Solární kolektor, beztlakový systém. Princip činnosti.


Typy vakuových trubic

Existuje pět typů vakuových trubic pro solární kolektory. Liší se vnitřní strukturou a designem. Kromě toho může být každý z nich doplněn kovovým (obvykle hliníkovým) absorbérem, který je umístěn uvnitř skleněné baňky ve formě trubice.

Důležité! Většina výrobců vyplňuje spodní mezeru mezi skleněnými stěnami bariem - absorbuje plynové nečistoty a zlepšuje tepelně izolační vlastnosti. Jeho absence může snížit účinnost kolektoru až o 15%.

Termosifonové (otevřené) elektronky

Tento typ trubice solárního kolektoru se používá v kolektorech s externím zásobníkem. jsou naplněny vodou a tvoří jeden objem se zásobníkem. Ohřátá voda z baňky stoupá do nádrže a ochlazená voda klesá.

Termosifonové vakuové kolektory se používají v následujících případech:

  1. Pro připojení k systému dodávky teplé vody;
  2. V oblastech s vysokou úrovní slunečního záření během chladného období;
  3. Pro sezónní použití (jaro, léto, podzim).

Koaxiální potrubí (Heat Pipe)

Toto je nejběžnější typ vakuové trubice. Obsahuje měděnou trubici uvnitř skleněné baňky naplněné kapalinou s nízkým bodem varu nebo nízkotlakou vodou.

Při zahřátí začne kapalina nebo voda vřít, pára stoupá a současně se zahřívá z měděných stěn. Nahoře vstupuje do výměníku tepla - na konci expanze, ve které vydává teplo skrz stěny do vody, která kolem něj cirkuluje.

Po ochlazení pára kondenzuje na stěnách tepelného výměníku a stéká dolů. Cyklus se opakuje znovu.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů
Schematická vnitřní struktura koaxiální trubice a výměníku tepla.

Dvě koaxiální trubice

Princip fungování takového chladiče je stejný jako u předchozího, s jednou výjimkou - dvě měděné trubky s kapalinou jsou připojeny k jednomu tepelnému výměníku. Tandemový systém umožňuje účinnější odběr tepla a velká kapacita a plocha stěny výměníku tepla vám umožní rychle ohřát vodu.

V případě potřeby je nainstalováno dvojité koaxiální vakuové potrubí:

  1. Zajistěte malý ohřev velkých objemů vody;
  2. Během slunečného dne je potřeba tepelné energie;
  3. Vysoká průměrná úroveň slunečního záření;
  4. Systémem dochází k rychlému čerpání vody.

Peří vakuové trubice

Ve své konstrukci mají další výměník tepla, který umožňuje účinnější odvod tepla zevnitř skleněné baňky. Obvykle se vyrábí ve formě dvou podélných desek umístěných po stranách měděného chladiče.

Jinak je princip činnosti přesně stejný jako u koaxiální trubice.

Vakuové trubice ve tvaru U (typ U)

Tento systém se zásadně liší od předchozích. Používá dvě vedení - na studenou a ohřátou vodu.

Výměník tepla ve formě anglického písmene U je instalován ve skleněné baňce, kterou protéká voda. Z potrubí se studenou vodou vstupuje do něj, ohřívá se a vrací se zpět do potrubí s ohřátou vodou.

Nejúčinnější je vakuové potrubí typu U, instalace je však obtížná. Během montáže jsou průtoková potrubí přivařena k měděným trubkám uvnitř skleněné baňky. Výsledkem je jediný integrální systém s vysokou energetickou účinností, ale nízkou udržovatelností.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů
Instalace baňky na měděnou trubku ve tvaru písmene U.

Jak funguje vakuová jednotka

Vakuové kolektory vykazují vysokou účinnost při výrobě energie po celý rok. Vnější blok kolektorů představuje trubkový systém, uvnitř kterého jsou umístěny tepelné kolektory. Vzduch je evakuován z prostoru mezi chladičem a stěnami válců, čímž se vytváří vakuum.

Válcový tvar prvků vnější struktury vakuového solárního kolektoru byl zvolen z nějakého důvodu. Přispívá k kolmému působení slunečního světla na osu chladiče. Tento efekt zajišťuje maximální generování energie. Za oblačného počasí jsou solární trubice absorbovány i rozptýleným slunečním zářením. Vakuum poskytuje extrémně vysokou tepelnou izolaci, která umožňuje solárním kolektorům účinně fungovat při teplotách pouhých 30 stupňů Celsia pod nulou.

Schéma činnosti solárních kolektorů
Pomocí tepelného nosiče se energie přenáší do tepelného akumulátoru (nádrže) a hromadí se v něm

Schéma práce solárních kolektorů je následující. Vnější kolektorový blok absorbuje sálavou energii slunce a přeměňuje ji na teplo. Poté se dostává do chladicí kapaliny, kterou je obvykle voda. Má jednu z nejvyšších tepelných kapacit mezi přírodními látkami. Pomocí tepelného nosiče se energie přenáší do tepelného akumulátoru a hromadí se v něm. Speciální nádrž funguje jako baterie.

To se provádí proto, aby se zabránilo okamžitému rozptylování generovaného tepla a aby se udrželo po dlouhou dobu. Ze zásobníku akumulujícího teplo vyzařuje systém potrubí, který se šíří po celém domě a zajišťuje jeho vytápění a zásobování vodou. K cirkulaci vody systémem se používá čerpací stanice. Takto vypadá zjednodušený princip činnosti tepelného kolektoru.

