- Korištenje solarne energije za opskrbu toplinom
- Kolekcionari od improviziranih materijala
- Od metalnih cijevi
- Od plastičnih i metalno-plastičnih cijevi
- Iz crijeva
- Od limenki
- Iz hladnjaka
- Gdje započeti
- Kako napraviti hladnjak
- Proizvodnja kolektora
- Koncentrator plastičnih boca
- Kako izračunati toplinsku učinkovitost solarnog kolektora zraka
- Značajke rada solarnog kolektora od HDPE
- Značajke montaže sustava pomoću solarnog kolektora
- Cijene za tvorničke uređaje
- Dizajn solarnog kolektora
- Kako napraviti solarni bojler kod kuće?
- Faza 1. Izrada kutije
- Faza 2. Izrada radijatora
- Faza 3. Montaža kolektora
- Završna faza. Raspored i priključak solarnog bojlera:
- Izrada i montaža
- Osnovne informacije o domaćim solarnim kolektorima
- Alati za solarne kolektore DIY
- Je li moguće koristiti solarni kolektor zimi
- Izrada domaćeg solarnog kolektora
- Vrste kolektora zraka
- Zimsko grijanje uradi sam
- Rezultati
Korištenje solarne energije za opskrbu toplinom

Jedno od temeljnih načela izgradnje bilo kojeg sustava grijanja je svrsishodnost. Oni.Sva ulaganja moraju se isplatiti u određenom roku. U tom smislu, grijanje kuće solarnom energijom je najučinkovitija i financijski najisplativija investicija.
Sunčeva energija je u biti besplatan izvor topline. Može se koristiti na nekoliko načina - za opremanje sustava grijanja ili za izradu autonomnog sustava opskrbe toplom vodom. Ako pažljivo proučite recenzije o grijanju od solarnih panela, možete identificirati zanimljiv odnos. Što se grijanje profesionalnije radi (tvornički kolektori, dodatno grijanje, elektroničko upravljanje) - veća je učinkovitost opskrbe toplinom.
Kako se sunčeva energija može pretvoriti u toplinsku energiju?
- Solarna baterija za grijanje jedan je od načina dobivanja električne energije. Zračenje djeluje na matricu fotoćelija otpornika, što rezultira naponom u krugu. U budućnosti se ova struja može koristiti za spajanje na električne uređaje za grijanje;
- Moderno grijanje privatne kuće sa solarnim kolektorima. U ovom slučaju dolazi do izravnog prijenosa toplinske energije iz sunčevog zračenja na rashladnu tekućinu. Potonji se nalazi u sustavu cjevovoda koji se nalazi u posebnom zapečaćenom kućištu.
Najučinkovitije je grijanje solarnom energijom na posljednji način. Na taj se način može izbjeći dodatna pretvorba energije. Sunce će izravno utjecati na rashladno sredstvo, povećavajući njegovu temperaturu.Međutim, solarno grijanje vlastitim rukama pomoću električnih baterija svestranije je jer se električna energija može koristiti za pokretanje drugih električnih uređaja u domu. Izbor je određen proračunom i potrebnim kapacitetom sustava.
Kolekcionari od improviziranih materijala
Jeftinije je i zanimljivije sastaviti solarni kolektor za grijanje kuće vlastitim rukama, jer se može napraviti od raznih improviziranih materijala.
Od metalnih cijevi
Ova opcija montaže slična je kolektoru Stanilov. Prilikom montaže solarnog kolektora od bakrenih cijevi vlastitim rukama, radijator se kuha iz cijevi i stavlja u drvenu kutiju, položenu toplinskom izolacijom iznutra.
Takav domaći kolektor ne bi trebao biti prevelik da bi se mogao lako sastaviti i montirati. Promjer cijevi za solarne kolektore za zavarivanje radijatora mora biti manji od cijevi za ulaz i izlaz rashladne tekućine.

Od plastičnih i metalno-plastičnih cijevi
Kako napraviti solarni kolektor vlastitim rukama, s plastičnim cijevima u svom kućnom arsenalu? Oni su manje učinkoviti kao akumulator topline, ali su višestruko jeftiniji od bakra i ne korodiraju poput čelika.
Možete eksperimentirati s polaganjem cijevi. Budući da se cijevi ne savijaju dobro, mogu se polagati ne samo spiralno, već i cik-cak. Među prednostima, plastične cijevi se lako i brzo lemljuju.

