Η ηλιακή ενέργεια ως εναλλακτική πηγή ενέργειας: τύποι και χαρακτηριστικά των ηλιακών συστημάτων
Την τελευταία δεκαετία, η ηλιακή ενέργεια ως εναλλακτική πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη θέρμανση και την παροχή ζεστού νερού στα κτίρια. Ο κύριος λόγος είναι η επιθυμία αντικατάστασης παραδοσιακών καυσίμων με προσιτές, φιλικές προς το περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα συμβαίνει στα ηλιακά συστήματα - ο σχεδιασμός και η αρχή λειτουργίας της μονάδας καθορίζουν τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της. Σε αυτό το υλικό θα λάβουμε υπόψη τους τύπους των ηλιακών συλλεκτών και τις αρχές της λειτουργίας τους, καθώς και για τα δημοφιλή μοντέλα ηλιακών συλλεκτών.
Το περιεχόμενο του άρθρου:
Η δυνατότητα χρήσης ενός ηλιακού συστήματος
Heliosystem - ένα συγκρότημα για τη μετατροπή της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε εναλλάκτη θερμότητας για τη θέρμανση του μέσου θέρμανσης ενός συστήματος θέρμανσης ή παροχής νερού.
Η αποδοτικότητα της ηλιακής θερμικής εγκατάστασης εξαρτάται από την ηλιακή ηλιακή μόνωση - η ποσότητα ενέργειας που παρέχεται κατά τη διάρκεια ενός φωτός ημέρας ανά 1 τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας που βρίσκεται σε γωνία 90 ° σε σχέση με την κατευθυντικότητα του ηλιακού φωτός. Η μετρούμενη τιμή του δείκτη είναι kW * h / sq.m, η τιμή της παραμέτρου ποικίλλει ανάλογα με την εποχή.
Το μέσο επίπεδο ηλιακής μόνωσης για την περιοχή του εύκρατου ηπειρωτικού κλίματος είναι 1000-1200 kWh / sq.m (ανά έτος). Η ποσότητα του ήλιου είναι καθοριστική παράμετρος για τον υπολογισμό της απόδοσης του ηλιακού συστήματος.
Η εγκατάσταση ενός συστήματος ηλιακής θέρμανσης είναι μια δαπανηρή επιχείρηση. Προκειμένου να εξοφληθούν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, απαιτείται ακριβής υπολογισμός του συστήματος και τήρηση της τεχνολογίας εγκατάστασης.
Ένα παράδειγμα. Η μέση ηλιακή ηλιακή μόνωση για την Τούλα στα μέσα του καλοκαιριού είναι 4,67 kV / sq.m * ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο πίνακας συστήματος είναι εγκατεστημένος υπό γωνία 50 °. Η χωρητικότητα του ηλιακού συλλέκτη των 5 τετραγωνικών μέτρων υπολογίζεται ως εξής: 4,67 * 4 = 18,68 kW θερμότητας ανά ημέρα. Αυτός ο όγκος είναι αρκετός για τη θέρμανση 500 λίτρων νερού από θερμοκρασία 17 ° C έως 45 ° C.
Μιλώντας για τη δυνατότητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ηλιακού συλλέκτη. Μερικοί αρχίζουν να εργάζονται στα 80 W / sq.m της ηλιακής ενέργειας, ενώ άλλοι χρειάζονται μόνο 20 W / sq.m.
Ακόμα και σε ένα νότιο κλίμα, η χρήση ενός συλλεκτικού συστήματος αποκλειστικά για θέρμανση δεν θα αποδώσει. Εάν η εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το χειμώνα με έλλειψη ήλιου, τότε το κόστος του εξοπλισμού δεν θα καλυφθεί για 15-20 χρόνια.
Για να χρησιμοποιήσετε το heliocomplex όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, πρέπει να περιλαμβάνεται στο σύστημα παροχής ζεστού νερού. Ακόμα και το χειμώνα, ένας ηλιακός συλλέκτης θα σας επιτρέψει να «μειώσετε» τους λογαριασμούς ενέργειας για θέρμανση νερού σε 40-50%.
Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, η «ηλιακή θέρμανση» έχει επιπλέον πλεονεκτήματα:
- Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται. Για ένα χρόνο, 1 τετραγωνικό μέτρο του ηλιακού συλλέκτη εμποδίζει 350-730 κιλά εξόρυξης να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα.
- Αισθητική. Ο χώρος μιας μικρής μπανιέρας ή κουζίνας μπορεί να εξαλειφθεί από ογκώδεις λέβητες ή θερμοσίφωνα.