Výhody a nevýhody vakuových kolektorů

Hlavní výhoda jednotek se nazývá téměř úplná absence tepelných ztrát během provozu. To je zajištěno vakuovým prostředím, které je jedním z nejkvalitnějších přírodních izolátorů. Tím ale seznam výhod nekončí. Zařízení mají další výrazné výhody, například:

  • účinnost práce při nízkých teplotách (do -30 ° С);
  • schopnost akumulovat teplotu až 300 ° С;
  • maximální možná absorpce tepelné energie, včetně neviditelného spektra;
  • provozní stabilita;
  • nízká náchylnost k agresivním atmosférickým projevům;
  • nízké proudění vzduchu, kvůli konstrukčním vlastnostem trubkových systémů schopných procházet vzduchovými hmotami různých hustot skrz sebe;
  • vysoká úroveň účinnosti v oblastech s mírným a chladným podnebím s několika jasnými a slunečnými dny;
  • trvanlivost podle základních provozních pravidel;
  • dostupnost pro opravu a schopnost změnit ne celý systém, ale pouze jeden neúspěšný fragment.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Mezi nevýhody patří neschopnost kolektorů samočistit se od mrazu, ledu, sněhu a vysoká cena komponentů potřebných k montáži jednotky doma.

O výhodách vakuových kolektorů

Hlavní výhodou těchto systémů je téměř úplná absence tepelných ztrát, protože jaký by mohl být lepší izolátor než vakuum?

Díky minimálním tepelným ztrátám se vakuové kolektory úspěšně používají v systémech zásobování teplou vodou a pro vytápění domů
Díky minimálním tepelným ztrátám se vakuové kolektory úspěšně používají v systémech zásobování teplou vodou a pro vytápění domů

Mezi další výhody patří:

  • snadnost opravy - každou poškozenou jednotku lze snadno vyměnit;
  • účinnost práce i při minus 30 ° С;
  • spolehlivost - solární systém bude fungovat i po poruše jedné z trubek;
  • schopnost generovat teploty nad 300 ° C;
  • schopnost pracovat i za oblačného počasí a úplná absorpce sluneční energie, včetně neviditelných spekter;
  • nevýznamné větrání kolektoru.

Konstrukce solárního systému může být instalována pod úhlem nepřesahujícím 20 °. Kromě toho by měl být jeho povrch pravidelně očištěn od nečistot a sněhu.

Vakuové topné radiátory
Vakuové topné radiátory

Jak správně umístit spotřebič

Aby vakuový kolektor fungoval plně a efektivně a poskytoval životnímu prostoru potřebnou energii, je nutné, aby našel nejúspěšnější místo a správně orientoval zařízení ve vztahu k částem světa.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

U sídel na severní polokouli je důležité umístit kolektor do jižní části střechy domu nebo na slunnou stranu lokality. Je žádoucí zajistit minimální odchylku pro rovinu zařízení.

Pokud neexistuje způsob, jak nasměrovat povrch na jih, stojí za to zvolit nejlehčí perspektivu v otevřeném prostoru mezi západem a východem.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Komplexu solární energie by neměly bránit komíny, ozdobné úlomky střechy, šířící se větve stromů a vysoké obytné nebo technické stavby. Tím se sníží účinnost práce a sníží se úroveň ohřevu aktivních prvků.

Pokud je jednotka umístěna správně, bude poskytovat téměř stejný tepelný výkon po celý rok bez ohledu na roční období.

Pokud nemáte mnoho zkušeností s prováděním komplexních oprav, instalačních a instalatérských prací, je iracionální vysávat trubky doma. Tento proces je velmi pracný a vyžaduje speciální znalosti a speciální vybavení.

Kromě toho mají vakuově vyrobené prvky vlastní výroby mnohem nižší úroveň účinnosti než díly vyrobené ve výrobě. Proto je nejrozumnější nakupovat produkty od specializovaného výrobce a poté se pokusit sestavit několik sekcí doma.

Odrůdy solárních panelů

Solární systémy jsou klasifikovány podle konstrukčních charakteristik trubek a typu tepelného kanálu používaného jako přijímač:

1. Koaxiální model vakuového solárního kolektoru pro vytápění domu je dvojitá skleněná baňka, v jejíž dutině je evakuován vzduch. Povrch je potažen absorpčním povlakem, takže se energie přenáší ze samotné trubice.

2. Konstrukce peří je jednostěnná, prázdnota je zde umístěna v prostoru tepelného kanálu, jehož část je spolu se zásobníkem integrována do baňky.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

4. V systémech s nuceným oběhem je instalováno čerpadlo s nízkým výkonem, které usnadňuje pohyb nosiče. Současně je spotřeba energie mnohem menší než energie přijatá na vytápění soukromého domu.

5. Rozdíl je také v počtu obvodů. V nejjednodušších kolektorech se topná voda ohřívá a odebírá ze zásobníku.

6. Složitější sestávají z vakuové trubice a prvků pro odběr vzorků tekutiny. Zařízení obsahuje nemrznoucí a netoxická média s antikorozními a protipěnivými přísadami. Tato metoda spolehlivě chrání zařízení před solemi a vodním kamenem a přispívá k delšímu provozu během ohřevu.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Přehled modelů a jejich charakteristik

V současné době si Čína udržuje vedoucí postavení ve výrobě solárních kolektorů. Podle recenzí majitelů soukromých domů domácí výrobci také dodávají k prodeji zařízení s dobrými vlastnostmi. Evropská zařízení jsou poměrně drahá, ale postupem času jsou náklady na nákup a instalaci zařízení plně oprávněné. Nejslavnější společnosti vyrábějí následující sběratele:

Instalatéři: S tímto faucetovým nástavcem zaplatíte až 50% MÉNĚ za vodu

Collectors Dacha a Universal jsou nejznámější zařízení tuzemského výrobce. SCH-18 je vysoce účinný s teplotami kondenzátu až 250 ° C. Baňky jsou vyrobeny z červené mědi, nosič tepla je kapalný. Absence vody ve vakuu zajišťuje odolnost proti zamrznutí.Robustní pouzdro s dobrou odolností proti větru. Potrubí je chráněno polyuretanovým potrubím. Pryžová protiprachová těsnění chrání před prachem a srážkami.

