Грег Уест
Материалът е изготвен въз основа на превода на PDF файла.
Този слънчев колектор използва рециклирани алуминиеви кутии за сода като абсорбатор. Консервите с отрязани плотове и дъна се събират във вертикални тръби, през които преминава въздух. Черно боядисаните кутии са по-топли на слънце и слънчевата топлина се пренася през въздуха, който се издига през тръбите.
Пробих дупки с фреза с помощта на вертикална пробивна машина, което само по себе си беше полезно изживяване. Отне ми време да напълня ръката си и почти кутии почти ме удариха.
Ще се изненадате колко бързо трион може да изтръгне нещо от ръцете ви. Следователно безопасността е на първо място
... Носете предпазни очила и кожени ръкавици с няколко платнени ръкавици отдолу. Бурканчетата се загряват бързо, когато от тях се изрязват плотовете и дъната.
Чрез всмукателния колектор в долната част на въздушния нагревател въздухът от помещението навлиза във всички тръби от кутиите. Нагретият въздух се събира в изпускателния колектор отгоре и се влива обратно в стаята. Комбинацията от равномерен въздушен поток в колектора и голямата повърхност за пренос на топлина, които образуват кутиите, допринасят за ефективността на слънчевия въздушен нагревател. Освен това колекторът ми има поликарбонатно покритие Twinwall - тип двойно покритие, което намалява топлинните загуби и по този начин увеличава ефективността на уреда.
Така че нека започнем от самото начало. Преди всичко бих искал да благодаря на човека, който е регистриран в YouTube с прякора „my2cents0“. Той ме насочи към унгарски интернет ресурс, където намерих инженер, когото познавам само като Золи. Като цяло Золи говори по-добре френски, отколкото унгарски. Благодаря на този човек за неговото невероятно търпение с мен. Умрях го почти три месеца, работейки по този проект, докато се убедих, че съм направил всичко както трябва.
Видове слънчеви отоплителни колектори за дома
Съвременната индустрия е усвоила производството на различни видове слънчеви колектори за отопление. За да разберете кой може да бъде подходящ за инсталиране на система за отопление на дома или схема за подаване на топла вода във вашия дом, трябва да се запознаете с техните разновидности. Има два основни типа: плоски и вакуумни, въздухосборниците са по-малко разпространени.
Плоско поглъщане на светлина
Плоският отоплителен слънчев колектор е тънка кутия, вътре в която има специално вещество, което активно натрупва и абсорбира топлината. Горната част на кутията е покрита със стъкло, което позволява на слънчевите лъчи да преминават. Вътре в адсорбентния слой, който събира топлина, има система от тръбопроводи, вътре в които се движи охлаждащата течност. Пропиленгликолът обикновено се използва като топлоносител в такива системи.
секционен плосък колектор
Вакуум
Вътре във вакуумния нагревателен колектор на мястото на единствената плоска кутия има кухи стъклени или кварцови тръби, от които се евакуира въздух, т.е. създава се вакуум. Но вече вътре в такива кухи тръби има тръби с вещество, което адсорбира слънчевата топлинна енергия. Съответно, тръбопроводите с охлаждащата течност са разположени вътре в тръбите с адсорбера. Слънчевите лъчи лесно проникват във вакуума в процепа между тръбите и загряват охлаждащата течност. Същият вакуум обаче предотвратява обратното изтичане на топлинна енергия от адсорбера в околното пространство, действайки като топлоизолатор.
вакуумен колектор
Въздух
Както подсказва името, такива устройства нямат топлоизолационен вакуумен слой. Следователно ефективността на тяхното действие ще бъде по-ниска от тази на вакуумните колектори. Препоръчително е да инсталирате такива устройства в район с много слънчеви дни. Освен това в такива колектори охлаждащата течност е обикновен въздух. Той се транспортира до отопляемото помещение чрез вентилатор или естествена конвекция. Работата на вентилатора при движение на въздушни течения също изисква отделно захранване.Това е допълнителна причина, че тази система има по-ниска ефективност от плоските или вакуумни колектори. Разбира се, не може да става дума за някакво захранване с топла вода в такъв дизайн.
