- Účinnosť rôznych typov rúrok
- Všeobecné poznámky
- Ploché slnečné kolektory:
- Vákuové solárne kolektory:
- Hlavné odporúčanie
- Aké typy solárnych kolektorov existujú
- plochý
- vákuum
- Typy tepelne odnímateľných prvkov (absorbérov), z 5
- Systémy s prietokovými ohrievačmi alebo termosifónom
- Typy vákuových kolektorov
- Princíp činnosti solárnych ohrievačov
- Rúrkové solárne ohrievače
- Typy rúrok
- Typy tepelných kanálov
- Ako zostaviť vzduchové potrubie
- Čo sa bude vyžadovať v práci
- Technológia montáže
- Stagnácia systému
- Dodatočné prevádzkové náklady
- Výsledky
Účinnosť rôznych typov rúrok
Hodnotenie účinnosti vákuových rozdeľovačov v závislosti od typu inštalovaných rúrok:
- v tvare U (typ U);
- Dvojitý koaxiálny;
- Perie;
- koaxiálne (tepelné potrubie);
- Termosifón (otvorený).
Toto hodnotenie charakterizuje rôzne systémy vo všeobecnosti, pretože výkon závisí od konštrukčných prvkov, vlastností použitých materiálov a konštrukčných riešení. Nasledujúce faktory ovplyvňujú úroveň účinnosti vákuového rozdeľovača:
- Koeficienty absorpcie a emisivity absorbéra;
- Maximálny pracovný tlak v systéme;
- Kvalita a tepelná vodivosť materiálov v spojoch;
- Prítomnosť a vlastnosti kovového absorbéra pozdĺž vnútorného obvodu sklenenej steny;
- Odolnosť skla voči mechanickému namáhaniu;
- Dizajnové prvky - hrúbka steny, kvalita kovov atď.
Dôležité!
Mnoho výrobcov vákuových trubíc a kolektorov preceňuje ich výkon. Skutočné množstvo tepla, ktoré je možné získať, závisí od mnohých faktorov a musí sa vypočítať individuálne.
Všeobecné poznámky
Všetko uvedené platí pre drahé a kvalitné slnečné kolektory. Medzitým sa na ruskom trhu objavilo veľké množstvo systémov od rôznych výrobcov. Čo sú slnečné kolektory a čo je lepšie zvoliť? Ako sa nenechať oklamať očakávaniami a vybrať si tú správnu možnosť?
Ploché slnečné kolektory:
Ploché slnečné kolektory sú európske, ruské a čínske. Rozmery sa môžu líšiť, výkon sa štandardne odhaduje podľa plochy kolektora.
1. európsky. Zvyčajne odosielané z Nemecka, zriedkavo z Talianska alebo iných európskych krajín. Takmer všetci výrobcovia kolektorov sa vyznačujú vysokou kvalitou spracovania a najvyššou možnou účinnosťou pre ploché kolektory. Cena je vysoká.
2. ruský. Kvalita závisí od výrobcu. Najlepšie vzorky sú stále nižšie ako európske modely. Najhoršie sú porovnateľné s lacnými čínskymi možnosťami. Účinnosť sa tiež líši. Pred inštaláciou je lepšie požiadať o spätnú väzbu na tento typ kolektorov a zhodnotiť použiteľnosť pre váš projekt. Cena je priemerná.
3. čínsky. Kvalita závisí od výrobcu. Najlepšie vzorky od známych spoločností sú nižšie ako európske modely a sú porovnateľné s ruskými.Existujú lacné ploché kolektory bez značky - kvalita je zvyčajne nízka a účinnosť je tiež nízka, aj keď je možné ich použiť v systémoch ohrevu vody. Cena je nízka.
Vákuové solárne kolektory:
Vákuové slnečné kolektory sú dodávané takmer výlučne z Číny, v Rusku sa nevyrábajú. V Európe sa vyrábajú v relatívne malom objeme, ale do Ruska sa prakticky nedodávajú.
