ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

เครื่องทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านส่วนตัว: ตัวเลือก
เนื้อหา
  1. ด้านบวกและด้านลบ
  2. การออกแบบหม้อไอน้ำ
  3. หม้อต้มน้ำมัน
  4. หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง
  5. หม้อต้มก๊าซ
  6. โรงเรือนทำความร้อนด้วยเครื่องเก็บอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
  7. หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง
  8. ระบบสองท่อ
  9. การจำแนกระบบทำน้ำร้อนตามหลักการทำงาน
  10. ด้วยการไหลเวียนตามธรรมชาติ
  11. แผนการหมุนเวียนบังคับ
  12. วิธีการติดตั้ง
  13. เครื่องทำความร้อนสะสม
  14. พันธุ์และอุปกรณ์
  15. อุปกรณ์
  16. ตัวเลือกการทำความร้อนที่อยู่อาศัย
  17. ขนาด
  18. ทางเลือกของน้ำหล่อเย็น
  19. การติดตั้ง
  20. เกณฑ์การคัดเลือกนักสะสม
  21. พาร์ติชั่น
  22. เกณฑ์ในการเลือกระบบทำความร้อน
  23. ประเภทเชื้อเพลิง
  24. เหตุใดจึงมองไม่เห็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรา

ด้านบวกและด้านลบ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครือข่ายการจ่ายความร้อนแบบปิดกับระบบเปิดที่ล้าสมัยที่มีการหมุนเวียนตามธรรมชาติคือการไม่สัมผัสกับบรรยากาศและการใช้ปั๊มถ่ายเท สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อดีหลายประการ:

  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ต้องการจะลดลง 2-3 เท่า
  • ความลาดชันของทางหลวงนั้นน้อยที่สุดเนื่องจากทำหน้าที่ระบายน้ำเพื่อล้างหรือซ่อมแซม
  • สารหล่อเย็นจะไม่สูญหายจากการระเหยจากถังเปิดตามลำดับคุณสามารถเติมสารป้องกันการแข็งตัวของท่อและแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัย
  • ZSO ประหยัดกว่าในแง่ของประสิทธิภาพการทำความร้อนและต้นทุนของวัสดุ
  • การให้ความร้อนแบบปิดช่วยให้การควบคุมและระบบอัตโนมัติดีขึ้น สามารถทำงานร่วมกับตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์
  • การไหลของน้ำหล่อเย็นแบบบังคับช่วยให้คุณสามารถจัดระบบทำความร้อนใต้พื้นด้วยท่อที่ฝังอยู่ภายในเครื่องปาดหน้าหรือในร่องของผนัง

ระบบเปิดแบบแรงโน้มถ่วง (ไหลตามแรงโน้มถ่วง) มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ZSO ในแง่ของความเป็นอิสระของพลังงาน ระบบหลังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากไม่มีปั๊มหมุนเวียน ช่วงเวลาที่สอง: เครือข่ายปิดมีน้ำน้อยกว่ามากและในกรณีที่มีความร้อนสูงเกินไป ตัวอย่างเช่น หม้อไอน้ำ TT มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการเดือดและการก่อตัวของไอล็อค

การออกแบบหม้อไอน้ำ

เมื่อเลือกอุปกรณ์ทำความร้อน ก่อนอื่นควรเริ่มจากประเภทของตัวพาพลังงาน

เมื่อพิจารณาปัญหานี้ คุณควรคำนึงถึงต้นทุนและความเป็นไปได้ของการส่งมอบ
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันดับสองที่ส่งผลต่อการเลือกหม้อไอน้ำคือกำลังของอุปกรณ์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสำหรับให้ความร้อน 10 ตร.ม. พื้นที่ห้องที่ต้องการ 1 kW

พื้นที่ห้องที่ต้องการ 1 kW

พื้นที่ของห้องต้องใช้ 1 กิโลวัตต์

เมื่อออกแบบระบบทำความร้อนในประเทศ จำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์หม้อไอน้ำด้วย ขอแนะนำให้นำออกนอกบ้านและวางไว้ในภาคผนวก ไม่ว่าในกรณีใด เงื่อนไขการติดตั้งเฉพาะจะเป็นตัวกำหนดวิธีการวางหม้อไอน้ำ

พิจารณาตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับกระท่อมฤดูร้อน

หม้อต้มน้ำมัน

หน่วยดังกล่าวใช้เชื้อเพลิงดีเซลหรือน้ำมันเสีย ตัวเลือกหลังเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงอย่างมากอุปกรณ์เชื้อเพลิงเหลวไม่ได้ดึงดูดประสิทธิภาพมากนัก แต่มีความเป็นไปได้ที่การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การใช้น้ำมันดีเซลไม่ได้ให้โอกาสในการประหยัดต้นทุน เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิต่ำจะมีความหนืดมากขึ้น ซึ่งป้องกันกระบวนการเผาไหม้ที่เสถียร สำหรับหม้อไอน้ำดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสร้างห้องแยกต่างหากเนื่องจากการทำงานมีเสียงดัง

หม้อต้มน้ำมัน

หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง

ถึงแม้ว่าจำเป็นต้องเติมฟืนอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงแข็งนั้นไม่สามารถเทียบได้กับเชื้อเพลิงเหลว และยิ่งกว่านั้นด้วยไฟฟ้าและก๊าซ คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยการรวบรวมไม้ตายในแถบป่าที่ใกล้ที่สุด

