Категория

Седмичен Новини

1 Котли
Електрическа схема BKN към CO и БГВ
2 Гориво
Котел за отработени масла направете сами: направете домашен котел, който да работи
3 Помпи
Изграждане на собствената пещ на Кузнецов
4 Радиатори
Характеристики и монтаж на тръби от омрежен полиетилен за отоплителни системи
Основен / Помпи

Слънчеви бойлери и техните цени на популярни модели


Слънчевият бойлер е система за затопляне на вода със слънчева енергия. Този тип колектор е топлообменник, който превръща слънчевата енергия в топлина. Този начин на съхранение на енергия ви позволява да получите топла вода с минимален разход на средства.

Ако разгледаме устройството на това оборудване, тогава основната част е самият колектор. Тази част от бойлера е вид радиатор, който се състои от система от тънки тръби. Циркулацията на охлаждащата течност, в този случай на водата, и усвояването на слънчевата енергия става чрез тях.

Също така разпределете резервоара, в който има вода. Този вид съхранение служи като разширителен резервоар, а в някои варианти и ролята на топлообменник.

Стандартната версия на функционирането на нагревателя:

  1. От резервоара за съхранение чрез естествена гравитация, охлаждащата течност се влива в долната част на колектора.
  2. По време на отоплението, водата постепенно се издига нагоре по специални тръби и свободната част отново ще бъде напълнена с охлаждаща течност.
  3. След като водата е минала през колектора, тя зарежда резервоара. Получаваме затворен цикъл.
  4. Загрятата вода от резервоара се подава към потребителя през системата за загряване и водоснабдяване или отново отива в топлообменника.

Това е класическа и опростена схема на работа, която може да бъде сложна в зависимост от вида на нагревателя.

Видове слънчеви бойлери и техните характеристики

Има няколко основни класификации:

По типове циркулация

  1. Естествено - в този случай циркулацията се дължи на физичните свойства на водата. Загрятата течност, както е известно, има по-ниска плътност, но увеличава обема си. Въз основа на това се премества през тръбите до самия връх. На свободното място идва нова част от водата.
  2. Принудени - за да се получи естествена циркулация, резервоарът трябва да се постави над колектора. Но такава инсталационна схема не винаги е препоръчителна и може да се приложи, особено ако резервоарът е голям.
Слънчев колектор с принудителна циркулация

В случай на слънчев бойлер с естествена циркулация колекторът се поставя на наклона на покрива и резервоарът се монтира незабавно. Ако последният има голям обем, тогава такова натоварване за покрива може да стане критично. Решението би било да се постави резервоарът в сутерена на сградата, а в този случай принудителната циркулация се използва от специални помпи.

С този метод на циркулация, масла могат да се използват като охладител. Те практически нямат възможност за естествена циркулация, но те вършат отлична работа с охлаждащата функция.

По тип на колектора

  1. Панел - най-простото изпълнение. Тръбите на колектора са покрити с черна боя и са монтирани в панелен корпус, покрит със стъкло или прозрачна пластмаса. Въпреки че дизайнът е много прост, но ефективността е също малка, защото охладителят губи малко топлина, докато е в колектора. Загубите на натрупана топлина могат да бъдат значителни, тъй като дизайнът на колектора е идентичен с радиатора. Този тип слънчев колектор е подходящ за зони, където слънчевата светлина ще бъде използвана като помощна.
  2. Вакуум - в тръбата е охлаждащата течност. Самата тръба се поставя във вакуумна колба, която е в състояние да предава слънчева топлина.
Панелен тип бойлер

Този дизайн почти напълно елиминира загубите на топлина, докато охлаждащата течност се нагрява до точката на кипене, а маслото - до 200-300 градуса, което позволява използването на произведената топлина за отопление на сградата. Естествено е, че такъв колектор е по-скъп от панела, но резултатът ще оправдае разходите.

По вид на циркулационната верига

  1. Отворен - използва се за осигуряване на топла вода за жилището. В този случай охлаждащата течност е водата, която се използва за различни домакински нужди и следователно вече не попада отново в кръга.
  2. Система с една схема - се използва за отопление на къщата. Охлаждащата течност, загрята по този начин, се използва като добавка към охлаждащата течност, която се загрява по традиционния метод. В този случай нагрятата охлаждаща течност преминава към отоплителната система, след което отново се прехвърля в приемния резервоар и към колектора.
  3. Системата за отопление с двойна схема е най-гъвкава. Има възможност за отопление през зимата или за водоснабдяване.
Водоснабдяване с двоен кръг и отопление

Можете също така да изберете един от възможните охладители - вода, масло или антифриз. След колектора, охлаждащата течност преминава през топлообменник, в който се осъществява пренос на топлина към втората верига. Втората използвана охлаждаща течност вече е предназначена за отопление или водоснабдяване.

Какво мога да използвам?

С помощта на такива бойлери е възможно да се разреши проблемът не само за редовно подаване на топла вода, но и за осигуряване на топлина за къщата.

Бойлерите ще помогнат за решаването на такива проблеми:

  1. Осигуряване на целогодишна топла вода.
  2. Поддръжка на отоплителната система.
  3. Отопляема вода за плувни басейни.
  4. Отоплителна вода за различни промишлени и селскостопански нужди.

монтаж

Тъй като оборудването се захранва от слънчева енергия, тогава, инсталирането на нагревателя ще се извършва на открито. Монтажът се препоръчва да се извършва на покриви на сгради, на балкони или други архитектурни проекти.

Водният нагревател трябва да е на юг. Инсталацията се извършва под определен ъгъл спрямо хоризонта, което е еквивалентно на географската географска ширина на района.

Водният нагревател постоянно поглъща енергия и по разбираеми причини е невъзможно да се изключи енергийният източник, поради което в случай на малка консумация на вода температурата на стагнация може да достигне до 300 ° С.

По тази причина не се допуска използването на пластмасови тръби и стоманени тръби с цинково покритие. Тръбопроводите от мед или неръждаема стомана ще бъдат оптимални при работа.

Горещият контур на слънчевия бойлер трябва да има топлоизолация, което ще позволи да се избегнат изгаряния и пожари. При избора на изолация и крепежни елементи е необходимо да се вземе предвид температурният режим на оборудването.

Производителите на слънчеви бойлери на тялото на своите продукти показват точната температура на застой.
Колекторите трябва да са на открито, така че да има свободен достъп до слънчевата светлина. Необходимо е да се изключи наличието на възможни бариери.

Т.е. Ключът към правилната и ефективна работа на оборудването са само няколко правила:

  • на юг;
  • правилен ъгъл на наклон;
  • безпрепятствен достъп до слънчева светлина;

Неправилната инсталация ще намали качеството на бойлера и инвестицията няма да бъде оправдана. Типът нагревател също може да играе роля в начина, по който е инсталиран. Когато инсталирате, вземете под внимание вида на използваното оборудване.

Има такива системи:

пасивен

Това предполага течаща абсорбция и съхранение на енергия. Слънчевата енергия достига до отоплителния обект, без да контролира този процес, т.е. няма механизми и контролни елементи. Това е проста система, която не изисква специални разходи. Недостатъкът обаче е, че бойлерът работи неравномерно, а не на пълен капацитет.

