solární systémy
Technické informace Solární systémy
www.thermomax.cz
Obsah 2
1.
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.
Ovlivnění výkonu solárního systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.
Typy vakuových kolektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.
Umístění kolektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.
Dimenzování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.
Technické parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.
Solární stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8.
Solární kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9.
Solární zásobníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10. Solární sady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11. Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1. Úvod Solární systémy Brilon Solární tepelné soustavy představují v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie zdroj tepla v podstatě s nulovým negativním vlivem na životní prostředí. Sestavy solárních kolektorů nabízené společností Brilon jsou tím nejlepším řešením pro přeměnu sluneční energie v energii tepelnou sloužící pro vytápění a ohřev vody. Společnost Brilon úzce spolupracuje s firmou Kingspan Solar ze Spojeného království, která vyrábí vakuové kolektory THERMOMAX a Varisol DF. Tyto výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny výhradně v Evropě, konkrétně v Ulsteru. Při volbě účinných a finančně efektivních řešení pro snižování účtů za energie patří v Evropě solární kolektory Thermomax a Varisol DF mezi horké favority více než 25 let. Kolektory vyráběné společností Kingspan SOLAR jsou evropským výrobkem osvědčeným v evropských klimatických podmínkách. Energie, která v podobě slunečního záření každým rokem dopadne na povrch planety Země, představuje asi 15 000 násobek aktuální potřeby lidstva. Pro oblast České republiky se pak průměrný roční úhrn slunečního záření pohybuje, v závislosti na konkrétní lokalitě, v rozpětí 900 až 1200 kWh/m2 (viz mapa).
972
3500
1000
3600
1028
3700
1056
3800
1083
3900
1111
4000
[KWh/m2] -rok
[MJ/m2] -rok
Princip solárních trubicových kolektorů Při fototermickém ohřevu je přetvářeno přímé i nepřímé (difuzní) sluneční záření na teplo pomocí správně navrženého solárního kolektoru Thermomax, který by měl ideálně směřovat k jihu.
odraz, rozptyl
přímé záření rozptýlené záření odražené záření
3
Thermomax Každý kolektor Thermomax je tvořen řadou trubic pospojovanými dokonale izolovaným průtokovým sběračem. Vakuum uvnitř každé trubice zajišťuje naprostou izolaci absorbéru před vnějšími vlivy, jako jsou chlad, vítr nebo vlhkost. Tato vakuová izolace také zajišťuje minimální ztráty a tím i velmi účinnou přeměnu sluneční energie na teplo pro vytápění a ohřev vody. Kolektor Thermomax pracuje na principu tepelné trubice (Heat Pipe) nebo na principu přímého průtoku (Direct Flow).
4
Heat Pipe
Direct Flow
Varisol DF Díky jedinečné segmentové konstrukci sběrače umožňuje systém Varisol DF přesnou volbu výkonu kolektoru a proto nejsou nutné kompromisy obvyklé u tradičních kolektorů s pevným počtem trubic. Varisol DF eliminuje stěžejní nevýhodu systému direct flow - přecitlivělost na správné dimenzování systému.
Instalace nemůže být jednodušší
1 nasuňte trubici
2 sklopte trubici
3 zaklapněte trubici
Vysoce výkonné vakuové trubice Solární trubice Thermomax a Varisol DF si dlouhodobě udrží špičkové parametry díky těmto technologickým přednostem: vysoce kvalitní sklo - jedinečné vlastnosti speciálního skla umožňují nerušený průchod záření a velmi nízké ztráty způsobené světelnými odrazy dokonalé vakuum - vytvořením vakua 10 – 6 mbar v trubici jsou zcela eliminovány tepelné ztráty způsobené vedením a prostupem tepla tavné spojení kovu a skla – speciální technologie zabraňuje postupné penetraci vzácných plynů a znehodnocováni vakua.
2. Ovlivnění výkonu solárního systému Azimut (α) Absorbér kolektoru musí být orientován co nejvíce k jihu. Kolektory mají největší zisky s azimutálními úhly „α“ do 45° východně nebo západně od jihu, s mírnou odchylkou výkonu systému (cca 1,5 %). Systémy, které se odchylují o více než 45°, vyžadují přídavnou plochu kolektorů pro kompenzaci sníženého solárního zisku.
αs
azimut Slunce
γs
úhel slunečního záření
α
azimut kolektoru
β
sklon kolektoru
kolektor západ 90°
sever 180°
γs
β
αs α jih 0°
východ -90°
13
14
léto
15 16 17 11
13
14
18
15 16
jaro/podzim
18
15
14
11
19
17
10
20
západ
16
21
9
13
zima 8 10 11
7
jih
sever
9 6
10 8
5
9
4
7
východ
5
Úhel sklonu (β): Během roku se úhel dopadu slunečních paprsků mění (nejvyšší je v létě), maximálního radiačního výtěžku kolektoru lze dosáhnout, jen když je povrch kolektoru nastaven vůči slunci vertikálně.