Кратко описание
На масата можете да видите моите кутии, херметично залепени заедно и свързани към горния и долния колектори. Размерите на панела на моя топлообменник са 17 кутии широки и 17 кутии високи. Толкова успях да изцедя в изолационна плоча от полиизоцианурат (полиизо) с размери 1,21 х 2,43 м. Това ще бъде външният размер на въздушния нагревател.
Капаците на колектора са дълги около 44,5 инча (около 1,11 м), а ръбовете са 1 инч (0,5 инча).
Пробих дупки в гребена с диаметър 54 мм с разстояние между техните центрове 66 мм. В крайна сметка установих, че тръбите от консервите са притиснати твърде плътно една към друга. Може би при 67 мм разстояние между центровете на отворите тази трудност не би възникнала. В този случай празнината между краищата на отворите ще бъде 11-12 мм - така че, мисля, че тръбите ще бъдат поставени по-свободно. В следващия колектор ще направя 67 мм разстояние между центровете на отворите. Стъпете на 10 мм от джантата в горната част на кутията, маркирайте и пробийте дупка. Направих дупки в дъната с диаметър 44 мм, а в плотовете - 51 мм. Трябва да бъдете много внимателни с върховете - фрезата е с почти същия диаметър, колкото трябва да бъдат отворите, и няма място за грешки.
Технология
Платното винаги трябва да се монтира от южната страна. Размерът на колектора е избран така, че да отоплява добре стаята. Тоест, трябва да вземете предвид размерите, схемата позволява разликата. От само себе си се разбира, че това зависи и от размера на южната стена и размера на парите.
Дървена щанга от 150 х 50 мм за производство на рамката на въздухосборника
Първо, ние правим рамката на устройството. За да направите това, имате нужда от лента 150 на 50 мм. По принцип горната част може да бъде направена от пръчка с размери 200 х 50 мм, след което ще получите козирка. В средата на рамката е по-добре да направите допълнително припокриване или дори няколко, в зависимост от размера на рамката. Това ще увеличи здравината на конструкцията. Ако се предвижда да се използва стъклопакет като защитно покритие, тогава рамката трябва да бъде подсилена.
Рамката трябва да бъде здраво закрепена със собствените си ръце към стената на къщата и всички пукнатини между тях трябва да бъдат изолирани с пяна. Корпусът на слънчевия въздушен колектор трябва да бъде запечатан.
След това, отгоре и отдолу на стената вътре в рамката, трябва да направите дупки за обмен на въздух. Ако стените са направени от дъски или подобни материали, това ще бъде лесно, но ако стената е тухлена, ще бъде по-трудно. Но все пак това трябва да се прави внимателно.
Във въздушен слънчев колектор метална мрежа действа като абсорбатор. Това може да бъде мрежа, като комар, само от метал, но разширеният или перфориран лист дава много по-добри резултати.
Перфорирани метални листове за производство на абсорбатора
Алуминият има висока топлопроводимост, така че е най-подходящ. Освен това, колкото по-голяма е площта, която може да получава енергия, толкова по-добър е крайният резултат. За съжаление, поради високата цена, малко хора могат да си го позволят, така че обикновено се справят с метална мрежа.
Повърхността трябва да бъде покрита с черна боя, това ще засили селективната способност на абсорбера.
На горните отвори, през които ще влезе топъл въздух в стаята, е необходимо да се монтират клапани, това е лесно да се направи със собствените си ръце. В противен случай при облачно време в колектора ще попадне студен въздух.
Като клапан е подходящо парче не твърде плътен полиетилен. Той е прикрепен само към горния ръб и топлият въздух ще може да го повдигне, но студеният въздух няма да проникне.
