Солнечный коллектор из пнд трубы своими руками: Как самому быстро сделать солнечный коллектор из ПНД трубы для нагрева воды

Содержание

Солнечный коллектор своими руками: как собрать и изготовить

Солнечный коллектор позволяет использовать дармовую энергию солнца для отопления или подогрева воды на бытовые нужды, причем и в межсезонье и зимой. Дает значительную экономию, так как хорошие модели вырабатывают приличное количество тепла. Но хороший заводской солнечный коллектор стоит столько, что всегда возникает вопрос, — окупится ли он вообще или дешевле нагреть воду газом?

Насколько выгодны солнечные коллекторы

Окупаемость таких устройств зависит от широты использования. В южных районах, где много солнца, они выгодны. Но на уровне 52 параллели у нас они уже не окупаются, если используются для отопления (зимой солнца мало), но окупаются и севернее, если используются для ГВС в межсезонье и летом.

В Европе, например, где газ дороговат, а техника дешевая, коллекторы однозначно выгодны для отопления, даже в северных районах.

У нас точно выгодными оказываются наиболее дешевые летние солнечные коллекторы, которые можно изготовить буквально из подручных материалов, или которые сделаны «полукустарно» на местных производствах.

Они используются для подогрева воды в бассейне, летнего душа, ГВС в доме и отопления домов в межсезонье. В зимних условиях дешевые (самодельные) коллекторы не могут соперничать по КПД с заводскими, становятся скорее охладителями, поэтому не используются.

Как обычно устроен солнечный коллектор

Плоский коллектор с трубкой. Представляет собой лист металла темной расцветки (поглощающий лучевую энергию) с прикрепленной к нему медной трубкой, по которой движется теплоноситель. Помещен в короб с теплоизоляцией толщиной от 50 мм. Со стороны солнца закрыт стеклопакетом.

Такой заводской коллектор дает в летний день до 600Вт с метра квадратного своей площади – весьма мощный нагрев. В межсезонье в полдень – до 300 Вт.

Трубчатые конструкции солнечных коллекторов здесь подробно рассматриваться не будут, так как их нельзя повторить в домашних условиях. Они представляют собой различные трубки из стекла, в том числе с обратным отражением солнечной энергии, с легко испаряющимися жидкостями, вакуумные… Это наиболее дорогие конструкции, которые можно заказать в организациях, после чего преступить к практическому изучению вопроса, на тему как их эксплуатировать, чтобы окупить в видимой перспективе….

Но КПД их больше, а самое главное зимой они вырабатывают тепло начиная с мощности солнечного излучения 20 Вт/м кв., в то время как заводские плоские – 100Вт/м кв., если меньше – они просто не греют воду, а самодельные….

Коллектор на крыше

Как используется тепло от солнечного коллектора

Солнечный коллектор вырабатывает больше энергии тогда, когда она меньше всего нужна – в самый жаркий полдень. Летом энергии на порядок больше, чем зимой. В межсезонье ее также маловато… Тепловая энергия от солнечного коллектора в первую очередь идет на подогрев воды для бытовых нужд, на нагрев летнего бассейна или душа, а также на отопление здания.

Чтобы ее использовать для ГВС, теплоноситель от коллектора должен поступать в спираль бойлера-теплообменника. Такие косвенные бойлеры с несколькими спиралями нагрева можно приобрести заранее. Чтобы использовать тепловую энергию от коллектора для отопления, ее нужно накапливать в буферной емкости.

Летний нагрев бытовой воды может быть прямым – вода из бассейна и душа может прокачиваться через солнечный коллектор напрямую.

Как изготавливается солнечный коллектор своими руками

Типичная самодельная конструкция солнечного коллектора – просто спираль черной трубы ПНД, прикрепленной хомутами к какому-либо металлу. Или даже без металла. Общая площадь 2 – 6 м кв. позволяющая развить 1 кВт и более мощности в солнечный полдень. Такие коллектора с утеплением 50 мм экструдированным пенополистиролом, закрываются со стороны солнца светостабилизированной полиэтиленовой пленкой, используются для нагрева воды Устанавливаются под солнце на открытой площадке.

Самодельный коллектор

Более основательная конструкция – черный металлический лист с пришитым к нему скобами медным змеевиком из мягкой меди диаметром 10 мм. Площадь коллектора обычно до 10 м кв. Не нужно ее слишком увеличивать, так как при этом КПД будет падать. Утепляются с тыла, закрываются обязательно стеклом или стеклопакетом.

Коллектор со змеевиком

Типичных конструкций не существует, и расчет ожидаемой отдачи всегда не верен. Но по результатам собственных экспериментов можно создать своими руками коллектор на солнечной энергии, который окажется даже на удивление работоспособным. Ведь энергии солнца на самом деле весьма немало…

Батарея из труб ПНД

Как подключить солнечный коллектор к баку (душу) самотечно

Слабым местом для летних солнечных коллекторов остается необходимость использования насоса. Это резко удорожает конструкцию или делает ее вовсе не приемлемой.

Но можно сделать нагревающийся бак, соединенный с солнечным коллектором так, чтобы жидкость двигалась самотечно. Принцип самотека сохраняется – нагреватель расположен ниже, чем накопитель (радиатор).

По данной схеме, при применении труб от ¾ дюйма вода должна двигаться самотечно. Из данного бака нагретую воду можно слить и в бассейн.

Как подключить коллектор к ГВС

Лучшая денежная выгода получается от изготовления и эксплуатации коллектора из алюминиевых или медных трубок на металле под стеклом, с подключением его к системе ГВС.

Поскольку коллектор и спираль в бойлере представляют собой малогабаритную нагреваемую систему, она должна снабжаться расширительным баком, предохранительным клапаном. Циркуляция осуществляется с помощь маломощного насоса. Хороший коллектор обеспечит дом горячей водой и в межсезонье….

Используемые источники:

teplodom1.ru, v-teple.com

изготовление своими руками (29 фото)

Самодельный солнечный коллектор сделанный своими руками из шланга.

Вот решил сделать самодельный солнечный водонагреватель из шланга диаметром 20 мм и длиной 50 метров, который будет уложен в деревянный герметичный короб.

Весь процесс изготовления коллектора показан на фото:

Короб сделан из вагонки, соединение досок шип-паз.

Шланг скрутил в две спирали и примерил размеры корпуса.

Сделал борта ящика.

Все щели промазал столярным клеем.

Доски обработал пропиткой.

Во внутрь корпуса уложен лист оцинковки, предварительно под оцинковку укладываю слой пробкового утеплителя, чтобы изолировать древесину от прямого контакта с горячим металлом и во избежание потери тепла снаружи.

Чтобы повысить поглощение солнечного тепла, покрываем лист металла черной термостойкой краской.

После высыхания краски, укладываем шланг.

Концы шланга выводим наружу через отверстия в корпусе.

Дополнительно установил алюминиевые распорки, чтобы корпус не повело от нагрева.

Солнечный коллектор установил на крыше, корпус закрыл стеклом толщиной 8 мм, стыки промазал силиконовым герметиком.

На выходной трубе установил проводной датчик температуры, чтобы в дальнейшем контролировать температурный режим.

Солнечный водонагреватель подключил к системе домашнего водопровода, замеры показали, что вода для душа получается очень горячая (датчик температуры внутри корпуса водонагревателя показывает — 80 градусов).

Весной я не включал электрический бойлер, тем самым существенно экономил на счетах за электроэнергию. Этим летом планирую подключить датчик температуры к цифровому термостату, который управляет открытием и закрытием клапанов, чтобы автоматизировать домашнюю систему.

как собрать и изготовить, инструкция с картинками

Круглогодичный нагрев воды или отопление дома в зимний период за счет солнечной энергии — все это можно получить, изготовив своими руками солнечный коллектор.

В зависимости от скорости движения воды в теплообменнике, он может также преобразовать воду в пар, что может пригодиться для различных производств или нужд — будь то запуск парового двигателя Стирлинга либо пропарка бетонных изделий.

Такие устройства изготавливаются из подручных средств без серьезных затрат.


Мы рассмотрим следующие варианты:

  • изготовление из плоских зеркал;
  • из пластиковых бутылок;
  • из старой параболической антенны;
  • из шлангов.

Изготовление концентратора из старой спутниковой антенны

1. Для конструкции подойдет любая модель, позволяющая концентрировать солнечные лучи в одной точке — прямофокусная или офсетная.

2. Криволинейную поверхность параболы оклеивают лентами, вырезанными из зеркальной пленки, цельным куском оклеить ее сложно.

В качестве отражателя, годится металлизированная клейкая пленка, подойдут и кусочки зеркал.

3. Точка фокуса на спутниковой антенне соответствует району крепления конвертера.

4. Медную трубку обматывают на трубу ½- ¾ дюйма — это будет теплоприемник.

Чтобы медная трубка не деформировалась и не плющилась во время намотки, ее наполняют солью.

5. Для лучшего результата, теплоприемник окрашивают в черный цвет термостойкой краской.

Чтобы не остывал от порывов ветра, его утепляют, используя огнеупорные материалы, например, муллитокристалическое волокно.

А вы знаете, как сделать своими руками душевую кабину из поликарбоната в квартире? Советы профессиональных мастеров прочитайте в полезной статье, из которой вы узнаете, что сделать ее не так уж и сложно.

Как найти воду на участке своими руками прочитайте в этой статье.

Из плоских зеркал

Для его изготовления лучше использовать алюминиевый уголок. Обладая небольшим весом, он образует более легкую конструкцию.

Чтобы соорудить зеркальную поверхность подойдут алюминиевые полированные или тонкие листы полированной нержавейки.

Если есть остатки обрезков зеркальных нержавеющих листов, то получится вполне, бюджетный вариант.

Стеклянные зеркала слишком хрупкие и тяжелые. Вместо зеркал также подходят полистироловые пластины, покрытые фольгой на клеевой основе.

Размеры пластин не имеют решающего значения, один из вариантов — квадраты 15х15см.

С чего начинать

Как сделать теплоприемник

Этапы работ:

1. Каркас и решетку лучше изготовить из алюминиевого уголка, периметр ячеек из направляющих должен быть немного больше периметра зеркальных пластин.

2. Теплообменник собирается из медных труб:

  • спаять из них решетку,
  • для предотвращения потерь тепла, обрезками от труб закрывают щели между ними.

3. Угловые стыки направляющих просверливают, в отверстия вставляют болты длиной 70 мм, фиксируют их гайками.

4. Выбрав правильное расположение теплообменника (совпадающее с точкой фокуса), закрепляют зеркала на раме таким образом, чтобы каждое — отражало солнечные лучи в одну точку.

5. Первое зеркало закрепляется двумя шайбами таким образом, чтобы отражение солнечных лучей от него ориентировалось в точке фокуса.

Оно послужит ориентиром для следующих частей.

Поскольку крепление зеркал будет занимать достаточно времени, а солнечная активность меняется в течение суток, периодически, потребуется корректировка положения каркаса таким образом, чтобы отражение эталонного зеркала было все время в точке фокуса.

6. Второе зеркало закрепляется, и также направляется в точку фокуса.
Чтобы установленные зеркала не мешали при установке последующих, их затеняют.

7. Метод крепления от конца предыдущего зеркала возможен для первых рядов пластин.

Но, лучше, ряды зеркал устанавливать от рамы, поскольку в рядах, описывающих параболу, может не хватить длины болтов.

8. Когда пластины закреплены, устанавливаются штанги, на которых будет крепиться теплообменник.
В точке фокуса устанавливают теплообменник, он заливается водой, замеряется температура.

9. При перемещении солнечных лучей отражение от зеркал сместится в сторону, и теплообменник перестанет нагреваться.

А вам известно, как можно сделать капельный полив своими руками из полипропиленовых труб? Пошаговая инструкция с картинками и видео размещены в полезной статье.

Какие трубы лучше использовать для отопления прочитайте здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/metalloplastik.html узнаете, какие металлопластиковые трубы лучше для водопровода.

Для беспрерывной работы продумывается установка специальной системы с механизмом, разворачивающим концентратор по направлению к солнцу.

Изготовление коллектора

1. Он представляет собой простой конструктивный вариант концентратора. Хорошо подходит для нагрева воды до 100 литров.

При таком варианте используется только та вода (как найти на участке прочитайте в этой статье), что нагрелась в трубах, и нет необходимости установки накопительного бака.

2. Используются полиэтиленовые или резиновые шланги

черного цвета, диметром 20-25 мм. Укладывают их по спирали на пологой крыше.

В случае слишком большого наклона крыши, спираль из шланга укладывают в специально сооружённый короб.

3. Чтобы трубы не деформировались при перепадах температур, их фиксируют хомутами, пластиковыми или металлическими.

Концентратор из пластиковых бутылок

Представляет собой иной конструктивный вид — позволяющий солнечным лучам в разное время суток падать под прямым углом.

Поверхность бутылок усиливает эффект солнечных лучей, выполняя роль линзы. Прозрачная пластиковая поверхность устойчивее к ультрафиолету, нежели резиновая или ПВХ.

Главный материал, используемый для изготовления концентратора, не стоит денег, таким образом, изготовление оборудования потребует минимальных вложений.

Нужные материалы:

  • пластиковые бутылки одинаковой конфигурации и размера;
  • пакеты тетрапак из- под сока или молока;
  • трубы ПВХ (внешним диаметром 20 мм) и тройники для горячего водоснабжения.

Вместо труб ПВХ используют и медные трубы, но их стоимость гораздо выше.

Этапы работ:
1. Бутылки и пакеты тетрапак помыть с моющим средством, удалить этикетки.

2. Тетрапаки покрасить в черный цвет. При помощи картонного шаблона и канцелярского ножа отрезать дно бутылок по линии.

3. Теплообменник собирают из поливинилхлоридных труб диаметром 20 мм. В верхней части уголки и тройники соединяют клеем.

4. Трубы, на которые нанизываются бутылки и абсорберы из тетрапаков, для поглощения солнечной энергии, выкрашивают в черный цвет. После бутылок нанизывают абсорберы, вставляя их до упора.

5. Устанавливают конструкцию на опоре из дерева или металла, по направлению к солнцу. Для средних широт выбирают юго-восточное направление.

6. Накопительный бак устанавливается выше коллектора не менее, чем на 30 см.

На этой высоте установка насоса для создания циркуляции не нужна.

Чтобы сохранить температуру воды в ночное время, бак утепляют.

Поскольку, пластиковые бутылки, с течением времени, теряют светопроницаемость, рекомендуется раз в пять лет менять их.

Способы подключения конструкции

Распространенный, не сложный способ — это использование коллектора для нагрева воды, методом естественной циркуляции. Он подходит для летнего душа и горячего водоснабжения в доме.

Для естественной циркуляции, коллектор устанавливают на расстоянии не более 1 м от бака и ниже на 70-80 см.

Используемые трубы между баком и коллектором подбирают достаточного диаметра, не менее ¾ дюйма. Для летнего душа бак устанавливается на улице, для горячего водоснабжения помещений или бытовых нужд (про подключение стиральной машины к водопроводу своими руками прочитайте здесь) — в доме.

Чтобы сохранить температуру горячей воды в баке, его утепляют материалом толщиной не менее 10 см.

Подключение по принципу естественной циркуляции.

Циркуляционный насос используется для создания принудительной циркуляции, если нет возможности установить бак на нужном расстоянии и высоте.

В зимний период воду из бака сливают, поскольку, замерзшая вода повреждает трубы.

Чтобы обеспечить нагрев воды для зимнего варианта подключения концентратора, в теплообменник заливается специальная жидкость — антифриз (незамерзающая жидкость).

Модель бака для этого способа выбирают утепленную с установленным внутри медным змеевиком (косвенный нагрев).

При такой схеме, змеевик нагревает воду, а циркуляция жидкости проходит между коллектором и змеевиком, расположенном в баке.

В данном случае, желательно, использовать принудительную циркуляцию, с установкой циркуляционного насоса. К контуру потребуется обязательное подключение расширительного бака.

Полезные советы

Установка коллектора под прямым углом к солнечным лучам дает больший КПД. В течение года, угол наклона коллектора меняется, в зависимости, от интенсивности солнечного освещения:

  • летом, величина угла соответствует географической широте местности плюс 15°;
  • в зимнее время — минус 15°;
  • весной и осенью, устанавливают, почти, вертикально.

Для правильной результативной работы коллекторов к ним подключают механизм слежения за солнцем, который управляется двигателями.

Чем больше вес конструкции, тем мощнее выбирают двигатель.

Солнечная концентрированная энергия, находящаяся в зоне фокуса, может вызвать серьезные ожоги или стать причиной возгорания предметов.

Для этого, достаточно, подержать деревянный предмет в точке фокуса 30 сек.

В целях безопасности, при проведении работ, обязательно, используются защитные средства: солнечные очки, сварочная маска, брезентовые перчатки.

Для изготовления солнечных коллекторов народные умельцы используют старые оконные рамы, холодильники, электрические бойлеры и другие подручные предметы и материалы.

[note]Изготовление солнечных коллекторов под силу каждому, требуется лишь знание законов физики и навыки работы с несложными инструментами.[/note]

Что такое солнечный коллектор и как его изготовить своими руками, наглядно показано в предлагаемом видео.

