태양열 온수를 만드는 방법. 자신의 손으로 태양열 집열기 만들기

태양열 집열기는 태양 에너지를 사용하여 열 에너지를 대체하는 에너지원입니다. 이제 이 편리한 장치는 더 이상 혁신이 아니지만 모든 사람이 설치할 여유가 있는 것은 아닙니다. 계산해 보면 일반 가족의 가구 요구 사항을 충족할 수 있는 수집기를 구입하고 설치하는 데 미화 5천 달러가 소요될 수 있습니다. 물론 그러한 소스가 성과를 거두기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 하지만 태양열 집열기를 직접 만들어 설치해 보는 것은 어떨까요?

표준 장치는 플라스틱 또는 유리 케이스에 배치되는 금속판 형태입니다. 이 판의 표면은 태양 에너지를 축적하고 열을 유지하며 난방, 온수 등 다양한 가정 요구에 맞게 전달합니다. 통합 수집기는 여러 유형으로 제공됩니다.

누적

저장 수집기는 열사이펀 수집기라고도 합니다. 펌프가 없는 DIY 태양열 집열기는 가장 수익성이 높습니다. 그 기능을 통해 물을 가열할 수 있을 뿐만 아니라 일정 시간 동안 필요한 수준으로 온도를 유지할 수도 있습니다.

이 태양열 집열기는 단열 상자에 물이 채워진 여러 개의 탱크로 구성됩니다. 탱크는 유리 뚜껑으로 덮여 있으며, 이를 통해 태양광선이 빛나고 물이 가열됩니다. 이 옵션은 가장 경제적이고 작동 및 유지 관리가 쉽지만 겨울철 효율성은 거의 0입니다.

평평한

이것은 유리 뚜껑이 달린 알루미늄 케이스 내부에 위치한 흡수체 인 대형 금속판입니다. 유리 덮개를 사용하면 DIY 평판 태양열 집열기가 더 효율적입니다. 빛을 잘 투과시키고 실제로 반사하지 않는 우박 방지 유리를 통해 태양 에너지를 흡수합니다.

상자 내부에는 단열재가 있어 열 손실을 크게 줄일 수 있습니다. 웨이퍼 자체의 효율이 낮아 비정질 반도체로 코팅해 열에너지 축적률을 크게 높인다.

자신의 손으로 수영장용 태양열 집열기를 만들 때 평평한 통합 장치가 선호되는 경우가 많습니다. 그러나 가정용 물 가열 및 방 난방과 같은 다른 작업에도 잘 대처합니다. Flat은 가장 널리 사용되는 옵션입니다. 자신의 손으로 구리로 태양열 집열기용 흡수체를 만드는 것이 바람직합니다.

액체

이름에서 알 수 있듯이 주요 냉각수는 액체입니다. DIY 물 태양열 집열기는 다음 구성표에 따라 만들어집니다. 태양 에너지를 흡수하는 금속판을 통해 열은 연결된 파이프를 통해 물이나 부동액이 담긴 탱크로 전달되거나 소비자에게 직접 전달됩니다.

두 개의 파이프가 플레이트에 접근합니다. 그 중 하나를 통해 탱크에서 찬물이 공급되고 두 번째를 통해 이미 가열 된 액체가 탱크로 들어갑니다. 파이프에는 입구와 출구가 있어야 합니다. 이 가열 회로를 폐쇄라고 합니다.

사용자의 요구에 맞춰 온수를 직접 공급하는 방식을 오픈루프(open-loop)라고 합니다.

유약을 바르지 않은 것은 수영장에서 물을 가열하는 데 더 자주 사용되므로 이러한 열 태양열 집열기를 직접 조립하는 데 값 비싼 재료를 구입할 필요가 없습니다. 고무와 플라스틱이 가능합니다. 유약은 효율성이 높기 때문에 집을 데우고 소비자에게 뜨거운 물을 제공할 수 있습니다.

공기

공기 장치는 물을 냉각수로 사용하는 위에서 언급한 유사 장치보다 경제적입니다. 공기는 얼지 않고, 새지도 않으며, 물처럼 끓지도 않습니다. 이러한 시스템에서 누출이 발생하면 그다지 많은 문제가 발생하지는 않지만 어디서 발생했는지 파악하기가 상당히 어렵습니다.

자체 생산에는 소비자에게 많은 비용이 들지 않습니다. 유리로 덮인 태양광 패널은 태양광 패널과 단열판 사이에 있는 공기를 가열합니다. 대략적으로 말하면 내부에 공기를 넣을 수 있는 공간이 있는 평판형 수집기입니다. 차가운 공기가 내부로 들어오고 태양 에너지의 영향으로 따뜻한 공기가 소비자에게 공급됩니다.

덕트에 또는 플레이트에 직접 부착된 팬은 순환을 개선하고 장치의 공기 교환을 개선합니다. 팬을 작동하려면 전기를 사용해야 하는데 이는 그다지 경제적이지 않습니다.

이러한 옵션은 액체를 냉각수로 사용하는 장치보다 내구성이 뛰어나고 안정적이며 유지 관리가 더 쉽습니다. 지하실에서 원하는 공기 온도를 유지하거나 태양열 집열기로 온실을 가열하려면 이 옵션이 적합합니다.

작동 원리

컬렉터는 집광기, 즉 태양 에너지를 열 에너지로 변환하는 집적 금속판에 빛을 전달하는 태양열 수신 패널을 사용하여 에너지를 수집합니다. 플레이트는 액체 또는 공기일 수 있는 냉각수에 열을 전달합니다. 물은 파이프를 통해 소비자에게 전달됩니다. 이러한 수집가의 도움으로 집을 데우고 다양한 가정용 또는 수영장에서 물을 데울 수 있습니다.

공기 수집기는 주로 방을 가열하거나 실내 공기를 예열하는 데 사용됩니다. 이러한 장치를 사용하면 비용 절감 효과가 분명합니다. 첫째, 연료를 사용할 필요가 없으며, 둘째, 전력 소비가 줄어듭니다.

연중 7개월 동안 집열기와 온수를 무료로 사용하여 최대의 효과를 얻으려면 넓은 표면적과 추가적인 열 교환 장치가 있어야 합니다.

엔지니어 Stanislav Stanilov는 가장 다재다능한 태양열 집열기 설계를 세계에 선보였습니다. 그가 개발한 장치의 주요 아이디어는 집열기 내부에 온실효과를 만들어 열에너지를 얻는 것이다.

컬렉터 디자인

이 컬렉터의 디자인은 매우 간단합니다. 본질적으로 이것은 라디에이터에 용접된 강철 파이프로 만들어진 태양열 집열기이며, 단열재로 보호되는 나무 용기에 배치됩니다. 미네랄 울, 폴리스티렌 폼, 폴리스티렌을 단열재로 사용할 수 있습니다.