1. S vykurovacími rúrami. Najbežnejší typ vákuových kolektorov. Vo vnútri sklenených vákuových trubíc sú špeciálne medené trubice, ktoré prenášajú energiu do chladiacej kvapaliny. Kvalita sa líši od veľmi vysokej v najlepších továrňach v Číne až po veľmi nízku v malých a remeselných odvetviach. Vysokokvalitné kolektory sa vyznačujú vysokou pevnosťou skla a zvýšenou mierou absorpcie slnečnej energie vďaka špeciálnym selektívnym nanopovlakom. Nekvalitné rúrky sú krehké a zle absorbujú teplo. Vizuálne rozlíšiť kvalitné od nekvalitných je náročné, preto by ste sa mali zamerať na známe značky. Najväčším výrobcom vákuových rozdeľovačov v Číne je Himin Solar, ktorého produkty sú najvyššej kvality.
2. S U-rúrkami. V týchto kolektoroch sa slnečná energia prenáša cez mini-medené okruhy (U-trubice) umiestnené vo vnútri každej sklenenej banky. V porovnaní s vykurovacími trubicami to má za následok 10-15% zvýšenie účinnosti. Výroba takýchto kolektorov je technologicky vyspelejšia, preto sa väčšinou jedná o kvalitné slnečné kolektory z produkcie známych firiem, z ktorých najväčšia je Himin Solar.

Hlavné odporúčanie
Ak potrebujete iba teplú vodu, môžete si vybrať ploché aj vákuové solárne kolektory. Vákuové potrubie bude mať vyššiu účinnosť iba v zime a zamračenom počasí.
Na vykurovanie v ruskej klíme by sa mali používať iba vákuové kolektory.
Pamätajte, že mágia sa nekoná a bez ohľadu na typ kolektora je v prípade dlhotrvajúceho zamračeného počasia potrebný dodatočný zdroj energie.
A čo je najdôležitejšie, nekupujte výrobky pochybnej výroby a neznámej kvality, dôverujte iba známym značkám.
Tento článok bol zobrazený 6137 krát!
Aké typy solárnych kolektorov existujú
Takéto systémy sú dvoch typov: ploché a vákuové. Ale v podstate je ich princíp fungovania podobný. Na ohrev vody využívajú slnečné teplo. Líšia sa iba zariadením. Pozrime sa na princípy fungovania týchto typov solárnych systémov podrobnejšie.
plochý
Ide o najjednoduchší a najlacnejší typ kolektora. Funguje nasledovne: Medené trubičky sú umiestnené v kovovom obale, ktorý je vnútorne ošetrený vysoko účinným perovým absorbérom na pohlcovanie tepla. Cez ne cirkuluje chladiaca kvapalina (voda alebo nemrznúca kvapalina), ktorá absorbuje teplo. Ďalej toto chladivo prechádza cez výmenník tepla v akumulačnej nádrži, kde odovzdávam teplo priamo vode, ktorú môžeme využiť napríklad na vykurovanie domu.
Vrchná časť systému je pokrytá vysoko pevným sklom. Všetky ostatné strany tela sú izolované izoláciou, aby sa znížili tepelné straty.
| Výhody | Nedostatky |
| Nízkonákladové panely | Nízka účinnosť, asi o 20% nižšia ako vákuum |
| Jednoduchý dizajn | Veľké množstvo tepelných strát cez telo |
Kvôli ľahkej výrobe sa takéto systémy často vyrábajú aj vlastnými rukami. Potrebné materiály si môžete kúpiť v stavebných predajniach.
vákuum
Tieto systémy fungujú trochu inak, je to spôsobené ich dizajnom. Panel pozostáva z dvojitých rúrok. Vonkajšia trubica hrá ochrannú úlohu. Sú vyrobené z vysoko pevného skla. Vnútorná trubica má menší priemer a je pokrytá absorbérom, ktorý akumuluje slnečné teplo.
Ďalej sa toto teplo prenáša na teplo pomocou striperov alebo tyčí vyrobených z medi (dodávajú sa v niekoľkých typoch a majú rôznu účinnosť, budeme o nich uvažovať o niečo neskôr). Odvádzače tepla prenášajú teplo pomocou teplonosného média do akumulačnej nádrže.