На долните отвори трябва да инсталирате фина мрежа, за предпочитане найлон. Той ще предпази колектора от попадане на прах вътре, така че е по-добре да поставите няколко слоя. Не трябва да се допуска прах да попадне вътре в колектора, защото той ще се утаи върху защитното стъкло и ще влоши ефективността на устройството.
Найлоновата мрежа ще трябва да се сменя от време на време със собствените си ръце, защото ще се запуши с прах и ще спре да пропуска въздух. Можете също така да го изтривате от време на време.
Прозрачен поликарбонат за монтиране на защитния слой на въздушния колектор
След това трябва да инсталирате прозрачен защитен слой. Това може да бъде закалено стъкло, различни видове поликарбонат, прозрачен шисти, стъкло или нещо друго. Основното нещо е да не забравяме, че кутията на слънчевия колектор трябва да бъде херметична и всички пукнатини трябва да бъдат надеждно запечатани. Прозорецът с двоен стъклопакет е най-добър, но струва много повече, но има различни видове по-достъпен поликарбонат.
Според тази схема можете да го направите сами, отоплявайки кокошарник или друга икономическа структура.
Система SolarVenti
Отделно трябва да запомните системата SolarVenti. Това е въздухосборник, който работи на принципа на вентилация. Използва се в помещенията, където може да се образува плесен или плесен. Например мазета, гаражи, вили, строителни кабини, лодки, тераси, жилищни сгради и други подобни.
Отличителна черта на системата SolarVenti е, че вентилаторът не се нуждае от допълнително захранване, а абсорберът е защитен от поликарбонат.
Както при конвенционалните колектори, в SolarVenti абсорберът събира енергия от слънчевите лъчи, но след това вградената фотоклетка се активира. Преобразува го в електричество, което включва вентилатора. Тоест, дори вентилаторът се захранва от слънчева енергия.
Колектори за въздух SolarVenti
Свежият въздух навлиза през множество малки дупки на задната стена без помощта на тръби. Това осигурява правилната циркулация. Има и филтър, който предпазва SolarVenti от мръсотия. Той също така използва топлина на стената, за да увеличи отоплителните характеристики на дома. Обикновено като защитен слой се използва някакъв вид поликарбонат.
Изработване на тръби от консерви
Първо направих няколко дървени блока, за да държа кутиите на място, докато работя върху вертикалната пробивна машина.
Използвах малък резач, за да започна да правя дупка, която трябва да се побере в един от ръбовете на кутията с диаметър. След това, вярвате или не, вкарах малка фреза с прави режещи ръбове във вертикална пробивна машина и разширих отворите до желания размер.
Ако имате стабилна ръка, натиснете с вертикална бормашина - това е много лесно да се направи. Забележете удължителното ми рамо - налягането се генерира от пружина от вратата на решетката. Боже мой, трябва наистина да научиш всичко! Изрязах подложките от огромна заготовка - две дървени дъски с размери 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm), залепени заедно. След това изрязвам тези подложки до размер, който е удобен за използване.
Ето блока за доливане на бурканчета. Вътрешният ръб трябва да е по-плосък и да има дълбок прорез, който да държи плътно кутията, където тя се разширява от джантата към тялото.Направих същия държач за дъната на консервите.
След всички тези трудности установих, че е по-лесно да пробиете горните и долните части на консервите, като просто ги поставите в удобния държач, както е показано на снимката, и вършите работата на ръка. Тук са полезни ръкавиците от кожа и плат. Както казах, 51 мм фрезата се вписва плътно в пространството вътре в ръба на кутията. Тук трябва да бъдете много внимателни - тук най-вероятно ще пропуснете. Настроих машината на средна скорост и използвах триони Lenox. Бурканът може леко да се върти, това не пречи на работата. С един пръст натиснете горната част на буркана близо до триона, докато останалите се държат върху блока. Бурканите бързо ще се загреят.
