Inlight New Energy: Vaš vodeći dobavljač solarnih kolektora!
Inlight New Energy (Zhejiang) Co., Ltd., osnovana 2005. godine, proizvođač je specijaliziran za solarne sustave grijanja. Njegovi glavni proizvodi uključuju solarne grijače vode bez tlaka, kompaktne tlačne i razdvojene toplinske cijevi. Tvrtka je izvozila u više od 50 zemalja i kupci su je dobro prihvatili.
Snažna sposobnost proizvodnje
Tvrtka se prostire na 10206 četvornih metara, s godišnjim proizvodnim kapacitetom od 300,000 kompleta, izvoznim pravima i 150 zaposlenika. Uveli smo naprednu opremu uključujući CNC prešu za bušenje s kupolom i razne strojeve za zavarivanje.
Prihvatite ODM/OEM uslugu
Pružamo prilagođene usluge za različite kapacitete, izglede, lokacije ugradnje, funkcije i integraciju sustava. Prihvaćamo bilo koju vrstu ispisa ili dizajna logotipa. Kupci mogu dati uzorke i platiti naknade za uzorak i kurirske usluge.
Bogato iskustvo
S više od 18 godina iskustva u ovom području, dovršili smo više od 90 projekata proizvoda i posjedujemo više od 80 patenata. Možemo ponuditi inovativna rješenja koja zadovoljavaju zahtjeve tržišta.
Širok raspon primjena
Naši proizvodi naširoko se koriste u hotelima, odmaralištima, bolnicama, domovima i poljoprivrednim sektorima kao što su mrijestilišta i tvornice mliječnih proizvoda, prerađivačka industrija, opskrba kotlovskom vodom, praonice rublja i kantine.
-
Solarni kolektor za bazenMaterijal jezgre: bakar i aluminijvidi više
Premaz: eloksiranje
Učinkovitost: apsorpcija veća ili jednaka 95%, emisivnost manja ili jednaka 20%
Apsorbirajuća ploča: bakar i aluminij, δ=0.45 mm -
Okrugli solarni kolektorCijev zaglavlja: sav bakar t2, φ25*0,6*1060 mm, 2pcsvidi više
RISER CUBE: bakar i aluminij, φ14*0,45 mm, 7pcs
Zajedništvo: složena tehnologija
Materijali: staklena vuna+ benzenska ploča/staklena vuna+ visoko gusta poliuretanska pjena -
FPC solarni kolektorDimenzija (MM): 2000*1060*70mm / 2000*1060*80mmvidi više
Debljina: debljina 30 mm / 40 mm / 50 mm
Materijal: ploča za cinciranje {{0}}. 3 mm / utisnuti aluminijski stražnji list 0,3 mm
Brtvljenje: metalni dokaz o elastičnosti, pečat... -
Sustav solarnih toplinskih kolektoraDimenzija solarnog kolektora D*Š*T: 2000mm*1000mm*80mmvidi više
Bakrene uzlazne cijevi Spec. & Količina (mm): F10 * δ0.6 * 1886, 8 komada bakra
Bakrene spojne cijevi Spec. & Količina (mm): F22 * δ0.6 * 1060 2kom bakra
Materijal pokrova:... -
Pločasti solarni kolektorDebljina poklopca: 3,5 mmvidi više
Cover Transmission: >91.7%
Bruto površina: 2.00㎡
Područje otvora blende: 1,85 ㎡ -
Solarni toplinski kolektori s ravnom pločomPremaz apsorbera spektra: titanvidi više
Tehnologija: napredni ultrazvučni postupak zavarivanja
Apsorpcija: 93%±2%
Izolacijski materijal: staklena vlakna 30 mm -
Ravni pločasti kolektor za toplu voduOkvir: δ1,5 mm, aluminijska leguravidi više
Boja okvira: trakasta ili crna
Stražnja ploča: pocinčani čelik 0.3 mm debljine
