Drie doelen zijn een glazen vacuümbuis, efficiënter en beter, vooral voor het verzamelen van zonne-energie om water te verwarmen Technische parameters Werkingsprincipe: Tri-target-vacuümbuis voor zonne-energie, die met een watertank of verdeelblok wordt verbonden; wanneer deze werkt, stroomt koud water omlaag in de vacuümbuis, en daar wordt het verwarmd met zonne-energie die wordt geabsorbeerd door de coating buiten de binnenste vacuümbuis, zal de zon efficiënt worden geabsorbeerd door de coating met weinig warmteverlies als gevolg van het vacuüm tussen de binnen- en buitenglazen buizen, en wanneer koud water heet wordt, zal heet water stijgen tot aan watertank of verdeelblok vanwege de grotere verhouding tot koud water, stroomt koud water weer in de zonne-vacuümbuis voor een ander verwarmingsproces.
Structuur |
Geheel glazen coaxiale structuur met dubbele buis |
Glasmateriaal |
Hoog borosilicaatglas 3.3 |
Diameter en dikte van de externe leiding |
φ =47± 0,7 mm & =1,6 mm, Φ =58± 0,7 mm & =1,6 mm, φ =70± 0,7 mm & =2,0 mm |
Binnendiameter en dikte van de pijp |
φ =37± 0,7 mm & =1,6 mm, Φ =47± 0,7 mm & =1,6 mm, φ =58± 0,7 mm & =1,6 mm |
Pijplengte |
800 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm, 2100 mm |
Absorberende coating |
Structuur |
CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN |
Sedimentmethode |
3 doel magnetron sputtering plating |
Specifieke absorptie |
As=0.93~0.96 (AM1.5) |
Emissieverhouding |
ε h=0.04~0.06(80± 5) |
Vacuümdichtheid |
P≤ 5,0 x 10 -3 Pa |
Parameters van eigenschap Sunning bij stationair draaien |
Y = 260 - 300 m2. /KW |
Zonnestraling voor het verkrijgen van een vooraf ingestelde watertemperatuur |
H≤ 3,7 MJ/M2 (Φ 47) |
H=3.74~4,2 MJ/m2 |
H≤ 4,7 MJ/M2 (Φ 58) |
H=2.9~3,2 MJ/m2 |
Gemiddelde warmteverliescoëfficiënt |
ULT=0.4~0,6W/(m2. ) |