Эффективность солнечного нагревателя для бассейна из ПНД трубы, солнечный коллектор

Эффективность солнечного нагревателя для бассейна из ПНД трубы, солнечный коллектор В сюжете показываю насколько эффективен нагреватель для бассейна или как его еще называют — солнечный коллектор из 25-й ПНД трубы длиной 100 метров свернутой в плоскую спираль Архимеда (улитку). Установлено, что мощность данного коллектора составляет 3 КВт, подробности смотрите в сюжете. Также показываю прототип контроллера на базе ESP8266 для управления насосом, покачивающим воду через нагреватель. http://alii.pub/5qkwsn BESTWAY Дешевый каркасный бассейн, 366х122см с доставкой из России _____________________________________ Ссылки на видео про бассейн https://youtu.be/4UuXJ246-pU Каркасный бассейн Jilong 3,6х1,22 https://youtu.be/TV7Iv2J0FzY Бассейн Фильтрация без затрат! НУЖЕН ли песочный фильтр? https://youtu.be/wWkX0d-yz74 Лестница, нагреватель, подушка для каркасного бассейна https://youtu.be/lL2LBsWZC_s Эффективность солнечного нагревателя для бассейна https://youtu.be/9FZ3VfeHH8A Каркасный бассейн ЗИМОЙ Jilong 3,6х1,22 https://youtu.be/pjtxSI_aMv0 Каркасный бассейн Jilong 4-е года использования https://youtu.be/nGeVd54tZbI Эксплуатация каркасного бассейна, уход за водой, затраты https://youtu.be/GpAJqUR1akY Ремонт насоса Джилекс джамбо и надувной бассейн BestWay _____________________________________ Ссылки на детали Магазин:ZQC Module Store http://got.by/2cir2v датчик уровня жикости угловой http://got.by/2dyx64 DS18B20 герм 1m-100CM http://got.by/2ckwky блок питания без корпуса http://got.by/2fe1g9 кран клапан 220в http://got.by/2fep53 Esp8266 ch440g nodemcu V3 _____________________________________ Магазин:Goldeleway Store http://got.by/2cj665 датчики дс18б20 10шт http://got.by/2cj6th dht11 http://got.by/2cj7jc Nodemcu MCU База esp8266 http://got.by/2cj85i Ch440 nodemcu V3 Lua WI-FI _____________________________________ Магазин:TxHang Store http://got.by/2ciujb макетка 2*8см 10шт http://got.by/2ciz22 макетка 5*7см 5шт http://got.by/2cj2k2 макетка 3*7см 5шт http://got.by/2cj0k4 пины мама под макетку http://got.by/2cj32x провода для пайки http://got.by/2cj467 провода папа-папа http://got.by/2doutf провода мама-мама http://got.by/2civvc Esp8266 esp-12 nodemcu Lua V3 ср 2102 Всем удачи! https://www.wikistroi.ru/video/effiektivnost-solniechnogho-naghrievatielia-dlia-bassieina-iz-pnd-truby-solniechnyi-kolliektor https://www.wikistroi.ru/@@site-logo/logo9.png

В сюжете показываю насколько эффективен нагреватель для бассейна или как его еще называют — солнечный коллектор из 25-й ПНД трубы длиной 100 метров свернутой в плоскую спираль Архимеда (улитку). Установлено, что мощность данного коллектора составляет 3 КВт, подробности смотрите в сюжете. Также показываю прототип контроллера на базе ESP8266 для управления насосом, покачивающим воду через нагреватель. http://alii.pub/5qkwsn BESTWAY Дешевый каркасный бассейн, 366х122см с доставкой из России _____________________________________ Ссылки на видео про бассейн https://youtu.be/4UuXJ246-pU Каркасный бассейн Jilong 3,6х1,22 https://youtu.be/TV7Iv2J0FzY Бассейн Фильтрация без затрат! НУЖЕН ли песочный фильтр? https://youtu.be/wWkX0d-yz74 Лестница, нагреватель, подушка для каркасного бассейна https://youtu.be/lL2LBsWZC_s Эффективность солнечного нагревателя для бассейна https://youtu.be/9FZ3VfeHH8A Каркасный бассейн ЗИМОЙ Jilong 3,6х1,22 https://youtu.be/pjtxSI_aMv0 Каркасный бассейн Jilong 4-е года использования https://youtu.be/nGeVd54tZbI Эксплуатация каркасного бассейна, уход за водой, затраты https://youtu.be/GpAJqUR1akY Ремонт насоса Джилекс джамбо и надувной бассейн BestWay _____________________________________ Ссылки на детали Магазин:ZQC Module Store http://got.by/2cir2v датчик уровня жикости угловой http://got.by/2dyx64 DS18B20 герм 1m-100CM http://got.by/2ckwky блок питания без корпуса http://got.by/2fe1g9 кран клапан 220в http://got.by/2fep53 Esp8266 ch440g nodemcu V3 _____________________________________ Магазин:Goldeleway Store http://got.by/2cj665 датчики дс18б20 10шт http://got.by/2cj6th dht11 http://got.by/2cj7jc Nodemcu MCU База esp8266 http://got.by/2cj85i Ch440 nodemcu V3 Lua WI-FI _____________________________________ Магазин:TxHang Store http://got.by/2ciujb макетка 2*8см 10шт http://got.by/2ciz22 макетка 5*7см 5шт http://got.by/2cj2k2 макетка 3*7см 5шт http://got.by/2cj0k4 пины мама под макетку http://got.by/2cj32x провода для пайки http://got.by/2cj467 провода папа-папа http://got.by/2doutf провода мама-мама http://got.by/2civvc Esp8266 esp-12 nodemcu Lua V3 ср 2102 Всем удачи!

Строим солнечный коллектор своими руками (23 фото)

Солнце – это самый мощный источник энергии на Земле. Ежесекундно оно посылает нам более 80 тысяч миллиардов киловатт. Это в несколько тысяч раз больше, чем производят все электростанции мира. Люди всегда старались найти способ применить солнечную энергию для своих нужд. Уже в раннем средневековье они умели добывать огонь при помощи линз, а в наше время емкость на крыше, выкрашенная в черный цвет, нагревает воду и служит летним душем в деревнях и на дачах. Кстати, она является простейшим солнечным коллектором — несложным и оригинальным устройством, позволяющим использовать солнечную энергию для нагрева воды или отопления. Если немного улучшить конструкцию, горячей воды хватит и на все хозяйственные нужды, и на обогрев дома. Для этого нужно понять принцип действия солнечного коллектора.

Как работает солнечный коллектор?

Принцип работы этих устройств основан на трансформации лучистой солнечной энергии в тепловую:

  1. солнечные лучи нагревают теплоноситель, циркулирующий в коллекторе по тонким трубкам;
  2. нагретый теплоноситель (вода или антифриз) попадает в накопительный бак;
  3. в баке он нагревает воду, предназначенную для хозяйственных нужд;
  4. остывший теплоноситель возвращается обратно в коллектор.

Принцип действия солнечного коллектора можно сравнить с автомобильной системой охлаждения – излишнее тепло посредством радиатора отводится от работающего двигателя и расходуется на обогрев салона. Но, если для автомобиля важно, в первую очередь, отвести тепло от двигателя, то при устройстве солнечного коллектора необходимо эффективно сохранить его.

Преимущества и недостатки использования солнечных коллекторов

Мировые ученые сходятся во мнении, что доля энергии, получаемой от солнца, будет только возрастать и приводят следующие факты:

  • солнце является неиссякаемым и бесплатным источником энергии;
  • применение солнечной энергии не приводит к загрязнению окружающей среды и не способствует увеличению парникового эффекта;
  • солнечную энергию можно использовать везде, она не нуждается в транспортировке;
  • современные научные разработки позволяют эффективно аккумулировать полученную энергию;
  • солнечные коллекторы нуждаются в минимальном обслуживании;
  • устройство коллектора относительно простое и обходится недорого.

Вместе с тем ученые отмечают и сложности в использовании солнечной энергии:

  • эффективность коллекторов напрямую зависит от уровня инсоляции;
  • установка оборудования потребует определенных начальных затрат;
  • зимой теплопотери ощутимо возрастают.

Еще одним существенным недостатком является возможность получения энергии только в течение светового дня.

Типы солнечных коллекторов

Выше мы кратко описали принцип действия двухконтурного коллектора: по одному контуру течет теплоноситель, по второму – вода. Это устройство может быть и одноконтурным. В нем теплоносителем служит только вода, которая впоследствии и расходуется. Одноконтурный коллектор непригоден для использования зимой, так как вода будет замерзать и разрывать трубки.

Помимо деления коллекторов на одно- и двухконтурные, существуют и другие общепринятые классификации. Так, солнечные коллекторы подразделяют по принципу работы на:

  • плоские;
  • вакуумные;
  • воздушные;
  • концентраторы.

Рассмотрим их устройство и принцип действия подробнее.

Плоский солнечный коллектор

Это несложное устройство напоминает сендвич со следующими слоями:

  • алюминиевая рама с крепежом;
  • теплоизоляция;
  • поглощающая поверхность-абсорбент;
  • медные трубки;
  • защитное стекло.

Пластина-абсорбер выкрашена в черный цвет и обеспечивает максимальное поглощение солнечной радиации, а специальное закаленное стекло, закрывающее всю конструкцию, минимизирует потери энергии, создавая эффект парника и прогревая абсорбирующий слой.

Плоские солнечные коллекторы отличаются простой конструкцией, надежны, но имеют невысокий КПД.

Вакуумный солнечный коллектор

Солнечные коллекторы на основе вакуумных трубок имеют другой принцип работы.

В отличие от коллекторов плоского типа, тепло в вакуумных коллекторах аккумулируют герметично запаянные трубки и теплосборник. Стеклянная поверхность трубок со специальным напылением эффективно поглощает солнечную энергию, которая нагревает теплоноситель внутри трубок. Вакуум предотвращает тепловые потери, работая как изолятор. Через теплосборник циркулирующая жидкость поступает в бак-накопитель для нагрева воды и затем возвращается обратно в систему вакуумных трубок.

Вакуумные элементы позволяют обеспечить в коллекторах этого типа более высокий КПД по сравнению с плоскими аналогами.

Воздушный солнечный коллектор

Коллекторы этого типа не обладают высокой эффективностью, так как воздух имеет более низкую теплоемкость. Зато их можно использовать круглый год, так как воздух не способен замерзать зимой.

Конструкция воздушного коллектора проще и отличается высокой надежностью. Коллекторами воздушного типа можно обогревать как жилые дома, так и производственные помещения, овощехранилища, склады, гаражи, подвалы.

Устройство и принцип работы воздушного коллектора мало отличаются от плоских аналогов: систему медных трубок с циркулирующим по ним теплоносителем заменяет панель-теплоприемник с ребрами.

Устройство панели похоже на сотовый поликарбонат. Между ребрами панели проходит воздух и в процессе нагревается. Нагретый воздух подается в помещение, отдает свое тепло и возвращается обратно в коллектор. Панели изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью – меди, алюминия, стали.

В условиях российской климатической зоны с морозными зимами воздушный коллектор не обогреет дом полностью, но в качестве дополнительного источника бесплатного тепла может существенно сэкономить затраты на отопление.

Как сделать солнечный коллектор своими руками?

Мощность солнечного коллектора напрямую зависит от его площади, но с увеличением площади будут расти и затраты на приобретение. В некоторых случаях гораздо выгоднее самим изготовить солнечный коллектор из подручных материалов. Эффективность его будет относительно невелика, но и траты на материалы не скажутся на семейном бюджете. Окупится любая самодельная конструкция очень быстро, если удастся предотвратить потери тепла. Проще всего в домашних условиях изготовить воздушный или плоский солнечный коллектор.

Прежде всего нужно определить место для его установки:

  • Панели нужно ориентировать строго на юг под определенным углом, обеспечивающим максимальную инсоляцию. КПД устройства будет выше, если угол наклона панели можно изменять, ориентируясь на высоту положения солнца в данный период. Так, зимой угол наклона должен быть максимальным, а летом панели должны стоять под меньшим углом.
  • Панели коллектора нужно устанавливать как можно ближе к помещению, которое будет обогреваться, чтобы снизить теплопотери. Эффективна установка коллектора на южный скат крыши дома или на фронтон. Это минимизирует тепловые потери, но в крыше придется делать дополнительные отверстия.
  • На выбранное для установки коллектора место не должна падать тень от заборов, деревьев или других строений.

Следует учитывать, что зимой тени намного длиннее за счет низкого положения солнца над горизонтом.

После выбора оптимального места нужно определиться с материалами, которые будут служить теплоприемниками. Для самодельного воздушного коллектора подойдут алюминиевые банки из-под напитков. Удобства очевидны – алюминий имеет высокую теплопроводность и легко режется, банки имеют стандартные размеры и стыкуются друг над другом.

После того, как необходимое количество банок собрано, их необходимо тщательно отмыть, просушить, вырезать отверстия в горлышке и донце, склеить клеем-герметиком и покрасить в черный цвет.

Количество банок в длину и ширину должно соответствовать размеру панели. После укладки батареи банок в панель нужно организовать каналы подачи и отвода воздуха. Для этого можно воспользоваться готовыми трубками, которые продаются для монтажа вентиляции. В процессе сборки системы нужно предусмотреть утепление задней стороны панели и верхнее стекло. Его можно заменить на кусок поликарбоната.

Готовый коллектор можно подключить к системе вентиляции помещения или оставить автономным. Для большей эффективности к нему подключают вентилятор. Разница температур на входе и выходе в таком коллекторе может достигать 35 градусов.

Помимо воздушного можно организовать и водяное отопление. В качестве теплоприемников могут служить чугунные или алюминиевые батареи, труба или шланг ПНД. Если коллектором планируется
пользоваться круглогодично, систему следует делать двухконтурной и в качестве теплоносителя заливать тосол или любую другую охлаждающую жидкость.

Устройство в своем доме или на даче солнечного коллектора способно значительно снизить затраты на отопление и полностью обеспечить потребности в горячей воде.

Геотермальные фитинги | Климатические Инновационные Системы

Несколько слов о том что такое фитинг и в том числе геотермальный фитинг, ПНД фитинг или полиэтиленовый фитинг. Fitting от английского — подходить, соответствовать, или в форме существительного — установка, фитинги, монтаж, пригонка, сборка. Как видим из перевода и применительно к нашей тематике, это некие детали, изделия или приспособления которые помогают присоединить, или подогнать одну часть конструкции к другой. Если речь идёт о геотермальном отоплении и следовательно геотермальных зондах, тепловых насосах и системах отопления, вентиляции и кондиционирования (в дальнейшем ОВиК), то понимаем, что речь пойдёт о трубках патрубках и прочей трубной арматуре резличной конфигурации. Аббревиатура ПНД стоит для обозначения — полиэтилен низкого давления — долговечный, износостойкий, не боящийся резких перепадов температур материал. Геотермальный зонд из этого материала послужит верно вам и вашим внукам, да и правнукам пожалуй тоже.

Система отопления, вентиляции и кондиционирования на базе энергосберегающих тепловых насосов, как известно, состоит из первичного (внешнего контура, который собственно и имеет в своей основе ПНД трубы)  и вторичного (внутреннего) контура. Срок полезной эксплуатации системы составляет 20-25 лет, (средний срок службы теплового насоса) именно по этому, важно обеспечить систему непрерывной, бесперебойной подачей низкопотенциального тепла, источником которого является земля, вода и воздух.

В этой связи, рекомендуется уделить особое внимание обустройству геотермального контура, путем использования сертифицированных, качественных и долговечных геотермальных ПНД фитингов: U-образных наконечников, коллекторов и соединительных элементов; использование которых позволит прослужить первичному контуру теплового насоса порядка 80-100 лет.

 

Геотермальный зонд абсорбирующий рассеянное тепло земли для теплового насоса, состоит из двух или четырех ПНД — труб диаметром 25, 32 или 40мм, объединенных на конце U-образным наконечником геотермального зонда. Соединение труб и наконечника зонда осуществляется путем их спаивания, либо сваркой с использованием соединительной электромуфты.

После этого, грунтовый теплообменник заполняется незамерзающей жидкостью, которая при постоянной циркуляции, доставляет и передает температуру земли (от 0 до +100°С) в испаритель теплового насоса, где низкопотенциальное тепло преобразуется в высокопотенциальное (от +35 до +55°С) и передается во вторичный контур (через конденсатор) в систему отопления и ГВС объекта.

По вопросам подбора и закупки оборудования обращайтесь в офис компании по указанным на сайте контактам.

Причины производства трубы из ПНД низкого давления – сшитый полиэтилен высокой плотности PEX-a. Сравнить свойства с, металлическими

Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) — это полупрозрачный высококристаллический материал молочного цвета, обладает высокой упругостью расплавления, имеет хорошую химическую стойкость к большинству органических и неорганических кислот, щелочей и солей, к маслам и жирам. Обычно при повторном нагревании термопласт размягчается и теряет свою механическую прочность и больше не выполняет функции. Другие пластмассы, в отличие от термопластов — не размягчаются при повторном нагревании, например, насыщенные полиэстеровые смолы, эпоксиды, то есть, они термически активные — термореактивные. Молекулы сшитого полиэтилена имеют преимущества как термопластов, так и термореактивных, так как высокомолекулярные линейные звенья макромолекул связаны между собой химически поперечными связями. И поэтому не могут свободно передвигаться при нагревании и образуют трехмерные сетчатые структуры как одна огромная супер молекула. Структурированный сшитый полиэтилен — лучший материал для изготовления труб, так как обладает преимуществами как термореактивных, так и термопластических веществ. Производство простым процессом вроде экструзии и сшиванием для придания термических свойств термореактивной пластмассы. После приобретения термореактивных свойств, трубы PEX теряют способность к сварке. Поэтому для соединения используются фитинги.

Технологический процесс производства труб PEX-a из полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDPE) сочетает процесс выдавливания методом экструзии и высококачественную до 85 % пероксидную сшивку свободными радикалами распада пероксида в инфракрасной печи по методу Энгеля. Полиэтилен — длинная цепочка атомов углерода (Серые), где каждый атом углерода связан с двумя атомами водорода (синие). Радикалы пероксидов отрывают у звеньев полиэтилена по одному атому водорода и создаётся связь двух атомов углерода в прочную трехмерную решетку химических связей, что усложняет плавление или растворение полимера и исключает возможность образования кристаллитов при охлаждении полимера. Среднее количество межмолекулярных связей 2-3 на 1000 атомов углерода. Дальнейшее разложение пероксидов происходит после экструзии с помощью медленного цикла вулканизации, соляной бани или азотной системы, при повышенном давлении.

Поэтому трубы из PEX-a уже применяются при рабочих давлениях до 24 бар и температурах до + 95°С, возможно также кратковременное превышение температуры до 120°C. Это позволило заменить металлические трубы на полиэтиленовые.

Сравнить трубы из сшитого полиэтилена и металлические

Но трубы из сшитого полиэтилена высокой плотности СПЭ имеют несколько преимуществ, если сравнить с металлическими трубами:

  • долговечность — полиэтиленовые трубы имеют гарантированный срок эксплуатации более 50 лет;
  • коррозионная стойкость;
  • экологическая чистота;
  • гигиеническая безопасность;
  • скорость и легкость монтажа;
  • гидравлический удар уменьшается в 3 раза.

Защитный слой трубы для теплого пола EVOH

Трубы из PEX-a производятся специально для теплых полов и работы в системах газоснабжения (трубы для газа), холодного водоснабжения (трубы для воды). Слой EVOH из этиленвинилалкоголя трубы PEX-а  защищает от распространения кислорода воздуха, который может вызвать коррозию и сокращение срока службы нагревательных элементов, приборов системы отопления. По водопроницаемости полиэтилен высокой плотности уступает только пленкам на основе сополимеров винилхлорида и винилиденхлорида.

