Плоский солнечный коллектор представляет собой металлическую пластину абсорбера, заключенную в защищенный от непогоды корпус, закрытый с одной стороны гелиостеклом. К пластине абсорбера прикреплены трубки по которым протекает теплоноситель (как правило смесь воды и антифриза).
Солнечное излучение проходя через гелиостекло попадает на пластину абсорбера, нагревая её, нагретый абсор-бер передает тепло теплоносителю, протекающему по трубкам. Под абсорбером размещается слой теплоизоляции для уменьшения теплопотерь в окружающее пространство.
Плоский солнечный коллектор

Абсорбер состоит из медной или алюминиевой пластины на которую нанесено специальное высокоселективное покрытие, которое с высокой эффективностью преобразует солнечное излучение в тепло. Эффективность высокоселективного покрытия определяется соотношением между поглощением и эмиссией тепла от материалов использованных в покрытии. Также поверхность пластины абсорбера подвергаю специальной электрохимической обработке для избегания потери её свойств с течением времени.
Гелиостекло, находящееся над пластиной абсорбера, пропуская солнечное излучение в тоже время удерживает конвекционное тепло от нагретого абсорбера, уменьшая, тем самым, тепловые потери. Внутри коллектора образуется, так называемый, парниковый эффект.
Между корпусом и абсорбером размещается слой теплоизоляции для уменьшения потерь тепла в окружающую среду за счет теплопередачи. Как правило используется пенополистирол, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Важно, чтобы теплоизоляция сохраняла свои свойства при рабочих температурах коллектора (около 200°С).
Корпус является основой для всех элементов составляющих коллектор. Его могут изготавливать из алюминиевого профиля, оцинкованной стали или нержавеющей стали. Конструкция должна обеспечивать герметичность и быть стойкой к коррозии.
Трубки проходящие под абсорбером выполняются, в основном, по двум гидравлическим схемам: арфа и меандр. Преимуществом первой является малые гидравлические потери, в то время как вторая схема позволяет лучше сбалансировать поток при параллельном подключении коллекторов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Общая площадь 2,51 м2
- Оптический КПД 82,1% (SB25+V), 82,5% (SB25+O)
- Структура патрубков - меандр: лучшая теплопередача и, следовательно, большая мощность
- Тип покрытия: одинарное гелиостекло ESG, закаленное, с низким содержанием железа, градоустойчивое
- Толщина стекла 3,2 мм
- Четыре патрубка подключения Ø 22 (муфта)
- Тип абсорбера: алюминиевая пластина с приваренными лазерной сваркой медными патрубками и высокоселективным покрытием Alanod Mirotherm
- Тип изоляции: минеральная вата
- Толщина изоляции в задней части 40 мм
- Рама выполнена из анодированного алюминия стойкого к коррозии
- Простой и быстрый монтаж на любые типы крыш
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Общая площадь, м2: 2,51
- Площадь абсорбера, м2: 2,35
- Апертурная площадь, м2: 2,37
- Высота, мм: 2187
- Ширина, мм: 1147
- Глубина, мм: 87
- Вес, кг: 47
- Объем коллектора, л: 2,3
- Макс. рабочее давление, бар: 10
- Теплоемкость коллектора, кДж/м2K: 5,98
- ηo оптический КПД (эффективность поглощения солнечной энергии), %: 82,1
- α1 тепловые потери: Вт/м2K: 3,669
- α2 тепловые потери, Вт/м2K2: 0,0090
- Падение давления при1000 л/ч: 8205
- Фактор угла падения (IAM): 0,93° для 50°
- Температура стагнации (I=1000 Вт/м2 ta=30°C), °C: 211
- Пиковая мощность (G=1000 Вт/м2), Вт: 1932

I = общее излучение, попадающее на плоский коллектор(Вт/м²)
tm = средняя температура пластины поглотителя(°C)
ta = температура окружающей среды (°C)
Абсорбер с высокоселективным покрытием Alanod Mirotherm
Этот тип абсорбера со специальным высокоселективным покрытием используется в солнечных коллекторах SB25+ и состоит из алюминиевой пластины, анодированной с обеих сторон, на которою, по технологии PVD, наносится три слоя:
- Слой отражающий инфракрасное излучение, обеспечивающий низкую термоэмиссию (ε);
- Абсорбирующий слой, состоящий из оксидов металлов, обеспечивающий высокую степень поглощения (α) солнечного излучения;
- Просветляющий слой, обеспечивающий низкий коэффициент отражения солнечного излучения.
