พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกประเภทและลักษณะของระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ในทศวรรษที่ผ่านมามีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในการทำความร้อนและจัดหาอาคารด้วยน้ำร้อน เหตุผลหลักคือความปรารถนาที่จะแทนที่เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมด้วยแหล่งพลังงานราคาไม่แพงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน
การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนเกิดขึ้นในระบบสุริยจักรวาล - การออกแบบและหลักการทำงานของโมดูลนั้นเป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของการใช้งาน ในวัสดุนี้เราจะพิจารณาประเภทของตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และหลักการของการทำงานรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับรุ่นยอดนิยมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เนื้อหาของบทความ:
ความเป็นไปได้ของการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
Heliosystem - คอมเพล็กซ์สำหรับแปลงพลังงานรังสีดวงอาทิตย์เป็นความร้อนซึ่งต่อมาถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวกลางในระบบทำความร้อนของระบบทำความร้อนหรือน้ำประปา
ประสิทธิภาพของการติดตั้งความร้อนจากแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับการ insolation ของพลังงานแสงอาทิตย์ - ปริมาณพลังงานที่จ่ายต่อวันต่อ 1 ตารางเมตรของพื้นผิวตั้งอยู่ที่มุม 90 °เมื่อเทียบกับทิศทางของรังสีดวงอาทิตย์ ค่าที่วัดได้ของตัวบ่งชี้คือ kW * h / m2 ค่าพารามิเตอร์จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
ระดับเฉลี่ยของ insolation แสงอาทิตย์สำหรับภูมิภาคภูมิอากาศของทวีปหนาวคือ 1,000-1200 kWh / sq.m (ต่อปี) ปริมาณของดวงอาทิตย์เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของระบบสุริยะ
การติดตั้งระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นงานที่มีราคาแพง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายทุนในการชำระเงินนั้นต้องมีการคำนวณที่แม่นยำของระบบและยึดมั่นในเทคโนโลยีการติดตั้ง
ตัวอย่าง. ค่าเฉลี่ยของการ insolation พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ Tula ในช่วงกลางฤดูร้อนคือ 4.67 kV / sq.m * วันโดยมีเงื่อนไขว่าติดตั้งแผงระบบที่มุม 50 ° ความสามารถในการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ตารางเมตรคำนวณได้ดังนี้ 4.67 * 4 = 18.68 กิโลวัตต์ของความร้อนต่อวัน ปริมาตรนี้เพียงพอที่จะทำให้น้ำร้อน 500 ลิตรจากอุณหภูมิ 17 ° C ถึง 45 ° C
เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ในการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ บางคนเริ่มทำงานที่ 80 W / sq.m ของพลังงานแสงอาทิตย์ในขณะที่คนอื่นต้องการเพียง 20 W / ตร.ม.