6 ơ ơ
Ohřev TV Platí empirické pravidlo, že kolektor musí směřovat k rovníku a optimální úhel sklonu pro ohřev užitkové vody je 0,7 × zeměpisná šířka. Např. evropské město se zeměpisnou šířkou 50° bude vyžadovat úhel β = 50 × 0,7 = 35°.
Přitápění Pro přitápění se optimální úhel kolektoru rovná zeměpisné šířce.
Zastínění Zastínění sníží celkový výkon solárního systému. Při návrhu solárního systému je proto nutné zvážit umístění kolektorů s cílem minimalizovat účinky zastínění vysokými budovami, stromy atd. Při návrhu větších systémů s více než jednou řadou kolektorů, musíte mezi řadami kolektorů ponechat dostatek místa.
h
b d1
ơ
d Obr. Schéma znázorňující minimální rozestupy mezi kolektory
Veličina b h Úhel β Úhel γ Datum a čas úhlu gama
Hodnota 2,00 1,20 35,00 20
Jednotka m m ° °
21.12. 12.00
–
Plochá střecha úhel β 35° Veličina d d1
Hodnota 4,8 3,2
Jednotka m m
α = sklon střechy β = sklon kolektoru + sklon střechy γ = úhel slunce nad horizontem b = výška slunečního kolektoru: kolektory Thermomax, model DF100 = 1,996 m kolektory Thermomax, modely HP200 a HP250 = 2,005 m d1 = b × sin(β - α) / tan(γ - α) d = (b × cos(β - α)) + d1 h = √ b2 – (d-d1)2
Stagnace Stagnace – při dopadajícím slunečním záření na kolektor, kdy se teplo z kolektoru neodvádí (není potřeba tepla apod.), se absorbér zahřívá na velmi vysoké teploty (stagnační teplota). Stagnační teplota – je ustálená teplota kolektoru přijímacího slunečního záření bez odvodu tepla. Systém je třeba navrhnout tak, aby byl výskyt stagnace co nejvíce minimalizován. Ke stagnaci obvykle dochází, je-li kolektor předimenzovaný nebo při delších obdobích, kdy není požadován žádný odběr tepla.
Ochrana solárního systému před stagnací správné dimenzování solárního systému správná volba typu slunečního kolektoru správné dimenzování předřadné chladící a expanzní nádrže volba teplonosné látky regulátory s prázdninovou funkcí (ploché kolektory)
Stagnační teploty jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých typů kolektorů.
7
3. Typy vakuových kolektorů Vakuové trubicové kolektory Thermomax HP, DF a Varisol DF 8
Heat Pipe
Direct Flow
Varisol DF
Jednoduchá instalace Jedinečný systém „plug and play“ konstrukce kolektorů Thermomax a Varisol DF činí jejich montáž jednoduchou a tedy velmi rychlou. Na klasické střechy jsou kolektory připevňovány pomocí univerzálních úchytů, které lze snadno přizpůsobit dané střešní krytině. Pro montáž kolektorů na ploché střechy nebo fasády jsou dodávány speciální montážní sady a rámy.
Přednosti a výhody celoroční funkčnost od úsvitu až po setmění i bez přímého slunečního světla výroba tepla i v podmínkách chladu, větru a vlhka až 70% pokrytí roční spotřeby teplé vody o 30% vyšší účinnost proti deskovým kolektorům jedinečný omezovač teploty pro zásadní ochranu před stagnací vysoká odolnost proti krupobití prověřená nezávislým testem dokonalé vakuum po celou dobu životnosti kolektoru vizuální kontrola vakua průměrná životnost 25 let standardní záruka 10 let certifikace kvality Solar Keymark
Thermomax HP200/250 Tento kolektor využívá „suchou“ tepelnou trubici, která je připevněna k zadní straně desky absorbéru. V tepelné trubici cirkuluje nosné médium, které se vypařuje vlivem slunečního záření a prostřednictvím kondenzátoru odevzdává teplo médiu solárního okruhu.
1. Pružné připojení
9
Systém heat pipe se vyznačuje velkou odolností vůči stagnaci, která je garantována oddělenými okruhy a omezovači teploty (Snap Disc) na jednotlivých trubicích. Díky suchému připojení lze trubky kolektoru HP200/250 vyměnit bez nutnosti vypuštění solárního systému. Trubice musí být instalovány pouze ve svislé pracovní poloze se sklonem 20 – 70 °.
