- ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศ: อุปกรณ์โครงร่างการออกแบบ
- ขั้นตอนการประกอบที่รับผิดชอบ
- ท่อร่วมอากาศ
- การจำแนกอุณหภูมิ
- ประเภทของเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์และลักษณะเฉพาะ
- ตามประเภทของการหมุนเวียน
- ตามประเภทนักสะสม
- ตามประเภทของวงจรหมุนเวียน
- น้ำหล่อเย็น
- ตัวดูดซับส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบ
- ตามประเภทอาคาร
- เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูหนาว
- วิธีทำเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง
- เครื่องมือและวัสดุที่ต้องทำด้วยตัวเองสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
- กระบวนการผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
- พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งความร้อนทางเลือก
- ราคาเครื่องใช้ในโรงงาน
- ข้อดีและข้อเสีย
- มันทำงานอย่างไรในฤดูหนาว?
- ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร
- ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร
- อุปกรณ์และหลักการทำงานของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศ
- วิธีการทำงานของนักสะสม - ง่ายมาก
- ความแตกต่างระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และตัวสะสม
- วิธีทำตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง
- การออกแบบตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
- ทำอุปกรณ์จากกระดาษลูกฟูก
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติม
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศ: อุปกรณ์โครงร่างการออกแบบ
ในการสร้างตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศจากสิ่งที่อยู่ในครัวเรือนใด ๆ คุณต้องมีเพียงเล็กน้อย
คุณจะต้องการ:
- ไม้กระดาน, แท่ง, ไม้อัด;
- สกรู ตะปู หรือตัวยึดอื่นๆ
- กระป๋องเหล็กสำหรับเครื่องดื่ม
- สีดำ;
- กระจก.
ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมกล่องไม้ตามขนาดที่ต้องการ (ยาว x กว้าง) ความลึกของกล่องควรมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋องที่วางแผนไว้สำหรับการใช้งานเล็กน้อย ผนังของกล่องสามารถยึดด้วยสกรูตัวเองแตะหรือรัดที่เหมาะสม จากนั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องโดยถอยห่างจากผนังด้านบนและด้านล่าง 10-15 ซม. คุณต้องติดตั้งชั้นวางตลอดความยาวซึ่งเจาะรูสำหรับกระป๋องเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง
จำเป็นต้องเจาะรูในกระป๋อง ตัดคอและก้นออก เพื่อให้ได้ท่อที่ดูเหมือนท่ออากาศขนาดเล็ก คุณต้องเชื่อมต่อกระป๋องโดยใส่กระป๋องที่สองลงในด้านล่างที่ว่างเปล่าของกระป๋องแรก กระป๋องถัดไปเข้าไป และอื่นๆ ตลอดความยาวของกล่อง จากนั้นใส่ท่อที่เกิดจากกระป๋องลงในกล่องผ่านรูที่เจาะไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเติมทั้งกล่องด้วยกระป๋องโดยไม่นับช่องว่างระหว่างผนังด้านบนกับชั้นบนที่ติดกระป๋องและช่องว่างระหว่างชั้นล่างกับผนังด้านล่าง
ทางแยกของชั้นวางบนและล่างพร้อมกระป๋องจะต้องยึดด้วยสกรูยึดตัวเองโดยการเจาะชั้นวางพร้อมกับผนังของกระป๋อง อากาศจากห้องจะเข้าสู่ช่องว่างระหว่างผนังด้านบนของกล่องและชั้นบนซึ่งจำเป็นต้องจัดให้มีรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ เมื่อผ่านกระป๋องและทำให้ร้อนขึ้นอากาศจะเข้าสู่ช่องว่างที่คล้ายกันระหว่างชั้นล่างกับผนังจากนั้นจะเข้าไปในห้องผ่านรูซึ่งจำเป็นต้องจัดหาพัดลม ดังนั้นควรมีกระบวนการหมุนเวียนอากาศและความร้อนอย่างเต็มรูปแบบ
ตัวกล่องและกระป๋องที่ติดตั้งจะต้องล้างไขมันและทาสีด้วยสีดำด้าน (คุณสามารถใช้อันที่ถูกที่สุด) เพื่อสร้างความประทับใจให้กับโครงสร้างเดียวและเพิ่มอัตราการให้ความร้อน
ขั้นตอนการประกอบที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบเคสซึ่งจะยึดส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์ไว้ในโครงสร้างเดียว การใช้แผ่นไม้อัดและบล็อกไม้คุณต้องล้มกล่องที่แข็งแรง ในแท่งไม้ที่ใช้แล้ว ให้ตัดร่องล่วงหน้า จากนั้นคุณจะต้องสอดแผ่นโพลีคาร์บอเนตเข้าไป (ความลึกของร่องประมาณ 0.5 ซม.) เต้าเสียบท่อสามารถทำได้หลังจากติดตั้งส่วนประกอบหลักทั้งหมดแล้ว ถัดไป ในกล่องไม้ที่ประกอบแล้ว เพื่อสร้างกระเป๋าอากาศ คุณวางฉนวนขนแร่ ติดแผงด้วยขดลวดเหนือขนแร่ เหน็บขอบของสำลีไว้เพื่อไม่ให้ม้วนสัมผัสกับผนังของกล่อง แผงทำความร้อนและแผงโพลีคาร์บอเนตต้องมีระยะห่างระหว่างกันและไม่สัมผัสกัน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการรักษาร่างกายด้วยน้ำยาเคลือบพิเศษและเคลือบกันน้ำ (ยกเว้นส่วนหน้า)
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จากเฟรมเก่า