ข้อเสียของเชื้อเพลิงประเภทนี้คือการหมดไฟอย่างรวดเร็ว ที่คั่นหนังสือเพียงเล่มเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานของหม้อไอน้ำไม่เกินหกชั่วโมง การติดตั้งหม้อไอน้ำแบบไพโรไลซิสจะเพิ่มระยะเวลาของอุปกรณ์ในแท็บเดียว แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อให้มีพื้นที่ขนาดเล็ก

อุณหภูมิการเผาไหม้ในหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งไม่สามารถควบคุมได้ มีทางเดียวเท่านั้นที่จะส่งผลต่อกระบวนการเผาไหม้: เปลี่ยนการจ่ายอากาศด้วยแดมเปอร์ นอกจากนี้ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงจำเป็นต้องจัดห้องในลักษณะที่แน่นอน

หม้อต้มก๊าซ

หากมีท่อส่งก๊าซหลักอยู่ใกล้ ๆ อุปกรณ์แก๊สจะเป็นหม้อต้มน้ำร้อนที่เหมาะสมที่สุด หน่วยเหล่านี้มีลักษณะความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ เนื่องจากประสิทธิภาพมักจะไม่ต่ำกว่า 87% โมเดลการควบแน่นที่มีราคาแพงมีประสิทธิภาพ 97% เครื่องทำความร้อนแก๊สมีขนาดกะทัดรัด ปลอดภัย และมีระบบอัตโนมัติที่ดีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทนี้จะดำเนินการปีละครั้ง: สิ่งที่ต้องทำตามปกติคือการตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่า หม้อต้มก๊าซราคาประหยัดจะมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงแข็ง จำเป็นต้องมีปล่องไฟในกรณีนี้ด้วย

โรงเรือนทำความร้อนด้วยเครื่องเก็บอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวสะสมดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหลักของระบบทำความร้อนนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวสะสมนี้ การให้ความร้อนสามารถทำได้โดยการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติในระบบหรือโดยพัดลม

ในกรณีแรก ทางออกของตัวสะสมจะต้องอยู่ใต้ซ็อกเก็ตของทางเข้าในเรือนกระจก จากนั้นอากาศร้อนในตัวสะสมตามกฎการพาความร้อนจะเพิ่มขึ้นผ่านท่อและเข้าไปในเรือนกระจก อากาศเย็นที่ถูกแทนที่จะเข้าสู่ตัวสะสมผ่านท่อส่งกลับ ทำให้ร้อนขึ้นและกลับสู่เรือนกระจก วัฏจักรนี้ต่อเนื่องยาวนานตลอดช่วงเวลากลางวัน

ในกรณีที่สอง ตำแหน่งของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สำคัญ เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศจะคงอยู่โดยพัดลมที่ติดตั้งในเรือนกระจกที่ช่องลมร้อน

ด้วยวิธีนี้จะทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายมวลอากาศอุ่นที่สม่ำเสมอทั่วทั้งปริมาตรที่ให้ความร้อน และสิ่งที่สำคัญมากคือความร้อนที่สม่ำเสมอของดิน

โดยปกติท่ออากาศ (โดยเฉพาะท่อร้อน) จะต้องหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อไม่ให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ในความมืด อากาศในเรือนกระจกที่ไม่มีการแต่งหน้าด้วยความร้อนจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อรักษาระบบการระบายความร้อนจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมวงจรความร้อนสำรอง อาจเป็นเครื่องทำความร้อนพัดลมเครื่องทำความร้อน

ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในอากาศนั้นเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายอย่างยิ่ง คุณสามารถประกอบเองจากวัสดุชั่วคราวได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง กล่องไม้ปิดสนิท สูง 10 - 15 ซม. ก้นเป็นแผ่นใยไม้อัด ผนังด้านข้างติดด้วยบล็อกไม้ขนาด 5x5 เซนติเมตร เพื่อความแข็งแรง

ฉนวนความร้อนวางอยู่ด้านล่าง - โฟมโพลีสไตรีนหรือขนแร่ ตัวดูดซับวางอยู่บนชั้นฉนวนความร้อน เช่น แผ่นเหล็กอาบสังกะสี เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ความร้อนสามารถติดซี่โครงเพิ่มเติมเข้ากับแผ่นนี้ได้

ตะเข็บทั้งหมดของส่วนในของกล่องได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันอย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นกล่องจะถูกปิดจากด้านในด้วยสีทนความร้อนสีดำ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและวิธีการติดตั้งตัวสะสม ท่อสำหรับทางเข้าและทางออกของอากาศจะถูกสร้างขึ้นที่ผนังด้านข้าง หลังจากเตรียมงานทั้งหมดแล้ว กล่องก็ปิดด้วยกระจกเทมเปอร์ ข้อต่อของกระจกกับตัวเครื่องจะปิดผนึกด้วย "ซีลแลนท์"

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

มันยังคงวางตัวสะสมเข้าที่และเชื่อมต่อกับท่ออากาศเข้ากับเรือนกระจก ในกรณีนี้ ท่อทางออกของตัวสะสมต้องอยู่เหนือท่อทางเข้า ขนาดของตัวสะสมถูกกำหนดโดยขนาดของแผ่นโลหะและแก้วเท่านั้น อาจมีนักสะสมหลายคนขึ้นอยู่กับขนาดของเรือนกระจก

อากาศในตัวสะสมดังกล่าวจะอุ่นขึ้นที่อุณหภูมิ 45 °C - 50 °C อากาศอุ่นไม่เพียงรักษาอุณหภูมิที่สบายสำหรับพืชในเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังให้ความร้อนแก่ดินอีกด้วย ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากที่สุดสำหรับการพัฒนาระบบรากพืช

