- Своими руками
- Солнечное отопление частного дома своими руками
- Актуальность создания солнечного отопления частного дома своими руками
- Расчет мощности солнечного коллектора
- Применение солнечных коллекторов
- Устройство самодельного солнечного коллектора
- Плоский солнечный коллектор из металлических труб
- Солнечный нагреватель из подручных материалов
- Фасад дома из солнечных батарей
- Отопление частного дома солнечными батареями
- Насколько реально отопление частного дома солнечными батареями?
- Солнечные батареи для отопления частного дома – расчет мощности потребления и сравнительная таблица.
- Отопление с помощью солнечных батарей – расчет требуемой мощности СЭС в зависимости от региона.
- Отопление солнечными батареями – оборудование и его стоимость.
- Место под солнечную электростанцию – как и где устанавливать?
- Сколько нужно солнечных батарей для отопления?
- Интеграция СЭС в общее электроснабжение дома и другие возможные варианты установок
- Интеграция СЭС в существующие системы отопления
- Заключение
Своими руками
Солнечное отопление частного дома своими руками
Соорудить солнечное отопление частного дома своими руками – не такая и сложная задача, как кажется неосведомленному обывателю. Для этого понадобятся навыки сварщика и материалы, доступные в любом строительном магазине.
Актуальность создания солнечного отопления частного дома своими руками
Получить полную автономию – мечта каждого владельца, затевающего частное строительство. Но действительно ли солнечная энергия способна отапливать жилой дом, особенно если устройство для ее накопления собрано в гараже?
Расчет мощности солнечного коллектора
В зависимости от региона солнечный поток может давать от 50 Вт/кв.м в пасмурный день до 1400 Вт/кв.м при ясном летнем небе. При таких показателях даже примитивный коллектор с низким КПД (45-50%) и площадью 15 кв.м. может выдавать в год около 7000-10000 кВт*ч. А это сэкономленные 3 тонны дров для твердотопливного котла!
Как рассчитать необходимую площадь солнечного коллектора для бытовых нужд:
- в среднем на квадратный метр устройства приходится 900 Вт;
- чтобы повысить температуру воды, необходимо затратить 1,16 Вт;
- учитывая также теплопотери коллектора, 1 кв.м сможет нагреть около 10 литров воды в час до температуры 70 градусов;
- для обеспечения 50 л горячей воды, необходимой одному человеку, понадобится затратить 3,48 кВт;
- сверившись с данными гидрометцентра о мощности солнечного излучения (Вт/кв.м) в регионе, необходимо 3480 Вт разделить на получившуюся мощность солнечного излучения – это и будет нужная площадь солнечного коллектора для нагрева 50 л воды.
Как становится понятно, эффективное автономное отопление исключительно с использованием солнечной энергии осуществить довольно проблематично. Ведь в хмурую зимнюю пору солнечного излучения крайне мало, а разместить на участке коллектор площадью 120 кв.м. не всегда получится.
Применение солнечных коллекторов
Так неужели солнечные коллекторы нефункциональны? Не стоит заранее сбрасывать их со счетов. Так, с помощью подобного накопителя можно летом обходиться без бойлера – мощности будет достаточно для обеспечения семьи горячей водой. Зимой же удастся сократить затраты на энергоносители, если подавать уже нагретую воду из солнечного коллектора в электрический бойлер.
Кроме того, солнечный коллектор станет отличным помощником тепловому насосу в доме с низкотемпературным отоплением (теплыми полами).
Так, зимой нагретый теплоноситель будет использоваться в теплых полах, а летом излишки тепла можно отправить в геотермальный контур. Это позволит снизить мощность теплового насоса.
Ведь геотермальное тепло не возобновляется, так что со временем в толще грунта образовывается все увеличивающийся «холодный мешок». Например, в обычном геотермальном контуре на начало отопительного сезона температура составляет +5 градусов, а в конце -2С. При подогреве же начальная температура поднимается до +15 С, а к концу отопительного сезона не падает ниже +2С.
Устройство самодельного солнечного коллектора
Для уверенного в своих силах мастера собрать тепловой коллектор не составит труда. Можно начать с небольшого устройства для обеспечения горячей воды на даче, а в случае успешного эксперимента перейти к созданию полноценной солнечной станции.
Плоский солнечный коллектор из металлических труб
Самый простой в исполнении коллектор – плоский. Для его устройства понадобится:
- сварочный аппарат;
- трубы из нержавеющей стали или меди;
- стальной лист;
- закаленное стекло или поликарбонат;
- деревянные доски для рамы;
- негорючий утеплитель, способный выдержать нагретый до 200 градусов металл;
- черная матовая краска, устойчивая к высоким температурам.
