Sistem suria
Memanaskan rumah persendirian adalah masalah yang kompleks dan bertanggungjawab, penyelesaiannya memerlukan kos dan usaha. Tarif dan syarat pembekalan sumber kadangkala menjadi sangat tinggi dan memaksa untuk mencari cara pemanasan yang lebih rasional dan ekonomik tanpa kos yang tidak perlu. Salah satu pilihannya adalah sistem suria berdasarkan tenaga suria yang sepenuhnya bebas.
Setiap hari, sejumlah besar gigawatt jatuh di permukaan bumi, yang tersebar di atmosfera dan diserap oleh kerak bumi. Jumlah tenaga sangat besar, tetapi setakat ini beberapa peluang diciptakan untuk menerima dan menyimpannya. Sistem suria untuk pemanasan rumah adalah salah satu cara menggunakan tenaga suria untuk tujuan praktikal.
Apa ini?
Sistem suria adalah kompleks peranti yang digunakan untuk menerima tenaga terma dari Matahari untuk pemanasan rumah atau tujuan lain. Ia adalah sumber pemanasan untuk medium pemanasan untuk litar pemanasan rumah. Pemanasan dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui penukar haba.
Sistem suria merangkumi:
- Pemungut. Peranti yang menerima tenaga dari Matahari dan memindahkannya ke penyejuk dalam satu atau lain cara.
- Litar pemanasan rumah.
Elemen utama sistem adalah pengumpul. Ia adalah sumber pemanasan penyejuk. Selebihnya adalah sistem pemanasan radiator konvensional, atau (lebih baik) pemanasan bawah lantai.
Perlu diingat bahawa sistem pemanasan air suria, harganya agak tinggi, tidak selalu dapat memberikan pemanasan yang mencukupi dan mencukupi... Ia bergantung pada keadaan cuaca dan cuaca di rantau ini, lokasi rumah dan faktor-faktor lain. Sebilangan pakar percaya bahawa pemanasan jenis ini hanya dapat digunakan sebagai pilihan tambahan.
Pandangan
Terdapat pelbagai reka bentuk yang dapat menunjukkan keberkesanan dan kemampuannya:
- Buka. Wakilkan bekas hitam bujur rata berisi air... Ia dipanaskan oleh panas matahari dan dapat mengekalkan suhu air di kolam renang luaran, pancuran mandian di luar, dan banyak lagi. Kecekapan peranti sedemikian sangat rendah, jadi ia hanya dapat digunakan pada musim panas.
- Tubular. Unsur utama sistem ini adalah tiub sepaksi kaca, antara bahagian luar dan bahagian dalam yang dibuat vakum... Lapisan pelindung telus dengan kekonduksian terma yang sangat rendah terbentuk, yang membolehkan air (atau antibeku) menerima tenaga suria, secara praktikal tanpa menggunakannya di persekitaran. Kos pengumpul sedemikian tinggi, penyelenggaraannya sangat rendah dan bermasalah.
- Rata. Wakilkan kotak rata dengan penutup lutsinar... Bahagian bawah ditutup dengan lapisan yang secara aktif menerima tenaga. Paip KE disolatkan padanya, di mana air bergerak. Menerima haba, ia dihantar ke sistem pemanasan. Kadang kala udara dipam keluar dari bawah penutup, meningkatkan kecekapan pengambilan tenaga dan mengurangkan kerugian. Terdapat juga reka bentuk di mana tiub terletak di antara dua lapisan penerima, di mana alur diciptakan untuknya. Ini memungkinkan pemindahan haba yang lebih baik.
Terdapat juga jenis pengumpul yang lebih moden di mana prinsip pam haba digunakan - terdapat cecair yang tidak menentu dalam bekas yang ditutup. Apabila dipanaskan oleh panas matahari, ia menguap. Wap ini naik ke ruang pemeluwapan dan mengendap di dinding, sambil mengeluarkan banyak tenaga terma.Jaket air dibuat di sisi lain dinding, yang menerima haba ini dan dihantar ke sistem pemanasan.
