipe, как правило, имеются.
Мнение специалиста:
Споры о том какие солнечные коллекторы лучше, мощнее, надежней или долговечней идут уже не первый десяток лет. Единственное «правильное решение», как правило, не существует.
При подборе солнечного коллектора инженер учитывает разные параметры эксплуатации и принимает обоснованное решение. В ряде случаев теплотехнический расчет и моделирование выработки тепла в годовом исчислении выполняется для разных типов коллекторов.
Инженер учитывает сезонность гелиосистемы, доступную площадь для размещения коллекторов, возможные периоды перепроизводства тепловой энергии, потенциал к увеличению мощности солнечного водонагревателя.
Квалифицированный инженер в случае когда не все параметры работы гелиосистемы могут быть определены на момент её установки предложит разбить инвестицию на этапы. При этом заказчику предоставляется возможность применить гелиосистему сезон и по его результатам принять обоснованное решение к увеличению мощности или оставить проектное решение принятое ранее без изменения.
Специалисты компании АТМОСФЕРА обладают экспертными знаниями в области солнечного теплоснабжения и готовы подключиться к проектам гелиосистем на любом из этапов из создания.
Вакуумные коллекторы в Украине. Цены на вакуумные коллекторы на Prom.ua
Работает
Вакуумный солнечный коллектор AC-VG-50 (бассейновый)
Доставка по Украине
30 392 грн
Купить
ООО»НПП»ДОЗОР»
Работает
Вакуумный солнечный коллектор AC-VG-25 (бассейновый)
Доставка по Украине
17 996 грн
Купить
ООО»НПП»ДОЗОР»
Работает
Солнечный вакуумный коллектор SC-Lh3-20
Под заказ
Доставка по Украине
30 792 грн
Купить
ООО»НПП»ДОЗОР»
Работает
Солнечный вакуумный коллектор SC-Lh3-30 без задних опор
Под заказ
Доставка по Украине
37 991 грн
Купить
ООО»НПП»ДОЗОР»
Работает
Солнечный вакуумный коллектор SC-Lh3-30 балконного типа
Под заказ
Доставка по Украине
29 593 грн
Купить
ООО»НПП»ДОЗОР»
Работает
Солнечный вакуумный коллектор Sunrain TZ58/1800-30R1A (с опорой)
На складе
Доставка по Украине
64 389. 36 грн
55 535.82 грн
Купить
VipMart.com.ua: все для солнечных станций — интернет-магазин
Работает
Солнечный вакуумный коллектор Sunrain TZ58/1800-30R1A (без опоры)
На складе
Доставка по Украине
59 130.54 грн
51 000.09 грн
Купить
VipMart.com.ua: все для солнечных станций — интернет-магазин
Работает
Вакуумный солнечный коллектор ALTEK AC-VGL-25 (с опорой)
На складе
Доставка по Украине
21 793.50 грн
18 796.89 грн
Купить
VipMart.com.ua: все для солнечных станций — интернет-магазин
Работает
Клапан вакуумный впускного коллектора LANOS 96184029
На складе
Доставка по Украине
1 252 грн
Купить
ALFIX-Запчасти
Работает
Солнечный вакуумный коллектор Altek SC-Lh3-10
Доставка из г. Киев
20 097 грн
Купить
Работает
Вакуумные клапаны всасывающего коллектора Ford C-MAX 07-10 1. 8/2.0
Доставка по Украине
735 грн
Купить
Dom-Avto.com.ua — Запчасти и аксессуары по выгодной цене
Работает
Вакуумные клапаны впускного коллектора Ford Focus II 04-12 1.8/2.0
Доставка по Украине
735 грн
Купить
Dom-Avto.com.ua — Запчасти и аксессуары по выгодной цене
Работает
Ford Mondeo IV 07-15 1.8/2.0 Вакуумные клапаны впускного коллектора
Доставка по Украине
735 грн
Купить
Dom-Avto.com.ua — Запчасти и аксессуары по выгодной цене
Работает
Вакуумные клапаны впускного коллектора Ford S-MAX 06-14 1.8/2.0
Доставка по Украине
735 грн
Купить
Dom-Avto.com.ua — Запчасти и аксессуары по выгодной цене
Работает
Ford Fiesta V 05-08 вакуумные клапаны впускного коллектора, арт. DA-20320
Доставка по Украине
по 1 309 грн
от 6 продавцов
1 309 грн
Купить
Автосвіт
Смотрите также
Работает
Ford Focus C-MAX 04-07 вакуумные клапаны впускного коллектора, арт. DA-20321
Доставка по Украине
по 1 309 грн
от 5 продавцов