Нарежете дъното на кутиите с фреза от 44 мм. След първите няколко консерви ще излезе светлина. Не забравяйте, че ако бурканът се завърти малко, не е необходимо да пречи. Ако натиснете кутията твърде много, трионът ще я помете вътре в блока. В този случай банката ще се влоши - металът ще се огъне и на него със сигурност ще се появят най-малките пукнатини, въпреки че може да не се видят. Например, грундирах една от консервите.
Пръстенът, който виждате около кутията, ще се напука при използване на въздушен нагревател поради разширяване и свиване на метала под въздействието на температурни промени. Кутиите със сода са дебели само 10 микрона и могат да се напукат много бързо.
Няколко буркана с отстранени горнища и дъна.
Използвах 3 "(76 мм) PVC тръба, разрязана наполовина по дължина, за да държа тръбите на консервите, докато уплътнителят се втвърди. Съветвам ви да си купите крайна капачка, да я разрежете наполовина и да я залепите към тръбата. Следващият път ще го направя. Мисля, че 3 "х 4" (76 мм х 101,6 мм) заковани дъски ще работят също толкова добре, но все още не съм го пробвал.
Ето снимка на това как направих лула от консерви. Просто нанесох силиконов уплътнител около долния отвор на кутията и натиснах залепените кутии в PVC тръбата. С един пръст изгладих лепилото и със свободната си ръка завъртях тръбата от консервите.
Вляво можете да видите почти завършена тръба в PVC държач. Едната от ръцете ви лежи спокойно върху предпоследната кутия от реда, докато другата обръща залепените кутии с палец и показалец.
Тухлите се използват за натискане върху кутиите със силиконово покритие. Работих в хола си, защото в магазина ми беше твърде студено. Ако леко наклоните тръбата, тухлата ще се притисне с достатъчно сила, за да задържи всичко на място, докато уплътнителят се стегне. Използвах този метод, докато накрая не получих батерия от 17 кутии високи и 17 широки. Така че сте направили снопове тръби. Ако вашият нагревател не е 4 x 8 ft (1,21 mx 2,43 m), определете подходящия брой и дължина на консервираните тръби.
Работи ли слънчевият колектор през зимата?
Според статистиката (данните са дадени в Уикипедия) на 1000 руснаци се падат около 0,2 квадратни метра. м слънчеви колектори, използвани у нас, докато в Германия тази цифра е 140 кв. м, а в Австрия - цели 450 кв. м. на 1000 жители.
Такава значителна разлика не може да се обясни само с климатичните условия.
В действителност, в по-голямата част от Русия, на повърхността на земята на ден достига същото количество слънчева енергия, както в южната част на Германия - при топло време тази стойност варира от 4 до 5 kW * h / кв. м.
Какво причини закъснението ни? Отчасти това се дължи на относително ниските доходи на руснаците (слънчевите централи все още са доста скъпо удоволствие), отчасти поради наличието на собствени големи газови полета и в резултат на това наличието на синьо гориво.
Но пристрастията от страна на много потенциални потребители, които смятат инсталирането на слънчев колектор за неподходящо, също изиграха съществена роля.Да кажем, през лятото вече е топло, но през зимата тази система е от малка полза.
Ето аргументите, изложени от скептиците относно работата на слънчевите централи през зимата:
- Инсталацията е постоянно покрита със сняг, така че слънчевата радиация не достига много често до нея. Освен ако, разбира се, собственикът не дежури постоянно на покрива с метла или четка.
- Студеният, мразовит въздух отнема почти цялата топлина, натрупана в колектора.
Често се споменава всесезонният вреден фактор - градушка, която може да разбие слънчевата централа на частици.
За да разберете колко верни са тези аргументи, помислете за дизайна на различни видове слънчеви колектори.
Има много причини да изградите свой собствен слънчев бойлер. Най-важното от тях е, че енергията, получена по този начин, е напълно безплатна.
Алтернативни източници на енергия за частна къща са разгледани в този преглед.
И в тази тема https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/alternativnoe-otoplenie/solnechnye-kollektory-dlya-doma.html всичко за отоплението на къща със слънчева енергия и как да направите слънчеви панели със собствените си ръце.