Физические свойства трубы из сшитого полиэтилена PEX-a

Трубы PEX-a обладают лучшими на сегодня эксплуатационными показателями для установки в системы теплый пол:

  1. исключительная гладкость внутренней поверхности труб против коррозии и зарастания, в отличии от металлических труб, это неизменное давление воды и нагрузка на циркуляционный насос системы отопления, что позволяет исключить водоподготовку на ГВС;
  2. тихие трубы PEX-a  обладают устойчивостью к вибрации и высоким скоростям движения жидкости;
  3. высокая химическая стойкость, даже к хлору в хлорированной воде, не говоря уже про строительные смеси бетона, гипса, известкового раствора;
  4. трубы PEX-a  не выделяют запахов, вредных веществ в питьевую воду и не дают привкусов воде.

Полное руководство по изготовлению солнечных панелей для бассейнов или спа из полиэтиленовых труб, сделанных своими руками — от эксперта по термодинамике

Полимерная трубка для орошения или черный шланг в качестве солнечного обогревателя для бассейна, мы все видели ролики на YouTube — и от души смеялись … но при ближайшем рассмотрении в этом действительно может быть что-то. Если вы одержимы своей системой обогрева бассейна на солнечных батареях из полипропилена и ничто не остановит вас, тогда эта статья для вас. Мы рассмотрим все основы и развенчаем мифы, чтобы вы не тратили зря время и деньги и могли получить полу-приличную систему с каждым аспектом, оптимизированным до последней процентной точки.Мы рассмотрим следующее:

  1. Чем отличаются трубы из полипропилена и имеющиеся в продаже коллекторы — какой диаметр использовать
  2. Разносить трубы или нет — какое оптимальное расстояние
  3. Правильный выбор системы — сколько площади использовать
  4. Какой угол наклона при установке и массив сантехники лучше всего?
  5. Насос и водопровод какого размера использовать для максимальной эффективности
  6. А как насчет системы контроллера солнечного фотоэлектрического типа
  7. Зачем нужен вакуумный выпуск — важно!
  8. Как устранить и проверить проблемы с воздушной пробкой
  9. Какие компоненты системы использовать — какие материалы выдерживают хлорированную воду
  10. Распространенные мифы и заблуждения

1.Чем отличаются полиэтиленовые пробирки с имеющимися в продаже коллекторами

Стоимость и эффективность полиэтиленовых трубок по сравнению с коммерческими системами

Итак, в качестве первого шага давайте приблизим эффективность системы из полимерных труб и сравним ее с надлежащими системами обогрева бассейна. Теперь вы хотите использовать полиэтиленовую трубу LDPE, а не HDPE, поскольку она дешевле и тоньше (следовательно, более эффективна), но при этом имеет хорошую химическую стойкость и должна прослужить долго, мы рекомендуем бренд Holman, поскольку он обычно доступен в Bunnings и кажется самым дешевым, но хорошего качества с гладкой внутренней стенкой.Есть три размера: 13 мм, 19 мм и 25 мм.

Таким образом, эффективность неглазурованного (без стеклянного покрытия) теплового коллектора в хорошем первом приближении будет пропорциональна площади апертуры + + компонент фракционного рассеяния солнечного света, попадающего между трубками. Отверстие — это в основном область черной трубы, которая для трубы длиной 13 мм x 50 м = 0,013 м x 50 м = 0,65 м².

Компонент фракционного рассеяния — это количество света, который попадает в пространство между трубами и рассеивается обратно на трубу.Когда трубы расположены на расстоянии примерно одного диаметра трубы друг от друга (с этого момента давайте определим это как свободно разнесенный ), примерно 60% этого света собирается, 40% теряется, как первое предположение. Плотно набита — трубы соприкасаются друг с другом. Конструкция с плотной упаковкой имеет наибольшую эффективность на брутто площадь (общая площадь, занимаемая коллектором). Конструкция со свободными интервалами может не иметь наибольшего КПД на общую площадь , но будет иметь наибольшую эффективность на площадь апертуры трубы (т.е.е. на длину трубы). Для коллекторов из полипропиленовых трубок с произвольным разнесением мы можем определить эффективную апертуру , добавив 60% -ную составляющую рассеяния, так что теперь 0,65 м² составляет 1,6 x 0,65 м² = 1,04 м² (эффективная апертура ).

Нормализация характеристик коллектора таким образом означает, что 1 м² эффективной апертуры для одного типа коллектора или конструкции коллектора будет производить такую ​​же энергию, как 1 м² эффективной апертуры для любого другого коллектора, даже если два коллектора могут иметь разную общую площадь и конструкции.Теперь мы можем найти стоимость эффективной апертуры для каждой конструкции коллектора и провести сравнение яблок с яблоками на основе стоимости. Имея это в виду, давайте создадим сравнительную таблицу (цены были получены от Bunnings, 2019).

долларов США за эффективную апертуру (пропорционально эффективности)

Коллекторная конструкция

Эффективная апертура (м2)

Стоимость единицы

$ / 1 м² Эффективная апертура

13мм плотно в упаковке

0.65

$ 20,9

$ 32

19 мм плотно в упаковке

0,95

$ 35,5

$ 37

25 мм в плотной упаковке

1,25

$ 37.9

$ 30

13 мм в свободной упаковке

1,04

$ 20.9

$ 20

19 мм в свободной упаковке

1,51

35 долларов.5

$ 23

25 мм в свободной упаковке

2,0

$ 37.9

$ 19

Итак, теперь у нас есть очень интересный результат и, на самом деле, результат довольно случайный — в том, что рекомендуемый нами диаметр полимерной трубки 13 мм (из-за зазора в воздушном шлюзе, о чем мы поговорим ниже) — на самом деле очень близка к наименьшей стоимости на эффективную апертуру . При цене 20 долларов за м2 (эффективная апертура , ) для неплотно упакованной конструкции по сравнению с 40 или 131 долларом для панелей OKU премиум-класса, это совсем не так уж плохо, пока все хорошо.

2. Разносить полиэтиленовые трубы или нет — какое оптимальное расстояние

Свободная упаковка и плотная упаковка

Итак, мы уже говорили об этом, но мы подумали, что можем выделить различия. Выбор дизайна, который вы выберете, будет действительно зависеть от количества места, на котором у вас есть доступ для верховой езды. Свободно упакованные бухты будут занимать вдвое больше площади плотно упакованных бухт . Плотно упакованные змеевики более эффективны на м² коллектора, но если у вас есть место, змеевиков с свободным расположением обеспечат большую отдачу от ваших денег / доллара — мы собираем примерно на 60% * больше энергии на метр длины полипропиленового трубопровода, надеюсь в этом есть смысл.Мы предоставим вам решать, что лучше всего подходит для вашей установки.

* Обратите внимание, что эти 60% будут зависеть от поверхности, на которой установлены трубы. Если поверхность темная И проводящая раковина, например, например, бетон, тогда ожидайте гораздо меньшего.

Общая площадь полиэтиленовых трубок, которые займет ваш коллектор


Теперь, когда мы говорим о площади, нам нужно показать вам область, на которую вы собираетесь смотреть — потому что, ммм, она обширна из полимерных трубок. Эти системы потребуют гораздо больших площадей по сравнению с коммерческими системами.Итак, во-первых, давайте определим фракцию упаковки гипотетической катушки с плотной упаковкой . Показанное изображение является самой плотной из конфигураций плотной упаковки, и оно по-прежнему заполняет лишь примерно 0,78 x Д x Ш — 0,13 x Д x Ш ~ 0,65 доли квадрата (мы не рекомендуем очень плотные внутренние катушки из-за возможности перегибов). Таким образом, это заполняет только около 65% пространства, скажем, прямоугольной панели OKU. Другими словами, брутто площадь из плотно упакованных полимерных трубок займет около 1/0.65 = 1,54 x брутто площадь панелей OKU, а поскольку для конструкции со свободными интервалами требуется 1,04 / 0,65 = 1,6 x площадь плотно упакованной конструкции для выработки того же тепла, свободно размещены конструкция занимает 1,54 x 1,6 = 2,5 x квадратную площадь панелей OKU для производства такой же энергии. Имейте это в виду, так как даже обычные коллекторы для бассейнов, как правило, занимают много места, например, в индустрии обогрева бассейнов 2/3 (66,7%) панельного покрытия бассейна OKU (то есть площади поверхности бассейна) является обычным размером. .Если вы хотите сделать это с помощью конструкции со свободным пространством , вам потребуется площадь 2,5 x 0,667 = 1,667 x размер водной поверхности бассейна (или 167% покрытия). Тем не менее, вы получите приличное повышение температуры на 4-10 ° C при таком размере, в зависимости от воздействия ветра и / или использования покрытия для бассейна. Если вам нужно такое количество тепла с плотно упакованной конструкцией , вам потребуется 100% покрытие или удвоенная площадь водной поверхности вашего бассейна.

3. Выбор правильного размера системы — сколько площади использовать

У нас есть несколько бесплатных инструментов для определения размеров, поскольку расчеты размеров могут быть сложными, см. Здесь калькулятор размеров бассейна, который дает рекомендации по площади коллектора для использования, и здесь для реального симулятора бассейна, который позволит вам имитировать воду в бассейне. температуры.Теперь нет никаких настроек для системы из полимерных трубок, но вы можете просто использовать настройки и рекомендации панелей OKU, а затем работать в обратном направлении, используя эффективную апертуру отношения , чтобы получить размер системы из полимерных трубок, который вам понадобится.

Например, если вы используете вышеуказанные калькуляторы, чтобы определить, что вам действительно нужна система панелей 10 OKU, тогда вам понадобится 10 x 1,1 м² / 0,65 м² = 17 плотно упакованных полимерных катушек 50 м. Если вы устанавливаете полипропиленовую катушку со свободным интервалом, вам понадобится 10 x 1.1 м² / 1,04 м² = только бухты 10,4, 50 м. Кстати, если вы создаете что-то среднее между плотно упакованным дизайном и дизайном со свободным пространством , просто используйте эффективную апертуру между 0,65 м² и 1,04 м².

Выбор правильного размера системы — один из критических аспектов проектирования системы, вы не хотите тратить время на настройку системы, подключение всего оборудования, покупку насосов и контроллеров, а затем обнаружение, что это только добавит пару степени температуры бассейна.

4. Какой угол наклона при установке и водопроводная решетка лучше всего


Угол наклона установки

Итак, вы профессионально определили размер своей системы и решили, что расстояние между трубами должно соответствовать имеющейся у вас монтажной области, теперь давайте посмотрим на оптимальный угол наклона катушек. В связи с этим у меня есть печальные новости, потому что на самом деле существует лишь небольшой диапазон углов наклона, который вы можете использовать с катушками с поли петлей, и это в значительной степени от плоского до мелкого.Почему? Вы можете спросить — хорошо, когда вы наклоняете набор катушек, вы настраиваете петли из нескольких воздушных шлюзов, любой насос теперь должен будет преодолеть каждую петлю шлюза, чтобы фактически начать движение воды в системе. Если у вас слишком много воздушных шлюзов с большим наклоном и, следовательно, слишком большая высота насоса, вы можете не получить никакого потока в петлях или вы можете обнаружить, что не можете полностью удалить воздушные карманы, хотя это менее вероятно для труб диаметром 13 мм. .

Держите установочный угол небольшим, угол наклона не должен превышать 10 °.Таким образом, вам действительно понадобится только небольшой насос, и нет никаких шансов, что в одной из ваших петель не будет потока через него. Итак, теперь мы подошли к первой причине использования 13 мм, а не 25 мм; Очистить воздушные карманы намного проще, а это значит, что трубы будут полностью заполнены водой и будут работать с максимальной эффективностью.

Массив сантехнических соединений

Мы всегда рекомендуем вводить воду параллельно в каждый змеевик, а не последовательно; который переходит из одного цикла в другой.Параллельная подача воды обеспечит снижение давления, поскольку одна проблема, которую мы можем сразу увидеть в этих системах, — это проблемы с утечками. Полиэтиленовая труба из ПВД грубая изнутри, и ее непросто запечатать. Снижение давления будет иметь большое значение для обеспечения герметичности системы. Проблемы с утечкой не являются проблемой для наземной системы, например, на гравии или брусчатке, но далеко не так на крыше, где хлорированная вода может разъедать крышу.

5. Насос какого размера и установка сантехники

Какая конфигурация сантехники

Для систем обогрева бассейна существуют различные конфигурации сантехнических систем, вы можете скачать одно из наших руководств, чтобы узнать подробности.Как показывает практика, с точки зрения расхода воды вам потребуется не менее 2 л / мин на 1 м² эффективной апертуры , но вы можете подавать даже 10 л / мин / м², пока давление находится под давлением. Убедитесь, что ваш насос может подавать объем воды на высоту установленного насоса. Примечание: при 10 л / мин через 13-миллиметровую полиэтиленовую трубу длиной 50 м вы получите давление 12 фунтов на квадратный дюйм, что на самом деле является пределом, который мы предлагаем.

Проблема для систем независимого типа заключается в том, что, во-первых, вам понадобятся отдельные всасывающие и возвратные порты в вашем бассейне, но другой, более насущной проблемой, является тот факт, что наименьший доступный насос для бассейна равен 0.33 л.с. (Не используйте насосы, не предназначенные для хлорированной воды — хлорированная вода жесткая, если вы используете насос для пруда, ротор быстро разъедается, мы поговорим об этом подробнее в разделе материалов ниже.) Тем не менее, даже с этим наименьшим размером насоса, мы действительно рекомендуем не менее 15 x 50 м 13 мм змеевиков, подключенных параллельно, где скорость потока 150 л / мин разделена между 15 змеевиками, так что у вас будет «только» 10 л / мин для каждого змеевика и или около 12 фунтов на квадратный дюйм, что на самом деле много.При эффективном соотношении апертуры и соотношении , 15 плотно упакованных змеевиков эквивалентны, скажем, 15 x 0,65 / 1,1 = 8,7 панелей OKU, так что это будет самая маленькая система, которую мы бы рекомендовали для насоса мощностью 0,33 л.с. Однако с панелями OKU вместо 12 фунтов на квадратный дюйм давление в этом случае будет почти нулевым, поскольку они представляют собой открытый канал внутри.

Ручная настройка сантехники

Это действительно та конфигурация, которую мы рекомендуем для данной установки. Не потому, что это наша предпочтительная установка, независимая система является нашей предпочтительной конфигурацией, поскольку это то, что даст вам полноценную автоматическую систему в виде полимерных трубок, которая будет конкурировать с коммерческой системой — если вы правильно ее определите.Единственная причина, по которой мы считаем, что ручная настройка лучше всего подходит, заключается в том, что она соответствует духу системы из полимерных труб, то есть это наименее недорогой вариант. Для ручной системы вам не нужно много дорогих дополнительных компонентов. Вам просто нужен трехходовой шаровой клапан для отвода потока и обратный клапан (с отверстием 6 мм для слива, см. Руководство). Мы рекомендуем вам включить таймер на насосе для бассейна и запустить систему с 11:00 до 16:00, скажем, в самое теплое время дня, если будет сильная облачность или температура в бассейне станет горячей, нам нужно будет остановить систему.Не совсем автоматизирован, но с таймером основная работа выполняется.

6. Что можно сказать о системе контроллера солнечного фотоэлектрического типа


Помимо имеющихся в продаже контроллеров, существуют очень простые контроллеры на базе солнечных батарей, которые просто подключают солнечную фотоэлектрическую панель к солнечному насосу. Солнце выходит и питает фотоэлектрическую панель, которая питает насос в то время, когда солнце отсутствует. Когда он затуманивается, насос останавливается. Мы являемся экспертами в таких системах с нашим нагревателем Vertex Spa Heater.Пара баллов за такие системы. Во-первых, вам понадобится термостат мгновенного действия при пониженной температуре (мы рекомендуем 39 ° C, поскольку они обычно имеют минимальный перепад 10 ° C в качестве сброса, поэтому они сбрасываются при 29 ° C), установленный в распределительной коробке солнечной панели, чтобы убедитесь, что помпа не включается в холодную, но солнечную погоду, так как это может охладить воду в бассейне. Во-вторых, обратите внимание, что вы не можете подключить какой-либо старый насос 12 В к солнечной панели, поскольку солнечные панели производят широкий диапазон напряжений и токов, вам действительно нужен конкретный контроллер насоса для этой задачи.Напряжение насоса должно быть 18 В, так как это максимальное пиковое напряжение для панели с номиналом 12 В.

Обратите внимание, такие солнечные насосы нестандартного напряжения дороги, их трудно достать, иногда они не рассчитаны на хлорированную воду, а иногда не являются самовсасывающими, поэтому имейте это в виду, если вы хотите настроить такой тип системы (см. Наш Vertex руководство по описанию таких систем). Очень легко заблокировать и / или запустить всухую несамовсасывающий насос и сжечь его.

7. Зачем нужен вакуумный выпуск

Это важный компонент для систем, устанавливаемых на крышу.Для наземных змеевиков это не понадобится, но всегда рекомендуется в зависимости от высоты насоса, измеренной от ватерлинии до самой высокой точки коллектора. В основном, для змеевиков, установленных на крыше, как только вода перестает качать, она хочет упасть обратно, и если у вас нет выпуска вакуума на обратной линии, падающая вода раздавит ваши горячие трубы. Фактически, для полимерных змеевиков также важно иметь выпускной и невозвратный выпуск вакуума (с дренажным отверстием 6 мм) и на стороне подачи, поскольку воздух, поступающий из выпускного отверстия для вакуума на возвратной линии, не может легко попасть на сторону подачи ( из-за множественных воздушных пробок в змеевиках).Если при остановке насоса не сбросить отрицательное давление, это приведет к разрушению трубок, что приведет к усталостному износу полимера в течение нескольких лет и, в конечном итоге, к разрушению полимера. Как только появится первая утечка, вся система уже будет работать под давлением. Если это произойдет, вы можете быть уверены, что другой участок трубы также находится на грани усталостной работы и не может быть надежным на крыше. Так что не стоит экономить на этих критических компонентах.

