Схема отопления солнечными батареями

Можно ли применить солнечные батареи для отопления дома

Полупроводниковые панели, преобразующие энергию солнца в электричество, обычно устанавливаются с одной целью – обеспечить работу домашних бытовых приборов. Настоящие энтузиасты на достигнутом не останавливаются и пытаются приспособить солнечные батареи для отопления дома. Предлагаем обсудить эту идею, рассмотреть возможные способы обогрева с помощью фотоэлектрических панелей. Рентабельность электростанций альтернативной энергетики и прочие финансовые вопросы разбирать нет смысла, это отдельная тема.

Как работает солнечная электростанция

Мы не собираемся отнимать ваше время и рассказывать, как полупроводниковые модули генерируют ток. Но если вы хотите организовать солнечное отопление частного дома, нужно представлять принцип работы фотоэлектрической станции и знать все нюансы, влияющие на ее мощность.

Солнечная энергетическая установка (СЭС) состоит из следующих элементов (показаны ниже на схеме):

  • одна либо несколько панелей, воспринимающих излучение солнца;
  • аккумуляторные батареи (АКБ), накапливающие произведенную электроэнергию;
  • контроллер следит за уровнем заряда, направляет ток в нужную цепь;
  • инвертор преобразует постоянное напряжение солнечных батарей в переменный ток 220 В.

Интересный момент. Цена модулей составляет не более 30% от стоимости полного комплекта оборудования. Остальные 70% – это аккумуляторы, инверторный блок и контроллер. Комплектующие подбираются под одно рабочее напряжение 12, 24 или 48 вольт.

Упрощенно поясним алгоритм работы системы:

  1. В течение светового дня батареи вырабатывают ток, проходящий через контроллер.
  2. Электронный блок оценивает уровень заряда АКБ, затем направляет энергию в нужную линию – на зарядку либо потребителям (к инвертору).
  3. Инверторный блок преобразует постоянный ток в переменный со стандартными параметрами – 220 В / 50 Гц.

Существует 2 типа контроллеров – ШИМ и MPPT. Разница между ними состоит в способе зарядки элементов электропитания и величине потерь напряжения. Блоки MPPT более современные и экономичные. Аккумуляторы применяются разные: свинцово-кислотные, гелевые и так далее.

В состав СЭС входят специальные АКБ, не боящиеся глубокого разряда

Если планируется использование нескольких модулей, то они соединяются между собой 3 способами:

  1. Параллельная схема подключения позволяет нарастить ток в цепи. «Минусовые» контакты всех батарей присоединяются к одной линии, «плюсовые» – к другой. Напряжение на выходе остается неизменным.
  2. Применение последовательной схемы дает возможность увеличить выходное напряжение. «Минусовая» клемма первой панели соединяется с «плюсом» второй и так далее.
  3. Комбинированный способ применяется, когда нужно изменить оба параметра – силу тока и напряжение. Несколько модулей соединяется последовательно, потом группа подключается к общей сети параллельно другим аналогичным группам.

Как выглядят солнечные панели для дома и сопутствующее оборудование, расскажет мастер-электромонтажник на видео:

Сколько нужно солнечных батарей для отопления дома

Казалось бы, все просто. На обогрев небольшого загородного коттеджа площадью 100 м² пойдет приблизительно 10 кВт = 10 000 Вт тепловой энергии. Это 100 панелей по 0.1 кВт или 34 больших модуля по 300 Вт. Столько батарей на крышу дома не поставишь, а о квартире и речи нет.

Справка. Размер 1 фотоэлектрического элемента мощностью 100 Вт, изготовленного по поликристаллической технологии, составляет около 1020 х 700 мм или 0.71 м². Аналогичная батарея на 300 Вт займет 1.68 м² (170 х 99 см).

Сразу оговоримся, полученный результат – неправильный, поскольку не учитывает особенности эксплуатации солнечных энергетических систем:

    Фотоэлектрический модуль выдает максимальную мощность, когда лучи падают под углом 90° к плоскости батареи. Если не сделать трекер – следящий механизм, поворачивающий панель вслед за движением солнца, потеряем около 40% энергии. С другой стороны, подобное устройство тоже расходует электричество.

