Inlight New Energy: ¡Su proveedor líder de colectores solares!
Inlight New Energy (Zhejiang) Co., Ltd., fundada en 2005, es un fabricante especializado en sistemas de calefacción solar. Sus principales productos incluyen calentadores de agua solares no presurizados, presurizados compactos y con tubos de calor divididos. La empresa ha exportado a más de 50 países y tiene una buena acogida entre los clientes.
Fuerte capacidad de producción
La empresa tiene una superficie de 10.206 metros cuadrados, una capacidad de producción anual de 300.200 unidades, derechos de exportación y 150 empleados. Hemos introducido equipos avanzados, como una punzonadora de torreta CNC y varias máquinas de soldar.
Aceptar servicio ODM/OEM
Ofrecemos servicios personalizados para distintas capacidades, apariencias, ubicaciones de instalación, funciones e integración de sistemas. Aceptamos cualquier tipo de impresión o diseño de logotipos. Los compradores pueden proporcionar muestras y pagar los gastos de envío y de muestra.
Rica experiencia
Con más de 18 años de experiencia en este campo, hemos completado más de 90 proyectos de productos y contamos con más de 80 patentes. Podemos ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las demandas del mercado.
Amplia gama de aplicaciones
Nuestros productos son ampliamente utilizados en hoteles, complejos turísticos, hospitales, albergues y sectores agrícolas como criaderos y fábricas de productos lácteos, industrias de procesamiento, suministro de agua para calderas, lavanderías y comedores.
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Colector solar para piscinaMaterial del núcleo: cobre y aluminioVer más
Recubrimiento: Anodizado
Eficiencia: Absortividad mayor o igual al 95%, emisividad menor o igual al 20%
Placa absorbente: Cobre y aluminio, δ=0.45 mm -
Coleccionista solar redondoTubo de encabezado: todo cobre T2, φ25*0.6*1060 mm, 2pcsVer más
Tubo ascendente: cobre y aluminio, φ14*0.45 mm, 7pcs
Junta: tecnología compuesta
Materiales: lana de vidrio+ plato de benceno/lana de vidrio+ espuma de poliuretano densa -
Colector Solar FPCDimensión (mm): 2000*1060*70 mm / 2000*1060*80 mmVer más
Espesor: 30 mm / 40 mm / 50 mm de espesor en consecuencia
Material: placa de zincificación 0.3 mm / hoja de aluminio en relieve 0.3 mm
Sellado: prueba de elasticidad metálica,... -
Sistema de colector solar térmicoDimensión del colector solar L*W*T: 2000mm*1000mm*80mmVer más
Especificaciones de los tubos verticales de cobre. & Cantidad (mm): Ф10 * δ0.6 * 1886, 8 piezas de cobre
Especificaciones de tubos colectores de cobre. Y cantidad (mm): Ф22 *... -
Colector solar de placaGrosor de la cubierta: 3,5 mm.Ver más
Cover Transmission: >91.7%
Área bruta: 2.00㎡
Área de apertura: 1,85㎡ -
Colectores solares térmicos de panel planoRecubrimiento absorbente de espectro: TitanioVer más
Tecnología: Proceso avanzado de soldadura ultrasónica
Absortividad: 93%±2%
Material de aislamiento: fibra de vidrio de 30 mm. -
Colector solar de placa plana de agua calienteMarco: δ1.5mm, aleación de aluminioVer más
Color del marco: plateado o negro
Placa trasera: Acero galvanizado 0.3 mm de espesor
Junta de sellado: EPDM -
Colector solar de panel planoDimensión del colector solar L*W*T: 2000mm*1000mm*80mmVer más
Especificaciones de los tubos verticales de cobre. & Cantidad (mm): Ф8/10 * δ0.6 * 1886, 8 piezas de cobre
Especificaciones de tubos colectores de cobre. Y cantidad (mm): Ф22... -
Colector solar de placa planaTamaño del colector: 2000x1000x90mmVer más
Área de absorción: 1,88 m2
Material de la aleta: aleación de aluminio
Capa de revestimiento: titanio azul -
Colector térmico de placa planaMarco de borde: aleación de aluminioVer más
Hoja trasera: acero galvanizado, espesor: 0.4 mm
anillo de sellado: elasticidad del metal antienvejecimiento a prueba de agua
Presión de trabajo: 6 bares -
Coleccionista solar en la azotea1. interno del colector: acero inoxidable de grado alimenticio sus 304-2 B 0.4 mmVer más
2. Exterior Shell: acero inoxidable 304 0.4 mm
3. aislamiento: capa de espuma de poliuretano de alta densidad 40 mm
4. Entrada y salida del... -
Colector Solar TérmicoTamaño (mm): Φ47×1500 Φ58×1800Ver más
Tubo (uds): 15/ 20 / 25 / 30 / 36
Material: vidrio de borosilicato, revestimiento de magnetrón
Recubrimiento: AL/AL-ALN(H)/AL-ALN(L)/ALN o Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN
¿Qué es un colector solar?