Prinsip operasi
Prinsip operasi mana-mana pengumpul adalah memanaskan air atau penyejuk lain di bawah pengaruh cahaya matahari... Contoh klasik ialah pemanasan objek di tingkap yang diterangi oleh sinar Matahari, walaupun terdapat fros di luar tingkap. Dengan cara yang sama, tenaga dipindahkan dalam pemungut.
Untuk mendapatkan kesan maksimum, perlu menyediakan keadaan yang optimum, melindungi semua saluran paip bekalan dan tangki simpanan.
Namun, harus diingat bahawa sebarang sistem solar untuk pemanasan rumah, harganya boleh berubah menjadi terlalu tinggi, mempunyai keupayaan terhad. Adalah tidak rasional untuk menggunakannya di kawasan yang mempunyai musim sejuk yang sejuk, kerana perbezaan maksimum antara suhu di luar dan di dalam pemungut tidak boleh melebihi 20 °. Ini hanya mungkin di kawasan yang agak panasdi mana tidak ada cuaca sejuk yang teruk dan hari yang cukup cerah.
Bilangan kontur
Loji tenaga solar boleh menjadi litar tunggal dan dua litar. Sistem litar tunggal melakukan fungsi tunggal - mereka memanaskan penyejuk untuk saluran pemanasan. Sistem litar berganda bukan sahaja memanaskan penyejuk, tetapi juga menyediakan air panas untuk keperluan domestik.
Reka bentuk sistem solar litar tunggal untuk memanaskan rumah persendirian, ia terdiri daripada pemungut yang memanaskan air, yang dibekalkan ke tangki simpanan, dari mana ia memasuki litar pemanasan. Setelah melalui bulatan penuh, air menjadi sejuk dan sekali lagi berada di dalam pemungut, di mana ia kembali panas, dan seterusnya dalam bulatan.
Sistem litar dua lebih kompleks... Penyejuk yang dipanaskan di dalam pemungut diarahkan ke gegelung yang dipasang di dalam tangki simpanan dan mengeluarkan tenaga terma, setelah itu memasuki pemungut semula. Air yang dipanaskan dari tangki disalurkan ke titik analisis (tab mandi, sink dan peralatan paip lain), dan juga diarahkan ke litar pemanasan. Sejuk di dalamnya, ia kembali memasuki tangki, di mana ia dipanaskan dari gegelung. Biasanya, antibeku beredar di dalam garis pemungut, kerana cecair tidak bercampur, iaitu pemanasan air berlaku secara tidak langsung.
Jenis peredaran penyejuk
Penyejuk boleh bergerak melalui sistem dengan dua cara:
Peredaran semula jadi. Prinsip mengangkat cecair yang dipanaskan ke atas digunakan. Untuk memastikan pergerakan yang stabil, pemungut mesti berada di bawah tangki simpanan, dan litar pemanasan mesti diletakkan supaya air suam naik dan memasuki sistem pemanasan, dan aliran kembali yang disejukkan kembali ke pemungut untuk pemanasan
Peredaran paksa. Dalam kes ini, pam edaran digunakan untuk menggerakkan penyejuk. Pilihan ini lebih disukai, kerana pelbagai faktor luaran yang mempengaruhi rejim peredaran hilang, kelajuan dan arah aliran menjadi stabil, dikekalkan dalam mod tertentu. Kelemahan kaedah ini adalah keperluan membeli dan menyelenggara pam yang perlu disambungkan ke rangkaian arus elektrik. Sisi positifnya adalah kemampuan memasang sistem dan menyusun semua elemen tidak mengikut keadaan peredaran, tetapi kerana lebih mudah dan lebih rasional di ruangan ini
Di samping itu, terdapat pilihan untuk peredaran penyejuk dengan masuk ke dalam litar pemanasanapabila ia disambungkan terus ke manifold, dan pada gelung tertutupnya sendiri. Dalam kes ini, pemindahan tenaga haba dilakukan secara tidak langsung melalui gegelung yang dipasang di tangki simpanan.