Medzi trubicami je vákuum, ktoré znižuje tepelné straty na nulu a zvyšuje účinnosť systému.
| Výhody | Nedostatky |
| Vysoká účinnosť | Vyššia cena oproti bytu |
| Minimálne tepelné straty | Nemožnosť opravy samotných rúrok |
| Jednoduchá oprava, rúrky je možné meniť po jednej | |
| Veľký výber druhov |
Typy tepelne odnímateľných prvkov (absorbérov), z 5
- Absorbér peria s tepelným kanálom s priamym prúdením.
- Perový absorbér s tepelnou trubicou.
- Vákuový rozdeľovač s priamym prietokom v tvare U s koaxiálnou žiarovkou a reflektorom.
- Systém s koaxiálnou bankou a tepelnou trubicou "heat pipe".
- Piatym systémom sú ploché kolektory.
Pozrime sa na účinnosť rôznych absorbérov a porovnajme ich s plochými kolektormi. Výpočty sú uvedené na 1 m2 panelu.
Tento vzorec používa nasledujúce hodnoty:
- η je účinnosť kolektora, ktorú vypočítame;
- η₀ - optická účinnosť;
- k₁ - koeficient tepelnej straty W/(m² K);
- k₂ - koeficient tepelnej straty W/(m² K²);
- ∆T je teplotný rozdiel medzi kolektorom a vzduchom K;
- E je celková intenzita slnečného žiarenia.
Pomocou tohto vzorca a údajov uvedených vyššie môžete vykonať výpočty sami.
Ak sa nebudete vŕtať v premenných, zjednodušene povedané, účinnosť závisí od množstva tepla, ktoré medené chladiče absorbujú a od množstva strát v systéme.
Systémy s prietokovými ohrievačmi alebo termosifónom
Podľa svojej štruktúry môžu byť ploché aj vákuové. Používajú sa rovnaké princípy fungovania. Majú však jeden podstatný rozdiel v technickom zariadení.
Tento systém môže fungovať bez prídavného záložného zásobníka a čerpacej skupiny.
Princíp činnosti je nasledujúci. Ohriata chladiaca kvapalina sa akumuluje v základnej nádrži, ktorá je umiestnená v hornej časti systému, zvyčajne 300 litrov. Cez ňu prechádza cievka, cez ktorú cirkuluje voda z tlaku samotného vodovodného systému domu. Zahreje sa a ide k spotrebiteľovi.
| Výhody | Nedostatky |
| Nízke náklady v dôsledku absencie časti zariadenia. | Nízka účinnosť systému v zimnom období a v noci |
| Jednoduchá inštalácia, vyžaduje sa minimálne úsilie, pretože systém je vybavený všetkým potrebným |
Typy vákuových kolektorov
Slnečné kolektory rôznych typov obsahujú vákuové trubice rôznych veľkostí. Čím väčšia je trubica a čím je hrubšia, tým viac energie kolektor dodá. Dĺžka rúr je minimálne 1 meter, maximálna dĺžka je viac ako dva metre. Potrubie s priemerom menším ako 58 mm nie je vítané, pretože je menej účinné.
Ohrievače vody je potrebné z času na čas vyčistiť, ale ako to urobiť, prečítajte si článok o vypúšťaní vody z ohrievača vody. O zásobníkových ohrievačoch vody Termex nájdete recenzie tu.
Tepelné rúry sú tiež odlišné:
- Medené rúrky, ktoré sú v sklenených rúrkach, sa zahrievajú. Teplo sa odparuje chladivom, stúpa do hornej časti trubice a kondenzuje.
- V systéme s U-rúrkami sa chladiaca kvapalina, ktorá prechádza spodnou časťou rúry, ohrieva a rýchlo prechádza jej hornou časťou - ide o systém s uzavretým okruhom. Vyznačuje sa zrýchleným prenosom tepla a je o 15-20% účinnejší ako štandardné systémy.