라디에이터가 장착되는 상자 바닥에 아연 도금 금속 시트가 배치됩니다. 시트와 라디에이터 모두 검은색으로 칠해져 있고, 상자 자체는 흰색 페인트로 덮여 있습니다. 물론 용기는 유리뚜껑으로 덮여있어 밀봉이 잘 되어있습니다.

제조용 소재 및 부품

집을 난방하기 위해 직접 만든 태양열 집열기를 만들려면 다음이 필요합니다.

  • 뚜껑 역할을 할 유리. 크기는 상자의 크기에 따라 달라집니다. 효율성을 높이려면 1700mm x 700mm 크기의 유리를 선택하는 것이 좋습니다.
  • 유리 프레임 - 모서리에서 직접 용접하거나 나무 판자로 조립할 수 있습니다.
  • 상자용 보드. 여기서는 오래된 가구나 판자 바닥을 해체하는 등 모든 보드를 사용할 수 있습니다.
  • 렌탈 코너;
  • 커플 링;
  • 라디에이터 조립용 파이프;
  • 라디에이터 부착용 클램프;
  • 아연도금 철판;
  • 라디에이터 입구 및 출구 파이프;
  • 200-300 리터 용량의 탱크;
  • 아쿠아 챔버;
  • 단열재 (폴리스티렌 폼 시트, 발포 폴리스티렌, 미네랄 울, 에코 울).

작업 단계

자신의 손으로 Stanilov 수집기를 만드는 단계:

  1. 컨테이너는 보드로 만들어지며 바닥은 빔으로 강화됩니다.
  2. 바닥에는 단열재가 배치되어 있습니다. 열 교환기에서 열이 누출되지 않도록 베이스를 특히 주의 깊게 절연해야 합니다.
  3. 그 후 상자 바닥에 아연 도금 판을 놓고 파이프를 용접한 라디에이터를 설치하고 강철 클램프로 고정합니다.
  4. 라디에이터와 그 아래 시트는 검정색으로 도색되어 있고, 박스는 흰색이나 은색으로 도색되어 있습니다.
  5. 물탱크는 따뜻한 방의 수집기 아래에 설치해야 합니다. 물탱크와 수집기 사이에는 파이프를 따뜻하게 유지하기 위해 단열재를 설치해야 합니다. 탱크는 팽창된 점토, 모래, 톱밥 등을 부을 수 있는 큰 통에 넣을 수 있습니다. 그래서 절연합니다.
  6. 네트워크에 압력을 생성하려면 탱크 위에 아쿠아 챔버를 설치해야 합니다.
  7. 태양열 집열기를 직접 설치하려면 지붕 남쪽에 설치해야 합니다.
  8. 시스템의 모든 요소가 준비되고 설치된 후에는 열 손실을 줄이기 위해 잘 단열되어야 하는 0.5인치 파이프를 사용하여 네트워크에 연결해야 합니다.
  9. 공장 장치는 오래 가지 않기 때문에 태양열 집열기 컨트롤러를 직접 만드는 것이 좋습니다.

크기 계산

자신의 손으로 난방용 태양열 집열기를 만들기 위한 치수 계산은 우선 난방 시스템의 부하를 결정하는 것을 목표로 하며, 그 범위는 이 장치에 의해 가정됩니다. 이는 단순히 태양 에너지뿐만 아니라 여러 에너지원을 조합하여 사용하는 것을 의미한다는 것은 말할 필요도 없습니다. 이 문제에서는 다른 시스템과 상호 작용하는 방식으로 시스템을 배열하는 것이 중요합니다. 그러면 최대 효과를 얻을 수 있습니다.

수집기 영역을 결정하려면 가열, 물 가열 또는 둘 다를 사용하는 목적을 알아야 합니다. 설치 예정 지역의 수도 계량기 데이터, 난방 수요, 일사량 데이터를 분석하여 집열 면적을 계산할 수 있습니다. 또한 세탁기, 식기 세척기 등 네트워크에 연결될 모든 소비자의 온수 요구 사항을 고려해야 합니다.

선택적 코팅은 아마도 수집기 작동에서 가장 기본적인 기능을 수행합니다. 코팅된 판이나 라디에이터는 몇 배 더 많은 태양 에너지를 끌어당겨 열로 변환합니다. 선택적 코팅으로 특수약품을 구매하실 수도 있고, 간단하게 축열조를 검정색으로 칠하실 수도 있습니다.

자신의 손으로 태양열 집열기의 선택적 코팅을 만들려면 다음을 사용할 수 있습니다.

  • 특수 완제품 화학 물질;
  • 각종 금속의 산화물;
  • 얇은 단열재;
  • 블랙 크롬;
  • 수집가를 위한 선택적 페인트;
  • 검정색 페인트 또는 필름.

스크랩 자료 수집가

집을 난방하기 위해 태양열 집열기를 직접 조립하는 것은 다양한 재료로 만들 수 있기 때문에 더 저렴하고 흥미로울 수 있습니다.

금속 파이프에서

이 조립 옵션은 Stanilov 매니폴드와 유사합니다. 자신의 손으로 구리 파이프로 태양열 집열기를 조립할 때 라디에이터는 파이프에서 용접되고 내부에서 단열재가 늘어선 나무 상자에 배치됩니다.

구리 파이프가 가장 효과적이며 알루미늄 파이프도 사용할 수 있지만 용접이 어렵지만 강철 파이프가 가장 성공적인 옵션입니다.

이러한 수제 수집기는 조립 및 설치가 쉽도록 너무 커서는 안됩니다. 라디에이터 용접용 태양열 집열기의 파이프 직경은 냉각수 입력 및 출력용 파이프 직경보다 작아야 합니다.

플라스틱 및 금속 플라스틱 파이프에서

집 무기고에 플라스틱 파이프를 가지고 자신의 손으로 태양열 집열기를 만드는 방법은 무엇입니까? 열 저장 장치로는 효율성이 떨어지지만 구리보다 가격이 몇 배 저렴하고 강철처럼 부식되지 않습니다.

파이프는 나선형으로 상자에 배치되고 클램프로 고정됩니다. 효율성을 높이기 위해 검정색 또는 선택적 페인트로 코팅할 수 있습니다.

파이프 배치를 실험해 볼 수 있습니다. 파이프는 잘 구부러지지 않기 때문에 나선형뿐만 아니라 지그재그로도 놓을 수 있습니다. 장점 중 플라스틱 파이프는 쉽고 빠르게 납땜할 수 있습니다.

호스에서

자신의 손으로 샤워용 태양열 집열기를 만들려면 고무 호스가 필요합니다. 그 안의 물은 매우 빨리 가열되므로 열교환기로도 사용할 수 있습니다. 수집기를 직접 만들 때 가장 경제적 인 옵션입니다. 호스 또는 폴리에틸렌 파이프를 상자에 넣고 클램프로 고정합니다.

