Как экономить энергию с солнечными воздушными коллекторами. Солнечный воздушный коллектор


Солнечный воздушный коллектор

Солнечный воздушный коллекторАвтор данного воздушного коллектора основной целью ставил экономию на отоплении дома в весенне-осенний период. Посчитав, что если зацикливаться на сочетании коллектора с экстерьером дома и делать его небольших размеров, как в предыдущей статье, то особого толка от него не будет, хватит лишь на обогрев комнаты. Поэтому он решил по возможности изготовить максимально большой солнечный воздушный коллектор.

Материалы, которые использовал автор для постройки большого воздушного солнечного коллектора:

1) доски толщиной 30-40 мм2) влагостойкая фанера 10 мм3) OSB плита4) водосточные трубы прямоугольного сечения из алюминия5) минеральная вата6) пенопласт7) деревянные бруски8) прозрачный шифер9) черная матовая жаростойкая краска

Рассмотрим основные моменты постройки данной модели солнечного воздушного коллектора, а так же схему его работы.

Так же как и прошлом случае коллектор было решено сделать максимальной длинны равной длине дома, но еще и более высоким. Так как размеры будущего коллектора исходя из соображений автора получались внушительными, то и материалы для его изготовления подбирались подходящие. В качестве основного каркаса была использована доска толщиной 30-40 мм. Заднюю стенку короба, в котором будет размещен абсорбер, было решено сделать из влагостойкой фанеры толщиной 10 мм.

Ниже расположена схема солнечного воздушного коллектора, где показан его основной принцип работы и общий вид:

Солнечный воздушный коллектор

Так как алюминий один из металлов, который отлично проводит тепло и в то же время является не сильно дорогим, то в качестве абсорбера данного солнечного коллектора, автор решил использовать водосточные трубы прямоугольного сечения из алюминия. Хотя, так же допускается использования обычных труб из жести круглого сечения, просто от этого напрямую будет зависеть эффективность воздушного коллектора.

Солнечный воздушный коллекторТак как для автора эффективность была на первом месте, то он решил дополнительно утеплить заднюю стенку короба при помощи минеральной ваты. Боковые стенки короба, в котором будут размещены трубы, автор решил так же утеплить но уже при помощи пенополистирола. Кроме того, заботясь об максимальном увеличении эффективности работы солнечного коллектора, автор положил на минеральную вату алюминиевый лист, который так же будет нагреваться под лучами солнца и передавать тепловую энергию трубам. Далее к этому листы были прикреплены прямоугольные трубы. Солнечный воздушный коллектор

Так как вход и выход солнечного коллектора находится с одной стороны, то автор решил разделить эту часть коллектора при помощи перегородки. которую он сделал из дерева, а затем так же как заднюю стенку обшил алюминием.

Благодаря данной перегородке в коллектора создается два воздушных потока по 3 трубы в каждом.

Коллектор довольно больших размеров и по большей части сделан из дерева и металла, из-за чего он получился достаточно тяжелый. Поэтому автор рекомендует делать его уже на месте установки, используя треноги, иначе придется просить помощи у друзей, чтобы вытащить и установить коллектор, так как одному такую конструкцию поднять слишком тяжело.

Так как цокольный этаж дома расположен низко, а воздушный коллектор получился довольно высоким, автор решил установить его на некотором расстоянии от дома и сделать его под наклоном. Наклон не только поставит абсорбер под прямые лучи солнца, но и позволит не перекрывать окна от солнечного света. Для закрепления солнечного коллектора на улице и удержания его под наклоном, автор использовал конструкцию из трех частей. Держатели были сделаны из толстых деревянных балок и были выровнены на одну высоту, как это видно из следующей фотографии:

Солнечный воздушный коллекторЧтобы осуществить подвод воздуховодов в дом, автор выкопал небольшую траншею от дома к стороне входа и выхода воздуха от солнечного коллектора. В данную траншею были уложены трубы, по которым будет осуществляться движение воздушных масс от дома к коллектора и обратно. Затем он утеплил данные трубы при помощи пенопласта.Солнечный воздушный коллектор
Поскольку цоколь дома низкий, а воздушный коллектор получился высокий, то его придется устанавливать на расстоянии под углом, чтобы не перекрывать окна. Для подвода воздуховодов была выкопана траншея и в нее уложены воздуховоды, предварительно все, хорошенько утеплив пенопластом.

После завершения сборки и подключения солнечного коллектора, автор окрасил его в черный цвет при помощи жаростойкой матовой краски.

Солнечный воздушный коллектор Для того, чтобы защитить трубы от ветра, пыли, грязи и прочих внешних условий, которые могут повлиять на эффективность коллектора, автор закрыл короб с трубами при помощи прозрачных кусков шифера.

Чтобы обеспечить движение воздушных масс внутри солнечного коллектора, автор установил канальный вентилятор на входе в одну из труб системы солнечного коллектора.

Солнечный воздушный коллекторОсновные замеры работы автор проводил в декабре. Температура на улице в солнечную погоду составляла около минус 10 град, а температура всасываемого воздуха в систему солнечного коллектора составляла порядка плюс 14 град.

В итоге температура воздуха после прогрева в данной модели солнечного коллектора составляла 65 град на выходе в 12 часов дня. Однако поскольку зимой дни довольно короткие, то работать данный коллектор мог только с 9 утра до 3 часов дня, поэтому он может быть использован только как поддержка для основного отопления.