2. Absorbér
Kolektory HP200/250 jsou k dispozici ve dvou velikostech: 20 trubic = plocha apertury 2,16 m2 30 trubic = plocha apertury 3,24 m2 Až 120 trubic (4 × 30 trubic) lze spojit do série s průtokem 12 l/min.
3. Nosná spona absorbéru
Omezovač teploty - ochrana kolektoru před stagnací
4. Podtlak 10-6 mbar
Kolektory řady Kingspan HP obsahují jedinečné bezpečnostní zařízení. V jímce kondenzátoru je nainstalován omezovač teploty, který má dvě jmenovité teploty, 95 °C (HP200) nebo 135 °C (HP250). Je-li aktivován, brání vstupu kondenzátu do tepelné trubice z kondenzátoru, což zabraňuje nežádoucímu vedení energie z kolektorů systémem. 5. Ø 65 mm
Zařízení je otevřené a tepelný přenos probíhá, dokud teplota kondenzátoru nedosáhne 95 °C (HP200) nebo 135 °C (HP250). Disk se aktivuje, uzavře zařízení a tím přeruší přenos tepla do kondenzátoru.
Jakmile teplota klesne pod 95 °C nebo 135 °C, zařízení se opět otevře a znovu spustí tepelný přenos.
6. Koncová zátka
Thermomax DF100
1. Pružné připojení
Direct flow - kolektor s přímým průtokem. Vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny přímo k solárnímu okruhu. Ohřívané teplonosné médium cirkuluje v trubicích kolektoru.
10
Kolektor lze instalovat v nakloněné nebo horizontální poloze a trubku lze otočit o 25 ° za účelem kompenzace instalací, které se odchylují od jihu. Kolektor s přímým průtokem může být instalován v pracovním úhlu 2 – 90 °.
2. Absorbér
Thermomax DF100 je k dispozici ve dvou velikostech: 2 m2 - 20 trubic - plocha apertury 2,16 m2 3 m2 - 30 trubic = plocha apertury 3,23 m2 Až 150 trubic (5 × 30 trubic) lze spojit do série s průtokem 15 l/min.
3. Nosná spona absorbéru
Varisol DF Nová generace systému Direct flow umožňuje snadné dimenzování výkonu kolektoru spojením požadovaného počtu trubic pomocí segmentového sběrače.
4. Podtlak 10-6 mbar
Varisol DF je moderní alternativou k tradičnímu kolektoru Thermomax DF 100 a eliminuje nebezpečí vzniku stagnace.
Velikost kolektoru je možná od 1 – 150 trubic.
5. Ø 65 mm
Plocha apertury – 0,105 m2 x počet trubic.
6. Koncová zátka
4. Umístění kolektorů Kolektory Thermomax a Varisol DF je možno osadit na různé druhy střešních krytin nebo mohou být instalovány na fasádu.
Možnosti umístění kolektorů
11
4 1 5 3 2 6
7
Pozice
Vhodné pro HP
Vhodné pro DF
1
ano
ano
2
ano
ano
3
ano
ano
4
ne
ano
5
ne
ano
6
ne
ano
7
ne
ano
Horizontální instalace (pouze Thermomax DF 100 a Varisol DF) Provedení kolektoru Direct Flow umožňuje instalaci vodorovně na střechu nebo fasádu, přičemž odvzdušňovací ventil na kolektoru musí být nejvyšším bodem kolektoru, jinak by bylo obtížné kolektor odvzdušnit viz obrázek.