Pemasangan dan orientasi
Pemungut dipasang di kawasan terbuka, sepanjang hari diterangi oleh sinar matahari. Pilihan terbaik adalah bumbung rumah, tetapi apa-apa struktur, pokok atau kawasan yang terletak berdekatan boleh menjadi penghalang sinar, jadi anda perlu segera mengawal ketumpatan pencahayaan.
Juga sistem suria untuk memanaskan air mesti dipasang supaya sinar jatuh di permukaannya secara tegak lurus... Untuk melakukan ini, perlu menandakan kedudukan Matahari di tengah-tengah waktu siang dan memasang panel tegak lurus dengan sinar sehingga cahaya jatuh ke atasnya secara menegak. Dalam hal ini struktur tiub lebih cekap, kerana mereka tidak mempunyai satah seperti itu, dan permukaan tiub sama-sama menerima aliran dari kedua sisi.
Tempoh bayaran balik
Sistem suria untuk pemanasan, harganya bergantung pada ukuran rumah dan keadaan luaran di rantau ini, dapat membuahkan hasil dalam masa yang cukup singkat, atau tidak terbayar sama sekali. Sangat sukar untuk dikira terlebih dahulu dari waktu berapa ia akan mula menghasilkan keuntungan, kerana terlalu banyak kesan halus dan faktor yang mempengaruhi. Cuaca atau keadaan cuaca, tahap prestasi teknikal elemen sistem, jenis litar pemanasan dan banyak lagi yang terlibat.
Loji pemanas air solar adalah sejenis projek pelaburandengan tempoh pembayaran balik yang tertangguh. Dipercayai bahawa jangka hayat purata peralatan adalah 30 tahun. Selama ini, kompleks ini akan menyediakan sejumlah tenaga haba, yang tidak perlu dibayar.
Pelaburan dalam penciptaan sistem hanya awal, sekali-sekala hanya diperlukan pembaikan rutin, yang tidak memerlukan perbelanjaan yang serius. Pada akhir hayat perkhidmatannya, semua unit dan elemen sistem suria dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual sebagai bahan mentah sekunder. Oleh itu kesan ekonomi karya akan diperoleh dalam apa jua keadaan, walaupun itu bukan tujuan utama keseluruhan rancangan.
Kebaikan dan keburukan
Kelebihan menggunakan loji solar merangkumi:
- peluang untuk menggunakan tenaga suria yang tidak habis-habis dan bebas;
- kebebasan daripada tarif organisasi sumber dan pembekal;
- keupayaan untuk menyesuaikan dan mengubah saiz sistem sesuka hati;
- jangka hayat yang panjang dengan kos pembaikan yang minimum.
Kelemahan sistem suria adalah:
- sistem ini hanya berfungsi pada waktu siang, menghabiskan haba terkumpul pada waktu malam;
- pergantungan pada cuaca dan keadaan cuaca;
- kecekapan rendah dan kecekapan keseluruhan loji solar;
- keupayaan untuk membuat sistem tidak tersedia untuk semua pemilik rumah;
- di kawasan dengan musim sejuk, sistem tidak dapat berfungsi.
Semasa memilih sistem pemanasan, perlu mengetahui dan mengambil kira kelebihan dan kekurangan teknik ini.
Rejim stagnasi pemasangan solar: sebab dan akibat
Peranti terma solar moden mempunyai banyak pengubahsuaian.
Dalam bentuk termudah, mereka terdiri daripada:
- panel rata atau tiub untuk mengumpulkan tenaga cahaya matahari;
- tangki simpanan untuk menyimpan air yang dipanaskan;
- tangki penukar haba;
- saluran paip dan injap.