Трекер поворачивает модули вслед за светилом, обеспечивая угол падения лучей 90°

  • Величина солнечного излучения на 1 м² – инсоляция – зависит от региона проживания, высоты над уровнем моря, затененности участка. Перечисленные факторы напрямую влияют на производительность батарей.
  • С течением времени полупроводниковое покрытие модулей деградирует, в результате теряется примерно 1% электрической мощности ежегодно.
  • Если фотоэлектрический слой перегревается солнцем, производительность панели тоже уменьшается.
  • Малая толика энергии теряется в сопутствующем оборудовании – инверторах, контроллерах, АКБ. Это банальный нагрев деталей – трансформаторов, микросхем и прочих элементов.
  • Когда рабочая поверхность загрязняется пылью либо засыпается снегом, возникают дополнительные потери.
  • Заметьте, для отопления солнцем зимой вырабатываемого электричества должно хватать на обогрев дома и зарядку аккумуляторов на ночь.
  • Вывод. Универсального расчета электрической мощности батарей, подходящего ко всем странам и регионам, не существует. Но озвученную выше цифру 10 кВт нужно удвоить (как минимум), чтобы получить пристойный результат на практике. Понадобится от 200 стоваттных панелей, занимающих площадь свыше 140 м².

    Есть надежный способ получить точные данные по инсоляции и рассчитать производительность солнечных батарей – обратиться в местную организацию, занимающуюся их монтажом. Либо самому изучать карту инсоляции района.

    На карте видно, что центральные регионы РФ получают довольно мало радиации солнца – в среднем 3–3.5 кВт на метр квадратный за день

    Предлагаем пойти другим путем – использовать опыт владельцев солнечных автономных электростанций, почитать их отзывы на тематических форумах. Отыщите там пользователей, проживающих в вашей местности, если хотите получить реальные цифры бесплатно. Приведем примеры:

    1. Автономная система солнечного электроснабжения, расположенная в Ленинградской области, РФ. Установлено 6 панелей по 0.22 кВт (всего 1.32 кВт), пиковая мощность в зимний безоблачный день – 1157 Вт. Тема обсуждается на известном русскоязычном форуме.
    2. г. Анапа, производительность батарей – 2.2 кВт, количество не указывается. За световой день электростанция генерирует порядка 9 кВт.
    3. г. Москва, мощность СЭС 2.64 кВт. За весь июнь установка выработала 304 кВт энергии.

    Примечание. Отзывы и другие полезные данные по эксплуатации СЭС вы найдете по этому адресу.

    Обратите внимание: нами учитывалась только солнечная энергия для отопления, подогрев воды и прочие хозяйственные нужды в расчет не принимались. Как рассчитать число батарей на практике, смотрите в видеосюжете:

    Читайте также:  Плинтус который прячет трубы отопления

    Реальные способы обогрева

    Как вы поняли их вышесказанного, реализовать полноценное электрическое отопление дома солнечными батареями довольно сложно (и дорого). Далеко не каждый хозяин решится купить и установить панели на площади 100–150 м², дабы прогреть небольшой дом или дачу. Значит, схема электрокотел + водяная система + отопительные радиаторы отпадает.

    Но идею обогрева солнечными модулями все же нельзя назвать утопией. Перечислим варианты, реализованные домовладельцами на практике:

    • панели плюс инверторные кондиционеры с коэффициентом эффективности COP 3.5–4;
    • подключение батарей напрямую к электрическим обогревателям без инвертора;
    • строительство полноценной СЭС, продажа электроэнергии государству, вырученные средства идут на оплату традиционного отопления.

    Дополнение. Применение панелей в качестве дополнительных источников энергии для основного отопления обсуждать нет смысла – это очевидное решение.

    Начнем с третьего варианта, который интересен предпринимателям. В странах, где государством установлен так называемый зеленый тариф, домовладелец может получать электричество из возобновляемых источников и отдавать в общую энергетическую сеть, получая прибыль. То есть, домовладелец приобретает те же 200–300 солнечных панелей, но продает энергию по хорошей цене, а не расходует почем зря.