อ่าน:  การคำนวณไฮดรอลิกของระบบทำความร้อนพร้อมสูตรและตัวอย่าง

หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง

เครื่องกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงแข็งมีสามประเภท ได้แก่ การเผาไหม้โดยตรง ไพโรไลซิส และเม็ด ความนิยมของอุปกรณ์ประเภทนี้อธิบายได้จากต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ เนื่องจากฟืนและถ่านหินมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ขนส่งพลังงานประเภทอื่น ก๊าซธรรมชาติในรัสเซียมีความโดดเด่นอยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตาม หากคุณคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการเชื่อมต่อ จำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ในบางครั้งก็เพียงพอที่จะซื้อและติดตั้งเครื่องทำความร้อนในบ้านส่วนตัว นั่นคือเหตุผลที่หม้อต้มถ่านหินและไม้เป็นที่นิยมอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีด้านหลังของเหรียญ - อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานเหมือนเตาแบบดั้งเดิม ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเก็บเกี่ยวและบรรจุฟืน เพื่อให้มั่นใจในความทนทานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อต้มเชื้อเพลิงแข็ง จำเป็นต้องมีท่อคุณภาพสูง มันเป็นเรื่องของความเฉื่อย แม้ว่าหลังจากปิดแดมเปอร์แล้ว การให้น้ำร้อนยังคงดำเนินต่อไปในบางครั้ง เพื่อให้ได้ผลดีในการใช้พลังงานที่ได้รับ จำเป็นต้องติดตั้งตัวสะสมความร้อน

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

สำหรับหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง ประสิทธิภาพสูงนั้นหายาก: ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่นี่มักจะอยู่ที่ระดับ 75% แบบจำลองไพโรไลซิสและเม็ดมีประสิทธิภาพมากกว่าเล็กน้อย - 80-83% อุปกรณ์ที่สะดวกสบายที่สุดถือเป็นเม็ดซึ่งมีลักษณะการทำงานอัตโนมัติที่ดีและไม่มีความเฉื่อยเกือบสมบูรณ์ ไม่ต้องใช้ตัวสะสมความร้อนและโหลดเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือต้นทุนหม้อไอน้ำแบบเม็ดสูง

ระบบสองท่อ

ในรูปแบบการทำความร้อนแบบสองท่อ สารหล่อเย็นจะถูกจ่ายและถอดออกจากแบตเตอรี่ผ่านท่อต่างๆวัสดุนี้มีราคาแพงกว่า แต่ข้อเสียเล็กๆ น้อยๆ นี้ได้รับการชดเชยด้วยการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง และความเป็นไปได้ที่หลากหลายของการควบคุมอุณหภูมิในแต่ละห้องโดยใช้เทอร์โมสตัทและอุปกรณ์ควบคุม

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

ในบ้านส่วนตัวโครงการนี้มักใช้กับการเดินสายที่ต่ำกว่า ส่วนใหญ่เป็นเพราะเหตุผลด้านสุนทรียศาสตร์ - ท่อสามารถซ่อนบางส่วนจากมุมมองได้ และหากนำออกไปที่พื้นอย่างระมัดระวังแม้ในขั้นตอนของการสร้างบ้าน เครื่องทำความร้อนจะแทบมองไม่เห็น

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

เหตุการณ์นี้ทำให้เราหลับตาถึงความจำเป็นในการใช้ปั๊มหมุนเวียนเพื่อรักษาแรงดันและการระบายอากาศจากท่อด้วยตนเอง นอกจากนี้ แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อด้านล่างยังติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่ามาก

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนในบ้านสองชั้นจะเป็นโครงร่างที่มีสายไฟด้านบน มันแตกต่างจากก่อนหน้านี้ตรงที่สารหล่อเย็นถูกกระจายผ่านท่อจากส่วนบนสุดของวงจร - จากถังขยายที่ติดตั้งที่ชั้นบนสุดหรือห้องใต้หลังคา

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

ข้อเสียรวมถึงบางสิ่งที่หลายคนเสียสละประสิทธิภาพเพื่อความสวยงาม - เพื่อที่จะซ่อนท่อ คุณจะต้องเสียสละพื้นที่ที่มีประโยชน์จำนวนหนึ่ง และในบางกรณีสิ่งนี้ไม่สามารถทำได้เลย หากจำนวนชั้นสูง อาจต้องใช้ปั๊มหมุนเวียนด้วย

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสองท่อที่ทันสมัยที่สุดและในเวลาเดียวกันที่แพงที่สุด - ลำแสง (ตัวสะสม) ด้วยวิธีการนี้ หม้อน้ำแต่ละตัวจึงเป็นอิสระจากหม้อน้ำตัวอื่นๆ ซึ่งให้ขอบเขตที่เพียงพอสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

วิธีนี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อระบบทำความร้อนใต้พื้นได้อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นในการจัดหาท่อให้กับแบตเตอรี่แต่ละก้อนโดยใช้ท่อร่วมไอเสียและท่อร่วมไอเสียจะเพิ่มต้นทุนของระบบดังกล่าวอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบหลัก มิฉะนั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกแผนดังกล่าวว่าดีที่สุด