แม้ในสภาพภูมิอากาศทางตอนใต้การใช้ระบบการสะสมโดยเฉพาะเพื่อให้ความร้อนจะไม่ได้ผล หากการติดตั้งจะใช้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีแดดไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์จะไม่ได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 15-20 ปี
หากต้องการใช้ heliocomplex อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจะต้องรวมอยู่ในระบบน้ำร้อน แม้ในฤดูหนาวตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้คุณสามารถ "ตัด" ค่าพลังงานสำหรับน้ำร้อนได้ถึง 40-50%
นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ“ ความร้อนจากแสงอาทิตย์” ยังมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติม:
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับหนึ่งปีตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ตารางเมตรจะป้องกันการทำเหมือง 350-730 กิโลกรัมจากการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
- สุนทรียศาสตร์ พื้นที่ของอ่างอาบน้ำหรือห้องครัวขนาดกะทัดรัดสามารถกำจัดได้จากหม้อไอน้ำขนาดใหญ่หรือกีย์เซอร์
- ความทนทาน ผู้ผลิตอ้างว่าภายใต้เทคโนโลยีการติดตั้งคอมเพล็กซ์จะมีอายุประมาณ 25-30 ปี หลาย บริษัท ให้การรับประกันนานถึง 3 ปี
ข้อโต้แย้งต่อการใช้พลังงานแสงอาทิตย์: ฤดูกาลที่ชัดเจนการพึ่งพาสภาพอากาศและการลงทุนขั้นต้นสูง
การจัดเรียงทั่วไปและหลักการของการดำเนินงาน
พิจารณาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีตัวสะสมเป็นองค์ประกอบการทำงานหลักของระบบ การปรากฏตัวของหน่วยคล้ายกับกล่องโลหะด้านหน้าซึ่งทำจากกระจกนิรภัย ข้างในกล่องมีร่างกายที่ใช้งานอยู่ - คอยล์พร้อมตัวดูดซับ
บล็อกการดูดซับความร้อนช่วยให้ความร้อนของตัวพาความร้อนซึ่งเป็นของเหลวที่ไหลเวียนถ่ายโอนความร้อนที่เกิดขึ้นไปยังวงจรจ่ายน้ำ
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ต้องทำงานควบคู่กับถังเก็บ เนื่องจากสารหล่อเย็นถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 90-130 ° C จึงไม่สามารถป้อนโดยตรงกับก๊อกน้ำร้อนหรือหม้อน้ำร้อน สารหล่อเย็นเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำ ถังเก็บน้ำมักถูกเสริมด้วยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
รูปแบบการทำงาน:
- ดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวร้อน สะสม.
- การแผ่รังสีความร้อนจะถูกส่งไปยังองค์ประกอบการดูดซับ (โช้ค) ซึ่งมีสารทำงาน
- น้ำหล่อเย็นที่ไหลเวียนผ่านท่อของขดลวดจะถูกทำให้ร้อน
- อุปกรณ์สูบน้ำหน่วยควบคุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำจัดสารหล่อเย็นผ่านท่อไปยังขดลวดของถังเก็บ
- ความร้อนจะถูกถ่ายโอนไปยังน้ำในหม้อไอน้ำ
- สารหล่อเย็นที่ระบายความร้อนจะไหลกลับไปที่ตัวสะสมและวัฏจักรนั้นซ้ำ
น้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำอุ่นจะจ่ายให้กับวงจรทำความร้อนหรือไปยังจุดที่น้ำเข้า
แผงโซลาร์เซลล์ในการจัดบ้านส่วนตัวมักใช้เป็นแหล่งสำรองไฟฟ้า:
สายพันธุ์ของสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบสุริยะนั้นมีตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบแบนหรือทรงกลมโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ ตัวเลือกแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการในด้านคุณสมบัติทางเทคนิคและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูญญากาศ - สำหรับภูมิอากาศเย็นและเย็น
โครงสร้างตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สุญญากาศมีลักษณะคล้ายกับท่อแคบที่มีความร้อนและสารหล่อเย็นวางอยู่ในขวดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า ชั้นสูญญากาศเกิดขึ้นระหว่างเรือซึ่งรับผิดชอบฉนวนกันความร้อน (เก็บรักษาความร้อน - มากถึง 95%) รูปทรงท่อเหมาะที่สุดสำหรับการรักษาสูญญากาศและ "อาชีพ" ของรังสีดวงอาทิตย์