호스가 나선형으로 꼬여 있기 때문에 자연적인 물 순환이 발생하지 않습니다. 본 시스템에서 저수조를 사용하려면 순환펌프가 장착되어 있어야 합니다. 여름 별장이고 온수 소비가 거의 없다면 파이프로 흐르는 양이면 충분할 수 있습니다.

캔에서

알루미늄 캔으로 만든 태양열 집열기의 냉각수는 공기입니다. 캔은 서로 연결되어 파이프를 형성합니다. 맥주 캔으로 태양열 집열기를 만들려면 각 캔의 바닥과 상단을 잘라서 함께 연결하고 밀봉재로 접착해야 합니다. 완성된 파이프는 나무 상자에 넣고 유리로 덮습니다.

기본적으로 맥주 캔으로 만든 공기 태양열 집열기는 지하실의 습기를 제거하거나 온실을 가열하는 데 사용됩니다. 맥주 캔뿐만 아니라 플라스틱 병도 축열 장치로 사용할 수 있습니다.

냉장고에서

사용할 수 없는 냉장고나 오래된 자동차의 라디에이터를 이용해 태양열 온수기 패널을 직접 만들 수 있습니다. 냉장고에서 꺼낸 콘덴서는 깨끗이 씻어야 합니다. 이렇게 얻은 뜨거운 물은 기술적 목적으로만 사용하는 것이 가장 좋습니다.

상자 바닥에 호일과 고무 매트를 깔고 그 위에 커패시터를 놓고 고정합니다. 이렇게하려면 벨트, 클램프 또는 냉장고에 부착 된 고정 장치를 사용할 수 있습니다. 시스템에 압력을 생성하려면 탱크 위에 펌프나 아쿠아 챔버를 설치해도 문제가 되지 않습니다.

동영상

다음 비디오에서 자신의 손으로 태양열 집열기를 만드는 방법을 배웁니다.

매년 전통적인 에너지원의 가격은 점점 더 비싸지고 있으며 이러한 가격 경쟁은 끝이 없습니다. 한편, 우리가 거의 매일 보는 가장 강력한 에너지원은 완전히 무료로 "작동"합니다. 그리고 인류가 아직 전기의 형태로 에너지를 직접 효율적으로 얻는 방법을 배우지 못했다면 태양의 열 에너지는 욕망이 있다면 누구나 사용할 수 있습니다!

실제로 햇빛이 잘 드는 지역에서는 발광체가 매시간 약 1kW의 에너지를 방출합니다. 적어도 물을 가열하기 위해 그러한 소스를 사용하지 않는 것은 죄일 것입니다. 동시에 온수 장치를 만들고 설치하는 데 드는 비용은 최소화됩니다. 전국의 발명가들은 오랫동안 물 가열을 위해 다양한 설비를 사용해 왔습니다.

그중에는 자동 제어 기능을 갖춘 가장 간단하고 복잡한 것이 있습니다. 그것은 모두 기술적 준비 상태, 재정적 능력 및 물론 욕구에 달려 있습니다.

오늘날 장인들은 어떻게 태양으로부터 뜨거운 물을 얻습니까?

태양열 히터를 직접 만드는 것은 전혀 어렵지 않습니다.

이것이 가장 간단한 옵션입니다.
배럴 형태의 일반 용기, 오래된 탱크를 여름 샤워실이나 집, 헛간 지붕에 설치하고 호스를 통해 일반 수도꼭지에 연결합니다.

용기를 검정색으로 칠하면 가열이 더 빨리 진행됩니다.

하루가 끝날 무렵 물은 약 45C까지 따뜻해집니다. 이 데이터는 200-300리터의 폴리에틸렌 탱크에 유효합니다. 평평한 것이 바람직합니다. 이렇게하면 가열 효율이 높아집니다.

유일한 단점은 저녁에 물을 모두 사용해야 한다는 것입니다. 아침에는 추울 것입니다.

이 단점을 "제거"하려면 용기 자체를 단열하거나 가열된 물을 다시 단열된 탱크로 배출해야 합니다. 보일러에 물을 공급하고 냉각되면 가열하면 됩니다. 최소한 일부 전기가 절약됩니다.

또 다른 옵션은 보일러를 지붕에 설치된 탱크에 영구적으로 연결하는 것입니다. 그러면 물은 끊임없이 순환할 것입니다. 온라인으로 사용할 수 있습니다.

시스템의 중요한 단점은 +20C 이하의 온도에서는 작동하지 않는다는 것입니다. 따라서 비수기에는 물을 가열하는 다른 방법이 있습니다.

태양열 온수기 – 수집기

이 장치는 가장 효과적인 것으로 간주됩니다. 수집가가 만들어지는 재료에 관한 것입니다. 대부분의 경우 다음과 같습니다.

  • 강철
  • 놋쇠.

그러나 금속을 사용한 조립은 노동집약적(납땜, 용접, 밀봉 등)이므로 다른 재료가 사용됩니다. 폴리프로필렌 파이프를 사용하는 옵션이 있습니다. 가격이 더 저렴합니다. 그러나 연결로 인해 조인트 밀봉과 관련된 어려움이 발생할 수도 있습니다.

또 다른 단점은 가열 시 상당한 변형이 있다는 것입니다. 이는 금속 플라스틱 파이프에서는 눈에 띄지 않지만 폴리프로필렌은 열팽창 계수가 높습니다. 이러한 결함으로 인해 시스템에 누출이 발생할 수 있습니다.

정원 호스를 태양열 집열기로 사용하는 독창적이고 간단한 솔루션이 있습니다. 전체 조립 공정은 나선형으로 비틀어 적절한 상자에 넣는 것으로 제한됩니다.

유연성이 뛰어나고 연결이 없어 누수가 발생하지 않으며 호스 길이가 길어 중간 연결 없이 배관 설비에 직접 연결할 수 있습니다.

이러한 시스템의 성능은 호스 길이에 따라 달라집니다. 직경이 2.5cm이고 공기 온도가 최소 +25C인 경우 1미터의 호스는 3.5리터의 물을 +45C로 가열합니다.

화창한 날 저녁에는 10m가 280리터의 뜨거운 물을 "제공"하는 것으로 나타났습니다. 시스템은 온도가 +8C로 떨어지면 작동합니다.

물 가열 과정은 어떻게 발생합니까?

태양 광선이 유리를 통해 나선에 닿아 나선을 가열합니다. 가열된 물은 유리에서 반사되는 장파 복사의 원천이 됩니다. 즉, 태양 광선은 일종의 열 "함정"에 빠지게 됩니다.

  1. 이 난방 장치를 만들려면 나선형의 검정색 호스를 배치할 상자가 필요하며, 다른 색상을 사용하면 열의 5%가 손실됩니다. 고무 또는 PVC 일 수 있습니다. 직경 - 1.9cm 이상, 벽 두께 2.5mm 이하.
  2. 호스는 나선형보다 높은 보일러에 연결됩니다. 상자 바닥은 검정색으로 칠해진 폼 플라스틱으로 절연되어야 합니다.
  3. 상자 자체는 창유리로 덮여 있습니다 (유기물은 태양 복사를 잘 유지하지 못하기 때문에 적합하지 않습니다).
  4. 유리와 상자 사이에 고무 개스킷을 설치해야 합니다.

