Солнечный коллектор для нагрева воды своими руками. Рассказываем как сделать солнечный коллектор для отопления своими руками Солнечный коллектор своими руками для нагрева воды


В этой публикации представлены результаты объемных исследований блогера Сергея Юрко. Показаны 3 солнечных коллектора, изготовленные мастером своими руками и наиболее эффективный из них – так называемый 3 пленочный коллектор, он нагревает воду до 60 градусов. Есть более простой 2 пленочный, и он способен доводить воду до 55 градусов. Самый простой и самый дешевый 1 пленочный, но он обеспечивает прогрев только до 35 или 40 градусов.

Стоимость одного квадратного метра этих примитивных коллекторов примерно в тысячу раз дешевле заводских аналогов, и поэтому возникает вопрос: а что же такого хорошего в фирменных коллекторах, что они стоят в тысячу раз дороже примитивных, которые может изготовить своими руками любой человек за несколько часов, потратив мизерные деньги.

Будем сравнивать простые коллекторы с дорогими заводскими моделями по эффективности, экономической целесообразности и другим характеристикам. И далеко не всегда это сопоставление в пользу заводских устройств. Ролик на тему: сделаем простейшие солнечные коллекторы и посмотрим, на что они способны. А также выясним, при каких случаях имеет смысл отказаться от дешёвого солнечного тепла с этих примитивных конструкций, чтобы заплатив сотни или тысячи раз дороже, получить такой же эффект от более дорогих устройств.

Личный интерес автора ролика к теме основан на предположении, что заводские солнечные коллекторы являются эволюционным тупиком солнечной тепловой энергетики, поскольку, например, солнечные батареи за последние несколько десятилетий подешевели больше чем в сто раз и график показывает процесс снижения цен.

Возникает мысль, что эволюция солнечных коллекторов пошла не по тому пути и поэтому имеет смысл вернуться к самым простым технологиям.

Черная пленка является единственной, из чего состоит 1-пленочный примитивный коллектор, то есть на пленку наливается вода и очевидно, что во время солнца это вода нагреется. Её можно купить на базаре в любом городе. Мастер приобрел три квадратных метра за 15 гривен. Стоимость коллектора выходит 15 евро цент за квадратный метр.

Но имеет смысл добавить еще одну – прозрачную пленку, которая покроет поверхность нагреваемой воды. Температура нагрева радикально увеличивается, поскольку вторая пленка останавливает испарение воды. Её продают на любом базаре для теплиц и из-за этого второго слоя стоимость коллектора увеличивается до 35 евро центов за квадратный метр.

Но есть еще и 3 пленочный вариант и дополнительная пленка тоже является прозрачной, она увеличит стоимость коллектора до 55 евро центов за квадратный метр.


Функция 3 пленки, как и у стекла заводского плоского коллектора, то есть между стеклом и черным абсорбером формируется слой воздуха толщиной несколько сантиметров, воздух является теплоизолятором.

Сколько пленок нужно для хорошего нагрева воды?

Экспериментальные измерения дали неожиданные результаты, поскольку оказалось что в нашем случае результат применения третьей пленки не является таким эффективным, как в случае заводского плоского коллектора – температура нагрева воды увеличивается, но всего лишь на несколько градусов. Причем наша тройка коллекторов может иметь разные конструкции. К примеру 2 пленочная – прозрачная полиэтиленовая пленка, продается на базарах в виде рукава. Вода заливается внутрь рукава, а роль нижней черной пленки выполняют черная поверхность крыши многоэтажки.


Аналогичное исследование, но с рукавом из не прозрачной, а черной пленки. Если вторая пленка черная, вариант предпочтительнее только при условии хорошей циркуляция воды через систему. Коллектор нагрел 100 литров воды до 66 градусов. Можно заметить несколько усложнений конструкции, в том числе лист пенополистирола толщинoй 3 сантиметра. но эксперименты показали, что теплоизоляция под коллектором увеличит температуру нагрева, но не радикально.

Эксперимент в августе с нагревом воды при температуре воздуха в тени 35 градусов показал, что пленочный коллектор на хорошей теплоизоляции нагрел воду до 63 градусов и в тот же самый момент другой коллектор нагрел воду до 57 градусов, хотя под ним теплоизоляции нет и его первая пленка лежит прямо на земле.

Дополнительные функции кустарного садового коллектора

Также интересно обратить внимание, что однопленочный коллектор во время дождя выполняет функцию сбора дождевой воды что для некоторых домов и местности может оказаться актуальным. кроме этого, 1 пленочные и 2 пленочные коллекторе ночью могут выполнять функцию градирни, то есть они отбирают тепло из воды, используемой для систем охлаждения. Можно использовать в режиме, когда днем через них циркулирует вода, которую нужно нагревать. а ночью коллектор охлаждает воду баков. днем вода из них используется для отбора тепла. в результате чего она нагревается. и поэтому следующей ночью ее нужно опять охлаждать коллекторами.

Интересно заметить, что высота воды в коллекторах может превышать несколько сантиметров. они являются одновременно и солнечным коллекторам и баком для горячей воды. То есть они работают как хорошо известная черная бочка на летнем душе.

Но очевидно, что после исчезновения солнца вода в коллекторе охлаждается. Для этого случая может оказаться интересным коллектор с тремя слоями пленки, вода в котором охлаждается медленно.