Princíp činnosti solárnych ohrievačov
Predtým, ako sa pustíte do výroby podomácky vyrobeného solárneho systému, stojí za to preštudovať si návrh továrensky vyrobených solárnych kolektorov – vzduchu a vody. Prvé sa používajú na priame vykurovanie priestorov, druhé sa používajú ako ohrievače vody alebo nemrznúca chladiaca kvapalina - nemrznúca zmes.
Hlavným prvkom solárneho systému je samotný solárny kolektor, ktorý je ponúkaný v 3 verziách:
- Plochý ohrievač vody. Je to zapečatená krabica, izolovaná zospodu. Vo vnútri je tepelný prijímač (absorbér) vyrobený z plechu, na ktorom je upevnená medená cievka. Zhora je prvok uzavretý silným sklom.
- Konštrukcia rozdeľovača ohrevu vzduchu je podobná predchádzajúcej verzii, len vzduch čerpaný ventilátorom cirkuluje cez rúrky namiesto chladiacej kvapaliny.
- Zariadenie rúrkového vákuového kolektora sa zásadne líši od plochých modelov. Zariadenie pozostáva z odolných sklenených baniek, kde sú umiestnené medené rúrky.Ich konce sú napojené na 2 vedenia - prívod a spiatočku, vzduch sa odčerpáva z baniek.
Doplnenie. Existuje ďalší typ vákuových ohrievačov vody, kde sú sklenené banky tesne uzavreté a naplnené špeciálnou látkou, ktorá sa odparuje pri nízkej teplote. Počas odparovania plyn absorbuje veľké množstvo tepla odovzdaného vode. V procese výmeny tepla látka opäť kondenzuje a prúdi na dno banky, ako je znázornené na obrázku.
Zariadenie priamo vyhrievanej vákuovej trubice (vľavo) a banky pracujúcej na odparovaní / kondenzácii kvapaliny
Uvedené typy kolektorov využívajú princíp priameho odovzdávania tepla slnečného žiarenia (inak - slnečného žiarenia) prúdiacej kvapaline alebo vzduchu. Plochý ohrievač vody funguje takto:
- Cez medený výmenník tepla rýchlosťou 0,3-0,8 m / s sa pohybuje voda alebo nemrznúca zmes čerpaná obehovým čerpadlom (hoci existujú aj gravitačné modely pre vonkajšiu sprchu).
- Slnečné lúče zohrievajú absorpčnú fóliu a s ňou tesne spojenú špirálovú trubicu. Teplota prúdiacej chladiacej kvapaliny stúpa o 15-80 stupňov v závislosti od ročného obdobia, dennej doby a počasia na ulici.
- Pre vylúčenie tepelných strát sú spodné a bočné plochy korpusu izolované polyuretánovou penou alebo extrudovanou polystyrénovou penou.
- Priehľadné vrchné sklo plní 3 funkcie: chráni selektívny povlak absorbéra, nedovoľuje vetru prefúknuť špirálku a vytvára vzduchotesnú vrstvu, ktorá zadržiava teplo.
- Horúca chladiaca kvapalina vstupuje do výmenníka tepla akumulačnej nádrže - vyrovnávacej nádrže alebo nepriameho vykurovacieho kotla.
Keďže teplota vody v okruhu zariadenia kolíše so zmenou ročných období a dní, solárny kolektor nie je možné použiť priamo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Energia prijatá zo slnka sa prenáša do hlavného chladiva cez cievku zásobníka - akumulátor (bojler).
Účinnosť rúrkových prístrojov sa zvyšuje v dôsledku vákua a vnútornej odrazovej steny v každej banke. Slnečné lúče voľne prechádzajú cez bezvzduchovú vrstvu a ohrievajú medenú rúrku s nemrznúcou zmesou, ale teplo nedokáže prekonať vákuum a ísť von, takže straty sú minimálne. Ďalšia časť žiarenia vstupuje do reflektora a je zameraná na vodnú čiaru. Podľa výrobcov dosahuje účinnosť inštalácie 80%.