    Большое количество батарей на крыше жилого дома не поместится, станцию большой мощности придется размещать на участке

    Например, в Украине зеленый тариф превышает обычный в 3 раза (по состоянию на июнь 2019 г.). Необходимо выдержать 1 условие: минимальная производительность СЭС – 30 кВт. Строите электростанцию, поставляете энергию в сеть, а сами покупаете втрое дешевле.

    Оставшиеся 2 варианта рассмотрим поподробнее.

    Отопление кондиционерами

    Способ основан на эффективности инверторных сплит-систем, доставляющих внутрь дома вчетверо больше тепла, чем затрачено электроэнергии. Как реализовать такое отопление:

    1. Первым делом максимально снижаем теплопотери здания – утепляем стены, полы и крышу, устанавливаем энергосберегающие окна. Идеальный показатель теплопотребления для жилища 100 м² – 6 кВт.
    2. Приобретаем 2 кондиционера с инверторными компрессорами, работающими при отрицательной уличной температуре. Суммарная производительность агрегатов должна равняться теплопотерям дома, в нашем случае – 6 кВт. Потребление таких «сплитов» не превысит 2 кВт.
    3. Монтируем солнечную станцию, способную круглосуточно обеспечивать электричеством кондиционеры.
    4. Для отопления в самые холодные сутки стоит установить любой традиционный источник тепла – котел, дровяную печь.

    Тепловые насосы Mitsubishi Zubadan расходуют энергии еще меньше, чем кондиционеры, а тепла приносят вчетверо больше (COP = 4)

    Видео в конце данного раздела подтверждает, что описанная схема вполне работоспособна. Один существенный минус: при отрицательной температуре эффективность кондиционеров резко снижается, без помощи котла не обойтись. В условиях умеренного и северного климата солнечные модули в одиночку не справятся.

    Примечание. Большинство инверторных сплит-систем способны функционировать при морозе до —15 °C. Коэффициент эффективности COP снижается до 1.5–2 (тепла выделяется вдвое больше, чем потребляется электричества).

    Использование местных обогревателей

    Речь идет о значительном удешевлении системы в случае использования неприхотливых потребителей – обычных тепловентиляторов. Ввиду отсутствия инвертора к солнечным модулям придется подключать 12-вольтовые обогреватели (можно взять автомобильный либо сделать своими руками).

    Как собрать солнечный генератор электроэнергии:

    1. Устанавливаем нужное количество батарей с рабочим напряжением 12 вольт.
    2. Соединяем их проводами 2.5 мм² согласно приведенной ниже схеме – без инвертора.
    3. Подключаем нагрузку – маломощный тепловентилятор на 12 В.

    Ниже на видео специалист подробно описывает все нюансы такого подключения. Способ годится для обогрева отдельных комнат тепловентиляторами 1–1.5 кВт. Отопить весь дом сложнее – нужно собирать несколько отдельных контуров с солнечными панелями, чтобы не увеличивать сечение проводов.

    Заключительный вывод

    Сделать полноценное отопление частного дома на солнечных батареях очень непросто. Единственный более-менее реалистичный сценарий – это применение сплит-систем, а лучше – геотермального теплового насоса, мало зависящего от уличной температуры. Установка потребляет мало электричества, поэтому сможет работать от домашней СЭС.

    Мы специально исключили из статьи финансовые вопросы, поскольку речь шла о технических моментах. Но надо понимать, что оборудование солнечной энергетики – аккумуляторы, батареи, инверторы и блоки управления – стоят больших денег. Чтобы успешно решить задачу, нужно быть хорошо зарабатывающим энтузиастом.

    Схема с вакуумными коллекторами, подключенными к косвенному водонагревателю, обойдется дешевле. Но в данном варианте есть свои трудности, например, аккумулирование тепла и стагнация коллектора при жаре. В нелегком деле освоения солнечной энергии нет простых решений.

    Солнечные системы отопления: разбор технологий обустройства отопления на базе гелиосистем

    Вопрос о поиске альтернативных источников тепла становится все актуальнее. Этому способствуют растущие цены на газ, уголь, нефть. Весьма перспективное направление – солнечные системы отопления, способные эффективно обогревать помещение многие годы.

