Diffrentes technologies lies aux capteurs solaires n n

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Différentes technologies liées aux capteurs solaires n n n n Capteurs à concentration cylindro-paraboliques

Différentes technologies liées aux capteurs solaires n n n n Capteurs à concentration cylindro-paraboliques Capteurs à concentration Capteurs à effet cheminées Capteurs sans vitrage Capteurs à tubes sous vide Capteurs plans vitrés u a thermosiphon u a circulation forcée t Avec liquide glycolé t Drain Back Intégration du système u À la production d’eau chaude sanitaire u À la production du chauffage par Plancher Direct

Les capteurs à concentration cylindro-paraboliques Concentration sur un absorbeur linéaire 1 -80 MWe (projets

Les capteurs à concentration cylindro-paraboliques Concentration sur un absorbeur linéaire 1 -80 MWe (projets : 350 MWe) Concentration 30 à 100 Température 270 à 470 °C Rendement thermique: 70% Rendement 10 à 14% coût d'investissement: 2, 8 à 3, 5€/We coût d’exploitation: coût du k. Wh: . 0, 0115€ à 0, 88 €/k. Wh Concentrateur mobile

Les capteurs à concentration : les "dishes" Concentration sur un absorbeur ponctuel Suivi du

Les capteurs à concentration : les "dishes" Concentration sur un absorbeur ponctuel Suivi du soleil sur 2 directions Concentration : 1000 1 à 50 k. We Rendement thermique: 75% Rendement 20 à 30 % coût d'investissement: 10 à 14 €/We coût d’exploitation: coût du k. Wh:

Les capteurs à concentration : les centrales à tour Concentration sur un absorbeur ponctuel

Les capteurs à concentration : les centrales à tour Concentration sur un absorbeur ponctuel 10 -100 MWe Concentration : 700 à 1000 Sels fondus 450°C gaz 1000°C Rendement thermique: 73% Rendement : 10 à 15 % coût d'investissement: 3 à 4 €/We coût d’exploitation: coût du k. Wh: 0, 3€/k. Wh Chaudière fixe, miroirs mobiles

Les centrales à effet cheminée Réchauffage de l'air par effet de serre Électricité générée

Les centrales à effet cheminée Réchauffage de l'air par effet de serre Électricité générée par des turbines source : outilssolaires. com 50 k. W à 200 MW Température : quelques dizaines de °C coût d'investissement: 2€/We coût d’exploitation: coût du k. Wh: 0, 2€/k. Wh?

Les capteurs sans vitrage Chauffage des piscines Moquette solaire pour le chauffage des piscines.

Les capteurs sans vitrage Chauffage des piscines Moquette solaire pour le chauffage des piscines. Un capteur simple adapté au basses températures, résistant et peu onéreux. Séchage en grange crédit photo : ASDER La toiture de la grange peut constituer un excellent capteur pour réchauffer l’air nécessaire au séchage du foin.

Les capteurs sans vitrage (2) Chauffage des piscines Le capteur plan non vitré en

Les capteurs sans vitrage (2) Chauffage des piscines Le capteur plan non vitré en acier à revêtement sélectif permet d’avoir de très bonnes performances quand les besoins sont en phase avec la ressource. Ils sont peu sensibles à l’angle d’incidence du rayonnement. Préchauffage de l’ECS sur des grosses installations.

Les capteurs à tubes sous vide Capteurs sous vide Montage 2 tubes Montage avec

Les capteurs à tubes sous vide Capteurs sous vide Montage 2 tubes Montage avec caloduc Concentration (CPC) Montage avec réflecteur

Les capteurs plans vitrés Eau chaude solaire Le capteur plan vitré est bien En

Les capteurs plans vitrés Eau chaude solaire Le capteur plan vitré est bien En caisson ou à assembler in situ, les capteurs peuvent se mettre sur châssis ou s’intégrer dans l’architecture des bâtiments. Le capteur plan vitré Systèmes combinés chauffage et eau chaude adapté aux besoins des habitations. Ses températures de fonctionnement correspondent aux températures de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Monobloc ou circulation par thermosiphon Eau froide Eau réchauffée Fonctionnement en thermosiphon: L’eau froide

Monobloc ou circulation par thermosiphon Eau froide Eau réchauffée Fonctionnement en thermosiphon: L’eau froide descend L’eau réchauffée remonte Avantage: • simple Inconvénients: • gel

Chauffe-eau à convection forcée et eau glycolée Régulation Sonde de température Mitigeur thermostatique Eau

Chauffe-eau à convection forcée et eau glycolée Régulation Sonde de température Mitigeur thermostatique Eau chaude Circulateur Eau froide Echangeur de chaleur Eau mitigée

Intégration du système Chauffe-eau solaire avec appoint intégré Adaptation sur production d’ECS

Intégration du système Chauffe-eau solaire avec appoint intégré Adaptation sur production d’ECS

Schéma d'un Plancher Solaire Direct avec appoint couplé (Système à un ballon d'ECS) développé

Schéma d'un Plancher Solaire Direct avec appoint couplé (Système à un ballon d'ECS) développé en 2003 • pas de stockage pour le chauffage • pas d'échangeur de chaleur entre les capteurs solaires et le plancher chauffant ENERGY SUPPLY TRANSFER, STORAGE, CONTROL AND DISTRIBUTION • Régulation numérique LOAD • fluide caloporteur antigel dans tout le circuit • stockage antigel pour production d’ECS par échangeur instantané • quatre pompes • deux consignes de température crédit photo : ASDER intérieure

Drainback Vidange du capteur par gravité si arrêt de la pompe primaire - •

Drainback Vidange du capteur par gravité si arrêt de la pompe primaire - • Impose un circuit primaire toujours descendant du capteur vers le local technique (pas de contre-pente ou de points bas) • Moins de flexibilité dans le choix du capteur solaire • Protège contre les surchauffes : arrêt pompe si température dans le ballon de stockage > seuil haut (par exemple 80 °C) • Protège contre le gel : arrêt pompe si température dans le capteur < 0°C • Eau : bon fluide caloporteur, faible coût • Risque de corrosion (air dans le circuit) → + • Nécessite une pompe plus puissante ou 2 pompes en série