Солнечный воздушный коллектор Касательно эксплуатации коллектора в летний период, автор отмечает, что если нужды в подогреве воздуха нет, то солнечный коллектор можно затенить, тем самым уменьшив воздействие температур на коллектор. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Воздушный солнечный коллектор для отопления дома

панель воздушного гелиоколлектора
    Содержимое:
  1. Как устроен воздушный коллектор
  2. Принцип обогрева и его эффективность
  3. Солнечный коллектор — водяной или воздушный
  4. Как и из чего сделать воздушный коллектор
  • Установка и подключение воздушного коллектора
  • Пошаговая инструкция изготовления коллектора в картинках
  • Панельные воздушные солнечные коллекторы для отопления дома — это источник дополнительной тепловой энергии. Модули подходят для жилых домов, теплиц, дач, коттеджей, турбаз. Один блок в среднем вырабатывает около 1,5 кВт/час, чего более чем достаточно для поддержания комфортной температуры в весенне-осенний период.

    Воздушные коллекторы в зимнее время года сокращают расход топлива (газа, электричества), на котором работает котёл до 52%. Летом модуль работает на поддержание влажностного микроклимата и кондиционирование помещений.

    Как устроен воздушный коллектор

    Принцип работы основан на простых физических законах. Солнечные лучи проникая в атмосферу земли практически не отдают тепла. Нагрев воздуха происходит после того как ультрафиолет попадает на твердые поверхности. Под действием солнечных лучей грунт и другие предметы нагреваются. Происходит теплообмен.

    Устройство воздушных солнечных коллекторов использует описанное явление, аккумулируя тепло и направляя его в помещение. В конструкции присутствуют следующие детали:

    • корпус с теплоизоляцией;
    • нижний экран, абсорбер;
    • радиатор с аккумулирующими ребрами;
    • верхняя часть из обычного стекла или поликарбоната.
    устройство и принцип работы воздушной гелиопанели

    В конструкцию коллектора входят вентиляторы. Основное предназначение: нагнетание нагретого воздуха в жилые помещения. В процессе работы вентиляторов создается принудительная конвекция, за счет которой холодные воздушные массы поступают в блок коллектора.

    Принцип обогрева и его эффективность

    Абсорберы воздушных коллекторов делают черного цвета, для увеличения интенсивности нагрева под воздействием солнечного излучения. Температура воздуха в коллекторе достигает 70-80°С. Тепла с избытком хватает для полноценного обогрева помещений небольшой площади.

    Принцип действия воздухонагревателя следующий:

    • воздух закачивается с улицы в корпус коллектора принудительным способом;
    • внутри блока установлены абсорберы, отражающие тепло, поднимающие температуру внутри ящика до 70-80°С;
    • происходит нагрев воздуха;
    • разогретые воздушные массы принудительно нагнетаются в отапливаемые помещения.
    схема обогрева здания с установкой коллектора на кровле

    В заводских моделях обеспечение циркуляции воздуха осуществляется при помощи вентиляторов, подключенных к солнечным батареям. Как только ультрафиолетовое излучение становится достаточно интенсивным, чтобы выработать некоторое количество электроэнергии, турбины включаются. Коллекторы начинают работать на обогрев. Зимой интенсивность излучения Солнца снижается.

    Дом не сможет полностью функционировать на солнечном воздушном отоплении. Воздухонагреватели используются как дополнительный источник тепла. При правильных расчетах одна установка (данные взяты из технических характеристик воздушных солнечных коллекторов Solar Fox) обеспечит следующую экономию, за отопительный сезон:
    • газ до 315 м³;
    • дрова до 3,9 м³.
    схема работы вертикальной воздухогрейной гелиопанели

    Система солнечного воздушного обогрева компенсирует около 30% необходимого для здания тепла. Полная окупаемость достигается в течение 2-3 лет. Если учесть, что принцип работы связан с использованием установки и для кондиционирования воздуха, а в течение года вырабатывается около 4000 кВт, целесообразность использования становится еще очевиднее.

    В странах ЕС широкое распространение получило конструкторское решение «солнечная стена». Конструкция заключается в следующем:

    • в здании одна из стен изготавливается из аккумулирующего материала;
    • перед панелью устанавливается стеклянная перегородка;
    • в течение дня тепло аккумулируется, после чего отдается в помещение ночью.
    Для усиления конвекции, солнечный коллектор делается не во всю стену. Вверху и внизу предусматривают раздвижные шторки.

    На КПД воздушного коллектора существенно влияет время года. Так, в декабре коэффициент полезного действия поддерживается на уровне 50%, в октябре и марте увеличивается до 75%.

    интенсивность солнечного излучения на вертикальную поверхность

    Солнечный коллектор — водяной или воздушный

    Каждый из нагревателей эффективен, отличается только основное предназначение и принцип работы:
    • Водяной коллектор — применяется для обеспечения потребностей в ГВС и низкотемпературных систем теплых полов. Эффективность работы в зимний период существенно снижается. Вакуумные и панельные коллекторы косвенного нагрева, подсоединенные к буферной емкости, продолжают аккумулировать тепло в течение всего года. Главный недостаток, высокая стоимость гелиоколлектора, монтажа и обвязки.
    • Воздушный вентиляционный коллектор — отличается простой конструкцией и устройством, которое при желании можно изготовить самостоятельно. Основное предназначение: обогрев помещений. Конечно, существуют схемы, позволяющие использовать полученное тепло для ГВС, но при этом эффективность воздушных коллекторов падает практически вдвое. Преимущества: низкая стоимость комплекта и установки.
    Солнечные воздушные системы отопления работают только днем. Нагрев воздуха начинается даже в пасмурную погоду, при сильной облачности и во время дождя. Работа воздухонагревателей зимой не прекращается.