- Μακροζωία. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι, σύμφωνα με την τεχνολογία εγκατάστασης, το συγκρότημα θα διαρκέσει περίπου 25-30 χρόνια. Πολλές εταιρείες παρέχουν εγγύηση έως 3 ετών.
Επιχειρήματα κατά της χρήσης της ηλιακής ενέργειας: έντονη εποχικότητα, εξάρτηση από τον καιρό και υψηλές αρχικές επενδύσεις.
Γενική ρύθμιση και αρχή λειτουργίας
Σκεφτείτε ένα ηλιακό σύστημα με έναν συλλέκτη ως το κύριο στοιχείο λειτουργίας του συστήματος. Η εμφάνιση της μονάδας μοιάζει με μεταλλικό κουτί, η μπροστινή πλευρά του οποίου είναι κατασκευασμένη από σκληρυμένο γυαλί. Μέσα στο κουτί υπάρχει ένα σώμα εργασίας - ένα πηνίο με απορροφητήρα.
Το μπλοκ απορρόφησης θερμότητας παρέχει θέρμανση του φορέα θερμότητας - το κυκλοφορούν υγρό, μεταφέρει την παραγόμενη θερμότητα στο κύκλωμα παροχής νερού.
Ο ηλιακός συλλέκτης πρέπει να λειτουργεί σε συνδυασμό με μια δεξαμενή αποθήκευσης. Δεδομένου ότι το ψυκτικό θερμαίνεται σε θερμοκρασία 90-130 ° C, δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας σε βρύσες ζεστού νερού ή θερμαντικά σώματα. Το ψυκτικό εισέρχεται στον εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα. Η δεξαμενή αποθήκευσης συμπληρώνεται συχνά από ηλεκτρικό θερμαντήρα.
Σχέδιο εργασίας:
- Ο ήλιος θερμαίνει την επιφάνεια συλλέκτης.
- Η θερμική ακτινοβολία μεταδίδεται στο απορροφητικό στοιχείο (απορροφητής), το οποίο περιέχει το υγρό εργασίας.
- Το ψυκτικό που κυκλοφορεί μέσω των σωλήνων του πηνίου θερμαίνεται.
- Ο εξοπλισμός άντλησης, μια μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης διασφαλίζουν την αφαίρεση του ψυκτικού μέσου μέσω του αγωγού στο πηνίο της δεξαμενής αποθήκευσης.
- Η θερμότητα μεταφέρεται στο νερό του λέβητα.
- Το ψυκτικό ψυκτικό ρέει πίσω στον συλλέκτη και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
Το θερμαινόμενο νερό από τον θερμοσίφωνα τροφοδοτείται στο κύκλωμα θέρμανσης ή στα σημεία εισαγωγής νερού.
Τα ηλιακά πάνελ στη διάταξη ιδιωτικών σπιτιών χρησιμοποιούνται συχνότερα ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας:
Ποικιλίες ηλιακών συλλεκτών
Ανεξάρτητα από το σκοπό, το ηλιακό σύστημα είναι εξοπλισμένο με έναν επίπεδο ή σφαιρικό σωληνοειδή ηλιακό συλλέκτη. Κάθε μία από τις επιλογές έχει μια σειρά διακριτικών χαρακτηριστικών όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική αποδοτικότητα.
Κενό - για κρύα και εύκρατα κλίματα
Δομικά, ένας ηλιακός συλλέκτης κενού μοιάζει με θερμο - στενούς σωλήνες με ψυκτικό τοποθετούνται σε φιάλες μεγαλύτερης διαμέτρου. Ένα στρώμα κενού σχηματίζεται μεταξύ των δοχείων, το οποίο είναι υπεύθυνο για θερμική μόνωση (διατήρηση θερμότητας - έως 95%). Το σωληνοειδές σχήμα είναι το βέλτιστο για τη διατήρηση του κενού και της «κατάληψης» των ακτίνων του ήλιου.
Ο εσωτερικός σωλήνας (θερμότητα) γεμίζει με αλατόνερο με χαμηλό σημείο βρασμού (24-25 ° C). Όταν θερμαίνεται, το υγρό εξατμίζεται - ο ατμός ανεβαίνει στη φιάλη και θερμαίνει το ψυκτικό που κυκλοφορεί στο σώμα του συλλέκτη.
