Видове вакуумни тръби
Има пет вида вакуумни тръби за слънчеви колектори. Те се различават по вътрешна структура и дизайн. Освен това всеки от тях може да бъде допълнен с метален (обикновено алуминиев) абсорбатор, който се поставя вътре в стъклена колба под формата на тръба.
Важно!
Повечето производители запълват долната междина между стъклените стени с барий - той абсорбира газовите примеси и подобрява топлоизолационните свойства. Неговото отсъствие може да намали ефективността на колектора до 15%.
Термосифонни (отворени) вакуумни тръби
Този тип тръби за слънчеви колектори се използват в колектори с външен резервоар за съхранение. те се пълнят с вода и образуват един обем с резервоара. Загрятата вода от колбата се издига в резервоара, а охладената вода пада надолу.
Термосифонните вакуумни колектори се използват в следните приложения:
- За свързване към системата за топла вода;
- В региони с високо ниво на инсолация през студения сезон;
- За сезонна употреба (пролет, лято, есен).
Коаксиална тръба (топлинна тръба)
Това е най-често срещаният тип вакуумна тръба. В него, вътре в стъклена колба, има медна тръба, пълна с течност с ниска точка на кипене или вода под ниско налягане.
При нагряване течността или водата започват да кипят, парата се издига, като едновременно с това се нагрява от медните стени. В горната част той влиза в топлообменника - разширение в края, в което отдава топлина през стените на водата, която циркулира около него.
След охлаждане парата кондензира по стените на топлообменника и се стича надолу. Цикълът се повтаря отново.
Схематична вътрешна структура на коаксиална тръба и топлообменник.
Двойни коаксиални тръби
Принципът на работа на такъв топлоприемник е същият като този на предишния, с едно изключение - две медни тръби с течност са свързани към един топлообменник. Двойната система позволява по-ефективно отвеждане на топлината, а големият капацитет и площ на стените на топлообменника бързо затоплят водата.
При необходимост се монтират вакуумни колектори с двойна коаксиална система:
- Осигурете малко нагряване на големи обеми вода;
- Има нужда от топлинна енергия през слънчев ден;
- Високо средно ниво на инсолация;
- Има бързо изпомпване на вода през системата.
Вакуумни тръби за пера
Дизайнът им е с допълнителен топлообменник, който позволява по-ефективно отвеждане на топлината от вътрешната страна на стъклената колба. Обикновено се прави под формата на две надлъжни плочи, разположени отстрани на меден радиатор.
Иначе принципът на работа е абсолютно същият като този на коаксиалната тръба.
U-образни вакуумни тръби (U-тип)
Тази система е коренно различна от предишните. Използва две линии - за студена и загрята вода.
В стъклена колба е монтиран топлообменник под формата на английска буква U, през който преминава вода. От линията със студена вода тя влиза в нея, загрява се и се връща в тръбата с нагрята вода.
U-тръбният колектор е най-ефективен, но монтажът е по-труден. Потоците по време на монтажа се закрепват чрез заваряване с медни тръби вътре в стъклената колба. Получава се единна интегрална система с голяма енергийна ефективност, но ниска поддръжка.
Инсталиране на колбата върху U-образна медна тръба.
Плюсове и минуси на колекторите от вакуумен тип
Основното предимство на агрегатите е почти пълната липса на топлинни загуби по време на работа. Това се осигурява от вакуумна среда, която е един от най-качествените естествени изолатори. Но списъкът с предимства не свършва дотук.Устройствата имат и други ясно изразени предимства, например:
- ефективност на работа при ниски температури (до -30 °С);
- способност за натрупване на температура до 300°С;
- максимално възможно поглъщане на топлинна енергия, включително невидимия спектър;
- стабилност на работа;
- ниска чувствителност към агресивни атмосферни прояви;
- нисък вятър поради конструктивните характеристики на тръбни системи, способни да преминават през тях въздушни маси с различна плътност;
- високо ниво на ефективност в региони с умерен и хладен климат с малък брой ясни и слънчеви дни;
- издръжливост при спазване на основните правила за експлоатация;
- наличност за ремонт и възможност за промяна не на цялата система, а само на един неуспешен фрагмент.