    Как и из чего сделать воздушный коллектор

    Главное достоинство солнечных воздухонагревателей, в простоте конструкции. При желании можно сделать самодельное солнечное воздушное отопление частного дома, затратив на это минимум средств.

    Для начала потребуется сделать расчеты производительности, затем подобрать тип конструкции и выбрать материалы для изготовления. Корпус и абсорберы можно изготовить из подручных средств, существенно сэкономив бюджет.

    Как сделать расчёты коллектора

    воздухогрейный гелиоколлектор на фасаде здания Вычисления выполняются следующим образом:
    • каждый м² от площади коллектора даст 1,5 кВт/час тепловой энергии, при условии, что будет солнечная погода;
    • для полноценного обогрева помещения требуется 1 кВт тепловой энергии на 10 м².
    Приблизительный расчет мощности покажет, что для отопления жилого дома на 100 м² необходимо установить коллекторы общей площадью 7-8 м². Для обеспечения максимальной производительности надо определить сторону дома с максимальной интенсивностью ультрафиолетового излучения. Практика показывает, что оптимальное место для установки — это скат кровли или южная стена здания.

    Типы конструкции коллектора

    Классификация осуществляется по различиям корпуса коллекторов. Заводской воздухонагреватель обычно имеет надувной каркас, с двумя съемными панелями. При необходимости модуль легко демонтируется, разбирается и переносится на другое место. Сделать своими руками конструкцию надувного типа навряд ли получится.

    В домашних условиях выполняют сборку неразборного корпуса. Это деревянный ящик с абсорбером, радиатором и верхним прозрачным экраном. При изготовлении используют подручные средства: профнастил, алюминиевые пивные банки, обычное стекло.

    Материалы для изготовления коллектора

    Для изготовления модулей для нагрева жилого или хозяйственного здания потребуются несколько комплектующих:
    • Внешний блок — собирается из фанеры, ДСП и деревянных брусков. По внешнему виду напоминает обыкновенный коробок.
    • Дно — изготавливают из профнастила. Лист металла обрабатывают специальной черной краской с высоким коэффициентом светопоглащения. Абсорбирующую поверхность можно сделать из разрезанных алюминиевых банок. Дно обшивают изоляционным материалом, чтобы избежать тепловых потерь.
    • Ребра радиатора — используются для лучшей абсорбции тепла. При изготовлении используют тонкие листы алюминия, меди. Можно установить уже готовый радиатор из старого холодильника.
    • Крышка коллектора — делается из сотового поликарбоната, отличающегося хорошей светопропускной способностью и одновременно удерживающая тепло внутри коллектора. Чтобы сэкономить, в качестве покрытия можно использовать обычное стекло. Теплоэффективность при этом будет нижем чем у коллекторов, закрытых поликарбонатом.
    • Теплоизоляция корпуса — по периметру каркас обшивают пенополистиролом.
    чертёж панельного воздушного гелиоколлектора

    Для нагнетания воздуха в отапливаемые помещения устанавливают 2-4 вентилятора. Подойдут кулеры, снятые со старого компьютера.

    Установка и подключение воздушного коллектора

    Для монтажа воздухонагревателей нужно подготовить поверхность стены, сделав 4 отверстия под воздуховоды. Внутри здания гофрированные трубы разводят по комнатам, направляя в сторону пола.

    Самодельные воздушные солнечные коллекторы для отопления дома подключаются к электросети, через трансформатор. При наличии навыков в качестве источника питания можно установить аккумулятор на солнечных батареях.

    схема правильного размещения воздухогрейной гелиопанели на фасаде дома

    Теплоэффективность изготовленных своими руками воздухонагревателей существенно ниже, чем у заводской продукции. При отсутствии специальных навыков лучше использовать готовые модули. Как показывают реальные отзывы о коллекторах, оптимальный вариант для покупки из представленных на отечественном рынке: Solar Fox, Солнцедар и ЯSolar-Air.

    схема правильного расположения воздушного коллектора на крыше

    Воздухонагреватели не используются в качестве основного источника тепла и выполняют исключительно вспомогательную функцию. В домах с солнечными воздушными коллекторами изначально устанавливают котел, покрывающий потребности в отоплении на 100%.

    схема правильного расположения приточного канала воздушного гелиоколлектора

    При грамотных расчетах и интенсивной эксплуатации, вложения окупятся в течение 1-2 лет. В случае самостоятельного изготовления коллектора, затраты вернутся уже в середине первого отопительного сезона.

    Пошаговая инструкция изготовления воздушного коллектора

    Изготовление воздушного солнечного коллектора из алюминиевых банок:Коллектор из алюминиевых банок 1Коллектор из алюминиевых банок 2Коллектор из алюминиевых банок 3Коллектор из алюминиевых банок 4Коллектор из алюминиевых банок 5Коллектор из алюминиевых банок 6Коллектор из алюминиевых банок 7Коллектор из алюминиевых банок 8Коллектор из алюминиевых банок 9Коллектор из алюминиевых банок 10Коллектор из алюминиевых банок 11Коллектор из алюминиевых банок 12Коллектор из алюминиевых банок 13Коллектор из алюминиевых банок 14Коллектор из алюминиевых банок 15Коллектор из алюминиевых банок 16

    Изготовление солнечного воздухогрейного коллектора из квадратной трубы:

    Воздушный коллектор из квадратной трубы 1Воздушный коллектор из квадратной трубы 2Воздушный коллектор из квадратной трубы 3Воздушный коллектор из квадратной трубы 4Воздушный коллектор из квадратной трубы 5Воздушный коллектор из квадратной трубы 6Воздушный коллектор из квадратной трубы 7Воздушный коллектор из квадратной трубы 8Воздушный коллектор из квадратной трубы 9Воздушный коллектор из квадратной трубы 10Воздушный коллектор из квадратной трубы 11Воздушный коллектор из квадратной трубы 12

    avtonomnoeteplo.ru

    Воздушный солнечный коллектор своими руками

    самодельные коллекторы

    Кому не хотелось бы уменьшить затраты на отопление, тем более в условиях постоянного роста стоимости энергоносителей?