Montáž na plochou střechu
Minimální úhel sklonu 2°
Montáž na fasádu
5. Dimenzování Dimenzování solárních systémů Thermomax 12
Pro ohřev TV nebo přitápění musí být na 10 trubic (1 m2 apertury) počítáno min. se 130 l kapaliny v akumulační nádobě. V případě nižšího objemu existuje riziko stagnace. Plocha apertury (m2)
Doporučený objemový průtok (l/hod)
Připojovací rozměr (mm)
DF 100 tlaková ztráva (mbar)
HP 200/250 tlaková ztráva (mbar)
2
120
15
8,54
4,11
3
180
15
12,57
10,47
4
240
15
17,08
8,22
5
300
22
21,11
14,58
6
360
22
25,14
20,94
8
480
22
33,68
25,05
Dimenzování expanzní nádoby Typ
Plocha apertury (m2)
Objem sol. systému (l)
Statická výška (m)
Objem exp. nádrže (l)
HP 200 /250
2
17
5
18
3
17
5
18
4
18
5
18
5
19
5
18
2
19
5
18
3
20
5
25
4
22
5
25
5
24
5
35
DF 100
Dimenzování chladící nádoby (pouze u DF 100) Typ
Plocha apertury (m2)
Objem sol. systému (l)
Statická výška (m)
Objem exp. nádrže (l)
Objem chladící nádrže (l)
DF 100
2
19
5
18
5
3
20
5
25
8
4
22
5
25
8
5
24
5
35
12
Křivka ztráty kolektorů HP200/250 100 HP200/250-10 trubic HP200/250-20 trubic HP200/250-30 trubic
Ztráta tlaku (mbar)
80
60
13 40
20
0 2
4
6
8
10
12
10
12
-20 Průtok (l/min.) *Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)
Křivka ztráty kolektorů DF100 80 DF100-10 trubic DF100-20 trubic DF100-30 trubic
70
Ztráta tlaku (mbar)
60 50 40 30 20 10 0
2
4
6 8 Průtok (l/min.) *Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)
Dimenzovaní solárních systémů - Varisol DF Pro ohřev TV nebo přitápění musí být na 10 trubic (1 m2 apertury) počítáno min. se 130 l kapaliny v akumulační nádobě. V případě nižšího objemu existuje riziko stagnace. Doporučený objemový průtok (l/hod)
Připojovací rozměr (mm)
Tlaková ztráva (mbar)
1
60
15
2
2
120
15
3,5
3
180
15
10
4
240
15
21
5
300
22
35
6
360
22
53
7
420
22
80
8
480
22
110
9
540
22
153
Dimenzování expanzní a chladící nádoby Plocha apertury (m2)
Objem sol. systému (l)
Statická výška (m)
Objem exp. nádrže (l)
Objem chladící nádrže (l)
1
18,9
5
18
5
2
20,8
5
18
5
3
22,7
5
25
8
4
24,6
5
25
8
5
26,5
5
35
12
6
28,4
5
35
12
7
30,3
5
35
12
8
32,2
5
50
18
9
34,1
5
50
18
Křivka ztráty kolektoru Varisol DF
20 trubic 30 trubic 40 trubic 60 trubic 90 trubic
Ztráta tlaku (mbar)
14
Plocha apertury (m2)
Průtok (l/hod.) *Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)
Umístění chladící a expanzní nádrže Zdůrazňujeme, že v solárním systému s kolektory Thermomax DF 100 a Varisol DF musí být použita předřadná chladící nádoba, která zajišťuje ochranu expanzní nádoby od příliš vysokých teplot při stagnaci systému!
15
1. pojistný ventil 2. stěnová konzola 3. záchytná nádrž (zaústěn přepad z pojistného ventilu) 4. chladící nádrž 5. expanzní nádrž
6. Technické parametry Thermomax HP200/250
16
1 m2
2 m2
3 m2
Počet trubic
[ks]
10
20
30
Celková plocha kolektoru
[m2]
1,420
2,840
4,260
Plocha apertury
[m2]
1,070
2,160
3,230
Plocha absorbéru
[m2]
1,007
2,010
3,021
Rozměry [d × š × v]
[mm]
Objem kapaliny Připojovací rozměr Hmotnost Doporučený sklon
2005 × 709 × 97 2005 × 1418 × 97 2005 × 2127 × 97
[l]
0,6
1,1
1,7
[mm]/ materiál
22/Cu
22/Cu
22/Cu
[kg]
25
50,3
75,1
[°]
20 – 70
20 – 70
20 – 70
0,726/0,761
0,726/0,761
0,726/0,761
1,55/1,36
1,55/1,36
1,55/1,36
0,006/0,0074
0,006/0,0074
0,006/0,0074
Hodnoty vztažené k apertuře Účinnost Lineární součinitel tep. ztráty kolektoru a1
[W/m2K]
Kvadratický součinitel tep. ztráty kolektoru a2 [W/m2K2] Provozní data Objemový průtok Doporučený
[l/hod]
80
160
240
Minimální
[l/hod]
60
120
180
Maximální
[l/hod]
150
300
480
[mbar]/ [xx l/hod.]