นั่นคือทั้งหมด ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องทำด้วยตัวเองก็พร้อมแล้ว เพื่อเปิดใช้งาน ให้วางบนโครงสร้างรองรับโดยหันส่วนหน้าไปทางดวงอาทิตย์เพื่อให้รังสีตกที่ส่วนหน้าในมุมที่เหมาะสมที่สุด บนหลังคาให้ติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่ด้านบนของถัง ให้ต่อท่อที่เชื่อมต่อกับท่อบนของท่อร่วม ไปที่ด้านล่างของท่อด้านล่าง ด้วยการเชื่อมต่อน้ำตามรูปแบบนี้ คุณจะมั่นใจได้ถึงการทำงานในโหมดหมุนเวียนตามธรรมชาติตามกฎของฟิสิกส์ น้ำร้อนจะพุ่งเข้าหาถัง และน้ำเย็นที่ถูกแทนที่จะเข้าสู่ตัวสะสมเพื่อให้ความร้อนในขดลวด อย่าลืมว่าจำเป็นต้องต่อท่อและวาล์วเข้ากับถังเพื่อดึงน้ำออกจากถังรวมทั้งเติมน้ำใหม่ด้วย
ท่อร่วมอากาศ
ตัวรวบรวมอากาศเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่แผงโซลาร์ประเภทอากาศนั้นหายากมาก อุปกรณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการทำความร้อนที่บ้านหรือการจ่ายน้ำร้อน ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ตัวพาความร้อนคือออกซิเจนซึ่งถูกทำให้ร้อนภายใต้อิทธิพลของพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์ประเภทนี้ระบุด้วยแผงเหล็กลายนูนที่ทาสีในเฉดสีเข้ม หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้คือการจ่ายออกซิเจนตามธรรมชาติหรืออัตโนมัติให้กับบ้านส่วนตัว ออกซิเจนโดยใช้รังสีดวงอาทิตย์อุ่นขึ้นใต้แผงจึงสร้างเครื่องปรับอากาศ
อนุญาตให้ติดตั้งตัวเก็บอากาศในบ้านส่วนตัวอาคารพาณิชย์
การจำแนกอุณหภูมิ
อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านมักจะจำแนกตามประเภทของสารหล่อเย็น วันนี้ในตลาดโลก คุณสามารถหาระบบของเหลวและอากาศ นอกจากนี้ตัวสะสมยังแบ่งตามระบอบอุณหภูมิของการทำงานนั่นคือการจำแนกประเภทจะถูกนำไปใช้ตามอุณหภูมิความร้อนสูงสุดขององค์ประกอบการทำงาน มีระบบประเภทต่อไปนี้:
- อุณหภูมิต่ำ — ตัวพาความร้อนสำหรับตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ถูกทำให้ร้อนได้ถึง 50 ℃;
- อุณหภูมิปานกลาง - อุณหภูมิของของเหลวหมุนเวียนไม่เกิน 80 ℃;
- อุณหภูมิสูง - อุณหภูมิสูงสุดของวัสดุถ่ายเทความร้อนสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 300 องศา
สองตัวเลือกแรกเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในบ้าน ในขณะที่รุ่นสะสมอุณหภูมิสูงมักใช้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากในระบบทำน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูง กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนค่อนข้างซับซ้อน ในเวลาเดียวกันการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ "เดชา" ทุกคนที่สามารถซื้อความหรูหราได้
ประเภทของเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์และลักษณะเฉพาะ
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับทำน้ำร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อีกชื่อหนึ่งสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้คือตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ ต่างจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับพลังงานความร้อนทันที ซึ่งจะถ่ายโอนไปยังสารหล่อเย็น (น้ำ สารป้องกันการแข็งตัว ฯลฯ)
พวกเขาสร้างระบบทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
- นักสะสม แผงรับพลังงานความร้อนและถ่ายโอนไปยังสารหล่อเย็น
- ถังเก็บ. ภาชนะที่สะสมน้ำอุ่นและสารหล่อเย็นที่ระบายความร้อนจะถูกแทนที่ด้วยกระแสความร้อนที่สดใหม่
- วงจรความร้อน ระบบหม้อน้ำแบบธรรมดาหรือระบบทำความร้อนใต้พื้น ใช้พลังงานจากสารหล่อเย็น ในระบบบางประเภท วงจรความร้อนจะไม่รวมอยู่ในปริมาตรของระบบตัวสะสม ซึ่งรับพลังงานในถังเก็บซึ่งในกรณีนี้คือตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
ตามประเภทของการหมุนเวียน
การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นช่วยให้คุณได้รับพลังงานความร้อนเพื่อแลกกับพลังงานที่ปล่อยสู่บรรยากาศภายในของบ้าน มีสองประเภท:
- เป็นธรรมชาติ. ใช้การเคลื่อนที่ของชั้นของเหลวที่ร้อนขึ้นด้วยการแทนที่ด้วยชั้นที่เย็นกว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ หรือการใช้ไฟฟ้า แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งสัมพัทธ์ของตัวสะสม การจัดเก็บ และองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบ อุณหภูมิ ฯลฯ การเคลื่อนที่ของของไหลไม่เสถียร สามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้
- บังคับ. การไหลถูกควบคุมโดยปั๊มหมุนเวียน มีโหมดเสถียรพร้อมอัตราการไหลคงที่ซึ่งช่วยให้คุณจัดเตรียมโหมดความร้อนในบ้านที่เสถียร
ตามประเภทนักสะสม
มีการออกแบบตัวสะสมที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และวิธีการถ่ายเทความร้อนที่แตกต่างกัน ในหมู่พวกเขา:
- เปิด. ถาดหรือรางน้ำทรงแบนยาวทำจากพลาสติกสีดำซึ่งมีน้ำไหลเวียน ประสิทธิภาพของ open collector ต่ำมาก แต่ความเรียบง่ายและราคาถูกมีส่วนทำให้ความนิยมของพวกเขา ใช้สำหรับอุ่นน้ำสำหรับอาบน้ำกลางแจ้งหรือสระว่ายน้ำ
