تدفئة المناطق بالطاقة الشمسية الحرارية باستخدام مجمعات الألواح المسطحة الكبيرة
دليل تصميم المجمعات المسطحة الكبيرة للتدفئة بالطاقة الشمسية للمناطق
كيف يقوم مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء والمطورون بحجم وربط ودمج حقول المجمعات المسطحة الكبيرة للتدفئة النظيفة للمناطق
التدفئة بالطاقة الشمسية للمناطق ليست مجرد نظام تسخين مياه شمسي منزلي موسع. إنه مشروع إمداد حراري يجب أن يتناسب مع حجم حقل المجمع، ودرجة حرارة الشبكة، وسعة التخزين، ومصدر الحرارة الاحتياطي، والتصميم الهيدروليكي، وطريقة التركيب، والتشغيل طويل الأمد
بالنسبة لمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء ومطوري المشاريع، نادرًا ما يكون السؤال هو ما إذا كانت الطاقة الشمسية الحرارية قادرة على توليد الحرارة. السؤال الأصعب هو ما إذا كان يمكن تركيب حقل المجمع وتوصيله والتحكم فيه وصيانته على نطاق واسع — وما إذا كانت أرقام أداء المجمع ستصمد عندما يراجعها مهندس استشاري
تم تصميم مجمعات الألواح المسطحة الكبيرة مثل Soletks EFPC لهذا النوع من المشاريع: مساحة فتحة أكبر لكل وحدة، ضغط عمل 1.0 ميجا باسكال، واتصال هيدروليكي سريع. وهي مناسبة لتدفئة المناطق، ومحطات التدفئة النظيفة، وتدفئة المباني العامة، ومشاريع الطاقة الشمسية الحرارية الصناعية حيث تُقاس مساحة المجمعات بآلاف الأمتار المربعة.
كيف تتناسب الطاقة الشمسية الحرارية مع شبكة تدفئة المناطق
يعمل نظام تدفئة المناطق بالطاقة الشمسية الحرارية عادةً كمصدر حراري واحد داخل شبكة أكبر. ونادرًا ما يحل محل كل غلاية أو مضخة حرارية. بدلاً من ذلك، يقلل من حمل التشغيل لمصادر الحرارة التقليدية كلما توفر الإشعاع الشمسي.
تدفق الحرارة النموذجي:حقل المجمعات الشمسية ← الدورة الشمسية ← المبادل الحراري ← خزان التخزين المؤقت أو الموسمي ← مصدر الحرارة الاحتياطي ← شبكة تدفئة المناطق. في العديد من المشاريع، تقوم الحرارة الشمسية بتسخين مياه العودة مسبقًا قبل دخولها إلى المحطة الرئيسية، مما يقلل من الطلب على الوقود أو الكهرباء للغلايات أو المضخات الحرارية أو وحدات التوليد المشترك.
يعتمد تصميم النظام بشكل كبير على درجة حرارة الشبكة. تعتبر المجمعات المسطحة بشكل عام أكثر ملاءمة لدرجات حرارة الإمداد المنخفضة. يشير عمل وكالة الطاقة الدولية للطاقة الشمسية في مجال التدفئة الشمسية المركزة إلى أن الأنظمة المثبتة حاليًا تعمل بشكل أساسي باستخدام مجمعات مسطحة توفر الحرارة عند درجات حرارة منخفضة، بينما تشير المهام ذات درجات الحرارة المرتفعة عادةً إلى أنواع أخرى من المجمعات أو التكوينات الهجينة.
بالنسبة لشبكات التدفئة المركزية الجديدة ذات درجات الحرارة المنخفضة، فإن هذا مناسب جدًا. بالنسبة للشبكات القديمة ذات درجات الحرارة المرتفعة، لا يزال المشروع ممكنًا، لكن يجب على المصمم تقييم كفاءة المجمع عند نقطة التشغيل الفعلية، ومصدر التشغيل الاحتياطي، واستراتيجية التخزين، وتكامل خط العودة قبل الالتزام. بالنسبة لمعظم هذه المشاريع، يبدأ التقييم بـ أنظمة تسخين المياه الشمسية التجاريةكعمود فقري للإمداد.
لماذا تحتاج حقول المجمعات الكبيرة إلى مجمعات مسطحة كبيرة
في نظام صغير لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، لا يكاد الفرق بين مجمع بمساحة 2 متر مربع ومجمع أكبر يؤثر. أما في حقل تدفئة مركزي، فإنه يغير منطق التركيب بالكامل.