-
4,11/120/1
10,47/180/1
Doporučený pracovní přetlak
[MPa]
0,3
0,3
0,3
Maximální pracovní přetlak
[MPa]
0,8
0,8
0,8
Stagnační teplota
[°C]
184/217
184/217
184/217
Omezovač teploty
[°C]
95 /130
95/130
95/130
Teplonosné médium
[-]
Voda/Glykol
Voda/Glykol
Voda/Glykol
Absorbtivita
[%]
95
95
95
Emisivita
[%]
5
5
5
Tlaková ztráta (pro 33% glykol v závislosti na průtoku)
* Optická účinnost, a1 a a2 jsou vztaženy k apertuře
Thermomax DF100
Varisol DF
1 m2
2 m2
3 m2
0,14 m2× počet trubic
10
20
30
1 – 150
1,420
2,830
4,250
0,14 × počet trubic
1,070
2,150
3,230
0,105 × počet trubic
1,002
2,004
3,020
0,101 × počet trubic
1996 × 709 × 97
1996 × 1418 × 97
1996 × 2127 × 97
1950 × 70,9 × 79.9
1,8
3,6
5,6
0,19 × počet trubic
22/Cu
22/Cu
22/Cu
22/Cu
25
54,8
81,4
2,2 × počet trubic
2 – 90
2 – 90
2 – 90
2 – 90
0,773
0,773
0,773
0,783
1,430
1,430
1,430
1,061
0,006
0,006
0,006
0,023
80
160
240
6 × počet trubic
60
120
180
6 × počet trubic
150
300
480
15 × počet trubic 10 trubic 2/60/1
-
8,54/120/1
12,57/180/1
20 trubic 3,5/120/1 30 trubic 10/180/1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
286
286
286
240
-
-
-
-
Voda/Glykol
Voda/Glykol
Voda/Glykol
Voda/Glykol
95
95
95
95
5
5
5
5
17
Kolektorová pole Maximální počet kolektorů, které lze spojit do série:
18
Thermomax HP200/250
4 kolektory
Thermomax DF100
5 kolektorů
Varisol DF
1 – 150 trubic
Pro uspořádání skupin kolektorů do solárního systému doporučujeme „Tichelmanův systém“ nebo „systém s obráceným vratným potrubím“. Tento typ uspořádání zaručuje, že se délka přívodního potrubí ke kolektoru rovná délce vratného potrubí, což vytváří hydraulickou rovnováhu bez potřeby regulačních ventilů.
Příklad kolektorů 10 × DF100-30 nainstalovaných do jednoho systému s použitím „Tichelmanova“ uspořádání potrubí.
7. Solární stanice Solární stanice S se dodává předběžně sestavená pro provedení s 1 nebo 2 větvemi. Volitelně se dodává se solárním regulátorem popř. s permanentním odvzdušňovačem.
1. Pojistný ventil integrovaný do malého rozdělovače
7 8
1
2. Manometr
2
3. KFE-kohout s krytkou a objímkou pro hadici
3 9
4
4. Solární oběhové čerpadlo 5. Malý rozdělovač s přípojkou 3/4“ AG pro expanzní nádobu (VDI 6002 list 1). Jednotka pro regulaci objemu a kohout KFE 6. Indikátor průtoku
10
5
7.
Uzavírací kulové kohouty 3/4“ IG × 1“ IG-převlečná matice s integrovanou zpětnou klapkou (ručně nastavitelná)
8. Teploměr
6
9. Permanentní odvzdušňovač s ručním rychloodvzdušňovačem 10. Bloková izolace
Technické parametry Přípojky
solární okruh 3/4“ IG pro expanzní nádobu 3/4“ AG
Max. přípustná teplota
+120 °C, krátkodobě +160 °C (je nutné dbát na max. přípustnou teplotu čerpadla!)
Max. přípustný tlak
10 barů (je nutné brát zřetel na aktivační tlak pojistného ventilu!)
Zpětná klapka
1 větev: 1 × 300 mmWs 2 větve: 2 × 300 mmWs
Indikátor průběhu
Kombinovaná stupnice: • propylenglykol 40 % 1,2 … 14 l/min • voda 1,7 … 16 l/min Místo indikátoru průtoku lze namontovat také měřicí kapsli pro snímání výkonu popř. výnosu (je nutné přizpůsobit ze strany stavby).
Teploměr
rozsah indikace 20 … 150 °C
Manometr
rozsah indikace 0 … 10 barů
Pojistný ventil
aktivační tlak 6 barů
Rozměry
vzdálenost os 100 mm
Výška izolace
385 mm
Šířka celkem
300 mm (1 větev: 200 mm)
Hloubka izolace
185 mm
Čerpadlo
Grundfos Solar 15-65
19
Tlaková ztráta (bary)
Jednostoupačková solární stanice typ S * Diagram objemový průtok – tlaková ztráta
20
Objemový průtok (l/h) * Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)
Tlaková ztráta (bary)
Dvoustoupačková solární stanice typ S * Diagram objemový průtok – tlaková ztráta
Objemový průtok (l/h) * Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)
UPS Solar 15–65 130, 50 Hz H (m)
P1 (W)
6
80 60
5
40 4 20 3
0 0
0,2
0,4
2
1 0 0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Q (m?/h)
Čerpaná kapalina = voda Teplota kapaliny = 60 °C Hustota = 983,2 kg/m?