    Самый простой способ добиться этого состоит в усвоении солнечного тепла, которое можно потреблять без каких-либо преобразований.

    Конечно, зимой оно поступает в наши широты в весьма скудных количествах, но и этим пренебрегать не стоит. Тем более что для его сбора потребуется крайне простое и дешевое устройство, которое легко можно изготовить самостоятельно.

    В данной статье мы как раз и поговорим о том, как сделать воздушный солнечный коллектор своими руками для отопления дома — устройство, схемы, конструкции.

    Устройство и принцип работы солнечного коллектора

    По своему устройству солнечный коллектор противоположен радиатору системы отопления. Если стенки радиатора нагреваются от теплоносителя, то в коллекторе, наоборот, теплоноситель нагревается от стенок.

    Сами же стенки, в свою очередь, нагреваются за счет поглощения солнечного тепла (их окрашивают в черный цвет), в силу чего эту часть коллектора обычно называют абсорбером.

    схема работы солнечного коллектора

    Гелиосистема в автономной системе отопления

    Материал абсорбера должен обладать высокой теплопроводностью, поэтому в домашних условиях его следует делать из меди или алюминия. В коллекторах заводского изготовления абсорбер выполняют из особых сплавов, для которых характерна не только высокая теплопроводность, но и малая интенсивность инфракрасного излучения.

    Площадь контакта теплоносителя с абсорбером по понятным причинам целесообразно делать как можно большей, поэтому последний обычно оснащают ребрами или аналогичными конструктивными элементами.

    альтернативное отоплениеАльтернативное отопление используется довольно редко, и у многих возникает вопрос — эффективен ли солнечный коллектор зимой. Виды и целесообразность его использования.

    Советы по изготовлению солнечного коллектора своими руками представлены тут.

    Солнечный водонагреватель своими руками имеет смысл изготовить хотя бы потому, что энергия, полученная от его работы, будет абсолютно бесплатной. В этой теме http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/solnechnyj-svoimi-rukami.html вы найдете инструкцию по изготовлению такого агрегата.

    Воздушный солнечный коллектор для отопления своими руками: схема

    Чтобы избежать теплопотерь за счет контакта с уличным воздухом, абсорбер самодельного коллектора помещают в хорошо утепленный деревянный корпус, закрытый сверху прозрачным пластиком (поликарбонат или оргстекло) или прочным закаленным стеклом.

    У коллекторов заводского изготовления трубки абсорбера помещают в вакуумированные колбы, так что тепло в них хранится, как в термосе.

    создание коллектора

    Схема сборки солнечного коллектора

    В качестве теплоносителя может использоваться как воздух, так и жидкая среда — вода или антифриз. Мы рассмотрим именно воздушный коллектор, поскольку он проще в изготовлении.

    Определение места установки и доступной площади

    Место установки коллектора должно удовлетворять следующим требованиям:
    1. Прибор следует располагать как можно ближе к потребителю, то есть помещению, в которое поступает нагретый воздух.
    2. Панель должна смотреть по возможности строго на юг или как можно ближе к данному направлению. При этом ее поверхность крайне желательно расположить под прямым углом к солнечным лучам, вследствие чего потери из-за отражения окажутся минимальными.
    3. На место установки коллектора не должна падать тень от деревьев, труб или зданий.

    Каких-либо ограничений касательно выбора площади коллектора не существует: чем большим он будет, тем более высокой окажется его производительность и, соответственно, тем меньшей будет сумма в платежках за отопление.

    Выбор конструкции абсорбера коллектора

    Абсорбер предлагается сделать трубчатым, то есть состоящим из нескольких параллельных трубок, объединенных на входе и выходе распределительными гребенками.

    В этом случае для изготовления данной части коллектора можно применить весьма доступный и удобный материал — алюминиевые банки для газированных напитков.

    Для этой цели они подходят идеально, так как обладают целым рядом достоинств:

    алюминиевые банки

    1. Алюминий, как уже говорилось, обладает высокой теплопроводностью.
    2. Тонкую стенку банки легко можно разрезать обычным ножом.
    3. В подавляющем большинстве случаев банки для напитков имеют стандартизированный размер ( при объеме в 0,5 л — 168х66 мм).
    4. Ради удобства хранения и транспортировки банкам специально придают такую форму, чтобы они хорошо стыковались одна с другой (верхний край сужают до диаметра 59 мм, а днищу придают вогнутую форму).
    5. После употребления содержимого банку обычно выбрасывают в мусор, поэтому для будущего владельца коллектора этот материал является абсолютно бесплатным.

    Иногда банки изготавливают из стали. Выявить такие емкости несложно, так как в отличие от алюминиевых, они притягиваются к магниту. Их следует отбраковывать.

    Перед сборкой панели обязательно вымойте банки с применением моющего средства, иначе пропущенный через них воздух будет иметь неприятный запах.