Недостатъците включват невъзможността на колекторите да се самопочистват от замръзване, лед, сняг и високата цена на компонентите, необходими за сглобяване на уреда у дома.
Как да поставите устройството правилно
За да може вакуумният колектор да работи пълноценно и ефективно да осигури жилищното пространство с необходимата енергия, е необходимо да се намери най-подходящото място за него и правилно да се ориентира устройството спрямо части от света.
За населени места в северното полукълбо е важно колекторът да се постави в южната част на покрива на къщата или от слънчевата страна на обекта. Желателно е да се осигури минимално отклонение за плоскостта на инструмента.
Ако не е възможно да се насочи повърхността на юг, струва си да изберете сред запад и изток най-светлият ъгъл в откритото пространство.
Енергийният слънчев комплекс не трябва да бъде покрит от комини, декоративни фрагменти от покриви, разпръснати клони на дървета и високи жилищни или технически сгради. Това ще намали ефективността на работата и ще намали нивото на нагряване на активните елементи.
Ако уредът е разположен правилно, той ще осигури почти една и съща топлинна мощност през цялата година, независимо от сезона.
Ако няма голям опит в извършването на сложни ремонтни, монтажни и водопроводни работи, е нерационално да се прави евакуация на тръби у дома. Този процес отнема много време и изисква специални знания и специализирано оборудване.
Освен това, самостоятелно изработените елементи от вакуумен тип имат много по-ниско ниво на ефективност от фабричните части. Ето защо е най-разумно да закупите продукти от специализиран производител и след това да опитате да сглобите няколко секции у дома.
Разновидности на слънчеви панели
Класификацията на слънчевите системи се извършва според конструктивните характеристики на тръбите и вида на топлинния канал, използван като приемник:
1. Коаксиалният модел на вакуумен слънчев колектор за отопление на дома е двойна стъклена крушка, в чиято кухина се изпомпва въздух. На повърхността се нанася абсорбиращо покритие, така че преносът на енергия се осъществява от самата тръба.
2. Структурата на перата е едностенна, празнотата тук е разположена в пространството на термичния канал, част от който, заедно с акумулатора, е интегрирана в колбата.
4. В системите с принудителна циркулация е инсталирана помпа с ниска мощност, която помага при преместването на носителя. В същото време консумацията на енергия е много по-малка от енергията, получена за отопление на частна къща.
5. Има разлика и в броя на веригите. В най-простите колектори водата за отопление се нагрява и консумира от резервоар за съхранение.
6. По-сложните се състоят от вакуумна тръба и течни елементи за вземане на проби. Устройството съдържа незамръзващ и нетоксичен носител с антикорозионни и антипенни добавки. Този метод надеждно предпазва оборудването от соли и котлен камък и допринася за по-продължителна работа по време на нагряване.
Преглед на моделите и техните характеристики
В момента Китай държи лидерството в производството на колектори, захранвани от слънчева енергия.Според прегледите на собствениците на частни къщи, местните производители също предлагат оборудване с добри характеристики за продажба. Европейските устройства са доста скъпи, но с течение на времето разходите за закупуване и инсталиране на устройства са напълно оправдани. Най-известните компании произвеждат следните колекционери:
Водопроводчици: Ще плащате до 50% ПО-малко за вода с тази приставка за кран
Колекционерите Dacha и Universal са най-известните устройства на местния производител. SCH-18 е високоефективен с температури на конденза до 250°C. Колбите са изработени от червена мед, охлаждащата течност е течна. Липсата на вода във вакуума осигурява устойчивост на замръзване. Здравият корпус е добре устойчив на вятър. Тръбопроводът е защитен от полиуретанов колектор. Гумени уплътнения против прах предотвратяват навлизането на прах и валежи.
Те работят ефективно при температури до -35 ° C, типът на функционалност е система за отопление под налягане. Има контролер за управление на нагревателя, размерът на тръбите е 1800 мм, обемът на резервоара е 135-300l, мощността на нагревателния елемент е 1,5-2 kW. Колекторите се произвеждат в съответствие с международните сертификати, което гарантира тяхната безопасност и надеждност.