- ท่อ (thermosiphon) องค์ประกอบหลักคือท่อโคแอกเซียลที่มีชั้นสุญญากาศระหว่างชั้นนอกซึ่งป้องกันเนื้อหาของท่อได้อย่างน่าเชื่อถือ การออกแบบมีประสิทธิภาพ แต่มีราคาแพงและเกินกว่าจะซ่อมได้
- แบน. เหล่านี้เป็นภาชนะปิดที่มีแผงด้านบนโปร่งใส พื้นผิวด้านในถูกปกคลุมด้วยชั้นของตัวรับพลังงานความร้อนซึ่งถ่ายโอนไปยังน้ำซึ่งเคลื่อนที่ภายในหลอดที่บัดกรีไปยังตัวรับ การออกแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งสร้างสุญญากาศสำหรับฉนวนกันความร้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ตามประเภทของวงจรหมุนเวียน
- เปิด - ใช้สำหรับให้น้ำร้อนแก่เขตที่อยู่อาศัย ตัวพาความร้อนในกรณีนี้คือน้ำซึ่งใช้สำหรับความต้องการในครัวเรือนต่างๆ และไม่เข้าสู่วงจรอีกต่อไป
- ระบบวงจรเดี่ยว - ใช้สำหรับทำความร้อนในบ้าน สารหล่อเย็นที่ให้ความร้อนด้วยวิธีนี้จะใช้เป็นสารเติมแต่งให้กับสารหล่อเย็นที่ให้ความร้อนด้วยวิธีดั้งเดิม ในกรณีนี้สารหล่อเย็นที่ให้ความร้อนจะผ่านเข้าสู่ระบบทำความร้อนหลังจากนั้นจะถูกถ่ายโอนไปยังถังรับและตัวสะสมอีกครั้ง
- ระบบทำความร้อนแบบสองวงจรมีความหลากหลายมากที่สุด สามารถใช้เพื่อให้ความร้อนในฤดูหนาวหรือเพื่อการจ่ายน้ำ
ระบบจ่ายน้ำและทำความร้อนแบบสองวงจร
คุณยังสามารถเลือกสารหล่อเย็นที่เป็นไปได้ - น้ำ น้ำมัน หรือสารป้องกันการแข็งตัว หลังจากตัวสะสมแล้วสารหล่อเย็นจะผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งความร้อนจะถูกถ่ายเทไปยังวงจรที่สอง น้ำยาหล่อเย็นตัวที่สองถูกใช้ไปแล้วตามวัตถุประสงค์ - เพื่อให้ความร้อนหรือการจ่ายน้ำ
น้ำหล่อเย็น
สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นดังกล่าวจะใช้สารหล่อเย็นต่างๆ: สารป้องกันการแข็งตัวของเหลวหล่อลื่นและน้ำ
แอปพลิเคชัน
ระบบสุริยะกำลังได้รับความนิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา พวกเขาแก้ปัญหามากมาย:
- ให้ความร้อนของเหลวถึงอุณหภูมิที่ต้องการ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทำความร้อน
- เครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับสระว่ายน้ำสำหรับอาบน้ำในฤดูร้อน
- การให้ความร้อนของเหลวสำหรับความต้องการอื่นๆ
ตัวดูดซับส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบ
ส่วนของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่รับ สะสม และถ่ายเทความร้อนไปยังสารหล่อเย็นเรียกว่าตัวดูดซับ มันมาจากองค์ประกอบนี้ที่ประสิทธิภาพของทั้งระบบขึ้นอยู่กับ
ส่วนประกอบนี้ทำจากทองแดง อะลูมิเนียม หรือแก้ว ตามด้วยสารเคลือบ ประสิทธิภาพของตัวดูดซับขึ้นอยู่กับการเคลือบมากกว่าวัสดุที่ใช้ทำ ในภาพด้านล่าง คุณสามารถดูว่ามีสารเคลือบใดบ้างและสามารถดูดซับความร้อนได้มีประสิทธิภาพเพียงใด
คำอธิบายของระบบบ่งชี้ถึงการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดที่เป็นไปได้บนตัวดูดซับ "α" คือเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนสูงสุดที่เป็นไปได้ "ε" คือเปอร์เซ็นต์ของความร้อนที่สะท้อน
ตามประเภทอาคาร
ตัวดูดซับยังแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์ตอนนี้มีเพียงสองประเภทเท่านั้น:
ขนนก - จัดเรียงดังนี้ เพลตเชื่อมต่อท่อกับสารหล่อเย็นเข้าด้วยกัน ตัวหลอดสามารถเชื่อมต่อถึงกันในระบบเดียวได้หลายวิธี นี่คือตัวดูดซับแบบง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำเองได้
ทรงกระบอก - ในกรณีนี้ การเคลือบถูกนำไปใช้กับพื้นผิวแก้วของขวดและใช้ในตัวเก็บสุญญากาศ ต้องขอบคุณอุปกรณ์นี้ ความร้อนจะเข้มข้นขึ้นตรงกึ่งกลางของท่อที่มีตัวกำจัดความร้อนหรือแกนอยู่ ระบบนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบปากกา
เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูหนาว
สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ตลอดทั้งปี คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูหนาว ความแตกต่างที่สำคัญคือน้ำหล่อเย็น เนื่องจากน้ำสามารถแข็งตัวในท่อวงจรจึงต้องแทนที่ด้วยสารป้องกันการแข็งตัว หลักการให้ความร้อนทางอ้อมทำงานร่วมกับการติดตั้งหม้อไอน้ำเพิ่มเติม ถัดไป ไดอะแกรมคือ:
- หลังจากที่สารป้องกันการแข็งตัวถูกทำให้ร้อน มันจะมาจากแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกในขดลวดของถังเก็บน้ำและทำให้ร้อนขึ้น
- จากนั้นน้ำอุ่นจะถูกส่งไปยังระบบระบายความร้อนกลับ
- อย่าลืมติดตั้งเซ็นเซอร์ความดัน (เกจวัดแรงดัน) ช่องระบายอากาศ วาล์วขยายตัวเพื่อลดแรงดันเกิน
- เช่นเดียวกับในรุ่นฤดูร้อนเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนจำเป็นต้องจัดให้มีปั๊มหมุนเวียน
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในฤดูหนาว
วิธีทำเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง
อุปกรณ์นี้เป็นหม้อน้ำแบบท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ววางในกล่องไม้ โครงสร้างสามารถหุ้มฉนวนความร้อนด้วยโฟม ด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจำเป็นต้องหุ้มฉนวนด้านล่างของอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่าลืมทาสีวัสดุเป็นสีดำเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำความร้อน ยกเว้นที่ครอบกระจกซึ่งทาสีขาว
