- Вакуумные солнечные коллекторы для отопления дома и ГВС
- Как работает вакуумный коллектор
- Устройство вакуумных трубок
- Работа в режиме прямой теплоотдачи
- Режим косвенной теплопередачи
- Работа системы в зимний период
- Плюсы и минусы коллекторов с вакуумными трубками
- Об эффективности в режиме отопления
- Использование для горячей воды
- Как выбрать коллектор вакуумного типа
- Как рассчитать мощность гелиоколлектора
- Способ экономии на отоплении. Теплый пол и воздушный солнечный коллектор.
Вакуумные солнечные коллекторы для отопления дома и ГВС
Альтернативные источники энергии пользуются огромной популярностью. Трубчатые вакуумные солнечные коллекторы для отопления дома и горячего водоснабжения позволяют снизить затраты на оплату коммунальных услуг, обеспечивают достаточным количеством дополнительного дешёвого тепла.
Чтобы определить теплоэффективность гелиосистем, следует разобраться как работают солнечные водонагреватели, а также правильно рассчитать их мощность.
Как работает вакуумный коллектор
Классические гелиосистемы используют принцип преобразования тепла в электричество (солнечные батареи). Вакуумные солнечные коллекторы работают как обычные водонагреватели.
При поглощении ультрафиолетового излучения продуцируется достаточное количество тепла, чтобы обеспечить потребности ГВС. Можно подогреть воду для бассейна, душа. В зимнее время года коллекторы обеспечат некоторым количеством тепловой энергии для обогрева дома.
Существует два типа вакуумных трубок. Устройства отличаются принципом нагрева и хранения воды:
- «Мокрая трубка» — особенность внутреннего устройства в том, что накопительный бак установлен непосредственно на краях блока. Вода нагреваясь поступает в бак, холодная стекает в трубки. Второе название — солнечный коллектор на вакуумных трубках прямого нагрева.
В последнее время получили распространение перьевые солнечные водонагревательные коллекторы с вакуумными трубками, своеобразный гибрид системы heat-pipe и плоского абсорбера. Все перечисленные типы водонагревателей используют режим косвенного нагрева.
Независимо от принципа теплопередачи устройство вакуумных трубок остается практически без изменений. Используется идентичный способ абсорбции.
Устройство вакуумных трубок
Внутренняя конструкция схожа для всех типов гелиоколлекторов. Трубка вакуумного солнечного водонагревателя устроена следующим образом:
- прозрачная стеклянная колба, из которой полностью выкачан воздух;
медная трубка, расположенная внутри коллектора, с газообразным или жидким теплоносителем;
один или два сборных распределителя;
Вакуумные трубки солнечного коллектора изготавливают из прочного боросиликата. Дополнительно внутренняя поверхность обработана специальным поглощающим слоем. Покрытие трубок выполнено с использованием бариевого газопоглотителя. В исправном состоянии цвет колбы серый, при разгерметизации становится белым. Трехслойное покрытие обеспечивает максимальную абсорбцию и моментальную теплопередачу. Эффективность поглощения тепла не менее 70%.
Солнечный коллектор на вакуумных трубках работает следующим образом:
- при попадании прямых солнечных лучей происходит абсорбция тепла и передача его медной сердцевине;
теплоноситель в трубке закипает и испаряясь поднимается вверх к конденсатору;
пар отдает энергию возвращаясь в первоначальное состояние;
В устройстве вакуумных коллекторов обязательно присутствует накопительная емкость. В режиме косвенной теплопередачи конденсатор соединен с магистралью, отводящей энергию в буферный бак, установленный внутри дома. В режиме прямой теплоотдачи вакуумные трубки соединены с накопительным баком, подключаемым непосредственно к точке водоразбора.
Система водоснабжения работает:
- Под давлением — при открытии крана ГВС горячую воду из емкости вытесняет холодная. В систему обязательно устанавливают циркуляционный насос. Рабочее давление 0,6 Мпа. Решение применяется в коммерческих целях. Оптимальный вариант для нагрева воды в кемпингах, гостиницах и пансионатах.
Технические характеристики коллекторов во многом зависят от принципа передачи тепловой энергии конечному потребителю.
Работа в режиме прямой теплоотдачи
В системах прямой передачей тепла бак соединен с абсорбирующими колбами. Принцип работы вакуумной трубки солнечного коллектора прямого нагрева следующий:
- бак объемом до 200 л, подсоединен к колбам коллектора;
нагретый до состояния пара теплоноситель подается в медный змеевик, выполняющий функции теплообменника и расположенный внутри накопительной емкости;
разогретый теплообменник отдает тепло воде, окружающей его;
Циркуляция осуществляется при помощи естественной конвекции. Баки с прямой теплопередачей способны разогреть до 300 л. воды в сутки, с номинальной температурой до 60°C. Система предназначена исключительно для сезонного использования, с апреля до сентября (период зависит от территориального расположения вакуумного коллектора).
Режим косвенной теплопередачи
Косвенный принцип работы вакуумного солнечного коллектора отличается тем, что полученное тепло направляется в буферную емкость, расположенную в доме. Максимальный объем бойлера косвенного нагрева указывается в технической документации.
Преимущество систем с БКН в том, что их можно использовать вне зависимости от времени года. Зимой солнечный водонагреватель продолжает работать, абсорбируя дополнительную тепловую энергию, направляемую в систему отопления дома. Максимальная температура нагрева теплоносителя в вакуумных трубках достигает 250-300°, чего более чем достаточно для подогрева воды.
Медный теплообменник расположенный в вакуумных колбах заполняют антифризом, что дает возможность коллектору работать даже при температуре до –50°C.
Работа системы в зимний период
Для зимы используется всесезонная гелиосистема с косвенной теплопередачей. Интенсивность солнечного излучения снижается в течении зимы. Для отопления дома зимой одних только коллекторов будет недостаточно. Гелиосистемы используют исключительно в качестве дополнительного источника тепла, подключая их через буферную емкость к системе отопления. При условии правильных расчетов вакуумные гелиоколлекторы способны компенсировать до 53% всех теплозатрат здания.
Для зимы, как видно из графиков, способны удовлетворить около 15-20% тепловых затрат:
Плюсы и минусы коллекторов с вакуумными трубками
Опыт использования гелиоустановок на территории РФ достаточно продолжительный, что позволяет увидеть реальную картину теплоэффективности систем. При описании достоинств и недостатков учитывают возможности работы в режиме отопления и горячего водоснабжения, технические характеристики и реальные отзывы о вакуумных коллекторах.
Для определения рентабельности важно принимать в расчет сроки окупаемости гелиоустановок, с учетом существующих законов, действующих на территории Российской Федерации.
Об эффективности в режиме отопления
Важно помнить, что коллекторы не используются в качестве основного источника тепла в доме. Цель подключения компенсировать определенные энергозатраты. Причем изначально в отапливаемом здании должен быть установлен котел, способный полностью обогреть здание.
Эффективность гелиоустановки определяется тем, на сколько процентов система с солнечными вакуумными коллекторами способна компенсировать затраты на отопление дома. Максимальные показатели достигают 40-50%.
За время эксплуатации в регионах с холодным и средним климатом были выявлены следующие преимущества вакуумного коллектора, по сравнению с плоскими гелиоколлекторами:
- оптимальное соотношение стоимости и теплоотдачи;
теплопотери минимальны, 75% абсорбируемой энергии передается в буферную емкость;
трубчатая гелиосистема способна работать при отрицательных температурах и при низком ультрафиолетовом излучении, что делает возможным всесезонное солнечное отопление с использованием вакуумных коллекторов;
Практика показывает, что в зимнее время года аккумулируемого тепла достаточно для полноценного отопления системой теплых полов. Даже при низкой солнечной активности теплоноситель будет прогреваться до температуры 30-40°C. Водяные полы соответственно будут нагреваться до комфортных 26-35°C.
Отопление частного дома солнечными вакуумными коллекторами имеет несколько недостатков:
- высокая стоимость — необходимость первоначальных вложений;
жесткие требования к монтажу, при неправильном угле наклона, относительно земли теплоэффективность резко снижается;
В зимнее время года работают исключительно коллекторы с выносным баком. Буферная емкость к которой подключаются вакуумные трубки, используется для обеспечения многовалентных систем отопления.
Использование для горячей воды
Солнечные коллекторы применяются в качестве основного водонагревателя летом и дополнительного в зимнее время года. Система ГВС на вакуумных коллекторах, с апреля по сентябрь, стабильно обеспечивает высокую температуру подогрева жидкости. Установка с прямой теплоотдачей на 30 трубок, способна подогреть около 300 л. воды в течение одного дня, чего более чем достаточно для принятия душа 4-5 человек.
Зимой для нагрева воды мощности может быть недостаточно. В внешних накопительных баках дополнительно устанавливают электроТЭН, предназначенный компенсировать недостаток нагрева. Существуют решения, в которых для подогрева воды гелиосистемы работают одновременно с бойлером.
Горячее водоснабжение от солнечных вакуумных коллекторов, также, как и аналогичная система отопления, требует значительных первоначальных вложений, что и остается главным недостатком. Рентабельность применения достигается при коммерческом использовании гелиоводонагревателей. В гостиницах, кемпингах, отелях окупаемость систем достигается через 3-4 года.
Как выбрать коллектор вакуумного типа
Для начала следует определиться для какой цели выбирается гелиосистема. Для удовлетворения потребностей в ГВС в течение дачного сезона, подойдет моноблочный водонагреватель. Объем накопительного бака до 200 л.
Чтобы отапливать помещение используются исключительно вакуумные коллекторы с внешним баком косвенного нагрева. Следует ознакомиться со следующими техническими характеристиками:
- коэффициент тепловых потерь;
параметры оптического КПД;
По указанным параметрам можно определить производительность вакуумного коллектора и в конечном счете высчитать окупаемость системы.
Как рассчитать мощность гелиоколлектора
Подбор гелиосистемы по производительности осуществляется в индивидуальном порядке. Во время расчетов вакуумных солнечных коллекторов учитывают: территориальное размещение, количество необходимой нагретой воды и т.д. Точные вычисления требуют наличия инженерных навыков.
Для приблизительных расчетов потребуется:
- определить коэффициент инсоляции (для Московской обл. равен 1137,7);
узнать активную площадь абсорбции вакуумной трубки (в среднем 0,15 м²);
Имея перечисленные данные можно высчитать мощность одной вакуумной трубки. Для этого умножаем все числители между собой. В итоге получаем, что в течение года одна колба способна произвести 117,95 кВт/час, что равняется 0,325 кВт/час в течение одного дня. Дальнейшие расчеты не представляют сложности. Умножаем полученную производительность на количество вакуумных колб:
- 15 трубок = 4,8 кВт/час;
20 трубок = 6,5 кВт/час;
Оптимальный расход теплоносителя высчитывается в согласии с средней нормой тепловой энергии для обеспечения потребностей ГВС в день. Для удовлетворения нужд в горячем водоснабжении, на одного человека требуется от 2 до 4 кВт.
Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах
Способ экономии на отоплении. Теплый пол и воздушный солнечный коллектор.
Существует огромное колличество способов отопления частных домов, это использование газовых и твердотопливных котлов, многообразие печного отопления. Также большое разнообразия монтажа систем отопления домов.
Расмотрим один из видов отопления дома как теплый пол комбинированный с воздушным солнечным коллектором.
Конструкция теплого пола представляет собой замкнутую систему трубопровода с теплоносителем внутри (вода, антифриз). Теплонаситель же в свою очередь отдает тепловую энергию полу, а он в свою очередь производит обогрев помещения.
Принцип работы воздушного солнечного коллектора основан на поглащении солнечного тепла и нагреве воздуха находящегося внутри коллектора. Циркуляция воздуха осуществляется посредствам вентиляторов.
Немного поразмыслев, пришел к той мысле, что возможно совместить эти два вида отопления. Комбинируя теплый пол и солнечеый коллектор, второй выступает в роли вспомогательной системы, так как климат в России достаточно суровый, а солнечных дней мало, то использовать солнечный коллектор как основным способом отопления не представляется возможным.
Принцип заключается в том, чтобы в систему отопления добавить радиатор, на который будет подаватся горячий воздух с воздушного солнечного колектора. Радиатор же разместить в утепленном коробе, дабы уменьшить теплопотери, и от негоже осуществить отвод воздуха обратно в колектор на подогрев, тоесть сделать систему замкнутой. В такой замкнутой системе минемальны теплопотери, и нагрев воздуха осуществляется быстрее. Температура воздуха в колекторе может достигать 80-90 градусов (возможно и больше).
Так как максимальная рабочая температура теплого пола 50 градусов, то осуществлять нагрев теплоносителя солнечным колектором не является проблемой. Тоесть в ночное время подогрев осуществляется котлом, а в дневное время воздушным солнечным коллектором.
Настройка системы не такая уж сложная. На солнечный колектор устанавливается реле включения по температуре, тоесть допустим при нагреве в 40 градусов и выше, включается вентилятор осуществляющий циркуляцию воздуха в навравлении радиатора. Котел же в это время не работает. Когда солнце садится или уходит за тучи, в коллекторе происходит понижение температуры ниже 40 градусов, срабатывает реле и вентилятор выключается, тоесть он не гонит холодный воздух на радиатор.
Использование такой комбинированной системы в отопительный сезон позволит снизить расходы на отопление до 35%. Себестоимость же системы солнечного коллектора копеечная — если не бесплатна, так как ее при желании можно сделать из подручных материалов.
На нашем канале есть небольшая статья о воздушном солнечном коллекторе своими руками.