Критерии за избор на колекционер
Ако плановете включват закупуване на вакуумен колектор за отопление, трябва да обърнете внимание на редица нюанси, които ще ви помогнат да вземете решение за модела:
1. Тръбна слънчева система е подходяща за плосък покрив. С голям вятър, той ще държи здраво и стабилно.
2. Изучавайки техническите характеристики, трябва да вземете предвид броя на тръбите, техния вид, размери, площ на оборудването.
3
Също така е важно да се знае обемът на течността, размерите на устройството, повърхността на абсорбатора, качеството на стъклото на колбите и дебелината на изолатора.
4. За да се изчисли реалната производителност, е необходимо да се разбере отоплителната площ, количеството топлинни загуби, климатичните характеристики, консумацията на топла вода на ден.
5. При закупуване на колектор трябва да вземете предвид и допълнителните разходи за инсталиране на компоненти: резервоар, батерия и обменник.
Мнения на потребителите
Въпреки доста високата цена, слънчевите инсталации са получили голям интерес, както се вижда от отзивите на собствениците, които са използвали такива отоплителни системи:
„За да спестя пари, трябваше да обърна внимание на слънчевите колектори за използване в частен пансион. През сезона консумацията на топла вода е доста голяма, беше необходимо да се избере алтернативен метод за подаване на топла вода и отопление
Китайският производител Shentai предлага закупуване на оборудване на достъпна цена, така че се спрях на техните продукти, особено след като отзивите са предимно положителни. Според изчисленията ми препоръчаха необходимата мощност, доставиха и монтираха цялото оборудване бързо. В сравнение с цената на бойлер във всяка стая, спестяванията бяха огромни. Нямаше никакви недостатъци и проблеми в работата.
Евгений Гончар, Краснодар.
„Сега всички хора се опитват да преминат към по-изгоден източник на отопление. Доверявайки се на ревютата, поръчахме и колектор Paradigma за нашата вила. Първоначално го използваха като резервен вариант, година по-късно се убедиха в ефективността и напълно преминаха към осигуряване на къщата със слънчева система. Притеснявахме се, че тръбите може да се повредят от лошо време или вятър, но са издръжливи, дори не се страхуват от ураган. Благодарение на системата за натрупване не можете да се притеснявате за прекратяване на работата. Не открихме никакви недостатъци, доволни сме от избора си, въпреки че цената е доста висока.”
Анджелина, Москва.
„Инсталирахме колектор от марката Andi Group SCH-18, тъй като отзивите за компанията са добри. Не съм много запознат с техническите характеристики, съпругът ми избра устройството. Но ми харесва, че работи само един сезон, а спестяванията вече се усещат. Вярно е, че тази година имаше много слънце, така че натрупването на енергия практически не беше прекъснато.Единственият недостатък е, че не винаги има достатъчно мощност, отоплението работи добре и трябва да бъдете по-сдържани с консумацията на топла вода, тъй като семейството е голямо. Да видим как ще се покаже колекционерът в бъдеще“.
Марина, Ростов на Дон.
„Работя в частна детска градина. Собственикът инсталира слънчева система Micoe на покрива преди две години. Консумацията на топла вода е постоянно необходима и стаите трябва да са с оптимална температура, а това са прилични разходи. С новото оборудване се оказва, че напълно обслужва отоплението, осигурява топла вода без прекъсване, а също и загрява басейна. Дори през нощта всички системи функционират перфектно. Тъй като не видях никакви недостатъци, мисля да си купя същото устройство за дома си, особено след като цената е разумна. Просто трябва да прочетете отзивите, за да изберете правилния модел.
Дария, Екатеринбург.
Цена
Всички фирми имат свой ценови диапазон за слънчеви колектори от вакуумен тип.