Iz crijeva
Da biste vlastitim rukama napravili solarni kolektor za tuširanje, trebat će vam gumeno crijevo. Voda u njemu se vrlo brzo zagrijava pa se može koristiti i kao izmjenjivač topline. Ovo je najekonomičnija opcija pri izradi kolektora vlastitim rukama. Crijevo ili polietilenska cijev se stavlja u kutiju i pričvršćuje stezaljkama.
Budući da je crijevo uvijeno u spiralu, u njemu neće biti prirodne cirkulacije vode. Za korištenje spremnika vode u ovom sustavu potrebno ga je opremiti cirkulacijskom pumpom. Ako je ovo ljetna kućica i ostavlja malo tople vode, količina koja će teći u cijev može biti dovoljna.

Od limenki
Rashladno sredstvo solarnog kolektora iz aluminijskih limenki je zrak. Banke su međusobno povezane, tvoreći cijev. Da biste napravili solarni kolektor od limenki piva, trebate odrezati dno i vrh svake limenke, spojiti ih i zalijepiti brtvilom. Gotove cijevi stavljaju se u drvenu kutiju i prekrivaju staklom.
U osnovi, zračni solarni kolektor napravljen od limenki piva koristi se za uklanjanje vlage u podrumu ili za zagrijavanje staklenika. Kao akumulator topline možete koristiti ne samo limenke piva, već i plastične boce.

Iz hladnjaka
Solarni paneli za toplu vodu mogu se napraviti sami od neupotrebljivog hladnjaka ili starog auto radijatora. Kondenzator izvađen iz hladnjaka mora se temeljito isprati. Ovako dobivenu toplu vodu najbolje je koristiti samo u tehničke svrhe.
Na dno kutije se rašire folija i gumena prostirka, zatim se na njih položi kondenzator i učvrsti. Da biste to učinili, možete koristiti pojaseve, stezaljke ili nosač s kojim je pričvršćen u hladnjak. Za stvaranje tlaka u sustavu ne škodi ugradnja pumpe ili vodene komore iznad spremnika.

Gdje započeti
Kako napraviti hladnjak
Faze rada:
jedan.Bolje je napraviti okvir i rešetku iz aluminijskog kuta, opseg stanica iz vodilica trebao bi biti nešto veći od perimetra zrcalnih ploča.
2. Izmjenjivač topline je sastavljen od bakrenih cijevi:
- zalemiti rešetku od njih,
- kako bi se spriječio gubitak topline, rezovi cijevi zatvaraju praznine između njih.
3. Kutni spojevi vodilica su izbušeni, vijci duljine 70 mm se umetnu u rupe i učvršćuju se maticama.
4. Odabravši ispravan položaj izmjenjivača topline (koji se podudara sa žarišnom točkom), pričvrstite zrcala na okvir na način da svako reflektira sunčeve zrake u jednu točku.
5. Prvo zrcalo je učvršćeno s dvije podloške tako da je refleksija sunčevih zraka od njega orijentirana na žarišnu točku.
Služit će kao vodič za sljedeće odjeljke.
Budući da će montaža zrcala potrajati dovoljno, a sunčeva aktivnost se mijenja tijekom dana, periodično, bit će potrebno podesiti položaj okvira tako da odraz referentnog zrcala uvijek bude u točki fokusa.
6. Drugo zrcalo je fiksirano, i također usmjereno na žarišnu točku.
Kako ugrađena zrcala ne ometaju ugradnju sljedećih, zasjenjena su.
7. Način pričvršćivanja s kraja prethodnog zrcala moguć je za prve redove ploča.
No, bolje je ugraditi redove ogledala iz okvira, jer redovi koji opisuju parabolu možda nemaju dovoljno vijaka.
8. Kada su ploče fiksirane, postavljaju se šipke na koje će se montirati izmjenjivač topline.
Na žarištu je ugrađen izmjenjivač topline, napuni se vodom, mjeri se temperatura.
9. Kada se sunčeve zrake pomaknu, odraz zrcala će se pomaknuti u stranu, a izmjenjivač topline će se prestati zagrijavati.
Za kontinuirani rad razmatra se ugradnja posebnog sustava s mehanizmom koji okreće koncentrator prema suncu.
