- Използване на слънчева енергия за отопление
- Колектори от импровизирани материали
- От метални тръби
- От пластмасови и пластмасови ламаринени тръби
- От маркуч
- От кутии
- От хладилника
- Откъде да започнете
- Как се прави приемник
- Създаване на колектор
- Концентратор от пластмасови бутилки
- Как да изчислим топлинната ефективност на слънчев въздушен колектор
- Особености при експлоатацията на слънчев колектор от HDPE
- Особености на сглобяването на системи със слънчев колектор
- Цени за фабрично произведени устройства
- Изграждане на слънчев колектор
- Как да си направим слънчев нагревател за вода у дома?
- Стъпка 1 - изработване на кутия
- Етап 2 - Изработване на радиатора
- Етап 3 Монтиране на колектора
- Финален етап. Монтаж и свързване на слънчевия нагревател за вода:
- Изработка и монтаж
- Основна информация за сглобяемите слънчеви колектори
- Инструменти за сглобяване на слънчевия колектор
- Може ли да се използва слънчев колектор през зимата
- Изграждане на слънчеви колектори от типа "направи си сам
- Вид въздушен колектор
- Зимно отопление със собствени ръце
- Резултати
Използване на слънчева енергия за отопление
Един от определящите принципи при изграждането на всяка отоплителна система е целесъобразността. С други думи, всички инвестиции трябва да се изплатят в рамките на определен период. Поради тази причина отоплението на дома ви със слънчева енергия е най-ефективната и изгодна инвестиция, която можете да направите.
Слънчевата енергия по същество е безплатен източник на топлина. Тя може да се използва по няколко начина - като отоплителна система или като автономна система за топла вода. Ако внимателно проучите прегледите на слънчевото отопление, може да се открие интересна зависимост. Колкото по-професионално е направено отоплението (фабрични колектори, допълнително отопление, електронно управление) - толкова по-висока е ефективността на отоплителната операция.
Как слънчевата енергия може да се преобразува в топлинна?
- Слънчево отопление - като един от начините за генериране на електрическа енергия. Радиацията попада върху матрица от резистивни фотоволтаични клетки, което води до напрежение във веригата. След това този ток може да се използва за свързване към електрически отоплителни уреди;
- Съвременно отопление на частен дом със слънчеви колектори. В този случай се осъществява директен пренос на топлинна енергия от слънчевата радиация към топлоносителя. Последният се намира в система от тръби, разположени в специален затворен корпус.
Най-ефективният метод за отопление със слънчева енергия е последният. По този начин се избягва допълнителното преобразуване на енергия. Слънцето влияе пряко върху топлоносителя, като повишава температурата му. Въпреки това слънчевото отопление с електрически панели е по-гъвкаво, тъй като електричеството може да се използва за работа на други електрически уреди в къщата. Изборът се определя от бюджета и необходимия капацитет на системата.
Колектори от импровизирани материали
По-евтино и по-интересно е да сглобите слънчевия колектор за отопление на дома със собствените си ръце, тъй като той може да бъде направен от различни импровизирани материали.
От метални тръби
Този вариант на сглобяване е подобен на колектора на Станилов. При сглобяване на слънчев колектор от медни тръби със собствените си ръце, радиаторът се заварява от тръбите и се поставя в дървена кутия, която отвътре е облицована с топлоизолация.
Колекторът не трябва да е прекалено голям, за да може лесно да се сглобява и монтира. Диаметърът на тръбите на слънчевия колектор за заваряване на радиатора трябва да бъде по-малък от този на тръбите за вход и изход на отоплителната среда.
Използване на пластмасови и пластмасови ламаринени тръби
Как да си направите слънчеви колектори със собствените си ръце, когато имате пластмасови тръби в дома си? Той е по-малко ефективен като акумулатор на топлина, но е няколко пъти по-евтин от медта и не корозира като стоманата.