حقل بمساحة 20,000–50,000 متر مربع يحتاج إلى آلاف الأمتار المربعة من مساحة الامتصاص، ومسارات أنابيب طويلة، وفروع هيدروليكية متعددة، ومعدات رفع، وهياكل دعم، وصمامات موازنة، وأجهزة استشعار، وطرق وصول. على هذا النطاق، يحدد عدد الوحدات ونقاط التوصيل وقت التركيب، وخطر التسرب، والتوازن الهيدروليكي، وعبء الصيانة.
هنا تبرز المجمعات كبيرة الحجممجمعات شمسية مسطحةمكانتها. لنفس المساحة الإجمالية، يقلل المجمع الأكبر عدد الوحدات المثبتة، مما يعني دعائم أقل، وتوصيلات هيدروليكية أقل، وخطوات تركيب متكررة أقل، وتخطيطًا أنظف للحقل. بالنسبة لمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، غالبًا ما يكون هذا أكثر أهمية من مطاردة الكفاءة القصوى في ورقة بيانات.
وحدات أقل
لتقليل عدد الوحدات والدعامات ونقاط التوصيل الميدانية لنفس المساحة الإجمالية للمجمع، تقلل الوحدات كبيرة الحجم من عدد الوحدات والدعامات ونقاط التوصيل الميدانية.
تركيب أسرع
تقلل خطوات التركيب والتوصيل المتكررة من وقت التركيب في الحقول التي تبلغ مساحتها آلاف الأمتار المربعة.
اتصال هيدروليكي سريع
تقلل الموصلات السريعة HTC40 من الوصلات الميدانية وخطر التسرب في المصفوفات الكبيرة.
ضغط عمل 1.0 ميجا باسكال
يتناسب تصنيف الضغط الأعلى مع الحلقات الهيدروليكية الكبيرة ودوائر المباني الشاهقة.
مواصفات مجمع الألواح المسطحة الكبير EFPC
| معلمة | EFPC115 | EFPC137 | EFPC160 |
|---|---|---|---|
| أبعاد | 5030×2270×140 مم | 6030×2270×140 مم | 7030×2270×140 مم |
| المساحة الإجمالية | 11.42 م² | 13.69 م² | 15.96 م² |
| مساحة الفتحة | 10.48 م² | 12.58 م² | 14.67 م² |
| الوزن الصافي | 194 كجم | 233 كجم | 272 كجم |
| حجم السائل | 11.5 لتر | 13.8 لتر | 16.1 لتر |
| ضغط العمل | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 150 درجة مئوية | 150 درجة مئوية | 150 درجة مئوية |
| الوصلة | HTC40 ×2 | HTC40 ×2 | HTC40 ×2 |
| انخفاض الضغط | 2 كيلوباسكال @ 0.22 كجم/(م²·ث) | 2 كيلوباسكال @ 0.22 كجم/(م²·ث) | 2 كيلوباسكال @ 0.22 كجم/(م²·ث) |
| نقاط التثبيت | 4 | 4 | 4 |
| ذروة الكفاءة (فتحة العدسة) | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| الكفاءة المقدرة | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| الطاقة المقدرة @ 1000 واط/م² | 6.8 كيلوواط | 8.3 كيلوواط | 9.7 كيلوواط |
يتم الإشارة إلى الكفاءة المقدرة عند إشعاع 1000 واط/م² على مساحة الفتحة، مع فارق درجة حرارة 50 درجة مئوية بين متوسط درجة حرارة المجمع ودرجة الحرارة المحيطة. يجب أن يتم اختيار النموذج الدقيق وفقًا للمواصفات المؤكدة للمشروع.
بيانات الاختبار المستقلة: ما يؤكده تقرير الطرف الثالث بالفعل
تكتسب أرقام الأوراق الفنية وزنًا أكبر عندما يتم قياسها بواسطة مختبر مستقل. بالنسبة لمهندسي المشتريات والاستشارات، لا تكمن القيمة في شعار الشهادة — بل في معادلة الكفاءة المقاسة، ومعامل تعديل زاوية السقوط، ودرجة حرارة الركود، واختبار الضغط، لأن هذه هي المدخلات التي يغذيها المصمم في نموذج النظام.