Brtva za brtvljenje: EPDM -
Ravni solarni kolektorDimenzija solarnog kolektora D*Š*T: 2000mm*1000mm*80mmvidi više
Bakrene uzlazne cijevi Spec. & Količina (mm): F8/10 * δ0.6 * 1886 , 8 kom bakar
Bakrene spojne cijevi Spec. & Količina (mm): F22 * δ0.6 * 1118 2kom bakra
Materijal pokrova:... -
Ravni solarni kolektorVeličina kolektora: 2000x1000x90mmvidi više
Površina upijača: 1,88 m2
Materijal peraje: legura aluminija
Sloj premaza: Plavi titan -
Termalni kolektor s ravnom pločomRubni okvir: aluminijska leguravidi više
Zadnji lim: pocinčani čelik, debljina: 0.4 mm
brtveni prsten: metalna elastičnost otporan na starenje, vodootporan
Radni pritisak: 6 bara -
Solarni kolektor na krovu1. Unutarnja razvodnika: nehrđajući čelik s hranom SUS 304-2 B 0,4mmvidi više
2. Vanjska ljuska: nehrđajući čelik 304 0.4 mm
3. Izolacija: Sloj poliuretanske pjene velike gustoće 40 mm
4. Ulaz i izlaz razvodnika: nehrđajući čelik s... -
Solarni toplinski kolektorVeličina (mm): Φ47×1500 Φ58×1800vidi više
Cijev (kom): 15/ 20 / 25 / 30 / 36
Materijal: borosilikatno staklo, magnetronski raspršujući premaz
Premaz: AL/AL-ALN(H)/AL-ALN(L)/ALN ili Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN
Što je solarni kolektor
Solarni kolektor je objekt koji služi za prikupljanje sunčeve energije, a to čini tako što apsorbira sunčevo zračenje i pretvara ga u toplinsku ili električnu energiju. Vrsta materijala i premaz na solarnom kolektoru koriste se za maksimalnu apsorpciju sunčeve energije.
Prednosti solarnih kolektora
Nulti trošak goriva:
Koncentrirani solarni kolektori ne trebaju nikakvo gorivo kao većina drugih obnovljivih izvora energije. To je nedvojbeno značajna prednost u odnosu na fosilna goriva, čija cijena svake godine ubrzano raste. Iz tog razloga cijene električne energije također brzo rastu u više dijelova svijeta brže od opće inflacije.
Može proizvoditi i električnu energiju i toplinu:
Koncentrirajući solarni kolektori isporučuju toplinu na puno višoj temperaturi. Zbog viših temperatura, oprema za proizvodnju električne energije može proizvoditi i električnu i toplinsku energiju.
Dostupnost električne energije 24 sata dnevno:
Koncentrirani solarni kolektori skladištenjem energije omogućuju proizvodnju električne energije 24 sata dnevno. Ostali oblici obnovljive energije, poput energije vjetra, su povremeni.
Čista i obnovljiva energija:
Solarna energija je čist i održiv izvor energije koji smanjuje emisije ugljika.
Ušteda energije:
Solarni kolektori mogu smanjiti troškove energije i pridonijeti uštedi energije u usporedbi s tradicionalnim izvorima energije.
Održiva proizvodnja topline i električne energije:
Solarni kolektori mogu se koristiti za razne energetske potrebe, uključujući opskrbu toplom vodom, grijanje prostora i proizvodnju električne energije.
Niski troškovi održavanja:
Solarni kolektori općenito zahtijevaju malo održavanja i imaju dug životni vijek.