Keď sa voda v nádrži ohreje na správnu teplotu, solárne výmenníky sa pomocou trojcestného ventilu prepnú na bazén
Rúrkové solárne ohrievače
Vo vykurovacích systémoch je jednou z primárnych úloh zabezpečiť bezpečnosť tepla a zabrániť jeho stratám. Na to sa používajú rôzne ohrievače a médiá, aby sa zabránilo rozptylu tepelnej energie. Najúčinnejším tepelným izolantom je vákuum. Tento princíp sa využíva v trubicových alebo, ako sa im tiež hovorí, vákuových solárnych kolektorov. Vákuové slnečné kolektory však môžu mať štyri modifikácie. Majú iný typ sklenenej trubice a rôzne tepelné kanály.

Takto vyzerajú rúrkové solárne elektrárne
Typy rúrok
Dnes sa používajú najmä dva typy trubíc: koaxiálne (rúrka v trubici) alebo perová trubica. Štruktúra koaxiálnej trubice pripomína termosku: dve banky sú hermeticky spojené jedným z koncov, medzi stenami je riedky priestor - vákuum. Na stenu druhej banky sa nanesie absorbujúca vrstva.Premieňa slnečné lúče na tepelnú energiu. Vnútorná stena banky sa zahrieva, vzduch vo vnútri banky sa od nej ohrieva a od nej sa zase ohrieva chladivo, ktoré cirkuluje cez tepelný kanál. Kvôli zložitému systému prenosu tepla nemajú ohrievače s takýmito rúrkami veľmi vysokú účinnosť. Používajú sa však častejšie. Z toho dôvodu, že môžu pracovať kedykoľvek, aj vo veľkých mrazoch a majú malé tepelné straty (v dôsledku podtlaku), čo zlepšuje ich účinnosť.

koaxiálna trubica
Perová trubica je len jedna banka, ale s hrubšou stenou. Vnútri je vložený tepelný kanálik, ktorý je vybavený plochou alebo mierne kľukatou doskou z absorpčného materiálu na zlepšenie prenosu tepla. Potom sa skúmavka evakuuje. Tento typ má vyššiu účinnosť, ale stojí oveľa viac ako koaxiálne. Okrem toho je pri poruche trubice ťažšia výmena.

Pérová trubica - vo vnútri dosky pripomínajúcej pierko
Typy tepelných kanálov
Dnes sú bežné dva typy tepelných kanálov:
- tepelná trubica
- U-typ alebo priamy kanál.

Schéma činnosti tepelného kanála Heat-pipe
Heat-pipe systém je dutá trubica s masívnym hrotom na jednom konci. Tento hrot je vyrobený z materiálu s dobrým odvodom tepla (najčastejšie medi). Hroty sú spojené do jednej zbernice - rozdeľovača (rozdeľovača). Ich teplo je odoberané chladivom cirkulujúcim cez rozdeľovač. Okrem toho môže byť cirkulácia chladiva organizovaná prostredníctvom jedného alebo dvoch potrubí.
Vo vnútri skúmavky je mierne vriaca látka. Pokiaľ je teplota nízka, nachádza sa na dne tepelného kanála v kvapalnom stave.Pri zahrievaní začne vrieť, časť látky prechádza do plynného stavu, stúpa hore. Zahriaty plyn odovzdáva teplo kovu masívneho hrotu, ochladzuje sa, prechádza do kvapalného stavu a steká po stene. Potom sa znova zahreje a tak ďalej.
V rúrkových kolektoroch s jednorazovým kanálom sa používa známejšia schéma prenosu tepla: existuje trubica v tvare U, cez ktorú sa chladivo pohybuje. Pri prechode cez ňu sa zahrieva.
Výmenníky tepla typu U vykazujú najlepší výkon, ale ich hlavnou nevýhodou je, že sú neoddeliteľnou súčasťou systému. A ak je jedna trubica v solárnom paneli poškodená, budete ju musieť úplne vymeniť.