На фото. Стоимость заводских тепловых коллекторов в тысячу раз дороже представленных самодельных.

Статистика по измерениям эффективности самодельных и заводских солнечных нагревателей

1 августа проводил эксперимент по измерению производительности 2 пленочного коллектора. На протяжении солнечного дня измерял температуру воды и заносил в таблицу.


насколько эффективен нагреватель воды с пленкой

В следующий таблице интерпретация полученных результатов, в столбце количество теплоты, которую реально производил коллектор.


Описано в примечании фото, как рассчитывалось по результатам измерений температуры. В другом столбце количество солнечной радиации, которая попала на солнечный коллектор. причем важно заметить, что она зависит от угла солнца над горизонтом, точнее от синуса этого угла.

Интересно, что в данный временной промежуток производство тепла коллектором было больше, чем количество солнечной радиации. но никакого парадокса нет, если обратить внимание на разницу температур. В это время температура воздуха была больше, чем воды в коллекторе, и поэтому она нагревалась не только из-за поглощения солнечной радиации, но и вследствие нагрева от более теплого воздуха. но в другие временные промежутки вода была уже теплее воздуха. причем, чем больше разница температур, тем больше тепловые утечки из воды в окружающий воздух. тем меньше полезного тепла производят коллектор. Можно прийти к выводу, что как только температура воды достигнет примерно 60 градусов, она прекратит нагреваться, поскольку упомянутые тепловые утечки сравняются с поступлением энергии Солнца в коллектор.

В правом крайнем столбце таблицы зафиксирована измеренная мощность нагрева коллектора на единицу площади, ее можно сравнить с столбцом с мощностью нагрева одного квадратного метра заводского коллектора в тех же условиях. Описано, как вычислял мощности. Один квадратный метр заводской модели имеет преимущество над такой же площадью самодельного только при работе на высоких температурах воды. а если нужно греть воду с температурой выше 60-70 градусов, то кустарный коллектор не сможет работать вообще. в то же время 1 квадратный метр самодельного теплообменника произведет тепла заметно больше, чем один квадратный метр фабричного, когда температура воды меньше температуры окружающего воздуха.

Результаты объясняются энергетическими характеристиками 2 пленочного коллектора.


А это оценка характеристик других типа примитивных нагревателей.

Приблизительные характеристики заводских плоских коллекторов, представленных в паспорте.

В интернете можно найти такие характеристики практически для любой марки. По таблице видно, что фирменный обменник тепла имеет преимущество по этому коэффициенту, благодаря чему он способен работать на высоких температурах. но с другой стороны самопальный коллектор работает намного лучше заводского в случае, если нужно подогреть воду с температурой ниже воздуха. Например, если нужно нагревать 10 градусную воду подземной скважины во время 30-градусной жары. дело в том, что коэффициент корректнее называть не тепловыми потерями, а коэффициентом теплообмена. Поскольку если вода в коллекторе холоднее воздуха, то в коллекторе нет тепловых потерь, а наоборот, из более теплого воздуха в него поступает дополнительное тепло. Данный коэффициент интерпретируется так, что если разница температур между водой и воздухом увеличивается на 1 градус, то обмен тепла через каждый квадратный метр коллектора увеличивается на 20 ватт.

Эта характеристика (оптический КПД) показывает кпд преобразования солнечной радиации в полезное тепло в условиях, когда температура теплоносителя в коллекторе равна температуре окружающего среды. В примечании описано, почему у простейших коллекторов этот показатель немного лучше, чем у заводских. Но это указан кпд нового чистого коллектора, а примитивные очень чувствительны к грязи. Текст ниже описывает, как много грязи накапливается в них течение эксплуатации.

Грязь и пузырьки в простых самодельных коллекторах

* В воду 1-пленочного коллектора извне приходит очень много разнообразной грязи. В 2-х и 3-пленочных устройствах эта проблема выражается в пылевом налете на верхней пленке, и после высыхания воды дождя или росы эта грязь группируется в непрозрачные пятна, которые могут очень заметно уменьшить КПД коллектора. Но с другой стороны, есть несколько несложных способов удалять эту грязь после дождя.
* Из воды тоже выпадает много грязи в виде мелких хлопьев на поверхности воды или крупных хлопьев на дне. Эти выпадения усиливаются из-за нагрева воды.
* Также накапливается «белый налет» (на верху 1-й и низу 2-й пленки), который заметно снижает КПД. Он прикрепляется к пленкам очень прочно, т.е. потоком воды не удаляется (и щеткой он оттирается с большим трудом и не полностью). Возможно, это выпадение солей из нагретой воды, возможно, это последствия разложения полиэтиленовых пленок.
* Часть грязи в коллекторе может быть объяснена продуктами разложения полиэтилена вследствие УФ-радиации и высокой температуры. Обычно полиэтилен разлагается на перекись водорода, альдегиды и кетоны. В основном, это газы или жидкости, хорошо растворимые в воде. т.е. в осадок они вроде бы не должны выпадать.
* КПД коллектора также снижается из-за большого количества газовых пузырьков (диаметром до нескольких миллиметров на верху 1-й и низу 2-й пленки), которые выделяются при нагреве воды (При нагреве уменьшается растворимость газов в воде). Интересно, что при расположении коллектора на земле на его 1-й пленке пузырьков практически нет (но они есть на низу 2-й)
* Под 2-й пленкой могут образовываться большие пузыри, а также воздух в складках. Эти участки быстро запотевают, и это уменьшает КПД.
* На краях коллектора 2-я пленка может не прилегать к воде: на таких участках низ запотевает и поэтому плохо пропускает солнечную радиацию.
* В 3-пленочных коллекторах могут быть запотевания низа 3-й пленки. Это случается при неправильной установке 2-й пленки (из-за чего пар из коллектора может проникать под 3-ю пленку) или из-за её повреждений. В таких случаях нужно устанавливать 3-ю пленку так, чтобы ветер слегка вентилировал пространство между нею и 3 слоем.