Можете да експериментирате с полагането на тръбите. Тъй като тръбите не се огъват лесно, те могат да се полагат не само спираловидно, но и зигзагообразно. Сред предимствата на пластмасовите тръби е, че се запояват лесно и бързо.
От маркуч
За да направите слънчевия колектор за душа със собствените си ръце, ще ви е необходим гумен маркуч. Водата в него се загрява много бързо, така че може да се използва и като топлообменник. Това е най-икономичният вариант за изработване на колектор със собствените си ръце. В кутията се поставя маркуч или полиетиленова тръба и се закрепва със скоби.
Тъй като маркучът е усукан спираловидно, в него не се осъществява естествена циркулация на водата. За да се използва резервоар за съхранение на вода в тази система, той трябва да бъде оборудван с циркулационна помпа. Ако става въпрос за ваканционно жилище и не се ползва много топла вода, количеството топла вода, което ще потече в тръбата, може да е достатъчно.
От кутии
Слънчевият колектор, изработен от алуминиеви кутии, се нагрява с въздух. Кутиите се свързват една с друга, за да образуват тръба. За да направите слънчев колектор от бирени кутии, отрежете дъното и върха на всяка кутия, съединете ги и ги запечатайте. Готовите епруветки се поставят в дървена кутия и се покриват със стъкло.
Въздушният слънчев колектор от бирена кутия се използва главно за премахване на влагата в мазето или за отопление на оранжерията. Освен бирените кутии, пластмасовите бутилки също могат да се използват като колектор на топлина.
От хладилника
Можете да направите свои собствени слънчеви панели за затопляне на вода от излязъл от употреба хладилник или стар радиатор на автомобил. Кондензаторът, изваден от хладилника, трябва да се измие добре. Получената по този начин гореща вода е най-добре да се използва само за технически цели.
На дъното на кутията трябва да се поставят фолио и гумена подложка, след което върху тях да се постави кондензаторът и да се закрепи. Това може да стане с помощта на ремъци, скоби или приспособлението, което е използвано в хладилника. За да се създаде налягане в системата, е добре да се монтира помпа или аквакамера над резервоара.
Откъде да започнете
Как да си направим радиатор
Етапи на работа:
1. За предпочитане е рамката и решетката да са изработени от алуминиеви ъглови пръти, като периметърът на клетките на решетката трябва да е малко по-голям от периметъра на огледалните плочи.
2. топлообменникът е сглобен от медни тръби:
- да запоите мрежа от тях,
- За да предотвратите загубите на топлина, използвайте изрезки от тръбите, за да затворите пролуките между тях.
3. Ъгловите съединения на релсите се пробиват, в отворите се поставят 70-милиметрови болтове и се закрепват с гайки.
4. След като сте избрали правилната позиция на топлообменника (съвпадаща с фокусната точка), закрепете огледалата към рамката, така че всяко от тях да отразява слънчевите лъчи в една точка.
5. Първото огледало е закрепено с две шайби, така че отражението на слънчевите лъчи от него да е ориентирано към фокусната точка.
Това ще послужи като отправна точка за следващите части.
Тъй като закрепването на огледалата ще отнеме доста време, а слънчевата активност се променя периодично в рамките на деня, ще бъде необходимо да се коригира положението на рамката, така че отражението на референтното огледало да е във фокусната му точка по всяко време.
6. Второто огледало е фиксирано и също е насочено към фокусната точка.
За да се гарантира, че монтираните огледала не пречат на монтажа на следващите огледала, те са засенчени.
7. Методът на фиксиране от края на предишното огледало е възможен за първите редове плочи.
Въпреки това е по-добре да се монтират редовете огледала от рамката, тъй като редовете, които описват парабола, може да нямат достатъчно дължина на болтовете.
8. Когато плочите са закрепени, се монтират стрелите, на които ще бъде закрепен топлообменникът.
Топлообменникът се поставя във фокусната точка, пълни се с вода и се измерва температурата.
9. При движението на слънчевите лъчи отражението от огледалата се измества настрани и топлообменникът спира да се нагрява.