คุณสามารถใช้ถังเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งวางในกล่องที่ทำจากไม้หรือไม้อัดเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำ ช่องว่างจะต้องเต็ม ด้วยเหตุนี้ขี้เลื่อยทรายดินเหนียว ฯลฯ จึงเหมาะสม
เครื่องมือและวัสดุที่ต้องทำด้วยตัวเองสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
ในการสร้างเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องใช้วัสดุและเครื่องมือดังต่อไปนี้:
- กระจกพร้อมกรอบ
- กระดาษแข็งก่อสร้างด้านล่าง
- ไม้หรือไม้อัดสำหรับกล่องใต้ถัง
- คัปปลิ้ง;
- ฟิลเลอร์สำหรับพื้นที่ว่าง (ทรายขี้เลื่อย ฯลฯ );
- มุมเหล็กของซับใน;
- ท่อหม้อน้ำ;
- รัด (เช่นที่หนีบ);
- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี
- ถังเหล็กขนาดใหญ่ (300 ลิตรก็เพียงพอ)
- ทาสีดำสีขาวและสีเงิน
- แท่งไม้
กระบวนการผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
กระบวนการสร้างตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองไม่เพียงแต่น่าตื่นเต้น แต่ยังให้ประโยชน์มากมาย อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจะอนุญาตให้ใช้รังสีดวงอาทิตย์อย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ลักษณะเฉพาะของการสร้างตัวรวบรวมในขั้นตอนมีดังนี้:
- ก่อนอื่นคุณต้องสร้างกล่องสำหรับรถถังซึ่งต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยแท่ง
- ใช้วัสดุฉนวนความร้อนจากด้านล่างซึ่งติดตั้งแผ่นโลหะไว้ด้านบน
- หม้อน้ำวางอยู่ด้านบนซึ่งต้องยึดอย่างถูกต้องด้วยรัดที่เตรียมไว้
- รอยแตกที่เล็กที่สุดในร่างกายของโครงสร้างจะต้องทาและปิดผนึก
- ท่อและแผ่นเมทัลชีทต้องทาสีดำ
- ถังและกล่องเป็นสีเงิน และหลังจากการอบแห้ง ถังจะถูกติดตั้งในโครงสร้างไม้
- พื้นที่ว่างเต็มไปด้วยฟิลเลอร์ที่เตรียมไว้
- คุณสามารถซื้อตู้เก็บน้ำพร้อมลูกลอยซึ่งติดตั้งไว้ในถังเก็บน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงดันคงที่
- การออกแบบควรวางในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงขอบฟ้า
- นอกจากนี้ระบบยังเชื่อมต่อกันด้วยท่อ (จำนวนและวัสดุขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของโครงการ)
- เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของช่องอากาศ คุณต้องเริ่มเติมจากด้านล่างของหม้อน้ำ
- ตามระบบดังกล่าว น้ำอุ่นจะเคลื่อนขึ้นด้านบน ซึ่งจะเป็นการแทนที่น้ำเย็นซึ่งเข้าสู่หม้อน้ำและทำให้ร้อนขึ้น
หากทุกอย่างถูกต้องแล้ว น้ำอุ่นจะออกมาจากท่อทางออก อย่าลืมว่าอากาศแจ่มใสเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น ดังนั้นอุณหภูมิภายในระบบเครื่องทำน้ำอุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 70 องศา ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าและทางออกจะอยู่ที่ 10-15 องศา ในเวลากลางคืนขอแนะนำให้ปิดกั้นการเข้าถึงน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความร้อน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวต่ำกว่าการเก็บเครื่องทำความร้อนอย่างมาก ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำเองจะลดลงมาก แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องซื้อระบบราคาแพงเช่นนี้ คุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งความร้อนทางเลือก
แนวคิดเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนไม่ใช่เรื่องใหม่นอกจากนี้ ความได้เปรียบในการใช้งานได้รับการพิสูจน์โดยชาวอเมริกัน จีน สเปน อิสราเอล และญี่ปุ่น
ตลาดนี้เต็มไปด้วยข้อเสนอการติดตั้งที่หลากหลายสำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับความต้องการในครัวเรือน
ระบบสุริยะถูกใช้เป็นแหล่งความร้อนหลักในหลายประเทศทั่วโลก ในละติจูดของเรา มันยังคงใช้เป็นส่วนเสริมของระบบทำความร้อน
ต้นทุนของระบบขึ้นอยู่กับประเภท พื้นที่ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ในแต่ละปี ราคาของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท - ระบบสุริยะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นั่นไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะซื้อสินค้าดังกล่าว
แต่หากต้องการ คุณสามารถสร้างระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยมือของคุณเอง โดยใช้จ่ายเงินน้อยลงอย่างมาก
ระบบทำความร้อนที่คุ้นเคยซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมาหลายปีกำลังมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาทรัพยากรพลังงานทั่วโลก ความปรารถนาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากเจ้าของคือการประหยัดความร้อนซึ่งกินส่วนแบ่งงบประมาณของครอบครัวเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์จึงสามารถทดแทนเชื้อเพลิงแข็ง ก๊าซ หรืออื่นๆ ได้ตามปกติ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของห้องที่จะใช้
ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับยุ้งฉางไม่เหมาะสำหรับอาคารที่พักอาศัยและระบบที่ตอบสนองความต้องการของบ้านพักฤดูร้อนไม่สามารถรับมือกับความร้อนของคฤหาสน์ 2 ชั้นได้
การเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนแบบเดิมด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์อาจมีปัญหาในบางครั้งเจ้าของกลัวว่าระบบจะรับมือไม่ได้หรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งตามจำนวนแผงที่ต้องการ
ดังนั้นจึงมักใช้ระบบทำความร้อนแบบผสมผสานโดยไม่ละทิ้งอุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้ง (ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ) โดยสิ้นเชิง ระดับของการเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนแบบธรรมดาด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์สามารถเข้าถึงได้ถึง 90%
นอกจากนี้จำนวนวันที่มีแดดประจำปีของพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งกว่านั้นอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันไม่สำคัญนัก
การติดตั้งจำนวนมากดูดซับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่อากาศหนาวจัด (ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้สารป้องกันการแข็งตัวเป็นสารหล่อเย็น)
นอกจากการให้ความร้อนแล้ว การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถให้น้ำอุ่นและไฟฟ้าแก่บ้านได้อีกด้วย
ราคาเครื่องใช้ในโรงงาน
ส่วนแบ่งต้นทุนทางการเงินของสิงโตสำหรับการก่อสร้างระบบดังกล่าวตกอยู่ที่การผลิตนักสะสม ไม่น่าแปลกใจเลย แม้แต่ในรูปแบบอุตสาหกรรมของระบบสุริยะ ค่าใช้จ่ายประมาณ 60% จะตกอยู่ที่องค์ประกอบโครงสร้างนี้ ต้นทุนทางการเงินจะขึ้นอยู่กับการเลือกวัสดุเฉพาะ
ควรสังเกตว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถให้ความร้อนในห้องได้ แต่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการช่วยให้น้ำร้อนในระบบทำความร้อนเท่านั้น ด้วยต้นทุนพลังงานที่ค่อนข้างสูงซึ่งใช้ในการทำน้ำร้อน ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมเข้ากับระบบทำความร้อนจะช่วยลดต้นทุนดังกล่าวได้อย่างมาก
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ถูกรวมเข้ากับระบบทำความร้อนและน้ำร้อน (+)
สำหรับการผลิตนั้นใช้วัสดุที่ค่อนข้างง่ายและราคาไม่แพง นอกจากนี้การออกแบบดังกล่าวไม่ระเหยอย่างสมบูรณ์และไม่ต้องการการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาระบบจะลดลงเหลือการตรวจสอบเป็นระยะและการทำความสะอาดกระจกตัวเก็บรวบรวมจากการปนเปื้อน
ข้อดีและข้อเสีย
การติดตั้งทุกประเภทมีลักษณะบวกและลบ สำหรับตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีตัวบ่งชี้เช่นกัน
ข้อดี:
- ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับน้ำร้อน
- ค่าใช้จ่ายด้านความร้อนส่วนหนึ่งในฤดูหนาวสามารถลดลงได้โดยใช้รังสีแสงอาทิตย์
ข้อเสีย:
- จะต้องมีการผลิตระบบจ่ายความร้อนใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะต้องติดตั้งในเครื่องทำความร้อนแบบเดิมและอุปกรณ์ทำน้ำร้อน
- ระบบสุริยะไม่สามารถรับประกันน้ำค้างแข็งสูงสุดได้ ที่นี่คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เผาไหม้เชื้อเพลิงหรือการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนในอวกาศ
มันทำงานอย่างไรในฤดูหนาว?
ตามกฎแล้วระบบทำความร้อนจะใช้ตัวเก็บสุญญากาศซึ่งพิจารณาจากลักษณะทางเทคนิคและสภาพการทำงาน
องค์ประกอบหลักของสุญญากาศ ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลอดสุญญากาศซึ่งประกอบด้วย:
- ท่อฉนวนที่ทำจากแก้วหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ส่งรังสีดวงอาทิตย์โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
- ทองแดง ท่อความร้อนวางอยู่ภายในท่อฉนวน
- อลูมิเนียมฟอยล์และชั้นดูดซับที่อยู่ระหว่างท่อ
- ฝาครอบท่อฉนวนซึ่งเป็นปะเก็นปิดผนึกที่ให้สุญญากาศในพื้นที่ภายในของอุปกรณ์
ระบบทำงานดังนี้:
- ภายใต้อิทธิพลของพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวพาความร้อนของวงจรท่อจะระเหยและเพิ่มขึ้น โดยที่มันควบแน่นในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวสะสม ถ่ายเทความร้อนไปยังสารหล่อเย็นของวงจรภายนอก จากนั้นไหลลง และกระบวนการจะทำซ้ำ
- ตัวพาความร้อนของวงจรภายนอกจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกป้อนไปยังถังเก็บซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้รับจะถูกถ่ายโอนไปยังตัวพาความร้อนของระบบทำความร้อนและน้ำร้อน
- การไหลเวียนของสารหล่อเย็นของวงจรภายนอกดำเนินการโดยการติดตั้งปั๊มหมุนเวียนและระบบอัตโนมัติที่รับรองการทำงานของระบบในโหมดอัตโนมัติ