페트병으로 만든 온수기

아이디어는 먼저 모듈(각각 3병, 4 또는 5개 가능)을 만든 다음 각 모듈을 플라스틱 파이프에 연결하는 것입니다. 이 파이프의 한쪽은 냉수 공급원에 연결되고 다른 쪽은 뜨거운 물을 공급합니다. 액체. 2~2.5리터 용량의 병을 사용하는 것이 가장 좋습니다. "목에서 바닥까지" 원칙에 따라 연결해야 합니다.

  • 이를 위해 직경 26mm의 목 바닥에 구멍을 뚫습니다. 구멍은 정확히 중앙에 위치해야 합니다. 따라서 먼저 3-6mm 드릴로 구멍을 뚫어 중심을 표시하십시오.
  • 밀봉을 보장하려면 목의 나사산에 밀봉 제를 바르고 2-3 일 동안 구조물을 움직이지 않게 두십시오. 상단병 바닥에 구멍을 뚫어주세요!
  • 3개의 병으로 구성된 모듈은 동일한 방식(다른 방법을 생각할 수 있음)으로 플라스틱 파이프에 연결되어 있으며, 한쪽 끝에는 찬물이 들어갑니다.

모듈 수가 많을 수 있습니다. 200리터의 뜨거운 물을 얻으려면 약 110개의 병이 필요합니다. 이는 3제곱미터의 면적입니다.

  • 결과 블록을 창유리로 덮인 상자에 넣습니다. 기울기 각도는 10도에서 30도 사이입니다.

결과 시스템은 지붕에 설치된 검은색 물통보다 훨씬 더 효율적입니다.

여름에 태양열로 물을 가열하는 대부분의 수제 디자인은 난방에 소비되는 에너지의 70-80%를 절약합니다. 가을, 봄 - 최대 40%. 동시에, 연간 1인당 최대 400kW/h가 조명 장치에서 "제거"됩니다! 생각해 볼 것.

모든 종류의 태양열 집열기는 최신 기술과 현대 재료를 사용하여 개발되었습니다. 그러한 장치 덕분에 이런 일이 발생합니다 태양 에너지 변환. 생성된 에너지는 물, 난방실, 온실 및 온실을 가열할 수 있습니다.

장치 벽, 개인 주택 지붕, 온실에 장착 가능. 넓은 공간의 경우 공장에서 만든 장치를 구입하는 것이 좋습니다. 이제 태양계는 지속적으로 개선되고 있습니다. 이에 태양광 패널의 가격이 상승하면서 소비자들의 관심이 높아지고 있다. 공장에서 만든 장치의 비용은 제조에 소요되는 재정적 비용과 거의 같습니다. 가격 인상은 리셀러의 재정적 인상으로 인해 발생합니다. 수집기 비용은 고전적인 난방 시스템을 설치하는 데 필요한 현금 비용에 상응합니다.

장치를 직접 제작할 수 있습니다.

오늘날 이러한 장치의 생산은 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 주목할 만한 점은 어 수제 장치의 효율성은 공장 장치에 비해 품질이 훨씬 떨어집니다.. 그러나 DIY 장치는 작은 방, 개인 주택 또는 별채를 ​​쉽고 빠르게 가열할 수 있습니다.

온수기 설계에 대한 소개 비디오

작동 원리

현재까지 다양한 유형의 태양열 집열기가 개발되었습니다.

그러나 물을 가열하는 원리는 동일합니다. 모든 장치는 동일한 설계 방식에 따라 작동합니다.. 날씨가 좋으면 태양 광선이 냉각수를 가열하기 시작합니다. 그것은 얇고 우아한 튜브를 통과하여 액체 탱크로 떨어집니다. 냉각수와 튜브는 탱크 내부 표면 전체를 따라 배치됩니다. 이 원리 덕분에 장치의 액체가 가열됩니다. 나중에 가열된 물은 가정용으로 사용되는 것이 허용됩니다. 따라서 방을 가열하고 샤워 캐빈의 가열된 액체를 온수 공급 장치로 사용할 수 있습니다.

개발된 센서로 수온을 제어할 수 있다. 액체가 미리 결정된 수준 이하로 너무 많이 냉각되면 특수 백업 가열이 자동으로 켜집니다. 태양열 집열기는 전기 또는 가스 보일러에 연결할 수 있습니다.

모든 태양열 온수기에 적합한 작동 다이어그램이 제시됩니다. 이 장치는 작은 개인 주택 난방에 적합합니다. 현재까지 평면, 진공 및 공기 장치 등 여러 장치가 개발되었습니다. 이러한 장치의 작동 원리는 매우 유사합니다. 냉각수는 추가 에너지 방출과 함께 태양 광선으로부터 가열됩니다. 하지만 업무에는 많은 차이가 있습니다.

다양한 유형의 대체 열원에 관한 비디오

평판 수집기

이러한 장치의 냉각수 가열은 플레이트 흡수 장치 덕분에 발생합니다. 열집약형 금속으로 만든 평판입니다. 상판의 윗면은 특수 개발된 도료로 어두운 색조로 칠해져 있습니다. 구불구불한 튜브가 장치 바닥에 용접됩니다.

이 간행물은 블로거 Sergei Yurko의 광범위한 연구 결과를 제공합니다. 장인이 직접 손으로 만든 3개의 태양열 집열기가 표시되어 있으며 그 중 가장 효과적인 것은 소위 3필름 집열기로 물을 최대 60도까지 가열합니다. 더 간단한 2 필름이 있으며 물을 55도까지 가져올 수 있습니다. 가장 간단하고 저렴한 것은 필름 1장이지만 가열은 35도 또는 40도까지만 제공됩니다.

이러한 원시 수집가의 1제곱미터 비용은 공장 수집가보다 약 천 배 저렴하므로 브랜드 수집가의 장점이 무엇이고 원시 수집가보다 천 배 더 비쌉니다. 누구나 만들 수 있습니다. 몇 시간 만에 자신의 손에 돈을 쓰게 됩니다.

효율성, 경제성 및 기타 특성 측면에서 단순 수집기를 고가의 공장 모델과 비교해 보겠습니다. 그리고 이러한 비교가 항상 공장 장치에 유리한 것은 아닙니다. 주제에 대한 비디오: 가장 간단한 태양열 집열기를 만들고 그것이 무엇을 할 수 있는지 살펴보겠습니다. 또한 더 비싼 장치에서 동일한 효과를 얻기 위해 수백 또는 수천 배 더 많은 비용을 지불하기 위해 이러한 원시 구조에서 값싼 태양열을 포기하는 것이 어떤 경우에 의미가 있는지 알아낼 것입니다.