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

การจำแนกระบบทำน้ำร้อนตามหลักการทำงาน

ตามหลักการทำงาน การให้ความร้อนมีการหมุนเวียนของสารหล่อเย็นโดยธรรมชาติและบังคับ

ด้วยการไหลเวียนตามธรรมชาติ

ใช้สำหรับให้ความร้อนแก่บ้านหลังเล็ก น้ำหล่อเย็นเคลื่อนผ่านท่อเนื่องจากการพาความร้อนตามธรรมชาติ

ภาพที่ 1 โครงการระบบทำน้ำร้อนที่มีการไหลเวียนตามธรรมชาติ ต้องติดตั้งท่อที่ลาดเอียงเล็กน้อย

ตามกฎของฟิสิกส์ ของเหลวอุ่นจะลอยตัวขึ้น น้ำอุ่นในหม้อไอน้ำจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นจะไหลผ่านท่อไปยังหม้อน้ำตัวสุดท้ายในระบบ เมื่อเย็นลง น้ำจะเข้าสู่ท่อส่งกลับและกลับสู่หม้อไอน้ำ

การใช้ระบบที่ทำงานโดยใช้ระบบหมุนเวียนตามธรรมชาติจำเป็นต้องสร้างความลาดชัน ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็น ความยาวของท่อแนวนอนต้องไม่เกิน 30 เมตร - ระยะห่างจากหม้อน้ำนอกสุดในระบบไปยังหม้อไอน้ำ

ระบบดังกล่าวดึงดูดด้วยต้นทุนที่ต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ในทางปฏิบัติจะไม่ส่งเสียงดังเมื่อทำงาน ข้อเสียคือท่อต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และพอดีกันมากที่สุด (แทบไม่มีแรงดันน้ำหล่อเย็น) เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างความร้อนให้กับอาคารขนาดใหญ่

แผนการหมุนเวียนบังคับ

รูปแบบการใช้เครื่องสูบน้ำนั้นซับซ้อนกว่า ที่นี่นอกเหนือจากการทำความร้อนแบตเตอรี่แล้วยังมีการติดตั้งปั๊มหมุนเวียนที่เคลื่อนย้ายสารหล่อเย็นผ่านระบบทำความร้อน มีความดันสูงกว่า ดังนั้น:

  • เป็นไปได้ที่จะวางท่อด้วยโค้ง
  • การให้ความร้อนแก่อาคารขนาดใหญ่ได้ง่ายกว่า (แม้กระทั่งหลายชั้น)
  • เหมาะสำหรับท่อขนาดเล็ก

ภาพที่ 2 โครงการระบบทำความร้อนที่มีการหมุนเวียนแบบบังคับ ใช้ปั๊มเพื่อเคลื่อนสารหล่อเย็นผ่านท่อ

บ่อยครั้งที่ระบบเหล่านี้ถูกปิด ซึ่งจะช่วยขจัดอากาศเข้าไปในเครื่องทำความร้อนและสารหล่อเย็น - การมีออกซิเจนทำให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะ ในระบบดังกล่าว จำเป็นต้องมีถังขยายแบบปิด ซึ่งเสริมด้วยวาล์วนิรภัยและอุปกรณ์ระบายอากาศ พวกเขาจะให้ความร้อนแก่บ้านทุกขนาดและมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานมากขึ้น

วิธีการติดตั้ง

สำหรับบ้านหลังเล็ก 2-3 ห้อง จะใช้ระบบท่อเดียว สารหล่อเย็นเคลื่อนที่ตามลำดับผ่านแบตเตอรี่ทั้งหมด ถึงจุดสุดท้ายและส่งคืนผ่านท่อส่งกลับไปยังหม้อไอน้ำ แบตเตอรี่เชื่อมต่อจากด้านล่าง ข้อเสียคือห้องที่อยู่ห่างไกลจะอุ่นขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากได้รับน้ำหล่อเย็นที่ระบายความร้อนเล็กน้อย

ระบบสองท่อนั้นสมบูรณ์แบบกว่า - วางท่อไว้ที่หม้อน้ำที่อยู่ไกล และต๊าปทำจากมันไปจนถึงหม้อน้ำที่เหลือ น้ำหล่อเย็นที่ทางออกของหม้อน้ำจะเข้าสู่ท่อส่งกลับและเคลื่อนไปที่หม้อไอน้ำ รูปแบบนี้ทำให้ทุกห้องร้อนเท่ากันและช่วยให้คุณสามารถปิดหม้อน้ำที่ไม่จำเป็นได้ แต่ข้อเสียเปรียบหลักคือความซับซ้อนของการติดตั้ง

เครื่องทำความร้อนสะสม

ข้อเสียเปรียบหลักของระบบท่อเดียวและสองท่อคือการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วของสารหล่อเย็นระบบเชื่อมต่อตัวรวบรวมไม่มีข้อเสียเปรียบนี้

ภาพที่ 3 ระบบทำความร้อนเก็บน้ำ ใช้หน่วยกระจายพิเศษ

องค์ประกอบหลักและพื้นฐานของความร้อนสะสมคือหน่วยกระจายพิเศษที่เรียกว่าหวี อุปกรณ์ประปาพิเศษที่จำเป็นสำหรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านท่อแยกและวงแหวนอิสระ ปั๊มหมุนเวียน อุปกรณ์ความปลอดภัย และถังขยาย

การประกอบท่อร่วมสำหรับระบบทำความร้อนแบบสองท่อประกอบด้วย 2 ส่วน:

  • อินพุต - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทำความร้อนซึ่งรับและกระจายน้ำหล่อเย็นร้อนไปตามวงจร
  • ทางออก - เชื่อมต่อกับท่อส่งคืนของวงจรจำเป็นต้องรวบรวมสารหล่อเย็นที่ระบายความร้อนแล้วและจ่ายให้กับหม้อไอน้ำ
อ่าน:  ไดอะแกรมการเชื่อมต่อปั๊มความร้อน: ตัวเลือกการติดตั้งและคำแนะนำทีละขั้นตอน