Proizvodnja kolektora
1. To je jednostavna konstruktivna verzija koncentratora. Pogodan za zagrijavanje vode do 100 litara.
Uz ovu opciju, koristi se samo voda (kako je pronaći na web-mjestu, pročitajte u ovom članku) koja se zagrijava u cijevima i nema potrebe za ugradnjom spremnika.
2. Koriste se crna polietilenska ili gumena crijeva promjera 20-25 mm. Položene su spiralno na kosi krov.
U slučaju prevelikog nagiba krova spirala crijeva se postavlja u posebno izrađenu kutiju.
3. Kako se cijevi ne bi deformirale tijekom promjena temperature, fiksiraju se stezaljkama, plastičnim ili metalnim.
Koncentrator plastičnih boca
To je drugačiji konstruktivni tip - dopuštajući sunčevim zrakama u različito doba dana da padaju pod pravim kutom.
Površina boca pojačava učinak sunčeve svjetlosti, djelujući kao leća. Prozirna plastična površina je otpornija na UV zračenje od gume ili PVC-a.
Glavni materijal koji se koristi za izradu koncentratora ne košta novac, pa će izrada opreme zahtijevati minimalna ulaganja.
Potrebni materijali:
- plastične boce iste konfiguracije i veličine;
- Tetra-pakovi od soka ili mlijeka;
- PVC cijevi (vanjski promjer 20 mm) i T-i za opskrbu toplom vodom.
Umjesto PVC cijevi koriste se i bakrene cijevi, ali njihova cijena je mnogo veća.
Faze rada:
jedan.Operite boce i Tetra Pak vrećice deterdžentom, uklonite naljepnice.
2. Tetrapaci obojeni u crno. Koristeći kartonsku šablonu i činovnički nož, odrežite dno boca duž linije.
3. Izmjenjivač topline je sastavljen od PVC cijevi promjera 20 mm. U gornjem dijelu su uglovi i T-i spojeni ljepilom.
4. Crno su obojane cijevi na koje su boce i apsorberi iz tetrapaka nanizani da apsorbiraju sunčevu energiju. Nakon boca nanižu se upijači, ubacujući ih do kraja.
5. Postavite konstrukciju na nosač od drveta ili metala, prema suncu. Za srednje geografske širine odabire se jugoistočni smjer.
6. Spremnik se postavlja iznad kolektora za najmanje 30 cm.
Na ovoj visini nije potrebna ugradnja pumpe za stvaranje cirkulacije.
Za održavanje temperature vode noću, spremnik je izoliran.
Budući da plastične boce s vremenom gube svjetlosnu propusnost, preporuča se mijenjati ih svakih pet godina.
Kako izračunati toplinsku učinkovitost solarnog kolektora zraka
Očito je blok zračnih solarnih kolektora kompaktniji od solarnih panela, a karakteriziraju ga manji gubici koji nastaju pri pretvaranju jedne vrste energije u drugu.
Ova vrsta "zelene" energije postaje isplativa kada je omjer prikupljene sunčeve energije i raspoložive energije u tom području maksimalan.
Ukupna količina energije izražena je u kWh / (m²×dan). Vjeruje se da bi za vedrog sunčanog dana prosječna količina izravne sunčeve energije koja je dostupna po 1 m² površine na sat trebala biti najmanje 1 kW. Ali kolektor je tanka cijev od metala visoke toplinske vodljivosti, tako da je gubitak topline u samom kolektoru minimalan. Stoga će učinkovitost zračnog razdjelnika ovisiti o:
- Aktivno područje kolektora (ono koje je izloženo sunčevoj svjetlosti).
- Broj odvodnih cijevi.
- Položaj kolektora u odnosu na glavni smjer greda.
- Duljina i složenost rute prijevoza grijanog zraka.
U slučaju neovisnog rasporeda grijanja zračnog kolektora moguće je mjeriti učinkovitost kolektora samo uz pomoć visokotemperaturnog termometra. Nadalje (budući da je rizično nadati se spontanom istisku zagrijanog zraka s povećanim volumenom u prostore), potreban je ventilator. Budući da će sustav imati otvoreni krug, toplina koju sakuplja kolektor po jedinici bit će izravno proporcionalna temperaturnoj razlici i toplinskom kapacitetu zraka u vremenu. Pomnožimo ovu vrijednost s trajanjem kolektora i zanemarimo gubitke zračenja od kliznog djelovanja zraka, dobivamo ukupnu vrijednost gustoće toplinskog toka. Uspoređujući ga s nominalnim (1 kW), saznajemo učinkovitost kolektora.