หลอดด้านใน (ความร้อน) เต็มไปด้วยน้ำเกลือที่มีจุดเดือดต่ำ (24-25 ° C) เมื่อถูกความร้อนของเหลวจะระเหย - ไอจะเพิ่มขึ้นในขวดและทำให้น้ำหล่อเย็นไหลเวียนในร่างกายสะสม
ในกระบวนการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหยดลงสู่ปลายท่อและกระบวนการทำซ้ำ
เนื่องจากการปรากฏตัวของชั้นสูญญากาศของเหลวภายในหลอดความร้อนสามารถต้มและระเหยที่อุณหภูมิลบถนน (สูงถึง -35 °С)
คุณสมบัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ดังกล่าว:
- การออกแบบท่อ - ขน, โคแอกเชียล;
- อุปกรณ์ช่องทางความร้อน - "ท่อความร้อน"การไหลเวียนโดยตรงไหล
หลอดขนนก - หลอดแก้วที่มีตัวดูดซับแผ่นและช่องความร้อนปิดอยู่ ชั้นสูญญากาศผ่านตลอดความยาวของช่องความร้อน
หลอดโคแอกเชียล - กระติกคู่พร้อมสูญญากาศ "แทรก" ระหว่างผนังของสองถัง ความร้อนจะถูกถ่ายโอนจากด้านในของหลอด ส่วนปลายของเทอร์โมคิวบ์มีตัวบ่งชี้สุญญากาศ
ช่องท่อความร้อนเป็นตัวแปรที่พบบ่อยที่สุดของการถ่ายเทความร้อนในตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
กลไกการออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับการวางของของเหลวระเหยในหลอดโลหะที่ปิดสนิท
ช่องทางไหลโดยตรง - ท่อโลหะแบบขนานเชื่อมต่อกับส่วนโค้งรูปตัวยูผ่านขวดแก้ว
สารหล่อเย็นที่ไหลผ่านช่องทางจะถูกทำให้ร้อนและป้อนเข้าสู่ร่างกายของสะสม
ท่อโคแอกเซียลและขนนกสามารถใช้ร่วมกับช่องความร้อนได้หลายวิธี
ตัวเลือกที่ 1. ขวดโคแอกเซียลที่มี "ท่อความร้อน" เป็นทางออกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในตัวสะสมความร้อนจะถูกถ่ายโอนซ้ำ ๆ จากผนังของหลอดแก้วไปยังขวดด้านในจากนั้นไปที่สารหล่อเย็น ระดับของประสิทธิภาพแสงถึง 65%
ตัวเลือก 2 การไหลแบบโคแอ็กเซียลโดยตรงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ด้วยการออกแบบทำให้สูญเสียความร้อนลดลง - พลังงานความร้อนจากอลูมิเนียมถูกส่งไปยังหลอดที่มีสารหล่อเย็นหมุนเวียน
ด้วยประสิทธิภาพสูง (สูงถึง 75%) โมเดลมีข้อเสีย:
- ความซับซ้อนของการติดตั้ง - ขวดเป็นหน่วยเดียวที่มีบอดี้ท่อสองท่อ (mainfold) และติดตั้งโดยรวม
- ไม่รวมการเปลี่ยนหลอดเดียว
นอกจากนี้ยูนิตรูปตัวยูยังต้องการสารหล่อเย็นและมีราคาแพงกว่ารุ่น“ ท่อความร้อน”
ตัวเลือก 3 หลอดขนนกที่มีหลักการของการกระทำ "ท่อความร้อน" คุณสมบัติที่โดดเด่นของนักสะสม:
- ลักษณะแสงสูง - ประสิทธิภาพประมาณ 77%;
- ตัวดูดซับแบบแบนจะถ่ายโอนพลังงานความร้อนไปยังหลอดถ่ายเทความร้อนโดยตรง
- ผ่านการใช้กระจกชั้นเดียว, การสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลง;
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนองค์ประกอบที่เสียหายโดยไม่ระบายสารหล่อเย็นออกจากระบบสุริยะ
ตัวเลือก 4 Direct flask Fountain flask เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับทำน้ำร้อนหรือบ้านพักอาศัย ตัวสะสมประสิทธิภาพสูงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 80% ข้อเสียของระบบคือความยากในการซ่อม
คำนึงถึงการออกแบบท่อร่วมท่อมีข้อดีดังต่อไปนี้:
- สมรรถนะที่อุณหภูมิต่ำ
- การสูญเสียความร้อนต่ำ
- ระยะเวลาการทำงานระหว่างวัน
- ความสามารถในการให้ความร้อนกับสารหล่อเย็นถึงอุณหภูมิสูง
- windage ต่ำ
- ความสะดวกในการติดตั้ง
ข้อเสียเปรียบหลักของรุ่นสูญญากาศคือการทำความสะอาดตัวเองจากหิมะปกคลุมไม่ได้ ชั้นสูญญากาศไม่ปล่อยความร้อนออกดังนั้นชั้นหิมะจะไม่ละลายและปิดกั้นการเข้าถึงของดวงอาทิตย์ไปยังสนามสะสม ข้อเสียเพิ่มเติม: ราคาสูงและจำเป็นต้องสอดคล้องกับมุมการทำงานของขวดอย่างน้อย 20 °
ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนแก่สารหล่อเย็นในอากาศสามารถใช้ในการเตรียมน้ำร้อนได้หากติดตั้งถังเก็บ:
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สุญญากาศพร้อมหลอด ต่อไป.