Правим всмукателни и изпускателни колектори
Фигура 1 Всмукателният колектор насочва въздуха равномерно в тръбите от кутии (чертеж на Zoli)
Първо взех гребен от 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) и измерих размерите, които Золи посочи в своя модел в SketchUp. Направих тестов гребен, за да съм сигурен, че частите си пасват. Оказа се тясно. Тъй като всичко във Великобритания се измерва в метрични единици, аз отидох по същия начин. Фрезата с най-голям размер на кутията, която успях да намеря, е 54 мм. Според чертежите отворите трябва да са с диаметър 55 mm, а разстоянието между техните центрове трябва да бъде 66 mm. Отстъпих на 10 мм от ръба на гребена и направих маркировката. Мисля, че увеличаването на разстоянието между центровете на отворите до 67 мм няма да навреди на чертежа на гребените, защото има достатъчно място за това.
Закрепих 1 х 4 фута (30,5 см х 1 м 22 см) ненужен материал под гребена и изрязах отворите на ръка. Получи се добре. Снимката показва как се изрязва на ръка. Бъди много внимателен.
След като всичко това беше направено, свързах консервираната тръба към горната и долната матрици и запечатах връзките с уплътнител.
Чувствайте се свободни да нанесете много уплътнител, но се уверете, че той не блокира дихателните пътища. Измерете продукта си и изрежете плоските алуминиеви плочи, които ще съставят предната, задната и долната част на всмукателния колектор. Тялото му трябва да бъде приблизително 6,75 инча (171,4 мм) високо, 44,5 инча (1,11 м) широко и 3,5 инча (89 мм) дълбоко. Цялостната структура - тръби и колектори за консерви - трябва да се побере плътно в 4 x 8 фута полиизоцианурат (1,22 mx 2,44 m) полиизоцианурат.
Горната снимка е нов модел на всмукателния колектор с въздушни сепаратори и крайни тапи, който трябваше да направя сам.
Направих тези части от ролки от алуминиеви рамки. По краищата трябва да се правят полукръгли изрези, така че да пасват на краищата на колекторите.
Осъществяване на крайни капачки
Направих това на маса с триони и използвах скоби и правило. Огънете листа и потупайте ръба с чук и той ще се подравни.
Видове слънчеви колектори
Дизайнът на слънчевия колектор може да бъде един от класовете, описани по-долу.
Плоско поглъщане на светлина
Това е тъмна алуминиева кутия с медни тръби вътре. Дъното е ограничено от слой топлоизолация. Отгоре е покрито с закалено стъкло и пропилей гликол, който действа като поглъщател на слънце. Функционален по всяко време на годината, популярен поради достъпната си цена.
Вакуум
Вакуумните колектори са изградени от множество медни тръби. Елементите се полагат в четни редове.Всяка тръба с абсорбиращи и отразяващи вещества се намира вътре в друга стъклена крушка със същата форма, но с по-голям диаметър. Между стените на резервоарите се образува вакуум, който действа като топлоизолатор и проводник. Основното предимство на класа е голямата приемна зона, което означава висока ефективност.
Въздух
Въз основа на принципа на парниковия ефект. Лъчите удрят абсорбиращото покритие и се абсорбират напълно от него. Зареденият приемник загрява въздушните маси вътре в себе си. Горещият въздух изпълва стаите, влизайки в къщата с помощта на естествена конвекция или вентилатор.
Всички класове са подходящи за отопление на частни къщи в равни пропорции. Конкретният тип се избира въз основа на собствени нужди, платежоспособност, площ на покрива (или друга повърхност) за монтаж.
Боядисване и окончателно сглобяване
Ето снимка на боядисания панел за пренос на топлина. Боядисвайте извън дома или магазина, в който работите.
Корпусът на топлообменника трябва да е отразяващ, за да хвърля цялата входяща слънчева светлина върху топлообменника.