Vrste solarnih kolektora
Pločasti kolektori
Ovi kolektori su jednostavno metalne kutije koje imaju neku vrstu prozirnog stakla kao poklopca na vrhu tamne apsorbirajuće ploče. Bočne i donje strane kolektora obično su prekrivene izolacijom kako bi se smanjili gubici topline na druge dijelove kolektora. Sunčevo zračenje prolazi kroz prozirni materijal za ostakljenje i udara u apsorbersku ploču. Ova ploča se zagrijava, predajući toplinu ili vodi ili zraku koji se nalazi između stakla i apsorpcijske ploče. Ponekad su ove apsorbirajuće ploče obojene posebnim premazima dizajniranim da apsorbiraju i zadrže toplinu bolje od tradicionalne crne boje. Te su ploče obično izrađene od metala koji je dobar vodič - obično bakra ili aluminija.
Evakuirani cijevni kolektori
Ovaj tip solarnog kolektora koristi niz vakuumiranih cijevi za zagrijavanje vode za upotrebu. Ove cijevi koriste vakuum ili pražnjeni prostor za hvatanje sunčeve energije dok minimaliziraju gubitak topline u okolini. Imaju unutarnju metalnu cijev koja djeluje kao upijajuća ploča, koja je spojena na toplinsku cijev za prijenos topline prikupljene od sunca u vodu. Ova toplinska cijev je u biti cijev u kojoj je sadržaj tekućine pod vrlo određenim pritiskom.[6] Pri ovom tlaku, "vrući" kraj cijevi ima kipuću tekućinu u sebi, dok "hladni" kraj ima kondenziranu paru. To omogućuje učinkovitije kretanje toplinske energije s jednog kraja cijevi na drugi. Jednom kada toplina od Sunca prijeđe s vrućeg kraja toplinske cijevi na kondenzacijski kraj, toplinska energija se prenosi u vodu koja se zagrijava za korištenje.
Line Focus kolektori
Ovi kolektori, ponekad poznati kao parabolična korita, koriste materijale visoke refleksije za prikupljanje i koncentriranje toplinske energije sunčevog zračenja.[8] Ovi kolektori se sastoje od parabolično oblikovanih reflektirajućih dijelova spojenih u dugačko korito. Cijev koja nosi vodu postavljena je u središte ovog korita tako da se sunčeva svjetlost prikupljena reflektirajućim materijalom fokusira na cijev, zagrijavajući sadržaj. Ovo su kolektori vrlo velike snage i stoga se općenito koriste za proizvodnju pare za solarne termoelektrane i ne koriste se u stambenim aplikacijama. Ova korita mogu biti izuzetno učinkovita u stvaranju topline od Sunca, posebno ona koja se mogu okretati, prateći Sunce na nebu kako bi se osiguralo maksimalno prikupljanje sunčeve svjetlosti.
Točkasti fokusni kolektori
Ovi kolektori su velike parabolične posude sastavljene od nekog reflektirajućeg materijala koji fokusira Sunčevu energiju u jednu točku. Toplina iz ovih kolektora općenito se koristi za pogon Stirlingovih motora. Iako su vrlo učinkoviti u prikupljanju sunčeve svjetlosti, moraju aktivno pratiti Sunce preko neba da bi imali bilo kakvu vrijednost. Ove posude mogu raditi same ili se mogu kombinirati u niz kako bi prikupile još više energije Sunca.
Komponente solarnog kolektora
Vrh
Poklopac solarnog kolektora je proziran, može i ne mora biti. Obično je od stakla, iako se koristi i plastika jer je jeftinija i lakša za rukovanje, ali to mora biti posebna plastika. Njegova je funkcija minimizirati gubitke uslijed konvekcije i zračenja, stoga mora imati najveću moguću solarnu propusnost. Prisutnost poklopca poboljšava termodinamičku izvedbu solarne ploče.
Zračni kanal
To je prostor (praznina ili praznina) koji odvaja oblogu od upijajuće ploče. To će se uzeti u obzir pri izračunu njegove debljine kako bi se uravnotežio gubitak uzrokovan konvekcijom i visoka temperatura koja se može pojaviti ako je preuzak.