Skema kerja yang dipermudahkan
Pada bidang bumbung atau pada kekuda khas, plat logam dipasang, di mana paip dengan cecair kerja diletakkan. Pengumpul menyerap gelombang elektromagnetik dari inframerah ke ultraviolet dan, sebenarnya, bertindak sebagai rumah hijau mini yang mengumpulkan haba dan memindahkannya ke larutan beku rendah, biasanya propilena glikol. Medium yang dipanaskan bergerak ke tangki simpanan dan tangki penukar haba digabungkan dengannya, memanaskan air yang mengalir dari sana ke peralatan pemanasan rumah dan paip air.
Malangnya, terdapat hubungan yang lemah dalam fungsi pengumpul foto klasik, yang disebut fenomena genangan (dalam bahasa Latin - stagnasi).Dalam kes ini, genangan dikaitkan dengan musim panas, ketika sistem menghasilkan panas yang tidak diperlukan sepenuhnya pada masa ini: dalam keadaan panas, tidak perlu memanaskan kediaman dan menggunakan sejumlah besar air yang dipanaskan.
Sekiranya haba yang dihasilkan tidak habis digunakan sepenuhnya, misalnya, untuk alasan bermusim atau kerana kekurangan pemiliknya, cecair termal boleh mendidih. Kunci wap muncul, yang menghentikan operasi keseluruhan sistem hidraulik, menghentikan peredaran larutan. Jeda diperlukan, paling kerap pada waktu malam, agar wap mengembun dan loji solar menjadi sejuk. Ini bermaksud ketidakselesaan bagi pengguna, kerana sumber tambahan harus dihubungkan untuk membekalkan air panas, misalnya, dandang elektrik atau gas, sehingga kesejukan malam menyejukkan antibeku.
Dengan berlalunya keadaan seperti itu, cecair termal mengubah konsistensinya, menebal dan berubah menjadi jisim seperti jeli, menyumbat paip pemungut. Mencucinya adalah prosedur yang agak sukar dan rumit. Mengubah kepekatan propilena glikol mengubah sifat suhu rendahnya, yang boleh menyebabkan pembekuan paip dan kerosakan peralatan yang mahal. Oleh itu, stagnasi adalah penyebab kemalangan dan kegagalan keseluruhan sistem pemanasan.
Bagaimana memilih loji solar untuk pemanasan dan bekalan air panas bangunan kediaman?
Pemilihan sistem suria adalah langkah penting dalam menentukan kecekapan operasi dan pelaburan wangnya. Adalah perlu untuk menentukan jenis sistem suria yang diperlukan, harga dan ukuran, jenis pengumpul suria dan parameter lain dari kompleks.
Anda perlu memilih reka bentuk dan konfigurasi sistem, berdasarkan kriteria berikut:
- tahap aktiviti solar di rantau ini;
- jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk memanaskan rumah;
- utamakan tenaga suria dalam memanaskan rumah - sama ada loji solar berfungsi sebagai sistem utama, atau sebagai tambahan.
Setelah memutuskan faktor utama, anda boleh meneruskannya pemilihan reka bentuk dan kelantangan sistem yang optimum.
Hingga 100 m2
Sistem suria untuk memanaskan rumah 100 kaki persegi. m. boleh berfungsi sebagai sumber tenaga haba utama... Tugas utama adalah pilihan yang betul dari reka bentuk pengumpul suria sehingga memungkinkan untuk menerima jumlah haba maksimum.
Ia perlu dihasilkan pengiraan dengan mengambil kira jumlah tingkat dan konfigurasi rumah, jumlah hari cerah setiap tahun, parameter penyejuk dalam sistem... Sistem suria untuk memanaskan rumah 100 kaki persegi. m., harganya boleh berkisar antara 18 ribu rubel. sehingga 180 ribu rubel. dan ke atas, ia cukup mampu menyediakan pemanasan di rumah, jika semua syarat yang diperlukan dipenuhi.