Fungují efektivně při teplotách do -35 ° C, typem funkce je tlakový systém pro vytápění. K dispozici je ovladač pro ovládání ohřívače, velikost trubek je 1800 mm, objem nádrže je 135-300 litrů, výkon topného článku je 1,5-2 kW. Rozdělovače jsou vyráběny v souladu s mezinárodními certifikáty, které zajišťují jejich bezpečnost a spolehlivost.

Oblíbené značky vakuových kolektorů

V současné době jsou na trhu alternativních zdrojů energie vakuové kolektory zastoupeny tuzemskými i zahraničními výrobci.

V Rusku se vyrábějí v takových (Anapa), MIC „NPO Mashinostroeniya“ (Reutov), ​​PC „ANDI Group“ (Moskva).

Nejvíce zastoupenými výrobky na světě jsou (Rakousko), Soletrol (Brazílie), Guangdong Fivestar Solar Energy Co., Ltd (Čína).

MIC "NPO Mashinostroyenia" vyrábí sluneční kolektor "Sokol-Effect"

vakuové potrubí1

Specifikace zařízení:

  • Absorpční materiál panelu - měď / hliník;
  • Celkové rozměry - 2008x1093x76,7 mm;
  • Absorpční plocha - 2,06 m2;
  • Výkon - 1,5 kW;
  • Hmotnost - 36,5 / 32 kg;
  • Pracovní tlak - až 0,6 MPa;
  • Účinnost - 82%;
  • Tepelná izolace - minerální vlákno.

AltEnergia vyrábí solární kolektory řady R1 SunRain

Specifikace zařízení:

  • Materiál absorpčního panelu je třívrstvý selektivní povlak;
  • Celkové rozměry - 2420x2010x145 mm;
  • Absorpční plocha - 2,41 m2;
  • Hmotnost - 106,0 kg;
  • Účinnost je 95%.

PK "ANDI Group" vyrábí solární kolektory

vakuové potrubí3

Série "DACHA" a "DACHA LUX". Specifikace:

  • Celkové rozměry - od 2350x950x1600 do 2350x2050x1600 mm (v závislosti na modelu);
  • Absorpční plocha - od 1,32 do 3,17 m2 (v závislosti na modelu);
  • Hmotnost - od 58,0 do 108,0 kg (v závislosti na modelu);
  • Počet elektronek je od 10 do 24 ks. (v závislosti na modelu).

UNIVERZÁLNÍ série. Specifikace:

  • Celkové rozměry - od 2350x1350x1600 do 2350x3200x1600 mm (v závislosti na modelu);
  • Absorpční plocha - od 1,97 do 4,76 m2 (v závislosti na modelu);
  • Výkon - 1,5 - 2,0 kW;
  • Hmotnost - od 64,0 do 152,0 kg (v závislosti na modelu);
  • Počet elektronek je od 15 do 36 ks. (v závislosti na modelu).

Řada SCH.

Specifikace:

  • Celkové rozměry - od 2000x950x1420 do 2000x2300x1420 mm (v závislosti na modelu);
  • Absorpční plocha - od 1,58 do 3,96 m2 (v závislosti na modelu);
  • Hmotnost - od 37,0 do 93,0 kg (v závislosti na modelu);
  • Počet elektronek je od 12 do 30 ks. (v závislosti na modelu).

    11. vakuové potrubí

(Rakousko)

Vyrábí vakuové solární kolektory 2 typů: FK 8200N 4H VS7E a FK 8200N 4H VS7E, které se liší materiálem a výkonem absorbéru. Technické vlastnosti zařízení:

  • Absorpční materiál panelu - slitina Cu-Al Modrá slitina TiNox / Cu-Al Černá Ch;
  • Celkové rozměry - 1730x1170x83 mm;
  • Absorpční plocha - 1,91 m2;
  • Výkon - 1,91 / 1,81 kW;
  • Hmotnost - 35,0 kg;
  • Počet elektronek - 10 ks.

Vakuové kolektory (Brazílie)

Prezentovány jako jednotlivé kopie, nejsou na nich žádné technické informace.

(Čína)

10. vakuové potrubí

Vyrábí vakuové kolektory řady AL-HP. Specifikace:

  • Celkové rozměry - od 2020х1240х180 do 2020х2440х180 mm (v závislosti na modelu);
  • Hmotnost - od 51,0 do 97,0 kg (v závislosti na modelu).