Сборка солнечного коллектора довольно проста:
- Трубы свариваются в решетку – две горизонтальные большего диаметра, по которым будет подаваться теплоноситель, а между ними вертикальные меньшего диаметра – по которым теплоноситель будет циркулировать в процессе нагревания.
Собирается рама из досок по размеру сваренной решетки.
Трубы привариваются к стальному листу – он выступает в роли адсорбера солнечной энергии, поэтому прилегание труб должно быть максимально плотным. Все красится в матовый черный цвет.
На лист с трубами кладется рама так, чтобы трубы оказались с внутренней стороны. Просверливаются отверстия для входа и выхода труб. Укладывается утеплитель. Если используется гигроскопичный материал, нужно позаботиться о гидроизоляции – ведь намокших утеплитель больше не будет защищать трубы от охлаждения.
Для полноценного функционирования коллектора понадобится накопительный бак. Его можно сделать из пластиковой бочки, утепленной снаружи, в которой спиралью уложен теплообменник, соединенный с солнечным коллектором. Вход нагретой воды должен располагаться сверху, а выход холодной – снизу.
Важно правильно разместить бак и коллектор. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию воды, бак должен находиться выше коллектора, а трубы – иметь постоянный наклон.
Если же солнечный коллектор расположен на крыше дома, придется включить в систему насос, который обеспечит движение воды.
Солнечный нагреватель из подручных материалов
Если со сварочным аппаратом дружбу свести так и не удалось, можно сделать простой солнечный нагреватель из того, что под рукой. Например, из жестяных банок. Для этого в дне делаются отверстия, сами банки скрепляются друг с другом герметиком, на него же садятся в местах соединения с ПВХ-трубами. Красятся в черный цвет и укладываются в раму под стекло также, как и обычные трубы.
А вот работать с пластиковыми бутылками еще проще – достаточно нанизать их на покрашенные в черный цвет ПВХ-трубы.
Для улучшения нагревания в каждую бутылку вкладывается черная подложка, сами же бутылки создают парниковый эффект, так что не требуют накрывания стеклом.
Фасад дома из солнечных батарей
Почему бы вместо обычного сайдинга не отделать дом чем-то полезным? Например, сделав с южной стороны на всю стену солнечный нагреватель.
Такое решение позволит оптимизировать расходы на отопление сразу по двум направлениям – снизить затраты на энергоноситель и существенно сократить теплопотери за счет дополнительного утепления фасада.
Устройство просто до безобразия и не требует специальных инструментов:
- на утеплитель уложен окрашенный оцинкованный лист;
- поверх уложена нержавеющая гофрированная труба, также выкрашенная в черный;
- все прикрыто листами поликарбоната и зафиксировано алюминиевыми уголками.
Если же и этот способ кажется сложным, на видео представлен вариант из жести, полипропиленовых труб и пленки. Куда уж проще!
Отопление частного дома солнечными батареями
Ускоренное развитие альтернативной энергетики обычно связывают с заботой о состоянии окружающей среды. Однако у возобновляемых источников энергии – прежде всего таких, как солнечные электростанции – есть и другое важная роль. За пределами городов, особенно в местностях с нестабильной работой или отсутствием электросетей, теоретически возможно организовать даже отопление от солнечных батарей.
Насколько реально отопление частного дома солнечными батареями?
Такой способ отопления дорогой и неэффективный, для решения задачи потребуется отопительная система и автономный постоянный источник энергии для неё. В качестве первой можно использовать:
- электрокотел и набор батарей с циркулирующей по замкнутому трубному контуру жидкостью (водой или специальным составом);
- «теплые полы»;
- классические навесные обогреватели;
- инфракрасные настенные, напольные либо плинтусные керамические панели.
Важно! Следует отметить, что для максимальной экономии наиболее эффективно применять метод независимой терморегуляции для каждого помещения отдельно.
Солнечные батареи для отопления частного дома – расчет мощности потребления и сравнительная таблица.
Рассмотрим относительно небольшой трехкомнатный частный дом площадью 85м2. Отапливать понадобится:
- спальню и гостиную по 20м2 – 1,0 кВт на каждую;
- детскую 15 м2 – 0,75 кВт; • кухню 10 м2 – 0,5 кВт;
- коридор 10 м2 – 0,35 кВт;
- ванную комнату и туалет 5+5м2 – 0,35 кВт.
Итого: 1,0 + 1,0 + 0,75 + 0,5 + 0,35 + 0,35 = 3,95 кВт, или приблизительно 4 кВт.