Hingga 200 m2
Untuk rumah dengan luas 200 m 2, sistem suria hanya dapat menjadi sumber pemanasan tambahan. Biasanya, puncak penggunaan pemasangan seperti itu berlaku pada musim luruh dan musim bunga, apabila terdapat cukup panas matahari, tetapi ada keperluan untuk memanaskan rumah.
Hampir tidak ada perbezaan reka bentuk untuk sistem tersebut, hanya tangki simpanan dikongsi dengan saluran pemanasan utama rumah. Pakar mengatakan bahawa penggunaan pemasangan solar pada musim bunga dan musim luruh dapat mengurangkan beban pada sistem pemanasan sekitar 30-40%.
Pilihan bateri pemungut kedua
Pengumpul serupa pada prinsipnya dengan panel solar konvensional.
Tetapi perbezaan penting dan mendasar mereka adalah kehadiran plat filem nipis yang mampu menangkap bukan sahaja cahaya matahari langsung, tetapi juga cahaya yang menyebar. Pada masa yang sama, satu-satunya pilihan yang mampu membekalkan air panas ke sistem pemanasan sepanjang musim sejuk, walaupun awan lebat tergantung selama beberapa hari, adalah model pengumpul vakum
Ini disebabkan oleh kekosongan haba yang terkumpul disimpan.
Semasa membeli manifold vakum, anda perlu memutuskan bagaimana air akan dipanaskan.Terdapat model pemanasan langsung dan tidak langsung. Dalam kes ini, yang pertama dianggap bermusim, kerana tangki simpanan terletak di badan pemungut. Pada musim sejuk, ia tidak dapat digunakan, kerana air di pengumpul sedemikian akan membeku.
Tetapi mungkin untuk membina sistem pemanasan pada bateri pengumpul sepanjang musim. Sistem sedemikian akan berfungsi walaupun dalam keadaan beku yang teruk, kerana tangki simpanan berada di rumah, dan pemindahan tenaga dari panel suria dilakukan menggunakan penyejuk anti-pembekuan.
Reka bentuk DIY
Reka bentuk pemasangan suria tidak begitu rumit sehingga orang yang mempunyai latihan tidak dapat membuat dan menjalankannya sendiri di rumah mereka. Sistem suria untuk pemanasan rumah 100 meter persegi dengan tangan anda sendiri - ini adalah idea yang dapat direalisasikan sepenuhnya, yang akan membantu menjimatkan perbelanjaan pembelian dan pembaikan dengan ketara... Mari pertimbangkan pilihan yang mungkin.
Sistem solar Thermosiphon
Sistem solar Thermosiphon adalah pengumpul tiubyang telah dibincangkan di atas. Terdapat struktur aliran bebas dan bebas tekanan yang berbeza dengan cara penyejuk beredar. Tanpa tekanan berfungsi pada pergerakan semula jadi cecair dan tidak memerlukan elektrik, struktur kompleks lebih mudah dan lebih murah. Kepala tekanan mampu memberikan mod peredaran yang telah ditentukan dan membolehkan anda mendapatkan kecekapan maksimum. Kerja sistem yang paling aktif adalah tempoh dari April hingga Oktober, semakin jauh wilayah utara, semakin pendek tempoh aktiviti pemasangan yang paling besar.
Sistem suria udara
Pengumpul udara adalah pemasangan yang menggunakan udara sebagai pembawa haba... Mereka memanaskan rumah dengan kaedah pengudaraan, yang membolehkan anda menjimatkan dengan serius membuat litar pemanasan dan menggunakan sistem sepanjang tahun.
Pemungut adalah kotak hitam berongga di mana udara dipanaskan oleh panas matahari.... Udara hangat diarahkan ke dalam bilik, dan udara sejuk diarahkan ke pemungut untuk pemanasan. Untuk mengurangkan kehilangan haba, kotak dipasang di dalam bekas tertutup telus yang melindungi daripada pengaruh luaran - angin, suhu rendah, dll. Saluran masuk dan keluar diletakkan di bilik yang berbeza untuk meningkatkan perbezaan tekanan dan mengatur peredaran aliran secara bebas.