น้ำ - ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับละติจูดตอนใต้
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบแบน (แบบแผง) - แผ่นอลูมิเนียมทรงสี่เหลี่ยมปิดด้านบนด้วยพลาสติกหรือฝาครอบแก้ว ภายในกล่องจะมีสนามดูดซับขดลวดโลหะและชั้นของฉนวนกันความร้อน พื้นที่ของตัวสะสมนั้นเต็มไปด้วยเส้นการไหลที่สารหล่อเย็นเคลื่อนที่
การดูดซับความร้อนของสารเคลือบที่สามารถดูดซับได้สูงถึง 90% ท่อโลหะไหลวางอยู่ระหว่าง "โช้ค" และฉนวนกันความร้อน ใช้รูปแบบการวางท่อสองแบบ: "พิณ" และ "คดเคี้ยว"
กระบวนการรวบรวมตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนแก่น้ำยาหล่อเย็นของเหลวนั้นมีขั้นตอนแบบดั้งเดิมหลายขั้นตอน:
หากวงจรความร้อนเสริมด้วยเส้นที่ส่งน้ำสุขาภิบาลไปยังแหล่งจ่ายน้ำร้อนมันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อมต่อตัวสะสมความร้อนกับตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือถังที่มีความจุที่เหมาะสมพร้อมฉนวนกันความร้อนสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำอุ่นได้ จะต้องติดตั้งบนสะพานลอย:
นักสะสมท่อที่มีสารหล่อเย็นเหลวทำหน้าที่เป็น "เรือนกระจก" - รังสีของดวงอาทิตย์จะทะลุผ่านกระจกและทำให้ท่ออุ่นขึ้น ด้วยความหนาแน่นและฉนวนกันความร้อนความร้อนจะถูกเก็บไว้ภายในแผง
ความแข็งแรงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวัสดุของฝาครอบป้องกัน:
- กระจกธรรมดา - การเคลือบที่ถูกที่สุดและเปราะ;
- กระจกที่ทำให้เครียด - การกระเจิงแสงระดับสูงและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น
- กระจกป้องกันแสงสะท้อน - แตกต่างกันในความสามารถในการดูดซับสูงสุด (95%) เนื่องจากการปรากฏตัวของชั้นที่กำจัดการสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์;
- กระจกทำความสะอาดตัวเอง (ขั้วโลก) ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ - มลภาวะที่เป็นพิษจากการเผาไหม้ของดวงอาทิตย์และเศษขยะถูกล้างออกด้วยสายฝน
กระจกโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานต่อแรงกระแทกมากที่สุด วัสดุที่ติดตั้งในรูปแบบราคาแพง
คุณสมบัติการทำงานและการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์:
- ในระบบบังคับไหลเวียนมีฟังก์ชันละลายที่ให้คุณกำจัดหิมะได้อย่างรวดเร็วบนเฮลิโอพอล
- แก้วปริซึมรับรังสีหลากหลายในมุมที่แตกต่างกัน - ในฤดูร้อนประสิทธิภาพของการติดตั้งถึง 78-80%;
- นักสะสมไม่กลัวความร้อนสูงเกินไป - ด้วยพลังงานความร้อนที่มากเกินไปทำให้สามารถระบายความร้อนด้วยน้ำหล่อเย็นได้
- ทนต่อแรงกระแทกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับท่อคู่
- ความสามารถในการติดตั้งได้ทุกมุม
- ราคาไม่แพง
ระบบไม่ได้ไม่มีข้อบกพร่อง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการขาดรังสีดวงอาทิตย์เมื่อความแตกต่างของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบแบนจะลดลงอย่างมากเนื่องจากฉนวนกันความร้อนไม่เพียงพอ ดังนั้นโมดูลแผงจ่ายในฤดูร้อนหรือในภูมิภาคที่มีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น