1 309 грн
Купить
Автосвіт
Работает
Ford Focus II 04-12 вакуумные клапаны впускного коллектора, арт. DA-20322
Доставка по Украине
по 1 309 грн
от 5 продавцов
1 309 грн
Купить
Автосвіт
Работает
Ford Galaxy 06-15 вакуумные клапаны впускного коллектора, арт. DA-20323
Доставка по Украине
по 1 309 грн
от 5 продавцов
1 309 грн
Купить
Автосвіт
Работает
Ford Mondeo IV 07-15 вакуумные клапаны впускного коллектора, арт. DA-20324
Доставка по Украине
по 1 309 грн
от 5 продавцов
1 309 грн
Купить
Автосвіт
Работает
Вакуумный солнечный коллектор AXIOMA energy AX-20HP24 (всесезонный)
Доставка по Украине
21 546 грн
Купить
VipMart.com.ua: все для солнечных станций — интернет-магазин
Работает
Вакуумный солнечный коллектор AXIOMA energy AX-10HP24 (всесезонный)
Доставка по Украине
12 306 грн
Купить
VipMart. com.ua: все для солнечных станций — интернет-магазин
Работает
Коллектор впускной MN980322 с вакуумным клапаном MN980321 995162 Lancer X Mitsubishi
Доставка по Украине
2 525 грн
Купить
ZAPCHASTCLUB
Работает
Вакуумный ресивер (коллектор) Mercedes GLK-Class 2.2cdi (X204) 2008-2015 A6510700868 65777
Заканчивается
Доставка по Украине
1 050 грн
Купить
Авторазборка продажа б/у автозапчастей
Работает
Солнечный коллектор ALTEK SC-Lh3-20 вакуумный
Доставка по Украине
32 354 грн
Купить
Работает
Солнечный вакуумный коллектор SC-Lh4-30 (без задних опор)
Под заказ
Доставка по Украине
41 590 грн
Купить
ООО»НПП»ДОЗОР»
Работает
Ford Fiesta V 05-08 вакуумные клапаны впускного коллектора, Код-20320
Доставка по Украине
1 309 грн
Купить
MOBILE-VG-SHOP
Работает
Ford Focus C-MAX 04-07 вакуумные клапаны впускного коллектора, Код-20321
Доставка по Украине
1 309 грн
Купить
MOBILE-VG-SHOP
Работает
Ford Focus II 04-12 вакуумные клапаны впускного коллектора, Код-20322
Доставка по Украине
1 309 грн
Купить
MOBILE-VG-SHOP
Работает
Ford Galaxy 06-15 вакуумные клапаны впускного коллектора, Код-20323
Доставка по Украине
1 309 грн
Купить
MOBILE-VG-SHOP
Вакуумные (трубчатые) солнечные коллекторы
В основе конструкции вакуумного солнечного коллектора заложена трубчатая система изоляции медного абсорбера. Тут каждая медная трубка вставлена в запаянный по концам стеклянный сосуд цилиндрической формы и имеет свою собственную изоляцию. Причём, как видно из названия, теплоизолирующим материалом в таком коллекторе служит вакуум. Он совсем не проводит тепла, поэтому полностью исключает потери на конвекцию и теплопроводность и, таким образом, сводит общие тепловые потери коллектора к минимуму.
Это позволяет обеспечить высокий и стабильный КПД коллектора даже при слабом рассеянном солнечном излучении в облачный день, а также при отрицательной температуре наружного воздуха.
Поэтому вакуумные солнечные коллекторы производят в среднем на 30-40% больше тепловой энергии в течение года по сравнению с другими типами коллекторов.
Стеклянные трубы вакуумных коллекторов позволяют солнечным лучам всегда падать на приёмную поверхность медных трубок под прямым углом, сводя отражения к минимуму. При первых лучах солнца ранним утром, или днём, когда солнце нестерпимо палит, или вечером, на закате, — всегда теплоносная жидкость в коллекторе будет нагреваться постоянно, с одинаковой интенсивностью. Даже при сильной облачности или во время дождя коллектор будет снабжать дом тёплой водой.
Трубки вакуумного коллектора выполнены из ударопрочного стекла, способного выдержать удары града даже большого размера или падение коллектора с небольшой высоты.
Тем не менее стеклянные трубки имеют тонкие стенки — за счёт минимальной толщины стенок стеклянных трубок вакуумные коллекторы обладают наименьшей тепловой инерцией. Благодаря этому вакуумный коллектор намного быстрее освобождается от оледенения, инея, снега.