Най-очевидният пример е потъмненият резервоар, който се поставя над летния душ. В такъв пасивен режим функционират системи с една верига, в които се прилага процес на естествена циркулация. За пълна експлоатация на системата приемният резервоар е поставен над колектора, но този начин на инсталиране не винаги е удобен. Можете да разрешите проблема, като използвате друг начин на работа на системата.

активен

Лиши от недостатъците на пасивната система. Неговата работа се основава на факта, че благодарение на специални устройства лъчите на слънцето се трансформират в топлинна енергия, която систематично се прехвърля на отоплителния резервоар и на потребителя. Работата на такъв нагревател се постига чрез принудителна циркулация, която може да се поддържа в единични и двуканални системи. Използва се и допълнително монтирани двигатели, които въртят панелите и помпите, измервателното оборудване, както и устройства за наблюдение и контрол на работата на системата.

Преглед на слънчевите бойлери на пазара: производители и модели

Такива бойлери са широко използвани в практиката в много европейски страни: Израел, Турция, Саудитска Арабия, Китай и т.н. Тъй като разпространението на този тип продукти се увеличава активно, броят на фирмите, които произвеждат слънчеви водонагреватели и предоставят услуги за тяхното инсталиране услуга.

По-долу е даден списък на най-добрите производители, които са влезли на световния пазар:

  1. Sunrain слънчева енергия Ко ООД - Китай има пълен производствен цикъл на това оборудване и техните компоненти.
  2. Viessmann - Германия, произвежда два модела нагреватели: Vitosol 200 и Vitosol 300. Разликата е в различната структура на отоплителната инсталация.
  3. Будерус - Германия. Моделът се представя от три възможни изпълнения - SKR6, SKR12, SKR21.
  4. Аристон - Италия. Моделът за вакуумен колектор KAIROS VT се предлага в два типа - 15 или 20 тръби.
  5. Фероли - Италия. Екотръбният колектор се представя в един модел.
  6. Вайлант - Германия. Производствените им модели се предлагат в 6 или 12 тръби, които могат да се оформят в блокове, за да се увеличи производителността.

Чрез закупуване на продукти от производители с репутация в световен мащаб можете да бъдете уверени в качеството на стоките и гаранциите, които се предоставят на самата техника и нейната по-нататъшна поддръжка. Цената, съответно, ще бъде и на нивото.

Във всеки случай при избора на слънчев бойлер е необходимо да се обърне внимание на следните технически параметри:

  • оптична ефективност;
  • коефициенти на топлинна загуба;
  • колекторна площ;

Преглед на цените

В допълнение към глобалното име, цената на нагревателя може да бъде повлияна от:

  • изграждане на качество;
  • абсорбатор и материал на тялото;
  • дебелина и възможност за поставяне на изолация;
  • дебелина на стъклото и т.н.;

Тъй като има много конструктивни разлики, които могат да повлияят на цената на оборудването, цените също се колебаят в широк диапазон. Например руски колекционер ще струва около 21 000 рубли. (Falcon Effect), вакуумен колектор 30 к.с. - $ 795 (TM Atmosfera China), бойлер VFK 150V - 690 евро (Vaillant, Германия), Solar 7000TF - 875 евро (Bosch, Германия).

Германските производители включват оригинални крепежни елементи, които често са изработени от неръждаема стомана или алуминий, и това също влияе върху цената. Крайната цена ще включва заплащане за монтажни работи, закупуване на необходимите консумативи и помощни материали.

Потребителски рецензии

Всички, които решиха да закупят слънчев бойлер и накрая стигнаха до извода, че алтернативните източници на енергия са отличен вариант за спестяване и са доволни от резултата.

В началото ще трябва да инвестирате определена сума за изпълнението на целия проект, но в бъдеще това ще спести бюджета и няма да зависи от различни глобални енергийни кризи и от следващото увеличение на цените на енергията. Както показва статистиката, възвръщаемостта на инвестициите ще се осъществи през следващата година на активна експлоатация на инсталацията през цялата година. Това ще бъде особено забележимо, ако работата на оборудването е насочена към осигуряване на топла вода и отопление на цялата сграда.

Ключът към положителния резултат е и професионалната инсталация и пускането в експлоатация на закупеното оборудване. Следователно, за да се избегнат различни неприятни ситуации, по-добре е да се потърси помощ от специалисти по този въпрос.

Слънчеви бойлери - енергийно ефективни

Отоплението на водата от слънцето се практикува повече от век. Дълго време хората нагрявали водата в бъчви, излагайки ги на слънце. Що се отнася до модерните батерии, те ви позволяват ефективно да превърнете тази енергия в топлина. Как изглеждат тези устройства могат да се видят на снимката.

Характеристики на слънчевите системи

Слънчевите водонагреватели работят както следва. Топлоносителят, загрят от слънцето, влиза в топлообменника, разположен в резервоара за съхранение. Най-често използваните резервоари са батериите с два топлообменника, изработени от мед (виж също: "Инсталиране на топлообменник със собствените си ръце"). Този материал има добра топлопроводимост. Този проект позволява използването на топла вода не само за битови нужди, но и за отопление (вижте "Слънчево отопление на къщата със собствените си ръце - принцип на производство").

Глобалното използване на слънчевата енергия ще позволи да се намалят значително разходите за основните охлаждащи ресурси и да се подобри екологичното състояние на околната среда. Освен това ще се отрази на икономиката на страните с ниски енергийни ресурси.
Към днешна дата са най-често използваните тръбни вакуумни и плочи слънчеви колектори. Всеки от тях има определени предимства и недостатъци. В същото време експертите смятат, че най-ефективното отопление на водата от слънцето се осигурява от вакуумни батерии.

Вакуумни хелиосистеми

Вакуумът и медта, дължащи се на добра топлопроводимост, позволяват на водата да се кипи още на 30 градуса. Ако сте инсталирали слънчеви бойлери със собствените си ръце, е възможно ефективно да затоплите къща дори и в райони със студена зима. Когато водата кипи, образуваната пара се издига и отделя топлина в медния радиатор, който я прехвърля в охладителната течност. Тогава охладената вода слиза и процесът започва отново.

Слънчевите колектори са ефективен начин за отопление на дома ви, което ви позволява да спестите много от традиционната отоплителна система. Също така, масовото използване на слънчеви системи ще подобри състоянието на околната среда. Ето защо през последните години все повече хора избират този метод за получаване на топлинна енергия.

Отоплителна вода от слънцето: обща информация за съществуващите технологии

За тези от нас, които се интересуват от околната среда и искат да спестят пари, предлагам да се потопят в темата за слънчеви бойлери.

Технологията съществува и се използва от много години, особено е обичайно да се откриват такива колекционери на домове в Европа и други слънчеви страни по света.

Русия все още е далеч зад скоростта на изпълнение на панелите, което не е изненадващо - цената на оборудването и инсталацията е висока, а периодът на изплащане в нашия климат достига десетилетия.

Тази статия ще бъде първата от поредицата. Първо, нека да разгледаме какви слънчеви колектори са и как работят. Оказва се, че има няколко разновидности на такива устройства с различна степен на ефективност и обхват.