Jak je sběrač vakuového typu

Moderní vakuová zařízení, která zajišťují v místnostech teplo a teplou vodu díky sluneční energii, se technologicky poněkud liší a dělí se na takové typy, jako jsou:

  • trubkový bez ochranného povlaku na sklo;
  • modul se sníženou konverzí;
  • standardní ploché provedení;
  • zařízení s průhlednou tepelnou izolací;
  • vzduchová jednotka;
  • ploché vakuové potrubí.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Všichni mají společnou konstruktivní podobnost, takže se skládají z:

  • vnější průhledná trubka, odkud je vzduch zcela vyčerpán;
  • vyhřívaná trubka umístěná ve velké trubce, kde se pohybuje kapalný nebo plynný nosič tepla;
  • jeden nebo dva prefabrikované rozdělovače, ke kterým jsou připojena potrubí většího kalibru a vstupuje cirkulační okruh tenkých trubek umístěných uvnitř.

Celá konstrukce poněkud připomíná termosku s průhlednými stěnami, ve které je udržována nebývalá vysoká úroveň tepelné izolace. Díky této vlastnosti získává tělo vnitřní trubky schopnost kvalitativně se zahřát a plně poskytnout zdroj energie chladicí kapalině cirkulující uvnitř.

Odrůdy vakuových kolektorů

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Odrůdy vakuových kolektorů

Při konstrukci kolektorů se používají dva typy skleněných trubic:

  • koaxiální;
  • Pírko.

Podívejme se na každou z nich blíže.

Koaxiální trubice

Je to druh termosky, která se skládá z dvojité baňky. Vnější baňka je potažena speciální látkou absorbující teplo. Mezi dvěma trubicemi se vytvoří vakuum. To umožnilo zajistit, aby se teplo během provozu přenášelo přímo ze skleněných žárovek.

Uvnitř každé zkumavky je ještě jedna - měď (je naplněna éterickou kapalinou). Když teplota stoupne, tato kapalina se odpaří, přenáší uložené teplo a proudí zpět jako kondenzace. Pak se cyklus opakuje znovu a znovu.

Peří trubice

Tento typ trubice se skládá z jedné nástěnné žárovky. Mimochodem, výrazně překračují své koaxiální protějšky v tloušťce stěny. Měděná trubka je vyztužena speciální vlnitou deskou ošetřenou látkou absorbující vlhkost. Ukazuje se, že v tomto případě je vzduch čerpán z celého tepelného kanálu.

Tyto kanály jsou mimochodem také odlišné:

  • přímý tok;
  • Hit Pipe.

Kanály typu „Hit Pipe“

Přenos tepla ve vakuovém solárním kolektoru typu „Heat Pipe“

Jejich jiný název je tepelné trubky. Fungují následovně: když teplota stoupne, éterická kapalina v uzavřených trubkách stoupne nahoru kanálem a poté tam kondenzuje ve speciálně vybaveném kolektoru tepla. V druhém případě kapalina přenáší tepelnou energii a sestupuje dolů trubicí. Z kolektoru tepla se teplo přenáší dále do systému pomocí cirkulujícího nosiče tepla.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Koaxiální vakuová trubka, tepelná trubice s 2-trubkovým potrubím

Je charakteristické, že kovové trubky zde mohou být nejen měď, ale také hliník.

Přímé kanály

V každém z těchto kanálů ve skleněné trubici jsou dvě kovové trubky najednou. Jedním z nich kapalina vstupuje do baňky, ohřívá se tam a vystupuje druhou.

Výsledek

Měli byste si koupit vakuový akumulátor? - v podmínkách, kdy ceny plynu a elektřiny pravidelně rostou, klesá objem těžby nerostů, v důsledku jejich vyčerpání je ekologie Země v katastrofálním stavu ... Samozřejmě že je. A pamatujte, že cena vakuového solárního kolektoru je dostupná.

Solární kolektory jsou schopny poskytnout každému domu potřebné množství energie a tepla, ekologicky je vyrábět a svým uživatelům ušetřit spoustu peněz. Solární kolektory jsou schopné za pár let získat zpět své náklady a jsou tak samostatným zdrojem energie a tepla. Toto je technologie budoucnosti.

Výhody a nevýhody

Solární vakuové kolektory mají menší tepelné ztráty ve srovnání s plochými. Použití vakuové nanotechnologie při výrobě kolektorů umožnilo dosáhnout vysoké účinnosti a spolehlivosti solárních systémů.

Zvažme hlavní výhody používání vakuových kolektorů:

  1. Výkon. V trubicích kolektorů je vakuum - ideální tepelný izolátor, který umožňuje udržovat optimální úroveň tepla i v období podzim-zima. Udržováním účinnosti na vysoké úrovni je produktivita vakuového kolektoru o 40% vyšší než u plochého kolektoru.
  2. Spolehlivost. Životnost vakuových kolektorů je asi 30 let. Jejich životnost a bezproblémový provoz jsou dány moderními odolnými materiály. Vakuové trubice obsahují vysoce kvalitní měď. Vnější plášť trubek je vylisován z borosilikátového skla, které odolá vysokému zatížení.Použití vakuových kolektorů je zvláště důležité v klimatických pásmech, kde bouře, hurikány, krupobití nejsou neobvyklé.
  3. Účinnost solární energie. Válcový tvar absorbéru vakuového kolektoru zachycuje a zadržuje i rozptýlenou sluneční energii, kterou plochý korektor nedokáže převést. Z jednoho metru čtverečního absorbéru vakuového solárního systému lze zadržet o 40% více solární energie než z podobné oblasti plochého solárního zařízení. Kulatost trubek vám umožňuje přijímat až 97% sluneční energie od časného rána do pozdního večera.
  4. Snadnost použití. V případě poškození vakuové trubice je vyměněna bez zastavení provozu systému (není nutné vypouštět cirkulující kapalinu). Pokud je nedostatek tepla, můžete přidat několik potrubí a pokud je jeho nadbytek, můžete jej dočasně odstranit. Po vyčištění vakuového potrubí od sněhu nebo ledu je rychle funkční. Povrch kolektoru má nízkou tepelnou setrvačnost v důsledku tenkého skleněného povlaku.
  5. Dezinfekce vody. Teplota ohřevu vody během provozu solárního systému dosahuje vysokých úrovní, což zajišťuje její dezinfekci a zabraňuje množení patogenních organismů.
  6. Snadná instalace. Při instalaci vakuových kolektorů se nevyskytují žádné zvláštní obtíže, je třeba se hlavně řídit umístěním kolektoru pod úhlem, aby kapalina z trubek mohla odtékat dolů.