    Изготовление корпуса коллектора и его теплоизоляции

    Предлагаемый к изготовлению коллектор будет состоять из 8-ми трубок по 8 банок в каждой. При этом его корпус будет иметь размеры 1400х670 мм. Для изготовления всех элементов ящика (корпуса) потребуется лист фанеры размером 1525х1525х21 мм. Из него необходимо вырезать следующие детали:

    1. Днище размером 1400х670 мм — 1 шт.
    2. Стенки размером 1400х116 мм — 2 шт.
    3. Детали размером 630х116 мм — 4 шт (2 используются в качестве стенок, другие 2 — в качестве направляющих для банок).

    Края деталей скорее всего придется обрабатывать, на что при разметке следует оставлять припуск от 3-х до 5-ти мм.

    Поскольку коллектор будет устанавливаться снаружи, все деревянные детали необходимо обработать антисептиком или окрасить.

    изготовление солнечной батареи

    Создание коллектора

    При сборке ящика детали скрепляются посредством уголков и каких-нибудь шурупов, например, мебельных размером 6,3х50 мм (их называют конфирматами). Отверстия под установку таких шурупов выполняются сверлом диаметром 4 мм.

    Каждую деталь при сборке необходимо сажать на силиконовый герметик, чтобы ящик оказался герметичным.

    Изнутри днище и стенки оклеиваются пенопластом толщиной 20 мм, а затем — любой фольгированной теплоизоляцией (фольгой внутрь, то есть к абсорберу).

    Изготовление направляющих для абсорбера

    процесс изготовления коллектораВ каждой из направляющих при помощи коронки нужно высверлить по 8 отверстий, диаметр которых соответствует диаметру банки. При этом банка в отверстие должна сидеть достаточно плотно.

    Направляющие устанавливаются с двух сторон в ящике, а трубки абсорбера — между ними.

    Таким образом, банки в трубке оказываются прижатыми друг к другу без каких-либо фиксаторов.

    Изготовление абсорберов

    Трубки собираем следующим образом:

    1. Стенка, закрывающая банку сверху (в которой имеется отверстие) разрезается ножницами по металлу на «лепестки», которые загибаются внутрь. Отгибать «лепестки» удобно путем насаживания банки на пластиковую трубу максимально возможного диаметра (чтобы проходила внутрь банки).
    2. В донышке каждой банки коническим сверлом нужно выполнить 3 отверстия диаметром 20 мм, так чтобы их центры находились в вершинах равностороннего треугольника.
    3. Теперь из банок можно собирать трубки — по 8 шт. в каждой. Места соединений банок следует проклеивать высокотемпературным герметиком для дымоходов, например, марки High Heat Mortar. Данный состав следует наносить на предварительно обезжиренную и увлажненную поверхность. Состав разравнивают пальцами, надев резиновые перчатки, которые также следует смочить водой.

    Чтобы трубки получались идеально ровными, банки при сборке следует укладывать в шаблон, сбитый из двух досок и имеющий форму равнополочного уголка. Он устанавливается под небольшим углом к вертикали (можно опереть о стену).

    На только что собранную трубку, находящуюся в шаблоне, сверху до полного отвердения герметика нужно установить груз.

    Сборка воздушного солнечного коллектора

    Уложив трубки на горизонтальную поверхность в виде батареи, каждую из них с одной стороны смазывают герметиком и устанавливают в направляющую. С другой стороны на батарею устанавливают вторую направляющую — также с применением герметика. До отвердения герметика направляющие следует стянуть бельевой резинкой. На этом этапе батарею вместе с направляющими сверху нужно окрасить черной матовой краской.

    сборка солнечного отопителя

    Склеивание алюминиевых банок для солнечного коллектора

    Далее собранный абсорбер устанавливается в ящик. Перед этим в пенопласте следует вырезать пазы под направляющие. Имеющееся с каждой стороны пространство между стенкой ящика и направляющей будет играть роль распределительной гребенки. В этом месте в днище панели следует вырезать отверстия для подключения коллектора к воздуховодам. Сверху это пространство нужно зашить пластиковой вагонкой.

    Над абсорбером устанавливается лист прозрачного пластика (оргстекло из поликарбоната или акрила), который сажается на герметик и прикручивается к стенкам шурупами с пресс-шайбой.

    Подключение

    Коллектор закрепляется на крыше посредством кронштейна и подключается к двум воздуховодам, ведущим внутрь помещения. На входном воздуховоде следует установить вентилятор производительностью около 150 куб. м/ч.

    элементы для создания самодельной солнечной батареиЗаводские солнечные батареи стоят очень дорого, и окупятся они не скоро. Солнечные батареи своими руками гораздо дешевле в изготовлении, к тому же собрать конструкцию не так уж и сложно.

    Виды солнечных батарей для отопления дома представлены в этом обзоре. А также о плюсах и минусах каждого варианта.

    Эксплуатация и уход

    Придерживайтесь следующих правил:
    1. Периодически мойте прозрачную пластиковую крышку над абсорбером.
    2. Летом накрывайте панель светлой тканью, чтобы она не перегревалась.

    Периодически проверяйте герметичность соединений, особенно по пути следований подогреваемого воздуха.

    Признаком разгерметизации трубок абсорбера служит запотевание пластиковой крышки.

    Видео на тему

    microklimat.pro

    Воздушный солнечный коллектор

    Воздушный солнечный коллектор

    Во время тотального подорожания люди стараются жить экономней. Касается это и коммунальных услуг, которые предоставляются по очень высоким тарифам, растущим год от года. Наиболее предприимчивые в первую очередь утепляют дом и устанавливают у себя воздушный солнечный коллектор, который позволяет пользоваться своим электричеством и частично отапливать как жилой дом, так и хозяйственные помещения.