Kecekapan
Ia secara langsung bergantung pada sinar matahari yang tidak diserap. Pada bulan-bulan musim panas, dapat difahami bahawa ia meningkat, kerana matahari muncul lebih kerap daripada pada cuaca sejuk. Saya ingin sebaliknya, kerana rumah perlu dipanaskan hanya pada musim sejuk, dan nampaknya mustahil untuk mempengaruhi ini, tetapi pelbagai aspek teknologi peralatan dapat menyesuaikan prestasi dengan meningkatkan atau menurunkan yang terakhir.
Dalam kes pertama, disarankan agar pemasangan dilakukan bersama dengan penggunaan pemanasan tradisional.
Pada asasnya, terdapat dua jenis peranti tersebut:
- sistem kecil pada sel fotovoltaik, yang strukturnya dimiliki, untuk operasi menggunakan 12 hingga 24V. Ia cukup untuk beberapa alat pencahayaan dan satu set TV berfungsi;
- besar. Mereka dapat menyimpan dan menukar begitu banyak tenaga untuk memanaskan kediaman yang cukup besar, dan menggunakannya untuk membuat keseluruhan sistem pemanasan. Sudah tentu, kita tidak bercakap mengenai kotej bertingkat yang besar. Bateri solar tidak dapat "mengumpulkan" haba sehingga mempunyai suhu yang selesa.
Petua operasi
Pengoperasian loji solar dilakukan sesuai dengan ciri reka bentuk. Tugas utama pemiliknya adalah menjaga kebersihan, membersihkan habuk atau salji. Dalam beberapa kes diperlukan untuk mengubah kedudukan panel secara berkala sesuai dengan perubahan musim di lokasi Matahari... Pembaikan atau penggantian unsur-unsur individu dilakukan apabila diperlukan, semua kerja dapat dilakukan secara bebas dan dengan bantuan pakar yang terlibat.
Cara membuat pengumpul suria
Anda boleh menggunakan pelbagai jenis bahan untuk membuat pengumpul suria anda sendiri. Pertama, elemen individu sistem dibuat, dan kemudian disambungkan menggunakan paip.
Tahap # 1 - membuat panel solar
Untuk membuat panel solar untuk pemanasan, anda memerlukan kotak dan bahan radiator. Kotak itu biasanya diperbuat daripada papan lapis. Sebaiknya penebat dinding dan bahagian bawah kotak, misalnya, dengan lapisan polistirena, untuk mengurangkan kehilangan haba. Untuk pembuatan radiator, anda boleh menggunakan segmen paip lebar, yang saling bersambung dengan paip berdiameter yang lebih kecil.
Versi menarik dari panel solar buatan sendiri yang diperbuat daripada tin aluminium ditunjukkan dalam video berikut:
Bahagian atas kotak ditutup dengan gelas dengan ukuran yang sesuai. Untuk meningkatkan kecekapan panel suria, disarankan untuk mengecat bahagian dalam dan radiator hitam, dan menjadikan bahagian luar panel menjadi putih.
Gambar rajah ini menunjukkan dengan jelas salah satu pilihan untuk membuat panel untuk pengumpul suria. Kotak itu diperbuat daripada papan dan papan keras, ditutup dengan kaca
Tahap # 2 - avancamera dan tangki simpanan
Untuk menjadikan elemen pengumpul suria ini, anda memerlukan sepasang bekas yang sesuai. Pemacu memerlukan tangki yang agak besar, kapasitinya harus bervariasi antara 150-400 liter. Tangki juga harus dilindungi, misalnya, dengan meletakkannya di dalam kotak papan lapis dan mengisi ruang sekitarnya dengan bahan penebat panas: busa, bulu mineral, habuk papan, dll.