За непрекъсната работа се обмисля специална система с механизъм, който разполага концентратора към слънцето.
Изработване на концентратора
1. това е прост дизайн на концентратор. Той е подходящ за загряване на вода с обем до 100 литра.
При този вариант се използва само водата (вижте тази статия за това как да я откриете в парцела), която е била загрята в тръбите, и не е необходимо да се монтира резервоар за съхранение.
2. използваме черни полиетиленови или гумени маркучи с диаметър 20-25 мм. Те са разположени спираловидно върху наклонен покрив.
Ако наклонът на покрива е твърде стръмен, спираловидният маркуч се монтира в специално изградена кутия. 3.
За да се предотврати деформирането на тръбите вследствие на температурните колебания, те се фиксират със скоби, пластмасови или метални.
Концентратор, изработен от пластмасови бутилки
Представлява различен дизайн - позволяващ на слънчевите лъчи да падат под прав ъгъл в различни части на деня.
Повърхността на бутилките засилва ефекта на слънчевите лъчи, като действа като леща. Прозрачната пластмасова повърхност е по-устойчива на ултравиолетовите лъчи в сравнение с гумата или PVC.
Основният материал, използван за изработката на концентратора, не струва никакви пари, така че изработката на оборудването ще изисква минимална инвестиция.
Необходими материали:
- пластмасови бутилки с еднаква конфигурация и размер;
- Пликове Tetrapak от сок или мляко
- PVC тръби (с външен диаметър 20 mm) и Т-образен елемент за гореща вода.
Вместо PVC тръби се използват и медни тръби, но цената им е много по-висока.
Етапи на работа:
1. измийте бутилките и тетрапаците с детергент и отстранете етикетите.
2. боядисайте тетрапаците в черно. Изрежете дъната на бутилките по линията с помощта на шаблон от картон и нож за рязане на кутии.
3. Топлообменникът е сглобен от 20-милиметрови PVC тръби. В горната част ъглите и тройниците се свързват с лепило.
4. тръбите, върху които са нанизани бутилките и абсорбаторите tetrapack, за да поглъщат слънчевата енергия, са боядисани в черно. След бутилките се нанизват абсорбаторите, като се поставят докрай.
5. Монтирайте конструкцията върху дървена или метална опора в посока към слънцето. За средните географски ширини изберете югоизточна посока.
6. Монтирайте акумулиращия резервоар на поне 30 см над колектора.
При тази височина не е необходимо да се инсталира помпа за създаване на циркулация.
За да се запази температурата на водата през нощта, резервоарът трябва да се изолира.
Тъй като пластмасовите бутилки губят прозрачността си с течение на времето, се препоръчва да ги сменяте на всеки пет години.
Как да изчислим топлинната ефективност на слънчев въздушен колектор
Очевидно е, че въздушният слънчев колектор е по-компактен от слънчевия панел и се характеризира с по-малки загуби, които възникват при преобразуването на една форма на енергия в друга.
Този вид "зелена енергия" става рентабилен, когато съотношението между събраната слънчева енергия и наличната енергия в даден район е максимално.
Общото количество енергия се изразява в kWh/(m²×ден). Приема се, че в ясен слънчев ден средното количество пряка слънчева енергия, което се получава на квадратен метър за час, трябва да бъде поне 1 kW. Но колекторът е тънка тръба, изработена от високопроводим метал, така че загубите на топлина в самия колектор са минимални. Следователно ефективността на въздушния колектор зависи от:
- Активната площ на колектора (тази, която е изложена на слънчевите лъчи).
- Броят на колекторните тръби.
- Положението на колекторите спрямо основната посока на лъчите.
- Дължината и сложността на маршрута за транспортиране на нагрятия въздух.