Tepelné výmenníky typu heat-pipe sú menej účinné, ale používajú sa oveľa častejšie vďaka tomu, že systém je modulárny a každá poškodená trubica sa veľmi ľahko mení. Len jeden sa vysunie z rozdeľovača a na jeho miesto sa vloží ďalší. Ako sa to deje si môžete pozrieť vo videu. Napodiv, ale takto sa montuje vákuová trubica pre solárne kolektory. A tu nie je žiadny rozpor. Jednoducho sa používa koaxiálna banka a vákuum je medzi jej stenami a nie okolo tepelného kanála.
Samostatným typom solárnych trubicových kolektorov sú priamovýhrevné inštalácie. Nazývajú sa aj „mokré rúry“. V tomto dizajne voda cirkuluje medzi dvoma bankami, ohrieva sa od ich stien a potom vstupuje do nádrže. Tieto zariadenia sú jednoduché a lacné, ale nemôžu pracovať pod vysokým tlakom alebo pri negatívnych teplotách (voda zamrzne a rozbije banky). Táto možnosť je nevhodná na vykurovanie, môže sa použiť na ohrev vody v teplej sezóne.
Ako zostaviť vzduchové potrubie
Ak sa rozhodnete zostaviť solárny systém vlastnými rukami, najprv sa postarajte o všetky potrebné nástroje.
Čo sa bude vyžadovať v práci
1. Skrutkovač.
2. Nastaviteľné, rúrkové a nástrčné kľúče.

Súprava nástrčných kľúčov
3. Zváranie pre plastové rúry.

Zváranie plastových rúr
4. Perforátor.

Perforátor
Technológia montáže
Na montáž je žiaduce získať aspoň jedného asistenta. Samotný proces možno rozdeliť do niekoľkých etáp.
Prvé štádium. Najprv zostavte rám, najlepšie ihneď na mieste, kde bude inštalovaný. Najlepšou možnosťou je strecha, kde môžete samostatne preniesť všetky detaily konštrukcie. Samotný postup montáže rámu závisí od konkrétneho modelu a je predpísaný v návode.
Druhá fáza. Rám pevne pripevnite k streche. Ak je strecha bridlicová, použite obkladový nosník a hrubé skrutky, ak je betónová, použite obyčajné kotvy.
Rámy sú zvyčajne určené na montáž na rovné povrchy (maximálny sklon 20 stupňov). Utesnite upevňovacie body rámu k povrchu strechy, inak budú presakovať.
Tretia etapa. Možno najťažšie, pretože na strechu musíte zdvihnúť ťažkú a rozmernú akumulačnú nádrž. Ak nie je možné použiť špeciálne vybavenie, zabaľte nádrž do hrubej látky (aby ste predišli možnému poškodeniu) a zdvihnite ju na kábli. Potom pripevnite nádrž k rámu pomocou skrutiek.
Štvrtá etapa. Ďalej musíte namontovať pomocné uzly. To môže zahŕňať:
- vykurovacie teleso;
- teplotný senzor;
- automatizované vzduchové potrubie.
Nainštalujte každú časť na špeciálne zmäkčovacie tesnenie (tiež sú súčasťou dodávky).
Piata etapa. Zaveďte inštalatérske práce.Na tento účel môžete použiť rúrky z akéhokoľvek materiálu, pokiaľ odolá teplote 95 °C. Okrem toho musia byť potrubia odolné voči nízkym teplotám. Z tohto hľadiska je najvhodnejší polypropylén.
Šiesta etapa. Po pripojení prívodu vody naplňte zásobník vodou a skontrolujte tesnosť. Skontrolujte, či potrubie netečie - nechajte naplnenú nádrž niekoľko hodín, potom všetko dôkladne skontrolujte a v prípade potreby odstráňte problém.
Siedma etapa. Po uistení sa, že tesnosť všetkých pripojení je normálna, pokračujte v inštalácii vykurovacích telies. Za týmto účelom zabaľte medenú trubicu do hliníkovej dosky a vložte ju do sklenenej vákuovej trubice. Na spodok sklenenej banky umiestnite zadržiavací pohár a gumenú manžetu. Vložte medený hrot na druhom konci trubice úplne do mosadzného kondenzátora.