    Задумываетесь над обустройством гелиосистемы, но есть сомнения и вопросы? Мы поможет вам разобраться, когда целесообразно задействовать энергию солнца для обогрева, и опишем возможные варианты организации отопления. Кроме того, предложим инструкции по изготовлению самодельных гелиосистем – плоского и трубчатого коллектора.

    Энергия солнца – альтернативный источник тепла

    Идея использования солнечной энергии для отопления не нова. Более того, целесообразность ее применения доказана американцами, китайцами, испанцами, израильтянами и японцами.

    Рынок изобилует предложениями различных установок по преобразованию энергии солнца и дальнейшего ее использования для хозяйственных нужд.

    Стоимость систем зависит от их типа, площади, материала, применяемого при изготовлении. Из года в год наблюдается устойчивая тенденция к снижению цен на все виды солнечных установок – гелиосистем.

    Это делает их более доступными широким слоям населения. Вот только пока не каждый желающий готов совершить такую покупку.

    Зато, при желании, можно соорудить эффективную систему солнечного отопления своими руками, потратив ощутимо меньше средств.

    Привычная система отопления, отлично выполняющая свои функции многие годы, становиться все дороже. Виной этому – глобальное подорожание энергоресурсов во всем мире. Естественное желание, возникающее у хозяина – сэкономить на отоплении, съедающим значительную долю семейного бюджета.

    Так солнечная система отопления может полноценно заменить привычную твердотопливную, газовую или любую другую. Все зависит от типа и размера помещения, в котором она будет использоваться.

    Читайте также:  Насосы для отопления монтаж установка

    Вариант, подходящий для зернохранилища не подойдет для жилого дома, а система, удовлетворяющая потребности дачи, никак не справится с отоплением 2-этажного особняка.

    Полная замена традиционного отопления солнечным иногда проблематична. Владелец опасается, что система может не справиться или физически не хватает места для монтажа нужного количества панелей.

    Поэтому, часто используют комбинированную систему отопления, не отказываясь полностью от установленного газового (электрического или другого) оборудования. Уровень замещения привычного отопления солнечным может достигать 90%.

    Также, важное значение имеет годовое количество солнечных дней местности, в которой располагается жилище. Причем, среднесуточная температура не столь важна. Многие установки эффективно поглощают свет в зимние морозные дни (солнечные коллекторы, использующие в качестве теплоносителя антифриз).

    Где гелиоустановка будет наиболее эффективна

    В вопросе замены отопления гелиоустановкой нужно учитывать ряд факторов, влияющих на ее эффективность.

    Во-первых, необходимо правильно выбрать тип гелиосистемы. В этом вопросе следует учитывать площадь помещения и его предназначение. Чаще всего это частный дом, в котором проживает семья из 4-5 человек.

    Во-вторых, внимательно просчитать потребности в тепле, исходя из максимального потребления в холодное время года. Сопоставить эти цифры с количеством вырабатываемой энергии 1 кв. м гелиоустановки. Останется рассчитать площадь солнечной конструкции, способной справиться с отоплением конкретного помещения.

    Полученная величина станет основным фактором при определении места размещения системы. Обычно владельцы домохозяйств предпочитают использовать крышу или стену дома. Редко используют придомовой участок или крышу гаража. Иногда сооружают специальные подставки для монтажа установки.

    Важно, чтобы ничего не препятствовало свободному проникновению солнечных лучей на поглощающую свет поверхность. Выбирать нужно южную, юго-восточную или юго-западную стену или часть крыши.

    Определившись, где будут размещаться солнечные панели, предстоит провести предварительную подготовку жилища:

    • Освободить пространство. Вырубить лишние насаждения, если они мешают.
    • Укрепить крышу. Здесь нужно не забывать о том, какой вес будет у предполагаемой конструкции.
    • Дополнительно утеплить здание. Ведь бессмысленно отапливать улицу.

    В-третьих, необходимо решить вопрос: покупать или соорудить систему отопления самостоятельно. Все зависит от финансовых возможностей и желания потратить время на изготовление конструкции.