이 주제에 대한 비디오 작성자의 개인적인 관심은 공장 태양열 집열기가 태양열 에너지의 진화론적 막다른 골목이라는 가정에 기반을 두고 있습니다. 지난 수십 년 동안 그래프는 가격 하락 과정을 보여줍니다.

태양열 집열기의 진화가 잘못된 방향으로 진행되었으므로 가장 단순한 기술로 돌아가는 것이 합리적이라는 아이디어가 떠오릅니다.

검정색 필름은 1필름 기본 컬렉터로 구성되는 유일한 것입니다. 즉, 필름에 물을 붓고 태양 동안 이 물이 가열될 것이 분명합니다. 어느 도시의 바자회에서나 구입할 수 있습니다. 주인은 15 그리브냐에 3평방미터를 구입했습니다. 수집가의 비용은 평방미터당 15유로센트입니다.

그러나 가열 된 물의 표면을 덮을 투명 필름을 추가하는 것이 합리적입니다. 두 번째 필름이 물의 증발을 멈추면 가열 온도가 급격하게 증가합니다. 이는 모든 온실 시장에서 판매되며 이 두 번째 층으로 인해 수집기 비용은 평방 미터당 35유로센트로 증가합니다.

그러나 3필름 옵션도 있고 추가 필름도 투명하므로 수집 비용이 평방미터당 55유로센트로 증가합니다.


필름의 기능 3은 공장 평판 집진기의 유리와 동일하다. 즉, 유리와 흑색 흡수체 사이에 수cm 두께의 공기층이 형성되어 공기가 단열재 역할을 하는 것이다.

물을 잘 가열하려면 몇 개의 필름이 필요합니까?

실험 측정 결과 예상치 못한 결과가 나타났습니다. 우리의 경우 세 번째 필름을 사용한 결과가 공장 플랫 컬렉터의 경우만큼 효과적이지 않다는 것이 밝혀졌기 때문입니다. 물 가열 온도는 몇도만 증가합니다. 게다가 세 수집가의 디자인이 다를 수도 있습니다. 예를 들어, 2개의 필름 - 투명 폴리에틸렌 필름으로 시장에서 슬리브 형태로 판매됩니다. 슬리브에 물을 붓고, 고층 빌딩 지붕의 검은색 표면이 하부 검은색 필름의 역할을 담당합니다.


비슷한 연구이지만 슬리브가 투명하지 않고 검은색 필름으로 만들어졌습니다. 두 번째 필름이 검은색인 경우 시스템 전체에 물 순환이 양호할 경우에만 이 옵션이 바람직합니다. 수집기는 100리터의 물을 66도까지 가열했습니다. 3cm 두께의 폴리스티렌 폼 시트를 포함하여 여러 가지 디자인 합병증을 볼 수 있습니다. 그러나 실험에 따르면 수집기 아래의 단열재는 가열 온도를 증가시키지만 급격하게 증가하지는 않습니다.

8월에 35도 그늘의 공기 온도에서 물을 가열하는 실험에서 단열이 좋은 필름 수집기는 물을 63도까지 가열했고 동시에 다른 수집기는 물을 57도까지 가열한 것으로 나타났습니다. 그 아래의 단열재와 첫 번째 필름은 바닥에 바로 놓여 있습니다.

DIY 정원 수집가의 추가 기능

비가 오는 동안 단일 필름 수집기가 빗물을 수집하는 기능을 수행한다는 점도 흥미롭습니다. 이는 일부 주택 및 지역과 관련이 있을 수 있습니다. 또한 1개의 필름 컬렉터와 2개의 필름 컬렉터는 야간에 냉각탑 역할을 할 수 있습니다. 즉, 냉각 시스템에 사용되는 물에서 열을 제거합니다. 낮 동안 물이 순환하고 가열되어야 하는 모드에서 사용할 수 있습니다. 밤에는 수집가가 탱크의 물을 냉각시킵니다. 낮에는 열을 추출하는 데 물이 사용됩니다. 결과적으로 가열됩니다. 따라서 다음날 밤 수집기로 다시 냉각해야 합니다.

하수구의 물 높이가 수 센티미터를 초과할 수 있다는 점은 흥미롭습니다. 그들은 태양열 집열기이자 온수 탱크입니다. 즉, 여름 소나기의 잘 알려진 검은 통처럼 작동합니다.

그러나 태양이 사라진 후에 수집기의 물이 식는 것은 분명합니다. 이 경우 물이 천천히 냉각되는 3겹의 필름으로 구성된 수집기가 흥미로울 수 있습니다.

사진에. 공장에서 만든 열 수집기의 비용은 제시된 집에서 만든 열 수집기보다 천 배 더 비쌉니다.

집에서 만든 태양열 히터와 공장에서 만든 태양열 히터의 효율성 측정에 관한 통계

8월 1일 필름컬렉터2의 성능을 측정하기 위한 실험을 진행했습니다. 화창한 날 내내 물의 온도를 측정해서 테이블에 올려놓았습니다.


필름이 있는 온수기는 얼마나 효율적인가요?

다음 표에는 컬렉터가 실제로 생성한 열의 양 열에 얻은 결과에 대한 해석이 나와 있습니다.


온도 측정 결과를 바탕으로 계산된 것으로 사진 노트에 설명되어 있습니다. 다른 열에는 태양열 집열기에 닿는 태양 복사량이 표시됩니다. 또한 수평선 위의 태양 각도, 더 정확하게는 이 각도의 사인에 따라 달라진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

흥미로운 점은 이 기간 동안 집열기의 열 생산이 태양 복사량보다 컸다는 것입니다. 하지만 온도차에 주의를 기울이면 역설은 없습니다. 이때 공기 온도는 집열기의 물보다 높았으므로 태양 복사 흡수뿐만 아니라 따뜻한 공기의 가열로 인해 따뜻해졌습니다. 그러나 다른 시간 간격에는 물이 이미 공기보다 따뜻했습니다. 더욱이, 온도 차이가 클수록 물에서 주변 공기로의 열 누출도 커집니다. 수집기가 생산하는 열의 유용성이 떨어집니다. 언급된 열 누출은 수집기로 들어오는 태양 에너지와 동일하므로 수온이 약 60도에 도달하면 가열이 중단된다는 결론을 내릴 수 있습니다.

표의 가장 오른쪽 열에는 측정된 단위 면적당 집열기의 발열량이 기록되어 있으며, 동일한 조건에서 공장 집열기 1제곱미터의 발열량과 비교할 수 있습니다. 전력 계산 방법을 설명합니다. 공장 모델의 1제곱미터는 높은 수온에서 작업할 때만 수제 모델의 동일한 면적에 비해 이점이 있습니다. 60-70도 이상의 온도로 물을 가열 해야하는 경우 임시 수집기가 전혀 작동하지 않습니다. 동시에 수온이 주변 기온보다 낮을 때 수제 열교환기 1제곱미터는 공장에서 만든 열교환기 1제곱미터보다 눈에 띄게 더 많은 열을 생성합니다.