Un colector solar es un objeto que se utiliza para captar energía del sol, lo que hace absorbiendo la radiación solar y convirtiéndola en calor o electricidad. El tipo de material y el revestimiento de un colector solar se utilizan para maximizar la absorción de energía solar.
Ventajas del colector solar
Coste de combustible cero:
Los colectores solares de concentración no necesitan combustible, como la mayoría de las demás fuentes de energía renovable. Esto es, sin duda, una ventaja significativa frente a los combustibles fósiles, cuyo coste aumenta rápidamente cada año. Por este motivo, los precios de la electricidad también aumentan rápidamente en más partes del mundo, a un ritmo superior al de la inflación general.
Puede producir tanto electricidad como calor:
Los colectores solares de concentración proporcionan calor a una temperatura mucho más alta. Debido a las temperaturas más altas, el equipo de generación de energía puede generar tanto electricidad como calor.
Disponibilidad de electricidad las 24 horas:
Los colectores solares concentrados permiten producir electricidad las 24 horas del día mediante el almacenamiento de energía. Otras formas de energía renovable, como la eólica, son intermitentes.
Energía limpia y renovable:
La energía solar es una fuente de energía limpia y sostenible, que reduce las emisiones de carbono.
Ahorro de energía:
Los colectores solares pueden reducir los costos de energía y contribuir al ahorro energético en comparación con las fuentes de energía tradicionales.
Producción sostenible de calor y electricidad:
Los colectores solares se pueden utilizar para diversas necesidades energéticas, incluido el suministro de agua caliente, la calefacción de espacios y la generación de electricidad.
Bajos costos de mantenimiento:
Los colectores solares generalmente requieren poco mantenimiento y tienen una larga vida útil.
Tipos de colectores solares
Colectores de placa plana
Estos colectores son simplemente cajas de metal que tienen algún tipo de vidrio transparente como cubierta sobre una placa absorbente de color oscuro. Los lados y la parte inferior del colector suelen estar cubiertos con aislamiento para minimizar las pérdidas de calor a otras partes del colector. La radiación solar pasa a través del material de vidrio transparente y llega a la placa absorbente. Esta placa se calienta, transfiriendo el calor al agua o al aire que se encuentra entre el vidrio y la placa absorbente. A veces, estas placas absorbentes están pintadas con revestimientos especiales diseñados para absorber y retener el calor mejor que la pintura negra tradicional. Estas placas suelen estar hechas de metal que es un buen conductor, generalmente cobre o aluminio.
Colectores de tubos de vacío
Este tipo de colector solar utiliza una serie de tubos evacuados para calentar el agua para su uso. Estos tubos utilizan un vacío, o espacio evacuado, para capturar la energía del sol mientras minimizan la pérdida de calor al entorno. Tienen un tubo de metal interior que actúa como placa absorbente, que está conectada a un tubo de calor para llevar el calor recogido del sol al agua. Este tubo de calor es esencialmente un tubo donde el contenido del fluido está bajo una presión muy particular. [6] A esta presión, el extremo "caliente" del tubo tiene líquido hirviendo en su interior mientras que el extremo "frío" tiene vapor en condensación. Esto permite que la energía térmica se mueva de manera más eficiente de un extremo del tubo al otro. Una vez que el calor del sol se mueve desde el extremo caliente del tubo de calor al extremo de condensación, la energía térmica se transporta al agua que se está calentando para su uso.