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Q (m?/h)
8. Solární kapalina Brilon SOLARIS+ Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí pro všechny typy slunečních kolektorů včetně vakuových.
Obecné informace
21
Pracovní teplota . . . . -32/+230 °C (max 2,5 MPa) Nezámrzná teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 32 °C Krátkodobá teplota přehřátí . . . . . . . . . . . . . 320°C Doba přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 hod Vzhled (při 20 °C) . . . . . . . lehce viskózní kapalina Barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . červená Balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 l, 5 l
Technické informace pH (při 20 °C) 33% roztok s vodou . . . . . . 7,2 – 9,0 Bod varu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105°C Hustota při 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . > 1 030 kg/m3 Index lomu při 20 °C . . . . . . . . . . . . . . 1,387 – 1,390
Životnost Výrobce předpokládá životnost kapaliny v odborně provozovaných systémech 12 let. Výrobce doporučuje 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny na nezámrznou teplotu a pH. Solární kapalina Brilon Solaris+ se používá v neředěném stavu.
Technické parametry Teplota (°C)
Hustota (g/cm3)
Kinematická viskozita (mm2/s)
Tepelná kapacita (J/g.K)
Tepelná vodivost (W/m.K)
Prantlovo číslo
-30
1,074
210
-
-
-
-20
1,069
83
3,31
0,295
996
-10
1,063
35
3,35
0,31
402
0
1,058
18
3,40
0,325
200
10
1,052
10
3,44
0,340
106
20
1,047
6
3,48
0,355
62
30
1,040
4
3,52
0,37
40
40
1,033
3
3,56
0,385
29
50
1,027
2,3
3,60
0,400
21
60
1,020
1,8
3,64
0,415
16
70
1,012
1,5
3,68
0,430
13
80
1,005
1,3
3,72
0,445
11
90
0,997
1,1
3,77
0,460
9
100
0,989
0,9
3,82
0,475
7
9. Solární zásobníky
22
Typ zásobníku
Aqualios 300 základní parametry zásobníku zásobník/výměníky nerezová ocel F18 MT objem zásobníku l 300 ochlazení zásobníku (Cr) dle EN 625 Wh/24 h. l. °C 0,146 tepelná ztráta zásobníku kWh/24 h 1,99 pohotovostní ztráta zásobníku při ∆T 45 °C W 82,8 provozní tlak bar 6 maximální provozní tlak bar 10 výška zásobníku mm 1796 průměr zásobníku mm 656 hmotnost zásobníku kg 82 vstup SV “ 1 výstup TV “ 1 cirkulace TV “ 3/4 horní výměník - kotel objem zásobníku ohřátý horním výměníkem l 111 objem výměníku l 5,2 98,5 teplosměnná plocha výměníku dm2 výkon výměníku při 45 °C TV a vst. teplotě top. vody 90 °C kW 43 výkon výměníku při 60 °C TV a vst. teplotě top. vody 85 °C kW 26,7 stálý průtok při 45 °C TV a vst. teplotě top. vody 90 °C l/h 1059 stálý průtok při 55 °C TV a vst. teplotě top. vody 90 °C l/h stálý průtok při 60 °C TV a vst. teplotě top. vody 85 °C l/h 460 průtok výměníkem l/h 1859 tlaková ztráta výměníku mbar 130 vstup/výstup topné vody “ 1 spodní výměník - solár objem zásobníku ohřátý spodním výměníkem l 288 objem výměníku l 7,2 teplosměnná plocha výměníku dm2 141,7 výkon výměníku při 45 °C TV a vst. teplotě topné vody 90 °C kW 51 průtok výměníkem l/h 1040 tlaková ztráta výměníku mbar 76 vstup/výstup topné vody “ 1 elektrická topná vložka příkon elektrické vložky W 2000 objem zásobníku ohřátý elektrickou vložkou l 145 doba ohřevu z 10 na 65 °C h 4,5 napětí připojení V/Hz 230/50 proud připojení A 8,7 elektrické krytí IP 44 připojení “ 1 1/2
NTRR 300/SOL ocel. smalt. nádoba 280 1,9 10 10 1790 597 125 3/4 -vnější 3/4 -vnější 3/4 - vnitřní 120 7,07 108 30,6 19,4 757 472 2700 69 1 285 9,5 145 52,6 2700 98 1 2500 – 6000 126 3,2 – 1,33 230/50 10,9 45 1 1/2
Montážní rozměry
AQUALIOS 300 23 10 4 5
1796
3 1
2
4
5
3 2
1103 773
100
578
961
9
6
6
8
3 2
7 177
7
1
1253
1
7 58 4 6
210
Legenda: ➀ vstup topné vody ze soláru R 1“ ➁ výstup topné vody do soláru R 1“ ➂ el. topná spirála R 6/4“ ➃ zpátečka topné vody R 1“ ➄ vstup topné vody R 1“ ➅ vstup studené vody R 1“ ➆ výstup TV R 1“ ➇ cirkulace TV R 3/4“ ➈ jímka pro spodní čidlo TV ➉ jímka pro horní čidlo TV
NTRR 300/SOL Legenda 1. ocelová smaltovaná nádoba 2. plášť ohřívače 3. výstup TV 4. jímka snímače teploty 5. cirkulace 6. trubkový výměník 7. vstup studené vody 8. hořčíková anoda 9. otvor pro přídavné topné těleso - max. 6 kW 10. teploměr 11. čisticí a revizní otvor
2 3
1
8 6
10
5
6 9 6 ?