Heliosystems: คุณสมบัติการออกแบบและการทำงาน
ความหลากหลายของระบบสุริยจักรวาลสามารถจำแนกตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้: วิธีการใช้รังสีแสงอาทิตย์, วิธีการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น, จำนวนวงจรและฤดูกาลของการดำเนินงาน
ใช้งานและซับซ้อนเรื่อย ๆ
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มีให้ในระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ตามวิธีการใช้ความร้อนที่ได้รับ Heliocomplexes สองประเภทนั้นแตกต่างกันคือ passive และ active
ข้อแรกคือระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งองค์ประกอบโครงสร้างของอาคารทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่ดูดซับความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ หลังคาผนังสะสมหรือหน้าต่างทำหน้าที่เป็นพื้นผิวที่รับก๊าซฮีเลียม
ในประเทศยุโรปมีการใช้เทคโนโลยีแบบพาสซีฟในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน พื้นผิวที่ได้รับ Helio ตกแต่งภายใต้หน้าต่างปลอม ด้านหลังเคลือบกระจกเป็นกำแพงอิฐดำคล้ำที่มีรูรับแสง
ตัวสะสมความร้อนเป็นองค์ประกอบโครงสร้าง - ผนังและพื้นฉนวนด้วยสไตรีนจากด้านนอก
ระบบที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
Thermosiphon และระบบไหลเวียน
อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของสารหล่อเย็นตามวงจรตัวสะสม - ตัวสะสม - ตัวเก็บประจุจะดำเนินการโดยการพาความร้อน - ของเหลวอุ่นที่มีความหนาแน่นต่ำเพิ่มขึ้นของเหลวเย็นไหลลง
ในระบบ thermosiphon ถังเก็บตั้งอยู่เหนือตัวสะสมทำให้การไหลเวียนของสารหล่อเย็นเป็นไปตามธรรมชาติ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช่แรงดันมีข้อเสียมากมาย:
- ในวันที่มีเมฆมากประสิทธิภาพการทำงานของการลดลงที่ซับซ้อน - ความแตกต่างของอุณหภูมิขนาดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวของสารหล่อเย็น;
- การสูญเสียความร้อนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหลช้า
- ความเสี่ยงของความร้อนสูงเกินไปของถังเนื่องจากความไม่สามารถควบคุมได้ของกระบวนการทำความร้อน
- ความไม่แน่นอนของนักสะสม
- ความยากลำบากในการวางถังแบตเตอรี่ - เมื่อติดตั้งบนหลังคาเพิ่มการสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้นกระบวนการการกัดกร่อนจะเร่งความเร็วมีความเสี่ยงต่อการแช่แข็งของท่อ
ข้อดีของระบบ“ ความโน้มถ่วง”: ความเรียบง่ายของการออกแบบและความสามารถในการจ่าย
รายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับการจัดการระบบสุริยะที่มีการหมุนเวียนสูงกว่าการติดตั้งคอมเพล็กซ์ปลอดแรงดัน ปั๊มเกิดการชนในวงจรทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของสารหล่อเย็น การทำงานของสถานีสูบน้ำถูกควบคุมโดยคอนโทรลเลอร์
วิธีการไหลเวียนนี้ใช้ในการติดตั้งวงจรความร้อนจากแสงอาทิตย์สองรอบตลอดปี
ข้อดีของคอมเพล็กซ์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์:
- ตัวเลือกไม่ จำกัด ตำแหน่งของถังเก็บ
- การแสดงนอกฤดู