Sada nam treba samo piranometar da provjerimo intenzitet sunčeve svjetlosti. Prisutnost ovog uređaja će vas uštedjeti od dugotrajnih mjerenja učinkovitosti kolektora u raznim vremenskim uvjetima. Najprikladniji piranometar tipa ICB200-03, koji se može kupiti ili iznajmiti.

Značajke rada solarnog kolektora od HDPE
S nekoliko dijelova solarnog kolektora možete brzo zagrijati vodu u bazenu srednje veličine. HDPE strukture nisu samo lakše za proizvodnju.Njihovo održavanje također nije teško. Dovoljno je spriječiti pregrijavanje elemenata u vrućim danima, zaštititi komponente modula od mehaničkih oštećenja, pravovremeno tonirati drvene dijelove i povremeno uklanjati onečišćenja s površine cijevi. Ako se pridržavate ovih jednostavnih pravila, solarni kolektor će lako trajati 20 godina ili više.
Učinkovitost sustava ovisi o mnogim čimbenicima. Važan je intenzitet sunčevog zračenja, temperatura okoline, smjer i jačina vjetra, broj modula. Kako bi se povećala autonomija instalacije, uz nju se može koristiti pumpa na solarni pogon. Ako pripremite jedinicu potrebne snage, solarni kolektor će moći funkcionirati bez priključenja na centralnu električnu mrežu.
Značajke montaže sustava pomoću solarnog kolektora
Prilikom projektiranja autonomnih sustava za opskrbu toplom vodom i grijanje na bazi solarnih kolektora uvijek treba predvidjeti postojanje spremnika koji će djelovati kao akumulator toplinske energije. To je zbog neravnomjerne opskrbe energijom i njezine potrošnje.
Postoje sljedeće provjerene sheme za spajanje na sustav solarnog kolektora.
-
Uz prirodnu cirkulaciju. U ovoj shemi spremnik se nalazi iznad razine solarnog kolektora.
- Shema za grijanje kuće uz sudjelovanje solarnog kolektora.Intenzitet sunčevog zračenja ovisi o geografskoj širini. U sjevernim geografskim širinama Rusije možda neće biti dovoljno zagrijati sobu u zimskim uvjetima. Njegov najučinkovitiji rad bit će uparen s tradicionalnim izvorom topline koji radi na kruto gorivo ili plin.Na donjem dijagramu kotao za grijanje označen je brojem 12.
- Shema za korištenje solarne elektrane za istovremeno opskrbu kuće toplom vodom i grijanjem.Osobna značajka ove sheme je prisutnost dodatnog spremnika. Njegova je potreba uvjetovana odvajanjem pitke vode i tehničke vode, koja ulazi isključivo u sustav grijanja.
- Solarni kolektor kao izvor grijanja vode u bazenu.Solarni kolektor omogućuje održavanje optimalne temperature u bazenu tijekom cijelog dana.
Cijene za tvorničke uređaje
Lavovski dio financijskih troškova za izgradnju takvog sustava pada na proizvodnju kolektora. To ne čudi, čak iu industrijskim modelima solarnih sustava, oko 60% troškova otpada na ovaj strukturni element. Financijski troškovi ovisit će o izboru određenog materijala.
Treba napomenuti da takav sustav nije u mogućnosti zagrijati sobu, samo će pomoći u uštedi troškova pomažući u zagrijavanju vode u sustavu grijanja. S obzirom na prilično visoke troškove energije koji se troše na zagrijavanje vode, solarni kolektor integriran u sustav grijanja značajno smanjuje takve troškove.
Solarni kolektor je jednostavno integriran u sustav grijanja i opskrbe toplom vodom (+)
Za njegovu proizvodnju koriste se prilično jednostavni i pristupačni materijali. Osim toga, takav dizajn je potpuno nepostojan i ne zahtijeva održavanje. Održavanje sustava svodi se na periodične preglede i čišćenje stakla kolektora od onečišćenja.