Загрязнение воды коллекторов из-за разложения полиэтиленовых пленок

Это разложение будет из-за одновременного воздействия кислорода воздуха, ультрафиолетовой солнечной радиации и температуры 50-60 град. Полиэтилен разлагается на альдегиды, кетоны, перекись водорода и др.
При нагреве в коллекторе каждого 1 куб. м воды его полиэтиленовые пленки будут выделять порядка 1 г продуктов разложения (На 1 кв. м коллектора приходится около 100 г 1-й и 2-й пленок, и за время своей службы они выделят, по очень приблизительным оценкам, около 10 г «продуктов разложения» и нагреют порядка 10 куб. м воды). Но непонятно, сколько из этих 1 мг/ литр перейдет в воду, а сколько улетит в атмосферу, выпадет в осадок на дне коллектора и бака горячей воды, перейдет в тот «белый налет» (о котором я говорил в предыдущем тексте), не выйдет за пределы массы полиэтилена
Кроме того, непонятно благоприятное влияние на очистку воды вследствие ее пребывания и нагрева в коллекторе (а там из нее выпадает очень много осадка), а также вследствие пребывания в баке горячей воды. Таким образом, по приблизительным оценкам, в воду поступит 0,1-0.5 мг / литр продуктов разложения полиэтилена, которые распределятся между десятками хим. веществ с концентрациями по 0.001-0,1 мг на литр нагреваемой воды. Поскольку это недалеко от ПДК вредных веществ, консультация с СЭС лишней не будет. Например, согласно стандарту ГН 2.1.5.689-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:
– Есть ограничения по 13 шт. альдегидов – ПДК от 0,003 мг / литр до 1 мг / литр, например, ПДК формальдегида – 0.05 мг / литр, а самые жесткие требования к бензальдегиду – 0.003 мг / литр
– ПДК перекиси водорода – 0,1 мг / литр
– По 3 шт. экзотических кетонов тоже есть ограничения с ПДК 0,1-1,0 мг / литр

Выводы:

1) Если вода «застоялась» коллекторах, то концентрация «продуктов разложения» в ней будет в разы или десятки раз больше. Возможно, такую воду лучше выбрасывать.
2) Желательно использовать более тонкие пленки (они будут давать меньше «продуктов разложения»).
3) Пленки желательно как можно стабилизированные. Например, тепличная предпочтительнее обычной (не подкрашенной) полиэтиленовой, она стабилизируется против воздействия УФ-радиации. Другой пример: полиэтилен высокой плотности медленнее разлагается из-за высокой температуры, чем низкой плотности.
4) Отношение площади коллекторов к потребности объекта (в горячей воде) желательно как можно меньше. Т.е., например, при суточной потребности 10 куб. м горячей воды, станция с 50 кв.м. коллекторов дает загрязнение (концентрация вредных веществ) воды в десятки раз меньше, чем станция с 500 кв.м. коллекторов, в том числе и из-за более низкой температуры нагрева воды коллекторами, что уменьшает скорость разложения полиэтилена.
5) Если 2-я пленка коллекторов будет черная (а не прозрачная), то загрязнение воды должно быть в разы меньше (поскольку УФ-излучение проникает только в верхний слой 2-й пленки).
6) Можно подумать над таким вариантом работы солнечной станции, когда коллекторы нагревают
техническую воду, которая затем передает свое тепло через теплообменник чистой воде ГВС.

Какую лучше применять пленку для сбора солнечного тепла – черную или прозрачную?

Оптический кпд заметно уменьшается из-за воздушных пузырьков и запотевания второго слоя пленки коллектора. это к тому, что кпд реально эксплуатируемого устройства по всему сроку эксплуатации окажется на несколько десятков процентов меньше. Поэтому не имеет смысла стремиться к дорогим пленкам с большой долговечностью, поскольку за несколько месяцев эксплуатации на них накопится столько грязи, что пленки захочется заменить. Из-за таких проблем с разнообразной грязью склоняемся к тому, что 2 пленка должна быть все таки непрозрачной, а черной.

У этого коллектора черная пленка и нет радикального уменьшения кпд из-за грязи. Но у него есть проблема – солнце нагревает только тонкий верхний слой воды. Тем не менее существует несколько вариантов решения проблемы, которые будут получены после исследований.

Важно иметь ввиду что ветер увеличивает коэффициент теплопотерь примитивных коллекторов, а в случае однопленочного это влияние ветра может быть радикальным, так как увеличиваются потери тепла из коллектора вследствие испарения воды и может дойти до того, что даже в идеально солнечный день, но при сильном ветре и низкой влажности 1-пленочный сможет нагреть воду только на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха. Кроме этого коэффициент к1 нужно увеличить на несколько десятков процентов, если под коллектором нет теплоизоляции и он лежит непосредственно на земле, на поверхности крыши и тому подобное.