Установки на уровне земли и ниже уровня воды

Главное, что следует учитывать при установке на уровне земли, — это давление, потому что у вас нет такого снижения давления на высоте напора насоса, как для системы, устанавливаемой на крыше.Установка на уровне земли может иметь высокое давление, и полимерные трубы будет трудно герметизировать должным образом в течение длительного времени. Любые перебои, и вы осушите бассейн и запустите насос всухую. Так выберите размер откачки. Опять же, вам потребуется не менее 2 л / мин на 1 м² эффективной апертуры , такой поток соответствует примерно 5,2 л / мин на 50 м змеевика свободно разнесенного коллектора , что создаст давление 3,8 фунта на квадратный дюйм. Примечание: при 10 л / мин через 13-миллиметровую полиэтиленовую трубу длиной 50 м вы получите давление 12 фунтов на квадратный дюйм, что на самом деле является пределом.

Установка ниже уровня воды обычно не рекомендуется для систем обогрева бассейнов. Здесь нужно беспокоиться о трех вещах. Во-первых, горячая хлорированная вода будет агрессивно воздействовать на всю арматуру летом в режиме застоя. Неглазурованные коллекторы могут нагреваться до 75 ° C на полном солнце в день 35 ° C. Далее идет постоянное давление, поскольку все компоненты находятся под ватерлинией, они будут подвергаться воздействию постоянного давления воды при температуре 75 ° C летом, что может быть довольно жестким для любого полимера, не говоря уже о LDPE или фитингах.Цилиндрические трубы из полиэтилена высокой плотности могут легко справиться с этим, но полиэтилен низкой плотности не такой прочный, поскольку он более мягкий материал. Наконец, помните об эффекте термосифона, который проявляется ночью, чтобы охладить ваш бассейн для коллекторов, установленных ниже уровня воды. Чтобы остановить это, запустите участок возвратной линии над водяной линией и установите на нем сброс вакуума над водяной линией или воспользуйтесь обратным клапаном.

8. Как преодолевать и проверять наличие проблем с воздушным шлюзом

Может возникнуть соблазн выбрать 25-миллиметровую полимерную трубку, поскольку она дешевле и имеет меньшие потери на трение, а также требует меньше работы, поскольку трубы толще.Но если вы используете такую ​​трубу с большим внутренним диаметром, вы никогда не очистите весь воздух из петель, а это означает, что у вас будут воздушные карманы в верхней части участков трубы, где обычно светит солнце, что приведет к неэффективной системе.

Каждый диаметр будет иметь минимальную скорость потока, необходимую для очистки воздушных карманов , и это будет зависеть от наклона змеевиков, что является еще одной причиной, по которой мы рекомендовали низкие углы наклона. В основном вам нужно убедиться, что вы получаете достаточный поток, чтобы очистить воздушные пробки для линии 13 мм.В результате простого эксперимента мы обнаружили:

для обеспечения надежного воздушного зазора в кольцевой линии 13 мм при 10 ° требуется минимум 2 л / мин потока

19 мм потребует гораздо большего потока и еще 25 больше. Для больших наклонов потребуется больший минимальный поток. Если вы не хотите следовать нашему совету и использовать линию 13 мм, ничего страшного, просто подсоедините несколько кругов трубы вашего диаметра к крану, установите ее под нужным углом наклона и проведите несколько экспериментов с потоком.Чтобы узнать, когда воздушные шлюзы очищены, проводите эксперименты на полном солнце и нащупывайте нисходящие петли на предмет горячих точек наверху, если вы чувствуете горячие точки в нисходящих петлях, вам нужно увеличить поток. Увеличивайте поток до тех пор, пока не почувствуете горячие точки, затем измерьте скорость потока с помощью секундомера и, скажем, бутылку объемом 1-2 л. Добавьте запас прочности, умножив на x1,5, чтобы получить минимальный расход, необходимый для очистки воздушных карманов. Чтобы получить общий расход системы при нулевой высоте насоса, умножьте этот расход на общее количество 50-метровых змеевиков, которые у вас будут, каждый змеевик будет нуждаться в этом расходе.Затем убедитесь, что вы выбрали насос, который может обеспечить этот расход на высоте насоса на крыше. Проверьте напор насоса / диаграмму потока на насосе.

В отличие от минимальных потоков, с точки зрения термодинамической эффективности, на самом деле не существует максимального потока; чем больше потока, тем лучше. Все, что превышает 10 л / мин / м2, снижает отдачу с точки зрения эффективности коллектора. Для более высокого расхода необходимо учитывать давление и потребление энергии.

9. Какие компоненты системы использовать — какие материалы устойчивы к хлорированной воде

Так что с точки зрения водостойкости хлорированной (или бромидной) воды ПВД очень хорош. Полипропиленовые (ПП) фитинги, которые обычно используются с такими поливными шлангами, не такие уж и прочные, увы, но не страшно … Стеклянные фитинги из нейлона плоские несовместимы . Можно использовать полипропилен, но необходимо следить за тем, чтобы значение и pH воды в бассейне оставалось выше 7,5 . Судя по нашим экспериментам, pH был одним из наиболее определяющих факторов разложения полимеров. Самым совместимым материалом, конечно же, является ПВХ, и его следует использовать для прокладки труб критической длины. Можно использовать латунь , хотя она несовместима с кислой хлорированной водой. , однако, если поддерживать pH около 7.5 это не должно быть проблемой.

Одна проблема, с которой вы здесь столкнетесь, заключается в том, как правильно закрепить трубу из полиэтилена низкой плотности на зазубренном фитинге, который вы хотите использовать. Я бы хотел, чтобы у нас было решение для вас, к сожалению, у нас нет, кроме предложения использовать тефлоновую ленту и силиконовую смазку и использовать пружинный зажим, который будет равномерно зажимать внешний диаметр, в отличие от зажима с храповым механизмом для орошения. Имейте в виду, что не зажимайте слишком сильно любые пластиковые зазубрины, поскольку они со временем уменьшатся в диаметре; Поливная арматура из полипропилена получается довольно тонкой.Мы, вероятно, предложим вам использовать латунные зазубрины, если утечка является проблемой, например, на крыше. Хлорированная вода разъедает металлические крыши и водостоки.

Предупреждение о насосах, которые не подходят для использования с хлорированной водой, их роторы и внутренние корпуса могут быстро выйти из строя, опять же в зависимости от pH и концентрации хлора. Обратитесь к производителю насоса.

10. Мифы и заблуждения

Наконец, в этом разделе мы хотели бы поговорить о распространенных мифах и заблуждениях, которые существуют у людей в этой области:

Замедление потока дает горячую воду, поэтому она должна повысить эффективность, верно?

Неправильно — заставляя коллектор работать при более высоких температурах, будет отводить больше тепла от поверхности коллектора в космос.Конечно, вода выйдет горячей, но будет тонкой струйкой. Вы получите больше энергии и, следовательно, лучший общий рост температуры в вашем бассейне, если вы установите коллекторы с приличным зажимом, чтобы все тепло отводилось от труб и уходило в воду.

Прозрачная пластиковая или стеклянная крышка повысит эффективность

Нет — это может быть случай с коллекторами горячей воды, но для бассейновых коллекторов, где вода в бассейне примерно такая же или обычно ниже температуры крыши, такая изоляция остекления фактически предотвращает попадание теплого воздуха с крыши в трубы, но, во-вторых, около 10-15% солнечного света отражается обратно в космос поверхностью любого остекления.Таким образом, вы теряете столько сразу, и тогда возникают потенциальные проблемы с перегревом. Будьте проще, не глазируйте его, вы получите лучший результат.

Покраска зазоров между трубками в черный цвет для лучшего нагрева

Извините — хотите верьте, хотите нет, покраска основания трубок в черный матовый цвет не оказывает никакого влияния на повышение эффективности в большинстве случаев, потому что не имеет значения, рассеиваются ли фотонов видимого света с поверхности основания на трубы (для светлая поверхность), или если невидимых инфракрасных фотона рассеиваются от горячей окрашенной в черный цвет поверхности.И то, и другое приведет к одинаковому потоку рассеянного излучения на трубы. Фактически, если монтажная поверхность представляет собой теплоотвод, например, бетон, то окрашивание ее в черный цвет на самом деле даст худший результат, чем сохранение ее белого цвета, поскольку тепло будет уходить в бетон, а не рассеиваться обратно на трубы, если оно было белым. Фактически, при сильном ветре горячее основание, окрашенное в черный цвет, может потерять больше энергии, чем белое основание, поскольку ветер, соприкасающийся с черной поверхностью, снимает тепло.

Если с другой стороны, материал основы был сделан из проводящего металла и имел хорошую теплопередачу с водой в трубе, тогда, да, черная базовая поверхность поможет.Это лучший способ направить ВСЕ солнечное тепло в трубу и в воду.

Сводка

Итак, вот и все, вы можете построить полуприличную, полноценную систему обогрева бассейна из 13-миллиметровой полиэтиленовой трубы за небольшую часть стоимости коммерческой системы, если вы будете следовать этим советам и, самое главное, правильно рассчитать ее! Имейте в виду, что это займет много места, но если у вас есть для этого место, это неплохой вариант 🙂

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею, она поможет нам рассказать о солнечной энергии и возобновляемых источниках энергии, если вы недавно построили ее; — давайте поможем людям не тратить зря время, обладая небольшими знаниями.

Мне, например, хотелось бы увидеть картинку полноценной системы полих трубок с покрытием 167% на небольшом насосе мощностью 0,3 л.с. с контроллером.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь, она поможет нам рассказать о солнечной энергии и возобновляемых источниках энергии 🙂

25 идей DIY солнечного обогревателя бассейна

Для того, чтобы в бассейне было тепло и комфортно плавать в течение длительного времени, требуется небольшой обогреватель. И если вы хотите снизить затраты на электроэнергию, защитить окружающую среду и просто получить лучший опыт, вам следует подумать о солнечном обогревателе для бассейна.

Но не просто старый обогреватель, а самодельный. Вы можете легко сделать некоторые из этих вариантов из различных материалов, включая хула-хупы, готовые солнечные панели, трубки PEX и многое другое.

$ 50 DIY Солнечный обогреватель для бассейна Источник

Для семьи с ограниченным бюджетом этот солнечный обогреватель за 50 долларов, сделанный своими руками, является потенциально действительно фантастическим вариантом. Он достаточно силен, чтобы поддерживать температуру в бассейне в затененных местах, а также продлевать купальный сезон в вашем домашнем бассейне на несколько дней с ранней весны до поздней осени.

Для его создания вы воспользуетесь фанерой, выкрашенной в черный цвет, и черным виниловым шлангом для полива. Это не займет много времени и не требует больших затрат.

Через Instructables

DIY Большая солнечная панель для обогрева бассейна Source

Если вам нужен обогреватель немного большего размера для бассейна большего размера или более холодного климата, это именно тот обогреватель для бассейна с солнечной панелью, который вам нужен. В руководстве вы шаг за шагом пройдете через плакат, помогая определить, что вам нужно делать, где разместить панели в вашем собственном дворе и т. Д., для наибольшей пользы.

Учебное пособие, по общему признанию, больше похоже на «это то, что я сделал», чем стандартное руководство, но если вы что-то знаете о строительстве, его достаточно, чтобы следовать и собрать свою собственную полную систему, включая солнечные панели и трубы.

Через Mind Challenger

Easy Floating Solar Нагреватель для бассейна Source

Это, возможно, самый простой солнечный обогреватель для бассейна, который вы можете построить, даже если у вас нет особых навыков разнорабочего.Вам просто нужно несколько вещей, которые легко найти в строительном магазине, и немного времени, чтобы приготовить и дать высохнуть.

Чтобы сделать эти плавающие солнечные обогреватели, вам понадобятся четыре трубы из ПВХ, 4 колена из ПВХ, клей ПВХ, черный пластиковый брезент, изолента и изоляционные трубки для труб из пенопласта. Просто следуйте простым инструкциям. Серьезно, их может сделать каждый.

Через DIY Easy Crafts

Легкий 1-часовой солнечный обогреватель бассейна Source

Еще один невероятно простой солнечный обогреватель для бассейна, на изготовление которого уходит меньше часа, — это тот, в котором используются только трубы из ПВХ, деревянные дюбели, стяжки и фанера.Что касается инструментов, вам понадобится только сверло и несколько резцов для стяжки.

Если вам удастся найти какой-то обрезок древесины, вы можете сделать его всего за крошечные деньги — на оригинальном плакате говорилось, что это стоило ему 5 долларов — очень мало усилий и очень мало времени.

Через Instructables

Диски для декоративных солнечных батарей для обогрева бассейна Source

В этих декоративных дисках для солнечного обогрева бассейна используются некоторые методы из других руководств из этого списка, но они создают отличные и гораздо более привлекательные варианты нагрева для вашего бассейна, поскольку они предназначены для использования в качестве декоративных элементов.

Причина? Многие люди считают устройства на солнечной энергии уродливыми и отвлекающими. Но в этом уроке этот фокус искажается и уродливое превращается во что-то гораздо более приятное для глаз. Вам просто понадобятся материалы и некоторые декоративные элементы — например, камни — для украшения панелей.

Via Mildevco

Плавающие солнечные обогреватели Hula Hoop Источник

Для другой плавучей модели, которая похожа на многие популярные солнечные обогреватели на Amazon, вы можете сделать эти плавучие солнечные обогреватели Hula Hoop для себя.Их изготовление не требует больших затрат, над ними легко и весело работать, и они добавляют немного причуд бассейну, когда плавают там.

Для их изготовления вам понадобятся обручи, полиэтиленовая пленка и паяльник. Они очень простые и занимают всего несколько минут.

Вместо

Upcycled раздвижная стеклянная дверь DIY Солнечная панель и обогреватель Source

Эта каменка среднего размера с деревянным каркасом полностью изготовлена ​​из материалов, которые легко найти, и любой желающий может получить к ним доступ в строительном магазине.И все инструменты довольно распространены для домовладельцев, которые уже имеют — или могут брать взаймы — без проблем.

Вам понадобится старая раздвижная стеклянная дверь, немного фанеры, толстый медный фартук и медная фурнитура. В результате получается солнечная панель среднего размера, которая дольше сохраняет тепло в бассейне, а также позволяет использовать вторичную переработку и не допускает попадания мусора на свалку. Это беспроигрышный вариант, если мы когда-нибудь об этом слышали.

Через Instructables

Солнечный подогреватель бассейна с переключателем Source

Если вы больше любите «посмотрите это видео, чтобы узнать», то этот урок вам понравится.В видео подробно рассказывается о каждой части дизайна, конструкции и многого другого, чтобы сделать этот фантастический солнечный обогреватель для бассейна с переключателем.

Вы также узнаете несколько дополнительных советов и приемов, которые можно применить в других подобных проектах, когда вы углубитесь в использование солнечной энергии дома, а не только в сети.

Via Simple Suburban Living

Нагреватель для солнечных батарей с трубками из полиэтилентерефталата и алюминиевым оребрением Источник

В этом самодельном устройстве используются трубы PEX и алюминиевые ребра для создания всей солнечной энергосистемы, от стояков коллектора до панелей и трубок для подогрева воды.Коллектор — это более простая часть — в нем используются трубы из полиэтилена без остекления — и более дешевая часть в сборке.

Самое приятное то, что эта самодельная система по крайней мере так же эффективна, как и коммерческий пластиковый коллектор, если не больше. А поскольку он не глазурован, он не перегревается из-за прямого воздействия, в отличие от некоторых других моделей.

Через Build It Solar

Черная ирригационная труба Солнечный подогреватель бассейна Source

Эта конструкция идеально подходит для небольшого наземного бассейна.Система обогрева состоит из 300 футов черной оросительной трубы, 12-вольтового насоса общего пользования и 12-вольтовой батареи, программируемого таймера, солнечного зарядного устройства и некоторых медных труб и фитингов.

Позже эта конструкция была соединена с дровяным обогревателем, чтобы еще больше увеличить мощность обогрева, что также возможно для большинства людей в качестве самостоятельного проекта. Но независимо от того, идете вы с этим на полную или нет, он достаточно мощный, чтобы увеличить продолжительность купального сезона на несколько дней в любом направлении.

Через Instructables

Система солнечного обогрева бассейна с гофрированной металлической кровлей Источник

Если вы любите работать с гофрированной металлической кровлей, как некоторые из наших знакомых, вам понравится этот разумный DIY для системы солнечного обогрева бассейна с металлической крышей.Уникальная конструкция коллектора увеличивает потребление солнечной энергии, обеспечивает высокую эффективность и снижает общие затраты на отопление.

Коллектор — считываемая солнечная панель — использует гофрированный металлический кровельный материал в качестве поглотителя, а конструкция делает систему эффективной и действенной, при этом ее достаточно легко и недорого построить.

Через Build it Solar

Легкий солнечный обогреватель для бассейна «до 100 долларов» Источник

Если вы ищете недорогой солнечный обогреватель для бассейна среднего класса, то это он.Это было разработано людьми, ищущими что-то доступное по цене, поэтому они проявили творческий подход. Вдохновленный их садовым шлангом и недавно построенной ирригационной системой, они создали этот обогреватель.

Сам нагреватель будет стоить менее 100 долларов, в нем будут использоваться в основном черные шланги и разные детали, а также простые инструкции «это то, что я сделал», которые помогут вам в этом простом процессе.

Через LiveDan330

Простой переносной солнечный обогреватель для бассейна Source

Этот конкретный солнечный обогреватель очень прост и немного больше похож на стандартные варианты, которые вы можете купить в Интернете за сотни долларов.Но на сборку уходит всего около шести часов и меньше 300 долларов. И что самое лучшее? Это портативный. Вам не нужно постоянно крепить эту систему где-либо, что делает ее идеальной практически для любой среды.

Для этого вам понадобятся алюминиевый фартук, изоляционная плита из пенополистирола, листы пенополистирола с алюминиевым покрытием, черный шланг и некоторые общие расходные материалы.

Через доктора Роя Спенсера

Плоская спиральная солнечная система обогрева бассейна Source

Эта система немного уникальна тем, что это система с плоскими дисками, а не система шлангов «3D», в которой задействовано большинство других в списке.Это также уникальный дизайн, который достаточно хорошо работает, чтобы нагревать утепленные гидромассажные ванны и бассейны среднего и более размера при приличной температуре в течение нескольких месяцев в солнечное время года.

Конструкция специально разработана для того, чтобы полностью или частично опираться на крышу, хотя вам нужно будет рассчитать правильный угол.

Через Rimstar

Супер простой недорогой солнечный обогреватель Source

Эта конструкция очень экономична и очень проста в сборке. Вам понадобятся некоторые основные инструменты, в том числе настольная пила, ручная пила, сверлильный станок, электродрель, нож Exacto, отвертка, пистолет для герметика и цифровой термометр.