Въздействието върху екологията също не е толкова ясно, колкото изглежда на пръв поглед. Дори да не вземаме предвид отпадъците в производството на колектори, има и други, по-малко очевидни фактори.

Каква е разликата между слънчевите панели и колекторите?

Всеки ден огромно количество слънчева радиация пада на земята, повечето от които не се използват. Задачата на колектора е да "поеме" част от тази радиация и да я превърне в енергия, която е подходяща за човешките нужди.

Важно е да се разграничи: слънчевата радиация може да се превърне в 2 вида енергия - топлинна и електрическа.

  • Слънчевите колектори се използват за производство на топлинна и топла вода. Те отопляват водата, която се използва за гореща вода и отоплението на сградата.
  • Слънчевите панели (известни също като фотоволтаични модули) се използват за генериране на електричество. Те имат напълно различен принцип на действие. Изгледи на слънчевите колектори

Има и комбинирана технология. Панели, които едновременно генерират електрическа и топлинна енергия.

Устройство и принцип на работа

Слънчевият бойлер (вакуум слънчев колектор ICS) е соларен термоенергиен конвертор. Слънчевият бойлер събира слънчевата радиация при всяко време, независимо от външната температура.

Коефициентът на поглъщане на енергия от слънчевия бойлер е 97%. Слънчевите водонагреватели са монтирани на покрива на сгради с южно ориентиране. Ъгълът на наклон спрямо хоризонта трябва да бъде равен на степента на географската ширина на терена. За северозапад от Русия тази стойност е 60 °. При работа през зимата се препоръчва увеличаване на ъгъла на наклон до 70 °.

Антифриза протича през горната част на колектора и намотката. Този флуид поема топлина от медните уши и при изпомпване преминава през резервоара (бойлер) на бобината (топлообменника) и по този начин загрява водата в резервоара.

Цикълът на пренос на топлина от колектора към резервоара продължава докато светлинният ден и температурата на изхода на колектора са по-високи от температурата на водата в резервоара. Приемникът на слънчевия колектор е изработен от мед с полиуретанова изолация, покрит с лист от анодизиран алуминий.

Топлопредаването се осъществява чрез медния "ръкав" на приемника. Поради това "слънчевата" верига е отделена от тръбите, поради което ако една или няколко тръби са повредени, колекторът продължава да работи. Процедурата за подмяна на епруветките е много проста и не е нужно да изтичате незамръзващата смес от топлообменника.

Включването и изключването на помпата се извършва от контролера въз основа на показанията на температурните сензори. Температурните датчици са разположени на изхода на бойлера (колектора), в резервоара за съхранение (бойлер) и тръбата за връщане на отоплителната система. В допълнение, разширителният резервоар предпазва системата от прекомерно натоварване, което настъпва при прекомерно нагряване на охлаждащата течност.

По този начин, отделна система с принудителна циркулация е автоматизирана система за конвертиране и консервиране на топлинна енергия от слънчева енергия, както и от други енергийни източници (например традиционен бойлер, използващ електричество, газ или дизелово гориво), които осигуряват системата при недостатъчни количества. слънчева енергия. Отопляемата вода се използва за гореща вода и отопление.

Управляващият блок е предназначен да контролира температурата във водния нагревател (слънчев колектор) и резервоара за топлообмен, както и да избира в зависимост от големината на тези температури оптималния режим на работа на системата през деня. В този случай регулаторът регулира потока на охлаждащата течност през топлообменника, определя посоката на подаване на топлина (към системата за гореща вода или към отоплението).

През нощта автоматизацията на системата осигурява минималната необходима допълнителна енергия за поддържане на желаната вътрешна температура.

Системата има малка инерция, бърз достъп до режима на работа и ви позволява да предоставите:

  1. Целогодишно - топла вода;
  2. Сезонно отопление със спестяване на традиционни източници на топлинна енергия до 70% (в зависимост от географската географска ширина и климатичните условия).

Струва си да се отбележи, че има няколко вида колектори, работещи на слънчева светлина. Основните типове са устройство с плосък тип и вакуумна модификация.

При плоско устройство водата се загрява от настъпващата слънчева светлина, преминаваща през специално стъкло, при което се прилага специален черен разтвор за запазване на топлината.

Такъв плосък панел е направен херметически и има способността да загрява вода до температура от 200 градуса по Целзий.

Вакуумният тип на колекторите има важна структурна разлика от моделите с плоски устройства. Има появата на няколко стъклени тръби, прикрепени към основния панел. Тези стъклени тръби имат специално покритие върху вътрешната повърхност на стъклото, което събира топлината на слънцето.

В допълнение, друга тръба с по-малко напречно сечение е разположена вътре в такава тръба и има кухина между външната и вътрешната тръба, от която се изпомпва въздух. Този вакуумен слой е необходим за по-голямо запазване на топлината и може да увеличи ефективността на колектора с 30% в сравнение с плоските модификации. С помощта на такъв колектор водата може да се нагрее до 300 градуса по Целзий.

Друга технологична разлика на вакуумния тип на слънчевия колектор е наличието на специална течност в дъното на тръбата, която в резултат на нагряването се превръща в пара и се издига, затопля равномерно водата.

В региони с кратка продължителност на дневна светлина и в условия на по-ниска температура, такава схема на работа дава значителна печалба в количеството топлинна енергия. По отношение на цената, разбира се, по-конструктивно сложен вакуумен колектор има по-висока цена, но в същото време характеристиките му имат предимства.

пасивен

Пасивните слънчеви бойлери имат комбиниран резервоар за съхранение и колекторни елементи. Резервоарите за съхранение са изолирани, за да отстранят загубите на топлина Обемът на резервоара за съхранение се взема от изчислението на двудневната консумация на топла вода.

Пасивните системи преместват завършената вода или охлаждащата течност през системата без помпи. Пасивните системи имат предимството, че прекъсването на електрозахранването или разрушаването на циркулационната помпа няма да бъдат проблем. Това прави пасивните системи като цяло по-надеждни, по-лесни за поддръжка и евентуално по-трайни от активните системи.

Основните предимства на тази система са:

  • Ниска цена
  • Лесен монтаж и поддръжка. (За работата му е достатъчно само да има вода в резервоара. Водоснабдяването може да тече от гравитацията от открит резервоар, разположен над самия бойлер).
  • За този тип инсталация не се изисква електричество. Електричество може да се наложи само ако в резервоара е монтиран допълнителен електрически нагревател (нагревателен елемент).

Пасивните системи имат предимството, че прекъсването на електрозахранването или разрушаването на циркулационната помпа няма да бъдат проблем. Това прави пасивните системи като цяло по-надеждни, по-лесни за поддръжка и евентуално по-трайни от активните системи.

Тези отоплителни системи са изключително подходящи в средната зона за използване на маси от март до октомври.

Технически характеристики

За да се получи максималната енергия, получена от слънцето, колекторите са насочени "лице" на юг или с отклонение до 30 ° C от южната посока и наклон между хоризонта и колектора 30-55 ° в зависимост от ширината.

Можете да инсталирате слънчеви бойлери на покрива, използвайки вече склона, на балкона и на земята. Комплектът със слънчев бойлер включва стойка за монтаж на хоризонтална повърхност.