Во 2 серии этого фильма сравниваются примитивные и заводские коллекторы по темам работы зимой, простоте подключения, экономической целесообразности, областям применения на практике.

Вторая часть (о работе зимой)


3, 4 серии (техобслуживание)


– Эксперимент с заливкой воды в рукав полиэтиленовой пленки:

Использовать солнце для собственных нужд люди научились очень давно. Сегодня это обрело более цивилизованный вид, ведь появился , с помощью которого солнечная энергия превращается в тепловую. Это устройство не очень сложное, поэтому много кто может позволить создать самодельный солнечный коллектор. Но это требует определенных знаний об этом устройстве.

Виды коллекторов

Для того чтобы сделать солнечный коллектор своими руками, нужно знать, каких они бывают видов и как они действуют.

  1. . Этот вид устройства больше других уменьшает теплопотери. Это возможно за счет вакуума, который находится между телом нагрева и оболочкой агрегата. Система состоит из стеклянных трубок, воздух из которых выкачан. Сам нагрев приходится на черную трубку, которая располагается внутри. Благодаря такой конструкции воду можно нагревать до 300 градусов. Даже зимой КПД этого оборудования стабильно высокое. Однако он не может сам себя очищать от снега и инея.
  2. Плоский солнечный коллектор. Его отличие от прежней модели состоит в том, что показатель теплопотерь выше. Но изготовление таких агрегатов не сложное, да и они сами могут очищаться от маленьких снежных заносов. Такое устройство выглядит как наружная прозрачная панель. Внутри нее находятся трубки. Задняя стенка оснащена теплоизолятором. Предел нагрева воды 200 градусов. Однако при сильном ветре на крепление осуществляется сильная нагрузка, да и форма такого устройства плохо обтекаема.
  3. Воздушный солнечный коллектор. Это, своего рода, плоская установка, но теплоноситель в ней - воздух. Его не трудно изготовить своими руками. Такой агрегат обладает низким КПД, а также его нельзя использовать для того, чтобы нагревать воду.
  4. Трубчатый коллектор. Это четыре черные трубки, которые наполнены теплоносителем. Циркуляция происходит за счет разницы температур коллектора и нижней зоны накопителя. Такая система отличается от плоской большей площадью поверхности, которая поглощает свет.
  5. Подвижные системы. Они включают в себя установки, которые поворачиваются за движением солнца. Есть конструкции, которые полностью разворачиваются и конструкции, у которых двигаются зеркало и нагревательный элемент.

Процесс работы солнечных коллекторов таков: солнечное излучение нагревает трубку с теплоносителем, после чего тепло транспортируется в тепловой аккумулятор. Сам принцип состоит в большом проценте тепла, которое поглощается от солнечного излучения. Есть много вариантов того, как создать такое устройство своими руками. Рассмотрим некоторые из них. Если возникнут вопросы, в интернете можно найти на эту тему видео, и не одно.

Вариант 1 - простейший

Понадобится оцинкованная тара для воды, объем которой составляет 100 или 200 литров. Она располагается на крыше. 100 литров воды могут нагреться до 60 градусов, если бочку поставить на южную сторону кровли, которая покрыта блестящим металлическим листом. КПД в таком случае довольно большое, так как площадь теплообмена с воздухом минимальна.

Использовать столь незамысловатый солнечный коллектор лучше в районах, где экология поддерживается на должном уровне, вдали от сильно загазованных участков. Кроме того, зимой этот агрегат принесет мало пользы, так как из-за ветра теряется много тепла.

Вариант 2 – более сложный

Изготовление такого устройства своими руками осуществляется легко, из дешевых материалов, поэтому ржавая вода остается долго. В определенной степени это плоский солнечный коллектор, позволяющий нагревать воду простым способом.

Для его создания понадобятся:

  • 2 плоских радиатора из стали;
  • стальные коробки;
  • стекло;
  • крыша дома;
  • металлопластиковые трубы и фитинги.

Радиаторы размещаются в стальных коробках на крыше. Их нужно накрыть стеклом. Их предназначение - уменьшить время нагрева воды. Устанавливая их, нужно помнить, что верх должен быть ниже бака-накопителя. Таким образом, нагретая вода будет естественным путем подниматься в бак. Чтобы циркуляция осуществлялась обычным способом, трубки провода воды должны быть проложены с уклоном вниз, то есть в сторону радиаторов. Пластиковую бочку объемом в 160 литров нужно поставить на чердак дома. Соединить его с радиаторами и водопроводом помогут металлопластиковые трубы и фитинги.

Самая горячая вода должна быть вверху бака. Для этого трубка с теплой водой подключена к баку немного выше его середины. Внизу радиатора лучше сделать дренажные краники для того, чтобы сливать воду в холодный период.

Вариант 3 - трудный, но эффективный

Рассмотрим, как можно своими руками создать воздушный солнечный коллектор. Для этого понадобится:

  • деревянная рама с фанерным днищем;
  • изоляционный материал, обладающий теплоизоляционными свойствами;
  • черная металлическая сетка;
  • два вентилятора;
  • дефлектор;
  • прозрачный лист поликарбоната.