При определяне на бюджета за слънчева отоплителна система е важно да направите предварителни изчисления и да вземете решение за подходящия вариант. Приблизителната цена е показана в таблицата:
Фирма, производител, модел | Площ на усвояване, m2 | Брой тръби | Размери, мм | Тегло, кг | Цена, рубли |
Китай
SZ47 MZ58 |
1-3 1,5-4 |
10-30 10-30 |
1700×1000/2300×150 2200×1000/2700×155 |
30-75 40-115 |
20 000-40 000 25 000-50 000 |
Andi Group, Русия
Вила XF-II Вагон CP-II SCH-18 |
0,55-0,8 2-5 2,3 |
10-200 15-35 18 |
2350x1000/2050/160 2350x1300/3200/160 2020x1640x155 |
50-100 65-170 55 |
20 000-50 000 60 000-120 000 30 000-35 000 |
Германия
CPC Star Azzuro Титан Плюс |
2,9-5 3-6 |
14-45 20-50 |
1060x1060/2050x120 1100x1200/2200x140 |
39-72 50-120 |
120 000-150 000 140 000 -170 000 |
Шентай, Китай, Холандия
SCM 58 STH 200 |
1,5-2 2-4 |
10-40 15-45 |
2300x1000/2200x150 2300x2000/2200x120 |
40-80 50-120 |
30 000-50 000 60 000- 80 000 |
Висман, Германия
Витосол 200-Т Витосол 300-Т |
2,7-3 3-3,7 |
20-40 20-40 |
1500x2050/3000x150 1500x2050/3000x150 |
60-70 60-80 |
225 000- 300 000 350 000 -420 000 |
Как работи колектор от вакуумен тип?
Съвременните вакуумни устройства, които осигуряват помещения с топлина и топла вода благодарение на слънчевата енергия, се различават донякъде технологично и са разделени на такива видове като:
- тръбни без стъклено защитно покритие;
- модул с намалено преобразуване;
- стандартна плоска версия;
- устройство с прозрачна топлоизолация;
- въздушен блок;
- плосък вакуумен колектор.
Всички те имат общо структурно сходство, така че се състоят от:
- външна прозрачна тръба, от която въздухът се изпомпва напълно;
- нагрят разклонител, разположен в голяма тръба, където се движи течна или газообразна охлаждаща течност;
- един или два сглобяеми разпределителя, към които са прикрепени тръби с по-голям калибър и е включена циркулационна верига от тънки тръбички, поставени вътре.
Целият дизайн донякъде напомня на термос с прозрачни стени, в който се поддържа безпрецедентно високо ниво на топлоизолация. Благодарение на тази функция тялото на вътрешната тръба придобива способността да се загрява качествено и напълно да дава енергийния ресурс на охлаждащата течност, циркулираща вътре.
Разновидности на вакуумни колектори
Разновидности на вакуумни колектори
При проектирането на колекторите се използват два вида стъклени тръби:
- коаксиален;
- перо.
Нека разгледаме по-отблизо всеки един от тях.
Коаксиална тръба
Това е вид термос, който се състои от двойна колба. Външната колба е покрита със специално вещество, което абсорбира топлина. Между двете тръби се създава вакуум. Това даде възможност да се гарантира, че топлината по време на работа се предава директно от стъклените колби.
Вътре във всяка тръба има още една - медна (пълна е с ефирна течност). Когато температурата се повиши, тази течност се изпарява, пренася натрупаната топлина и се връща обратно под формата на кондензат. След това цикълът се повтаря отново и отново.
Тръба за пера
Такива тръби се състоят от едностенна колба. Между другото, по отношение на дебелината на стената те значително надвишават коаксиалните колеги. Медната тръба е подсилена със специална гофрирана плоча, обработена с абсорбираща влагата субстанция. Оказва се, че въздухът в този случай се изпомпва от целия термичен канал.
Такива канали, между другото, също са различни:
- директен поток;
- "Хитпайп".
Канали като "Hitpipe"
Пренос на топлина във вакуумен слънчев колектор тип "Heat Pipe"
Другото им име е топлинни тръби. Те работят по следния начин: ефирната течност в затворени тръби се издига нагоре по канала, когато температурата се повиши, след което кондензира там в специално оборудван топлинен колектор.При последния течността пренася топлинна енергия и се спуска надолу по тръбата. От топлинния колектор топлината се пренася по-нататък в системата с помощта на циркулираща охлаждаща течност.
Коаксиална вакуумна топлинна тръба с 2-тръбен колектор
Характерно е, че металните тръби тук могат да бъдат не само медни, но и алуминиеви.
Канали с директен поток
Във всеки от тези канали в стъклена тръба има две метални тръби наведнъж. Според един от тях течността влиза в колбата, загрява се там и излиза през втората.