Приложение:

Пасивните слънчеви бойлери се използват главно за:

  1. вземане на душ
  2. домакинска консумация на вода (миене на съдове)
  3. оранжерийно отопление
  4. отопление на вода в плувни басейни и др.

Веригата за свързване на водата може да бъде направена от обща водопроводна система, използваща воден клапан за намаляване на налягането до почти "0" или с вода от допълнителен резервоар. (виж диаграмата), разположени на разстояние най-малко 30 см от входа на резервоара за съхранение.

Изборът на модел на слънчев бойлер е пряко свързан с ежедневната консумация на топла вода. Моделите на пасивния слънчев нагревател се различават по обема на резервоара от 80 до 200 литра и площта на колектора (брой вакуумни тръби от 15 до 24 бр.). Ако трябва да използвате опцията за повече от 200 литра, можете да свържете слънчеви нагреватели последователно, за да настроите желаното количество гореща вода.

активен

Основната разлика между активните слънчеви бойлери от пасивните бойлери е използването на цялата система с основно водно налягане до 1 МРа. (10 atm).

Това предимство на активните слънчеви бойлери над пасивните бойлери прави възможно използването им във всички области, където е необходима топла вода.

Активната слънчева система обикновено включва колектор, помпа, система за управление, топлоносител (антифриз) и разширителен резервоар. Активните ЦБ обикновено се използват в разделена форма, т.е. колекторът се намира на покрива на къщата, а резервоарът за съхранение и контролната система са на закрито.

Елементът, който преобразува енергията на Слънцето, е стъклена вакуумна колба, която има висока степен на анти-градиентска якост (приблизително като предното стъкло на кола), поради специалното втвърдяване на боросиликатно стъкло при температура 460 градуса. Във всяка стъклена колба във вакуум се поставя двойна (тръба в тръба) медна топлинна тръба със странични радиатори.

Системата е затворена в обем на стъклена колба, дълга до 2 метра и ширина 10 см. Чрез вътрешната медна тръба охлаждащата течност в хладника пада надолу и се връща нагоре през външната тръба и се загрява от страничните радиатори.

Отоплението през лятото достига 110 ° С. Нагревателната тръба действа като топлинен проводник с висока проводимост. Благодарение на своите термофизични свойства, коефициентът на топлинна трансформация е хиляди пъти по-висок от най-добрите твърди топлинни проводници със същия размер.

Всичко това осигурява работата на колектора за по-кратък период от слънчева светлина и малко количество радиация. За да се увеличи преносът на топлина, особено в студения сезон, се използва постоянна принудителна циркулация на охлаждащата течност (антифриз) с помпа.

В сравнение с други технологии, такава тръба може да постигне желаната температура в по-ранен период от деня, при нормални условия може да се осигури гореща вода два пъти дневно. Охладената охлаждаща течност се спуска през вътрешната тръба и се връща нагоре през външната тръба и се загрява от страничните радиатори.

В същото време има ефект на "заключване" на тръбата, което изключва топлинните загуби през нощта.

Термоизолиран резервоар - има различен капацитет в зависимост от модела, максималния обем от 500 литра. Най-търсените модели - с обем от 200 и 400 литра. Резервоарът може да поддържа температурата до 4 дни със загуба от около 2-3 градуса на ден, ако няма слънце.

Като резервен източник на топлина е оборудван с електрически нагревателни елементи до 2 kW или газов котел за автоматично нагряване на вода до предварително определена температура.

Тази инсталация може да функционира отделно (от слънчева енергия или от електрическа енергия) или едновременно с помощта на формула слънчева + електрическа. енергия и е в състояние да работи безпроблемно при температури до минус 60 ° С.

Отворете контура

Активните системи с отворен цикъл използват помпи за циркулиране на вода чрез колектори. Активните системи с отворен цикъл са популярни в региони с положителни температури или сезонно използване. Може да работи при температури на въздуха до -20 ° C или -25 ° C.

Затворена линия

Активни системи с затворен цикъл. В тези системи колекторът на охлаждащата течност обикновено е антифриз за воден гликол. Топлообменниците пренасят топлината от първичния охладител във водата, която се съхранява в резервоарите (топлинни акумулатори).

Системите с затворен цикъл са популярни в райони, изложени на дълготрайни отрицателни температури, тъй като имат добра защита срещу замръзване.

Поради високите температурни стойности по време на стагнация на охлаждащата течност през периоди на максимална експозиция, не всички антифризи са подходящи за използване в слънчеви системи.

Тип панел

Дизайнът е най-простият. Колекторът е боядисан в черно, поставен в корпус с топлоизолация и херметично запечатан със стъкло, пластмаса, поликарбонат и др. Ефективността оставя много да се желае. Това е така, защото течността губи малко топлина, докато минава през колектора.

Тези загуби обикновено са доста осезаеми. Панелните слънчеви бойлери са подходящи за райони, където има висока слънчева слънчева топлина.

вакуум

Охлаждащата течност е в тръбата, която е запечатана във вакуумна колба. Тази колба е направена от кварцово стъкло, което предава слънчева топлина, както и ултравиолетови лъчи. Това е много ефективен дизайн, където загубата на топлина е минимална.

Ако водата се използва като топлоносител, то нагряването се извършва преди варене. Ако има масло, то може да се нагрее до 200-300 градуса. Почти всички вакуумни бойлери са фабрично изработени и са доста скъпи.

пластмаса

Пластмасовите слънчеви колектори са изработени от полиетилен HDPE с фабрично щамповане. Тези колектори са евтини и практични. Те могат да бъдат директно свързани към системата за топла вода.

Те нямат топлоизолационни покрития, така че те не се използват през студения сезон. Те не могат да бъдат инсталирани в райони със силен вятър.

Източници: stroyteplo.by, akbinfo.ru, batsol.ru

Екологичност

Положителни аспекти

От всички налични възобновяеми енергийни източници, слънчевата енергия и слънчевите панели причиняват минимални щети на околната среда. Електричеството, генерирано от слънчеви панели, не оказва неблагоприятно въздействие върху въздушните маси И не замърсява нито повърхностните, нито подземните води, не изчерпва природните ресурси и не носи опасност както за животинския свят, така и за човешкото здраве.

Единственият наистина опасен ефект от този вид енергия е свързан с производството на определено количество токсични вещества и химикали, например кадмий и арсен, които се използват при производството на слънчеви клетки. Но в общи линии тези негативни ефекти са минимални по отношение на обхвата, ако има добре обмислена политика по отношение на тяхното повторно използване и правилно унищожаване.

Ако погледнете проблема с широко поле на зрение, тогава рисковете за околната среда от слънчевите панели са минимални. Приблизителните емисии в атмосферата по време на производството са 0.02 грама кадмиев телурид на GIGAVATT час електроенергия, произведена през целия живот на слънчевия модул и това е много ниска цифра.

Широкото използване на слънчеви панели не носи никакъв риск за човешкото здраве и живите същества. А преработката на модули, които вече са служили на техния живот, почти напълно премахва загрижеността за "зеленото" за вредността на този тип производство на електрическа енергия.

По време на експлоатацията си слънчевите модули не причиняват замърсяване на природата и освен това постепенно заместват традиционните горива (газ, нефт, въглища), носят значителни ползи за околната среда.