В днище рамы нужно просверлить два круглых отверстия для того, чтобы осуществлялся забор воздуха. Вверху нужно сделать два отверстия прямоугольной формы для того, чтобы отводить из коллектора горячий воздух. На дно укладывается изоляционный материал. Накапливать тепло будет черная металлическая сетка. Два вентилятора встраиваются в круглые отверстия. Опорные планки дефлектора нужно вмонтировать в конструкцию, затем прикрепить к ним сам дефлектор. Он нужен для формирования воздушного потока. Напоследок ко всему устройству нужно прикрепить лист поликарбоната, после чего его можно соединить его со стеной здания.

Эффективность этого коллектора составляет около 50 процентов. Оно используется для обогрева помещения.

Вариант 4 -сложнейший

Создать своими руками замысловатый вакуумный солнечный коллектор можно, но очень не просто. Его изготовление требует больших усилий и огромной внимательности, так надо сделать трубку и впаять абсорбер. Вот некоторые советы, которые помогут облегчить ситуацию.

  1. Нужно определить место установки.
  2. Установка должна быть сориентирована на юг. Отклонение - около 25 градусов в две стороны.
  3. Убрать все затеняющие факторы.
  4. В результате установки движение теплоносителя должно осуществляться снизу вверх.
  5. Оборудование не должно перегреваться ни до установки, ни после.
  6. Один ряд предусматривает не больше трех коллекторов. При необходимости большего числа нужно встроить компенсатор и позаботиться о тепловом линейном расширении.

Такая установка мало кому по силам, так как требуются не только знания слесаря-сборщика, но и практические навыки . Если, несмотря ни на что, решено все делать своими силами, то стоит запастись огромным терпением. В любом случае самодельный солнечный коллектор будет радовать своего хозяина при каждом взгляде на него.

Итак, солнце можно использовать не только для того, чтобы позагорать. Прекрасная возможность направить его энергию в нужное русло – солнечный коллектор, который доставит еще большее удовольствие, если вложить в его изготовление свои силы.

Концепция энергетически эффективного дома предполагает создание, внедрение и эксплуатацию возобновляемых источников энергии. Все большее распространение стали получать собранные солнечный коллектор своими руками, которые не так давно встречались крайне редко.

Постоянное совершенствование гелиосистем, существенное падение цен на них привило к еще большему появлению их в обыденной жизни. Стоимость заводских моделей сегодня соизмерима с затратами, необходимыми на обустройство классической системы отопления. Однако такую технологию может сделать каждый самостоятельно.

Принцип работы солнечного коллектора

Если кратко описать принцип работы коллектора – он необходим для захвата солнечной тепловой энергии. В дальнейшем она концентрируется и используется человеком.

Коллекторная система состоит из следующих составляющих:

  • Тепловой аккумулятор (обычная емкость под жидкость)
  • Теплообменный контур
  • Непосредственно коллектор

Жидкий или газообразный теплоноситель циркулирует по коллектору. Полученная энергия нагревает его и, посредством смонтированного бака-аккумулятора, передает тепло воде.

Нагретая жидкость хранится в баке до того, покуда она не будет использована. Сфера ее применения очень широка – от обычных хозяйственных нужд до отопления дома. Чтобы вода быстро не остывала, необходимо качественно тепло изолировать емкость.

Циркуляцию воды в коллекторе делают одним из двух способов: или принудительным способом. В баке-аккумуляторе может монтироваться дополнительный элемент, нагревающий жидкость, который будет включаться при достижении низких температур окружающей среды и поддерживать температуру воды, например, зимой, когда солнцестояние непродолжительное.

Вводное видео об устройстве водонагревателя

Виды солнечных коллекторов

Планируя солнечный коллектор своими руками и установить в доме, необходимо определиться с типом конструкции:


Модели, у которых теплоносителем является воздух, используются крайне редко. Это связано со свойствами жидкости — тепло она проводит значительно лучше, чем газ. Воздушные коллекторы чаще делают плоской формы, чтобы воздух, контактируя с поглощающим устройством, естественным образом нагревался.

схема воздушного солнечного коллектора

Вакуумные солнечные коллекторы

Вакуумные модели самые сложные. Вместо коробки, которая покрывается стеклом, у него используются большие по габаритам трубки из стекла. Внутри них имеются трубочки с меньшим диаметром, в которых находится абсорбер, собирающий тепловую энергию. Между трубками – вакуум, он выполняет роль теплоизолятора.

Плоские солнечные коллекторы

Самым распространенным является плоский солнечный коллектор, внутри которого располагается специальный абсорбирующий слой, помещенный в стеклянную коробку. Он соединяется с трубками, по которым перемещается жидкий теплоноситель (чаще пропилен-гликоль).

схема плоского солнечного коллектора

Но решаясь смастерить солнечный коллектор своими руками, необходимо понимать, что сделать столь сложные устройства невозможно, аналогичные промышленным. К тому же, их КПД будет значительно ниже, меньше эксплуатационный срок, но и материальные вложения тоже.

Чертежи конструкций

Приступаем к работе

Прежде чем сооружать солнечный коллектор, необходимо произвести соответствующие расчеты и определить, как много энергии он должен производить. Но от самодельной установки ждать высокого КПД не стоит. Сориентировавшись, что его будет достаточно – можно приступать.