Снимка на входящ отвор с капак, който направих от алуминий, и към него прикрепена 6-инчова (152,4 мм) тръбна връзка (фитинг).
Снимка на изхода. Както виждате, имах само рисунка (снимка)
прости въздушни прегради. Золи каза, че харесва работата ми.
Фото топлообменник, 3-инчови (76,2 мм) туби и кутии.
Какво е слънчев колектор
С нарастващите разходи за природни ресурси и конвенционални енергийни източници като газ, въглища и електричество, все повече собственици започват да мислят за все още необичайната слънчева отоплителна система. Изграждането на така наречените „еко къщи“ с помощта на слънчеви системи става все по-популярно и тази технология бавно, но сигурно преминава от категорията на техническите иновации в категорията на скъпите, но ефективни алтернативни енергийни източници.
Схема на свързване на слънчев колектор.
Какво е слънчева система и колко изгодно е използването й за отопление на къща през зимата? Ако си припомним законите на физиката, тогава всички знаят, че слънчевите лъчи са по-концентрирани върху тъмните повърхности и те се нагряват много по-интензивно, за разлика от светлите. От незапомнени времена хората са се научили да прилагат тази характеристика на връщането на слънчевата енергия и всъщност примитивните хелиосистеми се използват навсякъде при изграждането на оранжерии, оранжерии, летни душове и т.н.
Възниква естествен въпрос: защо, ако слънчевата енергия е толкова ефективна, индустрията на тази технология едва наскоро започва да се развива и не се въвежда навсякъде? Отговорът на този въпрос е двусмислен. Местоположението, часовата зона, продължителността на светлинните часове, добре и баналната зависимост от времето са от голямо значение.
Диаграма на плосък слънчев колектор.
Следователно използването на слънчеви системи в средната лента не е много ефективно, като например в Средиземно море, където тази технология е въведена навсякъде и практически е намалила наполовина разходите за електроенергия.
В условията на къси светлинни часове е препоръчително да се използва слънчевият колектор като допълнителен източник на енергия и все още е твърде рано да се говори за пълен преход към слънчеви панели за генериране на топлина. Но въпреки това изследванията в тази област набират скорост и поради изчерпването на природните ресурси стават все по-актуални. Ето защо тази технология се развива, усъвършенства и заема все по-обширна ниша в отоплителната и енергийната индустрия.
Вариант за летен дизайн
Черната плоча абсорбира топлината и я прехвърля към охлаждащата течност, движеща се през тръбите (вода или антифриз).Стъклото има 2 функции: позволява на слънчевата радиация да премине към топлообменника и служи като защита от валежи и вятър, които намаляват работата на нагревателя. Всички връзки са направени херметически, така че прахът да не попадне вътре и стъклото да не загуби прозрачност. Отново топлината на слънчевите лъчи не трябва да се отвежда от външния въздух през пукнатините; от това зависи ефективната работа на слънчевия колектор.
Приготвяме се да започнем
Преди да изградите слънчев колектор, е необходимо да направите съответните изчисления и да определите колко енергия той трябва да генерира. Но не трябва да очаквате висока ефективност от самостоятелно направена инсталация. Разберете, че ще бъде достатъчно - можете да продължите.
Работата може да бъде разделена на няколко основни етапа:
- Направете кутия
- Направете радиатор или топлообменник
- Направете авансова камера и карайте
- Сглобете колектора
За да направите кутия за слънчев колектор със собствените си ръце, трябва да подготвите бордюрна дъска с дебелина 25-35 мм и ширина 100-130 мм. Дъното му трябва да е от текстолит, снабдено с ребра. Той също трябва да бъде добре изолиран с пяна (но минералната вата е за предпочитане), покрит с поцинкована ламарина.