Nevýhody solárního vytápění se snižují na extrémně nízkou účinnost při nízkých teplotách a v noci, a tak vyvstává otázka, že tento topný systém nemůže být jediným v domě. Také vakuové solární kolektory jsou dražší než ploché.

Vakuové solární instalace jsou stále populárnější mezi populací a velkými společnostmi. Pokud se dříve mnozí vyděsili cenou vydání, dnes se náklady na vybavení mírně snížily a funkčnost se zlepšila a upravila.

Průměrné ceny

Jak bylo uvedeno výše, vakuové solární kolektory se vyrábějí v naší zemi a v mnoha zemích po celém světě. Abychom pochopili pořadí čísel, která tvoří situaci na trhu s těmito zařízeními, budeme studovat, kolik vakuové kolektory, které byly považovány za výše, stojí:

  • Cena solárního kolektoru Sokol-Effect vyrobeného vojensko-průmyslovým komplexem NPO Mashinostroyenia je k 3. 1. 2017 21 900,00 rublů.
  • Cena sběratelů je:

    vakuové potrubí6

  1. Série R1 „SunRain“ od 24 000,00 do 60 000,00 rublů, v závislosti na designu.
  2. Série U od 18 000,00 do 35 000,00 rublů, v závislosti na designu.
  • Cena vakuových kolektorů je:
  1. Série "UNIVERSAL", od - 47700,00 do 89700,00 rublů, v závislosti na modelu;
  2. Série "DACHA" od 17 500,00 do 36 000,00 rublů, v závislosti na modelu;
  3. Série "DACHA LUX" od 24500,00 do 37500,00 rublů v závislosti na modelu;
  4. Série SCH od 25 400,00 do 61 700,00 rublů, v závislosti na modelu.
  • Cena sběratelů je:

    vakuové potrubí5

  1. Model FK 8200N 4H VS7E - 454 eur;
  2. FK 8200N 4H VS7E - 420 eur.
  • Cena sběratelů je:
  1. Řada AL-HP - 440–880 $

Princip fungování vakuové trubice SKE.

Klíčem k sluneční soustavě je skleněná vakuová trubice. Každá vakuová trubice se skládá ze dvou skleněných žárovek.

Vnější baňka je vyrobena z extrémně tvrdého borosilikátového skla, které odolá nárazům krupobití padajících rychlostí 18 m / s a ​​má průměr až 35 mm.

Vnitřní baňka je také vyrobena z borosilikátového skla a pokryta speciálním třívrstvým povlakem s postupnou změnou absorpčních vrstev ALN / AIN-SS / CU. Díky použití nových technologií je dosaženo vysokého koeficientu absorpce a nízké schopnosti bít, což umožňuje dosáhnout + 380 ° С uprostřed trubice na přímém slunečním světle, aniž by došlo k poškození samotného produktu.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Mezi oběma skleněnými baňkami je odčerpáván vzduch, který vytváří vakuum, které zabraňuje zpětnému vedení tepla a konvekčním tepelným ztrátám. Ve středu skleněné baňky je utěsněná tepelná trubka (HEAT PIPE) vyrobená z čisté červené mědi, uprostřed níž je nízkovroucí a odpařující se kapalina, která plní funkci přenosu tepla na chladicí kapalinu. Na následujícím obrázku je znázorněn princip fungování vakuové trubice.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Hlavní intenzita slunečního záření v suchozemských podmínkách je ve spektrálním rozmezí 0,28 µm - 3 µm. Borosilikátové sklo propouští vlny slunečního záření v rozmezí 0,4 mikronů - 2,7 mikronů. Při průchodu vnější průhlednou baňkou je energie zadržována ve druhé baňce, na kterou je nanesena vysoce selektivní neprůhledná absorpční vrstva.

V důsledku absorpce světla absorbérem a jeho následné emise se vlnová délka zvyšuje na 11 μm. Sklo je neproniknutelnou bariérou pro elektromagnetické vlny této délky. Solární energie vstupující do absorbéru je zachycena. Absorbér slunečního záření, absorbér, i bez externí žárovky, se může zahřát na teplotu + 80 ° C. Absorbér ohřátý na takovou teplotu vyzařuje tepelnou energii, která procházející tělesem druhé baňky se přenáší na TEPELNOU POTRUBÍ. Kvůli skleníkovému efektu, který je založen na akumulované energii pod sklem, teplota ve druhé baňce stoupne na +180 ° C. Toto teplo ohřívá nízkovroucí a odpařující se kapalinu, která se při teplotě + 25 ° C - + 30 ° C mění na páru, stoupá a přenáší teplo do pracovní části TEPELNÉ TRUBKY, kde dochází k výměně tepla s chladicí kapalinou. Uvolnění tepla nutí páru kondenzovat a proudit na dno TEPELNÉ TRUBKY a cyklus se znovu opakuje.