Кадмиевият телурид в соларните батерии всъщност се оказва много по-приятелски настроен към природата, отколкото всички други видове кадмиеви батерии, които се използват в момента, включително известните никело-кадмиеви батерии.

Отрицателно въздействие

Самото производство на слънчеви клетки включва използването на някои токсични газове, експлозивни летливи вещества, корозивни течности и подозрителни канцерогени - реагенти, причиняващи рак.

Размерът на възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и природата при производството на слънчеви клетки варира в зависимост от използваните токсични материали, тяхното насищане, интензивността на употреба, както и продължителността на експозицията им на хора при производствени условия.

Използването на големи количества остарели соларни модули в определена област повишава риска за човешкото здраве в района. И също така е в ущърб на местната флора и фауна.

Изтичането на химикали от рециклируеми модули дава възможност за заразяване на местните почвени и повърхностни води.

Натрупването на слънчеви клетки на примера на град Барстоу, Калифорния, с кодово име "Слънчева # 2", заема 52,6 хектара (почти 130 акра) земя и произвежда около 10 мегавата електроенергия при максималната си мощност при пикови стойности. Ефективността достига само 16%.

За такива слънчеви-2 инсталации, за да се произведе същото количество енергия като типична 1000-мегаватова електроцентрала за конвенционално гориво, ще е необходимо да покриете 33 000 (!) Хектара земя със слънчеви модули за една година. Или с други думи, квадратни квадратни метри! И това е сериозно увреждане на околната среда.

Ефективност и ефективност

Слънчевият колектор не може да бъде 100% ефективен, тъй като има загуби при преобразуването на топлинната енергия, както и оптичните загуби.

Топлинната загуба е част от слънчевата енергия, която се превръща в слънчевия колектор в топлинна енергия, но не се използва за отопление на охлаждащата течност, а се разсейва в атмосферния въздух.

Този тип загуба зависи от температурната разлика в колектора и околния въздух и коефициентите на топлинна загуба k1 (линеен коефициент на топлинна загуба W / (m² · K)) и k2 (коефициент на топлинна загуба, отчитащ нелинейността W / (m² · K²).

Загубите се състоят от три режима на топлообмен:

  1. загуби от топлинна проводимост;
  2. загуба на конвекция;
  3. загуба на радиация;

Оптичната загуба е част от слънчевата енергия, която, когато бъде освободена в слънчев колектор, не е преобразувана в топлинна енергия. Оптичната ефективност на слънчевия колектор се изразява чрез оптичната ефективност ηο (безразмерно количество).

Оптичната ефективност зависи от абсорбцията на абсорбера, прозрачността на изолацията (стъкло) и ефективността на абсорбиращия панел (ефективността на топлопредаване от абсорбера към охладителя) се изразяват съответно в коефициенти a, t, Fr.

По този начин ηο = (a · t · Fr). Тези коефициенти са отправна точка и се определят чрез стандартизирани тестове върху специални стойки и се отнасят до единичната площ на слънчевия колектор. Стойността на ηο се нарича и ефективността на колектора с нулева топлинна загуба.

Реален ефективен слънчев колектор

Общата ефективност на слънчевия колектор се определя от стойността на ефективността на колектора:

  • η - ефективността на колектора;
  • ηο е оптичната ефективност;
  • k1 - коефициент на топлинна загуба W / (m² · K);
  • k2 - коефициент на топлинна загуба W / (m² · K²);
  • ΔТ е температурната разлика между колектора и въздуха К;
  • E - общата интензивност на слънчевата радиация.

Максималната ефективност се постига при условие, че температурната разлика ΔТ е нула. В този случай колекторът няма топлинни загуби, но такива идеални условия не се срещат на практика. Стойността на ηο е паспортната стойност на всеки слънчев колектор и трябва да бъде посочена в документацията за слънчевия колектор.

Принципите на разработване на дизайна на слънчевите колектори са насочени към увеличаване на абсорбционния капацитет и намаляване на топлинните загуби. Най-високата оптична ефективност има отворен колектор (без прозрачна изолация), но също така има и най-голяма загуба на топлина.

На свой ред вакуумният слънчев колектор е с най-ниска топлинна загуба, но има малка оптична ефективност благодарение на използването на два слоя прозрачна изолация, цилиндричен абсорбатор и междинен топлообмен.

Скорост на използване в Русия

При климатичните условия в Централна Русия инсталациите за слънчево затопляне на вода могат да бъдат ефективно използвани от различни потребители за домашни цели в продължение на 6-7 месеца годишно (март / април - септември).

За загряване на 100 литра вода, слънчевата инсталация трябва да има 2-3 м2 слънчеви колектори. Такава инсталация за затопляне на вода през лятото ще осигурява ежедневно загряване на вода до температура от поне 45 ° C с вероятност от най-малко 70-80%.

От енергийна и икономическа гледна точка е препоръчително да се използват прости слънчеви колектори с една прозрачна ограда за създаване на битови слънчеви бойлери.

Използването на селективни покрития трудно се препоръчва по икономически причини.

Слънчев бойлер

Слънчевият бойлер е ефективно оборудване, което се използва в индустриалния сектор в ежедневието. В европейските държави такива инсталации се разпространяват активно. Те допълват покривите на многоетажни сгради, частни къщи. Но цената на този дизайн е доста голяма. Преди да вземете решение за тяхното инсталиране, експлоатация, си струва да изучите някои факти.

Характеристики на устройството и принципа на работа

Съставът на слънчевите бойлери включваше тръби, за чиято подготовка се използва кварцово стъкло. Вътре в епруветките фокусирайте тръбите с по-малък диаметър. Те се пълнят със съответните вещества, които активно се изпаряват, ако температурата намалее.

Между тръбите се създава вакуум, който минимизира количеството топлинни загуби. Краят на всеки стъклен елемент, поставен в хоризонтален колектор, напълнен с течност. Топлината, която идва от слънцето, се прехвърля във водата. След това веществото става течно. Тъй като теглото му се увеличава, то се придвижва до долната част на тръбата. Това допринася за началото на следващия цикъл.

Структурата на такава система и въведен котел. Той е свързан към батерия с тръби, използващи намотка. Това ви позволява да прехвърлите натрупаната топлина в отоплителната система на къщата.

Предимства на водно отопляващата слънчева система

Слънчевите нагреватели имат такива предимства:

  1. Относително прост дизайн.
  2. Нивото на надеждност е доста високо.
  3. Възможно е да се работи с такава система в рамките на една година.
  4. Периодът на използване е повече от десет години.
  5. Въвеждането в експлоатация на такава система допринася за намаляване на разходите за електроенергия и топлоносители.
  6. Монтирането на устройството се извършва без предварително разрешение. Инсталацията отнема малко време и е лесна.
  7. Теглото на структурата е относително малко.
  8. Автономен режим на работа.

недостатъци

Преди да използвате слънчеви бойлери за дома, се изучават:

  1. Проектиран във фабричното оборудване има по-висока цена.
  2. Нивото на ефективност зависи от различните показатели: климатичен регион, сезон, други.
  3. Хей, ледът влияе неблагоприятно върху състоянието на инсталацията и нейното изпълнение.
  4. Монтирането на резервоар, в който се натрупва топлина, отнема известно време. Този процес изисква допълнителни разходи.