След като сте подготвили кутията, е време да се забъркате с топлообменника. Следвайте инструкциите:
- Трябва да подготвите 15 тънкостенни метални тръби с дължина 160 см и два инчови тръби с дължина 70 см
- И в двете удебелени тръби се пробиват отвори с диаметър на по-малките тръби, в които ще бъдат монтирани. В този случай трябва да се уверите, че те са коаксиални от едната страна, максималната стъпка между тях е 4,5 cm
- Следващият етап - всички тръби трябва да бъдат сглобени в една конструкция и заварени сигурно
- Топлообменникът е монтиран на поцинкована ламарина (предварително прикрепена към кутията) и фиксиран със стоманени скоби (могат да бъдат направени метални скоби)
- Препоръчва се дъното на кутията да се боядисва в тъмен цвят (например черен) - по-добре ще абсорбира слънчевата топлина, но за да се намалят топлинните загуби, външните елементи са боядисани в бяло
- Необходимо е да завършите инсталацията на колектора, като инсталирате покривно стъкло близо до стените, като същевременно не забравяте за надеждното уплътняване на фугите
- Между тръбите и стъклото се оставя разстояние от 10-12 мм.
Прочетете повече: Как да украсите къща за Нова година 2020 със собствените си ръце. Новогодишни идеи за декор
Остава да се изгради устройство за съхранение на слънчевия колектор. Неговата роля може да играе запечатан контейнер, чийто обем варира около 150-400 литра. Ако не можете да намерите една такава цев, можете да заварите няколко малки заедно.
Подобно на колектора, резервоарът за съхранение е напълно изолиран срещу загуба на топлина. Остава да се направи авансова камера - малък съд с обем 35-40 литра. Той трябва да бъде оборудван с устройство за отпускане на вода (съчленен кран).
Остава най-важният и важен етап - да съберем колектора. Можете да го направите по този начин:
- Първо, трябва да инсталирате предварително камера и устройство. Необходимо е да се гарантира, че нивото на течността в последния е с 0,8 м по-ниско от това в предната камера. Тъй като водата в такива устройства може да събира много, е необходимо да се помисли как те надеждно ще се припокриват
- Колекторът е разположен на покрива на къщата. Въз основа на практиката се препоръчва да направите това от южната страна, като наклоните устройството под ъгъл от 35-40 градуса спрямо хоризонта.
- Но трябва да се има предвид, че разстоянието между акумулатора и топлообменника не трябва да надвишава 0,5-0,7 m, в противен случай загубите ще бъдат твърде значителни
- Накрая трябва да се получи следната последователност: avancamera трябва да бъде разположена над задвижването, последната - над колектора
Идва най-важният етап - необходимо е да се свържат всички компоненти заедно и да се свърже водопроводната мрежа към завършената система. За да направите това, ще трябва да посетите водопроводния магазин и да закупите необходимите фитинги, адаптери, чистачки и други спирателни кранове.Секциите с високо налягане се препоръчват да бъдат свързани с тръба с диаметър 0,5 ", ниско налягане - 1".
Пускането в експлоатация се извършва, както следва:
- Устройството се пълни с вода през долния отворен отвор
- Свързва се аванкамера и се регулират нивата на течността
- Необходимо е да се разходите по системата и да проверите дали няма течове
- Всичко е готово за ежедневна употреба
Можете да направите слънчев колектор със собствените си ръце достатъчно бързо, това не е много трудна работа. За да го използвате в страната, през лятото не се нуждаете от сложни схеми и специално оборудване:
- Ако водата е необходима само отвън (външен душ, топла вода за миене, басейн, миене на съдове, други домакински нужди), резервоарът се монтира и отвън.
- Когато е необходима вода в къщата, резервоарът ще бъде инсталиран вътре.
- В такава система има естествена циркулация на течността, така че резервоарът трябва да бъде монтиран на 8-10 сантиметра над нивото на батерията.
- За да свържете резервоара към батерията (абсорбатора), се нуждаете от тръби с определен диаметър.
- При голяма дължина на системата е по-добре да инсталирате помпа, която ще подобри движението на охлаждащата течност.
Слънчев колектор от металопластикови тръби