    Что такое воздушно-солнечный коллектор?

    Эта незамысловатая конструкция представляет собой короб, внутри которого расположен отражатель, и непосредственно трубопровод, в котором и происходит нагревание воздуха за счет парникового эффекта. Холодный воздух с улицы или помещения попадает в коллектор и, благодаря солнечным лучам, нагревается. После этого через фланцы он поступает в преобразователь, а затем энергия накапливается в аккумуляторе, после чего может быть расходована по усмотрению хозяина.

    И хотя воздушный солнечный коллектор для отопления в северных регионах не сможет полностью стать альтернативой традиционному отоплению из-за слишком низких температур и короткого светового дня, его можно использовать как вспомогательный метод. То есть половину возьмет на себя именно коллектор, при условии, что его размеры будут соответствовать потреблению.

    Виды воздушных солнечных коллекторов

    Разновидностей отопительных солнечных приборов несколько. Они могут подразделяться на накопительные, плоские жидкостные и воздушные. Кроме того отличаются коллекторы и по температурному режиму и бывают:

    • слабые – для нагревания проточной воды и освещения;
    • средние – для отопления дома;
    • мощные – используют в производственных помещениях.

    Расчет солнечного воздушного коллектора

    Для забора воздуха солнечно-воздушному коллектору потребуется вентилятор. Его мощность зависит от площади помещения и от размера короба самогоВоздушный солнечный коллектор для отопления коллектора. В среднем, следует выбирать такой, который имеет производительность около 250 м&sup3/ч.

    Кроме вентилятора необходим и верный расчет самого размера коллектора и если нет возможности просчитать все самостоятельно, лучше доверить это специалисту. Ведь в этом деле важна каждая мелочь – слой утеплителя, толщина стенок короба и стекла, цвет, в который окрашен коллектор.

    Время службы такого коллектора – около 20 лет, так что потратив один раз достаточно небольшую сумму, можно получить ее окупаемость уже в следующие полгода.

     

    womanadvice.ru

    Солнечный воздушный коллектор из водосточных труб

    Солнечный воздушный коллектор из водосточных трубУстанавливать воздушный солнечный коллектор необходимо с южной стороны дома. В этом заключается его основной недостаток, так как сложно сделать такой воздушный коллектор, который бы подходил под экстерьер дома и не портил его внешнюю часть. В данной статье и будет описано создание воздушного солнечного коллектора таким образом, чтобы тот не бросался в глаза, сливался с фундаментом дома и не портил фасад здания.

    Материалы, которые использовал автор для создания солнечного воздушного коллектора:1) металлические водосточные трубы прямоугольного сечения2) доски толщиной 20 мм3) влагостойкая фанера толщиной 10-16 мм4) антисептик5) черная матовая жаростойкая краска

    Рассмотрим основные этапы создания воздушного солнечного коллектора и решение проблемы совмещения его дизайна с дизайном дома.

    В основном модель данного солнечного коллектора состоит из водосточных труб прямоугольного сечения. Они будут выполнять роль абсорбера, хотя на эту роль еще лучше подошли бы воздуховоды изготовленные из алюминия, так как алюминий наиболее хорошо передает тепловую энергию.Ниже показана схема работы этой модели воздушного солнечного коллектора:

    Солнечный воздушный коллектор из водосточных трубДля того, чтобы воздушный солнечный коллектор не бросался в глаза на лицевой части здания, автор решил сделать его максимально низким, а для того, чтобы увеличить площадь нагрева, было решено сделать длину коллектора по длине здания. Таким образом коллектор будет иметь всего два ряда труб, но будет довольно длинный. Это важно учитывать при постройке, так как любые пристройки или насаждения смогут затемнить коллектор, а значит существенно снизить его эффективность. В данном случае автор произвел точный расчет, так, что даже в зимнее время, когда солнце расположено низко над горизонтом, его солнечный воздушный коллектор будет находиться на свету.

    Насчет небольших кустов беспокоиться не стоит, так как скорее всего, когда вам понадобиться обогрев дома, они уже сбросят свою листву.

    Так как коллектор будет состоять из труб, которые выступают абсорбером, то их следует защитить от ветра и прочих внешних воздействий, кроме солнечного света. Для этого автор решил поместить их в короб. Короб был собран из влагостойкой фанеры толщиной 10-16 мм и досок толщиной 20 мм. Для того, чтобы данная коробка не испортилась и прослужила максимально возможный срок, автор обработал всю деревянную поверхность антисептиком и покрыл слоем краски.

    Солнечный воздушный коллектор из водосточных трубСолнечный воздушный коллектор из водосточных трубСолнечный воздушный коллектор из водосточных трубСолнечный воздушный коллектор из водосточных труб

    Согласно планируемой схеме, через переходные элементы под углом в 90 градусов трубы коллектора соединяются с трубами в подвальном помещении. Для того, чтобы нагретый дома воздух не остывал на улице, автор постарался утеплить трубы.

    Солнечный воздушный коллектор из водосточных труб Для того, чтобы горячий воздух циркулировал по системе, на впускной патрубок был прикреплен канальный вентилятор. Включая и выключая вентилятор можно регулировать движение воздушных масс в системе солнечного коллектора.Солнечный воздушный коллектор из водосточных труб После итоговой сборки конструкции автор приступил к покраске коллектора. Внутреннюю поверхность короба он решил окрасить черной матовой жаростойкой краской. Внешняя часть короба так же была выкрашена в черный цвет, но это не столь принципиально и вы можете использовать любой цвет , который лучше подойдет для дизайна вашего дома.Солнечный воздушный коллектор из водосточных трубЗатем на короб с установленными внутри трубами были одеты стекла. После этого коллектор будет готов к использованию.