Upijajuća ploča
Upijajuća ploča je element koji apsorbira sunčevu energiju i predaje je tekućini koja cirkulira kroz cjevovod. Glavna karakteristika ploče je da mora imati visoku apsorpciju sunčeve energije i nisko toplinsko zračenje. Budući da obični materijali ne ispunjavaju ovaj zahtjev, koriste se kombinirani materijali za postizanje najboljeg omjera apsorpcije/emisije.
Cijevi Ili Cijevi
Cijevi su u kontaktu s apsorpcijskim pločama (ponekad zavarenim) kako bi maksimalno izmijenili energiju. Kod cijevi će se tekućina zagrijati i ući u akumulacijski spremnik.
Izolacijski sloj
Svrha izolacijskog sloja je prekriti sustav kako bi se izbjegli i smanjili gubici. Budući da je izolacija najbolja, izolacijski materijal mora imati nisku toplinsku vodljivost kako bi se smanjio termodinamički prijenos topline prema van.
Akumulator
Akumulator je izborni element, ponekad je sastavni dio solarne ploče, u tim slučajevima obično se nalazi neposredno iznad ili u neposrednom vidnom polju. U mnogim slučajevima baterija nije dio solarne ploče, već toplinskog sustava.
Proces solarnog kolektora
Korak 1: Rezanje napola
Korištenje laserskog rezača za dijeljenje ćelija na dva dijela i prebacivanje na ćelije male površine u nizu dobro je rješenje za smanjenje gubitaka struje i povećanje snage modula. Međutim, modul višestruko povećava broj priključnih točaka i postavlja visoke zahtjeve proizvodnom procesu. Testirat ćemo izrezane ćelije i samo one koje prođu test prijeći će na sljedeći korak.
Korak 2: Zavarivanje
Kako se pojedinačne stanice povezuju u strujni krug? Na visokim temperaturama lemna traka povezuje pozitivne i negativne polove susjednih ćelija. Traka se brzo topi i hladi, stvarajući čvrstu i trajnu fizičku vezu između stanica. Ova veza tvori niz ćelija. Ovdje ga ručno pregledavamo prije nego što prijeđemo na sljedeći korak.
Korak 3: Izgled
Kako proizvođači grade unutarnju strukturu PV modula? Najprije rasporedite nizove ćelija na PV staklo prekriveno EVA. Zatim zalemite deflektorske trake na lemne trake s obje strane nizova ćelija kako biste formirali preliminarni krug. Osim toga, stroj za doziranje brzo popravlja raspored kruga.
Korak 4: El testiranje
Završni proces prije laminacije uključuje provođenje EL testiranja, gdje operater skenira modul u EL stroju. Lako možemo uočiti mrtve ćelije ili ćelije niske snage, ćelije kratkog spoja, pukotine itd. Ako uočite bilo koju takvu pogrešku, pošaljite modul natrag da popravi pogrešku.
Korak 5: Laminacija
Tijekom laminacije, visoke temperature čvrsto spajaju staklo, EVA, ćelije i stražnju ploču kako bi oblikovali tijelo modula. Stoga moramo izvršiti konačnu prilagodbu i provesti testiranje kako bismo osigurali da su laminirane komponente pouzdanije.
Korak 6: Okvir
Kako bi proces montaže bio precizniji, potrebno je rezati višak materijala na rubovima kako bi moduli bili ujednačeni po obliku i veličini. Osoblje će naknadno provjeriti izgled ćelija. Nakon što sve uredite, čvrsto pričvrstite izrezani aluminijski okvir na modul pomoću brtvila. Ploča je potpuno zaštićena i sprječava utjecaj zraka, prašine i vlage na modul.
Korak 7: Popravite razvodnu kutiju
Razvodna kutija je postavljena na deflektorske trake koje se protežu od stražnje ploče. Razvodnu kutiju pričvršćujemo na modul pomoću procesa brtvila i lemljenja kako bismo osigurali nesmetan protok struje.