결과는 2필름 컬렉터의 에너지 특성으로 설명된다.


그리고 이것은 다른 유형의 원시 히터의 특성에 대한 평가입니다.

여권에 제시된 공장 평판 수집기의 대략적인 특성.

인터넷에서는 거의 모든 브랜드에 대해 이러한 특성을 찾을 수 있습니다. 표는 브랜드 열교환기가 이 계수에 있어 고온에서 작동할 수 있다는 장점이 있음을 보여줍니다. 그러나 반면에 공기보다 낮은 온도에서 물을 가열해야 하는 경우 집에서 만든 수집기는 공장 수집기보다 훨씬 더 잘 작동합니다. 예를 들어, 30도 가열 중에 지하 우물의 물을 10도 가열해야 하는 경우입니다. 사실 계수를 열 손실이 아니라 열 전달 계수라고 부르는 것이 더 정확합니다. 수집기의 물이 공기보다 차가우면 수집기에서 열 손실이 없지만 반대로 따뜻한 공기에서 추가 열이 유입되기 때문입니다. 이 계수는 물과 공기의 온도차가 1도 증가하면 수집기의 각 평방 미터를 통한 열 교환이 20와트 증가하도록 해석됩니다.

이 특성(광학 효율)은 집열기의 냉각수 온도가 주변 온도와 동일한 조건에서 태양 복사를 유용한 열로 변환하는 효율을 나타냅니다. 이 메모는 가장 단순한 수집가가 이 표시기를 공장 표시보다 약간 더 나은 이유를 설명합니다. 그러나 이것은 새로운 클린 컬렉터의 효율성을 나타내는 것이며 원시적인 컬렉터는 먼지에 매우 민감합니다. 아래 텍스트는 사용 중에 먼지가 얼마나 쌓이는지 설명합니다.

간단한 집에서 만든 매니폴드에 있는 먼지와 거품

* 1필름 콜렉터의 물은 외부에서 다양한 종류의 먼지가 들어옵니다. 2필름 및 3필름 장치에서는 이 문제가 상단 필름에 쌓인 먼지로 표현되며, 비나 이슬이 마른 후에는 이 먼지가 불투명한 반점으로 그룹화되어 컬렉터의 효율성을 크게 저하시킬 수 있습니다. 하지만 비가 내린 후 이 먼지를 제거하는 몇 가지 간단한 방법이 있습니다.
* 많은 먼지도 물 표면의 작은 조각이나 바닥의 큰 조각 형태로 물에서 떨어집니다. 이러한 강수량은 물의 가열로 인해 더욱 심해집니다.
* "백색 플라크"도 축적되어(1차 필름 상단과 2차 필름 하단) 효율성이 크게 저하됩니다. 이는 필름에 매우 단단하게 부착됩니다. 물줄기로는 제거할 수 없습니다(그리고 아주 힘들게 문질러서 제거할 수 있으며 브러시로는 완전히 제거할 수 없습니다). 아마도 이것은 가열된 물에서 염분이 침전된 것일 수도 있고, 아마도 플라스틱 필름이 분해된 결과일 수도 있습니다.
* 집진기 내부의 일부 먼지는 자외선 및 고온으로 인해 폴리에틸렌이 분해된 생성물로 설명될 수 있습니다. 일반적으로 폴리에틸렌은 과산화수소, 알데히드 및 ​​케톤으로 ​​분해됩니다. 기본적으로 이들은 물에 잘 녹는 가스 또는 액체입니다. 저것들. 침전되어서는 안되는 것 같습니다.
* 물을 가열할 때 방출되는 기포(1차 필름 상단과 2차 필름 하단에 직경 수 밀리미터까지)가 많아 집진기의 효율도 떨어집니다. 물에 대한 가스의 용해도가 감소합니다). 흥미로운 점은 컬렉터가 바닥에 있을 때 첫 번째 필름에는 거품이 거의 없다는 점입니다(그러나 두 번째 필름의 바닥에는 거품이 있음).
* 2차 필름 아래에는 큰 기포가 생길 수 있으며, 접힌 부분에도 공기가 생길 수 있습니다. 이러한 영역은 빠르게 안개가 짙어지고 이로 인해 효율성이 저하됩니다.
* 컬렉터 가장자리에서는 두 번째 필름이 물에 달라붙지 않을 수 있습니다. 이러한 부분에서는 바닥에 김이 서리고 태양 복사열이 잘 투과되지 않습니다.
* 3필름 콜렉터의 경우 3번째 필름 하단에 김서림이 있을 수 있습니다. 이는 두 번째 필름이 잘못 설치되었거나(컬렉터의 증기가 세 번째 필름 아래로 침투할 수 있음) 손상으로 인해 발생합니다. 이런 경우에는 3차 필름과 3차 필름 사이에 바람이 살짝 통하도록 3차 필름을 설치해야 합니다.

폴리에틸렌 필름 분해로 인한 하수 오염

이 분해는 대기 산소, 자외선 태양 복사 및 50-60 도의 온도에 동시에 노출되기 때문에 발생합니다. 폴리에틸렌은 알데히드, 케톤, 과산화수소 등으로 분해됩니다.
수집기에서 가열하면 각 1cu. m의 물, 폴리에틸렌 필름은 약 1g의 분해 생성물을 방출합니다 (1 평방 미터의 수집기 당 약 100g의 첫 번째 및 두 번째 필름이 있으며 서비스 중에 매우 대략적인 추정에 따르면 약 10g의 "분해 생성물"과 약 10m3의 물을 가열합니다. 그러나 이 1mg/리터 중 얼마나 많은 양이 물에 들어갈 것인지, 얼마나 많은 양이 대기로 날아가서 수집기 바닥과 온수 탱크에 침전되어 "백색 코팅"으로 변할 것인지는 확실하지 않습니다. 이전 텍스트에서) 폴리에틸렌의 무게를 초과하면 작동하지 않습니다.
또한 수집기의 존재 및 가열 (그리고 많은 침전물이 빠져나옴)과 탱크에 뜨거운 물이 존재하기 때문에 정수에 대한 유익한 효과가 불분명합니다. 따라서 대략적인 추정에 따르면 0.1-0.5mg/L의 폴리에틸렌 분해 생성물이 물에 들어가 수십 가지 화학 물질에 분산됩니다. 가열된 물 1리터당 농도가 0.001-0.1mg인 물질. 이는 유해 물질의 최대 허용 농도와 멀지 않기 때문에 SES와의 상담은 불필요하지 않습니다. 예를 들어, 표준 GN 2.1.5.689-98 "가정용, 식수 및 문화용수 사용을 위한 수역 내 화학물질의 최대 허용 농도(MAC)"에 따르면:
– 수량은 13개로 제한됩니다. 알데히드 - 0.003mg/리터에서 1mg/리터까지의 MPC(예: 포름알데히드에 대한 MPC - 0.05mg/리터 및 벤즈알데히드에 대한 가장 엄격한 요구 사항 - 0.003mg/리터)
– 과산화수소의 MPC – 0.1mg/리터
– 3개 이국적인 케톤에는 최대 허용 농도가 0.1-1.0mg/L로 제한됩니다.