Zostáva iba zacvaknúť uzáver pohára na držiak. Rovnakým spôsobom nainštalujte zvyšok rúrok.
Ôsma etapa. Nainštalujte montážny blok na konštrukciu a napájajte ho 220 voltmi. Potom k tomuto bloku pripojte tri pomocné uzly (nainštalovali ste ich v štvrtej etape práce). Napriek tomu, že montážny blok je vodotesný, skúste ho zakryť priezorom alebo inou ochranou pred atmosférickými zrážkami. Potom pripojte ovládač k jednotke - umožní vám sledovať a regulovať činnosť systému. Nainštalujte ovládač na akékoľvek vhodné miesto.
Tým je inštalácia vákuového rozdeľovača dokončená. Zadajte všetky potrebné parametre do ovládača a spustite systém.
Stagnácia systému
Povedzme si trochu viac o problémoch spojených s prebytkom vytvoreného tepla.Predpokladajme teda, že máte nainštalovaný dostatočne výkonný solárny kolektor, ktorý dokáže plnohodnotne zabezpečiť teplo vykurovacej sústave vášho domu. Ale prišlo leto a potreba vykurovania zmizla. Ak sa dá elektrickému kotlu vypnúť napájanie, plynovému kotlu sa dá vypnúť dodávka paliva, potom nemáme moc nad slnkom – nemôžeme ho „vypnúť“, keď sa príliš zahreje.
Stagnácia systému je jedným z hlavných potenciálnych problémov solárnych kolektorov. Ak sa z kolektorového okruhu neodoberá dostatok tepla, chladiaca kvapalina sa prehrieva. V určitom okamihu môže dôjsť k varu, čo povedie k ukončeniu jeho cirkulácie pozdĺž okruhu. Keď chladiaca kvapalina vychladne a skondenzuje, systém obnoví prevádzku. Nie všetky typy chladív však ľahko tolerujú prechod z kvapalného stavu do plynného stavu a naopak. Niektoré v dôsledku prehriatia získajú rôsolovitú konzistenciu, ktorá znemožňuje ďalšiu prevádzku okruhu.
Len stabilný odvod tepla produkovaného kolektorom pomôže zabrániť stagnácii. Ak sa výpočet výkonu zariadenia vykoná správne, pravdepodobnosť problémov je takmer nulová.
Ani v tomto prípade však nie je vylúčený výskyt okolností vyššej moci, preto je potrebné vopred počítať so spôsobmi ochrany pred prehriatím:
1. Inštalácia rezervného zásobníka na akumuláciu teplej vody. Ak voda v hlavnom zásobníku TÚV dosiahne nastavené maximum a solárny kolektor naďalej dodáva teplo, dôjde automaticky k prepnutiu a voda sa začne ohrievať už v rezervnom zásobníku. Vytvorenú zásobu teplej vody je možné využiť pre domáce potreby neskôr, pri zamračenom počasí.
2. Ohrev vody v bazéne
Majitelia domov s bazénom (či už vnútorným alebo vonkajším) majú skvelú možnosť odvádzať prebytočnú tepelnú energiu. Objem bazéna je neporovnateľne väčší ako objem akéhokoľvek domáceho zásobníka, čiže voda v ňom sa nezohreje natoľko, že už nebude schopná absorbovať teplo.
3. Vypustenie horúcej vody. Pri absencii schopnosti spotrebovať prebytočné teplo s výhodou môžete ohriatu vodu jednoducho vypustiť po malých častiach zo zásobníka na horúcu vodu do kanalizácie. Studená voda vstupujúca do nádrže zníži teplotu celého objemu, čo vám umožní pokračovať v odstraňovaní tepla z okruhu.