Работу можно поделить на несколько основных этапов:

  1. Изготовить короб
  2. Изготовить радиатор или теплообменник
  3. Изготовить аванкамеру и накопитель
  4. Собрать коллектор

Чтобы изготовить коробку под солнечный коллектор своими руками, следует заготовить обрезную доску толщиной 25-35 мм и в ширину 100-130 мм . Дно ее следует сделать текстолитовым, оснастив его ребрами. Оно также должно быть хорошо теплоизолированное при помощи пенопласта (но предпочтение отдают минеральной вате), накрытого оцинкованным листом.

Подготовив короб, настает пора мастерить теплообменник. Следует придерживаться инструкции:

  1. Необходимо подготовить 15 тонкостенных металлических трубок длиной 160 см и две дюймовые трубы длиной 70 см
  2. В обоих утолщенных трубках сверлятся отверстия диаметра меньших трубок, в которые они будут устанавливаться. При этом нужно следить за тем, чтоб они были по одной стороне соосны, максимальный шаг между ними 4.5 см
  3. Следующий этап – все трубки нужно собрать в единую конструкцию и надежно сварить
  4. Теплообменник монтируется на лист оцинковки (ранее прикрепленный к коробу) и фиксируется при помощи стальных хомутов (можно сделать металлические зажимы)
  5. Днище короба рекомендуют покрасить в темный цвет (например, черный) – он будет лучше поглощать солнечное тепло, но чтобы снизить тепловые потери, внешние элементы красятся белым
  6. Завершить монтаж коллектора необходимо установкой покровного стекла около стенок, при этом не забыв о надежной герметизации стыков
  7. Между трубками и стеклом оставляется расстояние, равное 10-12 мм

Остается соорудить накопитель под солнечный коллектор. Его роль может исполнять герметичная емкость, объем которой варьируется около 150-400 л . Если найти одну такую бочку не удается, можно сварить между собой несколько небольших.

Как и коллектор, накопительный бак основательно изолируют от потерь тепла. Остается изготовить аванкамеру – небольшой сосуд объемом 35-40 л. Он должен оснащаться падающим воду устройством (шарнирным краном).

Остается самый ответственный и важный этап – собрать коллектор воедино. Сделать это можно таким образом:

  1. Вначале необходимо установить аванкамеру и накопитель. Необходимо следить, чтоб уровень жидкости в последнем был на 0.8 м ниже, чем в аванкамере. Так как воды в таких устройствах может собираться немало, необходимо продумать, каким образом они будут надежно перекрываться
  2. Коллектор размещается на крыше дома. Исходя из практики, рекомендуется делать это на южной стороне, наклонив установку под углом 35-40 градусов к горизонту
  3. Но нужно учитывать, что между накопителем и теплообменником расстояние не должно превышать 0.5-0.7 м, иначе потери будут слишком существенны
  4. В конце должна получиться следующая последовательность: аванкамера обязана располагаться выше накопителя, последний – выше коллектора

Наступает самый ответственный этап – необходимо соединить все составляющие воедино и подключить к готовой системе водопроводную сеть. Для этого потребуется посетить магазин сантехники и приобрести необходимые фитинги, переходники, сгоны и прочую запорную арматуру. Высоконапорные участки рекомендуют соединять трубой диаметром 0.5 дюйма, низконапорные – 1 дюйм.

Введение в эксплуатацию выполняется следующим образом:

  1. Установка заполняется водой посредством нижнего дренажного отверстия
  2. Подсоединяется аванкамера и регулируются уровни жидкости
  3. Необходимо пройтись вдоль системы и проверить, чтобы не было утечек
  4. Все готово к повседневной эксплуатации

Солнечный коллектор из змеевика холодильника

Солнечный коллектор своими руками можно смастерить из обычного змеевика, снятого со старого холодильника. Для работы потребуется подготовить:

  1. Непосредственно змеевик
  2. Рейки и фольга для каркаса
  3. Бочка или бак для воды
  4. Резиновый коврик
  5. Запорная арматура (вентили, труб и т. д.)
  6. Стекло

Промыв змеевик от фреона, необходимо сбить вокруг реечный каркас. Его точные размеры будут зависеть от размера рабочего узла, который был демонтирован с холодильника. Коврик необходимо подогнать под рейки, среди которых змеевик должен свободно располагаться.

На резиновый коврик (дно каркаса) укладывается фольгирующий слой. Затем змеевик фиксируют при помощи винтовых хомутов. В стенках проделываются отверстия, через которые будут проходить трубы. Повысить продуктивность можно за счет герметизации стыков герметикам.

Дно также укрепляется рейками. Сверху монтируется стекло и фиксируют при помощи скотча. Чтобы не волноваться, можно вырезать несколько алюминиевых пластинок и сделать из них прижимы.

Видео о техническом устройстве и испытании солнечного коллектора:

В заключении

Такое сооружение, как солнечный коллектор своими руками, может существенно повысить уровень комфорта в загородном доме или на даче. Пусть незначительно, но оно снижает траты на потребляемую энергию, вырабатываемую классическими источниками энергии.

Всевозможные солнечные коллекторы разрабатываются с применением новейших технологий и современных материалов. Благодаря таким устройствам происходит преобразование солнечной энергии . Полученная энергия может нагревать воду, отапливать помещения, теплицы и оранжереи.