С всички недостатъци на популярността на водно отопление слънчева инсталация, нейната популярност се увеличава. В края на краищата, тя се счита за екологична.

Сортове слънчево оборудване за отопление на вода

Видове слънчеви бойлери да дадат много. Преди да определите подходящия вариант, те се изучават.

циркулация

  • Модел с естествена циркулация. Течността се движи през тръбите по естествен начин. При проектирането на такава система се вземат предвид свойствата и параметрите на течността. Резервоарът е концентриран над платформата с тръби.
  • Модели с принудителна циркулация. Използва се при условие, че има нужда от голям капацитет. Намира се в сутерена.

колектор

Бойлерите са оборудвани с вакуумни или панелни колектори. Панелните модели се използват при условие, че слънчевата светлина постоянно удря структурата. Загряваната течност се използва като спомагателна охлаждаща течност.

Вакуумните колектори се характеризират с минимални топлинни загуби. Поради сложността на дизайна, цената му е по-висока. Но инвестираните пари бързо се отплащат.

Циркулационна верига

  • Отворен тип Използвайки такава система, потребителите получават допълнително количество топла вода.
  • Проектиране на единични вериги. Тя се използва за завършване на вили и малки къщи. Той действа като помощно отоплително оборудване.
  • Дизайн с двойна схема. Той се използва, за да осигури структурата с топлина през зимния период.

Топлоносител

За такива бойлери се използват различни течности за пренос на топлина: антифриз, смазочна течност и вода.

приложение

Слънчевите системи постепенно набират популярност. С тяхна помощ решават много проблеми:

  • Нагрейте течността до желаната температура.
  • Подобряване на ефективността на отоплителната система.
  • Бойлер за басейна, за летния душ.
  • Отопляем флуид за други нужди.

Проектиране на прости слънчеви системи за водно отопление

От икономическа гледна точка е по-изгодно да проектирате слънчеви бойлери със собствени ръце.

Опростен дизайн

За тези цели се изискват резервоари, които са покрити с черна боя. Към тях се присъединява водопровод от къщата. От такъв контейнер водата влиза в душ.

Бойлерът за басейна със собствените си ръце е изграден от коритото, тръби за студена вода и преливане, отработени газове и вентил. За покриване на контейнера се използва прозрачен капак.

Обикновените дизайни имат следните недостатъци:

  • При облачно време резервоарът за вода не се нагрява.
  • Дневен контейнер, напълнен с течност. Отопляемата вода е внимателно изцедена.
  • Такова устройство се поставя само в хоризонтално положение. Следователно, в определено време, ефективността намалява.

Използвайте колектора

Монтирането на вътрешно проектиран колектор е по-изгодно от практическа и икономическа страна. Но за постигането на положителен резултат се изисква обучение.

Дизайн на топлинен приемник

За да се отоплява водата през цялата година, се изисква:

  • Съдове за съхранение.
  • Капацитет за фураж.
  • Collector.

Монтирането на помпено оборудване е по желание. За циркулацията на охлаждащата течност, поставена под резервоара. Контейнерът за грим се намира по-високо от акумулатора. Контейнерът, в който се движи отопляемият флуид, се уплътнява.

Вторият резервоар е снабден с поплавъчен клапан, така че системата да функционира. На изпускателната тръба се подава тръба, през която преминава студена течност.

За да проектирате бойлер със собствени ръце, използвайте:

  • Медни тръби.
  • Тръби от полимерни състави или пластмаси.
  • Плоски радиатори, изработени от здрава стомана.
  • Алуминиеви тръби.

За да се проектира жилище за нагревател, често се използват дървен материал и шперплат. Майсторите проектират слънчев колектор от поликарбонат със собствени ръце.

Ако е направено правилно, можете да получите следните предимства:

  • Можете да използвате тази система дори при максимално натоварване.
  • Периодът на изплащане на инженерния нагревател е минимален.
  • Намалени разходи за гориво.
  • Такава система бързо се подготвя за работа.

Правила за работа

За да функционира нормално слънчев нагревател, който е сглобен от себе си, е необходимо да се изпълнят редица препоръки:

  • Изчисление. Преди да стартирате и работите, се изчислява оптималното натоварване на системата. Отчита ежедневните потребности на потребителите.
  • Инсталирайте спомагателния нагревател. Чрез такова устройство се осигурява необходимото натоварване на резервоара, предназначен за захранване с гореща вода. Стартирането на нагревателя се извършва в случай, че е необходимо елиминиране на температурната разлика. В същото време капацитетът се нагрява (при правилно изчисление и инсталиране) много по-бързо.
  • Монтаж на регулиращи вентили. С помощта на такива елементи натоварването се преразпределя, скоростта на движение на охлаждащите течности се контролира.
  • Топлоизолация на резервоара с нагрята вода. За да има винаги гореща вода, те изолират резервоара за гореща вода. Дебелината на топлоизолационния слой се определя, като се вземат предвид условията, при които резервоарът работи, климатичните особености.
  • Подготовка на радиатора. За обработка на отделни елементи, използващи черна боя. Помага да се абсорбира повече топлина.

Към резервоара със студена вода тръба надолу свалят. Чрез тази тръба течността непрекъснато се влива в контейнера.

Котелът не трябва да се намира извън сградата, тъй като това ще доведе до значителни загуби на топлина. В случай на нужда, в системата се въвеждат електрически нагреватели, които се отличават от съответния капацитет.

Колекторът трябва да бъде разположен в южната част на покривната система. Преди монтажа се определя от ъгъла. За да функционира слънчевият бойлер през годината, изчисленията отчитат климатичния регион и ъгъла на географската ширина. За да се повиши нивото на структурната здравина, в състава се вкарват метални елементи.

Завършването на къща, вила или друг обект със слънчев колектор помага да се намалят разходите за отопление, отопление на течности и други дейности. Изграждането на слънчев нагревател със собствените си ръце отнема малко време. Много е важно да се вземат предвид особеностите на покривната система, климата, сезона и други показатели.

Слънчев бойлер: възможността за използване на гео-колектора и самостоятелното производство на устройството

Слънцето е най-големият източник на безопасна и безплатна енергия. И ако преди хората не можаха да го използват, сега съществуват технологии, които помагат на къщата с топла вода и топла вода само за сметка на слънцето. Използването на колекционерите е икономически ефективен и достъпен начин да направите селската къща по-удобна. Трябва само да изберете правилния слънчев колектор (или да го направите сами) и след това да го вкарате в съществуващата отоплителна система.

Какво е слънчев бойлер?

Колектор (бойлер) е устройство, което събира енергията от слънчевите лъчи и го превръща в топлина. Слънцето отоплява охлаждащата течност в колектора, която допълнително се използва за захранване с топла вода и отопление или генериране на електроенергия.

Устройства, свързани с енергията на слънцето, правилно наречени слънчеви станции или слънчеви колектори (от името на древногръцкия слънчев бог Хелиос).