Для расходных материалов вам понадобится пластик Coroplast, трубки из АБС, колпачки из АБС, ниппели для шлангов, силикон и аэрозольная краска для коллектора. Вам также понадобятся фанера, полистирол, листы 2×3, прозрачный пластиковый лист, холодильник, резервуар для воды, садовый шланг и хомуты. Со всем этим у вас будет полная система солнечной энергии с нуля.

через Я попробую

Солнечная система коллектора труб из ПВХ и подогревателя бассейна Source

В этой системе используется изюминка и вместо поливных или садовых шлангов, как в большинстве других, используются трубы из ПВХ.Так что, в зависимости от вашего стиля строительства, это может вам больше подойти. По сути, вы создадите мат из труб ПВХ в качестве коллектора тепла. Оттуда вы запустите трубку, чтобы нагреть воду.

Для создания этой довольно простой в сборке системы вам потребуются трубы из ПВХ и другие обычные хозяйственные товары.

Через Build it Solar

Тепловой солнечный нагреватель бассейна Source

Это тепловой солнечный нагреватель для бассейна с насосным приводом, который вы строите из нескольких простых материалов, которые большинство из нас может взять в любом старом хозяйственном магазине — или, по крайней мере, во время покупок на Amazon.Вам понадобятся катушки и насос для основных компонентов.

Это очень гибкий вариант, который работает с пулом любого размера, который у вас есть. Конечно, для больших бассейнов потребуется больше насосов, чем для бассейнов меньшего размера.

Через Где находится Холден

Солнечный обогреватель из фанеры и шланга для орошения Источник

Вот еще один простой и распространенный вариант из списка расходных материалов, позволяющий дольше поддерживать теплоту воды в бассейне: фанерный нагреватель и нагреватель для поливного шланга. Дизайн построен на основе информации, собранной плакатом, из таких источников, как некоторые старые статьи в Новостях Матери-Земли, обсуждения на форумах и старые группы новостей.

Солнечный обогреватель находится между сверхлегким и более продвинутым вариантом, поэтому мы классифицируем его как проект со средним уровнем навыков. Однако это все еще достаточно просто, поэтому, если вы терпеливы и обладаете базовыми знаниями, вы, вероятно, все равно сможете построить его без особых трудностей.

Через Silent9

Многопанельный солнечный обогреватель для бассейна Source

Эта система «сделай сам» идеально подходит для тех, кто живет в солнечных местах и ​​хочет, чтобы в бассейне было тепло. Или для людей, которые живут в менее солнечных районах и имеют место, чтобы добавить несколько панелей, чтобы вода была комфортной.

Конструкция позволяет добавлять столько панелей солнечных коллекторов, сколько необходимо. Пошаговые инструкции «Как я это сделал» также предлагают предложения по улучшению, поэтому внимательно читайте их по ходу дела.

Через Rimstar

Крышка для бассейна на солнечной батарее Source

Для тех, кто хочет сделать солнечное покрытие для бассейна вместо ряда солнечных панелей или солнечных коллекторов, этот вариант для вас. Это сверхэффективный и недорогой вариант, который большинство людей может сделать без особых усилий и времени.Просто следуйте основным инструкциям, чтобы собрать его за день.

Вам нужно будет измерить свой бассейн, а затем собрать достаточно ПВХ для «каркаса», брезента и некоторых других принадлежностей. В кратчайшие сроки у вас будет покрытие для бассейна, которое легко убирается.

Via Do It Yourself

Простой в сборке солнечный нагреватель Source

Это отличный вариант для тех, кто хочет построить полноценную систему, не имея большого представления о солнечной энергии и строительстве. Вам понадобятся солнечные батареи, погружной насос, ландшафтные трубки, переходы труб и покрытие для бассейна.

После того, как вы соберете все необходимое, внимательно прочтите руководство несколько раз, чтобы получить представление о нем, а затем приступайте к работе. Всего за пару часов у вас будет полноценная система, не прожигающая гигантскую дыру в вашем кошельке.

Через зеленый дневник

Солнечный обогреватель бассейна из меди и оргстекла Источник

Этот промежуточный проект имеет уникальную интерпретацию обычного солнечного коллектора и системы отопления. Он использует комбинацию медной трубы, оловянного припоя, L-образных металлических стержней (или дерева, если желательно) и оргстекла для создания всего.Вам также понадобятся некоторые основные инструменты, такие как наждачная бумага и водопроводная лента.

Вам понадобится сварочная горелка — ее можно найти в разделе сантехники — резак для труб и ацетон для завершения проекта. В собранном виде он выглядит интересно, но, что более важно, он эффективен и эффективен, в частности, для более холодного климата.

Через Instructables

Солнечный обогреватель для бассейна Rubber Duckie Kiddie Source

Если вы действительно хотите что-то уникальное и очень недорогое, тогда этот очаровательный солнечный обогреватель для бассейна с резиновой уткой для детей — верный выбор.Это не полноразмерный обогреватель для бассейнов, но он определенно подходит для небольших водоемов.

Чтобы сделать это, вам понадобится детский бассейн, который не протекает, водопроводная труба и некоторые основные сантехнические материалы, чтобы построить этот солнечный обогреватель для детского бассейна с подогревом и ополаскиванием.

Через Instructables

Временный солнечный обогреватель бассейна Источник

Если вы находитесь в положении, когда вам нужен временный обогреватель для бассейна, но не нужен постоянный — снимайте коттедж кому-нибудь? — это ваше обязательное руководство по солнечному нагревателю для бассейна.Он немного согреет воду, но не будет стоить руки и ноги или кучу времени на настройку.

И когда вы закончите сезон, вы просто снимаете систему и кладете ее на хранение на следующий год. Просто, дешево и легко. Это не победить.

Через Instructables

Солнечный обогреватель бассейна с оптической иллюзией Source

По замыслу дизайнера, этот последний вариант одновременно является обогревателем для бассейна и трюком для вечеринок. Он отлично подходит для создания уникальной оптической иллюзии, которая может развлечь — а в некоторых случаях, возможно, даже напугать — ваших гостей, когда они приходят.

И, согласно плакату, построить его проще, чем кажется, и это может сделать каждый. Более того, изготовление одного стоит недорого, поэтому, даже если вам нужно несколько, чтобы привести бассейн к нужному умеренному климату, вам все равно будет хорошо.

Через Instructables

Какой обогреватель вам нужен, он здесь

Итак, в этой статье мы собрали все типы самодельных солнечных обогревателей для бассейнов, которые только смогли найти. Нужен ли вам плавучий обогреватель для легкого снятия, веселые проекты для детей, что-то более сложное для проверки ваших навыков, складывающееся покрытие для бассейна или, ну, что-то еще, это здесь.

Итак, просто просмотрите списки материалов в каждом учебнике, определите цены, а затем решите, какой вариант лучше всего подходит для вас. Вы можете обнаружить, что что-то неожиданное идеально подходит для ваших нужд. Просто не забудьте убедиться, что у вас есть бюджет и уровень навыков.

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку Получайте советы и идеи для самостоятельного изготовления прямо на свой почтовый ящик.

Солнечная система двойного назначения | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Этот простой солнечный водонагреватель обеспечивает как горячее водоснабжение, так и обогрев помещений.Вы можете отрегулировать размер и дизайн в соответствии с потребностями вашего дома. Вы найдете почти все материалы в местном магазине скобяных товаров или пиломатериалов, и чтобы его построить, вам понадобятся лишь базовые навыки плотницкого дела и небольшое ноу-хау слесаря. Удивительно, но стоимость этой системы «сделай сам» составляет примерно одну восьмую того, что вы заплатили бы за эквивалентную коммерческую систему!

Как это работает

Система забирает воду из нижней части резервуара для хранения солнечного тепла и прокачивает ее через коллектор, где она нагревается солнцем, а затем обратно в резервуар.Это продолжается до тех пор, пока на коллекторе есть солнце. Стандартный контроллер контролирует температуру коллектора и резервуара и включает насос только в том случае, если коллектор горячее, чем резервуар. Когда насос выключен, вода стекает из коллектора обратно в бак. Этот тип системы «обратного слива» особенно полезен в холодном климате, поскольку он предотвращает замерзание воды внутри коллекторов.

Вода предварительно нагревается за один проход через большой змеевик трубы PEX, погруженный в резервуар для хранения солнечной энергии.Затем предварительно нагретая вода поступает в ваш обычный резервуар для горячей воды. Эта простая однопроходная система работает хорошо, потому что змеевик из PEX-трубы достаточно велик, чтобы удерживать довольно много предварительно нагретой воды прямо в змеевике, и имеет такую ​​большую площадь поверхности, что действует как хороший теплообменник после первоначальной подачи горячей воды из змеевика. катушка разряжена. Вода в баке используется исключительно для хранения тепла — она ​​не является частью системы питьевого водоснабжения.

Система напольного отопления перекачивает воду из верхней части резервуара через теплые контуры пола, а затем обратно на дно резервуара.Система управления контролирует температуру в помещении и температуру резервуара и включает насос только в том случае, если в помещении холодно, а резервуар горячий. Система управления состоит из двух стандартных термостатов.


Ключевой особенностью этой конструкции является то, что резервуар для хранения не находится под давлением. Это дает вам большой объем при низкой стоимости, а также устраняет необходимость в отдельном сливном баке и теплообменнике.

Моя цель с этим солнечным водонагревателем и обогревателем заключалась в том, чтобы создать конструкцию, которая была бы простой, недорогой, долговечной, надежной, не требующей особого обслуживания и максимально простой в сборке.За последние пять лет проект прошел несколько версий с большим количеством отзывов от первых разработчиков, и я думаю, что вместе мы добились хорошего прогресса в достижении этих целей. Я надеюсь, что вы найдете это интересным и полезным проектом.

Строительство коллекционера

Поглотитель начинается с набора вертикальных медных стояков, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Я закрепил окрашенные в черный цвет алюминиевые ребра на стояках, чтобы поглощать солнечное излучение и передавать солнечное тепло в стояки.Ребра имеют желобки, чтобы плотно прилегать к стояку для хорошего теплового соединения. Ребра абсорбера могут быть изготовлены из местного алюминиевого листа или вы можете приобрести их уже с рифлеными отверстиями и готовыми к установке на стояки. Одним из источников этих ребер являются алюминиевые поглотители солнечной энергии.

Подъемные трубы соединяются с медными коллекторами в верхней и нижней части коллектора. Нижний коллектор забирает воду из бака и равномерно распределяет ее по стоякам, а верхний коллектор собирает нагретую воду из стояков для возврата в бак.

Полудюймовые стояки соединяются с коллекторами 3/4 дюйма с помощью медных тройников. Если вы чувствуете себя немного напуганным пайкой, не делайте этого — с хорошей очисткой и флюсом, пайка — это кусок пирога.

Каркас коллектора изготовлен из обычного бруса 2х6, прикрепленного к стене дома саморезами. Рама для всего коллектора строится как единое целое прямо на стене, что позволяет избежать работы по подключению нескольких коллекторов. Приложенный к стене слой полиизоциануратного утеплителя отделяет поглотитель от сайдинга дома.Обязательно используйте жесткую изоляционную плиту из полиизо. Если вы используете синюю, розовую или белую изоляционную плиту из полистирола, она расплавится — поверьте мне. Полиизо немного сложнее найти, но он есть на большинстве лесных складов.

Одна из приятных особенностей создания собственного коллектора заключается в том, что вы можете сделать его точно такого размера, который соответствует имеющемуся у вас месту. В моем случае это дало мне примерно на 50 процентов больше площади, чем могли бы позволить коммерческие солнечные коллекторы стандартного размера.

Остекление коллектора — двустенный поликарбонат, тот же материал, который используется для остекления большинства теплиц.Это привлекательный материал, с которым легко работать и легко найти. Кроме того, двойное остекление снижает потери тепла из поглотителя и приводит к повышению эффективности коллектора, особенно в холодном климате. Декоративная планка остекления и планки колпачка изготовлены из «дерева» ПВХ, поэтому не требуют особого ухода и имеют красивый внешний вид.

Поскольку это система обратного слива, все трубопроводы от накопительного бака до коллектора должны иметь уклон в сторону бака, чтобы он стекал при отключении насоса.

Резервуар для хранения воды

В одном большом баке без давления хранится вода, нагретая солнечными батареями, как для воды, так и для отопления помещений.Резервуар представляет собой хорошо изолированный фанерный ящик, облицованный водонепроницаемой резиновой прокладкой из EPDM (обычно используется для облицовки кровли или водоемов).


Бак, который я построил для этой солнечной водонагревательной системы, вмещает 164 галлона воды. Фанера обрамлена тщательно спроектированной рамой 2 на 4, устойчивой к водным нагрузкам. Этот тип танка был разработан еще в 1980-х годах и зарекомендовал себя как долгий срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Футеровка из EPDM, вероятно, прослужит 15 лет (некоторые могут прослужить до 30 лет), после чего футеровку можно будет относительно легко заменить без замены всего резервуара.

После того, как резервуар был построен, его внутренняя часть покрывается 2-дюймовым изоляционным слоем из полиизоциануратного жесткого пенопласта, после чего устанавливается цельный кусок футеровки из каучука EPDM. Он завершается изолированной крышкой, также покрытой EPDM. Все соединения водопровода с резервуаром находятся в верхней части резервуара, поэтому никаких прокладок футеровки ниже ватерлинии не требуется. Я добавил второй слой изоляции снаружи резервуара, чтобы еще больше уменьшить потери тепла.

Бытовая вода нагревается за один проход через погруженный 300-футовый змеевик диаметром 1 дюйм из полиэтилентерефталата.Змеевик из PEX-трубы вмещает около 10 галлонов воды, которая всегда полностью нагрета до температуры резервуара. После того, как начальные 10 галлонов израсходованы, змеевик PEX действует как теплообменник для нагрева проходящей через него холодной воды. Хотя PEX не обладает высокой проводимостью и обычно не является первым выбором для теплообменника, большой змеевик имеет такую ​​большую площадь поверхности (90 квадратных футов), что на самом деле вполне подходит для этой цели. Подключение бытовой воды к змеевику PEX выполняется за пределами резервуара, поэтому питьевая вода проходит через резервуар одним непрерывным путем без фитингов внутри резервуара, что снижает вероятность утечек.

Теплый пол

Система лучистого теплого пола состоит из петель из полудюймовой трубы PEX, прикрепленных скобами к основанию пола. Насос перекачивает горячую воду из верхней части солнечного бака через петли пола и обратно в нижнюю часть бака. Здесь нет теплообменников, расширительных баков или антифриза — только патрубки и помпа. Я использовал пластины теплораспределителя, чтобы более эффективно передавать тепло от PEX в пол, и поместил их под теплый пол, чтобы стимулировать восходящий путь тепла.Если в вашем доме невозможно водяное отопление пола, вы также можете использовать водяные радиаторы для плинтусов.

Регулятор лучистого теплого пола состоит из двух термостатов, соединенных последовательно для включения мощности циркуляционного насоса. Первый термостат измеряет температуру в помещении и включается, если в помещении ниже заданной температуры. Второй термостат измеряет температуру в резервуаре и срабатывает, когда в резервуаре выше установленная температура. Когда оба термостата включены, активируется насос, который будет направлять горячую воду из бака через контуры пола.

Производительность и стоимость

Я прогнозирую, что для большинства семей в большинстве мест эта система будет обеспечивать почти 100 процентов их потребностей в нагреве воды для бытовых нужд (хотя эта эффективность может снизиться, если вы решите оптимизировать систему для отопления помещений). Подсчитать, сколько тепла он может произвести, намного сложнее, потому что существует очень много переменных. На своем веб-сайте Build It Solar я подробно рассказываю, как рассчитать эту цифру для отдельных домов. Коллектор площадью 100 квадратных футов в моей системе близок к минимальному размеру, который я рекомендовал бы для комбинированного отопления помещений и нагрева воды, и, хотя он обеспечит некоторое полезное отопление помещения и хорошее нагревание воды для бытовых нужд, он не сможет реально снизить ваш счет за отопление на 10%. крупная фракция.Для большего воздействия на отопление помещения сделайте коллектор большего размера и соответственно увеличьте размер резервуара. В большинстве случаев это будет практичный и экономичный вариант. Единственная причина, по которой коллектор не больше в моей системе, заключается в том, что у меня не хватало места на стене.

Солнечный водонагреватель, показанный на фотографиях, стоит немногим больше 2000 долларов с солнечным коллектором площадью 100 квадратных футов. Удвоение размера коллектора, что значительно улучшило бы его обогревательные характеристики, повысило бы стоимость примерно до 3000 долларов.

Срок окупаемости солнечного водонагревателя в большинстве случаев составляет около трех лет (разбивку затрат см. В нашей таблице). Срок окупаемости отопления оценить сложнее, но, вероятно, он немного больше. Кроме того, в этом списке нет скидок, которые могут еще больше снизить стоимость вашей системы.

Вы можете упростить систему, сделав только солнечный водонагреватель, уменьшив размеры коллектора и резервуара и убрав компоненты излучающего теплого пола. Фактически, эта система произошла от более ранней конструкции, предназначенной только для нагрева воды.Также неплохо было бы немного наклонить коллектор, чтобы улучшить его круглогодичные характеристики. Эти изменения могут сделать простую солнечную систему нагрева воды, которая стоит около 1000 долларов и обычно окупается менее чем за три года. Точно так же вы можете изменить систему, чтобы она обеспечивала только солнечное отопление, а не горячее водоснабжение.

Самодельные коллекторы можно заменить коммерческими коллекторами. Это увеличивает стоимость системы, но также позволяет ей претендовать на получение федерального налогового кредита, который частично компенсирует увеличение стоимости.

Вы можете найти гораздо больше информации о том, как построить эту систему, на Build It Solar. Если вы столкнетесь с трудностями или у вас есть предложения по дальнейшему улучшению, свяжитесь с автором по адресу [email protected].

Подробнее: Узнайте, сколько стоит проект Gary’s Montana, и определите, сколько он может стоить для вас, с помощью анализа затрат на солнечную систему водяного отопления «сделай сам».


Первоначально опубликовано: февраль / март 2012 г.

DIY Солнечный нагреватель для бассейна — Руководство для начинающих со схемами

Хотя вы можете подумать, что это сложная задача, вы можете построить солнечный нагреватель для бассейна своими руками, используя оросительные трубки и фитинги, обрамляя пиломатериалы, а также основные инструменты и знания, и все это в течение выходных или меньше .