    первые тесты автор проводил в Ноябре, когда температура на улице была около 8 градусов. В итоге при работе вентилятора 130 м. куб. в час, и температуре всасываемого воздуха 15 градусов, температура воздуха на выходе солнечного коллектора составила 42 градуса. В Декабре, при уличной температуре 2 градусов, всасываемой температуре 16 градусов, температура воздуха на выходе солнечного коллектора составила 38 градусов.

    Но все же несмотря на кажущуюся сверх эффективность подобной системы, она не лишена недостатков.

    Так как воздушный коллектор был изначально ограничен высотой, то его площади недостаточно для отапливания большого помещения. Так же расположение близко к земле добавляет работы по обслуживанию этого коллектора. В частности летом после дождя необходимо протирать стекла от грязи, а зимой следить за тем, чтобы не образовывались сугробы, которые будут затенять воздушный коллектор от лучей солнца, тем самым снижая его эффективность.

    Солнечный воздушный коллектор из водосточных трубОднако, автор считает подобные недостатки терпимыми за счет того, что коллектор не нарушает внешнего дизайна дома, и он отлично подходит в качестве дополнительного отопителя дома. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    usamodelkina.ru

    Солнечный воздушный коллектор сделаю сам

    Согласитесь, странная весна в этом сезоне. Ярко светит солнышко и вроде бы тепло, но на улице температура 8 -11 градусов по Цельсию. И, тем не менее, я с радостью замечаю, что в моей квартире, эркер которого расположен на юг, солнечный свет, проникая сквозь стекло, приносит энергию и в комнатах тепло. Мои старания по использованию парникового эффекта оправдались.

    Полтавчанин Виталий, используя тот же самый принцип, построил свой дом с купольной крышей и комнаты обогревает солнечными воздушными коллекторами. Используя энергию солнца для отопления дома, он практически обходится без природного газа, угля и дров.

    Виталий, с удовольствием делится своим опытом и вот что он рассказывает: «Основным материалом для строительства двухэтажного дома стал обычный пенопласт. Такое жилье может построить каждый желающий. Помещения на втором этаже отапливается исключительно солнечно-воздушными коллекторами.

    Для того, чтобы теплый воздух быстрее затягивался в комнату — я установил обычные вентиляторы типа компьютерного кулера, которые потребляют всего 1 Вт электрической энергии и работают от солнечной батареи. Как результат, мы не тратим электроэнергию, а главное тепло получаем благодаря солнечным воздушным коллекторам.

    Солнечный воздушный обогреватель, изготовленный собственноручно, обошелся мне в 500 гривен. Автономное устройство, которое работает благодаря энергии солнца, не требует дополнительных затрат. Шесть солнечных воздушных коллекторов обогревают весь второй этаж купольного здания даже зимой».

    Основываясь на опыте полтавского рационализатора, я решил более детально познакомиться с принципом построения солнечных воздушных коллекторов. Благо материала для этого вполне достаточно. Отмечу, что конструкции таких устройств могут быть различны, но принцип один — черная поверхность (абсорбер) поглощает солнечное тепло и отдает его воздуху.

    Технология и изготовление воздушного коллектора

    За основу взята конструкция, разработанная известным украинским изобретателем Юрием Дудикевичем.

    Пока на коллектор светит солнце, абсорбер нагревает нагнетаемый вентиляторами холодный домашний воздух. В помещение возвращается уже нагретый воздух — благодаря такой вентиляции температура в помещении постепенно повышается.

    Воздушный солнечный коллектор обычно устанавливают на крышу или на южную стену дома, но для этого необходимо предварительно сделать четыре отверстия диаметром около 10 см.

    Через нижние отверстия в стене прохладный домашний воздух подается на коллектор, нагревается и возвращается обратно в помещение через верхние отверстия. На выходе коллектора устанавливаются обратные клапаны, которые блокируют движение воздуха при отключенных вентиляторах.

    Согласно подсчетам Юрия, воздушный солнечный коллектор позволяет получать 1,5 кВт. ч тепловой энергии на один квадратный метр площади. К примеру, 10 коллекторов, площадью два метра каждый, могут давать 30 кВт. ч в солнечный день. В декабре, когда температура воздуха на улице достигала -6 ° С, суммарная выходная тепловая энергия коллектора в течение солнечного дня (7:00) составила 6 кВт. ч, а эффективность — не менее 50%, а в октябре коэффициент полезного действия устройства повышается до 75 %.

    Теплый воздух от солнечного нагревателя лучше направить под пол, посредством плоских прямоугольных воздуховодов шириной 30 и высотой 5 сантиметров. Их изготавливают из оцинкованной жести, предварительно выполнив теплоизоляцию, они имеют большую площадь поверхности, чем круглые трубы, и поэтому лучше отдают тепло.

    Для изготовления солнечного воздушного обогревателя, который может работать и зимой, понадобится деревянная рама с фанерным дном, изоляционная и рефлектирующая пленка, металлический лист, зачерненная сетка и лист прозрачного поликарбоната. К тому же нужны два вентилятора, и два обратных клапана, которые устанавливаются на выходе из коллектора.

    Фанерное днище размером 1500х1500 мм нужно раскроить на две части: 1050х1500 мм и 450х1050 мм (соединяются между собой планкой сечением 20х40 мм) и вырезать четыре отверстия для движения вентилируемого воздуха.