Модерни слънчеви бойлери могат да бъдат сложни, но устройството за собствени нужди може да бъде направено независимо от всеки собственик на частна къща. Основното нещо е да разберете защо това устройство е необходимо.

Три колектора напълно отговарят на нуждите на семейството за топла вода и отопление.

Обхват на използване на слънчеви централи

В нашата страна фразата "слънчев бойлер" все още често се свързва с черния резервоар на покрива на лятна душ кабина, но тази технология се използва успешно в целия свят. Слънчевите колектори са често срещани в южните райони на Европа. Жителите на частни домове в Италия, Испания и Гърция са законно задължени да използват слънчеви бойлери. Недалеч зад запад и Китай. Там, слънчеви бойлери инсталират високи изкачвания по покривите и предоставят на всички апартаменти с топла вода. През 2000 г. в света има толкова много слънчеви централи, които, взети заедно, ще заемат повече от 71 милиона квадратни метра. Близо 15 милиона м2 от тях ще бъдат европейски.

Слънчевите вакуумни колектори почти изцяло заемат покривите на китайски нови сгради

Такива устройства се използват за захранване с топла вода на домашни и промишлени сгради, отопление на частни къщи, административни сгради, работилници. Те са най-търсени в хранително-вкусовата и текстилната промишленост, защото в тази област има много промишлени процеси, които използват топла вода.

В частния сектор на човек от Германия се падат 0,14 м 2 от площта на слънчевия колектор, от Австрия - 0,45 м 2, от Кипър - 0,8 м 2, а от Русия - 0,0002 м 2. Интензивността на слънчевото осветление в Русия е само с 0,5 kWh / m 2 по-малко, отколкото в южна Германия. Това означава, че ниската популярност на слънчевите колектори в северните райони не се дължи на географски причини.

С обширна колекторна система дори водата в басейна може да се отоплява.

Видове слънчеви колектори

Инженерите са разработени плоски, тръбни с вакуум, параболично-цилиндрични рефлектори, въздух, слънчеви кули и други видове инсталации. Плоските и вакуумни бойлери остават най-популярни за домашни цели.

Таблица: сравнителни характеристики на плоските и вакуумни колектори

Характеристики на плоски слънчеви бойлери

Устройството е панел, в който има медни тръби с тъмно покритие. Те загряват водата, която след това се събира в резервоара и се използва за гореща вода (захранване с топла вода). Ако направите сами колектора, скъпите компоненти могат да бъдат заменени с наличните материали:

  • вместо медни тръби, можете да вземете стомана, полиетилен или просто радиатор от стар хладилник;
  • дървена рамка може да бъде заместител на метала, въпреки че тежи повече;
  • хромиран абсорбатор ще замени обикновената черна боя;
  • Като защитно покритие, един лист от стъкло или поликарбонат ще сервира добре, а изолацията - пяна.

Основното нещо е да се осигури тежестта на панела, но за това е достатъчно да се запечатат всички шевове със строител силикон. Основният недостатък на такива устройства е, че отопляемият охлаждащ елемент излъчва топлина във въздуха и се охлажда малко преди да влезе в резервоара за съхранение. Използването на топлоизолационни и уплътняващи шевове е предназначено да се бори с този ефект.

Скъпите части на промишлен колектор могат да бъдат заменени с по-евтини колеги, например може да се използва стомана вместо медни тръби, а рамката на устройството може да бъде изработена от дърво.

Ако водата не се изважда от плосък колектор, в горещ слънчев ден може да се нагрее до 190-210 o C, което може да доведе до разрушаване на тръби с топлоносител или свързващи елементи. За тези, които използват слънчеви бойлери от време на време, е важно да инсталирате резервоар за съхранение, който да елиминира свръхналягането в тръбите. Друга възможност е да се използва минерално масло, а не водата като радиатор. Точката на кипене е по-висока, което намалява риска от увреждане на системата. В този случай се нуждаете от топлообменник, в който маслото ще прехвърли натрупаната топлина във вода без директен контакт.

Плоските слънчеви колектори са по-евтини и по-лесни за производство, но са подходящи само за лятна експлоатация в страната или като допълнителен бойлер. Използвайте ги само за БГВ.

Характеристики на вакуумни колектори

Слънчевите водонагреватели от този тип се състоят от отделни тръби, всяка от които е в безвъздушна среда. Този проект позволява да се намалят загубите на топлина по пътя от колектора до резервоара за съхранение и да се повиши ефективността на системата. Поради това вакуумните колектори работят добре при смяната на сезоните (през есента, пролетта) и през зимата.

Медните тръби се използват и във вакуумни слънчеви нагреватели, тъй като този материал осигурява добър топлопренос и в същото време хигиенни. Останалите елементи са подобни: стъкло (боросиликат за по-добро пренасяне на топлина), под него черен абсорбиращ слой, тръба с топлоносител и субстрат. Устойчивостта на системата е по-лесно да се осигури, тъй като има само един шев - връзката между тръбата и резервоара за съхранение.

Студената вода постепенно се нагрява от алтернативния контакт с горещи медни тръби. Топлината от вакуумната слънчева електроцентрала се зауства само по този начин, затова е важно да се осигури постоянно снабдяване със студена вода, т.е. да се използва топла вода през целия ден. За увеличаване на съпротивлението на системата като охлаждащо средство във вакуум слънчеви колектори се използва антифриз. Той толерира нагряването до 300 ° C и не замръзва, когато температурата на устройството падне до -40 ° C в облачен ден.

За целогодишно подаване на топла вода и отопление на селска къща се изисква вакуумен слънчев колектор. Тя е по-скъпа, но по-ефективна и по-надеждна от плоската.

Невъзможно е да се създаде пълен вакуумен слънчев колектор със собствените ти ръце: производството на дебелостенна тръба от боросиликатно стъкло е немислимо при занаятчийски условия. Поради това по-надежден вариант би бил да се закупят фабрични колби (коаксиални и варианти с писалки) и да се сглоби слънчевият бойлер. Но тъй като дори тази работа изисква изключителни водопроводни умения, по-добре е да купите завършен продукт с гаранция от производителя.

Каква система да интегрираме слънчевия бойлер в

За да може топлата вода да изтече от кранчето, важно е не само да изберете колектор, но и да създадете цяла система за него от резервоара за съхранение, свързващите тръби, крановете и други елементи.

Видове циркулация

Необходимо е да определите дали можете да инсталирате резервоар за съхранение над нивото на колектора. Зависи от кой от двата вида циркулация ще бъде в системата.

  1. Природната циркулация се създава поради разликата в плътността на топлата и студената вода. Отопляемият флуид има тенденция да се издига, което предизвиква такава конструкция на резервоара за съхранение. Ако покривът е сложен, изберете добре осветено място за поставяне на колектора и поставете резервоара под билото.

Ако решите да използвате маслена охладителна течност в колектора, осигурете помпа за принудителна циркулация. В противен случай, поради ниското съотношение на разширяване на маслото, системата просто няма да работи.

Изберете Тип схема

Три типа системи са чести:

  1. С отворен цикъл. Това е най-лесният вариант да доставяте къщата си с топла вода. Основната му разлика е, че охладителят в резервоара е задължително вода. Първо, той се загрява в епруветките, след това навлиза в резервоара за съхранение, а след това - директно в крана в кухнята или банята. Това означава, че водата не циркулира в кръг, а в отворена верига, всеки път, когато се нагрява нова част.