И это не преувеличение. Вы можете построить полностью функциональный и эффективный солнечный обогреватель для бассейна, используя оборудование класса Home Depot и обычные ручные и электроинструменты DIY. С точки зрения сложности, средний солнечный обогреватель для бассейна также находится в пределах возможностей среднего воина выходного дня, сделанного своими руками.

Сегодня мы подробнее рассмотрим в действии наиболее распространенные типы солнечных обогревателей для бассейнов своими руками.

Как работают солнечные обогреватели для бассейнов своими руками?

Солнечные обогреватели для бассейнов используют обильный, бесплатный и полностью естественный источник энергии для нагрева воды и ее циркуляции в бассейне — солнечный свет.

Независимо от того, какую конструкцию или тип солнечного нагревателя для бассейна вы выберете, все они работают по схожему принципу. Холодная вода перекачивается из бассейна через систему труб или каналов, известных как коллекторы, которые подвергаются воздействию солнечного света, где она нагревается солнечным излучением.

Затем горячая вода возвращается в бассейн, где она постепенно повышает температуру всего водоема. Процесс может быть не таким быстрым, как система с электрическими или газовыми обогревателями, но эй, это экологично и бесплатно!

Вот пример того, как работают солнечные нагреватели для бассейнов своими руками.

Кредит: Пол Скотт

Многие люди, плохо знакомые с солнечным водонагревателем, удивляются тому, насколько горячей может быть вода в солнечном нагревателе. Если ваш коллектор хорошо спроектирован и построен и подвергается воздействию достаточного количества солнечного света, из линии горячей воды будет выходить пар даже в теплый день. Фактически, вода может закипать в хорошо построенной системе солнечного обогрева бассейна, сделанной своими руками.

Есть много разных способов сделать это, от простых нагревателей с открытым каналом до больших и сложных систем солнечных коллекторов.Некоторые системы полагаются на насос бассейна для циркуляции воды через нагреватель, в то время как другие используют специальный погружной насос для бассейна. Тем не менее, все варианты используют одну и ту же физическую алхимию, чтобы поднять температуру в бассейне до точки, при которой купание больше не является религиозным опытом.

Примечание: Интересный факт о проектах по созданию обогревателей для бассейнов своими руками! Эксперименты показали, что проекты самодельных солнечных нагревателей для бассейнов обеспечивают КПД от 77 до 80%. Это то, чего вы можете ожидать от обогревателя для бассейнов , , поэтому вы не жертвуете производительностью, устанавливая свой собственный солнечный обогреватель для бассейнов.

4. Обычные солнечные системы обогрева бассейна своими руками

1. Солнечные водонагреватели бассейна с открытым коллектором

Среди самых простых и простых конструкций самодельных солнечных водонагревателей для бассейнов открытый коллекторный обогреватель зависит от открытого потока воды по открытой поверхности. Также известный как коллектор тонкой струйки, он использует специальный профилированный лист для направления холодной воды из коллектора холодной воды в коллектор нагретой воды, откуда она отправляется обратно в бассейн.

Пока вода течет по простыне, солнечный свет нагревает ее, в результате чего ее температура превышает температуру поступающей воды в бассейн.Хотя системы с открытым коллектором обманчиво просты, они на удивление эффективны: повышение температуры воды в коллекторе на 10 градусов вполне реально.

Вот пример этой системы.

Кредит: Пол Скотт

Для системы открытого коллектора своими руками обычные гофрированные кровельные листы и трубы из ПВХ были бы идеальными для коллекторов и поверхности коллектора. Простота и низкая стоимость этого типа системы — его главное преимущество.К сожалению, открытый поток воды может привести к попаданию мусора, пыли и других загрязнений в воду бассейна. Они также менее эффективны, чем нагреватели замкнутого цикла, и действительно подходят только для обогрева небольших наземных бассейнов.

2. Змеевидный солнечный нагреватель для бассейна с медной трубкой

Как следует из названия, в этом типе солнечного нагревателя для бассейна, сделанного своими руками, для нагрева воды используется медная трубка, расположенная в виде змеиных змеевиков. Обычно медная трубка припаивается к медной задней пластине для обеспечения жесткости и максимального радиационного нагрева.Затем задняя панель и трубки окрашиваются в черный цвет и помещаются в изолированную коробку, покрытую листом стекла, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу.

Кредит: Пол Скотт

Коллекторные нагреватели из медных труб более долговечны, чем трубные системы из ПВХ или PEX, но их сложнее построить. Работать с медными трубками не так просто, как с пластиковыми, так как процесс формирования и пайки спиралей может быть сложным. Коллекторы из медных трубок также немного тяжелее, чем их аналоги из ПВХ, и, если что-то пойдет не так, их намного сложнее отремонтировать.

В зависимости от размера коллектора змеевиковые медные трубчатые нагреватели могут использоваться как для обогрева надземных бассейнов, так и для подземных бассейнов.

3. Коллектор из спиральных труб из ПВХ. Солнечный обогреватель для бассейнов. Их легко построить из хозяйственных принадлежностей, они гибкие и очень эффективные.

Сердцем самодельного солнечного обогревателя для бассейна из спиральных труб является большой круглый или гоночный узор из труб из ПВХ, обычно заключенных в изолированную коробчатую раму.Вода откачивается из бассейна через змеевик, где она нагревается за счет солнечного излучения. Нагретая вода возвращается в бассейн, медленно повышая ее общую температуру. Пример этого типа системы проиллюстрирован на приведенной выше иллюстрации основных принципов солнечного нагрева бассейна.

Мы подробно рассмотрим этот тип солнечного обогревателя для бассейна, сделанного своими руками, позже в этой статье.

4. Солнечный нагреватель для бассейна с вертикальной подъёмной трубкой из ПВХ

Этот солнечный нагреватель для бассейна, сделанный своими руками, является еще одним очень популярным проектом DIY из-за его простоты и эффективности.В этой конструкции вы формируете горячую воду, собранную группой близко расположенных труб из ПВХ, которые проходят вертикально между двумя коллекторами. Холодная вода из бассейна закачивается в верхний коллектор, стекает по трубам, где нагревается, и выходит из системы через нижний коллектор. Давайте посмотрим на схему этого типа утеплителя.

Кредит: Пол Скотт

Нагреватели с вертикальным стояком намного более эффективны с точки зрения занимаемой площади, что делает их привлекательными вариантами для установки на крыше.Они также могут быть установлены в изолированные герметичные коробки и являются такими же эффективными нагревателями для бассейнов, как и их спиральные собратья. И в зависимости от того, сколько единиц вы складываете, этот тип солнечного обогревателя подходит для бассейнов в земле и надземных бассейнов.

Как сделать солнечный обогреватель для бассейна из спиральных труб своими руками

Теперь мы подробно рассмотрим, как построить и установить солнечный обогреватель для бассейна из спиральных труб. Хотя процесс довольно простой, требуются некоторые навыки работы с деревом. Мы предполагаем, что у вас есть эти навыки и, по крайней мере, основные деревообрабатывающие и ручные инструменты.

Мы также собираемся подробно описать конструкцию однозамкового коллектора среднего размера. На самом деле, большинство людей предпочло бы использовать пару, соединенную последовательно. Однако, если у вас есть один прибитый гвоздь, объединение дополнительных единиц станет обычным делом.

Важные примечания для проекта солнечного бассейна

Размеры и дизайн этого примера основаны на нескольких стандартах, которые хорошо сочетаются друг с другом и обеспечивают удобство строительства.

  • Стандартный размер листа фанеры ½ дюйма составляет 4 ‘x 8’.Это означает, что вы можете получить две отдельные коробки размером 4 x 4 дюйма или полную коробку с листами, разделенную на две перегородки размером 4 x 4 дюйма.
  • Коробка 4 x 4 дюйма вмещает приблизительно 220 футов ½-дюймовых трубок из ПВХ или PEX. Один из распространенных размеров рулонов труб — 250 футов, что удобно, если вы хотите построить одну коробку. Другой распространенный размер рулона — 500 футов, который хорошо подходит для двойной коробки.
  • Деревянный каркас 2 x 4 — хороший выбор размера для стенок короба, потому что 4 дюйма обеспечивают достаточную высоту стороны для размещения рулона труб и распорок.В то же время он не слишком просторен и создает идеальное тепловое пространство.

Что вам нужно

Построение единого ящика

  • Чтобы установить единый ящик, разрежьте фанерный лист на два квадрата 4 х 4 фута.
  • Затем отрежьте 4 куска бруса длиной 4 фута с углами под углом 45 °.
  • Разместите бревна в форме коробки на плоской поверхности.
  • Отметьте, просверлите и прикрепите угловую скобу внутри каждого угла коробки или рамы с помощью шурупов.
  • Теперь нанесите полоску клея по верхним краям рамы.
  • Поместите один из листов фанеры 4 x 4 сверху коробки, убедившись, что он идеально подходит к раме.
  • Просверлите направляющие отверстия через равные промежутки времени в фанере и в раме.
  • Вставьте шурупы и плотно затяните фанерный лист на раме.

Теперь переверните коробку, и у вас будет что-то вроде этого.

Кредит: Пол Скотт

Покраска и изоляция коробки

На этом этапе вы можете нанести силиконовый герметик на все стыки в нижней части и по бокам коробки.Когда герметик затвердеет, покрасьте коробку изнутри и снаружи жаропонижающей черной краской.

Почему мы это делаем: Эффективность всех солнечных водонагревателей зависит от поглощения максимального количества солнечной энергии. Черный не отражает солнечный свет, поэтому окраска коробки в этот цвет гарантирует, что все, что находится в ней, будет поглощать как можно больше тепла. Герметизация коробки также предотвращает потерю тепла из внутреннего пространства.

Когда краска высохнет, вы можете отрезать изоляционный пенопласт по размеру и с помощью столярного клея надежно приклеить его к дну коробки.Это гарантирует, что тепло не теряется из-за прямого контакта с задней частью коробки. Вот что у вас получится.

Кредит: Пол Скотт

Прокладка трубопровода

Это, несомненно, самая сложная и трудоемкая часть установки этого типа самодельного солнечного нагревателя для бассейна. Сверните рулоны трубок туго и высоко, и вам придется работать над этим систематически, если вы хотите получить плоский однослойный макет.

Для этого не существует настоящего метода волшебной палочки, и вам придется уклоняться, пока вы не разложите весь рулон ровно.Просто постарайтесь, насколько это возможно, избежать перегиба трубы.

Коробка такого размера не вмещает полный рулон труб длиной 250 футов, и вам придется обрезать примерно 30 футов, чтобы оставить достаточно места в центре рулона. Это примерно соотношение между внешним и внутренним диаметром катушки, к которому вам нужно стремиться.

Кредит: Пол Скотт

Когда вы выкладываете трубку ровно, вы можете пропустить ее внутренний конец под катушку и обрезать оба конца, чтобы получилась компоновка, аналогичная изображенной на рисунке ниже.

Кредит: Пол Скотт

Теперь вы можете использовать стяжки, чтобы держать рулон вместе и ровно. Верните рулон труб на место и наметьте вырезанные каналы в пенопластовой изоляции, как показано ниже пунктирными красными линиями.

Кредит: Пол Скотт

Этот шаг позволит рулону труб ровно лежать на изоляционном листе, когда трубка проходит через коробку для соединения. Таким образом, у вас все еще будет достаточно места для установки скоб, которые будут надежно удерживать рулон.

Важное примечание

Если вы выбрали черную трубку капельного орошения из ПВХ, вы будете готовы заделать коллектор и закрыть коробку. С другой стороны, если вы используете красную трубку PEX, вам нужно выполнить еще один шаг.

Если ваш коллектор состоит из трубок PEX, извлеките обрезанный рулон на молнии из коробки и возьмите черную аэрозольную краску. Распылите на все открытые поверхности рулона трубки PEX не менее двух слоев термостойкой матовой черной аэрозольной краски.Дайте каждому слою полностью высохнуть перед повторным распылением.

Прежде чем продолжить, постарайтесь закрыть все красные участки трубок. Для этого есть веская причина, и важность этого шага вы узнаете немного позже.

Завершение работы коллектора

После того, как вы прорежете разгрузочные прорези в изоляционном листе, поместите коллекторный рулон в его окончательное положение и отметьте точки выхода для двух концов рулона. Снимите рулон и просверлите два отверстия подходящего размера, чтобы концы трубки выходили из коробки.

Теперь замените ролик, пропуская два конца трубки через отверстия. Теперь вы можете закончить концы трубок подходящими фитингами, готовыми для подключения к водяному контуру. Это должно оставить вас с таким результатом.

Предоставлено: Пол Скотт

Крепление коллектора

Вероятно, вам придется разместить по крайней мере одну скобу поперек змеевика коллектора, чтобы надежно закрепить его в коробке. У вас не будет много места между верхней поверхностью рулона и верхним краем обрамления.Итак, потребуются некоторые эксперименты и производство опилок.

Самый простой способ сделать это — отрезать две тонкие 4-дюймовые распорки до подходящей толщины и установить их крест-накрест поперек рулона труб. При установке распорок убедитесь, что они плотно прижимаются к трубе, не деформируя ее, и что элементы распорки находятся ниже верхнего уровня рамы.

Стяжки будут фиксировать рулон труб и поддерживать крышку из прозрачного листа, когда она установлена. И, если вы не можете найти акриловые листы 4 х 4 фута, распорка в центре коробки упростит соединение двух листов 2 х 4 фута.

Вот как бы это выглядело.

Кредит: Пол Скотт

Примечание:

Если вы хотите использовать несколько коллекторов, вот диаграмма, на которой подробно показано, как соединить два или более валков. С точки зрения электричества это будет последовательное соединение.

Кредит: Пол Скотт

Закрытие коробки

Для завершения конструкции сборной коробки вы должны накрыть ее прозрачным поликарбонатным или акриловым листом.Это защищает коробку от пыли, мусора и насекомых и обеспечивает надежное уплотнение от потери тепла. В некоторых конструкциях солнечных обогревателей, сделанных своими руками, используются черные листы поликарбоната. Но мы чувствуем, что прозрачный лист служит для герметизации, позволяя максимальному количеству солнечного света достигать трубок.

Для этого поместите предварительно разрезанный прозрачный лист на коробку, совместив все края. Затем просверлите пилотные отверстия вокруг листа в верхней части рамы. Снимите лист, нанесите полоску силиконового герметика на раму, замените лист и надежно прикрутите его.

Завершение установки

Все, что осталось сделать, — это осмотреть весь нагреватель бассейна. Затем убедитесь, что все зазоры и выходы труб правильно загерметизированы. Затем вы можете подключить самодельный солнечный нагреватель для бассейна к выходу насоса для бассейна, а обратные линии — к водяному контуру бассейна. Как именно это будет сделано, будет зависеть от вашей конкретной конфигурации солнечного нагревателя, поэтому здесь невозможно вдаваться в подробности.

Однако одно важное замечание:

Входной шланг от насоса ДОЛЖЕН быть оснащен встроенным патрубком или клапаном для управления потоком от насоса к коллектору.Это очень важно, когда вы настраиваете солнечный нагреватель для бассейна на максимальную эффективность. См. Подробности ниже.

Как правило, готовая установка солнечного нагревателя для бассейна будет выглядеть примерно так.

Кредит: Пол Скотт

Список ошибок и управление потоком

После подключения и запуска всей системы первым делом необходимо проверить все точки подключения на предмет утечек. В этом типе нагревателя для бассейна, сделанного своими руками, все соединения выполняются нестандартно.Так что сделать это относительно легко.

Если вы уверены, что ваша система герметична, вы можете начать настраивать скорость потока, чтобы получить наилучшие результаты.

Управление потоком

Все солнечные нагреватели для бассейнов имеют четко определенную кривую производительности, которая зависит от количества солнечной радиации, которую получает коллектор, и расхода воды, которую подает насос для бассейна.

Любой, кто использовал проточный водонагреватель, знает, что мощность зависит от того, насколько широко вы открываете поток воды для любой заданной настройки нагрева.Тот же принцип применим и к вашему солнечному нагревателю.

Коллектор или группа коллекторов имеют максимальный порог эффективности, основанный на поглощении тепла, относящемся к объему воды. Если вы слишком увеличите объем поступающей воды в бассейн, вы нарушите баланс. И выходная температура выравнивается и в конечном итоге падает.

Вот почему важно включить регулирующий клапан на входе холодной воды в коллектор. Он позволяет регулировать расход воды через коллектор для получения оптимального расхода.Опять же, здесь нет волшебных формул — это все эксперименты методом проб и ошибок.

Примечание: Хотя это может быть дорогостоящим, еще одна дополнительная мера, которую вы можете предпринять для повышения термической эффективности вашего нагревателя и воды в бассейне, — это установка хорошего покрытия для бассейна . Они не только предотвращают попадание грязи в воду в бассейне, но и удерживают тепло и упрощают поддержание комфортной температуры воды.

Трубки из ПВХ в сравнении с PEX для проектов самостоятельного солнечного обогрева бассейна

Мы сделали несколько ссылок на выбор использования обычного капельного орошения и трубок из PEX для установок солнечных нагревателей.Давайте рассмотрим более подробно вопросы, связанные с использованием трубок из полиэтиленгликоля.

Трубы из PEX или сшитого полиэтилена широко используются для внутренней водопроводной системы в домах. Он обладает некоторыми особенностями, которые позволяют использовать солнечные нагреватели для бассейнов и ограничивают их использование.

Плюсы

  • Трубка PEX намного прочнее и гибче, чем капельная трубка из ПВХ. Он гораздо менее склонен к изгибам, и его легче укладывать сложными или плотными узорами
  • .Легче эффективно прекратить. Поскольку он в основном используется в сантехнике, для труб из PEX доступны более эффективные варианты фитингов. Упростите установку и устранение неисправностей вашей самодельной установки солнечного нагревателя для бассейна.
  • Трубка из красного полиэтилена PEX рассчитана на превышение предельных значений температуры, с которыми вы столкнетесь в схеме самодельного солнечного нагревателя для бассейна.
  • Трубки Pex менее подвержены повреждениям в условиях замерзания благодаря своей прочной гибкости, что делает их идеальными для проектов солнечных батарей в районах с очень холодными зимами.

Минусы

  • Трубки PEX дороже трубок капельного орошения. Тем не менее, это не большая проблема с самодельными солнечными нагревателями для бассейнов, если учесть их плюсы.
  • Трубка Pex не устойчива к ультрафиолетовому излучению и очень быстро разрушается под воздействием солнечного света. Это может показаться серьезным убийцей для нагревателей СОЛНЕЧНЫХ бассейнов, но есть одна оговорка. Если трубка PEX покрыта краской, эта проблема исчезнет. Итак, как упоминалось в абзацах выше, если вы покрасите трубку из PEX черной высокотемпературной краской, проблем с деградацией под воздействием ультрафиолетового излучения практически не будет.
  • Риски загрязнения. Трубки Pex могут вызвать загрязнение источников воды при использовании трубок с неправильным классом. Однако, если вы не планируете пить воду из своей солнечной системы обогрева бассейна, это чисто академический вопрос.