Аппараты можно укреплять на стенах, крышах частного дома, теплицы . Для больших помещений рекомендовано приобретать фабричные устройства. Сейчас гелиосистемы постоянно совершенствуются. Поэтому солнечные батареи сильно подают в цене, привлекая внимание потребителей. Стоимость фабричных устройств почти равноценна финансовым затратам, потраченным на их изготовление. Повышение цены происходит только из-за финансовой накрутки перекупщиков. Стоимость коллектора соизмерима с денежными затратами, которые потребуются на установку классической системы отопления.

Аппараты можно соорудить своими руками.

На сегодняшний момент изготовление таких устройств набирает все большую популярность. Стоит заметить, что эффективность самодельного аппарата по своему качеству сильно уступает фабричным устройствам . Но обогреть небольшое помещение, частный дом или хозяйственные постройки агрегат, выполненный своими руками, может легко и быстро.

Вводное видео об устройстве водонагревателя

Принцип работы

На сегодняшний момент разработаны различные виды гелиоколлекторов.

Но принцип водонагрева идентичен – все устройства работают по одной разработанной схеме . В хорошую погоду лучи солнца начинают нагревать теплоноситель. Он проходит по тонким изящным трубочкам, попадая в бак с жидкостью. Теплоноситель и трубочки размещаются по всей внутренней поверхности бака. Благодаря такому принципу происходит нагревание жидкости, находящейся в аппарате. Позже нагретую воду разрешено применять на бытовые нужды. Таким образом, можно отапливать помещение, использовать нагретую жидкость для душевых кабин как горячее водоснабжение.

Температуру воды можно контролировать разработанными датчиками. Если произошло слишком сильное охлаждение жидкости, ниже заданного уровня, то автоматически включится специальный резервный подогрев. Солнечный коллектор можно подключить к электрическому или газовому котлу.

Представлена схема работы, подходящая для всех солнечных водонагревателей. Такое устройство отлично подойдет для отопления небольшого частного дома. На сегодняшний момент разработано несколько устройств: плоские, вакуумные и воздушные приспособления. Принцип действия таких устройств очень схож. Происходит нагрев теплоносителя от солнечных лучей с дальнейшей отдачей энергии. Но в работе наблюдается очень много различий.

Видео о различных видах альтернативных источниках отопления

Плоский коллектор

Нагревание теплоносителя в таком устройстве происходит благодаря пластинчатому абсорберу. Он представляет собой плоскую пластину теплоемкого металла. Верхняя поверхность пластины в темный оттенок специально разработанной краской. К нижней части устройства приварена змеевидная трубка.

Солнечные коллекторы для нагрева воды стали популярными относительно недавно и за это время зарекомендовали себя как проверенные прогрессивные устройства, используемые в быту. Рациональный подход к их выбору и обустройству – основа успешной эксплуатации изделий.

Солнечные коллекторы для нагрева воды – перспективная разновидность , поэтому в современных реалиях внедрение подобного решения является оптимальным выходом из любой ситуации. В доступности этого вида оборудованной техники нуждаются многие современные семьи – владельцы частного жилья , собственники предприятий, потому что приобретение системы станет качественно выгодным и оптимальным капитальным вложением на перспективу.

Особенности современных систем для водного нагрева

Накопительные устройства в рамках применяемых техник являются наиболее популярными. Их ключевые особенности состоят в присутствии специального бака в области возвышения, то есть на площади определенной постройки. В него поступает водный ресурс, а затем на протяжении дневного периода осуществляется его прогрев до определенного температурного показателя в +40 °С, после чего есть смысл использования жидкости для создания бытовых дел.

Вода, которая успела разогреться, подается в область места назначения посредством самостоятельного течения за счет высотного перепада, образованного естественным образом. Накопительная технология традиционно используется в случае , а если эта система подвергнется доработке, есть все шансы на ее эксплуатацию в летней душевой. Солнечные устройства-коллекторы функционируют по такой схеме, что при нагреве изменяется плотность, в итоге жидкость поднимается вверх и выталкивает холодную воду. Применив этот принцип, можно избавиться от необходимости использования дополнительного обеспечения насосного типа.

Приобретение солнечного коллектора для нагрева воды может стать для вас наиболее оптимальным решением. Он имеет простую конструкцию, которая включает в себя целый набор элементов:

  • Тепловой поглотитель. Традиционно данная составляющая окрашена в темный цвет, как и основание всей конструкции.
  • Баковое устройство для хранения и функционирования теплоносителя без особых препятствий.
  • Змеевики, способствующие естественной водной циркуляции в работе данной системы.
  • Теплообменное устройство, выступающее в качестве основного элемента всей системы, применяющееся для передачи тепла всей рабочей жидкости.

Итак, в ходе нагревательного процесса жидкость поднимается по трубам и затем поступает в резервуар, откуда хозяева и добывают подогретую воду.