Приходя в рабочее состояние практически сразу на рассвете, он начинает производить горячую воду, в то время как плоские коллекторы все ещё простаивают.
Все части коллектора, контактирующие с теплоносной жидкостью, выполнены из высококачественной меди.
Трубки абсорбера, по которым перемещается теплопроводящая жидкость, выполняются или U-образной формы, или коаксиально, то есть в виде двух трубок разного диаметра, вставленных друг в друга. При этом по внутренней трубке вниз подаётся холодная жидкость, нагревающаяся по мере движения. А потом, уже частично прогретая, она устремляется вверх по наружной трубке, где ещё сильнее нагревается и часть своего тепла отдаёт внутренней трубке, которая уже греет очередную порцию воды.
Очень часто внутренняя сторона стеклянной трубки, обращённая к солнцу, покрывается зеркальным слоем, чтобы лучи, проходящие мимо медной трубки, отразились от изогнутого зеркала и все же попали на неё, только с обратной стороны.
Таким образом, в нагреве теплоносной жидкости принимает участие вся поверхность медной трубки.
И это опять-таки выгодное отличие от абсорбера плоского коллектора.
Обладая низкой парусностью, вакуумные коллекторы просто, легко и надёжно крепятся к кровле. Снег, дождь и ветер свободно проходят между трубками. Поэтому такие коллекторы могут успешно использоваться даже в районах, где часто бывают штормовые ветры и ураганы, на побережье или в горах. При механическом повреждении одной или нескольких вакуумных трубок их легко можно заменить без остановки и слива всей системы. Одна трубка стоит значительно дешевле, чем весь коллектор.
Высокая надёжность и долговечность вакуумных коллекторов обеспечивают потребителей теплом и горячей водой на долгие годы. Такие коллекторы могут использоваться и в системах с принудительной циркуляцией теплоносной жидкости, и в системах с естественной циркуляцией. Есть даже модели, у которых теплоаккумулирующий бак не отнесён от коллектора на некоторое расстояние, а соединён с трубками напрямую, Это позволяет системе занимать наименьшее пространство и сокращает потери тепла, неизбежно получаемые при перемещении горячей жидкости по трубопроводам.
До недавнего времени высокая стоимость вакуумных коллекторов была чуть ли не единственным их недостатком, что в значительной степени ограничивало число лиц, желающих их приобрести, и было серьёзным препятствием к началу их широкого потребления. Бал правили плоские коллекторы. В некоторых странах их производство налажено не только на государственном и высокопрофессиональном уровне, но даже в небольших гаражных мастерских.
С приходом на рынок солнечных коллекторов производителей из Азиатского региона, цены на вакуумные коллекторы существенно упали. И теперь даже модели известных европейских производителей можно приобрести по вполне умеренным ценам.
Инвестиции в солярные системы, как показывает практика, окупаются уже за 1-5 лет. После окупаемости системы начинается период, при котором природа и технологии начинают работать на потребителя и приносить ему доход в виде экономии средств на энергопотребление последующие тридцать или сорок лет.
ТИПЫ ВАКУУМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ.Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде
В таком коллекторе вакуумные трубки соединены с накопительным баком. Из контура теплообменника вода течёт прямо в трубки, нагревается и возвращается обратно. Такие системы еще называют термосифонными.
К преимуществам этих систем относится непосредственная передача тепла воде без участия других элементов. Термосифонные системы работают на принципе явления естественной конвекции, когда теплая вода стремится вверх. В термосифонных системах бак должен быть расположен выше коллектора. Когда вода в трубках коллектора нагревается, она становится легче и естественно поднимается в верхнюю часть бака. Более прохладная вода в баке течет вниз в трубки, таким образом, обеспечивается циркуляция во всей системе.
В этих системах бак объединен с коллектором и не рассчитан на магистральное давление, поэтому термосифонные системы нужно использовать либо с подачей воды из выше расположенной емкости, либо через уменьшающие давление редукторы. Такая система имеет минимальное гидравлическое сопротивление.
Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником
Такой коллектор имеет все преимущества и особенности предыдущего типа коллекторов.
Отличием является наличие встроенного в бак эффективного теплообменника, что позволяет подсоединить коллектор с баком к напорной сети водоснабжения. При этом в трубках по-прежнему практически нет давления.
Одним из преимуществ также является возможность заполнения водонагревательного контура незамерзающей жидкостью, что позволяет использовать его и при небольших минусовых температурах.