Στη διαδικασία συμπύκνωσης, σταγονίδια νερού ρέουν στην άκρη του σωλήνα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Λόγω της παρουσίας ενός στρώματος κενού, το υγρό μέσα στη λάμπα θερμότητας μπορεί να βράσει και να εξατμιστεί σε μείον θερμοκρασία δρόμου (έως -35 ° С).
Τα χαρακτηριστικά των ηλιακών μονάδων εξαρτώνται από τέτοια κριτήρια:
- σχεδιασμός σωλήνων - φτερό, ομοαξονικό.
- συσκευή καναλιών θερμότητας - "Σωλήνας θερμότητας"κυκλοφορία άμεσης ροής.
Λάμπα φτερών - γυάλινο σωλήνα στον οποίο περικλείεται ένας απορροφητής πλάκας και ένα κανάλι θερμότητας. Το στρώμα κενού διέρχεται από όλο το μήκος του καναλιού θερμότητας.
Ομοαξονικός σωλήνας - διπλή φιάλη με "ένθετο" κενού μεταξύ των τοιχωμάτων δύο δεξαμενών. Η θερμότητα μεταφέρεται από το εσωτερικό του σωλήνα. Το άκρο του θερμοσωλήνα είναι εξοπλισμένο με ένδειξη κενού.
Το κανάλι σωλήνων θερμότητας είναι η πιο κοινή παραλλαγή μεταφοράς θερμότητας στους ηλιακούς συλλέκτες.
Ο μηχανισμός δράσης βασίζεται στην τοποθέτηση ενός πτητικού υγρού σε σφραγισμένους μεταλλικούς σωλήνες.
Κανάλι άμεσης ροής - παράλληλοι μεταλλικοί σωλήνες συνδεδεμένοι σε ένα τόξο σχήματος U διέρχονται από μια γυάλινη φιάλη
Το ψυκτικό που ρέει μέσω του καναλιού θερμαίνεται και τροφοδοτείται στο σώμα του συλλέκτη.
Οι ομοαξονικοί και οι φτερό σωλήνες μπορούν να συνδυαστούν με κανάλια θερμότητας με διαφορετικούς τρόπους.
Επιλογή 1 Η ομοαξονική φιάλη με "σωλήνα θερμότητας" είναι η πιο δημοφιλής λύση. Στον συλλέκτη, η θερμότητα μεταφέρεται επανειλημμένα από τα τοιχώματα του γυάλινου σωλήνα στην εσωτερική φιάλη και μετά στο ψυκτικό. Ο βαθμός οπτικής απόδοσης φτάνει το 65%.
Επιλογή 2 Η ομοαξονική φιάλη άμεσης ροής είναι γνωστή ως συλλέκτης σχήματος U. Χάρη στο σχεδιασμό, μειώνονται οι απώλειες θερμότητας - η θερμική ενέργεια από αλουμίνιο μεταφέρεται στους σωλήνες με ψυκτικό υγρό.
Μαζί με την υψηλή απόδοση (έως και 75%), το μοντέλο έχει μειονεκτήματα:
- πολυπλοκότητα της εγκατάστασης - οι φιάλες είναι μια ενιαία μονάδα με σώμα πολλαπλών σωλήνων (κεντρικό δίπλωμα) και εγκαθίστανται στο σύνολό τους
- Η αντικατάσταση ενός σωλήνα αποκλείεται.
Επιπλέον, η μονάδα σχήματος U απαιτεί το ψυκτικό και πιο ακριβό από τα μοντέλα «Heat pipe».
Επιλογή 3 Φτερό σωλήνας με την αρχή της δράσης "Σωλήνας θερμότητας". Διακριτικά χαρακτηριστικά του συλλέκτη:
- υψηλά οπτικά χαρακτηριστικά - απόδοση περίπου 77%.
- ο επίπεδος απορροφητής μεταφέρει απευθείας θερμική ενέργεια στον σωλήνα μεταφοράς θερμότητας.
- μέσω της χρήσης ενός μόνο στρώματος γυαλιού, μειώνεται η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Είναι δυνατή η αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου στοιχείου χωρίς αποστράγγιση του ψυκτικού από το ηλιακό σύστημα.
Επιλογή 4 Η φιάλη πηγής άμεσης ροής είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για τη θέρμανση νερού ή θέρμανσης σπιτιών. Ο συλλέκτης υψηλής απόδοσης λειτουργεί με απόδοση 80%. Το μειονέκτημα του συστήματος είναι η δυσκολία επισκευής.