5 11 6 7
Termostatické směšovací ventily Udržují teplotu smíšeného média na konstantní bezpečné hodnotě a omezují teplotu v teplovodních soustavách.
Termostatický směšovací ventil
24
Zapojení solárního zásobníku TV musí obsahovat termostatický směšovací ventil na výstupu TV. Vysokou teplotu vody v zásobníku získanou solárním ohřevem je nutno omezit na maximální teplotu 65 °C. Pokud zapojení obsahuje cirkulační okruh, musíme zajistit propojení jak do cirkulačního vstupu zásobníku TV, tak do přívodu SV propojené do směšovacího ventilu. Zapojení musí být vybaveno zpětnými klapkami viz obrázek.
Termostatický směšovací ventil
TV
Cirkulační čerpadlo Cirkulace
SV
10. Solární sady Solární sady pro přípravu TV
Tmax 20/ Varisol 20
Tmax 20R/ Varisol 20 R
Tmax 20T / Tmax 20RT/ Varisol 20T Varisol 20RT
Specifikace sad ◉
vakuový solární kolektor 20 trubic (2 m2)
◉
◉
◉
solární regulace SC100 solární zásobník OKC 300 NTRR/SOL
◉ ◉
◉
◉
úchyty na šikmou střechu
◉
◉
◉
◉
hydraulické připojení kolektoru
◉
◉
◉
◉
čerpadlová skupina SS2S
◉
◉
◉
◉
expanzní nádoba 18 l s příslušenstvím
◉
◉
◉
◉
teplonosná nemrznoucí kapalina 25 litrů
◉
◉
◉
◉
termostatický směšovač T-mix 3/4 “
◉
◉
◉
◉
Tmax 20 – DF/HP
Varisol 20 - DF
Základní sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací a s vlastním zásobníkem.
Základní sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací a s vlastním zásobníkem.
Tmax 20R – DF/HP
Varisol 20R - DF
Sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím doplněná o solární regulaci SC100 je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace ale s vlastním zásobníkem.
Sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím doplněná o solární regulaci SC100 je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace ale s vlastním zásobníkem.
Tmax 20T – DF/HP
Varisol 20T - DF
Sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím doplněná o solární zásobník OKC 300 NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací.
Sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím doplněná o solární zásobník OKC 300 NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací.
Tmax 20RT – DF/HP
Varisol 20RT - DF
Sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím včetně solární regulace SC 100 a solárního zásobníku OKC 300 NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace a bez zásobníku.
Sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím včetně solární regulace SC 100 a solárního zásobníku OKC 300NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace a bez zásobníku.