    Выбрав второй вариант, нужно разобраться с принципом работы нужной системы, чтобы правильно все собрать.

    Возможные варианты обустройства солнечного отопления

    Варианты сооружения системы солнечного отопления полностью зависят от пожеланий владельца домохозяйства:

    • Применение фабричных изделий. Покупка готовых коллекторов с самостоятельной установкой и монтажом.
    • Сооружение пилотного проекта. Он нужен для проверки эффекта от использования системы для дальнейшего производства точных расчетов.
    • Самостоятельное выполнение полного цикла работ. Расчет, проектирование, сооружение «с нуля» гелиосистемы, ее установка.

    Вариант №1. Подразумевает выбор правильного места расположения солнечных установок, ведь от этого будет зависеть эффективность их использования. Для монтажа также потребуются специальные навыки.

    Рассчитывать же количество панелей не понадобится – достаточно будет озвучить все свои пожелания фирме-поставщику оборудования. Еще нужно будет ответить на уточняющие вопросы менеджеров – все, подбор оптимального количества панелей (коллекторов) произойдет безо всяких сложностей.

    Вариант №2 – сооружение пилотного проекта. Он будет оптимальным решением для сомневающихся людей. Ведь окончательное решение о замене системы отопления сложно сразу принять. Соорудить солнечный коллектор (воздушный или водяной) небольшого размера и проверить его «в действии» станет полезным опытом.

    Оценив реальные затраты на изготовление, сопоставив их с рыночной стоимостью аналогичных систем и просчитав экономию от использования в хозяйстве, принять ответственное решение будет просто.

    Вариант №3 – выбор настоящих мастеров.

    Для полноценного отопления объекта понадобится провести колоссальную работу:

    • Просчитать нужную площадь гелиосистемы.
    • Определить место будущего монтажа, укрепить его.
    • Дополнительно утеплить жилище.
    • Приобрести все элементы для сооружения системы.
    • Соорудить солнечную батарею.
    • Установить сооруженную систему, ориентируясь на основные требования – угол наклона относительно падения солнечных лучей.

    Выполнение полного цикла работ по устройству системы нельзя назвать легким делом, но процесс крайне увлекательный. К тому же, позволяющий сэкономить довольно солидную сумму.

    Виды установок для преобразования солнечной энергии

    В зависимости от принципа работы выделяют два типа устройств, поглощающих солнечный свет:

    • Батареи на фотоэлектрических преобразователях. Представляющие собой системы последовательно или параллельно соединенных полупроводниковых элементов. Они поставляют ток для питания бытовых обогревателей.
    • Солнечные коллекторы. Панели с системой трубок, наполненных теплоносителем: воздухом, незамерзающей смесью или водой. Они поставляют нагретый солнцем теплоноситель в контур отопления.

    Рассмотрим каждый вариант отдельно.

    Солнечные батареи

    Солнечная батарея, преобразует поглощаемый свет в электроэнергию. Она состоит из фотоэлементов (чаще всего кремниевых), способных из солнечного излучения сразу извлекать постоянный электрический ток.

    Такая установка может быть использована для обеспечения работоспособности электрического отопительного оборудования. Ее нужно подсоединить к системе электроснабжения жилища.

    Эффективность преобразования солнечного излучения этой установкой – от 5% до 20% в зависимости от типа перерабатывающего солнечное излучение устройства. Производительность 1 м 2 солнечной батареи – 120 Вт.

    Остается подсчитать, сколько квадратов площади понадобится для обеспечения потребностей конкретного домохозяйства, исходя из размеров жилища, индивидуальных потребностей в тепле и уровня утепления конструкций.

    Для отопления солнечные батареи эффективнее всего использовать в южных регионах. Их основной недостаток – снижение эффективности в сумерках и пасмурную погоду, полное отсутствие работоспособности в ночное время.

    Чтобы смастерить солнечную батарею своими руками, понадобится сначала собрать каркас, припаять солнечные элементы, затем все аккуратно уложить и воспользоваться герметиком.