- การเลือกโหมดการทำความร้อนที่ดีที่สุด;
- ความปลอดภัย - ปิดกั้นการดำเนินงานในระหว่างความร้อนสูงเกินไป
ข้อเสียของระบบคือการพึ่งพาไฟฟ้า
แผนการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค: หนึ่ง - และสองวงจร
ในการติดตั้งแบบวงจรเดียวของเหลวจะไหลเวียนซึ่งจะถูกป้อนเข้าสู่จุดรับน้ำ ในฤดูหนาวจะต้องระบายน้ำออกจากระบบเพื่อป้องกันการแช่แข็งและการแตกร้าวของท่อ
คุณสมบัติของวงจรรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์:
- ขอแนะนำให้“ เติมน้ำมัน” ของระบบที่มีน้ำบริสุทธิ์และไม่แข็งตัว - การตกตะกอนด้วยเกลือบนผนังท่อนำไปสู่การอุดตันของช่องทางและการแตกของตัวสะสม
- การกัดกร่อนเนื่องจากอากาศส่วนเกินในน้ำ
- อายุการใช้งานที่ จำกัด - ภายในสี่ถึงห้าปี
- ประสิทธิภาพสูงในฤดูร้อน
ในคอมเพล็กซ์โซลาร์สองวงจรสารหล่อเย็นพิเศษจะไหลเวียน (ของเหลวที่ไม่แช่แข็งพร้อมสารป้องกันการเกิดฟองและป้องกันการกัดกร่อน) ซึ่งถ่ายโอนความร้อนไปยังน้ำผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ความแตกต่างของการใช้งานโมดูลสองวงจร: ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย (น้อยกว่าระบบวงจรเดี่ยว 3-5%) จำเป็นต้องเปลี่ยนสารหล่อเย็นทุก 7 ปี
เงื่อนไขการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การคำนวณและการติดตั้งระบบสุริยจักรวาลได้รับความไว้วางใจจากมืออาชีพมากที่สุด การปฏิบัติตามเทคนิคการติดตั้งจะช่วยให้สามารถใช้งานได้และได้รับประสิทธิภาพตามที่ประกาศไว้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานต้องคำนึงถึงความแตกต่างบางประการ
วาล์วควบคุมอุณหภูมิ ในระบบความร้อนแบบดั้งเดิม องค์ประกอบอุณหภูมิ ติดตั้งไม่ค่อยเนื่องจากเครื่องกำเนิดความร้อนมีหน้าที่ในการปรับอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามเมื่อติดตั้งระบบสุริยจักรวาลวาล์วนิรภัยจะต้องไม่ถูกลืม
การจัดวางวาล์วที่เหมาะสม - 60 ซม. จากฮีทเตอร์ ในบริเวณใกล้เคียง“ เทอร์โมสตัท” จะอุ่นและป้องกันการไหลของน้ำร้อน
ตำแหน่งของถังเก็บ ควรติดตั้งความจุบัฟเฟอร์ DHW ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อวางไว้ในห้องขนาดเล็กจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับความสูงของเพดาน
การติดตั้ง การขยายตัวถัง. องค์ประกอบชดเชยการขยายตัวทางความร้อนในช่วงความเมื่อยล้า การติดตั้งถังด้านบนของอุปกรณ์ปั๊มจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินของเยื่อหุ้มเซลล์และการสึกหรอก่อนเวลาอันควร
การเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเชื่อมต่อท่อขอแนะนำให้จัดระเบียบห่วง "Thermo Loop" ช่วยลดการสูญเสียความร้อนป้องกันการปล่อยน้ำอุ่น
วาล์วแบบไม่ไหลกลับ ป้องกัน "การคว่ำ" ของการไหลเวียนของสารหล่อเย็น ด้วยการขาดกิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เช็ควาล์ว ป้องกันความร้อนสะสมระหว่างวัน
รุ่นยอดนิยมของโมดูล "solar"