Dizajn solarnog kolektora
Dizajn solarnog kolektora
Razmatrane jedinice imaju prilično jednostavan dizajn. Općenito, sustav uključuje par kolektora, prednju komoru i spremnik za skladištenje. Rad solarnog kolektora odvija se prema jednostavnom principu: u procesu prolaska sunčevih zraka kroz staklo, one se pretvaraju u toplinu. Sustav je organiziran na način da te zrake ne mogu izaći iz zatvorenog prostora.
Postrojenje radi po principu termosifona. U procesu zagrijavanja, topla tekućina juri gore, istiskujući hladnu vodu odatle i usmjeravajući je na izvor topline. To vam omogućuje da odbijete čak i korištenje pumpe, jer. tekućina će sama cirkulirati. Instalacija akumulira sunčevu energiju i dugo je pohranjuje unutar sustava.
Komponente za sastavljanje predmetne instalacije prodaju se u specijaliziranim prodavaonicama. U svojoj srži, takav kolektor je cijevni radijator ugrađen u posebnu kutiju od drveta, čija je jedna strana izrađena od stakla.
Za izradu navedenog radijatora koriste se cijevi. Čelik je poželjni materijal cijevi. Ulaz i izlaz su izrađeni od cijevi koje se tradicionalno koriste u vodovodu. Obično se koriste cijevi od ¾ inča, a proizvodi od 1 inča također rade dobro.
Rešetka je izrađena od manjih cijevi tanjih stijenki. Preporučeni promjer je 16 mm, optimalna debljina stijenke je 1,5 mm. Svaka rešetka radijatora mora sadržavati 5 cijevi duljine 160 cm svaka.
Solarni kolektori
Kako napraviti solarni bojler kod kuće?
Predstavljamo vam detaljne upute za izradu solarnog kotla vlastitim rukama. Proces je prilično naporan, ali rezultat je vrijedan toga.
Prvo morate pripremiti potrebne materijale i alate za posao. Trebat će vam:
- Staklo debljine 3-4 mm;
- Drvene letvice 20x30 milimetara;
- Šipka dimenzija 50x50 milimetara;
- Ploče debljine 20 mm i širine 150;
- Limene trake ili pričvršćivači za cijevi;
- OSB ploča ili šperploča debljine 10 mm;
- metalni uglovi;
- Šarke za namještaj;
- Limene trake ili pričvršćivači za cijevi;
- Izolacija s metaliziranim premazom;
- List od pocinčanog lima;
- Mineralna vuna;
- Metalne i bakrene cijevi promjera 10-15 milimetara i 50 milimetara.
- Spojne stezaljke i spojke;
- brtvilo;
- Crna boja;
- Gumena brtva za vrata i prozore;
- Aqua markeri;
- Plastična bačva ili metalni spremnik zapremnine 200-250 litara.
Nakon što je sve što vam je potrebno za rad pripremljeno, možete nastaviti izravno s proizvodnjom solarnog bojlera. Sam proces je podijeljen u četiri faze, o kojima ćemo detaljnije govoriti kasnije.
Faza 1. Izrada kutije
Na početku cijelog procesa morate napraviti kućište za budući bojler. To treba učiniti na temelju sljedećeg slijeda radnji:
- Od pripremljenih ploča sastavite kutiju veličine koja vam je potrebna.
- Zašijte dno kućišta šperpločom ili OSB-om.
- Po završetku montaže kutije, zabrtvite sve spojeve i pukotine.
- Pokrijte unutrašnjost kućišta reflektorom topline. Na taj način izbjegavate gubitak topline.
- Pokrijte sve površine slojem mineralne vune.
- Završeni sloj toplinske izolacije odozgo zatvorite limenim limovima i zabrtvite sve pukotine brtvilom.
- Obojite unutrašnjost kućišta crnom bojom.
- Ugradite okvir za ostakljenje od drvenih okvira. Da biste to učinili, izrežite tračnice na željene veličine i spojite ih metalnim kutovima u tu svrhu.
- Ugradite staklo na obje strane okvira, prethodno obradite jednu četvrtinu tračnica brtvenim materijalom tekuće konzistencije.
- Pričvrstite okvir na podnožje kućišta pomoću šarki namještaja.
- Zalijepite gumene brtvene trake na krajeve kućišta.
- Gruntirajte i obojite sve vanjske površine tijela bojlera.
To je sve, montaža kućišta je završena. Sada možete sigurno prijeći na sljedeći korak.