    Для изготовления каркаса применяют деревянные рейки, алюминиевые уголки. Все зависит от размера собираемой конструкции и места ее установки. Солнечные элементы – кремниевые пластины – самая расходная часть конструкции. Они бывают монокристаллические и поликристаллические. Первые несколько дороже, но и производительность у них на 5% выше.

    Сделать их самостоятельно – невозможно. Фотоэлектрические преобразователи лучше приобретать с уже припаянными проводниками.

    Их предстоит поместить на основу из ДВП, затем закрепить в каркасе, вывести провода от элементов наружу и все отверстия залить герметиком. Дать конструкции хорошо высохнуть и накрыть крышкой из стекла или прозрачного пластика.

    Схемы монтажа и способы подключения солнечных батарей описаны в этой статье.

    Солнечные коллекторы

    Принципиально другой способ преобразования поглощенного света у коллекторов. В основе их работы – теплоноситель, проходящий по трубам.

    В зависимости от конструкции можно выделить три основных разновидности коллекторов, чаще всего применяемых для сооружения солнечной системы отопления:

    • Плоские. Теплоприемник – абсорбер их выполнен из листового металла с зачерненной наружной поверхностью. Нагреваясь, он передает энергию теплоносителю системы отопления.
    • Вакуумные. Коллекторная система вакуумного типа выполнена по схеме термосов, благодаря чему почти в два раза лучше сохраняется полученное от солнца тепло.
    • Концентраторы. Устройство оснащается вогнутой зеркальной деталью с большой площадью поверхности, фокусирующей солнечный свет на небольшой площади абсорбера.
    Читайте также:  Электрокотел висман для отопления дома

    Самые распространенные в быту гелиоустановки оснащены системой трубок, выполненной в виде параллельно соединенных элементов или змеевика. Трубки заполняются или технической водой, или смесью воды с незамерзающей жидкостью или воздухом.

    Воздушная установка может быть использована в качестве дополнительного источника отопления. Полностью обеспечить домовладение теплом вне зависимости от региона его расположения она не в состоянии. Основная особенность этого вида гелиосистемы – воздух, выполняющий роль теплоносителя.

    Трубчатые системы довольно активно применяются для отопления круглый год. Антифриз или смесь антифриза нагревается под солнечными лучами, потом проходит по внутренним теплообменным трубкам, затем направляется в бак-накопитель.

    Движение жидкости стимулирует насос, благодаря которому она из бака перемещается в систему отопления. Нагретый теплоноситель вытесняет собой остывшую часть жидкости, которой предстоит снова вернуться в коллектор и нагреться.

    Принцип работы плоской гелиосистемы основан на проникновении солнечного света внутрь панели, где находится теплопоглотитель. Он нагревается и излучает тепло, которое передается жидкости, циркулирующей по металлическим трубкам (чаще всего, медным).

    Что можно соорудить своими силами?

    Соорудить солнечную систему отопления, использующую коллектор воздушного типа, можно своими руками. Размещать ее лучше всего на южной стене здания.

    Чем больше площадь отапливаемого помещения, тем большую площадь будет занимать коллектор – возможно, всю стену дома. Также, эту гелиосистему можно соорудить на чердаке.

    Нагревающий воздушную массу гелиоколлектор – выполняет свои функции по отоплению за счет потоков воздуха, проходящих внутри системы. Теплоноситель циркулирует по контуру, охлаждаясь, снова попадает в систему. Движение воздушных потоков может осуществляться естественно или с применением вентилятора.

    Что касается материалов для изготовления воздушного коллектора, то здесь можно использовать различные подручные средства. Единого правила не существует.

    Домашние мастера совершенствуют этот тип гелиосистемы, собираемой в домашних условиях. Кто-то стремится получить более дешевый вариант, жертвуя при этом эффективностью, кто-то – наоборот.

    Рассмотрим основные способы.

    Особенности установки трубчатой гелиосистемы

    Гелиосистема трубчатого типа для отопления может быть использована в различных регионах. Она не зависит от внешней температуры. Главное, чтобы на установку попадало максимальное количество солнечных лучей.