تم اختبار مجمع شمسي مسطح كبير الحجم من نوع Soletks من قبل المركز الوطني لفحص الجودة واختبار أنظمة التسخين الشمسي (بكين)، وهو مختبر معتمد من CMA وCNAS، بموجب تقرير رقم CTS-2024TJ-0059، وفقًا للمعايير GB/T 6424-2021 وGB/T 4271-2021. اجتازت العينة المختبرة جميع بنود الفحص الـ15. ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات من طرف ثالث قاست الكفاءة القصوى لمساحة الفتحة عند 0.806، وهو أعلى من القيمة الاسمية البالغة 0.79 في ورقة البيانات.
القيم المقاسة — تقرير رقم CTS-2024TJ-0059
يسجل التقرير أيضًا معادلة الكفاءة من الدرجة الثانية المقاسة وقيم معامل تعديل زاوية السقوط البالغة 0.99 عند 30°، و0.95 عند 45°، و0.85 عند 60° — وهي المدخلات التي يحتاجها المصمم لحساب العائد السنوي.
بخصوص الشهادة:هذا تقرير اختبار تابع لجهة خارجية صيني معتمد من CMA/CNAS مع اعتراف متبادل ilac-MRA. إنه ليس شهادة CE أو Solar Keymark. لا تمتلك Soletks حتى الآن شهادة أوروبية، على الرغم من التخطيط للحصول على شهادة Solar Keymark. تتطلب بعض المناقصات الأوروبية وعمليات الاستيراد شهادة Solar Keymark تحديدًا، لذا يجب على المشترين التأكد من الوثائق التي يتطلبها مشروع معين؛ بيانات الاختبار الحالية هي نقطة البداية لهذا المسار.
عوامل التصميم الرئيسية لمشاريع تدفئة المناطق بالطاقة الشمسية
حمل التدفئة ومساحة المجمع
لا ينبغي أبدًا تقدير مساحة المجمع بناءً على مساحة أرضية المبنى فقط. بالنسبة لتدفئة المناطق، يجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار الطلب السنوي على التدفئة، وحمل الذروة في الشتاء، والإشعاع الشمسي، وزاوية ميل المجمع، والأرض المتاحة، وفقدان حرارة الشبكة، وحجم التخزين، ونسبة الطاقة الشمسية المستهدفة.
لا يزيد الحقل الأكبر من مساهمة الحرارة المتجددة إلا عندما تستطيع التخزين والتحكم في التدفق وشبكة الطلب امتصاص الحرارة. يؤدي التوسع المفرط دون تخزين مناسب إلى الركود وارتفاع درجة الحرارة وهدر الإنتاج الصيفي.
درجة الحرارة أثناء التشغيل
يعمل التسخين الشمسي بشكل أفضل عند درجات حرارة منخفضة مطلوبة. الشبكات ذات درجات الحرارة المنخفضة، والتدفئة الأرضية، ودوائر المشعات ذات درجة حرارة العودة المنخفضة، والمباني المعزولة جيدًا كلها عوامل مواتية. بالنسبة للشبكات ذات درجات الحرارة المرتفعة، يُتوقع وجود حقل أكبر، أو تخزين أكبر، أو إعداد هجين مع مضخات حرارية وغلايات. اختر المجمع بناءً على درجات حرارة الإمداد والعودة الفعلية، وليس الحد الأقصى الاسمي على الملصق.
التخزين ومصدر الحرارة الاحتياطي
تتطلب أنظمة التدفئة الشمسية المركزية دائمًا مصدرًا احتياطيًا تقريبًا — غلاية كهربائية، غلاية غاز، غلاية كتلة حيوية، مضخة حرارية، وحدة توليد مشترك، أو أي محطة مركزية أخرى. التخزين مهم بنفس القدر. خزان التخزين المؤقت يدير التقلبات بين النهار والليل؛ التخزين الموسمي يمكن أن يرفع نسبة الطاقة الشمسية عن طريق تخزين الفائض الصيفي لفصل الشتاء، على حساب أعمال مدنية أكبر واستثمار أولي أعلى. صمم التخزين مع حقل المجمعات، وليس كفكرة لاحقة.
التخطيط الهيدروليكي وانخفاض الضغط
تتطلب الحقول الكبيرة تصميمًا هيدروليكيًا منضبطًا: قطر الأنبوب، موازنة الفروع، رأس المضخة، معدل التدفق، تصنيف الضغط، حجم التمدد، تنفيس الهواء، استراتيجية مضاد التجمد، وعزل الصيانة، كلها يجب تأكيدها. انخفاض الضغط في المجمعات المسطحة (EFPC) بمقدار 2 كيلوباسكال عند 0.22 كجم/(م²·ث) هو رقم لكل مجمع. لا يزال انخفاض الضغط الكلي للنظام يعتمد على عدد المجمعات، تخطيط التوصيل المتوازي والتسلسلي، طول الأنبوب، الصمامات، المبادلات الحرارية، واستراتيجية التدفق، لذا يجب حساب اختيار المضخة على مستوى النظام.