Nasihat. Sekiranya tidak mungkin memperoleh tangki dimensi yang sesuai, anda boleh menggunakan beberapa bekas yang lebih kecil dengan menghubungkannya bersama-sama.
Avancamera dibuat dari tangki kecil dengan kapasiti tidak lebih dari 40 liter. Bekas ini mesti ditutup dan dilengkapi dengan injap bola atau alat bekalan air yang lain.
Tahap # 3 - memasang keseluruhan sistem
Setelah elemen utama siap, mereka mesti diletakkan dengan betul dan saling terhubung. Pertama, pasang ruang pendahuluan dan tangki simpanan.
Dalam kes ini, penting untuk memerhatikan nisbah aras cecair dalam setiap bekas dengan betul. Paras air di ruang depan mestilah lebih dari 80 cm lebih tinggi daripada paras air di tangki simpanan
Panel solar biasanya diletakkan di atas bumbung, idealnya di sebelah selatan dengan cerun sekitar 40 darjah ke ufuk. Jarak antara tangki simpanan dan radiator harus sekurang-kurangnya 70 cm. Oleh itu, avancamera diletakkan di bahagian atas sistem, tangki simpanan diletakkan di bawah, dan panel solar terletak di bahagian paling bawah.
Nota! Terdapat banyak air di tangki simpanan dan ruang depan. Walaupun pada peringkat reka bentuk sistem, perlu menghubungkan berat maksimum penyejuk dan daya galas lantai di mana pengumpul suria akan dipasang
Maka anda harus memasang:
- paip saliran simpanan;
- paip saliran ruang anterior;
- paip bekalan air sejuk ke ruang depan;
- paip masuk air sejuk;
- paip bekalan air sejuk ke pengadun;
- paip bekalan air panas ke pengadun
- paip bekalan air panas ke tangki simpanan;
- Paip radiator solar "panas";
- paip umpan tangki simpanan.
Pada masa yang sama, disarankan untuk menggunakan paip setengah inci di bahagian tekanan tinggi sistem, dan paip inci sesuai untuk bahagian tekanan rendah. Di samping itu, anda harus menggunakan pelbagai kelengkapan, penyesuai, selekoh, dan lain-lain. Gambarajah terperinci pengumpul suria ditunjukkan dalam gambar:
Gambar rajah peranti pengumpul suria menunjukkan lokasi ruang depan, tangki simpanan dan panel solar, serta paip yang menghubungkannya.
Untuk menjalankan sistem, perlu mengisi pemasangan dengan air melalui lubang saliran yang lebih rendah. Kemudian ruang depan disambungkan ke sistem bekalan air rumah dan tahap cecair di manifold diatur.Sekiranya semua sendi rapat, anda boleh mula menggunakan peranti baru.
1. Injap anti-scalding termostatik
Fungsi utama injap termostatik adalah melindungi daripada melecur dan terbakar. Dalam sistem pemanasan yang tidak menggunakan tenaga suria, injap ini jarang dipasang, kerana suhu air panas dapat disesuaikan pada penjana haba utama. Oleh itu, kadang-kadang semasa reka bentuk dan pemasangan sistem suria, elemen ini dilupakan.
Sudah tentu, dalam pengatur sistem suria juga mungkin untuk membatasi suhu air ke tahap yang selamat. Walau bagaimanapun, untuk meningkatkan prestasi pengumpul suria, lebih baik memanaskan tangki penumpuk ke suhu setinggi mungkin. Ini akan memungkinkan pengumpulan lebih banyak haba dan memungkinkan untuk menggunakan tenaga matahari walaupun pada hari-hari mendung berikut.
Contoh perpaipan antara injap termostatik dan sistem peredaran semula DHW
Juga, pemanasan tangki simpanan jangka pendek hingga suhu yang melampau dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap genangan. Ini seterusnya memanjangkan jangka hayat komponen sistem suria utama.