Предимства и недостатъци
Слънчевите вакуумни колектори имат по-ниски топлинни загуби в сравнение с плоските. Използването на вакуумни нанотехнологии при производството на колектори направи възможно постигането на висока ефективност и надеждност на слънчевите системи.
Помислете за основните предимства на използването на вакуумни колектори:
- Производителност. В колекторните тръби има вакуум - идеален топлоизолатор, който ви позволява да поддържате оптимално ниво на топлина дори през есенно-зимния период. Поддържайки ефективността на високо ниво, производителността на вакуумния колектор е с 40% по-висока от тази на плоския колектор.
- Надеждност. Срокът на експлоатация на вакуумните колектори е около 30 години. Тяхната издръжливост и непрекъсната работа се дължат на съвременните издръжливи материали. Вакуумните тръби са изработени от висококачествена мед. Външното тяло на тръбите е отлято от боросиликатно стъкло, което е в състояние да издържа на големи натоварвания. Използването на вакуумни колектори е особено важно за климатичните зони, където шквалите, ураганите, градушката не са рядкост.
- Ефективност при използване на слънчева енергия. Цилиндричната форма на абсорбера на вакуумния колектор улавя и задържа дори разпръснатата слънчева енергия, която не е в състояние да преобразува плосък коректор. От един квадратен метър абсорбатор на вакуумна слънчева система е възможно да се запази слънчевата енергия с 40% повече, отколкото от подобна площ на слънчева инсталация от плосък тип. Закръглеността на тръбите ви позволява да получавате до 97% от слънчевата енергия от ранна сутрин до късна вечер.
- Лесна употреба. В случай на повреда на вакуумната тръба, тя може да бъде заменена без спиране на работата на системата (не се изисква източване на циркулиращата течност). При липса на топлина можете да добавите няколко епруветки и при излишък от нея временно да я премахнете. След почистване на вакуумния колектор от сняг или обледяване, той бързо влиза в работно състояние. Повърхността на колектора има ниска топлинна инерция поради тънкото стъклено покритие.
- Дезинфекция на вода. Температурата на загряване на водата по време на работа на слънчевата система достига високи нива, което осигурява нейната дезинфекция и предотвратява размножаването на патогенни организми.
- Лесна инсталация. При инсталиране на вакуумни колектори няма особени трудности, основното, което трябва да се придържате, е да поставите колектора под ъгъл, за да позволите на течността вътре в тръбите да тече надолу.
Недостатъците на слънчевото отопление се свеждат до изключително ниска ефективност при ниски температури и през нощта, което повдига въпроса, че тази отоплителна система не може да бъде единствената в къщата. Също така, вакуумните слънчеви колектори са по-скъпи от плоските.
Слънчевите инсталации от вакуумен тип стават все по-популярни сред населението и големите компании. Ако по-рано мнозина бяха изплашени от цената на въпроса, днес цената на оборудването е намаляла донякъде, а функционалността се подобри и модифицира.
Принципът на работа на вакуумната тръба тип SKE.
Ключът към работата на слънчевата система е стъклената вакуумна тръба. Всяка вакуумна тръба се състои от две стъклени колби.
Външната колба е изработена от изключително здраво боросиликатно стъкло, което издържа на градушка, която пада със скорост 18 m/s и има диаметър до 35 mm.
Вътрешната колба също е изработена от боросиликатно стъкло и покрита със специално тристепенно покритие с постепенна смяна на абсорбиращите слоеве ALN/AIN-SS/CU. Чрез използването на нови технологии се постига висок коефициент на поглъщане и ниска способност на отблъскване, което прави възможно достигането на +380°C в средата на тубата на пряко слънце, без да се уврежда самият продукт.
Въздухът се изпомпва между двете стъклени крушки, за да се създаде вакуум, който предотвратява обратната топлопроводимост и загубата на топлина при конвекция. В средата на стъклената колба има херметична топлинна тръба (HEAT PIPE), изработена от чиста червена мед, в средата на която има леко кипяща и изпаряваща се течност, която изпълнява функцията за предаване на топлина към охлаждащата течност. Фигурата по-долу показва принципа на работа на вакуумна тръба.