Ανεξάρτητα από το σχεδιασμό, οι σωληνωτές πολλαπλές έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
- απόδοση χαμηλής θερμοκρασίας
- χαμηλή απώλεια θερμότητας
- διάρκεια λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ημέρας ·
- την ικανότητα θέρμανσης του ψυκτικού σε υψηλές θερμοκρασίες ·
- χαμηλή τάση
- ευκολία εγκατάστασης.
Το κύριο μειονέκτημα των μοντέλων κενού είναι η αδυναμία αυτοκαθαρισμού από χιόνι. Το στρώμα κενού δεν αφήνει θερμότητα, επομένως, το στρώμα χιονιού δεν λιώνει και εμποδίζει την πρόσβαση του ήλιου στο πεδίο του συλλέκτη. Πρόσθετα μειονεκτήματα: υψηλή τιμή και ανάγκη συμμόρφωσης με τη γωνία εργασίας της φιάλης τουλάχιστον 20 °.
Οι ηλιακοί συλλέκτες που θερμαίνουν το ψυκτικό αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή ζεστού νερού, εάν είναι εξοπλισμένοι με δεξαμενή αποθήκευσης:
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αρχή λειτουργίας ενός ηλιακού συλλέκτη κενού με σωλήνες. περαιτέρω.
Νερό - η καλύτερη επιλογή για τα νότια γεωγραφικά πλάτη
Επίπεδος (πάνελ) ηλιακός συλλέκτης - μια ορθογώνια πλάκα αλουμινίου, κλειστή στην κορυφή με πλαστικό ή γυάλινο κάλυμμα. Μέσα στο κουτί υπάρχει ένα πεδίο απορρόφησης, ένα μεταλλικό πηνίο και ένα στρώμα θερμομόνωσης. Η περιοχή συλλέκτη γεμίζει με μια γραμμή ροής μέσω της οποίας κινείται το ψυκτικό.
Η απορρόφηση θερμότητας μιας εξαιρετικά επιλεκτικής απορροφητικής επίστρωσης φτάνει το 90%. Ένας ρέοντας μεταλλικός σωλήνας τοποθετείται μεταξύ του «απορροφητή» και της θερμικής μόνωσης. Χρησιμοποιούνται δύο σχήματα τοποθέτησης σωλήνων: «άρπα» και «μαίανδρος».
Η διαδικασία συναρμολόγησης ηλιακών συλλεκτών που θερμαίνουν το υγρό ψυκτικό υγρό περιλαμβάνει μια σειρά παραδοσιακών βημάτων:
Εάν το κύκλωμα θέρμανσης συμπληρώνεται από μια γραμμή παροχής νερού υγιεινής στην παροχή ζεστού νερού, είναι λογικό να συνδέσετε έναν συσσωρευτή θερμότητας με τον ηλιακό συλλέκτη. Η απλούστερη επιλογή θα είναι μια δεξαμενή κατάλληλης χωρητικότητας με θερμομόνωση, ικανή να διατηρήσει τη θερμοκρασία του θερμαινόμενου νερού. Πρέπει να εγκατασταθεί στο flyover:
Ένας σωληνοειδής συλλέκτης με υγρό ψυκτικό ενεργεί ως φαινόμενο «θερμοκηπίου» - οι ακτίνες του ήλιου διεισδύουν στο γυαλί και θερμαίνουν τον αγωγό. Χάρη στη στεγανότητα και τη θερμομόνωση, η θερμότητα διατηρείται μέσα στον πίνακα.
Η ισχύς της ηλιακής μονάδας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό του προστατευτικού καλύμματος:
- συνηθισμένο ποτήρι - η φθηνότερη και εύθραυστη επίστρωση ·
- σκληρυμένο γυαλί - υψηλός βαθμός σκέδασης φωτός και αυξημένη αντοχή.
- αντι-αντανακλαστικό γυαλί - διαφέρει στη μέγιστη ικανότητα απορρόφησης (95%) λόγω της παρουσίας ενός στρώματος που εξαλείφει την αντανάκλαση των ακτίνων του ήλιου.
- αυτοκαθαριζόμενο (πολικό) γυαλί με διοξείδιο του τιτανίου - η οργανική ρύπανση καίγεται στον ήλιο και τα υπολείμματα σκουπιδιών ξεπλένονται από τη βροχή.
Το πολυανθρακικό γυαλί είναι το πιο ανθεκτικό στο σοκ. Το υλικό είναι εγκατεστημένο σε ακριβά μοντέλα.
Λειτουργικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών:
- Σε συστήματα αναγκαστικής κυκλοφορίας, παρέχεται μια λειτουργία απόψυξης που σας επιτρέπει να απαλλαγείτε γρήγορα από το χιόνι στην ηλιόπολη.
- το πρισματικό γυαλί παίρνει ένα ευρύ φάσμα ακτίνων σε διαφορετικές γωνίες - το καλοκαίρι, η απόδοση της εγκατάστασης φτάνει το 78-80%.
- ο συλλέκτης δεν φοβάται την υπερθέρμανση - με υπερβολική θερμική ενέργεια, είναι δυνατή η αναγκαστική ψύξη του ψυκτικού.
- αυξημένη αντοχή σε κρούση σε σύγκριση με σωληνοειδή αντίστοιχα.
- την ικανότητα τοποθέτησης σε οποιαδήποτε γωνία ·
- προσιτή τιμή.
Τα συστήματα δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανεπάρκειας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς αυξάνεται η διαφορά θερμοκρασίας, η απόδοση ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη μειώνεται σημαντικά λόγω ανεπαρκούς θερμομόνωσης. Επομένως, η μονάδα πάνελ αποδίδει το καλοκαίρι ή σε περιοχές με ζεστό κλίμα.
Ηλιοσυστήματα: χαρακτηριστικά σχεδιασμού και λειτουργίας
Η ποικιλία των ηλιακών συστημάτων μπορεί να ταξινομηθεί με τις ακόλουθες παραμέτρους: τη μέθοδο χρήσης ηλιακής ακτινοβολίας, τη μέθοδο κυκλοφορίας του ψυκτικού, τον αριθμό των κυκλωμάτων και την εποχικότητα λειτουργίας.
Ενεργό και παθητικό σύμπλεγμα
Ένας ηλιακός συλλέκτης παρέχεται σε οποιοδήποτε σύστημα μετατροπής ηλιακής ενέργειας. Με βάση τη μέθοδο χρήσης της ληφθείσας θερμότητας, διακρίνονται δύο τύποι ηλιοσυμπλεγμάτων: παθητικός και ενεργός.
Η πρώτη ποικιλία είναι το σύστημα ηλιακής θέρμανσης, όπου τα δομικά στοιχεία του κτιρίου λειτουργούν ως στοιχείο απορρόφησης θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία. Η οροφή, ο τοίχος συλλογής ή τα παράθυρα λειτουργούν ως επιφάνεια υποδοχής ηλίου.
Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι παθητικές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Οι επιφάνειες που δέχονται ήλιο διακοσμούνται κάτω από ψεύτικα παράθυρα. Πίσω από τη γυάλινη επίστρωση υπάρχει ένα μαύρο τοίχο από τούβλα με ελαφριά ανοίγματα.
Οι συσσωρευτές θερμότητας είναι δομικά στοιχεία - τοίχοι και δάπεδα, μονωμένοι με πολυστυρόλιο από έξω.
Τα ενεργά συστήματα περιλαμβάνουν τη χρήση ανεξάρτητων συσκευών που δεν σχετίζονται με την κατασκευή.
Θερμοσίφωνα και συστήματα κυκλοφορίας
Ο ηλιακός θερμικός εξοπλισμός με τη φυσική κίνηση του ψυκτικού κατά μήκος του κυκλώματος συλλέκτη-συσσωρευτή-συλλέκτη πραγματοποιείται με μεταφορά - θερμό υγρό με χαμηλή πυκνότητα ανεβαίνει, το ψυχρό υγρό ρέει προς τα κάτω.
Στα συστήματα θερμοσιφώνων, η δεξαμενή αποθήκευσης βρίσκεται πάνω από τον συλλέκτη, παρέχοντας αυθόρμητη κυκλοφορία του ψυκτικού.
Το ηλιακό σύστημα χωρίς πίεση έχει έναν ευρύ κατάλογο μειονεκτημάτων:
- σε συννεφιασμένες μέρες, η απόδοση του συγκροτήματος μειώνεται - απαιτείται μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας για την κίνηση του ψυκτικού.
- απώλεια θερμότητας λόγω αργής κίνησης υγρών.
- τον κίνδυνο υπερθέρμανσης της δεξαμενής λόγω του ανεξέλεγκτου της διαδικασίας θέρμανσης ·
- αστάθεια συλλέκτη
- η δυσκολία τοποθέτησης της δεξαμενής μπαταρίας - όταν τοποθετείται στην οροφή, αυξάνονται οι απώλειες θερμότητας, επιταχύνονται οι διαδικασίες διάβρωσης, υπάρχει κίνδυνος κατάψυξης των σωλήνων.