Coleccionistas de Line Focus
Estos colectores, a veces conocidos como canales parabólicos, utilizan materiales altamente reflectantes para recolectar y concentrar la energía térmica de la radiación solar. [8] Estos colectores están compuestos por secciones reflectantes con forma parabólica conectadas en un canal largo. Una tubería que transporta agua se coloca en el centro de este canal para que la luz solar recogida por el material reflectante se concentre en la tubería, calentando el contenido. Estos son colectores de muy alta potencia y, por lo tanto, generalmente se utilizan para generar vapor para plantas de energía solar térmica y no se utilizan en aplicaciones residenciales. Estos canales pueden ser extremadamente efectivos para generar calor del sol, particularmente aquellos que pueden girar, siguiendo al sol en el cielo para garantizar la máxima recolección de luz solar.
Coleccionistas de puntos de enfoque
Estos colectores son grandes platos parabólicos compuestos de algún material reflectante que concentra la energía del Sol en un único punto. El calor de estos colectores se utiliza generalmente para hacer funcionar los motores Stirling. Aunque son muy eficaces para captar la luz solar, deben seguir activamente al Sol en el cielo para que sean de alguna utilidad. Estos platos pueden funcionar solos o combinarse en un conjunto para captar aún más energía del Sol.
Componentes del colector solar
Arriba
La cubierta del colector solar es transparente, puede serlo o no. Normalmente es de vidrio, aunque también se utiliza plástico por ser más económico y fácil de manipular, pero debe ser un plástico especial. Su función es minimizar las pérdidas por convección y radiación, por lo que debe tener la mayor transmitancia solar posible. La presencia de la cubierta mejora el rendimiento termodinámico del panel solar.
Canal de aire
Es un espacio (hueco o vacío) que separa el revestimiento del tablero de absorción. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular su espesor para equilibrar la pérdida provocada por convección y la alta temperatura que se puede producir si es demasiado estrecho.
Placa absorbente
La placa absorbente es un elemento que absorbe la energía solar y la transmite al líquido que circula por la tubería. La característica principal de la placa es que debe tener una alta absorción de energía solar y una baja radiación térmica. Como los materiales ordinarios no cumplen este requisito, se utilizan materiales combinados para obtener la mejor relación absorción/emisión.
Tubos o tuberías
Las tuberías están en contacto con placas de absorción (a veces soldadas) para intercambiar energía al máximo. En el caso de las tuberías, el líquido se calentará y entrará en el tanque de acumulación.
Capa de aislamiento
El objetivo de la capa de aislamiento es cubrir el sistema para evitar y reducir las pérdidas. Como el aislamiento es lo mejor, el material aislante debe tener una conductividad térmica baja para reducir la transferencia termodinámica de calor al exterior.
Acumulador
El acumulador es un elemento opcional, en ocasiones forma parte integrante del panel solar, en estos casos suele estar situado directamente encima o en el campo visual inmediato. En muchos casos la batería no forma parte del panel solar, sino del sistema térmico.
Proceso del colector solar
Paso 1: Corte a la mitad
Utilizar un cortador láser para dividir las celdas en dos y cambiar a celdas de área pequeña en serie es una buena solución para reducir las pérdidas de corriente y aumentar la potencia del módulo. Sin embargo, el módulo multiplica el número de puntos de conexión y plantea grandes exigencias al proceso de producción. Probaremos las celdas cortadas y solo las que pasen la prueba pasarán al siguiente paso.
Paso 2: Soldadura
¿Cómo se conectan las celdas individuales para formar un circuito? A altas temperaturas, la cinta de soldadura conecta los polos positivo y negativo de las celdas adyacentes. La cinta se derrite y se enfría rápidamente, creando una conexión física fuerte y permanente entre las celdas. Esta conexión forma una cadena de celdas. Aquí, la inspeccionamos manualmente antes de pasar al siguiente paso.
Paso 3: Diseño
¿Cómo construyen los fabricantes la estructura interna de un módulo fotovoltaico? En primer lugar, se disponen las cadenas de células sobre el vidrio fotovoltaico cubierto con EVA. A continuación, se sueldan las tiras deflectoras a las tiras de soldadura a ambos lados de las cadenas de células para formar el circuito preliminar. Además, la máquina dispensadora fija rápidamente el diseño del circuito.