Vysoký koeficient přenosu tepla snadno vroucí a odpařující se kapaliny, jeho zanedbatelné množství a relativně malé rozměry HEAT PIPE poskytují účinnou tepelnou vodivost. HEAT PIPE funguje jako tepelná dioda. Tepelná vodivost je velmi vysoká v jednom směru (nahoru) a nízká v opačném směru (dolů).

Aby se mezi dvěma skleněnými baňkami udržovalo vakuum, nanese se na spodní vnitřek baňky vrstva baria. Aktivně absorbuje CO, CO, N, O, HO a H během skladování a provozu zkumavek. Bariová vrstva také poskytuje jasnou vizuální indikaci stavu vakua. Bílá barva znamená, že jsou porušeny podmínky vakua.

Ideální kombinace vakuových a tepelných měděných trubek nám oproti plochým kolektorům poskytuje následující výhody:

Vysoká tepelná účinnost. díky moderním metodám přenosu tepla vysoce kvalitní absorpční povlak.

Široký rozsah práce: díky své nízké tepelné kapacitě je schopen pracovat ve vysokých oblacích (v infračervené oblasti paprsků, které procházejí skrz mraky).

Každá trubice funguje nezávisle na sobě. Protože nemrznoucí směs neteče do středu trubice a její přístup je omezen výměníkem tepla, v případě fyzického poškození kolektor pokračuje v práci.

Menší hmotnost kolektoru s lepší účinností kolektoru.

Lepší efektivita práce v zimě díky vakuu. Trubka vydrží mrazy při -50 ° C.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Solární kolektory (ohřívače vody)

Produkty Topení a zásobování teplou vodou Solární kolektory pro vytápění a zásobování teplou vodou: vakuové, ploché a vzduchové. Solární kolektory (ohřívače vody)

► Solární ohřívač vody Je druh solárního kolektoru. Pro mnohé taková definice v zásadě nic neříká. Nebo jednodušeji převádí přímé a rozptýlené sluneční světlo na teplo (na rozdíl od solárních modulů, které přeměňují sluneční energii na elektřinu). Infračervené záření, které prochází mraky, je také absorbováno a přeměněno na teplo.Solární ohřívače vody se používají k zásobování teplou vodou pro domácnost a komerční účely, k vytápění, ohřevu vody v bazénu atd.

Je vysvětleno jednoduchým a srozumitelným jazykem, jaký je rozdíl mezi solárními panely a solárními kolektory ve filmu kanál Science 2.0.

Mimochodem, první taková jednotka byla vytvořena zpět 1767 rok švýcarský botanik Horace Benedict de Saussure a svou silou umožnil vařit polévku. Samozřejmě v tuto chvíli technologie poskočila kupředu. Dnes je světovým lídrem ve výrobě a používání solárních kolektorů Čína. Do roku 2009 byla celková plocha instalovaných solárních ohřívačů vody ve skutečnosti 140 milionů m2... To je dost na zásobování horkou vodou asi 60 milionů... domácnosti. Takové ohřívače vody se také velmi často používají v Izraeli, kde je tímto zařízením vybaveno asi 85% bytů. Důvodem je zákon přijatý v roce 1976, který ukládá povinnost stavět bydlení se zabudovanými solárními ohřívači vody. Jedinou výjimkou jsou výškové budovy (více než 9 pater).

V tomto ohledu se bohužel nemáme čím chlubit. A ne proto, že je zde chladnější a „klima neumožňuje“, jak mnozí říkají. Solární kolektory fungují skvěle i při nízkých teplotách pod bodem mrazu. Z různých důvodů: nevědomost, předsudky („nefunguje“, „drahé“), pochybnosti o efektivitě („tady je soused v zemi, Vasily Petrovič něco takového nainstaluje a já uvidím, jak to funguje“) nebo jednoduše neochota utrácet a malé, ale peníze - tato technologie je v Rusku, v Kuzbassu, stále velmi málo rozšířená. A na státní úrovni máme více velkých slov o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie než o konkrétních opatřeních. Je samozřejmě pro stát výhodné, když mají občané možnost získat teplou vodu za cenu studené vody? Ale v případě solárních kolektorů se to děje přesně. Minul jsem malou částku na nákup vybavení, nainstaloval jsem ho a používal pro zdraví. U chaty, ve venkovském domě, penzionu, na farmě bude v zimě i v létě teplá voda. Musíte jen optimálně vybrat typ a model solárního ohřívače vody, podle vašich potřeb a požadavků.

Pokyny pro uživatele:

• Solární kolektor řady Dacha. Systém bez tlaku.

• Solární kolektor pro celoroční použití. Série "Universal".

• Sluneční kolektor. Split systém.

Vyplňte on-line dotazník pro výběr solárního kolektorového systému

►Při objednávání do 30. dubna 2020 slevy pro solární ohřívače vody "Dacha-Economy" a "Dacha-Lux" (pouze pro skladové pozice!). Zkontrolujte dostupnost telefonicky. 8 905-913-1013 nebo 8(3843)798-692 každý den od 9:00 do 22:00.