В случай на самостоятелно конфигурирана отоплителна система с въздушен колектор ефективността на колектора може да се измери само с високотемпературен термометър. Освен това (тъй като е рисковано да се надяваме на спонтанно раздвижване на затопления въздух с увеличен обем в помещенията) ще е необходим вентилатор. Тъй като системата е с отворена верига, топлината, събрана за единица от колектора, ще бъде пряко пропорционална на температурната разлика и топлинния капацитет на въздуха. Като умножим тази стойност по продължителността на колектора и пренебрегнем загубите на радиация от плъзгането на лъчите, получаваме общата стойност на плътността на топлинния поток. Като сравним тази стойност с номиналната (1 kW), можем да определим ефективността на колектора.
Сега ни трябва само пиранометър, за да проверим интензивността на слънчевата светлина. Наличието на този инструмент ще спести времеемки измервания на ефективността на колектора при различни метеорологични условия. Най-удобен е пиранометърът ICB200-03, който може да бъде закупен или нает.
Характеристики на работата на слънчевия колектор от HDPE
Няколко слънчеви колектора могат да се използват за бързо затопляне на вода в средно голям плувен басейн. Конструкциите от HDPE са не само по-лесни за изграждане. Освен това те са лесни за обслужване. Достатъчно е да се предотврати прегряването на елементите в горещите дни, да се предпазят компонентите на модула от механични повреди, своевременно да се боядисат дървените части, периодично да се отстранява замърсяването от повърхността на тръбите. Ако спазвате тези прости правила, слънчевият колектор лесно ще издържи 20 и повече години.
Ефективността на системата зависи от много фактори. От значение са интензивността на слънчевата радиация, температурата на околната среда, посоката и силата на вятъра, както и броят на модулите. За да се повиши автономността на системата, може да се използва соларна помпа в комбинация със системата. Слънчевата термална система може да работи без връзка с електрическата мрежа, ако е подготвена подходяща мощност.
Особености на сглобяването на системи със слънчев колектор
При проектирането на автономни системи за топла вода и отопление на базата на слънчеви колектори винаги трябва да се включва резервоар за съхранение, който ще действа като склад за топлинна енергия. Това се дължи на неравномерността на входящата и изходящата енергия.
Съществуват следните изпитани схеми за свързване на слънчеви колектори.
-
С естествена циркулация. В този случай резервоарът за съхранение на слънчева топлина е разположен над слънчевия колектор.
- Интензивността на слънчевата радиация зависи от географската ширина. В северните географски ширини на Русия може да не е достатъчно да се отоплява помещение при зимни условия. Той ще работи най-ефективно в комбинация с традиционен източник на отопление на твърдо гориво или газ. На схемата по-долу отоплителният котел е обозначен с номер 12.
- Тази схема се характеризира с наличието на допълнителен резервоар за съхранение, който е необходим поради разделянето на снабдяването с питейна вода и отоплението. Това се дължи на разделянето на питейната и технологичната вода, която се подава единствено към отоплителната система.
- Слънчевият колектор като източник на загряване на водата в басейна. Слънчевият колектор дава възможност за поддържане на оптимална температура в басейна по всяко време на деня.
Цени за фабрично произведени устройства
Лъвският дял от финансовите разходи за изграждане на такава система се пада на изграждането на колекторите. Това не е изненадващо; дори при наличните на пазара слънчеви топлинни системи около 60% от разходите се дължат на този структурен елемент. Финансовите разходи зависят от избора на материал.
Трябва да се отбележи, че подобна система не може да отоплява помещение, а само помага да се спестят разходи, като спомага за загряването на водата в отоплителната система. Като се имат предвид доста високите енергийни разходи за загряване на вода, интегрираният в отоплителната система слънчев колектор значително намалява тези разходи.
Слънчевият колектор се интегрира сравнително лесно в системата за отопление и топла вода (+)
Слънчевият колектор се основава на прости и лесно достъпни материали. Освен това слънчевият колектор е напълно енергийно независим и не изисква поддръжка. Необходимо е само периодично да проверявате стъклото на колектора и да го почиствате от замърсявания.