النقل والرفع والتركيب
المجمعات الكبيرة تقلل عدد الوحدات لكنها تزيد متطلبات تخطيط الموقع. يبلغ طول مجمع EFPC160 7030 مم، وتزن وحدات EFPC 194–272 كجم، لذا يلزم الرفع الميكانيكي. يجب على فريق التركيب التخطيط للتفريغ والتخزين المؤقت وتحديد موضع الإطار وأحمال الرياح ومسارات الرفع وطرق الوصول قبل التسليم - خاصة في الحقول المثبتة على الأرض في المواقع النائية أو المرتفعة أو في المناطق الصناعية.
هل لديك حمل تدفئة منطقي وموقع لتقييمه؟ احصل على مراجعة لحجم حقل EFPC.
طلب عرض سعرمراجع المشاريع: مجمعات EFPC في مشاريع التدفئة النظيفة عالية الارتفاع
تُظهر مشاريع التبت التالية مجمعات EFPC داخل نظام كاملتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية التجاريةمع تخزين ومصادر حرارة احتياطية.
مشروع التدفئة الشمسية في مقاطعة ساغا، التبت
تقع مقاطعة ساغا في شمال غرب شيغاتسي على ارتفاع متوسط يزيد عن 4600 متر، مع مناخ هضبي جبلي قاسٍ، وهواء رقيق، وإشعاع شمسي قوي، وتفاوت واسع في درجات الحرارة بين النهار والليل.
دخل المشروع مرحلة التشغيل التجريبي في عام 2019 على هيكل طاقة شمسية حرارية + غلايات كهربائية: مساحة تجميع تبلغ 22,200 متر مربع، وتخزين حراري بحجم 15,000 متر مكعب، و2,118 مجمعًا شمسيًا مسطحًا كبيرًا من نوع EFPC115. كما تضمن 3 مضخات حرارية مائية بقدرة 1 ميغاواط لكل منها، و3 غلايات تعمل بالزيت بقدرة 1 ميغاواط لكل منها، وشبكة تدفئة بطول 13.74 كيلومترًا تغذي 68,246 مشعاعًا داخليًا. بالنسبة لمشاريع المناطق الباردة، يُظهر مشروع ساغا كيف يمكن دمج حقل كبير مع التخزين ومصادر الطاقة الاحتياطية والتوزيع.
مشروع التدفئة النظيفة في مقاطعة بورانغ، التبت
تقع مقاطعة بورانغ في منطقة علي، وتتمتع بمناخ جاف شبه بارد على الهضبة — متوسط درجة الحرارة السنوي حوالي 3 درجات مئوية، وأدنى درجة حرارة قصوى تصل إلى -27.5 درجة مئوية، وحوالي 3,153.2 ساعة سطوع شمسي سنويًا.
تم تنفيذه في عام 2024 على حل يعمل بالطاقة الشمسية الحرارية + غلاية كهربائية، واستخدم 3,200 مجمع مسطح كبير من طراز EFPC150 بمساحة إجمالية 48,000 متر مربع، لتوفير تدفئة نظيفة لـ 240,000 متر مربع من المباني بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الإطفاء، مع نطاق درجة حرارة داخلي مصمم يتراوح بين 18–22 درجة مئوية. تناسب هذه الحالة التدفئة النظيفة للمباني العامة حيث يحتاج المشتري إلى مساحة كبيرة ودعم كهربائي واستقرار درجة الحرارة الداخلية في الشتاء.
مشروع التدفئة النظيفة في مقاطعة باجينغ، التبت
استخدم مشروع مقاطعة باجينغ، الذي نُفذ في أبريل 2024، 4,696 مجمعًا من طراز EFPC115 بمساحة إجمالية 48,983 مترًا مربعًا.
صُمم لمساحة تدفئة تبلغ 168,400 متر مربع وحمل تدفئة إجمالي يبلغ 8,860 كيلوواط، وتم بناؤه حول محطة طاقة شمسية حرارية + غلاية كهربائية، ونظام تجميع، ونظام تدفئة بالماء الساخن، و 2 × 4 ميجاواط من الغلايات الكهربائية مع الملحقات، مع نطاق درجة حرارة داخلي مصمم يتراوح بين 18–22 درجة مئوية. بالنسبة لمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، يُظهر دور EFPC داخل نظام متعدد الميجاواط مع دعم غلاية كهربائية.