Πλεονεκτήματα του συστήματος «βαρύτητας»: απλότητα σχεδιασμού και προσιτή τιμή.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την οργάνωση ενός κυκλοφοριακού (αναγκαστικού) ηλιακού συστήματος είναι σημαντικά υψηλότερες από την εγκατάσταση ενός συγκροτήματος χωρίς πίεση. Μια αντλία πέφτει στο κύκλωμα, παρέχοντας κίνηση ψυκτικού. Η λειτουργία του αντλιοστασίου ελέγχεται από τον ελεγκτή.
Αυτή η μέθοδος κυκλοφορίας χρησιμοποιείται σε ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις διπλού κυκλώματος όλο το χρόνο.
Πλεονεκτήματα ενός πλήρως λειτουργικού συγκροτήματος:
- απεριόριστη επιλογή της θέσης της δεξαμενής αποθήκευσης ·
- απόδοση εκτός εποχής.
- επιλογή του βέλτιστου τρόπου θέρμανσης ·
- ασφάλεια - λειτουργία φραγής κατά την υπερθέρμανση.
Το μειονέκτημα του συστήματος είναι η εξάρτησή του από την ηλεκτρική ενέργεια.
Σχέδια τεχνικής λύσης: ένα - και διπλό κύκλωμα
Σε εγκαταστάσεις ενός κυκλώματος, κυκλοφορεί υγρό, το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτείται στα σημεία εισαγωγής νερού. Το χειμώνα, το νερό από το σύστημα πρέπει να αποστραγγιστεί για να αποφευχθεί η κατάψυξη και το σπάσιμο των σωλήνων.
Χαρακτηριστικά ηλιακών θερμικών συμπλεγμάτων μονού κυκλώματος:
- Συνιστάται «ανεφοδιασμός» του συστήματος με καθαρό, μη άκαμπτο νερό - η αλάτι που καθιερώνει στα τοιχώματα των σωλήνων οδηγεί σε απόφραξη καναλιών και αστοχία συλλέκτη.
- διάβρωση λόγω υπερβολικού αέρα στο νερό.
- περιορισμένη διάρκεια ζωής - εντός τεσσάρων έως πέντε ετών ·
- υψηλή απόδοση το καλοκαίρι.
Στα ηλιακά σύμπλοκα διπλού κυκλώματος κυκλοφορεί ένα ειδικό ψυκτικό υγρό (μη-ψυκτικό υγρό με αντι-αφριστικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα), το οποίο μεταφέρει θερμότητα στο νερό μέσω του εναλλάκτη θερμότητας.
Οι αποχρώσεις λειτουργίας μιας μονάδας διπλού κυκλώματος: ελαφρά μείωση της απόδοσης (3-5% λιγότερο από ό, τι σε ένα σύστημα ενός κυκλώματος), η ανάγκη για πλήρη αντικατάσταση του ψυκτικού κάθε 7 χρόνια.
Συνθήκες εργασίας και αύξηση της αποδοτικότητας
Ο υπολογισμός και η εγκατάσταση του ηλιακού συστήματος ανατίθενται καλύτερα στους επαγγελματίες. Η συμμόρφωση με την τεχνική εγκατάστασης θα διασφαλίσει τη λειτουργικότητα και την απόκτηση της δηλωμένης απόδοσης. Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια ζωής, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες αποχρώσεις.
Θερμοστατική βαλβίδα. Στα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης θερμοστατικό στοιχείο σπάνια εγκατεστημένο, καθώς η γεννήτρια θερμότητας είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, κατά τον εξοπλισμό του ηλιακού συστήματος, η βαλβίδα ασφαλείας δεν πρέπει να ξεχαστεί.
Βέλτιστη τοποθέτηση βαλβίδας - 60 cm από τη θερμάστρα. Σε κοντινή απόσταση, ο «θερμοστάτης» θερμαίνεται και εμποδίζει τη ροή ζεστού νερού.
Τοποθέτηση της δεξαμενής αποθήκευσης. Η χωρητικότητα buffer DHW πρέπει να εγκατασταθεί σε προσιτή θέση. Όταν τοποθετείται σε ένα μικρό δωμάτιο, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ύψος των οροφών.