결론:

1) 수집기에서 물이 "정체"되면 그 안에있는 "분해 생성물"의 농도가 몇 배 또는 수십 배 더 높아질 것입니다. 아마도 그런 물은 버리는 것이 더 나을 것입니다.
2) 더 얇은 필름을 사용하는 것이 좋습니다(“분해 생성물”이 더 적게 생성됩니다).
3) 필름은 가능한 한 안정화되어야 합니다. 예를 들어, 온실은 일반(색칠되지 않은) 폴리에틸렌보다 선호되며 UV 복사 영향에 대해 안정화됩니다. 또 다른 예: 고밀도 폴리에틸렌은 저밀도 폴리에틸렌보다 고온으로 인해 더 천천히 분해됩니다.
4) 시설의 필요량(온수용)에 대한 수집 면적의 비율은 가능한 한 작은 것이 바람직합니다. 예를 들어, 일일 요구량은 10입방미터입니다. m의 온수, 50 평방 미터의 스테이션. 수집기는 500 평방 미터 규모의 스테이션보다 수십 배 적은 수질 오염 (유해 물질 농도)을 생성합니다. 수집기에 의한 물 가열 온도가 낮아서 폴리에틸렌 분해 속도가 감소하는 것을 포함하여 수집기.
5) 컬렉터의 두 번째 필름이 검은색(투명하지 않음)인 경우 물 오염은 몇 배 더 낮아야 합니다(UV 방사선은 두 번째 필름의 최상층에만 침투하므로).
6) 컬렉터가 가열될 때 태양광 발전소를 작동하기 위해 이 옵션을 생각해 볼 수 있습니다.
그런 다음 열교환기를 통해 열을 전달하여 깨끗한 DHW 물로 만듭니다.

태양열 수집용 필름 중 검정색과 투명 필름 중 어느 것이 더 좋나요?

콜렉터 필름의 두 번째 층의 기포 및 김서림으로 인해 광학 효율이 눈에 띄게 감소합니다. 이는 전체 서비스 수명 동안 실제로 사용되는 장치의 효율성이 수십 퍼센트 낮아진다는 것을 의미합니다. 따라서 내구성이 뛰어난 고가의 필름을 찾으려고 노력하는 것은 의미가 없습니다. 몇 달 동안 사용하면 먼지가 너무 많이 쌓여 필름을 교체하고 싶을 것이기 때문입니다. 다양한 먼지 문제로 인해 우리는 필름 2가 여전히 불투명하지만 검은색이어야 한다고 믿는 경향이 있습니다.

이 컬렉터는 검은색 필름을 가지고 있으며, 먼지로 인한 급격한 효율 저하가 없습니다. 그러나 여기에는 문제가 있습니다. 태양은 물의 얇은 최상층만을 가열합니다. 그러나 연구 후에 얻을 수 있는 문제에 대한 몇 가지 해결책이 있습니다.

바람은 원시 수집기의 열 손실 계수를 증가시키며 단일 필름 수집기의 경우 이러한 바람의 영향은 급진적일 수 있다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 수분 증발로 인해 수집기의 열 손실이 증가하기 때문입니다. 완벽하게 맑은 날에도 바람이 강하고 습도가 낮은 경우 1필름은 주변 온도보다 몇도 정도만 물을 가열할 수 있는 지점에 도달할 수 있습니다. 또한, 컬렉터 아래에 단열재가 없고 지면, 지붕 표면 등에 직접 놓여 있는 경우 계수 k1을 수십 퍼센트 증가시켜야 합니다.

2화에서는 원시 수집가와 공장 수집가를 동절기 운용, 연결 용이성, 경제성, 실용 분야 등을 주제로 비교한다.

제2부(겨울철 일에 대하여)


3, 4 시리즈(유지보수)


– 플라스틱 필름 슬리브에 물을 붓는 실험:

에너지 효율적인 주택의 개념에는 재생 가능 에너지원의 생성, 구현 및 운영이 포함됩니다. 얼마 전까지만 해도 극히 드물던 DIY 태양열 집열기가 점점 보편화되었습니다.

태양광 시스템의 지속적인 개선과 가격의 급격한 하락으로 인해 일상 생활에서 태양광 시스템이 훨씬 더 많이 등장하게 되었습니다. 오늘날 공장 모델의 비용은 기존 난방 시스템을 설치하는 데 필요한 비용과 비슷합니다. 하지만 이 기술은 누구나 스스로 할 수 있습니다.

태양열 집열기의 작동 원리

컬렉터의 작동 원리를 간략하게 설명하기 위해서는 태양열 에너지를 포착하는 것이 필요하다. 그 후, 인간이 농축하여 사용합니다.

수집기 시스템은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

  • 축열기(액체용 일반용기)
  • 열교환 회로
  • 직접 수집가

액체 또는 기체 냉각수는 수집기를 통해 순환합니다. 생성된 에너지는 물을 가열하고 장착된 저장 탱크를 통해 물에 열을 전달합니다.

가열된 액체는 사용할 때까지 탱크에 보관됩니다. 적용 범위는 일반 가정에서 가정 난방에 이르기까지 매우 넓습니다. 물이 빨리 냉각되는 것을 방지하려면 용기를 적절하게 단열해야 합니다.

수집기의 물 순환은 두 가지 방법 중 하나로 수행됩니다: 또는 강제. 액체를 가열하는 추가 요소를 저장 탱크에 장착할 수 있습니다. 이 요소는 낮은 주변 온도에 도달하면 켜지고 동지가 짧은 겨울과 같이 수온을 유지합니다.

온수기 설계에 대한 소개 비디오

태양열 집열기의 종류

집에 직접 손으로 태양열 집열기를 설치할 계획이라면 디자인 유형을 결정해야합니다.


공기가 냉각수인 모델은 극히 드물게 사용됩니다. 이는 액체의 특성 때문입니다. 액체는 가스보다 열을 훨씬 더 잘 전달합니다. 공기 수집기는 종종 흡수 장치와 접촉하는 공기가 자연적으로 가열되도록 평평한 모양으로 만들어집니다.

공기 태양열 집열기 다이어그램

진공 태양열 집열기

진공 모델은 가장 복잡합니다. 유리로 덮인 상자 대신 큰 유리관을 사용합니다. 그 안에는 열 에너지를 수집하는 흡수체가 포함된 더 작은 직경의 튜브가 있습니다. 튜브 사이에는 진공이 있어 단열재 역할을 합니다.

평판형 태양열 집열기

가장 일반적인 것은 평평한 태양열 집열기이며, 그 내부에는 유리 상자에 특수 흡수층이 배치되어 있습니다. 냉각수 액체(보통 프로필렌 글리콜)가 이동하는 튜브에 연결됩니다.