Проектиране на слънчеви колектори
Проектиране на слънчевия колектор
Разглежданите устройства са с доста опростен дизайн. В общия случай системата се състои от двойка колектори, предкамера и резервоар за съхранение. Слънчевият колектор работи на прост принцип: когато слънчевите лъчи преминават през стъклото, те се превръщат в топлина. Системата е организирана така, че тези лъчи да не могат да излязат от затвореното пространство.
Инсталацията функционира на принципа на термосифона. По време на процеса на нагряване топлата течност се издига нагоре, като измества студената вода и я насочва към източника на топлина. По този начин дори отпада необходимостта от помпа, тъй като течността циркулира сама. Системата акумулира енергията от слънцето и я съхранява в системата за продължителен период от време.
Компонентите за сглобяване на въпросния модул се предлагат от специализирани търговци на дребно. По същество колекторът представлява тръбен радиатор, монтиран в специална дървена кутия, едната страна на която е стъклена.
Тръбите се използват за направата на гореспоменатия радиатор. Оптималният материал за тръбите е стомана. Свързващите тръби и разклоненията са изработени от тръби, които традиционно се използват във водопроводната система. Обикновено се използват ¾" тръби, но са подходящи и 1" продукти.
Мрежата е изградена от по-малки тръби с по-тънки стени. Препоръчителният диаметър е 16 mm, а оптималната дебелина на стената е 1,5 mm. Всяка решетка трябва да има 5 тръби с дължина 160 cm всяка.
Слънчеви колектори
Как да си направим слънчев нагревател за вода у дома?
Тук са дадени подробни инструкции за това как да си направите соларен нагревател за вода със собствените си ръце. Процесът отнема доста време, но резултатът си заслужава.
Първо трябва да подготвите материалите и инструментите, които ще са ви необходими за работата. Необходими са ви:
- Стъкло с дебелина 3-4 милиметра;
- Дървени ламели 20x30 мм;
- Дървен материал с размери 50x50 милиметра;
- Плочи с дебелина 20 мм и широчина 150 мм;
- Скрепителни елементи за калайдисани ленти или тръби;
- OSB плоскости или шперплат с дебелина 10 мм;
- Метални ъгли;
- Мебелни панти;
- Скрепителни елементи за калайдисани ленти или тръби;
- Изолация с метално покритие;
- Лист от поцинкована ламарина;
- Минерална вата;
- Метални и медни тръби с диаметър 10-15 мм и 50 мм.
- Свързващи скоби и съединители;
- Уплътнител;
- Черна боя;
- Гумено уплътнение за врати и прозорци;
- Маркери за вода;
- Пластмасова бъчва или метален резервоар с вместимост 200-250 литра.
След като всичко необходимо за работата е подготвено, можете да пристъпите директно към изработката на слънчевия бойлер. Самият процес е разделен на четири стъпки, които ще разгледаме по-подробно по-долу.
Етап 1: Изработване на кутията
В началото на целия процес трябва да се направи корпус за бъдещия бойлер. Това трябва да се направи в следната последователност:
- Сглобете кутия с необходимия размер от подготвените дъски.
- Лист шперплат или OSB за дъното на корпуса.
- След като приключите със сглобяването на кутията, запечатайте всички фуги и пролуки.
- Запечатайте вътрешността на корпуса с топлинен рефлектор. По този начин се избягва загубата на топлина.
- Покрийте всички повърхности с минерална вата.
- Покрийте изолационния слой с ламарина и запечатайте всички пролуки с уплътнител.
- Завършете вътрешността на корпуса с черна боя.
- Монтирайте рамката за остъкляване от дървени рамки. За целта отрежете летвите с необходимите размери и ги съединете, като използвате метални ъгли за тази цел.
- Монтирайте стъклопакета от двете страни на рамката, като преди това обработите една четвърт от лайсните с течен уплътнител.
- Прикрепете рамката към основата на каросерията с помощта на панти за мебели.
- Залепете ленти от гумен уплътнител в краищата на корпуса.
- Грундирайте и боядисайте всички външни повърхности на корпуса на отоплителния уред.