مقارنة بين مجمعات الألواح المسطحة الكبيرة ومجمعات الألواح المسطحة القياسية
| عامل الاختيار | اللوح المسطح القياسي | اللوح المسطح الكبير EFPC |
|---|---|---|
| حجم المشروع النموذجي | سكني، فندقي، تجاري صغير | تدفئة المناطق، تدفئة نظيفة، حرارة صناعية |
| حجم حقل المجمعات | مناسب للأنظمة الصغيرة/المتوسطة | مناسب للحقول التي تبلغ آلاف الأمتار المربعة |
| كمية الوحدات | وحدات أكثر لنفس المساحة | وحدات أقل لنفس المساحة |
| عبء التركيب | مزيد من التركيب/التوصيلات المتكررة | مناسب للتركيب المتكرر للمصفوفات الكبيرة |
| التوصيل الهيدروليكي | توصيل ملولب/أنابيب قياسي | موصل سريع HTC40 |
| ضغط العمل | يعتمد على الطراز | 1.0 ميجا باسكال |
| المشتري الأنسب | موزع، مركب، مقاول صغير | مقاول EPC، مطور، مالك المشروع |
الاختيار الصحيح يتبع حجم المشروع. لا تزال مجمعات الألواح المسطحة القياسية مناسبة للمياه الساخنة المنزلية والفنادق والمدارس والأنظمة التجارية الصغيرة. EFPC مناسبة عندما يتعلق المشروع بإنتاج حراري كبير ومساحة حقل كبيرة وتكامل على مستوى النظام.
عندما تكون EFPC مناسبة
مناسب
حقول أرضية كبيرة، شبكات تدفئة نظيفة للمناطق والمقاطعات، تدفئة المباني العامة (المدارس، المستشفيات، الحرم الجامعي)، التسخين المسبق الصناعي، والتكامل مع التخزين، المبادلات الحرارية، والغلايات الاحتياطية.
ليس الأنسب
أنظمة المياه الساخنة للفيلات والشقق ومشاريع المياه الساخنة المنزلية في الفنادق، حيث تكون المجمعات المسطحة القياسية أو أنظمة الطاقة الشمسية التجارية الجاهزة أكثر عملية وفعالية من حيث التكلفة.
قد تحتاج EFPC إلى تقييم إضافي عندما تتطلب عملية المناقصة أو الاستيراد شهادات محددة من طرف ثالث. تقرير اختبار CMA/CNAS المذكور أعلاه هو نقطة بداية، لكن متطلبات الشهادة تختلف حسب البلد ونوع المشروع، لذا تأكد منها قبل الاختيار النهائي.
ما يجب على مقاولي EPC تأكيده قبل اختيار EFPC
قبل تثبيت مجمع لنظام التدفئة الشمسية المركزية، يجب أن تكون فرق المقاولات الهندسية والمشتريات والبناء (EPC) قد أعدت هذه المدخلات: موقع المشروع ودرجة حرارة التصميم الشتوية؛ الإشعاع الشمسي السنوي أو ساعات سطوع الشمس النموذجية؛ مساحة التدفئة وحمل التدفئة الأقصى؛ درجة حرارة مياه الإمداد والعودة؛ المساحة المتاحة للأرض أو السطح؛ نسبة الطاقة الشمسية المستهدفة؛ خطة التخزين أو التخزين الموسمي؛ نوع وسعة مصدر الحرارة الاحتياطي؛ متطلبات الضغط الهيدروليكي والتدفق؛ متطلبات مضاد التجمد؛ ظروف النقل والرفع؛ ومتطلبات التوثيق المحلي للشهادات أو المناقصات.
باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمورد المساعدة في تقييم ما إذا كان نظام EFPC مناسبًا، وعدد المجمعات المطلوبة، وقضايا التكامل التي يجب فحصها قبل تقديم العرض. بالنسبة للشركاء في القنوات، هذا هو أيضًا الأساس لـشريك مع Soletks لتوزيع الطاقة الشمسية الحراريةعلى خطوط المشاريع المتكررة.