Модель Характеристики Дизайн
Плоский солнечный коллектор SELECT PK 2,7
40 388 руб.
Купить
Тип стекла: Призматическое закаленное стекло термо Durasolar P+; Трубки абсорбера, шт: 10; Общая площадь, м 2: 2.7; Объем теплоносителя, л: 2; Материал рамы: Алюминий с покрытием; Материал абсорбера: Медь; Покрытие абсорбера: Селективное покрытие; Температура стагнации, °C: 200; Мах рабочее давление, бар: 6
Трубчатый вакуумный солнечный коллектор auroTHERM exclusiv VTK 1140 / 2
78 185 руб.
Купить
Количество вакуумных трубок, шт: 12; Общая площадь, м 2: 2.3; Объем теплоносителя, л: 1.8; Материал трубки: Боросиликатное закаленное стекло; Мах рабочая температура, °С: 180; Мах рабочее давление, бар: 10
Вакуумный солнечный коллектор VTC 30
76 765 руб.
Купить
Количество вакуумных трубок, шт: 30; Общая площадь, м 2: 4.55; Объем теплоносителя, л: 1.82; Материал трубки: Боросиликатное закаленное стекло; Мах рабочая температура, °С: 180; Мах рабочее давление, бар: 12
Коллектор солнечный Azuro Supreme 1,19x0,76 м
8 564 руб.
Солнечный коллектор Azuro Supreme от чешского производителя Mountfield для бассейна; Поверхность: 0.94 м 2 ; Рабочие характеристики: Объем бассейна - 15 м 3 ; Особенности: Две опорные ножки, простая установка, современный дизайн, экономичный и эффективный нагрев, подходит для всех видов каркасных и сборных бассейнов, более высокая производительность за счет парникового эффекта
Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKFH-240-V Al/Cu
52 469 руб.
Купить
Производитель: Huch EnTEC; Страна: Германия; Площадь, м 2: 2.2; Теплоизоляция: Минеральная вата; Рабочее давление, bar: 6; Каркас: Алюминиевый профиль; Задняя панель: Алюминиевый профиль; Стекло: Солнечное ESG; Температура стагнации, °С: 210; Ширина, мм: 2100; Высота, мм: 1200; Глубина, мм: 85; Вес, кг: 38
Коллектор солнечный Azuro Shelter 1,2х1х0,9 м
10 080 руб.
Система солнечного отопления (солнечная панель) Little House от Mountfield для бассейна; Поверхность: 1.84 м 2 ; Ширина: 100 см; Высота: 90 см; Длина: 120 см; Рабочие характеристики: Объем бассейна - 15 м 3
Коллектор солнечный Kokido Keops
12 878 руб.
Солнечный нагреватель Keops от производителя Kokido для бассейна; Объем бассейна: 10 м 3 ; Ширина: 57 см; Высота: 32 см; Длина: 57 см; Экономичный нагрев воды; Подходит для бассейнов объемом до 10000 л
Солнечный водонагреватель SAPUN CPS-100
31 500 руб.
Купить
Номинальное рабочее давление: 3-6 bar; Максимальное рабочее давление: 7 bar; Номинальная температура: 45-70 °С; Максимальная температура: 90 °С; Материал корпуса: Окрашеная сталь
Солнечный коллектор водоснабжение всесeзонный
22 980 руб.
Купить
Мощность: 1,5 кВт при температуре 20 °С и интенсивности излучения 900 Вт/м 2 ; Габариты: 1093х2008х76,7 мм; Площадь поглощения: 2,06 м 2 ; Вес AL: 32 кг; Объём каналов: 1,4 литра; Соединительные патрубки: 4 шт. винт/гайка G 3/4 с плоскими прокладками; Прозрачная изоляция: стекло закаленное 3,2 мм с антибликовым покрытием; Алюминиевый абсорбер
Солнечный коллектор Vaillant aurostep/4 2.250 HT
287 000 руб.
Купить
Страна производства: Словакия; Максимальное рабочее давление: 1 бар; Площадь: 1.6 м 2 ; Объем коллектора: 150 л; Температура стагнации: 60 °C; Ширина: 608 мм; Высота: 1084 мм; Глубина: 774 мм

Разновидности коллекторных устройств

В зависимости от конструктивной разновидности изделия делятся на несколько видов:

  • Плоские – в качестве поглотителя энергии солнца выступает алюминиевая пластина или медный элемент, поскольку данные материалы – оптимальные тепловые проводники. Пластинный компонент в обязательном порядке подлежит обработке специальным покрытием, которое обеспечивает тепловое поглощение. Крепление данного типа моделей может осуществляться в удобном месте, то есть на , в области , стены. Это универсальные модели, которые используются и для , и для водного нагрева.
  • Вакуумные модельные элементы подразумевают в качестве основного компонента применение трубной системы – змеевика. Получается, что в верхней части происходит соединение нескольких отдельных трубчатых частей, в ходе чего формируется отдельная панель. Работает это устройство по принципу термоса. Этот модельный ряд оснащен прямоточным механизмом, по которому осуществляется циркуляция, а также изделиями с трубами тепловой разновидности.

Наиболее распространенные модели всесезонных солнечных коллекторов с вакуумными трубками:

Солнечный коллектор для нагрева воды можно сделать своими руками, и это решение позволит сэкономить деньги, но отнимет определенное количество времени.

Преимущества и недостатки подобного вида изделий

Вакуумные модели

Этот ряд оснащен определенным количеством преимуществ, на которые стоит обязательно обратить внимание:

В климатической области умеренного типа данная вариация превратится в оптимальное решение. Также стоит обратить внимание на несколько отрицательных моментов представителя данного модельного ряда:

Стоит ли отдавать предпочтение в пользу этого элемента – каждый потребитель принимает решение самостоятельно.