Това е всичко, сглобяването на корпуса е завършено. Сега можете спокойно да преминете към следващия етап.
Стъпка 2: изработване на радиатора
Можете да направите радиатор за слънчевия бойлер, като следвате следните стъпки:
- Подгответе две секции от тръба с диаметър 20-25 мм и необходимата дължина.
- В тръбата с по-голям диаметър пробийте отвори на разстояние около 10 см един от друг.
- Вкарайте предварително подготвените парчета тръба в отворите, така че краищата им да излизат на 5 мм от противоположната страна.
- Заварявайте или запоявайте съединенията.
- Заварете диагонално колена с резба в краищата на тръбите с диаметър 50 мм за външните връзки. Другите краища трябва да бъдат изключени.
- Боядисайте радиатора с няколко слоя черна термоустойчива боя.
Стъпка 3: Монтиране на колектора
Преди да монтирате радиатора в кутията, първо трябва да маркирате местата в стените, през които ще бъдат прокарани тръбите за подаване и отвеждане на водата. След това:
- Пробийте отвори с необходимия диаметър според тези маркировки.
- След това монтирайте радиатора в корпуса към дъното и го закрепете по цялата дължина на всеки елемент. Това трябва да се направи на 4-5 места с помощта на ламаринени ленти или други крепежни елементи, предназначени за тази цел.
- Сега покрийте тялото на колектора с рамката и го закрепете здраво със самонарезни винтове или ъглови скоби.
- След това се уплътняват всички пропуски.
Последна стъпка. Монтаж и свързване на слънчевия нагревател за вода:
- Включете изводите в резервоара, който възнамерявате да използвате като топлинен акумулатор. В долната част на резервоара трябва да се направи една точка за подаване на студена вода, а в горната част - втора точка за загрятата течност.
- След това резервоарът трябва да се изолира с минерална вата, каменна вата или друг изолационен материал.
- На височина 0,5-0,8 метра над резервоара се монтира аквапакет, снабден с поплавъчен клапан, така че в системата да се създава постоянно слабо налягане. Освен това половината от едната тръба трябва да се използва за монтиране на напорната тръба от водопровода към aquapack.
- След като резервоарът се напълни напълно, водата ще се излее от дренажния отвор на аквапакета. След това можете да включите водоснабдяването от водопроводната мрежа и да напълните резервоара.
Това е всичко, вашият соларен бойлер е готов!
Изработка и монтаж
Следва бюджетен вариант на слънчев колектор за отопление, в който се използват микровентилатор, празни кутии от Pepsi-Cola, метални корпуси от използвани осветителни тела (за предпочитане флуоресцентни лампи), закалено стъкло и черна боя. Необходими са ви също така резец за стъкло, силиконов уплътнител (с пистолет), алуминиева лента, термометър с температурен датчик, ножица за метал, самонарезни отвертки, електрическа бормашина, чук, отвертка и маркер. Носете защитни ръкавици при сглобяването и изработването на сглобките. Необходими са само 7 стъпки:
- Изработване на корпуса: изрежете светлинната кутия с предварително зададен размер и я обвийте с алуминиева лента.
- Уплътняване на корпуса: закрепете ъглите със самонарезни винтове и внимателно уплътнете всички пролуки, канали и евентуални пукнатини със силикон. Боядисайте цялата конструкция в черно.
- С помощта на маркер маркирайте и изрежете стъклото (вместо стъкло можете да използвате пластмасов лист, подходящ за прозрачност).
- Изрежете и поставете кутиите в корпуса, свържете ги една с друга и ги запечатайте. Краищата на тръбите се извеждат зад запечатания корпус и се договаря начинът на свързване на входовете на микровентилатора. Боядисайте кутиите с черна боя.
- От противоположната страна на корпуса се намират вентилационните отвори. Да се предвиди възможност за направа на допълнителни отвори, ако изпитването на колектора покаже недостатъци. Разположението на отворите трябва да е съобразено с размерите на вентилатора.
- Уплътнете пролуките между стъклото на капака и корпуса.