Paso 4: Prueba El
El proceso final antes de la laminación implica realizar pruebas EL, en las que el operador escanea el módulo en la máquina EL. Podemos detectar fácilmente celdas muertas o con poca potencia, celdas en cortocircuito, grietas, etc. Si detecta algún error de este tipo, envíe el módulo de regreso para corregirlo.
Paso 5: Laminación
Durante la laminación, las altas temperaturas unen firmemente el vidrio, el EVA, las celdas y la lámina posterior para formar el cuerpo del módulo. Por lo tanto, necesitamos realizar un ajuste final y realizar pruebas para asegurarnos de que los componentes laminados sean más confiables.
Paso 6: Enmarcar
Para que el proceso de montaje sea más preciso, es necesario cortar el material sobrante en los bordes para que los módulos tengan forma y tamaño uniformes. El personal comprobará después el aspecto de las celdas. Una vez que tengas todo en orden, fija el marco de aluminio cortado firmemente al módulo utilizando un sellador. El panel queda totalmente protegido y evita que el aire, el polvo y la humedad afecten al módulo.
Paso 7: Arreglar la caja de conexiones
La caja de conexiones se monta sobre las tiras deflectoras que se extienden desde la placa posterior. Fijamos la caja de conexiones al módulo mediante sellador y procesos de soldadura para garantizar que la corriente pueda fluir sin problemas.
Paso 8: solidificar y limpiar
Después de soldar, deje que el módulo se solidifique durante 10-12 horas para permitir que la estructura se seque por completo y alcance una condición estable. Después del proceso de solidificación, debe limpiar manualmente el módulo para eliminar el polvo, los objetos extraños o el sellador derramado para presentar el conjunto en su mejor estado.
Cómo elegir un colector solar
Costo
El costo es esencial al elegir un colector solar para un sistema de calentamiento solar de agua. La ventaja es para los colectores de placa plana. Por lo general, los tubos de vacío solares cuestan un 20%-40% más que los colectores de placa plana. Pero puede obtener el máximo rendimiento de su inversión en colectores de tubos de vacío solares en unos pocos años, lo que los convierte en una inversión rentable para los sistemas de calentamiento solar de agua.
Eficiencia
En los colectores de tubos de vacío no se produce pérdida de calor por convección ni conducción. Por tanto, estos sistemas calientan el agua de forma más eficiente que los colectores de placa plana. La eficiencia se refiere a la eficiencia de calefacción por colector activo, no a la producción o eficiencia total del dispositivo. Se puede esperar una mayor eficiencia de los colectores solares de tubos de vacío durante todo el año, especialmente durante el invierno. Sin embargo, los colectores de placa plana pueden igualar su eficiencia en verano cuando hay una ligera diferencia entre la temperatura del agua calentada y la del entorno.
Proceso de instalación
La instalación de colectores solares de placa plana es una tarea difícil. Los colectores son pesados y tienen forma de paneles. Estos colectores deben izarse hasta el techo y montarse. Por su parte, los colectores de tubos de vacío vienen con tubos individuales livianos, lo que los hace mucho más fáciles de ensamblar e instalar que sus contrapartes.
Durabilidad
La convección en los colectores solares genera corrosión que afecta gravemente el rendimiento del sistema. Por lo general, los colectores solares de tubos de vacío no tienen aire, por lo que no puede haber convección en estos dispositivos. Eso los convierte en colectores más duraderos que los de placas planas. Actualmente, la mayoría de los colectores solares están disponibles con una garantía del fabricante de diez años y una garantía de potencia del 80 % de 25- años.
Mantenimiento
Desde un punto de vista práctico, los tubos de vacío solares no requieren mantenimiento. Si un tubo pierde su vacío, es posible que deba reemplazarlo. Pero cuando un colector de placa plana se daña, debe reemplazar toda la placa, lo que podría costarle mucho tiempo y dinero.
Consejos para la limpieza periódica de colectores solares
Seleccione un cepillo suave o una esponja:
Para evitar rayar la delicada superficie de los paneles, es imprescindible utilizar un cepillo de cerdas suaves o una esponja especialmente diseñada para la limpieza de paneles solares. Evite utilizar materiales abrasivos o productos químicos agresivos que puedan dañar el revestimiento protector.