Готовые альтернативы для создания солнечного нагревателя для бассейна DIY для наземных и надземных бассейнов

По большей части, нагреватель для бассейна DIY обычно понимается как комплексное решение со всеми частями собирается вручную. Однако есть и другие варианты, которые включают приобретенные в магазине компоненты, интегрированные в проекты самодельных солнечных нагревателей для бассейнов.

В этом случае наиболее часто используется солнечный коллектор. Вот два готовых коллектора, которые энтузиасты используют для создания своих собственных проектов солнечного нагревателя для бассейнов.

Солнечные коллекторы купольного типа

Купольные солнечные коллекторы состоят из готовых спиральных труб, помещенных в купол из прозрачного поликарбоната. Они легко интегрируются в самодельные солнечные системы обогрева бассейнов и обеспечивают хорошую производительность.

Коврики для солнечных коллекторов

Коврики для солнечных нагревателей для бассейнов являются одинаково эффективными вариантами коллектора и имитируют упомянутые выше типы вертикальных стояков.Вы можете легко добавить их в проекты обогревателей для бассейнов своими руками, сократив при этом объем работы, необходимой для завершения этих проектов.

Заключение

Солнечный обогреватель для бассейна — отличное дополнение к любому месту для развлечений на открытом воздухе. Они могут добавлять месяцы плавания каждый год, что значительно увеличивает ценность вашего бассейна. Надеюсь, эта статья продемонстрировала, что солнечный обогреватель для бассейна на самом деле довольно прост в сборке и доступен по цене.

Если у вас есть идеи или вопросы относительно конструкции солнечного нагревателя для бассейна, оставьте комментарий ниже.

Создайте свой собственный солнечный водонагреватель

Создайте свой собственный солнечный водонагреватель — хранилище продуктов «перма пак»

Создайте свой собственный

Где взять горячую воду на улице или в сарае? Получать он нагревается прямо от солнца собственным солнечным водонагревателем! Лэнс Тернер объясняет как он сделал простой обогреватель по очень низкой цене.

Я много раз работаю в что мне нужно небольшое количество горячей воды, например, для изготовления печатных плат, или когда я хочу помыться перед тем, как вернуться в дом.По этим причинам я решил сделать небольшой солнечный водонагреватель, который я мог бы установить в сарае, таким образом исключив необходимость зайти в дом за горячей водой.

Водонагреватель имеет простую конструкцию и использует плоский коллектор, подключенный к пластиковый резервуар для воды. Также имеется напорный бак для замены горячей воды по мере ее использования.

Многие материалы, использованные в проекте, были переработаны. Это включало как воду резервуары и металлический лист, используемый в коллекторе.

Термосифонный эффект

Большинство солнечных водонагревательных систем полагаются на эффект термосифона, заставляющий воду поток через панель без помощи насосов.

Это работает, потому что когда вода нагревается, она становится легче, поэтому течет более тяжелая вода. в нижнюю часть панели снизу резервуара и выталкивает горячую воду из верх панели в верхнюю часть резервуара.

Для работы этой системы существует два основных требования.Во-первых, солнечный коллектор панель должна быть установлена ​​на склоне, а во-вторых, бак должен быть установлен над верхом панели.

Коллектор змеевик

Есть два различных варианта размещения труб в панели солнечного коллектора. В первый называется бегунком и стояком, где у вас есть ряд вертикальных труб, стояков, бегущие между двумя горизонтальными трубками бегунов. Такой коллектор сложно сделать потому что это требует аккуратного просверливания и пайки трубок.

Другой тип, змеевиковый коллектор, использует цельный кусок трубы, которая наматывается назад. и вперед через коллектор, когда он поднимается. Он очень простой и не имеет паяных соединений. потерпят неудачу на более позднем этапе.

В моем коллекторе использовалась медная трубка с внешним диаметром 10 мм. В этом есть внутренний диаметром около 8 мм, что немного мало, но, похоже, работает в этой системе. Если бы я был Чтобы сделать еще один коллектор, я бы использовал трубку диаметром 13 мм.

Трубу необходимо изгибать примерно на 170 градусов за каждый оборот, чтобы каждый из них был поднят на пять градусов. горизонтальный участок трубы.Это предотвратит попадание пузырьков воздуха в трубку и прекращение действия термосифона. Я согнул трубку с помощью простого деревянного приспособления с рифленое колесо на одном конце и плечо рычага с другим рифленым колесом, которое катит трубу вокруг первого. Если это сложно сделать, вы можете приобрести инструмент для гибки труб по адресу: большинство хозяйственных магазинов, но это может стоить до 100 долларов.

После того, как я согнул трубу в змеевидную форму, я припаял ее к листу толщиной 0,8 мм. толстая медь, около 850 х 450 мм.Я начал с того, что закрепил каждый изгиб на месте, чтобы он не двигался, пока я продвигался к верху листа. Это заняло довольно много времени, примерно Фактически, час, но в итоге получилась трубка, полностью приваренная к медному листу. Лист немного погнулся, но это не проблема, так как это не влияет на способность коллектора передавать тепло воде.

Альтернативой пайке может быть использование небольших металлических ремешков, приклепанных поверх трубка. Силиконовая теплопроводящая паста, доступная в магазинах электронных компонентов, может быть используется между трубой и листом для улучшения теплопередачи.

Другой способ изготовления змеевикового коллектора — использовать отрезки полипа, колена. фурнитура и зажимы для придания формы. Затем он будет прикреплен к листу с помощью способ выше.

Как только это было сделано, я счистил лишний флюс, протер весь лист скотчбрайт и покрасил его в черный цвет.

Корпус коллектора изготовлен из сосны 90 х 25 мм по бокам и листа мазонит для спины. Это было окрашено внутри и снаружи для защиты от непогоды.Остекление Коллектор представляет собой лист ПВХ-пластика толщиной 2,5 мм.

Я купил это давным-давно как дешевую альтернативу стеклу, но с тех пор обнаружил, насколько это токсично. Я бы сейчас выбрал альтернативу поликарбонату или лучше по-прежнему используйте переработанное стекло.

Прозрачный лист удерживался на месте полосой деревянных бусинок размером примерно 15 x 20 мм, также покрасил в коричневый цвет, прикрутил и заклеил силиконовым герметиком. Трубы коллектора пластина тоже была запаяна в коробку силиконом.

Емкости для воды

В этой конструкции используются два резервуара, основной резервуар, в котором хранится нагретый вода и напорный бак, который наполняет основной бак по мере откачки воды. Оба танка изготовлены из пластиковых бочек из полиэтилена высокой плотности (HDPE), которые часто используются для воды и химическое хранение. Один — бочка на 20 литров, другой — на 18 литров.

Так как я не был уверен в истории этих барабанов, я тщательно очистил их, замочив на ночь с «Excel», биоразлагаемым очистителем / дезинфицирующим средством от Tri-nature.

Бочка на 20 литров должна была быть основным баком, но в ней было небольшое отверстие, которое требовало ремонт. В рамке ниже объясняется, как сваривать пластик HDPE.

Я также вырезал люк в верхней части этого барабана, удалив исходное отверстие и большую часть ручку тоже. Я оставил небольшую часть ручки на месте, чтобы было легче закройте это отверстие, просто нагревая заглушку ручки и закрыв отверстие парой плоскогубцы. Однако это было не очень удачно, поэтому я использовал силиконовый герметик, чтобы набить ручку изнутри барабана.

Есть несколько способов приспособить впускные и выпускные отверстия для воды к этим барабанам, но я сделал мой собственный, используя 13-миллиметровый болт, просверлив по всей его длине отверстие сверлом 8 мм. Я просверлил на несколько миллиметров в головку болта с помощью 10-миллиметрового сверла, чтобы я мог протолкнуть короткий длина медной трубки. Затем он был припаян на место. Здесь следует отметить что я не использую воду из этой системы в качестве питьевой, поэтому использование свинцового припоя и бывшие в употреблении бочки приемлемы, но если бы я хотел пить воду, я бы использовался серебряный припой и новые материалы.

Я сделал два таких переходника, а затем просверлил два отверстия диаметром 13 мм в барабане, одно около нижний и один рядом с верхом. Затем я установил уплотнительное кольцо на каждый адаптер, вставил их в каждое отверстие в барабане и прикрепил к задней части большую шайбу и латунную гайку, затягивая их достаточно для герметизации, но не настолько, чтобы слишком сильно раздавливать уплотнительные кольца.

Второй резервуар, напорный резервуар, не требует герметизации, ему нужен только один выход воды внизу. Это было сделано путем просверливания 13-миллиметрового отверстия в барабане и принудительного в него кусок полиповика и герметизирующий силиконовым герметиком.

Я сделал деревянный ящик для основного бака из ДСП 18 мм, сделав его достаточно большим, чтобы в него поместилось около 40 мм изоляции между баком и внутренней частью коробки. Две дыры тоже были вырез для входа и выхода.

Ящик был покрыт тремя слоями краски, чтобы защитить его от непогоды и любых проливов. Это очень важно, так как ДСП легко повреждается водой, разбуханием и распадается довольно быстро.

Отверстие для доступа в верхней части резервуара было закрыто листом пластика, нарезанным по форме, прикручен на место и запломбирован силиконом.Внутри были установлены две опоры толщиной 35 мм. Ящик для резервуара, на который можно было сесть, и резервуар был запечатан внутри ящика. Я не использовал изоляция, но я могу добавить ее позже, чтобы улучшить характеристики зимой.


Сборка компонентов

Я сделал каркас из сосны 42 х 35 мм из местного строительного магазина. Это состояло из восемь стоек по 400 мм, собранных в основание, по форме напоминающее табурет или крошечный столик. я использовал тренерские болты диаметром 6 мм и длиной 100 мм, чтобы скрепить все вместе.

От ножек основания отходили два горизонтальных отрезка из того же материала. Этот значительно увеличил базовый размер и позволил мне прикрепить коллектор к раме на около 30 углов, что делает все одно целое. Бачок устанавливается на раму сверху, с напорный бак, расположенный наверху ящика (см. рисунок 1).

Резервуар был подсоединен к коллектору с помощью 13-миллиметровой полипропиленовой трубы и фитингов. Как выходы из бака и коллектора представляли собой 10-миллиметровую трубу, мне пришлось сдвинуть примерно 25-миллиметровые отрезки прозрачную пластиковую трубку поверх них, чтобы полипропилен плотно прилегал к ней.Используйте вазелин на фитинги, если они кажутся слишком тугими. Вам нужно будет сделать это с резервуаром, прежде чем вы соберите его в коробку!

К впускному и выпускному отверстию резервуара были прикреплены короткие полипропиленовые трубки, достаточно долго, чтобы вывести его за пределы коробки, и в каждый из них был вставлен Т-образный фитинг. Затем были выполнены соединения с использованием полипайпа следующим образом:

Нижний выход был соединен с нижним входом коллекторной панели, а также с выход напорного бака.Это позволяет наполнить основной бак холодной водой из Нижний. Верхние соединения бака шли к верхней части панели коллектора, а также к пластиковый кран, установленный на задней части рамы.

Все соединения имели обжимные хомуты для шлангов, поэтому их нельзя было потянуть. выключенный. Все прямые углы были получены с помощью угловых соединителей из полипропилена, так как вы не можете согнуть полипа очень далеко без перегиба.

Вот и все, что с этим было связано. Напорный бак был заполнен водой и снова заполнен. пока не будет заполнен основной бак.Затем я осторожно покачал весь блок, чтобы захваченный воздух, чтобы сбежать.

Производительность

В первый день тестирования, который был частично пасмурным и достиг 24 ° C, я справился. десять литров теплой воды из системы, несмотря на то, что она была включена только около 11 часов утра. Этой воды для меня более чем достаточно, а в солнечные летние дни ее достаточно. очень горячая вода. На самом деле, достаточно горячо, чтобы обжечься, так что будьте осторожны!

В холодные пасмурные дни производительность ТЭНа не так хороша, еле греет вода до температуры тела.Есть несколько способов улучшить производительность в пасмурные дни, включая изоляцию бака и трубы горячей воды сверху панель к резервуару, так как она, вероятно, излучает достаточное количество тепла.

Ремонт поврежденного резервуара для воды

Пластиковый барабан из HDPE, который я использовал для основного резервуара для воды, имел небольшой отверстие с одной стороны, довольно близко ко дну. Хотя я мог попытаться скрепить его силиконовый герметик, в прошлом у меня не было особых успехов в ремонте HDPE любыми типами герметик — они просто не прилипнут!

Что было необходимо, так это способ заделать отверстие, чтобы оно не не удалось, поэтому я решил попробовать сварку пластика.Использование паяльной лампы на очень На низком уровне я аккуратно прогрел поврежденный участок. Затем я положил небольшой кусок лома пластик поверх отверстия и смешал его с пластиком, окружающим барабан, используя шпатель из нержавеющей стали с подогревом. Я также поместил алюминиевую пластину с другой стороны отверстие, пока я делал ремонт, чтобы пластик не деформировался и не вдавливался пока применялось тепло.

Мне этот метод показался довольно простым, когда я понял, что мне нужно потерпи.Если вы сделаете пластик слишком горячим, он разрушится или начнет гореть. Это просто Дело в том, чтобы работать над ним медленно, и вы должны получить прочный, водонепроницаемый ремонт.

ДОМ

Черная или белая труба для солнечных водонагревателей?

Когда дело доходит до выбора черной или белой трубы из ПВХ для водопровода вашей солнечной системы обогрева бассейна, необходимо учитывать несколько важных факторов, как в целом, так и на местном уровне. Хотя доступны черные трубы из ПВХ, есть несколько важных причин, по которым вам следует избегать их, если это возможно.Некоторые ассоциации домовладельцев требуют использовать черную трубу на крыше в недальновидной попытке сделать ее «лучше» в долгосрочной перспективе в ущерб домовладельцу. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым белая ПВХ-сантехника предпочтительнее, и почему окраска ПВХ-труб — не лучшее решение.

  • Разъем

    Вздутие привело к расколу и утечке этой муфты.

  • Обрушенная труба

    Обрушенная черная труба из ПВХ из-за неправильного сброса вакуума.

  • Разъем

    Набухшая черная труба приводит к расколу или разрыву фитингов.

  • Деформация трубы

    При длинных горизонтальных участках черная труба деформируется.

  • Белая трубка деформированная и обесцвеченная

    Даже белая труба в некоторых системах подвержена короблению и обесцвечиванию.

  • Черная труба провисает и обесцвечивается

    Черная труба имеет тенденцию к обесцвечиванию (выцветанию) и провисанию на горизонтальных участках.

  • Изменение цвета

    Новая блестящая черная трубка быстро превращается в тускло-серую.

Обратите внимание, что все изображения в приведенном выше слайд-шоу взяты с установок, выполненных другими подрядчиками по солнечной энергии.

Черный или окрашенный ПВХ выглядит лучше (миф)

В лучшем случае это явно субъективно, а в худшем — недальновидно. Хотя первоначальная эстетика черной трубы может показаться лучше, особенно когда вы восхищаетесь своими новыми солнечными батареями, она быстро исчезает.Большинство владельцев и прохожих в конце концов перестают смотреть вверх, а солнечные батареи уходят в прошлое. Что еще более важно, проблемы, вызванные черной и окрашенной трубой, в конечном итоге сводят на нет первоначальное намерение сделать все хорошо. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.

Покраска трубы по размеру имеет смысл (миф)

Очень сложно идеально подобрать цвет трубы к поверхности крыши или стены. Вы можете купить терракотовую краску ПВХ для труб на черепичных крышах, но она редко хорошо сочетается с разноцветными крышами.Большинство крыш, даже черепичных, имеют несколько оттенков. Подобрать потускневшую краску для стен с краской, специально созданной для пластика, невозможно, а использование неподходящей краски имеет серьезные недостатки. Независимо от типа краски, она никогда не держится долго на ПВХ, быстро отслаивается и выгорает. Из-за этого труба выглядит намного хуже, чем если бы ее просто оставили белой. Если вы действительно хотите покрасить свою трубу, приготовьтесь к затратам на техническое обслуживание. Перекрашивание чешуйчатой ​​трубы из ПВХ просто сделает следующий слой стойким еще меньше времени.

Черная трубка будет поглощать больше тепла (миф)

Площадь поверхности открытой на солнце трубы на вашей крыше мала по сравнению с площадью солнечного коллектора, а вода в бассейне движется с такой высокой скоростью, что теплопередача в подающем и обратном трубопроводе незначительна. Разница между белой и черной сантехникой по теплопередаче не играет роли. ПВХ Schedule 40 с толстой стенкой трубы в любом случае ужасный проводник тепла. ПВХ — это изолятор, а не проводник.

Черная труба из ПВХ не служит долго (правда)

Настоящая проблема с черной трубкой заключается в том, что она гораздо менее устойчива к нагреванию и УФ-излучению. Горячая вода в трубах, особенно когда она застаивается, может подняться до температуры, которая размягчит черную трубу до такой степени, что она деформируется. Вот основные проблемы, наблюдаемые с черной сантехникой:

  • Набухание (расширение) трубы, которое вызывает разрыв фитингов и делает невозможным ремонт путем подсоединения новой трубы.
  • Деформация трубы, вызывающая неприглядные изгибы на горизонтальных и вертикальных участках водопровода.
  • Провисание трубы в нижних точках, особенно при плохой опоре.
  • Выцветание черной трубы, приближение к светло-серому цвету (быстрее, чем у солнечных батарей).
  • Движение системы из-за давления расширения и сжатия трубы.

Факторы, усугубляющие проблемы с черной трубой

Черная труба имеет тенденцию выходить из строя больше на обратной линии, где горячая вода может достигать довольно высоких температур, особенно во время застоя. Длинные горизонтальные участки трубопровода, особенно если они не поддерживаются должным образом, в конечном итоге будут провисать, вызывая низкие точки, в которых скапливается вода, что еще больше усугубляет проблему.Горизонтальные участки трубопровода, особенно над горизонтальными участками водопровода, в местах бассейнов с водой, имеют тенденцию к деформации и набуханию. Тем не менее, есть две ситуации, когда проблема, как правило, является наихудшей: черепичные крыши, где обратный водопровод выходит за бедра, обязательно задерживая воду, которую нельзя слить, и система, которая вообще не имеет водостока (например, над фронтоном). крыша).