Другим преимуществом является то, что в коллекторе не откладываются соли жесткости и другие загрязнения, так как объем теплоносителя один и тот же, а расходуемая вода проходит только по внутреннему медному теплообменнику.
Вакуумный коллектор с термотрубками
Главным элементом солнечных коллекторов данной конструкции является термотрубка – закрытая медная труба с небольшим содержанием легкокипящей жидкости.
Работа высокотехнологичных вакуумных трубок основана на простом принципе тепловой трубы, которая представляет собой полый медный стержень, запаянный с обоих концов с расширением в верхней части. Внутри него находиться нетоксичная жидкость (иноргатик). При нагревании жидкости до температуры кипения она закипает и в парообразном состоянии поднимается в верхнюю часть – наконечник (конденсатор), температура на котором может достигать 250-380°С. И там конденсируется, отдавая тепло. А конденсат стекает по стенкам трубки вниз и процесс повторяется. Тепловая трубка вставляется в стеклянную трубу и фиксируется между двумя алюминиевыми ребрами. Форма ребер такова, что площадь их контакта с тепловой трубкой и внутренней поверхностью вакуумной трубы максимальна. Такая модель ребер обеспечивает максимальную передачу тепла к медной тепловой трубке, а потом теплоносителю в проточном теплообменнике. Внутренняя полость тепловой трубки – вакуумирована, поэтому эта жидкость испаряется даже при температуре около 30°С. При меньшей температуре трубка «запирается» и дополнительно сохраняет тепло.
Солнечные коллекторы всех указанных типов есть в арсенале нашей компании.
ВАКУУМНЫЙ КОЛЛЕКТОР С ПРЯМОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ ВОДЕ.
Бренд АНДИ Групп Серия ДАЧА Модель XF-II. Cистема без давления сезонной эксплуатации.
Необходимо использовать сезонно (апрель-октябрь). Дальнейшее их использование невозможно за счет вероятности замерзания жидкости внутри трубок и дальнейшего повреждения прибора.
Использование этих коллекторов наиболее выгодно в регионах, где нет отрицательных температур. В этом случае, их установка окупается меньше чем за сезон. Поскольку данный вид коллектораработает исключительно без давления (не допускается давление в баке более 0,2 атмосфер), то подключение данного оборудование к магистральным трубопроводам возможно только с использованием понижающего редуктора или открытого бака с поплавковым механизмом. Поэтому, если на выходе необходим напор (например, для работы сантехнических приборов — кранов, санузла и т. п.), после солнечной водонагревательной установки нужно ставить гидроаккумулятор (насос с резиновым баком), рассчитанный на работу с горячей водой. Также к недостаткам можно отнести и возможность откладывания солей и другие загрязнения внутренней поверхности трубок при повышенной жёсткости или загрязненности воды. Это может привести к ухудшению поглощающих свойств вакуумных трубок.
ВАКУУМНЫЙ КОЛЛЕКТОР С ПРЯМОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ ВОДЕ И ВСТРОЕННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.
Бренд АНДИ Групп Серия УНИВЕРСАЛ Модель CP-II. Система под давлением круглогодичной эксплуатации.
Это более технологичный вариант предыдущего вида коллектора. За счет неизменности теплоносителя (можно залить незамерзающую жидкость, увеличивая диапазон эксплуатации до круглогодичного использования) в вакуумных трубках он не подвержен риску загрязнения внутренних поверхностей. Кроме того возможно подключение коллектора к трубам с магистральным давлением.
ВАКУУМНЫЙ КОЛЛЕКТОР С ТЕРМОТРУБКАМИ.
Бренд АНДИ Групп Серия ПАНЕЛЬ Модель SCH. Круглогодичное применение в сплит-системах солнечного водонагревателя
Самый технологичный на данный момент тип коллектора. Может эффективно работать при температуре до -35°С без электрического догрева.
В отличие от плоского коллектора, при механическом повреждении одной или нескольких вакуумных трубок, они легко заменяются без остановки и слива всей системы. Из-за формы трубок и более эффективного поглощения солнечной радиации с одного м2 вакуумный коллектор собирает в 1,5 раза больше тепловой энергии. К недостаткам данного типа приборов можно отнести относительно большую цену. Но этот «минус» компенсируется большим количеством « плюсов».