- ความซับซ้อนของระบบอัตโนมัติประกอบด้วยตัวควบคุม เซ็นเซอร์ และตัวควบคุมที่ให้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ของการทำงานของระบบ (อุณหภูมิ การไหลของของเหลวในระบบ DHW ฯลฯ)
เพื่อให้ระบบนี้มีประสิทธิภาพและรับมือกับงานที่กำหนดไว้ รวมถึงช่วงฤดูหนาว ระบบจะจัดให้มีการติดตั้งแหล่งพลังงานสำรอง นี่อาจเป็นระบบทำความร้อนเพิ่มเติมโดยใช้ตัวพาความร้อน ดังในแผนภาพด้านบน เมื่อตัวพาความร้อนของวงจรเพิ่มเติมถูกทำให้ร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ (แก๊ส เชื้อเพลิงชีวภาพ ไฟฟ้า) นอกจากนี้ งานที่คล้ายกันสามารถทำได้โดยการติดตั้งองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าลงในถังเก็บโดยตรง การทำงานของแหล่งพลังงานสำรองถูกควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เหล่านี้ที่ทำงานอยู่ ตามความจำเป็น
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร
หลักการทำงานของตัวสะสมขึ้นอยู่กับการดูดซับ (การดูดซับ) ของพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์โดยอุปกรณ์รับพิเศษและการถ่ายโอนโดยสูญเสียน้ำหล่อเย็นน้อยที่สุด ท่อทองแดงหรือหลอดแก้วทาสีดำใช้เป็นเครื่องรับ
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัตถุที่มีสีเข้มหรือสีดำดูดซับความร้อนได้ดีที่สุด น้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่เป็นน้ำบางครั้งอากาศตามการออกแบบ ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทำความร้อนในบ้านและการจ่ายน้ำร้อนมีประเภทดังต่อไปนี้:
- อากาศ;
- น้ำแบน;
- สูญญากาศน้ำ
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศมีความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและราคาต่ำสุด เป็นแผง - เครื่องรับรังสีแสงอาทิตย์ที่ทำจากโลหะ บรรจุในกล่องปิดผนึก แผ่นเหล็กเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้นมีซี่โครงที่ด้านหลังและวางที่ด้านล่างด้วยฉนวนกันความร้อน ด้านหน้ามีกระจกใสติดตั้ง และด้านข้างของเคสมีช่องเปิดพร้อมหน้าแปลนสำหรับต่อท่อลมหรือแผงอื่นๆ ดังแสดงในแผนภาพ:
ฉันต้องบอกว่าการติดตั้งตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องทำความร้อนด้วยอากาศมีลักษณะเป็นของตัวเอง เนื่องจากประสิทธิภาพต่ำจึงจำเป็นต้องใช้แผงที่คล้ายกันหลายแผ่นรวมกันเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้ความร้อนในพื้นที่ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีพัดลมอย่างแน่นอน เนื่องจากลมร้อนจากตัวสะสมที่อยู่บนหลังคาจะไม่ลดลงเอง แผนภาพวงจรของระบบอากาศแสดงในรูปด้านล่าง:
สิ่งนี้น่าสนใจ: กันสาดสำหรับระเบียงที่ทำจากโพลีคาร์บอเนต: เราระบุความแตกต่างทั้งหมด
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร
หลักการทำงานของตัวสะสมขึ้นอยู่กับการดูดซับ (การดูดซับ) ของพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์โดยอุปกรณ์รับพิเศษและการถ่ายโอนโดยสูญเสียน้ำหล่อเย็นน้อยที่สุด ท่อทองแดงหรือหลอดแก้วทาสีดำใช้เป็นเครื่องรับ
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัตถุที่มีสีเข้มหรือสีดำดูดซับความร้อนได้ดีที่สุด น้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่เป็นน้ำบางครั้งอากาศ ตามการออกแบบ ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทำความร้อนในบ้านและการจ่ายน้ำร้อนมีประเภทดังต่อไปนี้:
- อากาศ;
- น้ำแบน;
- สูญญากาศน้ำ
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศมีความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและราคาต่ำสุด เป็นแผง - เครื่องรับรังสีแสงอาทิตย์ที่ทำจากโลหะ บรรจุในกล่องปิดผนึก แผ่นเหล็กเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้นมีซี่โครงที่ด้านหลังและวางที่ด้านล่างด้วยฉนวนกันความร้อน ด้านหน้ามีกระจกใสติดตั้ง และด้านข้างของเคสมีช่องเปิดพร้อมหน้าแปลนสำหรับต่อท่อลมหรือแผงอื่นๆ ดังแสดงในแผนภาพ:
ฉันต้องบอกว่าการติดตั้งตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องทำความร้อนด้วยอากาศมีลักษณะเป็นของตัวเอง เนื่องจากประสิทธิภาพต่ำจึงจำเป็นต้องใช้แผงที่คล้ายกันหลายแผ่นรวมกันเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้ความร้อนในพื้นที่ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีพัดลมอย่างแน่นอน เนื่องจากลมร้อนจากตัวสะสมที่อยู่บนหลังคาจะไม่ลดลงเอง แผนภาพวงจรของระบบอากาศแสดงในรูปด้านล่าง:
อุปกรณ์และหลักการทำงานของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศ
ตัวเก็บอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยส่วนหลักหลายส่วน:
โครงงานของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศ
- โครงสร้างตัวรวบรวมทั้งหมดอยู่ในกล่องที่ทนทานและปิดสนิท ซึ่งจำเป็นต้องมีฉนวนป้องกันความร้อน ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในตัวสะสมไม่ควร "รั่ว" ออกสู่ภายนอก
- ส่วนหลักของตัวสะสมคือแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าตัวดูดซับหรือตัวดูดซับ หน้าที่ของแผงนี้คือรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วส่งไปในอากาศ ดังนั้นจึงต้องทำจากวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนสูงสุด คุณสมบัติดังกล่าวมีอยู่ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียมซึ่งมักเป็นเหล็กเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น ส่วนล่างของตัวดูดซับจะถูกสร้างให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ซี่โครง พื้นผิวที่เป็นคลื่น การเจาะ และวิธีการอื่นๆ ได้ เพื่อการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีขึ้น ส่วนรับของตัวดูดซับจะถูกทาสีด้วยสีด้านเข้ม
- ส่วนบนของตัวสะสมถูกปิดผนึกอย่างผนึกแน่นด้วยฉนวนโปร่งใสซึ่งสามารถเป็นกระจกนิรภัยหรือลูกแก้วหรือแก้วโพลีคาร์บอเนต
ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จะหันไปทางทิศใต้และพื้นผิวเอียงเพื่อให้ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดกระทบพื้นผิว ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าว - เพื่อความร้อนสูงสุด อากาศเย็นภายนอกที่เย็นจัดหรือบังคับเข้าสู่ส่วนรับโดยธรรมชาติ ผ่านครีบของตัวดูดซับและออกจากส่วนอื่น ๆ พร้อมหน้าแปลนสำหรับเชื่อมต่อกับท่ออากาศที่นำไปสู่ห้องอุ่น ควรสังเกตว่ามีตัวเลือกการออกแบบตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก และข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
การให้ความร้อนในอากาศด้วยความช่วยเหลือของตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถแทนที่การทำความร้อนหลักในเขตภูมิอากาศของเราได้อย่างสมบูรณ์ แต่จะเป็นความช่วยเหลือที่ดีมากแม้ในวันที่อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว
วิธีการทำงานของนักสะสม - ง่ายมาก
โครงสร้างใด ๆ ที่พิจารณาในบทความสำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและอุปกรณ์แบตเตอรี่ที่สะท้อนแสง อันที่สองทำหน้าที่จับรังสีของดวงอาทิตย์ อันแรก - เพื่อปรับให้เป็นความร้อน
ตัวสะสมที่ก้าวหน้าที่สุดคือสุญญากาศ ในนั้นจะมีการใส่ท่อสะสมเข้าด้วยกันและเกิดช่องว่างสุญญากาศระหว่างกัน อันที่จริง เรากำลังเผชิญกับกระติกน้ำร้อนแบบคลาสสิกตัวเก็บสูญญากาศได้รับการออกแบบให้เป็นฉนวนความร้อนในอุดมคติของอุปกรณ์ ท่อที่อยู่ในนั้นมีรูปทรงกระบอก ดังนั้นรังสีของดวงอาทิตย์จึงตกกระทบพวกมันในแนวตั้งฉากซึ่งรับประกันว่าตัวสะสมจะได้รับพลังงานจำนวนมาก
อุปกรณ์สูญญากาศโปรเกรสซีฟ
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ง่ายกว่า - แบบท่อและแบบแบน ท่อร่วมสุญญากาศมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในทุก ๆ ด้าน ปัญหาเดียวของมันคือความซับซ้อนค่อนข้างสูงในการผลิต คุณสามารถประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวได้ที่บ้าน แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
สารหล่อเย็นในตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนที่เป็นปัญหาคือน้ำ ซึ่งมีต้นทุนเพียงเล็กน้อย ไม่เหมือนเชื้อเพลิงสมัยใหม่ และไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์สำหรับจับภาพและแปลงรังสีของดวงอาทิตย์ ซึ่งคุณสามารถสร้างเองได้ ด้วยพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตขนาด 2x2 ตารางเมตร สามารถให้น้ำอุ่นประมาณ 100 ลิตรทุกวันเป็นเวลา 7-9 เดือน และโครงสร้างขนาดใหญ่ยังสามารถใช้ให้ความร้อนแก่บ้านได้อีกด้วย
หากคุณต้องการสร้างตัวสะสมเพื่อการใช้งานตลอดทั้งปี คุณจะต้องติดตั้งตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มเติม สองวงจรที่มีสารป้องกันการแข็งตัวและเพิ่มพื้นผิวของมัน อุปกรณ์ดังกล่าวจะให้ความอบอุ่นแก่คุณทั้งในสภาพอากาศที่มีแดดจัดและมีเมฆมาก
ความแตกต่างระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และตัวสะสม
ก่อนที่จะอธิบายลักษณะสำคัญและขอบเขตของระบบสุริยะสำหรับทำน้ำร้อนต่อไป คุณต้องเข้าใจว่าแผงโซลาร์เซลล์แตกต่างจากตัวสะสมอย่างไร
1) แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ - อุปกรณ์ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานของดวงอาทิตย์ด้วยความช่วยเหลือของโฟโตเซลล์ที่มีความไวสูง รวมกันเป็นระบบอิสระเดียวเนื่องจากตัวแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสตรง จึงมีการใช้อินเวอร์เตอร์เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้คุณได้รับกระแสสลับที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ในบ้าน เช่น ไฟฟ้าและแสงสว่าง
2) Solar collector - ระบบแยกการทำงานซึ่งงานหลักคือการดูดซับรังสีอินฟราเรดใกล้และแสงแดดที่มองเห็นได้ แบตเตอรี่สร้างกระแสและตัวสะสมความร้อนของของเหลวภายในท่อ นี่คือความแตกต่างหลักของพวกเขา