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระบบสะสมคือแบตเตอรี่ในบ้านมีการเชื่อมต่ออย่างอิสระ ซึ่งช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิของแต่ละแบตเตอรี่หรือปิดได้ บางครั้งใช้การเดินสายแบบผสม: หลายวงจรเชื่อมต่อกับตัวสะสมอย่างอิสระ แต่ภายในวงจรแบตเตอรี่จะเชื่อมต่อแบบอนุกรม

น้ำหล่อเย็นส่งความร้อนไปยังแบตเตอรี่โดยสูญเสียน้อยที่สุด ประสิทธิภาพของระบบนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณใช้หม้อไอน้ำที่ใช้พลังงานน้อยลงและใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

แต่ระบบทำความร้อนแบบสะสมไม่มีข้อเสีย ซึ่งรวมถึง:

  • ปริมาณการใช้ท่อ คุณจะต้องใช้ท่อมากกว่า 2-3 เท่าเมื่อต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม
  • ความจำเป็นในการติดตั้งปั๊มหมุนเวียน ต้องการแรงดันที่เพิ่มขึ้นในระบบ
  • การพึ่งพาพลังงาน ห้ามใช้ในบริเวณที่อาจเกิดไฟฟ้าดับ

พันธุ์และอุปกรณ์

แบตเตอรี่แบ่งออกเป็นการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กสำหรับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ในช่วง 12 ถึง 24 V.: ไฟฟ้านี้เพียงพอสำหรับใช้กับทีวีและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง การติดตั้งขนาดใหญ่จะให้ไฟฟ้าและความร้อนแก่บ้านขนาดกลาง

อุปกรณ์

ชุดทำความร้อนบนแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐานครบชุดประกอบด้วย:

  • ตัวสะสมสูญญากาศการคำนวณกำลังที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่บ้าน
  • ถังตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 ลิตรสำหรับทำน้ำร้อน (เครื่องทำน้ำอุ่น);
  • อุปกรณ์ที่ควบคุมกระบวนการทำงาน
  • องค์ประกอบความร้อนหรือปั๊มความร้อน
  • ปั๊มที่ส่งน้ำหล่อเย็นจากตัวสะสมไปยังถังเก็บ

ตัวเลือกการทำความร้อนที่อยู่อาศัย

วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปในการให้ความร้อนแก่บ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณคือการสร้างระบบน้ำ หลักการทำงาน: สารหล่อเย็นถูกทำให้ร้อนโดยหม้อไอน้ำหรือแหล่งอื่น จากนั้นจะถูกถ่ายโอนผ่านท่อไปยังอุปกรณ์ทำความร้อน - หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อนใต้พื้น (ย่อว่า TP) หรือเครื่องทำความร้อนที่กระดานข้างก้น

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่วางอยู่ภายในเตาจะให้ความร้อนกับน้ำที่ปั๊มส่งไปยังแบตเตอรี่

ตอนนี้เราแสดงรายการตัวเลือกการทำความร้อนทางเลือก:

  1. เตาหลอม กำลังติดตั้งเตาหลอมโลหะหรือกำลังสร้างเตาอิฐที่เต็มเปี่ยม หากต้องการวงจรน้ำจะถูกสร้างขึ้นในเตาเผาหรือช่องควันของเตา (แสดงไว้ด้านบนในภาพ)
  2. ไฟฟ้าล้วนๆ - คอนเวอร์เตอร์อินฟราเรดและเครื่องทำความร้อนน้ำมันพัดลมฮีทเตอร์แบบเกลียว วิธีที่ทันสมัยกว่าคือการติดตั้งพื้นทำความร้อนโดยใช้สายเคเบิลต้านทานหรือฟิล์มโพลีเมอร์ หลังเรียกว่าอินฟราเรดคาร์บอน
  3. อากาศ. แหล่งความร้อนทำให้อากาศภายนอกที่กรองแล้วอุ่นขึ้น ซึ่งพัดลมอันทรงพลังบังคับให้เข้ามาในห้องตัวเลือกที่ง่ายกว่าและถูกกว่าคือการติดตั้งคอนเวอร์เตอร์แก๊สในอาคารพักอาศัย
  4. รวม - เตาเผาไม้ + เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าทุกประเภท

ระบบทำความร้อนในห้องน้ำพร้อมระบบทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า

ในการไปต่อ คุณต้องตัดสินใจว่าการทำความร้อนแบบใดดีกว่า - ให้ผลกำไรมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า สะดวกกว่า เราแนะนำให้เลือกระบบน้ำอย่างแน่นอน เหตุผล:

  • ในการทำน้ำร้อนคุณสามารถใช้ตัวพาพลังงานหรือรวมเชื้อเพลิงหลายประเภทโดยติดตั้งหม้อไอน้ำ 2-3 ตัว
  • ด้วยความต้องการสูงสำหรับการออกแบบภายใน ท่อถูกติดตั้งในลักษณะที่ซ่อนอยู่ ใช้ฮีตเตอร์จากแผงข้างใต้หรือวงจร TP แทนแบตเตอรี่
  • ความสามารถในการจัดระบบจ่ายน้ำร้อน (DHW) - ติดตั้งหม้อไอน้ำสองวงจรหรือหม้อต้มน้ำร้อนทางอ้อม (ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้)
  • แหล่งพลังงานทางเลือกสามารถเชื่อมต่อกับระบบ - ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์, ปั๊มความร้อน;
  • หากจำเป็นให้ทำความร้อนในบ้านส่วนตัวโดยอิสระ - วางท่อตามรูปแบบแรงโน้มถ่วง (แรงโน้มถ่วง) บวกกับติดตั้งหม้อไอน้ำที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
  • ระบบรองรับการปรับแต่ง ระบบอัตโนมัติ และการควบคุมระยะไกลผ่านการสื่อสารผ่านเซลลูลาร์หรืออินเทอร์เน็ต

ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของเครือข่ายน้ำคือค่าติดตั้งอุปกรณ์และวาล์ว การซื้อและการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่ข้อ จำกัด ในแง่ของการเลือกเชื้อเพลิงจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

อุปกรณ์ในกระท่อมในชนบทที่มีระบบทำความร้อนด้วยอากาศเต็มรูปแบบจะมีราคาสูงกว่าการสร้างเตาจำเป็นต้องซื้อเครื่องระบายอากาศที่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเป่าลม เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องทำความร้อนด้วยอากาศ จากนั้นจัดระบบจ่ายและระบายอากาศ - เพื่อนำท่ออากาศไปทุกห้อง ผู้เชี่ยวชาญจะบอกเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการทำความร้อนด้วยอากาศในวิดีโอ:

ขนาด

การคำนวณขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องใช้พารามิเตอร์เช่นพื้นที่ที่แน่นอนของบ้านและปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนจากครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวโดยเฉลี่ย 3 คนจึงใช้จ่ายประมาณ 250-450 กิโลวัตต์เมื่อใช้เครื่องใช้ในครัวเรือน จำเป็นต้องเพิ่มน้ำร้อนขึ้นอยู่กับปริมาตรของถัง

เพื่อให้เป็นไปตามค่าไฟฟ้าต่อ 1 คน จำเป็นต้องใช้พื้นที่แบตเตอรี่ 1 ตร.ม. และเพื่อให้ความร้อนกับพื้นที่ 10 ตร.ม. จำเป็นต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1 ตร.ม. ควรทำการคำนวณการฉายรังสีของแบตเตอรี่โดยเน้นที่ 1,000 kW / h ต่อ 1 m²ต่อปี ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเท่ากับพลังงานที่ใช้ก๊าซ 100 ลิตร

ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ 5 ตร.ม. สามารถให้น้ำร้อนแก่บ้านขนาดกลางได้ ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2100 kWh ต่อปี

การปิดระบบทำความร้อนในที่สาธารณะไม่คุ้มเลย - ในฤดูหนาว ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะดึงแบตเตอรี่ออกมาอย่างอดทน คุณไม่สามารถพึ่งพาสภาพอากาศได้ เป็นการดีกว่าที่จะรวมเครื่องทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์เข้ากับประเภทอื่น: หากแบตเตอรี่ไม่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ตามปริมาณที่ต้องการก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

ทางเลือกของน้ำหล่อเย็น

เมื่อศึกษาคำถามเกี่ยวกับวิธีการจัดระบบทำความร้อนในบ้านส่วนตัวจำเป็นต้องพิจารณาสารหล่อเย็นแยกต่างหาก ส่วนใหญ่มักจะใช้น้ำกรองปราศจากแร่ธาตุสำหรับสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งในกรณีของการใช้ระบบเป็นระยะ ๆ สารป้องกันการแข็งตัวพิเศษจะถูกนำมาใช้ในองค์ประกอบของมัน - สารป้องกันการแข็งตัว สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนปะเก็นยางทั้งหมดด้วยฟลูออโรพลาสติกซึ่งมีความทนทานต่อการโจมตีทางเคมี

สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าหม้อไอน้ำบางตัวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนกับของเหลวที่ไม่แช่แข็ง

โดยปกติสารหล่อเย็นจะถูกเทเข้าสู่ระบบโดยตรงจากการจ่ายน้ำโดยใช้วาล์วแต่งหน้าและเช็ควาล์ว ในขั้นตอนนี้ อากาศจะถูกปล่อยผ่านช่องระบายอากาศอัตโนมัติและก๊อกแบบแมนนวลของ Mayevsky มาโนมิเตอร์ใช้เพื่อควบคุมแรงดันของระบบปิด ระบบเปิดจำเป็นต้องตรวจสอบระดับน้ำในถังอย่างต่อเนื่อง ถ้าเครื่องสำอางหมดจากท่อน้ำล้น จะต้องปิดลง

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

ในการปั๊มสารป้องกันการแข็งตัวเข้าสู่ระบบปิด จะใช้ปั๊มแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติซึ่งมีมาตรวัดความดันในตัว เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของขั้นตอน ของเหลวจะถูกเตรียมล่วงหน้าในถังความจุพิเศษซึ่งจะถูกสูบเข้าไปในท่อ ในการเติมสารป้องกันการแข็งตัวของระบบเปิด เพียงแค่เทลงในถังขยาย

สามารถจัดระบบทำความร้อนด้วยตนเองในบ้านส่วนตัวได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและมีทักษะที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบและหลังจากทำงานเสร็จแล้วขอแนะนำให้ทำการทดสอบอย่างละเอียด

การติดตั้ง

การติดตั้งเครื่องทำความร้อนจาก สามารถทำแผงโซลาร์เซลล์ได้ ด้วยมือของคุณเอง แต่ควรหันไปหาผู้เชี่ยวชาญ - แผงโซลาร์เซลล์มีราคาแพงและความทนทานและประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการติดตั้งที่ถูกต้อง