- Прикрепете микровентилатора към задните отвори на корпуса. Уверете се, че вентилаторът е свързан правилно и че ще работи в режим на засмукване.
- Проверете ефективността на сглобения колектор. За да направите това, поставете свободния модул на избрана част от стената или на покрива, включете вентилатора (след известно време) и използвайте термометър, за да установите температурата на въздуха, нагрят от слънцето.
Тестовете се извършват през целия ден на равни интервали от време (например през лятото от 9 до 17 ч. на всеки час). Ако температурите на въздуха, отчетени от сензора, са между 45 °C и 70 °C, колекторът е правилно конструиран, в противен случай броят на блоковете трябва да се увеличи. Сглобяемата конструкция се монтира в близост до вентилационните отвори на къщата.
Основна информация за домашните слънчеви колектори
Професионалните устройства имат ефективност от около 80-85%, но е необходимо да се вземе предвид фактът, че те струват доста скъпо, а почти всеки може да си позволи да купи материали за сглобяване на домашен колектор.
В това отношение всичко зависи от характеристиките на дизайна, които се определят и изчисляват индивидуално.
Сглобяването на устройството не изисква сложни и трудни за употреба инструменти или скъпи материали.
Слънчев колектор
Инструменти за самостоятелно сглобяване на слънчев колектор
- Електрическа бормашина.
- Електрическа бормашина.
- Чук.
- Ножовка.
Съществуват няколко разновидности на въпросната конструкция. Те се различават помежду си по ефективност и крайна цена. При всички положения един самоделен модул ще бъде с порядък по-евтин от фабричен модел с подобни характеристики.
Един от най-добрите варианти е вакуумният слънчев колектор. Това е най-бюджетният и най-простият вариант за изпълнение.
Може ли слънчевият колектор да се използва през зимата
За да използвате устройството през цялата година, трябва да научите повече за това как работи слънчевият колектор през зимата. Основната разлика е в средата за пренос на топлина. Тъй като водата може да замръзне в тръбите на веригата, тя трябва да се замени с антифриз. Принципът на индиректното отопление работи с инсталирането на допълнителен котел. По-нататък схемата е следната:
- След като антифризът се загрее, той ще потече от акумулатора навън към серпентината на резервоара за вода и ще я загрее.
- Топлата вода ще потече в системата, а охладената ще се върне обратно.
- Задължително трябва да се монтират сензор за налягане (манометър), обезвъздушител и разширителен клапан за освобождаване на излишното налягане.
- Както и при лятната версия, трябва да се предвиди циркулационна помпа, за да се подобри циркулацията.
Слънчев колектор на покрива през зимата
Изграждане на домашен слънчев колектор
Ако се интересувате от въпроса как да си направите слънчев колектор, разгледайте основните стъпки за създаване на дизайн на плоска плоча:
- Първото нещо, което трябва да направите, е да изчислите размерите на бъдещия отоплителен уред въз основа на площта на помещението, което ще се отоплява. Те зависят и от нивото на слънчевата активност в региона, местоположението на къщата, терена, използваните материали и други фактори. Но отправната точка все пак е площта, върху която ще бъде монтиран.
- Помислете от какво ще бъде направен абсорберът (приемникът). За тази цел могат да се използват медни и алуминиеви тръби, плоски стоманени батерии, валцувани гумени маркучи и др.
- Приемникът трябва да бъде боядисан в черно.
- След това трябва да се изработи корпусът на колектора, като за целта могат да се използват различни материали. Най-често се използва дърво, но може да се използва и стъкло. Ако има стари прозорци със стъклопакет, това е идеално решение.
- Между дъното на корпуса и абсорбера трябва да се постави топлоизолационен материал (минерална вата или пяна), който ще предотврати загубата на топлина.
- Покрийте цялата площ на отоплителния уред с метална ламарина (алуминий или тънка стомана), което ще подсили ефекта.