SPE Вакуумные/гравитационные коллекторы
Вакуумные коллекторы ТФЭ
Гравитационные коллекторы SPE
Сетка Список
Фильтры
2550100 на страницу
PositionName AscName DescPrice AscPrice DescCreated OnRating AscRating Desc
Артикул № 5010-50430
$283,00
Артикул № 5010-50431
Аксессуар для гравитационного коллектора GL-SPE (для общего анализа)
$136,00
Артикул № 5010-50432
Аксессуар для гравитационного коллектора GL-SPE (для общего анализа)
186,00 долларов США
Артикул № 5010-50433
Аксессуар для гравитационного коллектора GL-SPE (для общего анализа)
216,00 долларов США
Артикул № 5010-50434
Аксессуар для гравитационного коллектора GL-SPE (для общего анализа)
$243,00
Артикул № 5010-50440
$384,00
Артикул № 5010-50441
Аксессуар для гравитационного коллектора ТФЭ (для анализа неорганических соединений)
$130. 00
Артикул № 5010-50410
$657,00
Артикул № 5010-50420
Принадлежности для гравитационного штатива GL-SPE и гравитационного коллектора GL-SPE (для общего анализа)
117,00 долларов США
Артикул № 5010-50421
Аксессуар для гравитационного штатива GL-SPE
277,00 долларов США
Артикул № 5010-50422
Аксессуар для гравитационного штатива GL-SPE
$264,00
Артикул № 5010-50423
Аксессуар для гравитационного штатива GL-SPE
$222,00
Артикул № 5010-50424
Аксессуар для гравитационного штатива GL-SPE
$348,00
Артикул № 5010-50425
Аксессуар для гравитационного штатива GL-SPE
$348,00
Артикул № 5010-50400
Аксессуар для гравитационного штатива GL-SPE
$302,00
Артикул № 5010-50230
Этот стандартный вакуумный коллектор рекомендуется для начала твердофазной экстракции. Стойка 12 мм/16 мм и насос для отработанной жидкости поставляются в комплекте. Вакуумный коллектор InertSep имеет легкий доступ к следующей воронке для отработанной жидкости при проведении твердофазной экстракции. Установить содержимое • Стеклянная камера: 1 шт. • Вакуумный г…
1717,00 долларов США
Артикул № 5010-50231
Для эффективного анализа ТФЭ с использованием системы вакуумного коллектора InertSep необходимые аксессуары предоставляются в виде набора для общего анализа или анализа окружающей среды, для которого требуется много образцов, таких как речная вода. Некоторые наборы подходят для ваших аналитических целей. Для общего анализа • Вакуумный коллектор InertSep: 1 шт. • Мембранный вакуумный насос: …
3492,00 долларов США
Артикул № 5010-50232
Для эффективного анализа ТФЭ с использованием системы вакуумного коллектора InertSep необходимые аксессуары предоставляются в виде набора для общего анализа или анализа окружающей среды, для которого требуется много образцов, таких как речная вода. Некоторые наборы подходят для ваших аналитических целей. Для анализа окружающей среды • Система вакуумного коллектора InertSep: 1 шт. • Диафрагма V…
4445,00 долларов США
Артикул № 5010-50233
Азотная кислота и серная кислота используются для анализа неорганических соединений. Этот тип системы вакуумного коллектора изготовлен из нержавеющей стали, которая не подвержена кислотному распаду. В этот штатив можно установить DigiTUBE объемом 50 мл до 8 шт. Установить содержимое • Стеклянная камера: 1 шт. • Крышка (на 8 образцов): 1 шт. • Прокладка: 1 шт. • Вакуумметр (SUS): 1 шт. • …
2062,00 долларов США
Артикул № 5010-50234
Это набор, содержащий штатив для 4 колб в форме баклажана 50 мл (колбы в форме баклажана 100 мл 2 шт). Установить содержимое • Стеклянная камера: 1 шт. • Крышка: 1 шт. • Прокладка: 1 шт. • Вакуумметр: 1 шт. • Предохранительный клапан: 1 шт. • Вилка: 4 шт. • Гнездо Luer из ПТФЭ: 4 шт. • Наконечник из нержавеющей стали: 4 шт. • Вакуумный коллектор GL-SPE TS29/3…
1512,00 долларов США
Артикул № 5010-50235
GL-SPE Manifold Kit 20 представляет собой систему вакуумного коллектора для одновременной обработки 20 картриджей для ТФЭ. Штативы для концентрационных пробирок на 20 мл и 30 мл и регулятор вакуума входят в стандартную комплектацию этого набора. Установить содержимое • Стеклянная камера: 1 шт. • Прокладка: 1 шт. • Наконечник для доставки (SUS): 20 шт. • Наконечник подачи (ПТФЭ): 20 шт. …
2076,00 долларов США
Артикул № 5010-50236
Регулируемая потоком (около 1 мл/мин) скорость самотечного элюирования позволяет эффективно элюировать картриджи DNHP (до 20 картриджей) после улавливания альдегидов. Нет необходимости в насосе для элюирования из картриджей, таким образом, эта система исключает трудоемкую процедуру элюирования вручную. Установить содержимое • Стеклянная камера: 1 шт. • Штатив для пробирок 16 мм: 1 шт. •…
1570,00 долларов США
Артикул № 5010-50237
Деталь для коллектора InertSep
$732,00
Артикул № 5010-50238
Деталь для коллектора InertSep Установите на стеклянную камеру для выполнения экстракции твердой фазы.