น้ำยาหล่อเย็นสำหรับตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ถูกเลือกโดยคำนึงถึงช่วงเวลาของปีรวมถึงคุณลักษณะของการทำงานด้วย สำหรับโครงสร้างมัลติฟังก์ชั่นมักใช้สารป้องกันการแข็งตัว (สารป้องกันการแข็งตัว) และระบบประเภทตามฤดูกาลจะเต็มไปด้วยน้ำ วันนี้คุณสามารถซื้อตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น - ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด อุปกรณ์นี้มีความน่าสนใจในการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนไปพร้อม ๆ กัน ข้อดีของการใช้งานนั้นชัดเจน: โมดูลโฟโตโวลตาอิกถูกทำให้เย็นลงโดยระบบกำจัดความร้อนแบบแอคทีฟ เนื่องจากมีการสร้างกระแสไฟฟ้าเป็นสองเท่า และใช้ทรัพยากรความร้อนส่วนเกินไปกับการทำน้ำร้อน
วิธีทำตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง
ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำได้ ด้วยมือของคุณเองจึงได้เครื่องทำความร้อนจากธรรมชาติและประหยัดได้มากเมื่อชำระค่าไฟฟ้า
การผลิตจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน:
- คำจำกัดความของเป้าหมาย - จะเป็นตัวเก็บอากาศ (เพื่อให้ความร้อน) หรือตัวเก็บน้ำ (สำหรับทำน้ำร้อน)
- การกำจัดมิติที่ต้องการของตัวสะสมในอนาคตการเตรียมรูปแบบการออกแบบ
- การผลิตตัวถัง ฉนวน
- การติดตั้งองค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบของตัวสะสม (หลอดสุญญากาศซึ่งเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผลิตเอง);
- อุปกรณ์เปิดทางเข้าออก
- การเคลือบโครงสร้างสำเร็จรูป (คุณสามารถใช้โพลีคาร์บอเนตหรือฟิล์มได้ แต่กระจกก็ยังดีกว่า)
คุณสามารถใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่มีในบ้านได้ เช่น เป็นตัวดูดซับ มักพบว่าใช้กระดาษลูกฟูกทาสีดำ
การออกแบบตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
การออกแบบตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยที่พิจารณามีการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่าย โดยทั่วไป ระบบประกอบด้วยตัวสะสมคู่ ห้องส่วนหน้า และถังเก็บ การทำงานของตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการตามหลักการง่ายๆ คือ ในกระบวนการส่งรังสีดวงอาทิตย์ผ่านกระจก พวกมันจะถูกแปลงเป็นความร้อน ระบบจัดในลักษณะที่รังสีเหล่านี้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ปิดได้
โรงงานดำเนินการตามหลักการเทอร์โมไซฟอน ในกระบวนการให้ความร้อน ของเหลวอุ่นจะพุ่งขึ้น แทนที่น้ำเย็นจากที่นั่นและนำไปยังแหล่งความร้อน นี้ช่วยให้คุณปฏิเสธแม้กระทั่งการใช้เครื่องสูบน้ำเพราะ ของเหลวจะหมุนเวียนด้วยตัวเอง การติดตั้งจะสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และเก็บไว้ในระบบเป็นเวลานาน
ส่วนประกอบสำหรับประกอบการติดตั้งที่เป็นปัญหามีจำหน่ายในร้านค้าเฉพาะ ที่แกนกลางของตัวสะสมดังกล่าวคือหม้อน้ำแบบท่อที่ติดตั้งในกล่องพิเศษที่ทำจากไม้ซึ่งหนึ่งในนั้นทำจากแก้ว
สำหรับการผลิตหม้อน้ำดังกล่าวจะใช้ท่อ เหล็กเป็นวัสดุท่อที่ต้องการ ทางเข้าและทางออกทำจากท่อที่ใช้ในงานประปา มักใช้ท่อขนาด ¾ นิ้ว ผลิตภัณฑ์ขนาด 1 นิ้วก็ใช้ได้ดีเช่นกัน
ตะแกรงทำจากท่อขนาดเล็กที่มีผนังทินเนอร์เส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำคือ 16 มม. ความหนาของผนังที่เหมาะสมคือ 1.5 มม. ตะแกรงหม้อน้ำแต่ละตัวต้องมีท่อ 5 ท่อยาว 160 ซม.
ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
ทำอุปกรณ์จากกระดาษลูกฟูก
นี่คือการออกแบบตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ง่ายกว่า คุณจะสร้างมันได้เร็วกว่ามาก
ระยะแรก. ขั้นแรกให้ทำกล่องไม้แบบเดียวกับในรุ่นก่อนหน้า ถัดไป วางคานตามแนวเส้นรอบวงของผนังด้านหลัง (ประมาณ 4x4 ซม.) แล้ววางขนแร่ที่ด้านล่าง
ระยะที่สอง. ทำรูทางออกที่ด้านล่าง
ขั้นตอนที่สาม วางกระดาษลูกฟูกบนคานแล้วทาสีใหม่เป็นสีดำ แน่นอนว่าถ้าแต่เดิมเป็นสีอื่น
ขั้นตอนที่สี่ ทำเป็นปรุให้ทั่วพื้นที่ของกระดาษลูกฟูกเพื่อให้อากาศไหลเวียน
ขั้นตอนที่ห้า หากต้องการ คุณสามารถเคลือบโครงสร้างทั้งหมดด้วยโพลีคาร์บอเนต ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิความร้อนของตัวดูดซับ แต่อย่าลืมว่าคุณต้องจัดให้มีช่องระบายอากาศจากภายนอกด้วย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติม
การใช้สิ่งนี้ไม่ได้หมายความถึงการดูแลหรือการบำรุงรักษาใด ๆ นอกเหนือจากการทำความสะอาดสิ่งสกปรกและหิมะเป็นระยะในฤดูหนาว (หากไม่ละลายเอง) อย่างไรก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบางประการ:
การซ่อมแซม, ทุกสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้การรับประกัน, ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีปัญหา, สิ่งสำคัญคือต้องซื้อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและมีเอกสารการรับประกัน
ไฟฟ้าใช้ไปค่อนข้างน้อยในปั๊มและตัวควบคุม สำหรับแผงแรกคุณสามารถใส่แผงโซลาร์เซลล์ได้เพียง 1 แผงที่ 300 W และเพียงพอ (แม้จะไม่มีระบบแบตเตอรี่)
การฟลัชขดลวดจะต้องทำทุกๆ 5-7 ปี
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ (หากใช้เป็นตัวพาความร้อน)