- Поставете тръбите от намотката отгоре, прикрепете ги към металната ламарина с телчета или по друг начин и изведете краищата на намотката навън.
- Слънчевите колектори са покрити с полупрозрачен материал, обикновено стъкло. Може да се използва прозрачен поликарбонат, който е по-практичен: устойчив на механични въздействия, лесен за поддържане.
- Резервоарът за вода трябва да бъде покрит с изолационен материал или боядисан в черно, за да се предотврати охлаждането на водата.
- Монтирайте нагревателния елемент на място и го свържете към резервоара за вода с помощта на тръби.
- Извършете пусково-наладъчните работи, проверете цялата дължина за течове, дължащи се на дефектни връзки.
Диаграма на размерите и разположението на слънчевия въздушен колектор
Видове въздушни колектори
Видът на въздушния слънчев колектор зависи от това, откъде идва въздухът. Ако тя влиза в помещението отвън и по пътя си се нагрява, това е вентилационна система. Ако въздухът за отопление се взема от вътрешността на помещението и след това просто се връща обратно, това е рециркулационна версия.
Системата за рециркулация съществува от незапомнени времена. Най-простият пример е камина или готварска печка с канали за отопление. Съвременният вариант представлява отоплителен котел, вграден във вентилационната система. Но слънчевият колектор ще струва много по-малко от гореспоменатите варианти, включително системата за подгряване на вода.
Зимно отопление със собствените си ръце
Понякога е необходимо да се осигури отопление на кокошарника или на друга стопанска сграда през зимата. Но инсталирането на готварска печка за отопление е твърде скъпо, разходите няма да се изплатят. Затова много хора избират въздушен колектор за отопление на кокошарника, който е отлична схема. Също така е възможно да направите такова устройство със собствените си ръце.
Слънчев въздушен колектор за отопление на кокошарника със собствените ви ръце
Това е по-скъпа и ефективна конструкция, отколкото например колектор от бирени кутии, тук ще трябва да се постараете.
Изработката му е лесна, няма разходи за поддръжка и е много лесен за използване. Основното нещо е да се монтира в стената на кокошарника, тогава ефективността ще бъде много по-висока, и да се направи защитно покритие от поликарбонат.
Разбира се, слънчевият колектор не осигурява отопление през мразовитите дни. Но дори и през зимата слънцето често наднича, а през късната есен и ранната пролет, когато сградата трябва да се отоплява, има дори много слънце. Ако е необходимо, такъв колектор може да поддържа приятен климат в помещението дори при отрицателни температури.
Разположението на въздушния колектор за къща е просто. На дъното трябва да се направи отвор със собствените ви ръце, през който да се вкарва въздух от помещението за отопление. Във вътрешността на колектора е направена решетка, която се нагрява и отдава топлина на въздуха. След това през горния отвор потокът отново се връща в помещението.
Долна линия
В заключение, възможната конструкция на колектора не се ограничава до използването на медна намотка. Съществуват много различни начини, например възможно е да се сглоби доста ефективен, работещ колектор, като се използват бирени кутии или други ламаринени бутилки като абсорбиращи елементи. Съществуват много варианти. Достатъчно е да проучите въпроса, да съберете необходимия брой бирени кутии или консервни бутилки. След това ги сглобете в една структура. Основното е, че дори да решите да сглобите колектор от бирени кутии или бутилки, не забравяйте, че всички слънчеви колектори работят на един и същ принцип. Направете добро уплътнение на връзките между крановете и кутиите, създайте подходящи условия за вакуум в конструкцията и всичко ще бъде готово. Опитайте се. В резултат на това ще получите не само напълно безплатен и самостоятелен източник на топла вода. Освен това ще получите огромно психологическо удовлетворение от съзнанието, че сте допринесли за увеличаването на използването на възобновяема енергия в днешния глобализиран свят. Създавайки уред, захранван със слънчева енергия, ще станете по-независими от централните системи за доставка на електроенергия и газ. Сами ще си осигурите топла вода за битови нужди. Успех.
Слънчев колектор