Faza 2. Izrada radijatora
Radijator za solarni bojler možete napraviti slijedeći sljedeći postupak:
- Pripremite dva komada cijevi promjera 20-25 milimetara i duljine koja vam je potrebna.
- U cijevi velikog promjera izbušite rupe na udaljenosti od oko 10 centimetara jedna od druge.
- Umetnite dijelove prethodno pripremljenih cijevi u rupe tako da krajevi strše 5 milimetara sa stražnje strane.
- Zavarivanje ili lemljenje spojeva.
- Dijagonalno na krajeve cijevi promjera 50 milimetara zavarite navojne zavoje za vanjske spojeve. Ostale krajeve treba prigušiti.
- Obojite radijator crnom bojom otpornom na toplinu u nekoliko slojeva.
Faza 3. Montaža kolektora
Neposredno prije ugradnje radijatora u kutiju, prvo morate ocrtati mjesta u njegovim zidovima kroz koja će prolaziti otvori za spajanje dovodnih i odvodnih cijevi. Nakon:
- Prema ovim oznakama izbušene su rupe potrebnog promjera.
- Zatim ugradite radijator u kućište blizu dna i pričvrstite ga duž cijele duljine svakog elementa. To treba učiniti na 4-5 mjesta pomoću traka od lima ili drugih pričvrsnih sredstava namijenjenih za tu svrhu.
- Sada je kućište kolektora prekriveno okvirom i čvrsto pričvršćeno samoreznim vijcima ili uglovima.
- Nadalje, sve pukotine su zapečaćene.
Završna faza. Raspored i priključak solarnog bojlera:
- Umetnite slavine s navojem u spremnik koji ćete koristiti kao akumulator topline. Jedna točka mora biti napravljena na dnu posude za dovod hladne vode, a druga mora biti postavljena na vrhu za zagrijanu tekućinu.
- Nakon - kontejner mora biti izoliran mineralnom ili kamenom vunom za tu svrhu, kao i drugim toplinski izolacijskim materijalom.
- Aqua komora s plutajućim ventilom postavljena je 0,5-0,8 metara iznad spremnika kako bi se konstantno stvarao niski tlak u sustavu. Osim toga, pola jedne cijevi treba koristiti za ugradnju tlačnog cjevovoda od dovoda vode do aqua komore.
- Nakon što se spremnik potpuno napuni, voda će teći iz drenažne rupe aqua komore. Zatim možete uključiti dovod vode iz vodovoda i napuniti spremnik.
To je to, vaš solarni bojler je spreman!
Izrada i montaža
Ispod je proračunska opcija za dobivanje kolektora za solarno grijanje, pomoću mikroventilatora, praznih limenki Pepsi-Cole, metalnih kutija rabljenih rasvjetnih tijela (po mogućnosti od fluorescentnih svjetiljki), kaljenog stakla i crne boje. Trebat će vam i rezač stakla, silikonsko brtvilo (s pištoljem), aluminijska traka, termometar sa senzorom temperature, metalne škare, samorezni vijci, električna bušilica, čekić, odvijač i marker.Potrebno je sastaviti i napraviti čvorove u zaštitnim rukavicama. Potrebno je samo 7 koraka:
- Izrada tijela: kutija svjetiljke je izrezana na unaprijed određenu veličinu i omotana aluminijskom trakom.
- Brtvljenje kućišta: uglove pričvrstimo samoreznim vijcima i pažljivo zabrtvimo sve pukotine, utore i moguće pukotine silikonom. Cijela konstrukcija je obojena crnom bojom.
- Označavamo markerom i izrezujemo zaštitne naočale (umjesto stakla možete koristiti polimerni lim odgovarajuće prozirnosti).
- Izrežemo i ugradimo limenke u kućište, spojimo ih i zatvorimo. Izvodimo krajeve cijevi izvan zatvorenog kućišta, pri čemu se dogovaramo o načinu spajanja ulaza mikroventilatora. Obojite staklenke u crno.
- Na suprotnoj strani kućišta dobivamo otvore za ventilaciju. Dajemo mogućnost izrade dodatnih rupa ako se ispitivanjem kolektora pokaže nedostatak. Položaj rupa mora uzeti u obzir ukupne dimenzije ventilatora.
- Brtvimo praznine između zaštitnog stakla i kućišta.
- Mikroventilator pričvršćujemo na stražnje otvore kućišta. Prije nego što to učinite, morate se uvjeriti da je priključak ventilatora ispravan i da će raditi na usisu.