Εγκατάσταση δεξαμενή διαστολής. Το στοιχείο αντισταθμίζει τη θερμική διαστολή κατά τη στασιμότητα. Η εγκατάσταση της δεξαμενής πάνω από τον εξοπλισμό άντλησης θα προκαλέσει υπερθέρμανση της μεμβράνης και την πρόωρη φθορά της.
Ηλιακή σύνδεση. Κατά τη σύνδεση σωλήνων, συνιστάται η οργάνωση ενός βρόχου. Το "Thermo Loop" μειώνει την απώλεια θερμότητας, αποτρέποντας την απελευθέρωση θερμαινόμενου υγρού.
Βαλβίδα αντεπιστροφής. Αποτρέπει την "ανατροπή" της κυκλοφορίας του ψυκτικού. Με έλλειψη ηλιακής δραστηριότητας βαλβίδα ελέγχου αποτρέπει τη συσσώρευση θερμότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Δημοφιλή μοντέλα "ηλιακών" ενοτήτων
Ηλιοσυστήματα εγχώριων και ξένων εταιρειών είναι σε ζήτηση.Τα προϊόντα των κατασκευαστών έχουν κερδίσει καλή φήμη: NPO Mashinostroeniya (Ρωσία), Helion (Ρωσία), Ariston (Ιταλία), Alten (Ουκρανία), Viessman (Γερμανία), Amcor (Ισραήλ) κ.λπ.
Ηλιακό σύστημα "Falcon". Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης εξοπλισμένος με οπτική επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων με μαγνήτη. Η ελάχιστη ικανότητα ακτινοβολίας και το υψηλό επίπεδο απορρόφησης παρέχουν απόδοση έως και 80%.
Χαρακτηριστικά απόδοσης:
- θερμοκρασία λειτουργίας - έως -21 ° С;
- αντίστροφη ακτινοβολία θερμότητας - 3-5%.
- ανώτερο στρώμα - σκληρυμένο γυαλί (4 mm).
Συλλέκτης SVK-A (Alten). Κενή ηλιακή εγκατάσταση με επιφάνεια απορρόφησης 0,8-2,41 τ.μ. (ανάλογα με το μοντέλο). Ο φορέας θερμότητας είναι προπυλενογλυκόλη · η θερμομόνωση ενός εναλλάκτη θερμότητας χαλκού 75 mm ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας.
Πρόσθετες επιλογές:
- θήκη - ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας - 38 mm.
- απομόνωση - ορυκτό μαλλί με αντι-υγροσκοπική επεξεργασία.
- επίστρωση - βοριοπυριτικό γυαλί 3,3 mm.
- Απόδοση - 98%.
Vitosol 100-F - επίπεδος ηλιακός συλλέκτης για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση. Απορροφητής χαλκού με σωληνοειδές πηνίο σε σχήμα άρπας και επίστρωση ηλιτανίας. Μετάδοση φωτός - 81%.
Συμπεράσματα και χρήσιμο βίντεο σχετικά με το θέμα
Η αρχή της λειτουργίας των ηλιακών συλλεκτών και των τύπων τους:
Αξιολόγηση απόδοσης ενός επίπεδου συλλέκτη σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν:
Τεχνολογία συναρμολόγησης για έναν συλλέκτη ηλιακού συλλέκτη χρησιμοποιώντας το μοντέλο Buderus ως παράδειγμα:
Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή θερμότητας. Δεδομένης της αύξησης των τιμών για τους παραδοσιακούς ενεργειακούς πόρους, η εισαγωγή ηλιακών συστημάτων δικαιολογεί επενδύσεις κεφαλαίου και αποδίδει τα επόμενα πέντε χρόνια, με την επιφύλαξη τεχνικών εγκατάστασης.
Εάν έχετε πολύτιμες πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, αφήστε τα σχόλιά σας στο μπλοκ κάτω από το άρθρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα του άρθρου ή να μοιραστείτε την εμπειρία χρήσης ηλιακών συλλεκτών.
Το να χρησιμοποιώ ηλιακή ενέργεια για φωτισμό και θέρμανση σπιτιού είναι το όνειρό μου. Θα εξοικονομήσω χρήματα και θα τα βγάλω. Ο φίλος μου εγκατέστησε ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η όλη διαδικασία επανεξοπλισμού κόστισε 25 χιλιάδες δολάρια. Τώρα έχουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για την οικογένεια και πουλάνε το κράτος υπερβολικό. Υπολόγισαν ότι το κόστος θα αποπληρωθεί σε 6 χρόνια και στη συνέχεια θα λάβει εισόδημα. Υποσχόμενη επένδυση.