خاتمة
تسخين الطاقة الشمسية للتدفئة المركزية هو مشكلة تصميم نظام، وليس مجرد شراء مجمع واحد. يجب على المشروع موازنة الطلب على الحرارة، درجة حرارة الشبكة، مساحة الحقل، التخزين، مصدر الاحتياطي، التصميم الهيدروليكي، لوجستيات التركيب، والصيانة طويلة الأجل.
المجمعات المسطحة الكبيرة مثل Soletks EFPC مناسبة تمامًا عندما يحتاج المشروع إلى حقل كبير، وحدات أقل، اتصال هيدروليكي سريع، توافق مع ضغط 1.0 ميجا باسكال، بيانات أداء معتمدة من طرف ثالث، وسجل حافل في تطبيقات التدفئة النظيفة الكبيرة. قم بتقييم EFPC كجزء من نظام كامل — إلى جانب المبادل الحراري، خزان التخزين، مصدر الاحتياطي، نظام التحكم، وخطة التركيب.
الأسئلة المتداولة
هل المجمعات المسطحة مناسبة للتدفئة المركزية؟
نعم. تجمعات الألواح المسطحة مناسبة لشبكات التدفئة المركزية ذات درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة، خاصة عندما تكون درجة حرارة خط العودة منخفضة ويتضمن النظام تخزينًا مناسبًا ومصادر حرارة احتياطية. تتطلب شبكات درجات الحرارة المرتفعة عادةً مساحة أكبر من الألواح، أو تخزينًا أكبر، أو تكوينًا هجينًا.
ما هي ميزة الألواح المسطحة الكبيرة؟
لنفس المساحة الإجمالية للألواح، تقلل الألواح كبيرة الحجم عدد الوحدات، مما يقلل من أعمال التركيب، ووصلات الأنابيب، ونقاط الدعم، وتعقيد الصيانة عبر مساحة كبيرة. غالبًا ما تفوق هذه المنطقية في التركيب الفروق الصغيرة في الكفاءة القصوى.
هل تحتاج التدفئة المركزية الشمسية إلى مصدر حرارة احتياطي؟
في معظم المشاريع، نعم. يتغير إنتاج الطاقة الشمسية مع الطقس والفصول، لذا تتضمن أنظمة التدفئة المركزية عادةً مصدرًا احتياطيًا مثل غلاية كهربائية، أو غلاية غاز، أو مضخة حرارية، أو أي معدات تدفئة مركزية أخرى.
ما هي مساحة الألواح المطلوبة لمشروع تدفئة مركزية شمسية؟
يعتمد ذلك على حمل التدفئة، والإشعاع الشمسي، ودرجة حرارة الشبكة، والأرض المتاحة، وحجم التخزين، ونسبة الطاقة الشمسية المستهدفة. يجب على فرق المقاولات الهندسية والمشتريات والبناء (EPC) تحديد حجم الحقل بناءً على الطلب السنوي للحرارة وحمل الذروة الشتوي، وليس فقط على مساحة أرضية المبنى.
هل لدى Soletks EFPC بيانات اختبار من طرف ثالث؟
تم اختبار مجمع ألواح مسطحة كبير الحجم من Soletks بواسطة مختبر معتمد من CMA و CNAS (تقرير رقم CTS-2024TJ-0059) وفقًا لمعايير GB/T 6424-2021 و GB/T 4271-2021، مع كفاءة ذروة مقاسة لمساحة الفتحة تبلغ 0.806، ودرجة حرارة ركود تبلغ 210 درجة مئوية، وعدم وجود تسرب عند ضغط 1.58 ميجا باسكال. هذا تقرير اختبار صيني معتمد، وليس شهادة CE أو Solar Keymark؛ من المخطط الحصول على شهادة Solar Keymark، ويجب على المشترين التأكد من الوثائق التي تتطلبها أسواقهم.
ما الذي يجب على مقاولي EPC التحقق منه قبل اختيار EFPC؟
تأكيد حمل التدفئة، درجة حرارة الإمداد والعودة، منطقة التركيب، خطة التخزين، مصدر الاحتياطي، الضغط الهيدروليكي، معدل التدفق، متطلبات مضاد التجمد، ظروف الرفع، ومتطلبات الشهادات المحلية أو وثائق المناقصة قبل طلب عرض سعر.
تقييم نظام EFPC لمشروع تدفئة المناطق الخاص بك
شارك معايير مشروعك وسيقوم فريقنا الهندسي بتقديم المشورة بشأن عدد المجمعات، تخطيط الحقل، وعرض سعر المشروع.