평면 태양열 집열기 다이어그램

그러나 자신의 손으로 태양열 집열기를 만들기로 결정할 때는 산업용 장치와 유사한 복잡한 장치를 만드는 것이 불가능하다는 것을 이해해야 합니다. 또한 효율성이 크게 낮아지고 서비스 수명도 단축되지만 물질적 투자도 마찬가지입니다.

구조 도면

시작하자

태양열 집열기를 건설하기 전에 적절한 계산을 하고 얼마나 많은 에너지를 생산해야 하는지 결정해야 합니다. 하지만 직접 설치한다고 해서 높은 효율성을 기대해서는 안 됩니다. 충분하다고 판단되면 시작할 수 있습니다.

작업은 여러 주요 단계로 나눌 수 있습니다.

  1. 상자 만들기
  2. 라디에이터 또는 열 교환기를 만드십시오.
  3. 전면 카메라와 저장 장치 만들기
  4. 수집기를 조립하세요

자신의 손으로 태양열 집열기 상자를 만들려면 가장자리가 두꺼운 두께의 보드를 준비해야합니다. 25-35mm 및 폭 100-130mm. 바닥은 갈비뼈가있는 텍스타일로 만들어져야합니다. 또한 아연 도금 시트로 덮인 폴리스티렌 폼(그러나 미네랄 울이 선호됨)을 사용하여 잘 단열되어야 합니다.

상자를 준비했다면 이제 열교환기를 만들 차례입니다. 다음 지침을 따라야 합니다.

  1. 길이 160cm의 얇은 금속 튜브 15개와 길이 70cm의 인치 파이프 2개를 준비해야 합니다.
  2. 두꺼워진 튜브 모두에는 설치될 작은 튜브의 직경으로 구멍이 뚫려 있습니다. 이 경우 한쪽이 동축인지 확인해야 하며 그 사이의 최대 간격은 4.5cm입니다.
  3. 다음 단계에서는 모든 튜브를 단일 구조로 조립하고 안전하게 용접해야 합니다.
  4. 열 교환기는 아연 도금 시트(이전에는 상자에 부착됨)에 장착되고 강철 클램프로 고정됩니다(금속 클램프 제작 가능).
  5. 상자 바닥을 어두운 색상(예: 검정색)으로 칠하는 것이 좋습니다. 태양열을 더 잘 흡수하지만 열 손실을 줄이기 위해 외부 요소는 흰색으로 칠해집니다.
  6. 컬렉터 설치를 완료하려면 조인트의 안정적인 밀봉을 잊지 않고 벽 근처에 커버 유리를 설치해야합니다.
  7. 튜브와 유리 사이에 10-12mm의 거리가 남습니다.

남은 것은 태양열 집열기를 위한 저장 탱크를 만드는 것뿐입니다. 그 역할은 밀봉된 용기에 의해 수행될 수 있으며, 그 부피는 약 150-400리터. 그러한 배럴을 하나 찾을 수 없다면 여러 개의 작은 배럴을 함께 용접할 수 있습니다.

수집기와 마찬가지로 저장탱크도 열손실로부터 철저하게 단열되어 있습니다. 남은 것은 35-40 리터의 작은 용기 인 앞 챔버를 만드는 것입니다. 낙하 장치(스위블 밸브)가 장착되어 있어야 합니다.

가장 책임감 있고 중요한 단계는 수집기를 함께 모으는 것입니다. 다음과 같은 방법으로 할 수 있습니다:

  1. 먼저 전면 카메라와 수납공간을 설치해야 합니다. 후자의 액체 레벨이 전면 챔버보다 0.8m 더 낮은지 확인해야 합니다. 이러한 장치에는 많은 양의 물이 쌓일 수 있으므로 장치를 안정적으로 차단할 수 있는 방법에 대해 생각할 필요가 있습니다.
  2. 수집기는 집 지붕에 배치됩니다. 실습에 따르면 수평에 대해 35-40도 각도로 설치를 기울여 남쪽에서 수행하는 것이 좋습니다.
  3. 그러나 저장 탱크와 열 교환기 사이의 거리가 0.5-0.7m를 초과해서는 안 된다는 점을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 손실이 너무 커집니다.
  4. 결국 다음 순서를 얻어야 합니다. 전면 카메라는 드라이브 위에 있어야 하고 후자는 수집기 위에 있어야 합니다.

가장 중요한 단계가 다가오고 있습니다. 모든 구성 요소를 함께 연결하고 급수 네트워크를 완성된 시스템에 연결해야 합니다. 이렇게 하려면 배관 매장을 방문하여 필요한 부속품, 어댑터, 소켓 및 기타 차단 밸브를 구입해야 합니다. 고압 부분은 직경 0.5인치의 파이프로, 저압 부분은 직경 1인치로 연결하는 것이 좋습니다.

시운전은 다음과 같이 수행됩니다.

  1. 기기 하단 배수구를 통해 물이 채워집니다.
  2. 전방이 연결되고 수액 레벨이 조정됩니다.
  3. 시스템을 따라 걸으며 누출이 없는지 확인해야합니다.
  4. 매일 사용할 수 있는 모든 것이 준비되어 있습니다.

냉장고 코일의 태양열 집열기

오래된 냉장고에서 가져온 일반 코일을 사용하여 손으로 태양열 집열기를 만들 수 있습니다. 일하려면 다음을 준비해야 합니다.

  1. 직접 코일
  2. 프레임용 칸막이와 포일
  3. 배럴 또는 물 탱크
  4. 고무 매트
  5. 차단 밸브(밸브, 파이프 등)
  6. 유리

프레온 코일을 세척한 후 주변의 랙 프레임을 쓰러뜨려야 합니다. 정확한 치수는 냉장고에서 제거된 작업 장치의 크기에 따라 달라집니다. 러그는 슬레이트에 맞춰 조정되어야 하며, 슬랫 사이에 코일이 자유롭게 배치되어야 합니다.

호일 레이어는 고무 매트(프레임 하단) 위에 배치됩니다. 그런 다음 나사 클램프를 사용하여 코일을 고정합니다. 파이프가 통과할 벽에 구멍이 만들어집니다. 실란트로 조인트를 밀봉하면 생산성을 높일 수 있습니다.

바닥도 슬레이트로 보강되어 있습니다. 유리는 상단에 장착되고 테이프로 고정됩니다. 걱정하지 않으려면 여러 개의 알루미늄 판을 잘라서 클램프를 만들 수 있습니다.

태양열 집열기의 기술 설계 및 테스트에 관한 비디오:

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DIY 태양열 집열기와 같은 구조는 시골집이나 시골집의 편안함 수준을 크게 높일 수 있습니다. 비록 미미하지만 고전적인 에너지원에서 발생하는 에너지 소비 비용을 줄여줍니다.

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