$644,00
Артикул № 5010-50239
Деталь для коллектора InertSep
$644,00
Артикул № 5010-50241
Деталь для коллектора InertSep
$392,00
Артикул № 5010-50242
Деталь для коллектора InertSep
$644,00
Артикул № 5010-50243
Детали вакуумного коллектора для анализа неорганических соединений
$739,00
Артикул № 5010-50244
Детали вакуумного коллектора для анализа неорганических соединений
$644,00
Артикул № 5010-50245
Детали вакуумного коллектора для анализа неорганических соединений
$252,00
Артикул № 5010-50246
Детали вакуумного коллектора для анализа неорганических соединений
$644,00
Артикул № 5010-50247
Вакуумный коллектор (для колб в форме баклажанов) Детали
$585,00
Артикул № 5010-50248
Вакуумный коллектор (для колб в форме баклажанов) Детали
$644,00
Артикул № 5010-50249
Вакуумный коллектор (для колб в форме баклажанов) Детали
$369,00
Артикул № 5010-50251
Вакуумный коллектор 20 (на 20 образцов) Детали
$644,00
Артикул № 5010-50252
Вакуумный коллектор 20 (на 20 образцов) Детали
$50. 00
Артикул № 5010-50253
Вакуумный коллектор 20 (на 20 образцов) Детали
$644,00
Артикул № 5010-50150
1127,00 долларов США
Артикул № 5010-50155
$819,00
Артикул № 5010-33071
$579,00
Артикул № 5010-50014
Деталь для коллектора InertSep Отображение уровня вакуума в стеклянной камере.
111,00 долларов США
Артикул № 5010-50015
Деталь для коллектора InertSep Используется для регулировки количества подаваемого вакуума. Отрегулируйте, следя за давлением, отображаемым на вакуумметре.
$60.00
Артикул № 5010-50032
Деталь для коллектора InertSep Соединение типа Люэра может быть выполнено, например. с твердофазным картриджем или фильтрующим диском. Также используется для соединения насадок доставки с крышкой.
$644,00
Артикул № 5010-50019
Деталь для коллектора InertSep Изготовлен стандартный напорный наконечник. Стандартный напорный наконечник изготовлен из нержавеющей стали (5010-50019). Если требуется корректирующее сопротивление, используйте тип PTFE (5010-50020).
$644,00
Артикул № 5010-50020
Деталь для коллектора InertSep Изготовлен стандартный напорный наконечник. Стандартный напорный наконечник изготовлен из нержавеющей стали (5010-50019). Если требуется корректирующее сопротивление, используйте тип PTFE (5010-50020).
$644,00
Артикул № 5010-50240
Деталь для коллектора InertSep Имеется 5 типов штативов: пробирка 12/16 мм, пробирка для концентрации 20 мл, пробирка для концентрации 30 мл, TS29. /38 колба в форме баклажана, TS 29/38 колба Florence 50/100 мл.
$644,00
Артикул № 5010-50033
Деталь для коллектора InertSep Используется для соединения стеклянной камеры с вакуумным насосом.
$644,00
Артикул № 5010-50016
Деталь для коллектора InertSep Необходимо подключить любую неиспользуемую линию.