อ่าน:  การเลือกและติดตั้งคอนเวอร์เตอร์ใต้พื้นสำหรับทำน้ำร้อน

ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นั้นถูกวางไว้ด้านที่มีแสงสว่างเพียงพอโดยเบี่ยงเบนจากทางใต้สูงสุด 30 °ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก สามารถติดตั้งระบบจัดเก็บในห้องใต้ดินของบ้านได้: ถอดประกอบเป็นชิ้นส่วนและติดตั้งโดยตรงในห้องที่วางแผนจะติดตั้ง การติดตั้งมักจะติดตั้งจากไดรฟ์ขนาดเล็กหลายตัว

ในกรณีนี้ เป็นการดีกว่าที่จะเลือกชนิดของแผงทำความร้อนร่วมกับฉนวนภายในบ้านที่ดี

เกณฑ์การคัดเลือกนักสะสม

เมื่อเลือกตัวสะสม ให้คำนึงถึงคุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ ส่วนประกอบของระบบ และอายุการใช้งานของตัวดูดซับ (พื้นผิวที่โดนแสงแดด)

ค่าใช้จ่ายของระบบสุริยะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งพิจารณาจากพื้นที่สะสม ละติจูดทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลาของปี และคุณลักษณะอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง แผงที่ถูกที่สุดคือจีน แผงเยอรมันมีราคาแพงกว่า แต่อายุการใช้งานมักจะสูงกว่า และสามารถแนะนำสำหรับงานที่สำคัญ เช่น การจ่ายน้ำร้อนตลอดทั้งปี

การคำนวณที่แม่นยำของระบบควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อย่างง่าย เราสามารถสมมติได้ เช่น ระบบที่มีตัวสะสมที่มีพื้นที่ใช้สอย 3 ตร.ม. ในโซนกลางและในฤดูหนาวสามารถให้น้ำร้อนได้ประมาณ 150 ลิตร (มีอุณหภูมิประมาณ 50 ° C) ใน 2-3 ชั่วโมงใน 2-3 ชั่วโมง การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก (สองหรือสามคน) ระบบสุริยะที่มีพื้นที่สะสม 2-4 ตร.ม. และหม้อไอน้ำที่มีความจุ 200-300 ลิตรก็เพียงพอแล้ว ระบบดังกล่าวจะมีราคาประมาณ 100-300,000 รูเบิล ราคาของหนึ่งโมดูล (ที่มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตร) ของตัวสะสมมีตั้งแต่ 20-25,000 รูเบิล (ผู้ผลิตจีน) มากถึง 50-60 พันรูเบิล(Ariston, Buderus, Viessmann และผู้ผลิตรายอื่นในยุโรป); อีก 40-60 พันรูเบิล คุณจะต้องจ่ายค่าหม้อไอน้ำและ 10,000 รูเบิล สำหรับตัวควบคุม ปั๊ม และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

ในบ้านหลังเล็ก พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้สามารถจัดหาพลังงานที่จำเป็นในการผลิตน้ำร้อนได้ถึง 60%

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ
Viessmann

ระบบสุริยะ Thermosiphon Vitosol 111-F (Viessmann) สำหรับให้น้ำร้อนในฤดูร้อน หลักการของเทอร์โมไซฟอนให้ความเป็นไปได้ในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้การพาความร้อนตามธรรมชาติของตัวพาความร้อน ระบบดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมที่ซับซ้อนใดๆ

พาร์ติชั่น

ภายในห้องครัวและห้องนั่งเล่นเริ่มคิดใหม่จากการเทียบท่าของทั้งสองโซน

  • ต่อไปนี้คือวิธีการและออบเจ็กต์บางส่วนที่แบ่งพื้นที่:
  • การติดตั้งเคาน์เตอร์บาร์
  • เกาะครัว
  • โต๊ะใหญ่
  • การติดตั้งพาร์ติชันต่ำ

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

นักออกแบบแนะนำให้ติดตั้งชั้นวางแบบกว้างเนื่องจากสามารถนั่งได้เหมือนโต๊ะทั่วไปและเก้าอี้สูงก็เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ
อย่างไรก็ตาม ชั้นวางแคบๆ ถูกติดตั้งไว้ในห้องขนาดเล็ก (16 ตร.ม.) เกาะต่างๆ ของห้องครัวนั้นสะดวกต่อการใช้งานแต่เหมาะสำหรับห้องครัว-ห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่เท่านั้น (25 ตร.ม. หรือ 30 ตร.ม.) พาร์ติชั่นทุนต่ำจะถูกติดตั้งเฉพาะเมื่อมีการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะใช้ทำอะไร (เช่น เป็นขาตั้งทีวี)ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

เกณฑ์ในการเลือกระบบทำความร้อน

ด้วยความสะดวกในการติดตั้งและความพร้อมของวัสดุ ช่างฝีมือหลายคนจึงทำการติดตั้งด้วยมือของพวกเขาเอง โดยปฏิบัติตามกฎและบรรทัดฐานของ SNiP

ประเภทเชื้อเพลิง

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

การทำความร้อนแบบอัตโนมัติของบ้านส่วนตัวต้องคำนึงถึงความพร้อมของเชื้อเพลิง สภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความร้อนของอาคารการให้ความร้อนด้วยก๊าซหลักถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สะดวกที่สุด