    В днище укладывается изоляционная пленка с теплоотражающими свойствами, затем снизу сверлится два отверстия диаметром 10 см для забора холодного домашнего воздуха и два отверстия сверху — для отвода горячего воздуха из коллектора. В нижние отверстия монтируются вентиляторы, с помощью которых холодный воздух будет втягиваться в коллектор, а на верхние устанавливаются обратные клапаны, которые блокируют движение воздуха при отключенных вентиляторах.

    Основной элемент коллектора — абсорбер – окрашенный в черный цвет металлический лист.

    К внутренней стороне абсорбера прибивается металлическая сетка, которая меняет структуру воздушного потока, создаваемого вентиляторами, и вся эта конструкция монтируется к раме коллектора.

    Втянутый в коллектор холодный домашний воздух движется вдоль сетки, прогревается и становится температурно однородным.

    Для коллектора используются два вентилятора Домовент ВКО-100, которые создают воздушный поток 200 м3/ч. Потребляемая мощность одного вентилятора составляет 14 Вт при дневных солнечных поступлениях на коллектор от 3 кВт. ч и выше.

    Для установки воздушного коллектора на вертикальной стене (желательно с южной стороны) необходимо просверлить четыре отверстия диаметром 10 см. Для уменьшения тепловых потерь абсорбер накрывается листом прозрачного поликарбоната, который имеет защитную пленку от губительного ультрафиолетового излучения.

    Теперь, надеюсь, желающие могут самостоятельно изготовить солнечный воздушный коллектор для удовлетворения собственных амбиций и на радость своей семье в создании комфортных условий проживания в доме.

    Понравилась статья, поделись с друзьями. Комментарии всегда приветствуются.

    savenergy.info

    Как экономить энергию с солнечными воздушными коллекторами

    Экология потребления. Технологии: Использование солнечных воздушных коллекторов в быту и на производстве позволит значительно уменьшить объемы потребления ископаемых источников энергии.

    Солнечные воздушные коллекторы, которые собирают солнечную энергию и отдают ее за счет перепада температур воздуху, различают по конструктивным особенностям и функциональности.

    В первую группу входят системы активного солнечного теплоснабжения, в которых используются так называемые активные установки — солнечные коллекторы с циркуляцией теплоносителя (в нашем случае – воздуха), системы «пассивного» солнечного отопления с использованием различных конструкционных элементов в качестве приемников солнечной энергии, например, черной металлической сетки и комбинированные системы солнечного теплоснабжения, которые совмещают «активное» и «пассивное» солнечное теплоснабжение.

     

     

    По функциональности различают солнечную вентиляционную систему, которая сушит воздух, солнечный тепловой воздушный коллектор, который обогревает помещение, многофункциональную абсорбционную солнечно-теплонасосная система жизнеобеспечения (осушения/вентиляции/охлаждения/обогрев помещений, теплоснабжение, технологическое и комфортное кондиционирование), а также высокотемпературный солнечный коллектор, который используют в промышленности и для производства пара в электроэнергетике.

    Как и любая система, солнечный воздушный коллектор имеет свои преимущества и недостатки. Так, подобные обогреватели не только снижают расходы на тепло, электроэнергию и не загрязняют окружающую среду, но и устраняют избыточную влажность, которая становится причиной возникновения плесени, грибка и неприятного запаха, а также уменьшают риск возникновения сухой гнили.

    Современные солнечные воздушные коллекторы, вмонтированные в крыши или стены зданий, работают даже в местах с низкой солнечной активностью и в облачную погоду. Энергетические системы, в состав которых входят полимерные материалы, легкие в транспортировке, не требуют точных, высокотехнологичных операций при установке и не требуют сложного ремонта (отсутствуют движущиеся части, кроме вентилятора). Вдобавок, такое энергосберегающее оборудование имеет короткий срок окупаемости.

    Среди недостатков — значительные габариты и недешевая «начинка» приемников солнечной энергии в современных промышленных солнечных коллекторах — кондиционерах. К тому же летом здания с гелиотеплицами могут перегреваться.

    Сегодня ученые пытаются включить в состав солнечных осушительная-испарительных систем, испарительные охладители, которые не только будут делать воздух сухим, и холодным. В случае успеха климатические ограничения для применения таких энергетических систем будут сняты.

    Солнечный воздушный коллектор может использоваться небольшими фермерскими хозяйствами в теплицах, парниках, опреснителях, водонагревателях, древесных и плодово-овощных сушилках. Спортивно-развлекательные и рекреационные комплексы могут подсушивать с помощью солнечной энергии воздуха в бассейнах и обогревать базы отдыха. Такое устройство способно обеспечить теплом музеи, церкви, склады, а также жилые постройки, гаражи и подвалы.

    Солнечный воздушный коллектор 

    Примечательно, что за последние 10 лет в мире было установлено более 60 тыс солнечных воздушных коллекторов европейского производства. 

    Однако умельцы могут значительно сэкономить, изготовив такую энергетическую систему собственноручно. Тем более, что в этом направлении уже сделано не один успешный шаг. Так, в Сербии любитель-конструктор и изобретатель Младен сконструировал солнечный воздушный коллектор из использованных пивных банок. Мощность чрезвычайно дешевой и простой конструкции составляет 1950 Вт. За первых 20 минут коллектор нагревает воздух до 50 градусов по Цельсию.

    Летом энергетическая система отдает 3 кубометра теплого воздуха в минуту, а в пасмурную погоду и зимой работает с меньшей эффективностью. опубликовано econet.ru 

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

    Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

    econet.ru