$644,00
Артикул № 5010-50018
Деталь для коллектора InertSep Гайка из нержавеющей стали для стойки
$644,00
Артикул № 5010-50129
Деталь для коллектора InertSep Полимерная гайка для стойки
$644,00
- 1
- 2
- Next
Блоки вакуумных коллекторов с монтажными пластинами
Блоки вакуумных коллекторов
с монтажными пластинами
Особенности
| |
Применение Качественные коллекторы ANVERбыли разработаны для обеспечения эффективных распределительных соединений для вакуумных систем или систем среднего давления. |
Технические характеристики
Максимальное давление: 1000 фунтов на кв. дюйм
Вакуум: 30 дюймов ртутного столба
Температура: от -65 до 250 °F
Габаритные характеристики
Фото продукта (Нажмите, чтобы увеличить ) | Номер детали | Труба | А | B | С | Г | E | F | Адаптер | |||
MB-18F | 1/8″NPT | 0,157 | 0,18 | 0,99 | 0,66 | 0,59 | 0,49 | МБАП-1 | ||||
MB-14F Только коллектор | 1/4″NPT | 0,26 | 0,22 | 1,57 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | МБАП-2 | ||||
MBC-14F | ||||||||||||
MB-38F | 3/8″NPT | 0,31 | 0,22 | 1,97 | 1,33 | 0,98 | 0,98 | МБАП-3 | ||||
MBC-38F | ||||||||||||
– | Фото продукта | Номер детали | Трубная резьба | А | Б | С | Д | Е | Ф | Номер адаптера | ||
MB-12F | 1/2″NPT | 0,31 | 0,22 | 1,97 | 1,33 | 1,18 | 0,98 | МБАП-3 | ||||
MBC-12F |
Копировать и вставить
[email protected] com
ANVER Corporation
36 Parmenter Rd
Hudson, MA 01749-3214 USA
Северная Америка: +1-800-654-3500
В мире: +1-972-469 Fax : +1-978-568-1570
www.anver.com
Copyright © Anver Corp. 2022
Microplate Vacuum Manifold
. -(844)-ЛАБОРАТОРНОЕ ПОСУДА (522-9273)
Меню
Учетная запись
Настройки
Язык
Слайт по умолчанию
- Добавить больше
Микропластифицируется. РНК, геномная ДНК, вирусные нуклеиновые кислоты и т. д.
Сортировка Позиция Наименование Цена Цвет Толщина Тип насоса Макс. Скорость потока Максимальная вакуумная мощность Читаемость Тип калибровки Читаемость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Адаптеры для перегонки Вакуумный адаптер Емкость Точность Тип запорного крана Тип конденсатора Размер соединения Длина конденсатора Тип цилиндра Точность Емкость Емкость конденсатора Тип колбы Точность Емкость Точность Тип пипетки Емкость Емкость Диаметр Размер Тип зажима Материал тигля Максимальная температура Размер лабораторного гнезда Материал лабораторного гнезда Материал основания Размеры основания Размер Кол-во отверстий Материал пробки Тип материала Тип стакана Вместимость стакана Тип бутылки Материал горловины Емкость Емкость Материал пробирки Стерильность Упаковка Тип крышки Емкость Точность Материал Тип колбы Материал колбы Точность Размер пробирки Цвет штатива Наконечники для пипеток Тип пипетки Вместимость Упаковка пипетки Градуировка Вместимость пипетки для переноса Общая длина Комплекты вакуумных насосов Тип чаши для взвешивания Сухой блок Размер нагревателя Тип контроллера Количество позиций Inc Тип смесителя Верхнеприводная мешалка Вместимость Тип регулятора Размер смесителя Конвекционная печь Вместимость регулятора Тип pH-метра Тип мешка Тип органайзера Размер пор Материал фильтра Диаметр фильтра Значение pH Объем pH Цвет Стандартизированные кислоты Стандартизированные основания Концентрация Нормальность (N) Концентрация Молярность (M) Другие титранты Форма Тип фильтра Скорость потока Удержание частиц Пористость Диаметр фильтра (см) Регулятор скорости Вместимость блендера Материал контейнера Напряжение печи Материал мембраны Смачивание предварительного фильтра Размер воронки Производитель Опасность Тип шкафа Тип корпуса Цвет поверхности Размер в мл Источник питания мешалки Отделка горлышка Объем флакона Крышка флакона Перегородка Ограниченный объем Материал вкладышей Ограниченный объем Емкость вставок Предварительно собранные флаконы с наборами укупорочных средств Удобная упаковка Цвет флакона Градуировка Маркировочное пятно Материал флакона Тип стойки Тип хранения Тип зубца Настройка основания Фиксированные объемы — мкл Переменные объемы — мкл Тип упаковки Объем — мкл Размер коробки Материал Вместимость коробки Размер пробирки Количество Конфигурация планшета формата лунок T выпуск Культура Обработанный тип лунки Класс материала закрытия Материал уплотнительной пленки Размер листа Марка Тип крышки Тип наконечника Тип наконечника с ручным управлением Фиксированные объемы Переменные объемы Каналы Электронные переменные объемы Тип рта Обработка поверхности Набор Направление по убыванию
View As GRID Список
4 пункты
Показать
12 24 36
на страницу
Нагрузка . ..