Heliosystems ของ บริษัท ในประเทศและต่างประเทศอยู่ในความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตได้รับชื่อเสียง: NPO Mashinostroeniya (รัสเซีย), Helion (รัสเซีย), Ariston (อิตาลี), Alten (ยูเครน), Viessman (เยอรมนี), Amcor (อิสราเอล) ฯลฯ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ "เหยี่ยว" ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียบที่มีการเคลือบออพติคอลหลายชั้นพร้อมสปัตเตอร์แมก ความสามารถในการแผ่รังสีขั้นต่ำและระดับการดูดซับสูงให้ประสิทธิภาพสูงถึง 80%
ลักษณะการทำงาน:
- อุณหภูมิในการทำงาน - สูงถึง -21 °С;
- รังสีความร้อนกลับ - 3-5%;
- ชั้นบน - กระจกนิรภัย (4 มม.)
นักสะสม SVK-A (Alten) การติดตั้งสุญญากาศสุญญากาศพร้อมพื้นที่ดูดซับ 0.8-2.41 ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ตัวพาความร้อนคือโพรพิลีนไกลคอลฉนวนความร้อนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทองแดงขนาด 75 มม. ช่วยลดการสูญเสียความร้อน
ตัวเลือกพิเศษ:
- ตัวเครื่อง - อลูมิเนียม
- เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน - 38 มม.;
- การแยก - ขนแร่กับการรักษาป้องกัน;
- การเคลือบ - แก้ว borosilicate 3.3 มม.
- ประสิทธิภาพ - 98%
Vitosol 100-F - ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบแบนสำหรับการติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง ตัวดูดซับทองแดงที่มีท่อขดรูปพิณและการเคลือบ heliotitan การส่งผ่านแสง - 81%
ข้อสรุปและวิดีโอที่มีประโยชน์ในหัวข้อ
หลักการของการดำเนินการของตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และประเภท:
การประเมินประสิทธิภาพของตัวเก็บรวบรวมแบบเรียบที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์:
เทคโนโลยีการติดตั้งสำหรับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แบบจำลอง Buderus เป็นตัวอย่าง:
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งความร้อนทดแทน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสำหรับแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมการเปิดตัวระบบสุริยจักรวาลจะแสดงให้เห็นถึงการลงทุนและจ่ายใน 5 ปีข้างหน้าภายใต้เทคนิคการติดตั้ง
หากคุณมีข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการแบ่งปันกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในบล็อกภายใต้บทความ ที่นั่นคุณสามารถถามคำถามที่น่าสนใจในหัวข้อของบทความหรือแบ่งปันประสบการณ์การใช้ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างและให้ความร้อนบ้านเป็นความฝันของฉัน ฉันจะประหยัดเงินและทำมัน เพื่อนของฉันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา กระบวนการทั้งหมดของอุปกรณ์ใหม่มีราคา 25,000 ดอลลาร์ ตอนนี้พวกเขามีไฟฟ้าเพียงพอสำหรับครอบครัวและพวกเขากำลังขายรัฐมากเกินไป พวกเขาคำนวณว่าค่าใช้จ่ายจะชำระใน 6 ปีจากนั้นจะได้รับรายได้ การลงทุนที่มีแนวโน้ม
เพื่อนของคุณไม่สุภาพ - บุคคลส่วนตัวไม่สามารถขายกระแสไฟฟ้าให้กับรัฐได้ และอุปกรณ์จะไม่คงอยู่ตลอดไป มันจะมีความจำเป็นในการให้บริการและซ่อมแซม
เราต้องรออีก 20 ปีดังนั้นอาจจะเข้าถึงได้มากกว่านี้ แต่ไม่ใช่ในประเทศของเรา ...