* Tuto nabídku nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

• Solární ohřívač vody Dacha-Economy-170 - 34 050 rublů. - 24 200 RUB

• Solární ohřívač vody Dacha-Economy-200 - 42 400 rublů. - 26 200 RUB

• Solární ohřívač vody Dacha-Lux-150 - 33 450 rublů. - 23 100 RUB

• Solární ohřívač vody Dacha-Lux-200 - 44 300 rublů. - 26 500 RUB

► Ceník solárních kolektorů vakuových a plochých

Sezónní série solárních kolektorů "Dacha-Economy" nebo "Dacha-Lux" pomůže vyřešit problém s dodávkou teplé vody na vaší letní chatě (a nejen) prakticky bez nákladů na elektřinu. Díky solární energii je tento systém schopen zajistit až 100% denní potřeby TUV pro domácnost a průmyslové účely. Z důvodu vakua jsou ztráty tepla do atmosféry minimální.

Solární kolektor systému bez tlaku je nejjednodušší ze solárních systémů zajišťujících dodávku horké vody, nepotřebuje čerpadlo pro urychlení toku vody, protože je umístěn nad bodem nebo body odběru vody.

Důležité: Solární kolektor s vakuovými trubkami systému bez tlaku je provozován pouze v teplém období (při kladné teplotě okolí); v zimě musí být voda ze systému vypuštěna. Pro celoroční použití se již používá tlakový systém. Například kompaktní solární ohřívač vody "Univerzální" nebo Split systémy "Standard" a "Elita" se solárním ohřevem vody.

Výhoda vakuových trubicových solárních kolektorů v tom, že mají poměrně vysokou účinnost při nízké intenzitě slunečního záření, stejně jako v nepřítomnosti přímého slunečního záření. Například za oblačného počasí s vysokou oblačností.

Místo pro solární kolektor může se také stát střecha domu nebo jiných konstrukcí (plochých nebo šikmých), balkony a jakékoli architektonické výčnělky budovy.

Důležitá otázka, kterou má téměř každý, jak tento systém funguje... Jak je dosaženo cirkulace a ohřevu vody? Zejména v systémech sezónního použití, kde se nepoužívá oběhové čerpadlo.

Konstrukce vakuové trubice kolektoru je podobná konstrukci skleněné baňky termosky. Třívrstvé vakuové trubice mají vysokou absorpci a vysokou teplotní odolnost a připojují se k vodní nádrži nad nimi. Když se voda v potrubí zahřeje, její hustota klesá a voda stoupá nahoru do nádrže. A studená voda z nádrže stéká dolů do vakuové trubice. Tím je zajištěna cirkulace vody a výměna tepla celého systému. Všechno je jednoduché a známé ze školního kurzu fyziky.

Nádrž na vodu musí být umístěna nad místy odběru vodyaby voda tekla gravitací k kohoutku. Při instalaci nádrže pod místo odběru vody (například na zemi) musí být nainstalováno přídavné čerpadlo, které dodává vodu nahoru. Takto funguje sezónní solární ohřívač vody.

V celoročních systémech uvnitř vakuové trubice je měděné topné těleso s uvnitř snadno uzavřenou nemrznoucí kapalinou. Termosifonový systém přenosu tepla ze solárního kolektoru do systému TUV se provádí pouze díky přirozená konvekce nosiče tepla... Nosič tepla ohřívaný ve slunečním kolektoru stoupá v důsledku rozdílu hustoty a přenáší teplo přes speciální akumulační výměník tepla.

V zamračených dnech, v případě nedostatku solární energie zapne regulátor elektrické topné těleso k ohřevu vody na požadovanou teplotu. Takové systémy fungují perfektně v rekreačních střediscích, restauracích a kavárnách, dílnách a jen v letních chatkách.

Mnozí se této otázky obávají Jak silné jsou skleněné trubice kolektoru. Vakuové trubice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního a odolného materiálu borosilikátové sklo, která je chrání před krupobitím o průměru až 35 mm a pádu rychlostí až 18 m / s, jakož i před dalším mechanickým poškozením. I když, pokud se chcete rozbít, můžete samozřejmě udělat všechno. Pečlivé zacházení se sklem, dokonce ani s odolným sklem, stále nebolí.

Samostatně je třeba říci o zásobní nádrži na vodu. Nádrž dvouvrstvá... Vnější vrstva nádrže na vodu je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů - nízkouhlíkové oceli (pro sezónní systémy) nebo leštěné nerezové oceli (pro celoroční použití) s obsahem titanu. Tím je zajištěna vysoká odolnost proti korozi a dlouhá životnost.

Vnitřní vrstva ve všech systémech - nerezová ocel.

Je udržována vysoká teplota vody v nádrži při úplné absenci slunečního záření až 72 hodin vzhledem k tomu, že mezi vnější a vnitřní vrstvou nádrže je použit moderní vysoce výkonný tepelně izolační materiál - polyuretanová pěna.

Montáž a instalace solárního ohřívače vody netrvá dlouho. Díky podrobným pokynům dodávaným s každou sadou s fotografiemi montáže můžete snadno samostatně zvládnout instalaci a instalaci solárního kolektoru na vaší chatě.

Po sestavení se sada solárních kolektorů Dacha snadno vejde do karoserie kombi. Ohřívač vody nevyžaduje údržbu a provozní náklady, protože v zemi a ve venkovském domě je dost starostí.Všechny procesy jsou řízeny elektronickým regulátorem: neumožňuje přehřátí vody v nádrži, doplňování na nízkou hladinu atd.

Pro mnohé z nás je to možná velmi důležité náklady... Například cena solárního ohřívače vody Dacha-Economy se zásobníkem 125 l je 23 120 rublů. Co je zde zahrnuto: nádrž na vodu; nosný rám, na kterém je připevněna celá konstrukce; vakuové trubice 10 ks; elektronický řadič.