Основният интензитет на слънчевата радиация при земни условия е в спектралния диапазон 0,28 µm – 3 µm. Боросиликатното стъкло пропуска вълни на слънчева радиация в диапазона от 0,4 микрона - 2,7 микрона. Прониквайки през външната прозрачна колба, енергията се задържа върху втората колба, която е покрита със силно селективен непрозрачен абсорбиращ слой.
В резултат на поглъщането на светлината от абсорбера и последващото й излъчване, дължината на вълната се увеличава до 11 микрона. Стъклото е непроницаема бариера за електромагнитна вълна с такава дължина. Слънчевата енергия, падаща върху абсорбера, е уловена. Поглъщайки слънчевата радиация, абсорберът, дори без външна колба, може да се нагрее до температура от + 80 ° C. Абсорберът, нагрят до такава температура, излъчва топлинна енергия, която, прониквайки през тялото на втората колба, се прехвърля към ТОПЛИНАТА. Поради възникването на парниковия ефект, който се основава на натрупаната енергия под стъклото, в средата на втората колба температурата се повишава до +180°C. Тази топлина загрява слабо кипяща и изпаряваща се течност, която при +25°С - +30°С, превръщайки се в пара, издигайки се, предава топлина към работната част на ТОПЛИНАТА, където се осъществява топлообмен с охлаждащата течност. Освобождаването на топлина кара парата да кондензира и да се влее в дъното на ТОПЛИНАТА и цикълът се повтаря отново.
Високият коефициент на топлопреминаване чрез лесно кипяща и изпаряваща се течност, нейното малко количество и относително малкият размер на HEAT PIPE осигуряват ефективна топлопроводимост. HEAT PIPE работи като термичен диод. Топлопроводимостта е много висока в една посока (нагоре) и ниска в обратната посока (надолу).
За да се поддържа вакуум между две стъклени колби, върху долната вътрешност на колбата се нанася слой барий. Той активно абсорбира CO, CO, N, O, HO и H по време на съхранение и работа на тръбата. Слоят от барий също осигурява ясна визуална индикация за състоянието на вакуума. Бялото означава, че условията на вакуум са нарушени.
Идеалната комбинация от вакуумни и термични медни тръби ни дава следните предимства пред плоските колектори:
Висока топлинна ефективност. благодарение на съвременните методи за пренос на топлина, висококачествено абсорбиращо покритие.
Широк спектър на работа: поради ниския топлинен капацитет, той е в състояние да работи при висока облачност (в инфрачервения диапазон на лъчите, които преминават през облаците).
Всяка тръба работи независимо една от друга. Тъй като антифризът не се влива в средата на тръбата и достъпът му е ограничен от топлообменника, в случай на физическа повреда, колекторът продължава да работи.
По-малко тегло на колектора с по-добра ефективност на самия колектор.
По-добра работна ефективност през зимата благодарение на вакуума. Тръбата може да издържи на температури до -50°C.
Принцип на работа на вакуумните тръби
Функцията на евакуираните тръби на слънчевия колектор е да поглъщат слънчевата радиация и да предотвратяват нейното изтичане в околната среда.Топлинната енергия може да напусне работната част на вакуумния слънчев колектор по два начина – поради директен топлопренос и под формата на инфрачервено лъчение.
Кухината между стъклените стени почти напълно елиминира възможността за директен пренос на топлина във вакуум, няма молекули от вещества, които биха могли да осъществят преноса му.
Селективното покритие (абсорбент) осигурява усвояване на слънчевата енергия и не й позволява да излиза навън. Има различни видове такива покрития, които се различават по абсорбция и излъчване.
Стъклото отразява част от слънчевата радиация, но тя е незначителна - видимата светлина съставлява само част от погълнатия спектър. Висококачествените колектори са изработени от високоякостно боросиликатно стъкло, което е устойчиво на механични повреди.
Боросиликатното стъкло е трудно за надраскване или матово и издържа десетилетия без промяна на производителността.
Плоски колектори
Плосък слънчев колектор загрява охлаждащата течност с помощта на пластинен абсорбатор. Подредено е доста просто. Всъщност това е плоча от топлоинтензивен метал, боядисана в черно отгоре със специална боя. Към долната повърхност на плочата е плътно прикрепена (заварена) змиевидна тръба, през която циркулира течността.