Циркулационната система с отворен цикъл е ефективна за топла вода за топла вода, двуканална - за пълно захранване (топла вода и отопление) на селска къща.

Как да направите плосък слънчев колектор със собствените си ръце

За това имате нужда от чертеж. Също така ще трябва да изчислите площта на бойлера според нуждите на семейството. Този параметър се определя от формулата: A = K * F * SF / (G * η) AW = 1 / (G *

  • A - площ на колектора, m2;
  • AW - намалена площ, която може да генерира 1 kW * час на ден, m2 * ден / (kW * час);
  • Н - ефективността на един колектор,%;
  • G - общото излъчване на слънцето на ден, характерно за района, kW * час / (m2 * ден);
  • К - коефициент, отчитащ ъгъла на колекторите и тяхната ориентация по отношение на кардиналните точки;
  • F е енергията, необходима за загряване на вода за ден, kWh / ден;
  • SF е част от слънчевата енергия при покриване на търсенето на топлинна енергия,%.
За изграждането на колектора ще има нужда от подробен чертеж, показващ броя и размера на частите

Инструменти и материали за работа

За производството на плосък слънчев колектор с размери 2,28 x1,9 x0,1 m с метални пластмасови тръби и дървена рамка, ще ви трябва:

  • хартия за рязане на дърво и шперплат;
  • ножици за метални тръби;
  • отвертка;
  • четки и спрей пистолет или спрей аерозолна боя за почерняване на монтирани тръби.
  1. Сглобявайте кутията за основата на колектора от два листа шперплат с размери 1,52 х1,52 м и дебелина 1 см. Единият от тях трябва да бъде нарязан, за да се създадат страни на частта: с размер 0,76 х 0,38 м - 4 бр. 1 брой

Съгласно описаната схема колекторът събира 1.6-2 kW.

За да се намали цената на устройството чрез гъвкава тръба, направена от омрежен полиетилен. Първоначално е черно и се монтира на змия с две фитинги. Но в този случай водата няма да влезе в контакт с хигиенния метал (както е описано в случая), а с пластмаса. Това е нежелателно, ако водата е предназначена за готвене.

Видео: как да направите плосък слънчев бойлер с медни тръби

Монтаж на слънчев колектор

Устройството е инсталирано на покрива. Тази опция е подходяща за селски къщи и високи сгради. По-добре е покривът да е наклонен и ъгълът на наклон да е близо до географската ширина на този район. В този случай ще трябва да прикрепите скобите от южната страна към дъските през покривния материал. Колекторът ще бъде поставен на 15-20 см над нивото на покрива, успоредно на рампата. Това е най-хармоничното решение, особено ако къщата използва няколко бойлера. Понякога колекторът се потапя в покрива, така че защитният екран да се изравнява с декоративния покрив. Но този метод е много по-скъп и може да отслаби покривната конструкция.

Най-добре е да монтирате плоска колекторна система на наклонен покрив.

На плоски покриви колекторите се монтират върху специални конструкции, които ги държат под определен ъгъл. Щандове могат да бъдат закупени готови или варете себе си от ъглите. Стоманената конструкция е закрепена към основата с големи анкерни болтове.

На плоския покрив колекторите са монтирани на специални конструкции

В дахите, слънчевите колектори се инсталират в близост до къщата или басейна в открита слънчева зона. В този случай изберете място в вече създаден сайт или отделно подсигурете базата. За да направите това, имате нужда от правоъгълна платформа с компактна насипна възглавница, хидроизолация и покритие от тротоарни плочи, порцеланови каменинови изделия и други устойчиви твърди и устойчиви на атмосферни условия материали. След това се монтира метална или дървена стойка, върху която се монтира слънчевият колектор.

Инсталирането на слънчев колектор върху опори, които нямат обща основа, се счита за по-малко надеждна опция, но помага да се спести място.

Поддръжка на слънчеви колектори

Както всяко друго оборудване, устройството се нуждае от поддръжка. Най-често срещаната работа:

  1. Миялно стъкло. Крилото на колектора ще се запълни с прах и плака с течение на времето. За да не се повлияе на ефективността на системата, трябва да се почиства веднъж месечно (през работния период) с обикновен почистващ препарат за стъкло или само със сапунена вода (ако прозрачният панел не е изработен от стъкло). Тъй като случаят е запечатан, няма да се изисква подготвителна работа за деактивиране на системата.
  2. Изцедете водата от плоските канали, ако не се използват през зимата. Замразяването на водата през снежната зима може да доведе до скъсване на тръбите и фитингите. Следователно, с настъпването на студено време, е необходимо да се изключи захранването с вода и напълно да се изтече течността от тръбите. Тогава за следващия летен сезон колекционерът ще бъде готов отново да работи. Останалите части на слънчевия бойлер са устойчиви на лоши атмосферни условия, така че не е необходимо да ги отстранявате от покрива на селска къща.
  3. Смяна на охлаждащата течност, ако се влоши поради нарушение на правилата за работа. Антифриза, използван във вакуумни слънчеви колектори, е много чувствителен към прегряване. Ако бойлерът не можа да пренесе топлината във водата (къщата не използва топла вода, отоплителната система е изключена), люспите се образуват в течните и запушват тънки медни тръби и филтър. В резултат на това колекторът не може да изпълнява правилно функциите си. В този случай трябва да източите напълно антифризата от всяка колба, да изплакнете епруветката и да напълните системата с нов специализиран антифриз (за колектори, а не автомобили). Филтърът трябва да се почисти и касетата да се смени. След стартирането на системата, във филтъра могат да се появят случайно оставащи люспи, затова първите дни от работата на колектора трябва да бъдат наблюдавани и, ако е необходимо, да се почисти касетата.
  4. Подмяна на счупено стъкло. Защитният панел понякога се прекъсва поради градушка, действията на вандалите, поради други причини. Лесно е да подмените стъклото в плоския колектор: достатъчно е да премахнете старата и да поставите новата със силиконов уплътнител. Работата ще отнеме не повече от половин час, няма да е необходимо да изключвате системата. Във вакуумния колектор трябва да се смени цялата колба. Тя ще трябва да поръча от същия производител.

Ако сте закупили колектора, при първия неуспех си струва да се обадите на капитана, а в гаранционния период - да се свържете с представителя на производителя. Самозаледеният слънчев бойлер ще трябва да бъде ремонтиран сам по себе си, но е много по-лесно да го намерите и да го поправите в домашен продукт, отколкото в завода. Опитът на техниците за ремонт на колектори предполага, че първо трябва да проверите състоянието на вентилите, сензорите, резервоара и помпата, тъй като те са по-малко надеждни от самата слънчева система.

В системите за захранване с топла вода със слънчев колектор, клапаните и сензорите най-често не успяват

Видео: инструкции за монтаж на слънчеви колектори за алуминиеви кутии

Собствениците на слънчеви колектори са сигурни: струва веднъж за оценка на възможностите на това устройство и без него просто ще бъде невъзможно да се управлява. Сега можете да предоставите къща или къща с евтина и безопасна топлина.

Top