Вода течет вниз, и если водопровод задерживает воду в любом месте системы, есть вероятность, что она в конечном итоге превысит способность трубы выдерживать температуру, и произойдет деформация или обесцвечивание.Мы даже видим это с белой трубкой, которая обесцвечивается до желто-пурпурного цвета и даже может деформироваться и провисать.

Локальный выпуск

Юго-западная Флорида имеет больше дней, когда бассейны не требуют подогрева, чем где-либо еще в Соединенных Штатах. Это означает, что солнечные системы обогрева бассейнов могут отключаться на длительные периоды времени, и застой может длиться намного дольше. Также у нас много сезонных жителей, которых нет в самые жаркие летние месяцы. Тем, кто долгое время не пользуется своей системой, мы рекомендуем «подвести итоги» вашей системы, что включает ее принудительный дренаж и изоляцию (например, отсутствие потока воды в коллекторы или водопровод на крыше).Это особенно важно для владельцев систем, которым сообщили, что в их системах имеются смягчающие обстоятельства, такие как плохой дренаж или его отсутствие, или черная труба над крышками черепичной крыши. Мы слышали гораздо меньше проблем даже из северной и центральной Флориды, и мы подозреваем, что это связано с более короткими временными рамками, когда системы отключаются в более прохладном климате.

Если у вас есть система, которая не полностью сливает воду естественным путем, очень важно установить ручной сливной клапан для защиты от замерзания, но этот клапан также служит средством для «подведения итогов» вашей системы.Если ваш дилер не установил способ, по крайней мере, полностью осушить ваши панели, позор им.

Черная труба выцветает и деформируется, особенно если ее не осушить и не закрепить должным образом.

Другие проблемы с Black Pipe

Черная трубка со временем выцветает на солнце. Само по себе это не проблема, но в солнечных панелях гораздо больше добавок, устойчивых к выцветанию, и в конечном итоге «черная» труба становится светло-серой, которая больше не соответствует панелям.

Известно, что в крайних случаях черная сантехника полностью разрушается.Когда ваш насос выключается и солнечные батареи дренируют, может образоваться разрежение, вызывающее отрицательное давление и разрушающее мягкую трубу. Для предотвращения этого во всех системах должен быть установлен вакуумный предохранительный клапан. Однако, по крайней мере, один из наших конкурентов размещает вакуумный предохранительный клапан в месте, где воздуху с трудом поступает в систему, чтобы сбросить вакуум во время дренажа. Хотя эта проблема может возникать с белой трубой, гораздо более вероятно, что это проблема с черной трубой.

Моему ТСЖ требуется черная труба

Если вы попали в эту неудачную ситуацию, вы мало что можете сделать, кроме как положиться на вашего дилера, установившего систему, чтобы он правильно дренировал вашу систему, поддерживал все трубы должным образом и посоветовал вам надлежащие процедуры для предотвращения застоя воды в вашей системе.Мы рекомендуем, как только вы достигнете летнего сезона, когда вы не нагреваете свой бассейн, полностью осушить вашу систему и изолировать ее, чтобы предотвратить попадание воды и ее застаивание в системе. Вы можете столкнуться с расходами на ремонт в течение всего срока службы вашей системы. В то время как белая ПВХ-сантехника стоит дешево, черный ПВХ стоит примерно в два раза дороже, и вы можете столкнуться с непредвиденными расходами на ремонт, не покрываемыми гарантиями, которые покрывают только дефекты производителя. Деформированная, вздутая или потрескавшаяся труба из ПВХ из-за перегрева не является дефектом производителя (независимо от того, что некоторые дилеры говорят вам о гарантийном покрытии).

Мы соблюдаем требования ТСЖ по мере необходимости, а иногда и идем в бой за наших покупателей. ТСЖ обычно выигрывает не потому, что они всегда на 100% правы, но собственники по понятным причинам не хотят трепать перья в своем районе. В конце концов, можно установить систему с черной сантехникой, чтобы минимизировать проблемы, но не устранить их.

Наша рекомендация

Если есть возможность, установите белую трубу и не красите ее. Живи с этим. Вы обнаружите, что система сливается, и через некоторое время вы даже не заметите этого.Если между рядами панелей есть короткие участки, мы можем установить там черную трубу, чтобы минимизировать цветовую разницу. Однако для более длинных горизонтальных и вертикальных водопроводных труб используйте белые трубы, чтобы обеспечить максимальную долговечность и удовлетворенность клиентов.

Если вы настаиваете на черной трубке, мы не будем с вами спорить, но сначала обучим вас. Мы предлагаем черную трубу в качестве альтернативы, но, поскольку она стоит дороже (трубы и фитинги), рассчитываем заплатить небольшую надбавку.

DIY Солнечное отопление бассейна в Тоскане

Ниже приведена очень полная статья о солнечном бассейне, сделанном своими руками. система отопления, расположенная в Тоскане, Италия.Он был разработан и собрал Кен Гордон из Шотландии. Любые запросы могут быть к Кену в . Большое спасибо за то, что он написал этот отличный отчет и сделал его. доступен каждому.

Солнечное отопление бассейнов в Тунскани.

результатов (взято из писем)

Результатом стал выдающийся успех; температура воды, когда мы прибыла была 19 ° C 1 июня.На установку коллекторов ушло два дня, а сегодня у наших друзей сообщил, что температура в бассейне сейчас 28 ° C и поднимается — приятное улучшение! Сегодня в полдень при температуре окружающей среды при 34 ° C в тени солнечная энергия составила 13,5 кВт!

Обновление

— август 2010 г.

Коллекторы добились выдающегося успеха с температурами в бассейне. от 20 до 30 в течение большей части сезона — просто идеально!


Солнечные батареи для обогрева бассейна в Барге, Тоскана

1.Введение

Эта солнечная система отопления была установлена ​​в начале июня 2010 г. бассейн в Барге, Северная Тоскана. Солнечные панели были изготовлены из стандартных полиэтиленовых труб и фитингов и закреплены на фанере и деревянных каркасах. Общая стоимость проекта (без учета рабочей силы) была в районе одной десятой коммерческой системы аналогичного размера.

В следующей статье описывается, как был разработан и собран проект.

Фото 1 — Бассейн в Барге, Тоскана

2.Панельный дизайн

Первым шагом было создание простой солнечной панели — легко использовать доступные материалы. В Великобритании листовая фанера бывает 8 футов x 4 фута. листы (хотя теперь это измеряется до 2,4 х 1,2 м). Чтобы сохранить Использовалась достаточно легкая панель для транспортировки фанеры толщиной 5 мм. Лист был разрезан на две равные части, каждая из которых составляла квадрат 4 х 4 фута. Квадрату придавали жесткость путем пришивания (прибивания) и приклеивания рамка по краю каждого квадрата.Рама была сделана из одетой (гладкая) сосновая древесина 1½ «x ¾» (40 мм x 20 мм). (См. Фото 2).

Фото 2 — Простая конструкция из фанерных панелей.

Рама служила основной опорой для трубы, которая наматывалась на центр по спирали (как колесо Катерины). Лист размером 4 х 4 фута принято около 60 м трубы.

Выбрана труба из полиэтилена низкой плотности 16 мм (½ дюйма), черного цвета. в цвете.Трубка удерживалась на плате с помощью булавок и наклеивание поперечины на трубопровод в раме. Это было достигнуто снова используя обрезную древесину размером 40 мм x 20 мм, которую разрезали на два блокировка стыков «корпуса» (см. фото 4) по центру. Короткая брус длиной 40 мм x 20 мм был прикреплен булавками и приклеен к центру доска, чтобы дать поддержку и силу. Доска и крестовина был изготовлен отдельно, а затем окрашен в темный цвет, чтобы защитить древесина и помогает поглощать тепло.Матовая черная краска также могла иметь был использован. После полного покрытия (я использовал 3 слоя) и высыхания труба была наматывается на раму и, наконец, поперечина приклеивается и прикрепляется булавками на месте. Это была, пожалуй, самая сложная часть, требующая не менее двух человек, чтобы удерживать трубу на месте, пока поперечина можно закрепить.

Фото 3 — Линия по производству солнечных панелей на заднем дворе в Шотландии.

Фото 4 — Завершена первая солнечная панель.

Первая панель завершена, мы провели несколько испытаний, чтобы оценить ее представление.К счастью для нас, на севере был необычно теплый день. Шотландии, и к полудню температура достигла 19 ° C в тени.

Мы пропустили через панель холодную воду со скоростью 8,7 л / мин. (6,9 секунды для заполнения литрового контейнера). Температура воды температура на входе в панель составляла 14,1 ° C, а на выходе — 15,4 ° C, давая нам повышение температуры на 1,3 ° C и много вдохновения.

Зная расход и повышение температуры, мы оказались в положении для расчета тепловыделения (или мощности) панели.

Формула

Q = M x S x

куда

Q = Тепло (Джоули)

M = Масса воды (граммы)

S = Удельная теплоемкость воды (4,186 Дж / г ° C)

= Изменение температуры (Температура на выходе минус температура на входе)

Но это дает только теплопередачу для панельного поля с сиденьем. воды; когда панель используется, вода постоянно заменяется по мере прохождения, поэтому мы получаем

Qs (= Q / сек) = Ms (M в секунду) x S x

куда

Qs = Нагрев в секунду = Мощность (Вт)

Ms = Масса воды, текущей в секунду

S = удельная теплоемкость воды (4.186 Дж / г ° C)

= Изменение температуры (° C)

Итак, для нашей панели у нас есть

Ms = 8,7 л / мин = 8,7 кг / мин = 0,145 кг / с

S = 4,186 Дж / г ° C

= 1,3 ° С

Следовательно

= 789 Дж / с

= 789 Вт

= 0,789 кВт

Следовательно, каждая панель потенциально может генерировать 0.789 кВт мощности, даже в Северной Шотландии! Следующим шагом будет оценка мощности требуется для обогрева бассейна. Было решено упростить этот расчет. игнорируя потери тепла из воды в ночное время. Это должно быть измеряется позднее, и если потребуется покрытие бассейна, можно будет быть купленным.

Эд. Вышеупомянутые тесты показывают, что эти солнечные коллекторы своими руками КПД 80%, такой же, как у изготовленных плоских резиновых панелей коллекционеры.Аргументация следующая. Внешний диаметр круглая спиральная панель составляет 4 фута, что составляет 1,2 метра, что составляет радиус 0,6 метра. Площадь круга равна пи x радиус в квадрате, поэтому панель 3,14 х 0,6 х 0,6 = 1,13 квадратных метра, чуть больше 1 кв. На уровне моря количество солнечного света составляет 1000 Вт. за квадратный метр. Это означает, что когда он проводил измерения, коллектор получал около 1000 ватт от солнца, пока выдает всего 789 Вт.Следовательно, эффективность 789 Вт / 1000 Вт = 78,9%.

Размеры бассейна составляли 8 м х 4 м, глубина воды — 1,4 м, что дает общий объем воды 8 x 4 x 1,4 = 44,8 м 3 . Насос на бассейн был установлен STA-RITE 5PZRC1. Рабочее давление насоса составляло 1,0 бар (10 м) во время нормальной рециркуляции через песочный фильтр. На графике насоса (рис. 1) показано, что что расход при этом давлении чуть больше 7 м 3 / час (117 л / мин).

Рисунок 1 — Кривая насоса STA-RITE

Это означает, что для объема бассейна 44,8 м 3 потребуется насос 44,8 / 7 = 6,4 часа, чтобы перевернуть воду.

Принято считать, что бытовой бассейн следует переворачивать. каждые 4-6 часов, поэтому имеющийся насос работает на своей предел.

Длина трубопровода, соединяющего бассейн, составляла 1½ дюйма (38 мм), и это общепринятый отраслевой стандарт, согласно которому скорость в трубе должна быть 1.5 м / с для не слишком низкого потока (в результате чего твердые частицы оседать в трубах) или слишком высоко (вызывая ненужные потери на трение, шум или износ / эрозия труб). Максимально допустимая скорость 2,1 м / с.

Вооруженные этим знанием, мы должны были признать, что если мы собираемся при использовании существующего циркуляционного насоса необходимо было уменьшить трение потери через панели до минимума.

Наконец, нам нужно было решить, сколько панелей использовать для достижения ощутимое повышение температуры на 1 ° C в день.Со скоростью нагрева 0,768 кВт и расход 7 м 3 / час, та же математика используется для расчета этого. Зная, что мы можем поставить 0,768 кВт в воды, при расходе 7 м 3 / час (117 л / мин) мы можем рассчитать, что повышение температуры воды будет следующим:

Qs = Ms x S x

Следовательно

Следовательно

Выше было рассчитано, что вода в бассейне рециркулирует один раз. каждые 6.4 часа, поэтому, если предположить, что это дважды за время период, когда тепло доступно, повышение температуры будет 0,094 ° C x 2 = 0,188 ° C на панель. Мы ищем повышение температуры не менее чем на 1 ° C / день, поэтому для этого мы нужно 6 панелей, то есть

6 x 0,188 = 1,128 ° C

Тепловая мощность 6 панелей составляет 0,768 x 6 = 4,608 кВт, что близко рекомендуемой мощности нагревателя, обычно принимаемой как подходит для бассейна такого размера.

Панели были расположены бок о бок лицом к югу и под наклоном. под углом примерно 45 ° к горизонтали, чтобы максимально увеличить солнечное усиление.

Нам повезло, что выбранный нами бассейн в Тоскане был построен на террасе, с насосом для бассейна и фильтром, расположенными на следующей террасе внизу с наклон между ними, лежащий под углом 45 °, обращен строго на юг. А идеальное место для наших панелей.

3. Проектирование системы

Как только мы установили, что панели должны быть построены с использованием 16-миллиметровая труба MDPE и что в параллельная конфигурация, остальное было достаточно простым.

Конструкция трубопроводов и фитингов обеспечивает минимальное трение. чтобы гарантировать, что циркуляция пула не будет нарушена. Мы были повезло, что нам удалось разместить панели в пределах 15 метров от фильтр и насос для бассейна (Фото 5).

Фото 5.Показано соединение трубопроводов между насосом, фильтровальной камерой и солнечными панелями.

Существующий трубопровод в насосной и фильтровальной камере составлял 1½ дюйма, поэтому мы решили снизить до минимума дополнительное трение в трубе, мы использовали бы трубы того же размера.Эквивалент в MDPE составляет 50 мм. (который представляет собой внешний диаметр с номинальным внутренним диаметром 38 мм). Это использовалось в качестве системы бокового распределения, показанной на фото до установки (фото 6) и после установки (фото 7).

Фото 6 — Схема расположения фитингов ПВХ перед установкой

Фото 7 — Панели в сборе.

Фото 8 — Детали соединения трубопровода с панелью

Кроме того, было решено, что необходимо будет подогнать систему с клапанами, позволяющими включать и выключать солнечные панели, чтобы вода могла циркулировать:

  • прямо в бассейн
  • через солнечные батареи
  • часть направлена ​​в бассейн и часть в панели

Это обеспечивает полную гибкость.Показан способ прокладки трубопровода. на фото 9.

Фото 9 — Конфигурация клапана, показывающая подачу, возврат и байпас солнечной панели

Поскольку это была экспериментальная установка, мы также установили изоляцию. клапаны к каждой панели и еще два небольших клапана, чтобы можно было измерить температуру внутри и снаружи панелей (Фото 10).

Фото 10 — Деталь отводов, позволяющих вставить иглу цифрового термометра в поток воды как на подающей, так и на обратной стороне

Два клапана для измерения температуры оказались чрезвычайно полезно при принятии решения о том, как запустить систему для достижения максимальной эффективности, но в в долгосрочной перспективе может потребоваться не так много.

На рисунке 2 показана общая схема системы с указанием основных частей. вместе в одном месте, а также показывая поток воды. Обратите внимание, что никакая, некоторая часть или вся вода не может протекать через перепускной клапан (см. два раздела, начиная с здесь для получения дополнительной информации об управлении потоком, давлением и температурой с помощью три клапана.)

Рисунок 2 — Общая схема системы

4.Результаты операции

Результаты были выдающимися; повышение температуры воды в бассейне с 19 ° C 1 июня до 29 ° C к 14 июня.

Это означает повышение температуры на 10 ° C за 14 дней, что соответствует 0,714 ° C / день. Это немного ниже, чем теоретическая цифра 1,28 ° C, так как повышение произошло в начале летом и без покрытия бассейна, поэтому можно было бы ожидать убытков.

Фото 11 — Завершенная установка, показывающая трубы, идущие к солнечным панелям и возвращающиеся от них.

5.Вывод

Панели были просты в сборке, просты в установке, недорогие и зарекомендовали себя. быть выдающимся успехом благодаря применению хорошей инженерии руководители.

Все детали, необходимые для изготовления этих недорогих солнечных панелей, легко доступны. доступный. Купание под открытым небом в начале июня в Барге теперь приятно всем, а не только спартанцам.

Фото 12 — «Доказательство пудинга»: запрещены шерстяные купальники.


Расчет эффективности

Тесты Кена, приведенные выше, показывают, что эти солнечные коллекторы своими руками уже в продаже. КПД 80%, такой же, как у изготовленных плоских резиновых панелей коллекционеры.Это вычислено из приведенного выше теста Кена, где он получает 789 Вт от одной панели (см. Раздел 2. Конструкция панели). внешний диаметр круглой спирали панель 4 фута, что составляет 1,2 метра, что делает радиус 0,6 метра. В площадь круга равна пи x радиус в квадрате, поэтому его панель была 3,14 х 0,6 х 0,6 = 1,13 квадратных метров, чуть больше 1 кв. На уровне моря, количество солнечного света составляет 1000 Вт на квадратный метр. Это означает Коллектор Кена, когда он проводил измерения, получал около 1000 Вт от солнца при мощности всего 789 Вт.Следовательно КПД 789 Вт / 1000 Вт = 78,9%.

Это позволило провести калибровку этих систем с помощью калькуляторы с веб-сайтов коммерческих производителей солнечного обогрева бассейнов. См. Эту страницу на размер солнечной системы DIY для получения дополнительной информации. Спасибо Гэри на builditsolar.com за указание на это.


У вас есть проект, которым вы тоже хотели бы поделиться на rimstar.org? Добро пожаловать.Нажмите подробности здесь.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *