Comment faire un chauffe-eau solaire. Fabriquer un capteur solaire de vos propres mains

Un capteur solaire est une source alternative d’énergie thermique grâce à l’utilisation de l’énergie solaire. Désormais, cet appareil pratique n'est plus une innovation, mais tout le monde ne peut pas se permettre son installation. Si vous faites le calcul, l'achat et l'installation d'un collecteur qui satisfera les besoins d'une famille moyenne peuvent coûter cinq mille dollars américains. Bien entendu, il faudra beaucoup de temps pour qu’une telle source soit rentable. Mais pourquoi ne pas fabriquer soi-même un capteur solaire et l’installer ?

L'appareil standard se présente sous la forme d'une plaque métallique placée dans un boîtier en plastique ou en verre. La surface de cette plaque accumule l'énergie solaire, retient la chaleur et la transfère pour divers besoins domestiques : chauffage, chauffage de l'eau, etc. Les collecteurs intégrés sont de plusieurs types.

Cumulatif

Les collecteurs de stockage sont également appelés collecteurs à thermosiphon. Ce capteur solaire DIY sans pompe est le plus rentable. Ses capacités permettent non seulement de chauffer de l'eau, mais également de maintenir la température au niveau requis pendant un certain temps.

Ce capteur solaire se compose de plusieurs réservoirs remplis d’eau, situés dans un caisson d’isolation thermique. Les réservoirs sont recouverts d'un couvercle en verre à travers lequel les rayons du soleil traversent et chauffent l'eau. Cette option est la plus économique, la plus simple à utiliser et à entretenir, mais son efficacité en hiver est pratiquement nulle.

Plat

Il s'agit d'une grande plaque métallique - un absorbeur, située à l'intérieur d'un boîtier en aluminium avec un couvercle en verre. Un capteur solaire plan à faire soi-même sera plus efficace si vous utilisez un couvercle en verre. Absorbe l'énergie solaire à travers un verre résistant à la grêle, qui transmet bien la lumière et ne la reflète pratiquement pas.

Il y a une isolation thermique à l'intérieur de la boîte, ce qui peut réduire considérablement les pertes de chaleur. La plaquette elle-même a un faible rendement, elle est donc recouverte d'un semi-conducteur amorphe, ce qui augmente considérablement le taux d'accumulation d'énergie thermique.

Lorsque vous fabriquez de vos propres mains un capteur solaire pour une piscine, la préférence est souvent donnée à un appareil intégré plat. Cependant, il s'acquitte tout aussi bien d'autres tâches, telles que chauffer l'eau pour les besoins domestiques et chauffer une pièce. L’appartement est l’option la plus utilisée. Il est préférable de fabriquer de vos propres mains un absorbeur pour un capteur solaire en cuivre.

Liquide

D'après le nom, il est clair que le liquide de refroidissement principal qu'ils contiennent est liquide. Un capteur solaire à eau à faire soi-même est réalisé selon le schéma suivant. Grâce à une plaque métallique qui absorbe l'énergie solaire, la chaleur est transférée via des tuyaux qui y sont fixés dans un réservoir contenant de l'eau ou du liquide antigel ou directement vers le consommateur.

Deux tuyaux s'approchent de la plaque. Grâce à l'un d'eux, de l'eau froide est fournie par le réservoir et, par le second, un liquide déjà chauffé pénètre dans le réservoir. Les tuyaux doivent avoir des ouvertures d'entrée et de sortie. Ce circuit de chauffage est dit fermé.

Lorsque l'eau chauffée est directement fournie pour répondre aux besoins de l'utilisateur, un tel système est appelé boucle ouverte.

Les capteurs non vitrés sont plus souvent utilisés pour chauffer l'eau d'une piscine, donc l'assemblage de tels capteurs solaires thermiques de vos propres mains ne nécessite pas l'achat de matériaux coûteux - le caoutchouc et le plastique feront l'affaire. Les vitrages ont une efficacité plus élevée, ils sont donc capables de chauffer la maison et de fournir de l'eau chaude au consommateur.

Air

Les appareils pneumatiques sont plus économiques que les analogues mentionnés ci-dessus qui utilisent de l'eau comme liquide de refroidissement. L’air ne gèle pas, ne fuit pas et ne bout pas comme l’eau. Si une fuite se produit dans un tel système, elle ne pose pas autant de problèmes, mais il est assez difficile de déterminer où elle s'est produite.

L'autoproduction ne coûte pas cher au consommateur. Le panneau solaire, recouvert de verre, chauffe l'air qui se trouve entre lui et la plaque d'isolation thermique. En gros, il s’agit d’un capteur plan avec un espace pour l’air à l’intérieur. L'air froid pénètre à l'intérieur et, sous l'influence de l'énergie solaire, de l'air chaud est fourni au consommateur.

Un ventilateur, fixé au conduit ou directement à la plaque, améliore la circulation et améliore l'échange d'air dans l'appareil. Le ventilateur nécessite l’utilisation d’électricité pour fonctionner, ce qui n’est pas très économique.

De telles options sont durables et fiables et sont plus faciles à entretenir que les appareils utilisant un liquide comme liquide de refroidissement. Pour maintenir la température de l'air souhaitée dans la cave ou pour chauffer une serre avec un capteur solaire, seule cette option convient.

Comment ça fonctionne

Le collecteur collecte l'énergie à l'aide d'un accumulateur de lumière ou, en d'autres termes, d'un panneau solaire récepteur, qui transmet la lumière à une plaque métallique d'accumulation, où l'énergie solaire est convertie en énergie thermique. La plaque transfère la chaleur au liquide de refroidissement, qui peut être liquide ou aérien. L'eau est acheminée par des canalisations jusqu'au consommateur. Avec l'aide d'un tel collecteur, vous pouvez chauffer votre maison, chauffer de l'eau à diverses fins domestiques ou une piscine.

Les collecteurs d'air sont principalement utilisés pour chauffer une pièce ou préchauffer l'air à l'intérieur de celle-ci. Les économies réalisées lors de l’utilisation de tels appareils sont évidentes. Premièrement, il n’est pas nécessaire d’utiliser de carburant et, deuxièmement, la consommation d’électricité est réduite.

Afin de tirer le meilleur parti de l'utilisation gratuite du collecteur et de chauffer l'eau pendant sept mois de l'année, celui-ci doit disposer d'une grande surface et de dispositifs d'échange de chaleur supplémentaires.

L'ingénieur Stanislav Stanilov a présenté au monde le modèle de capteur solaire le plus polyvalent. L'idée principale de l'utilisation du dispositif qu'il a développé est d'obtenir de l'énergie thermique en créant un effet de serre à l'intérieur du collecteur.

Conception de collectionneur

La conception de ce collecteur est très simple. Il s'agit essentiellement d'un capteur solaire constitué de tuyaux en acier soudés à un radiateur, placé dans un conteneur en bois protégé par une isolation thermique. La laine minérale, la mousse de polystyrène et le polystyrène peuvent être utilisés comme matériaux d'isolation thermique.

Une tôle galvanisée est placée au fond du caisson, sur laquelle est monté le radiateur. La tôle et le radiateur sont peints en noir et la boîte elle-même est recouverte de peinture blanche. Bien entendu, le récipient est recouvert d’un couvercle en verre bien fermé.

Matériaux et pièces pour la fabrication

Pour construire un tel capteur solaire fait maison pour chauffer une maison, vous aurez besoin de :

  • verre qui servira de couvercle. Sa taille dépendra des dimensions de la boîte. Pour une bonne efficacité, il est préférable de sélectionner des verres mesurant 1700 mm sur 700 mm ;
  • cadre en verre - vous pouvez le souder vous-même à partir de coins ou l'assembler à partir de planches de bois ;
  • planche pour la boîte. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle planche, même en démontant de vieux meubles ou des planchers en planches ;
  • coin location;
  • couplage;
  • tuyaux pour radiateurs;
  • pinces pour fixer le radiateur;
  • tôle de fer galvanisée;
  • tuyaux d'entrée et de sortie de radiateur ;
  • réservoir d'un volume de 200 à 300 litres;
  • chambre aquatique;
  • isolation thermique (feuilles de mousse de polystyrène, polystyrène expansé, laine minérale, ecowool).

Étapes de travail

Étapes de fabrication d'un collectionneur Stanilov de vos propres mains :

  1. Un conteneur est constitué de planches dont le fond est renforcé par des poutres.
  2. Un isolant thermique est placé en bas. La base doit être particulièrement soigneusement isolée pour éviter les fuites de chaleur de l'échangeur de chaleur.
  3. Ensuite, une plaque galvanisée est placée au fond de la boîte et un radiateur est installé, soudé à partir de tuyaux et fixé avec des colliers en acier.
  4. Le radiateur et la tôle située en dessous sont peints en noir et le boîtier est peint en blanc ou en argent.
  5. Le réservoir d'eau doit être installé sous le collecteur dans une pièce chaude. Entre le réservoir d'eau et le collecteur, vous devez installer une isolation thermique pour garder les tuyaux au chaud. Le réservoir peut être placé dans un grand tonneau dans lequel peuvent être versés de l'argile expansée, du sable, de la sciure de bois, etc. et ainsi isoler.
  6. Une chambre aquatique doit être installée au-dessus du réservoir pour créer une pression dans le réseau.
  7. L'installation du capteur solaire à faire soi-même doit être effectuée du côté sud du toit.
  8. Une fois que tous les éléments du système sont prêts et installés, vous devez les connecter au réseau avec des tuyaux d'un demi-pouce, qui doivent être bien isolés afin de réduire les pertes de chaleur.
  9. Ce serait une bonne idée de construire de vos propres mains un contrôleur pour un capteur solaire, car les appareils d'usine ne durent pas longtemps.

Calcul de la taille

Le calcul des dimensions afin de fabriquer un capteur solaire pour chauffer de vos propres mains vise avant tout à déterminer la charge du système de chauffage dont la couverture est assumée par cet appareil. Il va sans dire que cela implique l’utilisation combinée de plusieurs sources d’énergie, et pas seulement de l’énergie solaire. Dans ce domaine, il est important d'organiser le système de manière à ce qu'il interagisse avec les autres - cela donnera alors le maximum d'effet.

Pour déterminer la surface du capteur, vous devez savoir à quelles fins il sera utilisé : chauffage, chauffage de l'eau ou les deux. En analysant les données des compteurs d'eau, les besoins en chauffage et les données d'ensoleillement de la zone dans laquelle l'installation est prévue, il est possible de calculer la surface du capteur. De plus, il faut prendre en compte les besoins en eau chaude de tous les consommateurs qu'il est prévu de raccorder au réseau : lave-linge, lave-vaisselle, etc.

Le revêtement sélectif remplit peut-être la fonction la plus fondamentale dans le fonctionnement d’un collecteur. Une plaque ou un radiateur revêtu attire beaucoup plus d’énergie solaire et la convertit en chaleur. Vous pouvez acheter un produit chimique spécial comme revêtement sélectif ou simplement peindre le réservoir de stockage de chaleur en noir.

Pour réaliser de vos propres mains un revêtement sélectif pour capteurs solaires, vous pouvez utiliser :

  • produit chimique fini spécial;
  • oxydes de divers métaux;
  • matériau d'isolation thermique mince;
  • chrome noir ;
  • peinture sélective pour le collectionneur ;
  • peinture ou film noir.

Collecteurs de matériaux de rebut

Assembler un capteur solaire pour chauffer une maison de vos propres mains est à la fois moins cher et plus intéressant, car il peut être fabriqué à partir de divers matériaux disponibles.

Des tuyaux métalliques

Cette option d'assemblage est similaire au collecteur Stanilov. Lors de l'assemblage de vos propres mains d'un capteur solaire à partir de tuyaux en cuivre, un radiateur est soudé à partir des tuyaux et placé dans une boîte en bois recouverte d'une isolation thermique de l'intérieur.

Les tuyaux en cuivre seront les plus efficaces ; des tuyaux en aluminium peuvent également être utilisés, mais ils sont difficiles à souder, mais les tuyaux en acier sont l'option la plus efficace.

Un tel collecteur fait maison ne doit pas être trop grand pour qu'il soit facile à assembler et à installer. Le diamètre des tuyaux des capteurs solaires pour souder le radiateur doit être inférieur à celui des tuyaux d'entrée et de sortie du liquide de refroidissement.

À partir de tuyaux en plastique et métal-plastique

Comment fabriquer un capteur solaire de vos propres mains, en ayant des tuyaux en plastique dans votre arsenal domestique ? Ils sont moins efficaces en tant que dispositif de stockage de chaleur, mais sont plusieurs fois moins chers que le cuivre et ne se corrodent pas comme l'acier.

Les tuyaux sont disposés dans une boîte en spirale et fixés avec des colliers. Ils peuvent être recouverts de peinture noire ou sélective pour une plus grande efficacité.

Vous pouvez expérimenter la pose de tuyaux. Étant donné que les tuyaux se plient mal, ils peuvent être posés non seulement en spirale, mais également en zigzag. Parmi les avantages, les tuyaux en plastique peuvent être soudés facilement et rapidement.

Du tuyau

Pour fabriquer de vos propres mains un capteur solaire pour une douche, vous aurez besoin d'un tuyau en caoutchouc. L'eau qu'il contient chauffe très rapidement, elle peut donc également être utilisée comme échangeur de chaleur. C'est l'option la plus économique pour fabriquer soi-même un collectionneur. Un tuyau ou un tuyau en polyéthylène est placé dans une boîte et fixé avec des colliers.

Étant donné que le tuyau est tordu en spirale, la circulation naturelle de l'eau ne s'y produira pas. Pour utiliser un réservoir de stockage d'eau dans ce système, celui-ci doit être équipé d'une pompe de circulation. S'il s'agit d'un chalet d'été et que peu d'eau chaude est consommée, la quantité qui s'écoule dans le tuyau peut être suffisante.

Des canettes

Le liquide de refroidissement d’un capteur solaire fabriqué à partir de canettes en aluminium est l’air. Les canettes sont reliées entre elles pour former un tuyau. Pour fabriquer un capteur solaire à partir de canettes de bière, vous devez couper le bas et le haut de chaque canette, les ancrer ensemble et les coller avec du mastic. Les tuyaux finis sont placés dans une boîte en bois et recouverts de verre.

Fondamentalement, un capteur solaire à air fabriqué à partir de canettes de bière est utilisé pour éliminer l'humidité du sous-sol ou pour chauffer une serre. Non seulement les canettes de bière, mais aussi les bouteilles en plastique peuvent être utilisées comme dispositif de stockage de chaleur.

Du réfrigérateur

Vous pouvez fabriquer vos propres panneaux solaires pour chauffer l’eau à partir d’un réfrigérateur inutilisable ou du radiateur d’une vieille voiture. Le condenseur sorti du réfrigérateur doit être soigneusement rincé. Il est préférable d'utiliser l'eau chaude ainsi obtenue uniquement à des fins techniques.

Du papier d'aluminium et un tapis en caoutchouc sont étalés sur le fond de la boîte, puis le condensateur est placé dessus et fixé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des ceintures, des pinces ou la fixation avec laquelle il a été fixé au réfrigérateur. Pour créer une pression dans le système, cela ne ferait pas de mal d'installer une pompe ou une chambre aquatique au-dessus du réservoir.

Vidéo

Vous apprendrez à fabriquer un capteur solaire de vos propres mains à partir de la vidéo suivante.

Chaque année, les sources d’énergie traditionnelles deviennent plus chères et cette course aux prix ne semble pas s’arrêter. Pendant ce temps, la source d'énergie la plus puissante, que nous voyons presque tous les jours, « fonctionne » de manière totalement gratuite. Et si l'humanité n'a pas encore appris à obtenir efficacement de l'énergie directement sous forme d'électricité, alors l'énergie thermique du soleil peut être utilisée par n'importe qui - si seulement il y avait un désir !

En effet, dans une zone ensoleillée, le luminaire envoie environ 1 kW d'énergie toutes les heures. Ce serait un péché de ne pas utiliser une telle source au moins pour chauffer l'eau. Dans le même temps, les coûts de création et d'installation d'un appareil de chauffage de l'eau sont minimes. Les inventeurs de tout le pays utilisent depuis longtemps diverses installations pour chauffer l'eau.

Parmi eux, il y a les plus simples et les plus complexes, avec contrôle automatique. Tout dépend de la préparation technique, des capacités financières et, bien sûr, du désir.

Comment les artisans obtiennent-ils aujourd’hui de l’eau chaude grâce au soleil ?

Fabriquer son propre chauffe-eau solaire n’est pas difficile du tout.

C'est l'option la plus simple.
Un conteneur ordinaire en forme de tonneau, un vieux réservoir, est installé sur le toit d'une douche d'été ou d'une maison, d'une grange et relié par un tuyau à un robinet ordinaire.

Si le récipient est peint en noir, le chauffage sera plus rapide.

À la fin de la journée, l’eau se réchauffe à environ 45°C. Ces données sont valables pour un réservoir en polyéthylène de 200 à 300 litres. Il est souhaitable qu'il soit plat - cela augmente l'efficacité du chauffage.

Le seul bémol est que toute l'eau doit être utilisée le soir, car... le matin, il fera froid.

Pour « éliminer » cet inconvénient, vous devrez isoler le récipient lui-même ou vidanger l'eau chauffée dans un réservoir à nouveau isolé. Vous pouvez simplement verser de l'eau dans la chaudière et, lorsqu'elle refroidit, la réchauffer. Au moins une partie de l'électricité est économisée.

Une autre option consiste à garder la chaudière connectée en permanence à un réservoir installé sur le toit. Ensuite, l’eau circulera constamment ; il peut être utilisé en ligne.

Un inconvénient important du système est qu'il ne fonctionne pas à des températures inférieures à +20 °C. Par conséquent, il existe d'autres moyens de chauffer l'eau hors saison.

Chauffe-eau solaire – collecteur

Cet appareil est considéré comme le plus efficace. Tout dépend du matériau à partir duquel le collectionneur est fabriqué. Il s'agit le plus souvent de :

  • acier
  • laiton.

Mais l'assemblage à l'aide de métal demande beaucoup de main d'œuvre (soudure, soudure, joints, etc.), d'autres matériaux sont donc utilisés. Il existe la possibilité d'utiliser des tuyaux en polypropylène - ils sont moins chers. Cependant, leur connexion peut également entraîner des difficultés liées à l'étanchéité des joints.

Un autre inconvénient est une déformation importante lorsqu'il est chauffé ; ce n'est pas si visible avec les tuyaux métal-plastique, mais le polypropylène a un coefficient de dilatation thermique élevé. Cette carence peut provoquer des fuites dans le système.

Il existe une solution originale et simple qui consiste à utiliser un tuyau d’arrosage comme capteur solaire. L'ensemble du processus d'assemblage se limite à le tordre en spirale et à le placer dans une boîte appropriée.

Excellente flexibilité, l'absence de raccords garantit l'absence de fuites et la longueur du tuyau permet de le raccorder directement aux appareils sanitaires sans raccords intermédiaires.

Les performances d'un tel système dépendent de la longueur du tuyau. Avec un diamètre de 2,5 cm et une température de l'air d'au moins +25C, un mètre de tuyau chauffe 3,5 litres d'eau à +45C.

Il s'avère que par une journée ensoleillée, le soir, 10 mètres vous « donneront » 280 litres d'eau chaude. Le système fonctionne lorsque la température descend à +8C.

Comment se déroule le processus de chauffage de l’eau ?

Les rayons du soleil frappent la spirale à travers le verre et chauffent la spirale. L'eau chauffée devient une source de rayonnement à ondes longues qui est réfléchie par le verre. C'est-à-dire que les rayons du soleil se retrouvent dans une sorte de « piège » thermique.

  1. Pour créer cet appareil de chauffage, vous aurez besoin d'une boîte dans laquelle sera placée une spirale de tuyau noir ; l'utilisation d'autres couleurs entraînera une perte de 5% de la chaleur. Il peut s'agir de caoutchouc ou de PVC. Diamètre - pas moins de 1,9 cm, épaisseur de paroi pas plus de 2,5 mm.
  2. Le tuyau sera raccordé à la chaudière, qui devra être plus haute que la spirale. Le fond de la boîte doit être isolé avec de la mousse plastique peinte en noir.
  3. La boîte elle-même est recouverte de verre à vitre (le bio ne convient pas car il retient mal le rayonnement solaire).
  4. Un joint en caoutchouc doit être installé entre la vitre et le caisson.

Chauffe-eau fabriqué à partir de bouteilles PET

L'idée est de créer d'abord des modules (3 bouteilles chacun, 4 ou 5 possibles), puis de relier chacun d'eux à un tuyau en plastique, qui est relié d'un côté à une source d'eau froide, de l'autre, il donne de l'eau chaude. liquide. Il est préférable d'utiliser des bouteilles d'une capacité de 2 à 2,5 litres. Ils doivent être connectés selon le principe du « neck to bottom ».

  • Pour ce faire, un trou est découpé dans le fond pour un col d'un diamètre de 26 mm. Le trou doit être situé strictement au centre. Par conséquent, commencez par marquer le centre en perçant un trou avec un foret de 3 à 6 mm.
  • Pour assurer l'étanchéité, lubrifiez les filetages du col avec du mastic et laissez la structure immobile pendant 2-3 jours. Faites un trou au fond de la bouteille supérieure !
  • Un module de trois bouteilles est relié de la même manière (vous pouvez penser à une autre manière) à un tuyau en plastique, à une extrémité duquel entre de l'eau froide.

Le nombre de modules peut être important. Pour obtenir 200 litres d'eau chaude, il faut environ 110 bouteilles, soit trois mètres carrés de surface.

  • Placez le bloc obtenu dans une boîte recouverte de vitre. L'angle d'inclinaison est de 10 à 30 degrés.

Le système qui en résulte est bien plus efficace qu’un baril d’eau noire installé sur le toit.

La plupart des conceptions artisanales pour chauffer l'eau grâce au soleil en été permettent d'économiser 70 à 80 % de l'énergie dépensée pour le chauffage. En automne, printemps – jusqu'à 40%. Dans le même temps, jusqu'à 400 kW/h par personne sont « prélevés » sur le luminaire par an ! Quelque chose à quoi penser.

Toutes sortes de capteurs solaires sont développés en utilisant les dernières technologies et des matériaux modernes. Grâce à de tels appareils, il arrive conversion de l'énergie solaire. L'énergie résultante peut chauffer l'eau, chauffer des pièces, des serres et des serres.

Dispositifs peut être monté sur les murs, les toits d'une maison privée, une serre. Pour les grandes pièces, il est recommandé d'acheter des appareils fabriqués en usine. Aujourd’hui, les systèmes solaires sont constamment améliorés. Par conséquent, le prix des panneaux solaires augmente, attirant l’attention des consommateurs. Le coût des appareils fabriqués en usine est presque égal aux coûts financiers consacrés à leur fabrication. L'augmentation des prix se produit uniquement en raison de la majoration financière des revendeurs. Le coût du collecteur est proportionnel aux coûts décaissés qui seront nécessaires pour installer un système de chauffage classique.

Vous pouvez construire les appareils vous-même.

Aujourd'hui, la production de tels appareils gagne en popularité. Ça vaut la peine de noter que euh L'efficacité d'un appareil fait maison est de qualité bien inférieure à celle des appareils d'usine. Mais une unité à faire soi-même peut chauffer facilement et rapidement une petite pièce, une maison privée ou des dépendances.

Vidéo d'introduction sur la conception d'un chauffe-eau

Principe d'opération

À ce jour, différents types de capteurs solaires ont été développés.

Mais le principe du chauffage de l'eau est identique - tous les appareils fonctionnent selon le même schéma conçu. Par beau temps, les rayons du soleil commencent à chauffer le liquide de refroidissement. Il passe à travers de minces tubes élégants et tombe dans un réservoir de liquide. Le liquide de refroidissement et les tubes sont placés sur toute la surface intérieure du réservoir. Grâce à ce principe, le liquide contenu dans l'appareil est chauffé. Plus tard, l’eau chauffée peut être utilisée pour les besoins domestiques. Ainsi, vous pouvez chauffer la pièce et utiliser le liquide chauffé pour les cabines de douche comme alimentation en eau chaude.

La température de l'eau peut être contrôlée par des capteurs développés. Si le liquide refroidit trop, en dessous d'un niveau prédéterminé, un chauffage d'appoint spécial s'allumera automatiquement. Le capteur solaire peut être raccordé à une chaudière électrique ou à gaz.

Un schéma de fonctionnement adapté à tous les chauffe-eau solaires est présenté. Cet appareil est parfait pour chauffer une petite maison privée. A ce jour, plusieurs appareils ont été développés : appareils plats, à vide et à air. Le principe de fonctionnement de tels appareils est très similaire. Le liquide de refroidissement est chauffé par les rayons du soleil, ce qui libère davantage d'énergie. Mais il existe de nombreuses différences dans le travail.

Vidéo sur les différents types de sources de chauffage alternatives

Collecteur plan

Le chauffage du liquide de refroidissement dans un tel dispositif s'effectue grâce à un absorbeur à plaques. Il s'agit d'une plaque plate de métal à forte intensité thermique. La surface supérieure de la plaque est peinte dans une teinte foncée avec une peinture spécialement développée. Un tube serpentin est soudé au bas de l'appareil.

Cette publication présente les résultats de recherches approfondies menées par le blogueur Sergei Yurko. On voit 3 capteurs solaires fabriqués par un artisan de ses propres mains et le plus efficace d'entre eux est ce qu'on appelle le collecteur à 3 films, il chauffe l'eau jusqu'à 60 degrés. Il existe un film 2 plus simple, et il est capable d'amener l'eau à 55 degrés. Le plus simple et le moins cher est 1 film, mais il ne permet de chauffer qu'à 35 ou 40 degrés.

Le coût d'un mètre carré de ces collectionneurs primitifs est environ mille fois moins cher que leurs homologues d'usine, et donc la question se pose : qu'y a-t-il de si bon dans les collectionneurs de marque qu'ils coûtent mille fois plus cher que les collectionneurs primitifs, que n'importe qui peut fabriquer avec de leurs propres mains en quelques heures, en dépensant un maigre argent.

Nous comparerons des collecteurs simples avec des modèles d'usine coûteux en termes d'efficacité, de faisabilité économique et d'autres caractéristiques. Et cette comparaison n'est pas toujours en faveur des appareils d'usine. Vidéo sur le sujet : fabriquons les capteurs solaires les plus simples et voyons ce qu'ils peuvent faire. Nous découvrirons également dans quels cas il est logique d'abandonner la chaleur solaire bon marché de ces structures primitives afin de payer des centaines ou des milliers de fois plus pour obtenir le même effet avec des appareils plus coûteux.

L'intérêt personnel de l'auteur de la vidéo pour le sujet repose sur l'hypothèse que les capteurs solaires d'usine constituent une impasse évolutive pour l'énergie solaire thermique, puisque, par exemple, le prix des panneaux solaires a chuté de plus de cent fois au cours des dernières années. dernières décennies et le graphique montre le processus de baisse des prix.

L’idée surgit que l’évolution des capteurs solaires s’est déroulée dans le mauvais sens et qu’il est donc logique de revenir aux technologies les plus simples.

Le film noir est la seule chose qui compose un collecteur primitif à 1 film, c'est-à-dire que de l'eau est versée sur le film et il est évident que pendant le soleil, cette eau se réchauffera. Vous pouvez l'acheter au bazar de n'importe quelle ville. Le maître a acheté trois mètres carrés pour 15 hryvnia. Le coût du collecteur est de 15 centimes d'euro par mètre carré.

Mais il est logique d'en ajouter un autre : un film transparent qui recouvrira la surface de l'eau chauffée. La température de chauffage augmente radicalement à mesure que le deuxième film arrête l'évaporation de l'eau. Il est vendu sur n'importe quel marché de serres et à cause de cette deuxième couche, le coût du collecteur s'élève à 35 centimes d'euro par mètre carré.

Mais il existe également une option à 3 films et le film supplémentaire est également transparent, ce qui augmentera le coût du collecteur à 55 centimes d'euro par mètre carré.


La fonction 3 du film est la même que celle du verre d'un capteur plan d'usine, c'est-à-dire qu'une couche d'air de plusieurs centimètres d'épaisseur se forme entre le verre et l'absorbeur noir ; l'air agit comme un isolant thermique.

Combien de films faut-il pour bien chauffer l'eau ?

Les mesures expérimentales ont donné des résultats inattendus, car il s'est avéré que dans notre cas, le résultat de l'utilisation du troisième film n'est pas aussi efficace que dans le cas d'un capteur plat d'usine - la température de chauffage de l'eau augmente, mais seulement de quelques degrés. De plus, nos trois collectionneurs peuvent avoir des designs différents. Par exemple, 2 films - un film de polyéthylène transparent, vendu sur les marchés sous forme de pochette. De l'eau est versée dans le manchon et le rôle de film noir inférieur est joué par la surface noire du toit d'un immeuble de grande hauteur.


Une étude similaire, mais avec une pochette en film noir plutôt que transparent. Si le deuxième film est noir, cette option n'est préférable que s'il y a une bonne circulation de l'eau dans le système. Le collecteur a chauffé 100 litres d'eau à 66 degrés. Plusieurs complications de conception peuvent être observées, notamment une feuille de mousse de polystyrène de 3 centimètres d'épaisseur. mais des expériences ont montré que l'isolation thermique sous le collecteur augmentera la température de chauffage, mais pas radicalement.

Une expérience réalisée en août avec le chauffage de l'eau à une température de l'air à l'ombre de 35 degrés a montré qu'un collecteur à film avec une bonne isolation thermique chauffait l'eau à 63 degrés et qu'au même moment un autre collecteur chauffait l'eau à 57 degrés, bien qu'il n'y ait pas de l'isolation thermique en dessous et son premier film reposaient directement sur le sol.

Caractéristiques supplémentaires du collecteur de jardin DIY

Il est également intéressant de noter qu'en cas de pluie, un collecteur monofilm remplit la fonction de collecte de l'eau de pluie, ce qui peut être pertinent pour certaines maisons et certaines zones. De plus, 1 film et 2 film collecteurs peuvent faire office de tour de refroidissement la nuit, c'est-à-dire qu'ils éliminent la chaleur de l'eau utilisée pour les systèmes de refroidissement. Ils peuvent être utilisés dans un mode où l'eau circule à travers eux pendant la journée et doit être chauffée. et la nuit, le collecteur refroidit l'eau des réservoirs. Pendant la journée, leur eau est utilisée pour extraire de la chaleur. Résultat, il chauffe. et donc la nuit suivante il faut à nouveau le refroidir avec des collecteurs.

Il est intéressant de noter que la hauteur d’eau dans les égouts peut dépasser plusieurs centimètres. ce sont à la fois des capteurs solaires et un ballon d'eau chaude. Autrement dit, ils fonctionnent comme le célèbre tonneau noir lors d'une averse d'été.

Mais il est évident qu'après la disparition du soleil, l'eau du collecteur se refroidit. Dans ce cas, un collecteur à trois couches de film, dans lequel l'eau refroidit lentement, peut être intéressant.

Sur l'image. Le coût des capteurs thermiques fabriqués en usine est mille fois plus élevé que celui des capteurs artisanaux présentés.

Statistiques sur la mesure de l'efficacité des radiateurs solaires faits maison et fabriqués en usine

Le 1er août, j'ai mené une expérience pour mesurer les performances du film collector 2. Tout au long de la journée ensoleillée, j'ai mesuré la température de l'eau et je l'ai inscrite dans un tableau.


Quelle est l’efficacité d’un chauffe-eau avec film ?

Dans le tableau suivant, vous trouverez une interprétation des résultats obtenus, dans la colonne la quantité de chaleur réellement produite par le collecteur.


Il est décrit dans la note photographique comme calculé sur la base des résultats des mesures de température. Dans une autre colonne se trouve la quantité de rayonnement solaire qui atteint le capteur solaire. De plus, il est important de noter que cela dépend de l’angle du soleil au-dessus de l’horizon, plus précisément du sinus de cet angle.

Il est intéressant de noter que pendant cette période, la production de chaleur par le capteur était supérieure à la quantité de rayonnement solaire. mais il n'y a pas de paradoxe si l'on fait attention à la différence de température. À cette époque, la température de l'air était supérieure à celle de l'eau dans le collecteur et se réchauffait donc non seulement en raison de l'absorption du rayonnement solaire, mais également en raison du chauffage de l'air plus chaud. mais à d’autres moments, l’eau était déjà plus chaude que l’air. De plus, plus la différence de température est grande, plus la fuite de chaleur de l’eau vers l’air ambiant est importante. moins le collecteur produit de chaleur utile. Nous pouvons conclure qu’une fois que la température de l’eau atteint environ 60 degrés, elle cessera de chauffer, puisque les fuites de chaleur mentionnées seront égales à l’énergie solaire entrant dans le collecteur.

La colonne la plus à droite du tableau enregistre la puissance calorifique mesurée du collecteur par unité de surface ; elle peut être comparée à la colonne avec la puissance calorifique d'un mètre carré d'un collecteur d'usine dans les mêmes conditions. Décrit comment calculer les puissances. Un mètre carré d'un modèle d'usine présente un avantage par rapport à la même surface d'un modèle fait maison uniquement lorsque l'on travaille à des températures d'eau élevées. et si vous devez chauffer de l'eau à une température supérieure à 60-70 degrés, un collecteur de fortune ne pourra pas fonctionner du tout. dans le même temps, 1 mètre carré d'un échangeur de chaleur fait maison produira sensiblement plus de chaleur qu'un mètre carré d'un échangeur de chaleur fabriqué en usine lorsque la température de l'eau est inférieure à la température de l'air ambiant.

Les résultats s'expliquent par les caractéristiques énergétiques du collecteur à 2 films.


Et ceci est une évaluation des caractéristiques d'autres types d'appareils de chauffage primitifs.

Caractéristiques approximatives des collecteurs plans d'usine présentées dans le passeport.

Sur Internet, vous pouvez trouver de telles caractéristiques pour presque toutes les marques. Le tableau montre que l'échangeur de chaleur de marque présente un avantage dans ce coefficient, grâce auquel il est capable de fonctionner à des températures élevées. mais d'un autre côté, un collecteur fait maison fonctionne bien mieux qu'un collecteur d'usine si vous devez chauffer de l'eau à une température inférieure à l'air. Par exemple, si vous devez chauffer de l’eau à 10 degrés provenant d’un puits souterrain pendant une température de 30 degrés. Le fait est qu'il est plus correct d'appeler le coefficient non pas les pertes de chaleur, mais le coefficient de transfert de chaleur. Parce que si l'eau dans le collecteur est plus froide que l'air, alors il n'y a pas de perte de chaleur dans le collecteur, mais au contraire, de la chaleur supplémentaire y pénètre depuis l'air plus chaud. Ce coefficient est interprété de telle sorte que si la différence de température entre l'eau et l'air augmente de 1 degré, alors l'échange thermique à travers chaque mètre carré du collecteur augmente de 20 watts.

Cette caractéristique (efficacité optique) montre l'efficacité de conversion du rayonnement solaire en chaleur utile dans des conditions où la température du liquide de refroidissement dans le capteur est égale à la température ambiante. La note décrit pourquoi les collectionneurs les plus simples ont cet indicateur légèrement meilleur que ceux d'usine. Mais c'est l'efficacité indiquée d'un nouveau collecteur propre, et les collecteurs primitifs sont très sensibles à la saleté. Le texte ci-dessous décrit la quantité de saleté qui s'y accumule pendant l'utilisation.

Saleté et bulles dans de simples collecteurs faits maison

* De nombreuses saletés différentes pénètrent de l'extérieur dans l'eau d'un collecteur à 1 film. Dans les appareils à 2 et 3 films, ce problème se traduit par un dépôt de poussière sur le film supérieur, et après séchage de la pluie ou de la rosée, ces saletés se regroupent en taches opaques, ce qui peut réduire très sensiblement l'efficacité du collecteur. Mais d’un autre côté, il existe plusieurs façons simples d’éliminer ces saletés après la pluie.
* De nombreuses saletés tombent également de l'eau sous forme de petits flocons à la surface de l'eau ou de gros flocons au fond. Ces précipitations s'intensifient en raison du réchauffement de l'eau.
* De la « plaque blanche » s'accumule également (en haut du 1er et en bas du 2ème film), ce qui réduit considérablement l'efficacité. Il adhère très fermement aux films, c'est-à-dire il ne peut pas être enlevé avec un jet d'eau (et il peut être frotté très difficilement et pas complètement avec une brosse). Il s'agit peut-être de la précipitation de sels provenant de l'eau chauffée, ou peut-être des conséquences de la décomposition des films plastiques.
* Une partie de la saleté présente dans le collecteur peut s'expliquer par les produits de décomposition du polyéthylène dus au rayonnement UV et à la température élevée. Généralement, le polyéthylène se décompose en peroxyde d'hydrogène, aldéhydes et cétones. Fondamentalement, ce sont des gaz ou des liquides hautement solubles dans l’eau. ceux. Il semble qu’ils ne devraient pas se précipiter.
* L'efficacité du collecteur diminue également en raison du grand nombre de bulles de gaz (jusqu'à plusieurs millimètres de diamètre en haut du 1er et en bas du 2ème film), qui se dégagent lorsque l'eau est chauffée (Lorsque chauffée, le la solubilité des gaz dans l'eau diminue). Il est intéressant que lorsque le collecteur est situé au sol, il n'y a pratiquement pas de bulles sur son 1er film (mais elles sont en bas du 2ème)
* De grosses bulles peuvent se former sous le 2ème film, ainsi que de l'air dans les plis. Ces zones deviennent rapidement brumeuses, ce qui réduit l'efficacité.
* Aux bords du capteur, le 2ème film peut ne pas adhérer à l'eau : dans ces zones, le fond s'embue et transmet donc mal le rayonnement solaire.
* Les collecteurs à 3 films peuvent présenter de la buée au bas du 3ème film. Cela se produit lorsque le 2ème film est mal installé (à cause de quoi la vapeur du collecteur peut pénétrer sous le 3ème film) ou en raison de son endommagement. Dans de tels cas, il faut installer le 3ème film pour que le vent aère légèrement l'espace entre celui-ci et la 3ème couche.

Contamination des eaux usées due à la décomposition des films de polyéthylène

Cette décomposition sera due à une exposition simultanée à l'oxygène atmosphérique, au rayonnement solaire ultraviolet et à une température de 50 à 60 degrés. Le polyéthylène se décompose en aldéhydes, cétones, peroxyde d'hydrogène, etc.
Lorsqu'il est chauffé dans le collecteur, chacun 1 cu. m d'eau, ses films de polyéthylène émettront environ 1 g de produits de décomposition (pour 1 m² de collecteur il y a environ 100 g des 1er et 2ème films, et pendant leur service ils émettront, selon des estimations très approximatives, environ 10 g de « produits de décomposition » et chauffer environ 10 mètres cubes d'eau). Mais on ne sait pas exactement quelle quantité de ce 1 mg/litre ira dans l’eau, et quelle quantité s’envolera dans l’atmosphère, précipitera au fond du collecteur et du ballon d’eau chaude, se transformera en cette « couche blanche » (dont j’ai parlé). dont il est question dans le texte précédent), ne fonctionnera pas au-delà du poids du polyéthylène
De plus, l'effet bénéfique sur la purification de l'eau n'est pas clair en raison de sa présence et de son chauffage dans le collecteur (et beaucoup de sédiments en tombent), ainsi qu'en raison de la présence d'eau chaude dans le réservoir. Ainsi, selon des estimations approximatives, 0,1 à 0,5 mg/litre de produits de décomposition du polyéthylène pénétreront dans l'eau, qui seront répartis entre des dizaines de produits chimiques. substances avec des concentrations de 0,001 à 0,1 mg par litre d'eau chauffée. Comme celle-ci n'est pas loin de la concentration maximale admissible de substances nocives, la consultation du SES ne sera pas superflue. Par exemple, selon la norme GN 2.1.5.689-98 « Concentrations maximales admissibles (CMA) de produits chimiques dans les plans d'eau à usage domestique, potable et culturel » :
– Il y a une limite de 13 pièces. aldéhydes - MPC de 0,003 mg/litre à 1 mg/litre, par exemple, MPC pour le formaldéhyde - 0,05 mg/litre, et les exigences les plus strictes pour le benzaldéhyde - 0,003 mg/litre
– MPC de peroxyde d’hydrogène – 0,1 mg/litre
- 3 pièces. les cétones exotiques ont également des restrictions avec une concentration maximale autorisée de 0,1 à 1,0 mg/litre

Conclusions :

1) Si l'eau « stagne » dans les collecteurs, alors la concentration de « produits de décomposition » y sera plusieurs fois ou dizaines de fois supérieure. Il vaut peut-être mieux jeter cette eau.
2) Il est conseillé d'utiliser des films plus fins (ils produiront moins de « produits de décomposition »).
3) Les films doivent être de préférence aussi stabilisés que possible. Par exemple, la serre est préférable au polyéthylène ordinaire (non teinté) ; elle est stabilisée contre les effets des rayons UV. Autre exemple : le polyéthylène haute densité se dégrade plus lentement en raison des températures élevées que de la faible densité.
4) Le rapport entre la surface des capteurs et les besoins de l’installation (en eau chaude) est de préférence aussi petit que possible. C'est par exemple avec un besoin quotidien de 10 mètres cubes. m d'eau chaude, station de 50 m². Les collecteurs produisent une pollution de l'eau (concentration de substances nocives) dix fois moindre qu'une station de 500 m². collecteurs, notamment en raison de la température plus basse de chauffage de l'eau par les collecteurs, ce qui réduit le taux de décomposition du polyéthylène.
5) Si le 2ème film des collecteurs est noir (et non transparent), alors la contamination de l'eau devrait être plusieurs fois moindre (puisque le rayonnement UV ne pénètre que dans la couche supérieure du 2ème film).
6) Vous pouvez penser à cette option pour faire fonctionner une station solaire, lorsque les capteurs sont chauffés
l'eau de traitement, qui transfère ensuite sa chaleur à travers un échangeur de chaleur pour nettoyer l'eau chaude sanitaire.

Quel est le meilleur film pour collecter la chaleur solaire - noir ou transparent ?

L'efficacité optique est sensiblement réduite en raison des bulles d'air et de la buée de la deuxième couche du film collecteur. Cela signifie que l'efficacité de l'appareil réellement utilisé sur toute sa durée de vie sera inférieure de plusieurs dizaines de pour cent. Par conséquent, cela n'a aucun sens de rechercher des films coûteux et d'une grande durabilité, car après plusieurs mois d'utilisation, ils accumuleront tellement de saleté que vous souhaiterez remplacer les films. En raison de ces problèmes avec diverses saletés, nous sommes enclins à croire que le film 2 doit toujours être opaque, mais noir.

Ce collecteur a un film noir et il n'y a pas de diminution radicale de l'efficacité due à la saleté. Mais il y a un problème : le soleil ne chauffe que la fine couche supérieure d’eau. Cependant, il existe plusieurs solutions au problème qui seront obtenues après recherche.

Il est important de garder à l'esprit que le vent augmente le coefficient de perte de chaleur des capteurs primitifs, et dans le cas des capteurs à film unique, cette influence du vent peut être radicale, car la perte de chaleur du capteur augmente en raison de l'évaporation de l'eau et peut atteindre le point où même par une journée parfaitement ensoleillée, mais avec des vents forts et une faible humidité, 1-film ne pourra chauffer l'eau que de quelques degrés au-dessus de la température ambiante. De plus, le coefficient k1 doit être augmenté de plusieurs dizaines de pour cent s'il n'y a pas d'isolation thermique sous le capteur et qu'il repose directement au sol, en surface de la toiture, etc.

Dans l'épisode 2 de ce film, les collecteurs primitifs et d'usine sont comparés sur les thèmes du fonctionnement hivernal, de la facilité de raccordement, de la faisabilité économique et des domaines d'application pratique.

Deuxième partie (sur le travail en hiver)


Série 3, 4 (entretien)


– Expérimentez en versant de l’eau dans un manchon de film plastique :

Le concept de maison économe en énergie implique la création, la mise en œuvre et l’exploitation de sources d’énergie renouvelables. Les capteurs solaires à faire soi-même, extrêmement rares il n'y a pas si longtemps, sont devenus de plus en plus courants.

L'amélioration constante des systèmes solaires et la baisse significative de leurs prix ont conduit à leur apparition encore plus grande dans la vie quotidienne. Le coût des modèles d'usine est aujourd'hui comparable aux coûts nécessaires à l'installation d'un système de chauffage classique. Cependant, n’importe qui peut utiliser cette technologie par lui-même.

Le principe de fonctionnement du capteur solaire

Pour décrire brièvement le principe de fonctionnement du capteur, il est nécessaire de capter l'énergie solaire thermique. Par la suite, il est concentré et utilisé par les humains.

Le système de collecteurs se compose des éléments suivants :

  • Accumulateur thermique (récipient ordinaire pour liquide)
  • Circuit d'échange thermique
  • Directement collectionneur

Un liquide de refroidissement liquide ou gazeux circule dans le collecteur. L'énergie qui en résulte le chauffe et, via un réservoir de stockage monté, transfère la chaleur à l'eau.

Le liquide chauffé est stocké dans le réservoir jusqu'à son utilisation. Le champ d'application de son application est très large - des besoins domestiques ordinaires au chauffage domestique. Pour éviter que l'eau ne refroidisse rapidement, il est nécessaire de bien isoler le récipient.

La circulation de l'eau dans le collecteur se fait de deux manières : ou forcée. Un élément supplémentaire chauffant le liquide peut être monté dans le réservoir de stockage, qui s'allumera lorsque de basses températures ambiantes seront atteintes et maintiendra la température de l'eau, par exemple en hiver, lorsque le solstice est court.

Vidéo d'introduction sur la conception d'un chauffe-eau

Types de capteurs solaires

Lorsque vous envisagez d'installer un capteur solaire de vos propres mains dans la maison, vous devez décider du type de conception :


Les modèles dans lesquels l'air est le liquide de refroidissement sont extrêmement rarement utilisés. Cela est dû aux propriétés du liquide : il conduit bien mieux la chaleur que le gaz. Les collecteurs d'air sont souvent de forme plate afin que l'air, en contact avec le dispositif d'absorption, se réchauffe naturellement.

schéma du capteur solaire à air

Capteurs solaires sous vide

Les modèles à vide sont les plus complexes. Au lieu d’une boîte recouverte de verre, elle utilise de grands tubes de verre. À l'intérieur d'eux se trouvent des tubes de plus petit diamètre, qui contiennent un absorbeur qui collecte l'énergie thermique. Il y a un vide entre les tubes, il fait office d'isolant thermique.