Черната селективна боя осигурява максимално усвояване на слънчевата светлина, а тяхното отражение е почти нулево. Абсорбираните лъчи загряват охлаждащата течност под абсорбера, който от своя страна се подава по-нататък в системата. За да се сведат до минимум загубите на топлина, абсорберът е изолиран от тялото на колектора и закаленото стъкло, което почти не съдържа железни оксиди. Той е инсталиран над абсорбера и действа като горен капак на корпуса. В допълнение, използването на такова стъкло ви позволява да създадете един вид "парников ефект", който допълнително увеличава нагряването на абсорбера, а оттам и температурата на охлаждащата течност.
Как да сглобим въздушен колектор
Ако решите да сглобите слънчевата система със собствените си ръце, първо се погрижете за всички необходими инструменти.
Какво ще се изисква в работата
1. Отвертка.
2. Регулируеми, тръбни и гаечни ключове.
Комплект гаечен ключ
3. Заваряване на пластмасови тръби.
Заваряване на пластмасови тръби
4. Перфоратор.
Перфоратор
Технология на сглобяване
За сглобяване е желателно да придобиете поне един асистент. Самият процес може да бъде разделен на няколко етапа.
Първи етап. Първо, сглобете рамката, за предпочитане веднага на мястото, където ще бъде инсталирана. Най-добрият вариант е покривът, където можете отделно да прехвърлите всички детайли на конструкцията. Самата процедура за монтаж на рамката зависи от конкретния модел и е предписана в инструкциите.
Втора фаза. Закрепете здраво рамката към покрива. Ако покривът е от шисти, тогава използвайте обшивна греда и дебели винтове; ако е бетон, тогава използвайте обикновени котви.
Обикновено рамките са проектирани за монтиране на плоски повърхности (максимален наклон от 20 градуса). Запечатайте точките на закрепване на рамката към повърхността на покрива, в противен случай те ще изтекат.
Трети етап. Може би най-трудният, защото трябва да вдигнете тежък и габаритен резервоар за съхранение на покрива. Ако не е възможно да използвате специално оборудване, увийте резервоара в дебела кърпа (за да избегнете възможни повреди) и го повдигнете върху кабел. След това прикрепете резервоара към рамката с винтове.
Четвърти етап. След това трябва да монтирате помощните възли. Това може да включва:
- нагревателен елемент;
- температурен сензор;
- автоматизиран въздуховод.
Инсталирайте всяка от частите върху специално омекотяващо уплътнение (те също са включени).
Пети етап. Включете водопровода. За да направите това, можете да използвате тръби, изработени от всякакъв материал, стига да може да издържи на температура от 95 ° C топлина. Освен това тръбите трябва да са устойчиви на ниски температури. От тази гледна точка полипропиленът е най-подходящ.
Шести етап. След като свържете водопровода, напълнете резервоара за съхранение с вода и проверете за течове. Вижте дали тръбопроводът не тече - оставете напълнения резервоар за няколко часа, след което внимателно проверете всичко и, ако е необходимо, отстранете проблема.
Седми етап. След като се уверите, че херметичността на всички връзки е нормална, продължете с монтажа на нагревателните елементи. За да направите това, увийте медна тръба с алуминиев лист и я поставете в стъклена вакуумна тръба. На дъното на стъклената колба поставете задържащата чаша и гумената обувка. Поставете медния накрайник в другия край на тръбата докрай в месинговия кондензатор.
Остава само да щракнете ключалката на чашата върху скобата. Монтирайте останалите тръби по същия начин.
Осми етап. Инсталирайте монтажен блок върху конструкцията и захранвайте 220 волта към него. След това свържете три спомагателни възела към този блок (инсталирахте ги в четвъртия етап на работа). Въпреки факта, че монтажният блок е водоустойчив, опитайте се да го покриете с козирка или друга защита от атмосферни валежи. След това свържете контролера към модула - той ще ви позволи да наблюдавате и регулирате работата на системата. Инсталирайте контролера на всяко удобно място.
Това завършва монтажа на вакуумния колектор. Въведете всички необходими параметри в контролера и стартирайте системата.