อีกทางเลือกหนึ่งคือก๊าซเหลวที่จ่ายผ่านถังแก๊ส และช่วยให้คุณสามารถติดตั้งปล่องไฟขนาดเล็กหม้อต้มน้ำขนาดเล็กได้

เปลี่ยนแก๊ส:

  • เชื้อเพลิงเหลวซึ่งช่วยให้การทำงานของหม้อไอน้ำเป็นไปโดยอัตโนมัติและรับประกันความพร้อมของแหล่งพลังงาน
  • ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และเงียบ คุณจะต้องเดินสายไฟแยกต่างหากที่สามารถทนต่อกำลังไฟ 9 กิโลวัตต์ - เครือข่ายสามเฟสที่ 380 โวลต์ ห้องที่มีฉนวนหุ้มอย่างดีจะได้รับความร้อนด้วยคอนเวคเตอร์ไฟฟ้า ตัวปล่อยอินฟราเรด
  • เชื้อเพลิงแข็ง ต้องการพื้นที่จัดเก็บ (ห้องเอนกประสงค์หรืออาคาร) สำหรับฟืน เม็ด ถ่านหิน โค้ก และทนต่อการเกิดเขม่า เขม่า ทำความสะอาดบ่อยครั้ง
  • ตัวเลือกการทำความร้อนแบบผสมผสาน

เหตุใดจึงมองไม่เห็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรา

อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยสื่อส่งเสริมการขายพร้อมรูปภาพที่สวยงามที่บอกถึงประโยชน์ที่ไม่ธรรมดาของระบบสุริยะ ช่างฝีมือโพสต์วิดีโอบน youtube ในหัวข้อ "ความร้อนจากดวงอาทิตย์ด้วยมือของพวกเขาเอง" เกี่ยวกับความรู้ของตนเองซึ่งรวบรวมบนเข่าของพวกเขาจากวัสดุชั่วคราว เว็บเต็มไปด้วยบทความคลั่งไคล้ที่โพสต์ซ้ำเกี่ยวกับประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์ของการให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม มีบ้านกี่หลังที่มีตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาปรากฏขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาใกล้กับบ้านของคุณ? ไม่มีใคร? อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่รู้จักในพื้นที่ของเรา?

น่าเสียดายที่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทำความร้อนในบ้านไม่ได้มาทุกเวลาที่ต้องการ ใกล้กับขั้วโลกอากาศหนาวในฤดูหนาวและตอนกลางคืน และรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดจะตกในบริเวณเส้นศูนย์สูตรในฤดูร้อนและระหว่างวัน ตัวสะสมความร้อนอย่างน้อยช่วยให้ราบรื่นทุกวัน แต่ไม่ใช่ความผันผวนตามฤดูกาล

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

แผนที่ความเข้มของการกระจายแสงแดดทั่วอาณาเขตของรัสเซีย ทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีดวงอาทิตย์เพียงเล็กน้อย และในไซบีเรียตะวันออกซึ่งมีสัดส่วนของรังสีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคืออากาศเย็นซึ่งทำให้ยากต่อการใช้งานระบบแอคทีฟ อย่างไรก็ตาม แผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นไม่ไวต่อการเกิดน้ำค้างแข็งรุนแรงนัก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ค่อนข้างทรงพลังได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและดำเนินการได้สำเร็จในยากูเทียที่หนาวเย็น แต่มีแดดจ้า

การให้ความร้อนแบบพาสซีฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้บ้านร้อนอย่างจริงจังในฤดูหนาวของรัสเซีย “หน้าต่างที่หันไปทางทิศใต้” เป็นวิธีการออกแบบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ช่วยปรับต้นทุนการทำความร้อนให้เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อค่อนข้างเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา เรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ ผนังทรอมเบ และอนุพันธ์ของพวกมันก็ค่อยๆ จางหายไปแม้ในบ้านเกิดของพวกเขา

ระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแอคทีฟสำหรับบ้านส่วนตัวมีราคาแพงมากจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก การทำงานซึ่งตรงกันข้ามกับข้อความบางฉบับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นฟรีเลย: มีการใช้ไฟฟ้า จำเป็นต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติราคาถูก แต่ถึงแม้จะมีเม็ดราคาแพงเชื้อเพลิงดีเซลการติดตั้งตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบสุญญากาศในดินแดนส่วนใหญ่ของสหพันธรัฐรัสเซียจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลยระยะเวลาคืนทุน เกินอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้บางแห่งของประเทศเท่านั้น ระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านส่วนตัวอาจไม่เกิดประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์: การวิเคราะห์เทคโนโลยีสำหรับการจัดระบบทำความร้อนตามระบบสุริยะ

สถานีวิทยาศาสตร์บนเกาะ Olkhon (รัสเซีย)การใช้เครื่องดูดสูญญากาศ (ด้านขวาบนหลังคา) เพื่อเตรียมน้ำร้อนและแผงโซลาร์เซลล์ (ด้านซ้าย) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้นสมเหตุสมผล เพราะเกาะหินไบคาลแห่งนี้ไม่มีศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความร้อนเต็มที่ในสภาพอากาศของ Buryatia ระบบสุริยะไม่เพียงพอเตา "ปกติ" ทำให้บ้านร้อนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่นำเข้าจาก "แผ่นดินใหญ่" เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อกวนป่าในท้องถิ่นเพื่อหาฟืน

เรตติ้ง
เว็บไซต์เกี่ยวกับประปา

เราแนะนำให้คุณอ่าน

เติมผงที่ไหนในเครื่องซักผ้าและเทผงเท่าไหร่