Загрузка больше …
Нагрузки. Тип Макс. Скорость потока Максимальная вакуумная мощность Читаемость Тип калибровки Читаемость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Читаемость Емкость Адаптеры для перегонки Вакуумный адаптер Емкость Точность Тип запорного крана Тип конденсатора Размер соединения Длина конденсатора Тип цилиндра Точность Емкость Емкость конденсатора Тип колбы Точность Емкость Точность Тип пипетки Емкость Емкость Диаметр Размер Тип зажима Материал тигля Максимальная температура Размер лабораторного гнезда Материал лабораторного гнезда Материал основания Размеры основания Размер Кол-во отверстий Материал пробки Тип материала Тип стакана Вместимость стакана Тип бутылки Материал горловины Емкость Емкость Материал пробирки Стерильность Упаковка Тип крышки Емкость Точность Материал Тип колбы Материал колбы Точность Размер пробирки Цвет штатива Наконечники для пипеток Тип пипетки Вместимость Упаковка пипетки Градуировка Вместимость пипетки для переноса Общая длина Комплекты вакуумных насосов Тип чаши для взвешивания Сухой блок Размер нагревателя Тип контроллера Количество позиций Inc Тип смесителя Верхнеприводная мешалка Вместимость Тип регулятора Размер смесителя Конвекционная печь Вместимость регулятора Тип pH-метра Тип мешка Тип органайзера Размер пор Материал фильтра Диаметр фильтра Значение pH Объем pH Цвет Стандартизированные кислоты Стандартизированные основания Концентрация Нормальность (N) Концентрация Молярность (M) Другие титранты Форма Тип фильтра Скорость потока Удержание частиц Пористость Диаметр фильтра (см) Регулятор скорости Вместимость блендера Материал контейнера Напряжение печи Материал мембраны Смачивание предварительного фильтра Размер воронки Производитель Опасность Тип шкафа Тип корпуса Цвет поверхности Размер в мл Источник питания мешалки Отделка горлышка Объем флакона Крышка флакона Перегородка Ограниченный объем Материал вкладышей Ограниченный объем Емкость вставок Предварительно собранные флаконы с наборами укупорочных средств Удобная упаковка Цвет флакона Градуировка Маркировочное пятно Материал флакона Тип стойки Тип хранения Тип зубца Настройка основания Фиксированные объемы — мкл Переменные объемы — мкл Тип упаковки Объем — мкл Размер коробки Материал Вместимость коробки Размер пробирки Количество Конфигурация планшета формата лунок T выпуск Культура Обработанный тип лунки Класс материала закрытия Материал уплотнительной пленки Размер листа Марка Тип крышки Тип наконечника Тип наконечника с ручным управлением Фиксированные объемы Переменные объемы Каналы Электронные переменные объемы Тип рта Обработка поверхности Набор Направление по убыванию
View as Grid List
4 Items
Show
12 24 36
per page
Filter
Shopping Options
InertSep Vacuum Manifold System | Продукция
Для эффективного анализа ТФЭ с использованием системы вакуумного коллектора InertSep необходимые аксессуары предоставляются в виде набора для общего анализа или анализа окружающей среды, для которого требуется много образцов, таких как речная вода. Некоторые наборы подходят для ваших аналитических целей.
Вакуумный коллектор InertSep для общего анализа или анализа окружающей среды
- Для общего анализа
- Вакуумный коллектор InertSep: 1 шт.
- Мембранный вакуумный насос: 1 шт.
- Колба для всасывания и фильтрации 1 л: 1 шт.
- Вакуумная трубка 2 м: 1 шт.
- Соединительная трубка: 2 шт.
- Запорный клапан: 12 шт.
- Трубка Spitz с заглушкой и шкалой 12 мм: 12 шт.
- Трубка Spitz с заглушкой и шкалой 16 мм: 12 шт.
- Для анализа окружающей среды
- Система вакуумного коллектора InertSep: 1 шт.
- Мембранный вакуумный насос: 1 шт.
- Колба для всасывания и фильтрации 3 л: 1 шт.
- Вакуумная трубка 2 м: 1 шт.
- Соединительная трубка: 2 шт.
- Запорный клапан: 12 шт.
- LS Трубка: 6 шт.
- Трубка Spitz с заглушкой и шкалой 12 мм: 12 шт.
- Трубка Spitz с заглушкой и шкалой 16 мм: 12 шт.