รอบหัวข้อนี้จะมีอีกจำนวนมากที่ถูกทำลาย อ่านงานวิจัยซ้ำ ๆ ด้วยความสงสัยเกี่ยวกับการคืนทุนของโครงการดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าที่นี่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคของบ้าน แม้จะมีการใช้ไฟฟ้า 1,000 kW ต่อเดือนเป็นเวลา 3 รูเบิล แต่อย่างใด $ 25k ใน 5 ปีก็ใช้ไม่ได้)
แต่ในความร้อนในความคิดของฉันมันน่าสนใจ คำถามเดียวที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ความร้อนเต็มและน้ำร้อนในละติจูดกลางหรือไม่ จากนั้นคำถามเรื่องการคืนทุนจะกลายเป็นเรื่องรอง
สวัสดี. ฉันยังถามคำถามนี้อย่างแข็งขันและที่นี่ปัญหาไม่ได้อยู่ในละติจูดกลาง แต่ในช่วงเวลากลางวัน แบตเตอรี่และตัวสะสมทำงานจากแสงแดดไม่ใช่จากความร้อนของดวงอาทิตย์ระยะเวลาของรอบแสงในฤดูหนาว, กลางคืน, ฤดูมืดครึ้ม (และบางครั้งสภาพอากาศนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์)
มันจะกลายเป็นรุ่นของผู้ผลิตที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการคืนทุน 10 ปีเนื่องจากอายุการใช้งานแบตเตอรี่เฉลี่ย 25 ปีและแบตเตอรี่ 12 ปี และดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นที่แท้จริงของผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ 45 ปีซึ่งดูเหมือนจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป
และวิธีการคำนวณการคืนทุนสำหรับดินแดนครัสโนดาร์? ทุกอย่างใช้ได้ดีกับจำนวนวันที่มีแดด การติดตั้งพาเนลเองจะยากหรือไม่
สวัสดีบอริส ในเขตครัสโนดาร์นั้นพลังงานทดแทนได้รับการพัฒนาอย่างดีโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด (SES)
สำหรับการคืนทุนที่นี่มีความจำเป็นต้องทำการคำนวณบางอย่าง เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นฉันจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับโครงการที่เสร็จแล้วสำหรับเมือง Sochi ขนาด 10 kW SES คำนึงถึงอัตราค่าไฟฟ้าในท้องถิ่นทันทีที่ 7.9 รูเบิล / kWh
ค่าใช้จ่ายของ SES นั้นอยู่ที่ 590,000 รูเบิลรวมทั้งไม้และยึดสำหรับหลังคาวัสดุสิ้นเปลืองและงานติดตั้งจะมีค่าใช้จ่าย 110,000 รูเบิล โดยรวมแล้วจะได้รับรูเบิล 700,000 รูเบิล
ฉันกำลังปิดตารางเวลาสำหรับการผลิตไฟฟ้ารวมประจำปีของ SES 10 กิโลวัตต์ต่อปีซึ่งก็คือ 15,900 กิโลวัตต์ชั่วโมง กราฟของการออมรายเดือนเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่า SES จะอนุญาตให้บันทึกจำนวน 125,000 รูเบิล ในปี
มันง่ายที่จะคำนวณว่าในโซซีสถานีดังกล่าวมีการคืนทุนใน 5 ปี
การติดตั้งฉันแนะนำให้คุณวางใจทีมจากองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งวิศวกรรมความร้อนเพื่อรับการรับประกันอย่างเป็นทางการ