4. Vonkajší výmenník tepla s ventilátorom. Ak má solárny kolektor veľkú kapacitu, prebytočné teplo môže byť aj veľmi veľké. V tomto prípade je systém vybavený prídavným okruhom naplneným chladivom. Tento prídavný okruh je pripojený k systému pomocou výmenníka tepla vybaveného ventilátorom a inštalovaného mimo budovy. Ak hrozí prehriatie, prebytočné teplo sa dostane do prídavného okruhu a cez výmenník tepla sa „vyhodí“ do vzduchu.
5. Odvádzanie tepla do zeme. Ak má dom okrem solárneho kolektora aj zemné tepelné čerpadlo, prebytočné teplo je možné poslať do studne. Zároveň riešite dva problémy naraz: na jednej strane ochránite kolektorový okruh pred prehriatím, na druhej strane obnovíte tepelnú rezervu v pôde vyčerpanej počas zimy.
6. Izolácia solárneho kolektora od priameho slnečného žiarenia. Z technického hľadiska je táto metóda jednou z najjednoduchších. Samozrejme, vyliezť na strechu a ručne zavesiť kolektor nestojí za to - je to ťažké a nebezpečné. Je oveľa racionálnejšie inštalovať diaľkovo ovládanú bariéru, ako je roleta.K regulátoru môžete dokonca pripojiť aj riadiacu jednotku klapky – ak sa v okruhu nebezpečne zvýši teplota, kolektor sa automaticky uzavrie.
7. Vypustenie chladiacej kvapaliny. Túto metódu možno považovať za kardinálnu, no zároveň je celkom jednoduchá. Ak hrozí prehriatie, chladiaca kvapalina sa vypustí pomocou čerpadla do špeciálnej nádoby integrovanej do okruhu systému. Keď sa podmienky opäť stanú priaznivými, čerpadlo vráti chladiacu kvapalinu do okruhu a kolektor sa obnoví.
Dodatočné prevádzkové náklady
Použitie tohto neznamená inú starostlivosť alebo údržbu ako pravidelné čistenie nečistôt a snehu v zime (ak sa sám neroztopí). S tým však budú spojené určité náklady:
Oprava, všetko, čo sa dá v záruke zmeniť, výrobca sa dá bez problémov vymeniť, dôležité je kúpiť autorizovaného predajcu a mať záručné doklady.
Elektrina, tá sa minie dosť málo na čerpadlo a ovládač. Pri prvom môžete dať len 1 solárny panel na 300 W a bude to stačiť (aj bez batériového systému).
Prepláchnutie cievok bude potrebné vykonať raz za 5-7 rokov
Všetko závisí od kvality vody (ak sa používa ako nosič tepla).
Výsledky
Na záver by som rád poznamenal, že možná konštrukcia kolektora je obmedzená použitím medenej cievky. Existuje mnoho rôznych spôsobov, napríklad môžete zostaviť úplne efektívny, funkčný zberač pomocou plechoviek od piva a iných plechových fliaš ako absorpčných prvkov. Možností je veľa. Aby ste to dosiahli, stojí za to len študovať problematiku, zhromaždiť požadovaný počet plechoviek od piva alebo plechových fliaš. Potom ich zostavte do jednej konštrukcie.Hlavná vec je, že aj keď sa rozhodnete zbierať zberateľ piva plechovky alebo fľaše, nezabudnite, že všetky slnečné kolektory fungujú na rovnakom princípe. Kvalitne vykonajte spájkovanie spojov spojov rúr a plechoviek, vytvorte správne podmienky vákua v dizajne a budete úspešní. Odvážne sa pustite do podnikania. V dôsledku toho získate nielen úplne bezplatný a autonómny zdroj teplej vody. Veľkú psychickú satisfakciu vám prinesie aj vedomie, že ste sa podieľali na zvýšení podielu obnoviteľnej energie v dnešnom globalizovanom svete. Vytvorením zariadenia, ktoré pracuje na slnečnom žiarení, sa stanete nezávislejšími od systémov centrálneho zásobovania elektrinou aj plynom. Zabezpečíte si teplú vodu pre potreby domácnosti. Veľa štastia.
slnečný kolektor

















