Navíc, solární kolektor + tepelné čerpadlo = perfektní tandem... Jedná se o ekonomické, dokonale sladěné řešení pro přípravu teplé vody a vytápění vašeho domu. V Novokuzněcku existuje taková možnost, viz stránka Naše práce.

Chcete-li se dozvědět více o praxi takových řešení, podívejte se na video

Jak vakuové trubice fungují

Úlohou evakuovaných solárních trubic je absorbovat sluneční záření a zabránit jeho úniku do okolního prostředí. Tepelná energie může opustit pracovní část vakuového solárního kolektoru dvěma způsoby - v důsledku přímého přenosu tepla a ve formě infračerveného záření.

Dutina mezi skleněnými stěnami prakticky úplně vylučuje možný přímý přenos tepla ve vakuu, neexistují žádné molekuly látek, které by to mohly provádět.

Selektivní povlak (absorbent) absorbuje sluneční energii a zabraňuje jejímu úniku. Existují různé typy těchto povlaků, které se liší absorpcí a emisivitou.

Část slunečního záření se odráží od skla, ale je to nevýznamné - viditelné světlo tvoří pouze část absorbovaného spektra. Vysoce kvalitní kolektory jsou vyrobeny z vysoce pevného borosilikátového skla, které je odolné vůči mechanickému poškození.

Borosilikátové sklo je obtížné poškrábat nebo zdrsnit a vydrží po celá desetiletí, aniž by došlo ke změně výkonu.

Princip fungování vakuového solárního kolektoru

Vakuový solární kolektor se liší od konvenčních solárních systémů způsobem, jakým zpracovává sluneční energii. Klasická baterie jednoduše vezme světlo a přemění ji na elektřinu. Sběrač se skládá ze skleněných trubic s uvnitř vytvořeným vakuem. Jsou kombinovány do jednoho systému pomocí speciálních dokovacích jednotek.

Uvnitř každé trubky je kanál jedné nebo dvou měděných tyčí s chladicí kapalinou. Zachycením slunečních paprsků ohřívá působící prvek teplosměnný materiál, čímž zajišťuje činnost kolektoru.


Vakuový solární kolektor umístěný na střeše soukromého domu poskytne obyvatelům teplou vodu po celý rok a během chladného období pohodlně vytápí místnost bez vynaložení velkých finančních zdrojů

Díky této konstrukci se výrazně zvyšuje úroveň energetického výdeje a výrazně se snižují tepelné ztráty, protože vakuová vrstva umožňuje ušetřit přibližně 95% zachycené sluneční energie.

Kromě toho klesá závislost výkonu kolektoru na sezónnosti, teplotě okolí a různých povětrnostních podmínkách, jako jsou poryvy větru, polojasno, srážky atd.

Ploché kolektory

Plochý solární kolektor ohřívá nosič tepla pomocí deskového absorbéru. Je to uspořádáno docela jednoduše. Ve skutečnosti se jedná o desku z kovu pohlcujícího teplo, nahoře černě natřeného speciální barvou. Hadovitá trubka je pevně připevněna (přivařena) ke spodnímu povrchu desky, kterým kapalina cirkuluje.

Konstrukce a výhody vakuových solárních kolektorů

Selektivní černý inkoust zajišťuje maximální absorpci slunečního světla s prakticky nulovým odrazem. Absorbované paprsky ohřívají chladicí kapalinu pod absorbérem, který je zase přiváděn dále do systému. Aby se minimalizovaly tepelné ztráty, je absorbér izolován od tělesa kolektoru a tvrzeného skla, které je téměř bez oxidů železa.Je instalován nad absorbérem a slouží jako horní kryt skříně. Použití takového skla vám navíc umožňuje vytvořit jakýsi „skleníkový efekt“, který dále zvyšuje ohřev absorbéru, a tím i teplotu chladicí kapaliny.

Ploché solární kolektory: zařízení

Plochý solární kolektor se skládá z hliníkové skříně, na které je instalováno ochranné sklo s absorpční vrstvou. Měděné trubky, vstupní a výstupní trubky jsou umístěny uvnitř skříně. Dno a stěny krabice jsou chráněny nejspolehlivějším tepelně izolačním prvkem - minerální vlnou.

Některé modely plochých kolektorů mohou také mít pod sklem vrstvu propylenglykolu, který působí jako sluneční absorbér. To zvyšuje jeho účinnost a poskytuje zařízení maximální výkon bez ohledu na roční období.

Výhody a nevýhody plochých solárních kolektorů

Mezi hlavní výhody plochých solárních kolektorů patří:

  • Schopnost samočištění v případě srážek ve formě sněhu nebo mrazu;
  • Vysoké sazby v poměru „cena / kvalita“, který je typický pro jižní oblasti s teplým podnebím;
  • Vysoká účinnost během provozu v letní sezóně;
  • Relativně nízké náklady, na rozdíl od jiných solárních struktur.

Hlavní nevýhody těchto systémů jsou:

  • Vysoké tepelné ztráty způsobené konstrukčními vlastnostmi zařízení;
  • Nízká účinnost při provozu na podzim a v zimě;
  • Problémy při přepravě a instalaci solárních systémů;
  • Maximální náklady v případě oprav;
  • Větší vítr solární elektrárny.

Rozsah použití plochých solárních kolektorů

Navzdory nevýhodám se tento typ solárních systémů používá pro sezónní ohřev teplé vody. Používají se ploché solární kolektory:

  • Pro přívod teplé vody pro letní sprchu;
  • Pro ohřev vody v bazénu na požadovanou teplotu;
  • Pro vytápění skleníků.

Kotle

Pece

Plastová okna