každá solární sestava s kolektorem v provedení DF obsahuje sadu expanzní (18 l) a chladící (5 l) nádrže s příslušenstvím rámová sada pro instalaci na plochou střechu pod úhlem 35 – 55 ° bez doplatku
Legenda Tmax 20
20trubicový kolektor Thermomax (Direct Flow nebo Heat Pipe)
Varisol 20 20trubicový kolektor Varisol DF. R T
solární regulace SC 100 tank (smaltovaný bivalentní zásobník TV 300l)
DF
(Direct Flow) přímý průtok – vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny přímo k solárnímu okruhu
HP
(Heat Pipe) tepelná trubice – vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny nepřímo k solárnímu okruhu
25
11. Příslušenství
26
THERMOMAX HP topné trubice obj. č. název C0738 TMAX HP200/250-1 sběrač pro 10 trubic (1 m²) C0627 TMAX HP200/250-2 sběrač pro 20 trubic (2 m²) C0628 TMAX HP200/250-3 sběrač pro 30 trubic (3 m²) KST0003 TMAX HP200 balení 10 trubic do 90 °C (1 m²) KST0004 TMAX HP250 balení 10 trubic do 135°C (1 m²)
THERMOMAX DF přímý průtok obj. č. název C0711 TMAX DF100-1 sběrač pro 10 trubic (1 m²) C0586 TMAX DF100-2 sběrač pro 20 trubic (2 m²) C0587 TMAX DF100-3 sběrač pro 30 trubic (3 m²) KST0005 TMAX DF100 balení 10 trubic (1 m²)
Regulace & příslušenství
THERMOMAX střešní a připojovací sady obj. č. název C0590 TMAX V vertikální sada pro instalaci na šikmou střechu C0591 TMAX V20 vertikální sada pro instalaci na šikmou střechu s elevací 20 ° C0593 TMAX H horizontální sada pro instalaci na šikmou střechu C0595 TMAX FV vertikální sada pro instalaci na fasádu C0597 TMAX FH horizontální sada pro instalaci na fasádu C0599 TMAX R rámová sada 35-55 ° pro instalaci na plochou střechu KSK0012 TMAX ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci na střechu nebo fasádu KSK0018 TMAX MK sada pro instalaci na markýzu
C0673
TMAX PS sada pro hydraulické připojení kolektorů
C0674
TMAX PK sada pro propojení kolektorů
THERMOMAX - náhradní trubice obj. č. název KST0008 TMAX HP200N náhradní trubice do 90 °C KST0009 TMAX HP250N náhradní trubice do 135 °C KST0010 TMAX DF100N náhradní trubice
THERMOMAX/VARISOL - čerpadlové skupiny, regulace a příslušenství obj. č. název ARL0016 ALINE 16 nerezový vlnovec DN 16 pro sadu hydraulického připojení ARL0020 ALINE 20 nerezový vlnovec DN 20 pro sadu hydraulického připojení 45705.5 SS2S dvoustoupačková čerpadlová skupina bez regulace 45719.1 SS1S jednostoupačková čerpadlová skupina bez regulace KEK0011 SC100 solární regulátor se 4 vstupy a 2 výstupy
VARISOL přímý průtok s volitelným počtem trubic obj. č. název KST0027 VARISOL DF10 balení 10 trubic do 90 °C včetně sběrače (1 m²) KST0029 VARISOL DF05 balení 5 trubic do 90 °C včetně sběrače (0,5 m²) KST0030 VARISOL DF01 balení 1 trubice do 90 °C včetně sběrače (0,1 m²)
27 KSK0038 KSK0045
VARISOL PS sada pro hydraulické připojení kolektorů VARISOL PK kolektorová spojka
VARISOL - náhradní trubice
VARISOL střešní a připojovací sady obj. č. název KSK0039 VARISOL 10V vertikální sada pro instalaci 1-10 trubic na šikmou střechu KSK0040 VARISOL 20V vertikální sada pro instalaci 11-20 trubic na šikmou střechu KSK0041 VARISOL 30V vertikální sada pro instalaci 21-30 trubic na šikmou střechu KSK0042 VARISOL 10R rámová sada 35-55° pro instalaci 1-10 trubic na plochou střechu KSK0043 VARISOL 20R rámová sada 35-55° pro instalaci 11-20 trubic na plochou střechu KSK0044 VARISOL 30R rámová sada 35-55° pro instalaci 21-30 trubic na plochou střechu KSK0062 VARISOL 10ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci 1-10 trubic na střechu nebo fasádu KSK0063 VARISOL 20ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci 11-20 trubic na střechu nebo fasádu KSK0064 VARISOL 30ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci 21-30 trubic na střechu nebo fasádu
KEK0012 KEK0013 69053 KSP0022 KSP0023 KSP0008
SC200 solární regulátor s 5 vstupy a 2 výstupy SC300 solární regulátor s 6 vstupy, 3 výstupy a zápisem na SD kartu T-MIX 3/4“ termostatický směšovač EXDF 18-5 sada expanzní (18 l) a chladící (5 l) nádrže s příslušenstvím pro kolektory DF EXDF 25-8 sada expanzní (25 l) a chladící (8 l) nádrže s příslušenstvím pro kolektory DF EXHP 18 expanzní nádrž (18 l) s příslušenstvím pro kolektory HP
obj. č. KST0032 KSK0057
KSP0009
název VARISOL DFN náhradní trubice VARISOL DFT montážní nástroj
EXHP 25 expanzní nádrž (25 l) s příslušenstvím pro kolektory HP 7308300 REFIX DD18 expanzní nádrž (18 l) s konzolí pro zásobník TV do 400 l SOLARIS05 SOLARIS+ solární kapalina 5 l SOLARIS25 SOLARIS+ solární kapalina 25 l
Brilon CZ a. s. Do Čertous 10/D2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice • Tel.: 226 21 21 21 • www.brilon.cz
BriCZ/2011/02/v1.2
solární systémy