Ο φίλος σας είναι ανόητος - ένα ιδιωτικό άτομο δεν μπορεί να πουλήσει ηλεκτρικό ρεύμα στο κράτος. Και ο εξοπλισμός δεν διαρκεί για πάντα. Θα χρειαστεί να το επισκευάσετε και να το επισκευάσετε.
Πρέπει να περιμένουμε άλλα 20 χρόνια - ίσως τότε θα είναι πιο προσιτό. Όχι όμως στη χώρα μας ...
Γύρω από αυτό το θέμα θα σπάσουν πολλά περισσότερα αντίγραφα. Διαβάστηκε επανειλημμένα έρευνα με σκεπτικισμό σχετικά με την απόδοση αυτών των έργων. Προφανώς, εδώ, τελικά, όλα στηρίζονται στην περιφερειακή σύνδεση του σπιτιού. Ακόμη και με κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 1000 kW το μήνα για 3 ρούβλια, κατά κάποιο τρόπο 25 $ $ σε 5 χρόνια δεν λειτουργεί.
Ωστόσο, κατά τη θέρμανση, είναι ενδιαφέρον. Το μόνο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν ο ηλιακός συλλέκτης μπορεί να πάρει πλήρη θέρμανση και ζεστό νερό στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη; Τότε το ζήτημα της αποπληρωμής γίνεται δευτερεύον.
Γεια σας. Ερωτώ επίσης ενεργά αυτήν την ερώτηση και εδώ το πρόβλημα δεν είναι στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, αλλά στη διάρκεια της ημέρας. Οι μπαταρίες και οι συλλέκτες λειτουργούν από το φως του ήλιου και όχι από τη θερμότητα του ήλιου.Η διάρκεια του κύκλου του φωτός το χειμώνα, τη νύχτα, τη συννεφιά (και μερικές φορές αυτός ο καιρός διαρκεί για εβδομάδες).
Γίνεται αμφίβολη η έκδοση των κατασκευαστών σχετικά με μια απόδοση 10 ετών, δεδομένης της μέσης διάρκειας ζωής της μπαταρίας των 25 ετών και των μπαταριών των 12 ετών. Και όλο και περισσότερο φαίνεται να είναι μια πραγματική εκδοχή της πρόσφατης υπολογισθείσας απόδοσης επένδυσης 45 ετών, η οποία δεν φαίνεται πλέον τόσο κατάλληλη.
Και πώς να υπολογίσετε την απόδοση για την επικράτεια του Κρασνοντάρ; Όλα είναι καλά με τον αριθμό των ηλιόλουστων ημερών. Θα είναι δύσκολο να τοποθετήσετε τα πάνελ μόνοι σας;
Γεια σας, Μπόρις. Στην επικράτεια του Κρασνοντάρ, η εναλλακτική ενέργεια αναπτύσσεται καλά, ειδικά οι ηλιακοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (SES).
Όσον αφορά την αποπληρωμή, εδώ είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ορισμένοι υπολογισμοί. Για να το καταστήσω σαφέστερο, θα δώσω ένα παράδειγμα σε ένα ολοκληρωμένο έργο για την πόλη του Σότσι, ένα SES 10 kW. Λάβετε αμέσως υπόψη το τοπικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας 7,9 ρούβλια / kWh.
Το κόστος του ίδιου του SES είναι 590 χιλιάδες ρούβλια, συν ένα μπαρ και οι σύνδεσμοι για την οροφή, τα αναλώσιμα και οι εργασίες εγκατάστασης θα κοστίσουν 110 χιλιάδες ρούβλια. Συνολικά, λαμβάνεται ποσό 700 χιλιάδων ρούβλια.
Επισυνάπτω ένα χρονοδιάγραμμα για τη συνολική ετήσια παραγωγή ισχύος 10 KW SES ετησίως, το οποίο είναι 15.900 kWh. Το γράφημα της μέσης μηνιαίας εξοικονόμησης δείχνει ότι το SES θα επιτρέψει την εξοικονόμηση ποσού 125 χιλιάδων ρούβλια. ανά έτος.
Είναι εύκολο να υπολογίσουμε ότι στο Σότσι ένας τέτοιος σταθμός φτάνει σε αποπληρωμή σε 5 χρόνια.
Εγκατάσταση Σας συμβουλεύω να εμπιστευτείτε την ομάδα από έναν οργανισμό που ειδικεύεται στην εγκατάσταση θερμικής μηχανικής για να λάβετε επίσημη εγγύηση.