Aquecedor Solar
Tubos a Vácuo de Alta Pressão.
Painel flat com tubos à vácuo, protegido com vidro
plano.
Princípio de funcionamento
do equipamento:
Detalhes
construtivos:
O tubo vácuo absorve a radiação solar e converte-a
em energia térmica, em seguida o calor é transferido através do tubo de cobre
interno. O líquido aquecido, em seguida, circula através da bomba de circulação
e aquece a água do tanque.
Características do equipamento:
Suporta a pressão de trabalho, livre do problema de
giadas no inverno.
Fácil de ser montado, pode combinar perfeitamente
com a arquitetura.
Filme revestido com a melhor absorção
de calor.
Ganha o certificado CE ao cumprir norma da EN12975.
Especificações técnicas:
Comprimento
|
1800MM
|
|
Estrutura
|
vidro-vidro
|
|
Diâmetro de tubo
exterior
|
58±0.7MM
|
|
Espessura de tubo
de vidro exterior
|
1.8±0.15MM
|
|
Sintonizador de
diâmetro interno
|
47±0.7MM
|
|
Espessura de tubo
de vidro interior
|
1.6±0.15MM
|
|
Material
|
Vidro
Borosilicato 3.3
|
|
Camada de filme
|
AIN/SS-AIN/CU
|
|
Grau de vácuo
|
P=5.0X10-4
|
|
Max. de
temperatura
|
270?~300?
|
|
Perda de energia
térmica
|
=0.6W/(??)
|
|
Pressão
classificados
|
0.6pa
|
Coletor solar a vácuo
Um coletor solar a vácuo.
Coletor solar a vácuo em corte. Note que os tubos é
que possuem a camada absorvedora, e no lugar da placa absorvedora do modelo
comum há neste uma placa refletora.
Detalhe de um coletor solar a vácuo onde se
observam os tubos absorvedores.
A tecnologia de aquecimento solar para água evoluiu
a partir dos meados de 1995, quando na Alemanha foram desenvolvidos os
coletores solares em forma tubular com sistema de isolamento térmico a vácuo.
O aquecedor solar a vácuo recebe
este nome devido ao isolamento térmico existente em seus coletores solares. São
coletores compostos basicamente por dois tubos concêntricos, um interno ao
outro, unidos em suas extremidades e retirado entre suas paredes todos os gases
existentes, formando desta forma um vácuo, que é o melhor isolante térmico
existente, mas devido à grande dificuldade para obter-se e manter condições de
vácuo, é empregado em muito poucas ocasiões, limitadas em escala.
Aliado ao isolamento térmico a vácuo temos ainda o
fato de que os coletores são confeccionados em vidro borossilicato temperado
que possuem capacidade de absorção da energia solar de até 96%, quase 3X
superior aos vidros convencionais, possuem formato tubular que converge e
amplia os raios solares para o seu interior recebendo ainda radiação solar
perpendicular na maior parte do dia.
Devido a sua grande eficiência em isolamento
térmico e enorme absorção da energia solar incidente, existem coletores Solares
a Vácuo que atingem temperaturas de até 350ºC e aquecem a água à temperatura de
100ºC.
Existem diversas variações da tecnologia e diversos
fabricantes de tubos a vácuo, os modelos mais comuns comercializados no Brasil
são os tubos de 47X1500mm e 58X1800mm, as empresas mais especializadas no ramo
oferecem ainda medidas de 58X2100mm e 70X1700mm, variação na pintura seletiva
interna dos tubos e ainda material absorvedor e potencializador interno aos
tubos como barras lacradas ou tubos de cobre.
A tecnologia de aquecimento solar a vácuo é o único
meio de utilização da energia solar térmica em muitos locais do mundo onde as
temperaturas são sempre muito baixas, muitas vezes abaixo de 0ºC,
principalmente no hemisfério Norte.
Exemplo de Instalação para aquecimento de piscina.
RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
É fundamental para ter o máximo de aproveitamento
em uma instalação por energia solar, que o posicionamento e o ângulo de
inclinação dos coletores sejam respeitados de acordo com as regiões onde serão
instalados.
A inclinação dos coletores solares varia de acordo
com a latitude do ponto de instalação, sendo que devemos sempre considerar os
fatores de inverno para um perfeito rendimento, para melhor exemplificar, segue
um quadro com dimensões dos coletores, ângulo correto de inclinação, latitude e
horas médio de insolação anual.
LAT
|
REGIÃO
|
INCLINAÇÃO
RECOMENDADA
|
Horas
de Sol /Ano
|
|||
ÂNGULO
RECOM.
|
Mod
1,50
|
Mod.
2,00
|
Mod
3,00
|
|||
Altura
|
Altura
|
Altura
|
||||
32
|
PELOTAS
|
42
|
1,00
|
1,35
|
2,10
|
2.000 h.
|
28
|
FLORIANÓPOLIS
|
38
|
0,92
|
1,23
|
1,95
|
2.100 h.
|
25
|
CURITIBA
|
35
|
0,85
|
1,15
|
1,80
|
2.000 h.
|
24
|
PONTA GROSSA
|
34
|
0,83
|
1,13
|
1,77
|
2.300 h.
|
23
|
RIO / SÃO PAULO
|
33
|
0,80
|
1,10
|
1,75
|
2.000 h.
|
17
|
GOIANIA
|
27
|
0,68
|
0,90
|
1,45
|
2.500 h.
|
15
|
BRASÍLIA
|
25
|
0,63
|
0,85
|
1,30
|
2.500 h.
|
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