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Solarflüssigkeit - Mehr Sicherheit. Höhere Temperaturbeständigkeit. Weniger Kosten.
Damit Solaranlagen optimal funktionieren, ist es wichtig, die optimale Wärmeträgerflüssigkeit zu verwenden. Denn nur sie garantiert eine effiziente Wärmeübertragung und schützt die thermische Anlage vor Frost- und Korrosionsschäden. Die Solarflüssigkeit darf im Winter nicht einfrieren und muss in wechselnden Aggregatzuständen stabil bleiben. Spezielle Frostschutzkomponenten und Korrosionsinhibitoren der Solarflüssigkeiten schützen die Anlagen sicher und nachhaltig. Die geringe Viskosität erhöht zudem den Wirkungsgrad deutlich.
Unsere "hochtemperaturbeständigen" Solarflüssigkeiten im Überblick
Produkt |
Hersteller | Mindest Frostschutz |
Temperatur- stabiltät bis |
Glykolart | Farbe | Geeignet für |
Coracon SOL 5HF | Aqua-Concept | -24 °C | 230 °C | DPG | klar, farblos | Flach- Röhrenkollektoren |
Coracon SOL ECO F |
Aqua-Concept | -23 °C | 214 °C | Bio-Glykol | klar, farblos | Flach- Röhrenkollektoren |
Glysofor Solar HT | WITTIG | -28 °C | 230 °C | MPG | klar, farblos | Flach- Röhrenkollektoren |
Solarliquid HT | Staub & Silbermann | -23 °C | 260 °C | DPG | klar, gelb eingefärbt | Flach- Röhrenkollektoren |
Was ist der Unterschied zwischen normaler und hochtemperaturbeständiger Solarflüssigkeit?
Bei hochtemperaturbeständiger werden hochtemperaturstabile Glykole mit angepassten Inhibitorenpaketen verwendet. Sie werden in Anlagen eingesetzt, bei denen es zu häufigen Stillständen kommt (z.B. bei Erreichung der Speicher Maximaltemperatur). Denn kommt die Solaranlage in Stagnation, wechselt Glykol vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Dabei können im System Feststoffe entstehen und das Glykol verliert seine Frostschutz-Eigenschaften.
Weitere Fragen zum Thema Solarflüssigkeit?
Wir haben Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt.
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