Sonnenkollektoren in Montenegro, Sonnenkollektoren in Montenegro, Fußbodenheizung in Montenegro, Heizung in Montenegro, Metallkonstruktionen in Montenegro, Schweißarbeiten in Montenegro, Wärmepumpe in Montenegro.

Systeme, die unter Druck arbeiten

Vorgefertigte Sets thermischer Solarkollektorsysteme sind eine praktische und rentable Lösung für ein Haus, ein Café, ein Restaurant oder ein Hotel. Insbesondere wenn der Raum einen hohen Warmwasserverbrauch hat oder viel Energie für die Heizung mit „Wasser“ aufgewendet wird. Bei «Sobstvena Energija» können Sie verschiedene Sets von Solarkollektorsystemen für Ihren Strombedarf bestellen.

Das Grundelement des Systems ist ein flacher Solarkollektor oder Vakuum, bestehend aus Vakuum-Wärmerohren (abhängig von der Menge des verbrauchten Warmwassers kann die Anzahl der Rohre auf Wunsch des Kunden geändert werden).
Jedes dieser Rohre sammelt Sonnenenergie und überträgt sie auf den Wärmeträger, der wiederum aufgrund des Betriebs der Umwälzpumpe in einem geschlossenen Kreislauf vom Wärmekollektor des Solarkollektors zum Wärmetauscher des Tanks zirkuliert und diese überträgt Wärme vom Kollektor an das erwärmte Wasser. Die Vakuumröhre des Solarkollektors ist nach dem Prinzip einer Thermoskanne aufgebaut – der innere Teil der Röhre ist heiß, der äußere Teil der Röhre ist kalt.

Ein indirekter Heizkessel dient dazu, heißes Wasser (Kühlmittel) zu erhitzen, zu speichern und anschließend zum Heizen und zur Warmwasserversorgung Ihres Hauses zu verwenden.

Der Einsatz einer Tankbatterie im System erhöht die Effizienz und Sicherheit erheblich und verhindert Sieden und andere Probleme.

The pumping station is used in a solar water heating split system with forced circulation and is designed to ensure the circulation of coolant in the collector circuit (tank-collectors-tank). The pump is turned on/off at the command of the controller, which measures the temperatures in the collector and storage tank. Together with the controller, the pumping station forms an automation unit that regulates the operation of the solar system. The hydraulic resistance of the collector circuit is quite small, this makes it possible to use low-power pumps whose power consumption is negligible compared to the thermal energy received from solar collectors.

Ein Wärmeträger für hochbelastete Solaranlagen, insbesondere mit Vakuumkollektoren. In Solaranlagen häufig verwendete Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Aluminium werden durch spezielle Korrosionsinhibitoren über viele Jahre vor Korrosionsangriffen geschützt.
Durch den zunehmenden Einsatz von Vakuumkollektoren wurden Wärmeträger entwickelt, die eine hohe Ruhetemperatur von bis zu +260 °C aufweisen. Herkömmliche Ethylenglykol- und Propylenglykolflüssigkeiten neigen in solchen Systemen aufgrund der niedrigen Siedepunkte dieser Glykole bei hohen Temperaturen zur Verdampfung. Sie hinterlassen teilweise unlösliche, salzartige Ablagerungen, die zu Betriebsstörungen führen können. Der solare Wärmeträger besteht überwiegend aus hochsiedenden, physiologisch unbedenklichen, hochmolekularen Glykolen mit einem Siedepunkt über +270 °C.

Das System erzeugt auch im Winter Wärme, wenn die Außentemperatur -25 Grad Celsius beträgt. Bei den aktuellen Brennstoffkosten für einen Heizkessel amortisieren sich die in eine solche Warmwasserbereitungsanlage investierten Kosten innerhalb von 2-3 Jahren.