Korak 8: Učvrstite i očistite
Nakon lemljenja ostavite modul da se skrutne 10-12 sati kako bi se struktura potpuno osušila i postigla stabilno stanje. Nakon procesa skrućivanja morate ručno očistiti modul kako biste uklonili prašinu, strane predmete ili prolivenu brtvilu kako biste sklop prikazali u najboljem stanju.
Kako odabrati solarni kolektor
trošak
Trošak je bitan pri odabiru solarnog kolektora za solarni sustav grijanja vode. Prednost imaju ravni pločasti kolektori. Obično solarne vakuumske cijevi koštaju 20%-40% više od ravnih pločastih kolektora. Ali možete dobiti maksimalan povrat od svoje investicije u solarne vakuumske cijevne kolektore u roku od nekoliko godina, što ih čini isplativim ulaganjem za solarne sustave grijanja vode.
Učinkovitost
Nema gubitka topline konvekcijom i kondukcijom u vakuumskim cijevnih kolektorima. Stoga ovi sustavi griju vodu učinkovitije od ravnih pločastih kolektora. Učinkovitost znači učinkovitost grijanja po aktivnom kolektoru, a ne ukupni učinak ili učinkovitost uređaja. Možete očekivati veću učinkovitost od solarnih vakuumskih cijevnih kolektora tijekom cijele godine, posebno tijekom zime. Međutim, ravni pločasti kolektori mogu dostići svoju učinkovitost ljeti kada postoji mala razlika između temperature zagrijane vode i okolnog okoliša.
Proces instalacije
Montaža ravnih solarnih kolektora težak je zadatak. Kolektori su teški i imaju oblik ploča. Ove kolektore potrebno je podići na krov i montirati. S druge strane, vakuumski cijevni kolektori dolaze s laganim pojedinačnim cijevima, što ih čini mnogo lakšim za sastavljanje i ugradnju od njihovih parnjaka.
Izdržljivost
Konvekcija u solarnim kolektorima stvara koroziju koja loše utječe na performanse sustava. Općenito, solarni vakuumski cijevni kolektori nemaju zraka, tako da u ovim uređajima ne može biti konvekcije. To ih čini izdržljivijim kolektorima od ravnih ploča. Trenutačno je većina solarnih kolektora dostupna s desetogodišnjim jamstvom proizvođača i 25-godišnjim jamstvom od 80% snage.
Održavanje
S praktičnog gledišta, solarne vakuumske cijevi ne zahtijevaju održavanje. Ako cijev izgubi svoj vakuum, možda ćete je morati zamijeniti. Ali kada se kolektor s ravnom pločom ošteti, morate zamijeniti cijelu ploču, što bi vas moglo koštati dosta vremena i novca.
Savjeti za redovito čišćenje solarnih kolektora
Odaberite meku četku ili spužvu:
Kako biste izbjegli grebanje osjetljive površine panela, neophodno je koristiti četku s mekim vlaknima ili spužvu posebno namijenjenu za čišćenje solarnih panela. Izbjegavajte korištenje abrazivnih materijala ili jakih kemikalija koje bi mogle oštetiti zaštitni sloj.
Pripremite neabrazivnu otopinu za čišćenje:
Pomiješajte nježnu, neabrazivnu otopinu za čišćenje s mlakom vodom. Možete napraviti mješavinu pomoću blagog sapuna ili posebno formulirane otopine za čišćenje solarnih ploča. Budite oprezni s korištenjem kemikalija koje mogu oštetiti ploče ili negativno utjecati na njihovu izvedbu.
Nježno izribajte površinu:
Umočite meku četku ili spužvu u otopinu za čišćenje i nježno izribajte površinu ploča kružnim pokretima. Obratite posebnu pozornost na područja s tvrdokornom prljavštinom ili prljavštinom. Ne zaboravite izvršiti minimalan pritisak kako biste spriječili potencijalno oštećenje.