- Provjeravamo učinkovitost sastavljenog kolektora. Da bismo to učinili, postavljamo nefiksirani blok na odabrani dio zida ili na krov, uključujemo (nakon nekog vremena) ventilator i pomoću termometra doznajemo temperaturu zraka koji se grije od sunca.


Testovi se provode tijekom cijelog dana, u redovitim intervalima (ljeti, na primjer, od 9.00 do 17.00, svaki sat).Ako su temperature zraka koje bilježi senzor od 45 ° C do 70 ° C, tada je kolektor ispravno napravljen, u protivnom treba povećati broj blokova. Gotova konstrukcija se postavlja u blizini ventilacijskih otvora kuće.
Osnovne informacije o domaćim solarnim kolektorima
Profesionalne jedinice imaju učinkovitost od oko 80-85%, ali morate uzeti u obzir činjenicu da su prilično skupi, a gotovo svatko može priuštiti kupnju materijala za sastavljanje domaćeg kolektora.
U tom smislu, sve ovisi o značajkama dizajna, koje se određuju i izračunavaju pojedinačno.
Montaža jedinice ne zahtijeva teške za korištenje i teško dostupne alate i skupe materijale.
solarni kolektor
Alati za solarne kolektore DIY
- Perforator.
- Električna bušilica.
- Čekić.
- Pila za metal.
Postoji nekoliko varijanti razmatranog dizajna. Međusobno se razlikuju po učinkovitosti i konačnoj cijeni. Pod bilo kojim okolnostima, domaća jedinica koštat će red veličine jeftinije od tvorničkog modela sa sličnim karakteristikama.
Jedna od najboljih opcija je vakuumski solarni kolektor. Ovo je najproračunskija i najlakša opcija u njegovom izvršenju.
Je li moguće koristiti solarni kolektor zimi
Za korištenje uređaja tijekom cijele godine morate saznati više o tome kako solarni kolektor radi zimi. Glavna razlika je rashladna tekućina. Budući da se voda može smrznuti u cijevima kruga, mora se zamijeniti antifrizom. Princip neizravnog grijanja radi uz ugradnju dodatnog kotla. Dalje, dijagram je:
- Nakon što se antifriz zagrije, dolazi iz baterije koja se nalazi izvana u zavojnicu spremnika za vodu i zagrijava se.
- Zatim će topla voda biti dovedena u sustav, ohlađena natrag.
- Obavezno ugradite senzor tlaka (manometar), otvor za zrak, ekspanzijski ventil za otpuštanje viška tlaka.
- Kao iu ljetnoj verziji, za poboljšanje cirkulacije potrebno je predvidjeti prisutnost cirkulacijske pumpe.
Solarni kolektor na krovu kuće zimi
Izrada domaćeg solarnog kolektora
Ako vas zanima pitanje kako napraviti solarni kolektor, razmislite glavne faze izrade ravnih konstrukcija:
- Prvo morate izračunati dimenzije budućeg grijača, na temelju površine grijane prostorije. Oni će također ovisiti o razini sunčeve aktivnosti u određenoj regiji, lokaciji kuće, terenu, korištenim materijalima i drugim čimbenicima. No početna točka je još uvijek površina na kojoj će se postaviti.
- Razmislite od čega će biti napravljen apsorber (prijemnik). U te svrhe možete koristiti bakrene i aluminijske cijevi, čelične ravne baterije, valjano gumeno crijevo itd.
- Prijemnik mora biti obojen crnom bojom.
- Zatim morate napraviti kućište kolektora, za to su prikladni razni materijali. Najčešće je drvo, možete koristiti staklo. Ako postoje stari prozori s ostakljenjem - idealno.
- Između dna kućišta i apsorbera potrebno je položiti toplinski izolacijski materijal (mineralna vuna ili pjenasta plastika) koji će spriječiti gubitak topline.
- Pokrijte cijelo područje grijača metalnim limom (od aluminija ili tankog čelika), koji će pojačati učinak.
- Položite cijevi zavojnice na vrh, pričvrstite na metalni lim konstrukcijskim nosačima ili na drugi način izvucite krajeve zavojnice.
- Odozgo su toplinski solarni kolektori prekriveni materijalom koji propušta svjetlost, najčešće staklom. Možete koristiti prozirni polikarbonat, koji je praktičniji: otporan na mehaničke udare, nepretenciozan u njezi.