Baca lebih lanjut mengenai genangan dan kaedah memerangnya di pautan: genangan sistem solar
Sekiranya injap dipasang terlalu dekat dengan pemanas air, ia terlalu panas dan menyekat aliran di bahagian air panas. Akibatnya, air sejuk mengalir ke keran untuk beberapa lama. Injap harus dipasang sedikit lebih jauh dari pemanas air, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam kes ini, ia akan berfungsi dengan betul.
Memasang injap termostatik untuk melindungi daripada melecur
Cadangan Pemasangan
Dalam senarai ini, kami akan menyenaraikan perkara-perkara yang mesti dihubungi oleh pemasang dengan penuh tanggungjawab.
Jadi, nuansa berikut penting:
- Kawasan Heliopolis... Maksudnya, berhati-hati untuk memeriksa sama ada anda telah membeli panel yang mencukupi. Ia juga sering berlaku bahawa sebuah kedai menjual terlalu banyak barang untuk mencari keuntungan.
- Sudut kecenderungan pemungut.
Data awal untuk mengira sudut kecondongan optimum peranti
- Isi padu tangki simpanan.
Dalam semua kes, penyelesaian terbaik adalah dengan mendapatkan nasihat daripada pakar bebas dan pergi ke kedai dengan pengiraan ini.
Ini menyimpulkan tinjauan kami, dan anda boleh meneruskan hasilnya.
Pemasangan tangki simpanan DHW
Tangki bateri mesti dipasang di tempat yang mudah dicapai. Ini akan memungkinkan untuk melakukan penyelenggaraan atau pembaikan yang diperlukan tanpa halangan. Selalunya peralatan suria dipasang di bawah tangga atau di ruang bawah tanah. Sehubungan itu, perhatian khusus harus diberikan pada ketinggian bilik.
Ketinggian bilik tidak mencukupi semasa memasang pemanas air
Masalahnya ialah biasanya anoda magnesium dipasang di bahagian atas pemanas air. Dan untuk menggantinya pada masa akan datang, perlu mempunyai ruang yang sesuai di atas tangki. Biasanya, panjang anod sekurang-kurangnya 0,6 m.
Menggantikan anod magnesium
Sekiranya ketinggian bilik kurang, maka perlu dilakukan pemasangan anoda elektrik aktif yang sudah berada pada tahap pemasangan sistem gel.
Pilihan mana yang hendak dipilih
Kuasa pemanasan sedemikian dalam kW dalam setiap kes tertentu hanya dapat dikira oleh pakar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa nuansa yang perlu diketahui oleh semua orang. Jadi, pengumpul udara akan berkesan hanya jika mereka menutup bahagian selatan bangunan sepenuhnya. Sekiranya anda tinggal di wilayah selatan, maka pilihan terbaik adalah pemungut rata. Bahkan mungkin untuk melengkapkan pemanasan rumah hijau dengan pengumpul suria jenis ini. Tetapi di kawasan yang mempunyai iklim yang lebih teruk, lebih baik menggunakan pengumpul tiub. Dan jika peranti ini juga dilengkapi dengan sistem Paip Panas, maka ia akan menjadi panas bukan hanya dalam cuaca mendung, tetapi juga pada waktu malam. Sistem sedemikian tidak takut dengan pengudaraan atau fros yang teruk.
YouTube membalas dengan ralat: Akses Tidak Dikonfigurasi. API Data YouTube belum pernah digunakan dalam projek 268921522881 sebelumnya atau dilumpuhkan.Dayakannya dengan melayari https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 kemudian cuba lagi. Sekiranya anda mengaktifkan API ini baru-baru ini, tunggu beberapa minit sehingga tindakan dapat disebarkan ke sistem kami dan cuba lagi.
- Catatan yang serupa
- Apakah pemanas air solar untuk pemanasan rumah?
- Kebaikan dan keburukan panel solar untuk pemanasan rumah
- Bagaimana memasang pemanasan solar di rumah hijau dengan tangan anda sendiri?