Isperite čistom vodom:
Nakon temeljitog čišćenja ploča, isperite ih čistom vodom kako biste uklonili sve ostatke ili sapun. Nježno prskanje vrtnim crijevom može biti dovoljno za ispiranje ili možete upotrijebiti kantu čiste vode i meku krpu da obrišete sve preostale tragove otopine za čišćenje.
Dopustite da se ploče prirodno osuše:
Na kraju ostavite da se ploče prirodno osuše na zraku. To omogućuje svim preostalim kapljicama vode da ispare bez ostavljanja pruga ili tragova na površini. Izbjegavajte korištenje ručnika ili krpa za sušenje ploča jer mogu ostaviti dlačice ili ogrebotine.
Provjerite veze
Prvi korak je provjeriti veze između solarne ploče i pretvarača, baterije i mreže. Labave ili korodirane žice mogu smanjiti protok struje i uzrokovati pad napona. Možete koristiti multimetar za mjerenje napona i struje na različitim točkama i usporediti ih sa specifikacijama. Ako pronađete bilo kakvo odstupanje, možda ćete morati zategnuti ili zamijeniti žice. Provjerite jeste li isključili sustav i slijedite sigurnosne mjere prije dodirivanja bilo koje električne komponente.
Očistite površinu
Drugi korak je čišćenje površine solarnog panela od prašine, prljavštine, lišća, ptičjeg izmeta ili drugog otpada koji može blokirati sunčevu svjetlost i smanjiti izlaz. Za nježno brisanje površine možete koristiti meku krpu, blagi deterdžent i vodu. Izbjegavajte korištenje abrazivnih ili jakih kemikalija koje mogu oštetiti premaz ili staklo. Također možete koristiti meku četku ili crijevo za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Pokušajte očistiti ploču ujutro ili navečer kada je hladno i suho.
Pregledajte štetu
Treći korak je provjeriti ima li na solarnoj ploči bilo kakvih pukotina, krhotina, ogrebotina ili promjene boje koja može utjecati na njen strukturni integritet i performanse. Možete koristiti baterijsku svjetiljku da potražite znakove vlage, korozije ili raslojavanja unutar ploče. Također možete provjeriti ima li oštećenja ili istrošenosti na stražnjoj strani, okviru i razvodnoj kutiji. Ako pronađete manju štetu, možda je možete popraviti epoksidom ili silikonom. Međutim, ako je oštećenje ozbiljno ili zahvaća ćelije, možda ćete morati zamijeniti ploču.
Testirajte izlaz
Četvrti korak je testiranje snage solarne ploče u različitim uvjetima i njezina usporedba s očekivanim vrijednostima. Za mjerenje snage, napona i struje panela možete koristiti tester solarnih panela ili klešta. Također možete koristiti piranometar za mjerenje sunčevog zračenja i termometar za mjerenje temperature. Zatim možete izračunati omjer učinkovitosti i performansi ploče i vidjeti odgovaraju li podacima proizvođača. Ako su niži od očekivanog, možda ćete morati prilagoditi nagib ili orijentaciju ploče ili potražiti druge čimbenike koji utječu na njen izlaz.
Rješavanje problema s komponentama
Peti korak je rješavanje problema s drugim komponentama solarnog sustava koje mogu utjecati na performanse panela. Možete provjeriti pretvarač, bateriju, regulator punjenja i mrežu zbog bilo kakvih kvarova ili grešaka. Također možete provjeriti ima li osigurača, prekidača i prekidača za okidanje ili pregorijevanje. Možete koristiti priručnike ili indikatore da dijagnosticirate problem i slijedite upute da ga riješite. Možda ćete morati resetirati, zamijeniti ili nadograditi neke komponente, ovisno o problemu.
Naša tvornica

Naš certifikat






Često postavljana pitanja
Kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača solarnih kolektora u Kini, srdačno vas pozdravljamo da kupite jeftine solarne kolektore iz naše tvornice. Svi prilagođeni proizvodi su visoke kvalitete i konkurentne cijene. Kontaktirajte nas za više detalja.