- Spremnik za vodu treba biti prekriven izolacijskim materijalom ili obojen crnom bojom kako bi se usporio proces hlađenja vode.
- Montirajte grijaći element na licu mjesta i spojite ga cijevima na spremnik s vodom.
- Izvršite početne radove, provjerite ožičenje duž cijele duljine zbog propuštanja zbog nekvalitetnih spojeva.
Dijagram veličine i položaja solarnog kolektora zraka
Vrste kolektora zraka
Vrsta zračnog solarnog kolektora ovisi o tome odakle dolazi zrak. Ako ulazi u prostoriju izvana, a usput se zagrijava, onda je ovo ventilacijski sustav. Ako se zrak za grijanje uzima unutar same prostorije, a zatim se jednostavno vraća unutra, onda je ovo opcija recirkulacije.
A sustav recikliranja poznat nam je od davnina. Najjednostavniji primjer je kamin ili peć sa zračnim kanalima za grijanje. U modernoj verziji ovo je kotao za grijanje ugrađen u ventilacijski sustav. Ali solarni kolektor koštat će mnogo manje od gore navedenih opcija, uključujući sustav grijanja vode.
Zimsko grijanje uradi sam
Ponekad je zimi potrebno organizirati grijanje kokošinjca ili bilo koje druge gospodarske zgrade. Ali ugradnja peći za grijanje je preskupa, troškovi se neće isplatiti. Stoga mnogi odabiru kolektor zraka za grijanje kokošinjca, ovo je izvrsna shema. Takav uređaj možete napraviti vlastitim rukama.

Učinite sami zračni solarni kolektor za grijanje kokošinjca
Ovo je skuplji i učinkovitiji dizajn od, na primjer, sakupljača pivskih limenki, ovdje se morate jako potruditi.
Takav je uređaj jednostavan za izradu, praktički nema troškova za njegovo održavanje, a kolektor je vrlo prikladan za korištenje. Glavna stvar je montirati ga u zid kokošinjca, tada će učinkovitost biti mnogo veća i napraviti zaštitni premaz od polikarbonata.
Naravno, solarni kolektor ne daje grijanje u tmurnim danima. No i zimi često proviruje sunce, a u kasnu jesen i rano proljeće, kada se zgrada treba zagrijati, sunca je uopće puno. Ako je potrebno, takav kolektor može održavati ugodnu klimu u zatvorenom prostoru čak i na temperaturama ispod nule.
Shema kolektora zraka za kuću je jednostavna. Odozdo morate vlastitim rukama napraviti rupu kroz koju će zrak strujati iz prostorije za grijanje. Unutar kolektora je napravljena mreža koja se zagrijava i odaje toplinu u zrak. Zatim se kroz gornju rupu tok ponovno vraća u prostoriju.
Rezultati
Zaključno, želio bih napomenuti da je mogući dizajn kolektora ograničen upotrebom bakrene zavojnice. Postoji mnogo različitih načina, na primjer, možete sastaviti potpuno učinkovit, radni kolektor koristeći limenke piva i druge limene boce kao upijajuće elemente. Postoji mnogo opcija. Da biste to učinili, vrijedi samo proučiti pitanje, prikupiti potreban broj limenki piva ili limenih boca. Zatim ih sastavite u jedan dizajn. Glavna stvar je da čak i ako odlučite sastaviti kolektor iz limenki ili boca piva, zapamtite da svi solarni kolektori rade na istom principu. Kvalitativno izvršite lemljenje spojeva cijevi i limenki, stvorite odgovarajuće vakuumske uvjete u dizajnu i uspjet ćete.Hrabro se bacite na posao. Kao rezultat toga, dobit ćete ne samo potpuno besplatan i autonoman izvor tople vode. Također ćete dobiti veliko psihološko zadovoljstvo saznanjem da ste sudjelovali u povećanju udjela obnovljive energije u današnjem globaliziranom svijetu. Izradom uređaja koji radi na sunčevo zračenje postat ćete neovisniji o centralnim opskrbnim sustavima i za struju i za plin. Osigurat ćete si toplu vodu za potrebe kućanstva. Sretno.

solarni kolektor
















