Capteurs solaires plats

Le plus courant est un capteur solaire plat, à l’intérieur duquel se trouve une couche absorbante spéciale placée dans une boîte en verre. Il est relié à des tubes dans lesquels se déplace le liquide de refroidissement (généralement du propylène glycol).

schéma d'un capteur solaire plat

Mais lorsque vous décidez de fabriquer un capteur solaire de vos propres mains, vous devez comprendre qu'il est impossible de fabriquer des appareils aussi complexes, similaires aux appareils industriels. De plus, leur efficacité sera nettement inférieure, leur durée de vie sera plus courte, tout comme leurs investissements matériels.

Dessins structurels

Commençons

Avant de construire un capteur solaire, il est nécessaire d’effectuer les calculs appropriés et de déterminer la quantité d’énergie qu’il doit produire. Mais il ne faut pas s’attendre à une efficacité élevée d’une installation faite maison. Après avoir déterminé qu'il y en aura suffisamment, vous pouvez commencer.

Le travail peut être divisé en plusieurs étapes principales :

  1. Faire une boîte
  2. Fabriquer un radiateur ou un échangeur de chaleur
  3. Créer une caméra frontale et un périphérique de stockage
  4. Assemblez le collecteur

Pour fabriquer de vos propres mains une boîte pour un capteur solaire, vous devez préparer une planche bordée d'épaisseur 25-35 mm et largeur 100-130 mm. Son fond doit être en textolite, équipé de nervures. Il doit également être bien isolé à l'aide de mousse de polystyrène (mais la préférence est donnée à la laine minérale), recouverte d'une tôle galvanisée.

Après avoir préparé la boite, il est temps de réaliser l’échangeur thermique. Vous devez suivre les instructions :

  1. Il est nécessaire de préparer 15 tubes métalliques à paroi mince de 160 cm de long et des tuyaux de deux pouces de 70 cm de long
  2. Dans les deux tubes épaissis, des trous sont percés du diamètre des tubes plus petits dans lesquels ils seront installés. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu'ils sont coaxiaux d'un côté, le pas maximum entre eux est de 4,5 cm
  3. L'étape suivante consiste à assembler tous les tubes en une seule structure et à les souder solidement.
  4. L'échangeur de chaleur est monté sur une tôle galvanisée (préalablement fixée au caisson) et fixé avec des pinces en acier (des pinces métalliques peuvent être réalisées)
  5. Il est recommandé de peindre le fond de la boîte dans une couleur sombre (par exemple, noir) - il absorbera mieux la chaleur solaire, mais pour réduire les pertes de chaleur, les éléments externes sont peints en blanc
  6. Pour compléter l'installation du collecteur, il est nécessaire d'installer une vitre de protection à proximité des murs, sans oublier une étanchéité fiable des joints.
  7. Une distance de 10-12 mm est laissée entre les tubes et le verre

Il ne reste plus qu'à construire un réservoir de stockage sous le capteur solaire. Son rôle peut être joué par un récipient scellé dont le volume varie environ 150-400 litres. Si vous ne trouvez pas un tel baril, vous pouvez en souder plusieurs petits ensemble.

Tout comme le collecteur, le ballon de stockage est parfaitement isolé des pertes de chaleur. Il ne reste plus qu'à réaliser une avant-chambre - un petit récipient d'un volume de 35 à 40 litres. Il doit être équipé d'un dispositif de chute d'eau (une vanne pivotante).

L'étape la plus cruciale et la plus importante reste : assembler le collectionneur. Vous pouvez procéder de cette façon :

  1. Vous devez d’abord installer la caméra frontale et le stockage. Il faut s'assurer que le niveau de liquide dans cette dernière est inférieur de 0,8 m à celui de la chambre avant. Étant donné que beaucoup d'eau peut s'accumuler dans de tels appareils, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont ils seront fermés de manière fiable.
  2. Le collecteur est placé sur le toit de la maison. Sur la base de la pratique, il est recommandé de le faire du côté sud, en inclinant l'installation à un angle de 35 à 40 degrés par rapport à l'horizontale.
  3. Mais il faut garder à l'esprit que la distance entre le ballon de stockage et l'échangeur de chaleur ne doit pas dépasser 0,5-0,7 m, sinon les pertes seront trop importantes
  4. Au final, il faut obtenir la séquence suivante : la caméra frontale doit être située au dessus du variateur, cette dernière - au dessus du collecteur

L'étape la plus importante arrive : il est nécessaire de connecter tous les composants entre eux et de connecter le réseau d'alimentation en eau au système fini. Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans un magasin de plomberie et acheter les raccords, adaptateurs, prises et autres vannes d'arrêt nécessaires. Il est recommandé de connecter les sections haute pression avec un tuyau d'un diamètre de 0,5 pouce, les sections basse pression d'un diamètre de 1 pouce.

La mise en service s'effectue comme suit :

  1. L'unité est remplie d'eau par le trou de drainage inférieur
  2. La chambre antérieure est connectée et les niveaux de fluides sont ajustés
  3. Il est nécessaire de parcourir le système et de vérifier qu'il n'y a pas de fuite
  4. Tout est prêt pour un usage quotidien

Collecteur solaire d'un serpentin de réfrigérateur

Vous pouvez fabriquer un capteur solaire de vos propres mains à partir d'un serpentin ordinaire provenant d'un vieux réfrigérateur. Pour travailler, vous devrez préparer :

  1. Bobine directement
  2. Lattes et film pour le cadre
  3. Baril ou réservoir d'eau
  4. Tapis de caoutchouc
  5. Vannes d'arrêt (vannes, canalisations, etc.)
  6. Verre

Après avoir lavé la bobine de fréon, vous devez abattre le cadre du rack qui l'entoure. Ses dimensions exactes dépendront de la taille de l’unité de travail retirée du réfrigérateur. Le tapis doit être ajusté aux lattes, parmi lesquelles le ressort doit être positionné librement.

Une couche de papier d'aluminium est placée sur le tapis en caoutchouc (en bas du cadre). Ensuite, la bobine est fixée à l'aide de colliers à vis. Des trous sont pratiqués dans les murs à travers lesquels passeront les tuyaux. La productivité peut être augmentée en scellant les joints avec des produits d'étanchéité.

Le fond est également renforcé par des lattes. Le verre est monté sur le dessus et fixé avec du ruban adhésif. Pour éviter tout souci, vous pouvez découper plusieurs plaques d'aluminium et en faire des pinces.

Vidéo sur la conception technique et les tests du capteur solaire :

En garde à vue

Une structure telle qu'un capteur solaire à faire soi-même peut augmenter considérablement le niveau de confort dans une maison de campagne ou une maison de campagne. Bien qu’insignifiant, cela réduit le coût de l’énergie consommée générée par les sources d’énergie classiques.

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