В зависимости от выбранного варианта отопительной системы суточная потребляемая мощность составит:
Время работы в сутки (ч) | Суточный расход энергии (кВт*ч) | |
Электрокотел и водяной контур | 14-16 | 56-64 |
«Теплый пол» | 12-14 | 48-52 |
Тепловые конвекторы | 12-14 | 48-52 |
Керамические ИК – панели | 7-10 | 32-40 |
Отопление с помощью солнечных батарей – расчет требуемой мощности СЭС в зависимости от региона.
Рассчитывая обеспечения такого количества энергии автономной СЭС необходимо учесть, что генерация солнечных панелей минимальна именно в зимние месяцы. Для наглядности продемонстрируем помесячный график выработки станцией мощностью 1 кВт в большинстве регионов средней полосы России.
График производительности солнечных батарей:
По регионам России видим следующие данные по инсоляции— интенсивности облучения поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией).
Таким образом, примерно на 15-20% ниже генерация будет на северо-западе, на 15-20% выше – в южных регионах. Следовательно, даже при самом оптимальном варианте для отопления загородного дома средних размеров понадобится автономная станция мощностью от 30-40 кВт.
Отопление солнечными батареями – оборудование и его стоимость.
Для полностью независимой СЭС такой производительности потребуется закупить следующий комплект оборудования:
Примерная комплектация автономной солнечной электростанции на 30 кВт, базовый вариант с качественным оборудованием.
Оборудование, тип и количество | Цена за единицу | Сумма |
Солнечные панели: Delta BST 300-24M PERC (монокристаллические, Tier1) — 100 шт. | 130$ | 13000$ |
Многофункциональный инвертор: Schneider Electric Conext XW+8548 — 1 шт. | 3100$ | 3100 $ |
Панель управления: XW SCP — 1 шт. | 350$ | 350$ |
Контроллер заряда: Schneider Electric XW MPPT 80-600 — 6шт. | 1800$ | 10800$ |
Аккумуляторные батареи: DELTA GEL 12-200 — 24 шт. | 460$ | 11040$ |
Кабель солнечный: «PV cable» 6 мм2 — 200 м. | 1.1$ | 220$ |
Система защиты: автоматы защиты, плавкие вставки, УЗИПы, электрические щитки, кабели, периферия — 1 комплект. | 800$ | 800$ |
ОБЩАЯ СУММА: | 39310$ |
В базовую комплектацию могут быть внесены изменения – например, выбраны более или менее мощные панели, оборудование других производителей и т.д. К стоимости комплекта солнечных батарей для отопления дома необходимо добавить расходы на монтажные и пуско-наладку, составляющие 10-15% от стоимости. Также стоит прибавить стоимость металлоконструкций для крепления солнечных батарей и стеллажи для АКБ. В итоге полностью автономная станция обойдется примерно в 45 000 долларов. Причем более трети расходов уйдет на накопители дневной генерации, для возможности обогрева частного дома и ночью.
Место под солнечную электростанцию – как и где устанавливать?
Если Вы твердо приняли решение приобрести СЭС такой мощности, необходимо будет выделить место для её установки. Для этого потребуется немалая площадь, поскольку каждая панель займет около 1,3-2м2 при установке «впритык» на кровле дома и на земле. Если приходится размещать модули в не только рядов на земле и плоской кровле (с минимальным уклоном), есть правило — при установке панелей под углом, между рядами панелей необходимо делать отступ, чтобы тень от передних рядов не падала на задние, в таком случае, необходимая площадь для установки будет больше в 2-5 раз. Длина отступа зависит от длины и угла наклона панелей.
Сколько нужно солнечных батарей для отопления?
Проведем расчет требуемого количества, а также пространства на установку СЭС на 30кВт, исходя из мощности выбранных панелей.
Мощность панели, Ватт | Количество панелей для СЭС 30кВт, шт. | Монтаж впритык, м2 | Монтаж с отступом, м2 |
200 | 150 | 200 | 400-1000 |
250 | 120 | 200 | 400-1000 |
300 | 100 | 160 | 320-800 |
380 | 79 | 160 | 320-800 |
450 | 67 | 150 | 300-750 |
Очевидно, что даже для фотоэлектрических модулей на 450 Вт каждый, места на крыше с южной стороны, у типового дома, наверняка не хватит. Следовательно, панели можно будет установить только возле дома, на участке с минимальной площадью примерно от 150 квадратных метров.
В этом случае основная конструкция примет примерно такой вид:
Интеграция СЭС в общее электроснабжение дома и другие возможные варианты установок
Но даже если купить солнечные батареи для отопления в таком количестве хватит денег, что делать с выработкой весной, летом и осенью? Ведь генерация СЭС на 30 кВт составляет в такие месяцы 100-180 кВт*ч в сутки, тогда как для полного потребления дома в это время достаточно 25 кВт*ч.