    Антифриз, используемый в качестве теплоносителя, не замерзает при низких температурах. В ясные зимние дни количество солнечного света превышает количество света, поступающего летом.

    Трубчатый солнечный коллектор состоит из системы прозрачных вакуумных трубок, соединенных между собой. В них содержится вещество с невысокой температурой кипения. Закипая, оно испаряется, передает свое тепло медному наконечнику и стекает вниз, где все повторяется снова.

    Вакуумные трубки поглощают до 90% всего солнечного излучения (видимого и инфракрасного). Солнечная энергия, преобразованная в тепловую, поступает к теплоносителю. Он передает эту энергию дальше по системе – в теплообменник, находящийся в специальном баке-аккумуляторе.

    Движение теплоносителя и воды по систем отопления происходит за счет насосов. Важно, чтобы у бака была хорошая теплоизоляция. Теплообменников, как правило, два: один соединяется с дополнительным нагревателем, второй – с коллекторами.

    В домах с таким типом солнечных установок выгодно дополнительно подключать систему теплых полов. Это позволяет эффективнее отапливать здание.

    Что касается монтажа трубчатых коллекторов, то его можно установить своими силами. Единственное, следует учитывать рабочий угол наклона – он должен быть не менее 20°.

    Соорудить вакуумную установку своими руками не выйдет – сделать вакуумные трубки в домашних условиях невозможно. Это проделывают заводы, специализирующиеся на производстве вакуумных гелиосистем.

    Плоская солнечная установка

    Часто для отопления используют плоский гелиоколлектор.

    Для его сооружения понадобятся:

    • металлическая рама;
    • прочное дно;
    • слой теплоизоляции;
    • слой поглотителя солнечного излучения черного цвета (адсорбера);
    • прозрачная крышка – пластик, стекло;
    • трубки для жидкости (медь, алюминий).

    Конструкцию нужно оснастить входным и выходным патрубками и насосом для эффективной циркуляции жидкости.

    Устанавливать плоский коллектор можно под любым углом, обязательное условие – очищать от снега и пыли. Он особенно хорош для теплого климата.

    В холодное время года наблюдается низкая работоспособность и высокие потери тепла. Что ставит под сомнение использование только одной этой гелиосистемы для полноценного отопления. Оптимально будет использовать плоскую солнечную установку вместе с газовым, электрическим или твердотопливным видом отопления.

    Предлагаем ознакомиться со статьями о самодельной сборке солнечных отопительных систем:

    Еще раз про целесообразность

    Использовать для отопления вместо привычных энергоресурсов энергию солнца выгодно. В зависимости от выбранного типа гелиосистемы, экономия на потреблении платного тепла может составлять до 100%.

    Вариант полной замены системы отопления – использование коллекторов с вакуумными трубками. Это достаточно дорогостоящий проект на начальном этапе. В дальнейшем он может гарантировать полную энергетическую независимость, окупив себя за 6-8 лет.

    Срок службы гелиоустановок до 25 лет. Они требуют незначительного ухода – периодического очищения поверхностей от снега, пыли, мусора. Что касается ремонта, то его можно проводить собственными силами. Существенный недостаток – плоские коллекторы и солнечные батареи «боятся» ураганов.

    Такое отопление безопасно для жителей дома и окружающей среды. Оно совершенно бесплатное и не зависит от курса валют, цен на энергоресурсы.

    Выводы и полезное видео по теме

    Ролик продемонстрирует процесс собственноручного сооружения солнечной батареи:

    Наглядное пособие по сооружению воздушной системы отопления:

    Технология изготовления плоской солнечной установки своими руками:

    Гелиоустановки или солнечные системы отопления хорошо зарекомендовали себя во всем мире. Они позволяют получать тепло бесплатно, сократив расходы на оплату коммунальных платежей за отопление от 30%.

    Возможен вариант полной замены энергоресурсов солнечной энергией в своей отопительной системе. Еще одно существенное достоинство – собрать гелиоустановку можно своими руками.

    У вас есть практические навыки сборки или эксплуатации солнечных систем отопления? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и участвуйте в обсуждениях. Форма для комментариев расположена ниже.

    Оцените статью