Prepare una solución de limpieza no abrasiva:
Mezcle una solución de limpieza suave y no abrasiva con agua tibia. Puede crear una mezcla usando un jabón suave o una solución de limpieza de paneles solares especialmente formulada. Tenga cuidado con el uso de productos químicos que puedan dañar los paneles o afectar negativamente su rendimiento.
Frote suavemente la superficie:
Sumerja el cepillo suave o la esponja en la solución de limpieza y frote suavemente la superficie de los paneles con movimientos circulares. Preste especial atención a las áreas con suciedad o mugre persistentes. Recuerde ejercer una presión mínima para evitar posibles daños.
Enjuague con agua limpia:
Después de limpiar bien los paneles, enjuágalos con agua limpia para eliminar cualquier residuo o jabón. Un suave rociado con una manguera de jardín puede ser suficiente para enjuagar, o puedes usar un balde de agua limpia y un paño suave para limpiar cualquier resto de la solución de limpieza.
Deje que los paneles se sequen naturalmente:
Por último, deja que los paneles se sequen al aire de forma natural. Esto permite que las gotas de agua restantes se evaporen sin dejar rayas ni marcas en la superficie. Evita usar toallas o paños para secar los paneles, ya que pueden dejar pelusa o rayones.
Compruebe las conexiones
El primer paso es comprobar las conexiones entre el panel solar y el inversor, la batería y la red eléctrica. Los cables sueltos o corroídos pueden reducir el flujo de corriente y provocar caídas de tensión. Puede utilizar un multímetro para medir la tensión y la corriente en diferentes puntos y compararlos con las especificaciones. Si encuentra alguna discrepancia, es posible que deba ajustar o reemplazar los cables. Asegúrese de apagar el sistema y seguir las precauciones de seguridad antes de tocar cualquier componente eléctrico.
Limpiar la superficie
El segundo paso es limpiar la superficie del panel solar de polvo, suciedad, hojas, excrementos de pájaros u otros residuos que puedan bloquear la luz solar y reducir la potencia. Puedes utilizar un paño suave, un detergente suave y agua para limpiar suavemente la superficie. Evita utilizar productos químicos abrasivos o fuertes que puedan dañar el revestimiento o el vidrio. También puedes utilizar un cepillo suave o una manguera para eliminar la suciedad persistente. Intenta limpiar el panel por la mañana o por la noche, cuando esté fresco y seco.
Inspeccionar el daño
El tercer paso es inspeccionar el panel solar para detectar grietas, astillas, rayones o decoloración que puedan afectar su integridad estructural y su rendimiento. Puedes usar una linterna para buscar signos de humedad, corrosión o delaminación dentro del panel. También puedes revisar la lámina posterior, el marco y la caja de conexiones para ver si hay daños o desgaste. Si encuentras algún daño menor, es posible que puedas repararlo con un poco de epoxi o silicona. Sin embargo, si el daño es grave o afecta a las celdas, es posible que debas reemplazar el panel.
Probar la salida
El cuarto paso es probar la salida del panel solar en diferentes condiciones y compararla con los valores esperados. Puedes utilizar un comprobador de paneles solares o un amperímetro de pinza para medir la potencia, el voltaje y la corriente del panel. También puedes utilizar un piranómetro para medir la irradiancia solar y un termómetro para medir la temperatura. A continuación, puedes calcular la relación entre la eficiencia y el rendimiento del panel y ver si coinciden con los datos del fabricante. Si son inferiores a lo esperado, es posible que tengas que ajustar la inclinación u orientación del panel o buscar otros factores que afecten a su salida.
Solucionar problemas de los componentes
El quinto paso es solucionar los problemas de los demás componentes del sistema solar que puedan influir en el rendimiento del panel. Puede comprobar el inversor, la batería, el controlador de carga y la red para detectar posibles fallos o errores. También puede comprobar los fusibles, disyuntores e interruptores para detectar posibles disparos o roturas. Puede utilizar los manuales o los indicadores para diagnosticar el problema y seguir las instrucciones para solucionarlo. Es posible que deba restablecer, reemplazar o actualizar algunos componentes según el problema.
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Como uno de los principales fabricantes y proveedores de colectores solares en China, le damos una cálida bienvenida para que compre colectores solares baratos en nuestra fábrica. Todos los productos personalizados son de alta calidad y precio competitivo. Contáctenos para más detalles.