Даже такой объем позволит снабжать энергией следующий примерный набор устройств:
Электроприборы | Мощность, Вт | Количество | Время применения (часов в сутки) | Потребление (кВт*ч в сутки) |
Внутреннее и внешнее освещение | 10 | 20 | 5 | 1 |
Зарядки для телефонов | 5 | 2 | 1 | 0,01 |
Телевизоры | 80 | 2 | 3 | 0,48 |
Компьютеры и ноутбуки | 150 | 2 | 12 | 3,6 |
Фен | 1000 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Холодильник | 50 | 1 | 24 | 1,2 |
Электрочайник | 2000 | 1 | 0,2 | 0,4 |
Микроволновая печка | 800 | 1 | 0,3 | 0,24 |
Электроплита | 2000 | 1 | 3 | 6 |
Электрокотел для подогрева воды | 2500 | 1 | 2 | 5 |
Кондиционер | 800 | 1 | 3 | 2,4 |
Стиральная машина | 1500 | 1 | 2 | 3 |
ИТОГО: | 23,83 |
Куда использовать остальные 40-100 кВт? И существует ли вариант «сброса» излишков в централизованную сеть? Рассмотрим эти вопросы подробно.
Основным недостатком солнечной станции, установленной исключительно для автономного отопления дома солнечными батареями в зимний период, является её неэффективное использование. Ведь в остальное время года, когда ежемесячная генерация намного выше, будет много излишек электроэнергии. В этом нет ничего критичного для оборудования, оно само снизит генерацию и ничего с этим делать не нужно. Вопрос в другом, куда можно потратить эту лишнюю энергию во благо?
Ситуацию могла бы исправить установка не полностью автономной, а гибридной или сетевой версии, при условии наличия стабильной центральной электросети. Но и это не панацея, ведь, при ныне действующем российском законодательстве, такие варианты не дадут быструю окупаемость.
Более того мы рассчитали станцию на 30кВт, а продавать энергию в централизованную сеть на договорных условиях для частных станций мощностью более 15 кВт запрещено, нужно будет ограничивать продажу (в настройках системы) до 15кВт. Сетевая или гибридная модификация меньшей мощности может помочь решить вопрос, но излишки пришлось бы реализовывать по оптовой цене для региона – т.е. в среднем по 2 руб. за 1 кВт*ч. Учитывая стоимость оборудования, затраченную на СЭС для отопления солнечными батареями, подобный выход (при наличии стабильной центральной сети), финансово абсолютно нецелесообразен.
Интеграция СЭС в существующие системы отопления
Последний, вполне приемлемый вариант – использовать солнечные панели для обеспечения электроэнергией отдельных элементов уже существующих отопительных систем дома.
- Газовый и твердотопливный котлы. В таких отопительных системах необходимо снабжать электроэнергией только двухконтурный котел (или насос, если он технически не интегрирован в котел). Его потребление – не более 60-100 Вт/час, или 0,1 х 24 = 2,4 кВт*ч/сутки. В этом случае достаточно будет электростанции на 2,5-3 кВт, стоимостью не более $2500-3000 из 8-10 панелей, которые поместятся на любой крыше. А в летнее время года, такой системы будет достаточно чтобы снабжать электричеством весь дом. 2.
- Тепловые насосы. Следующий способ отопления солнечными батареями – обеспечить э/э тепловые насосы. Для частного дома площадью 80м2 расчет потребления электроэнергии при таком виде отопления довольно сложный и зависит от многих субъективных факторов. Для тепловых насосов необходимой мощности может понадобится СЭС мощнее, чем для газового отопления той же площади – на 5-8 кВт.
Заключение
Приведенные расчеты и соображения позволяют сделать следующие выводы.
- Установка для отопления в частном доме полностью автономной солнечной электростанции вполне возможна. Однако стоимость её составит около $ 45 000, а для размещения оборудования понадобится от 150 квадратных метров площади.
- Наиболее выгодным вариантом представляется интеграция «солнечного» отопления в общее энергоснабжение дома и/или вспомогательное снабжение энергией отдельных элементов уже существующие системы обогрева. Это позволит использовать станцию для отопления дома солнечными батареями максимально рационально. А заодно на порядок уменьшить её стоимость, мощность и площадь для монтажа.
- Главным преимуществом монтажа фотоэлектрической системы является е абсолютная независимость от внешних источников. Именно поэтому в отдаленных регионах России (например, Якутии) такие СЭС представляют собой не только выгодный, но и наиболее надежный способ получения электроэнергии.