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

Содержание

как дешево получить источник горячей воды.


Все о солнечных коллекторах

Использование альтернативной энергии позволяет значительно сэкономить на обогреве частных домов зимой или нагреве воды для технических и санитарных нужд. Это особенно актуально в период постоянного роста тарифов оплаты за электроэнергию и роста цен на топливо. Одним из способов использования солнечного тепла является солнечный коллектор своими руками, изготовить который не составит труда благодаря этой инструкции.

Устройство и варианты использования приспособления.

Простейший солнечный коллектор для частного дома представляет собой трубопровод, размещенный на какой-либо основе. Принцип работы приспособления основан на прохождении воды через трубы с одновременным ее нагревом за счет поглощаемого солнечного тепла.

Работоспособность солнечного водонагревателя зависит от ряда основных его параметров:

  • общей длины труб;

  • теплоотдачи материала, из которого изготовлены элементы трубопровода;

  • скорости движения воды по системе;

  • коэффициента поглощения солнечной энергии.

Принципиальная схема устройства состоит из гибкого или жесткого водопровода, закрепленного на каком-либо основании. На торцах труб устанавливают входящий и выходящий патрубки для подключения нагревателя к водопроводной системе вашего дома или к индивидуальному подкачивающему насосу.

Высокая цена на заводские аналоги значительно ограничивает их использование в отоплении. Даже несмотря на высокую эффективность некоторых солнечных коллекторов, например «Сокол» от НПО Машиностроение, приобретение такого агрегата для дачного или загородного дома могут себе позволить не все.

В летний период коллектор позволяет получать неограниченное количество горячей воды. Ее можно использовать в душе, расположенном как на улице, так и в помещениях дома, в бассейне и в ванне. Зимой из-за низких температур окружающего воздуха достичь летнего уровня нагрева воды уличным коллектором невозможно. При этом его можно использовать в виде дополнительного источника тепла, подающегося в систему отопления.


солнечный коллектор принцип работы солнечного коллектора

Изготавливаем коллектор своими руками

Изготовить описываемое нами приспособление не только можно, но и целесообразно. За сравнительно небольшую сумму вы получите удобное устройство, которое неоднократно выручит и позволит значительно сэкономить на обогреве дома или нагреве воды.

Прежде чем описать технологию изготовления и обратить ваше внимание на некоторые нюансы, рассмотрим упоминавшийся уже солнечный коллектор «Сокол». Он представляет собой нагревательную панель небольшого размера, закрытую двумя слоями специального стекла с напылением, что значительно увеличивает их пропускную способность и снижает теплопотери в атмосферу. Непосредственно под стеклом располагается окрашенный в темные тона медный трубопровод. Подобная конструкция обеспечивает нагрев теплоносителя даже зимой. Следовательно, если мы хотим получить работоспособную систему для дома, нам следует придерживаться описанного устройства.

Подготавливаем материалы и инструменты

Для работы необходимо заблаговременно подготовить материалы. Основу коллектора изготовим из фанеры. Листа 1,5х1,5 метра толщиной 10 мм будет достаточно для наших целей. Каркас предлагаем выполнить из сосновых брусков 50х50, коих следует приобрести 9 м.п.

Крепление труб к основанию приспособления удобно выполнять специальными установочными муфтами. С учетом большой длины магистрали подготовим таких крепежей 50 штук. Крепить их будем саморезами по дереву 3х15.

Самый важный элемент – трубы. Обилие вариантов может как удешевить всю конструкцию, так и значительно удорожить ее. Наилучшим вариантом с точки зрения работоспособности и теплоотдачи системы, качества нагрева воды является медный или алюминиевый трубопровод. Но это и самые дорогие материалы. Более выгодны с точки зрения затратности магистрали из полипропилена, полиэтилена и металлопластиковые. Обратите внимание, что пластиковые трубы зимой могут стать хрупкими, будьте аккуратны при использовании приспособления. Длина труб зависит от выбранной схемы расположения и расстояния между ними. Выбрав последнюю величину равной 3 см, получим необходимо количество — около 40 метров трубы.
Для защиты системы и создания воздушной прослойки, препятствующей быстрому ее остыванию коллектор необходимо закрыть прозрачным прочным материалом. Для этого подойдут обыкновенное оконное стекло или неокрашенный сотовый поликарбонат.


монтаж солнечного коллекторамонтаж коллектора

Монтаж коллектора

Для изготовления основания к листу фанеры с одной стороны крепим рамку из брусков, соединив их предварительно саморезами и стальными уголками. Плоское основание приворачиваем саморезами по дереву 3х45.Между брусками выполните разметку трубопровода.


Его можно уложить двумя способами:
  • «лесенка» — берем два отрезка труб длиной по 1,5 метра и с равным шагом, например, 3 см сверлим в них отверстия по прямой линии вдоль, отступив от торцов по 8 см. Затем вставляем в них отрезки труб длиной 1,35 метра и закрепляем тем или иным способом. При необходимости используем дополнительные фитинги.

  • «змейка» — гибкий трубопровод из мягких металлов, полиэтилена или металлопластиковый аккуратно изгибаем зигзагообразно, заполняя все пространство коллектора. Технология значительно проще и позволяет использовать всю длину трубы.

По разметке закрепите пластиковые клипсы, в которые вставляем согнутую «змейку» или собранную «лесенку». Не забудьте на вход и выход солнечного коллектора установить вентили для подключения, аналогично коллектора «Cокол».

Повышения коэффициента поглощения солнечного тепла можно добиться простыми манипуляциями. Для этого нам понадобится черная краска на любой основе и кисть удобного размера. Собранную систему тщательно покрываем темным красителем, желательно в два слоя. Благодаря этому наша панель будет обеспечивать больший нагрев воды даже зимой при недостатке солнечной энергии.

Конечно, дома сложно получить стекло с особым напылением аналогично солнечных коллекторов сокол. Используем простые прозрачные материалы. Поликарбонат крепим к раме непосредственно саморезами. Фиксацию стекла можно выполнить деревянными рейками с предварительно выпиленными четвертями нужного размера.

Готовый коллектор желательно установить возле южной стены или на крыше дома. Старайтесь подобрать такое положение, чтобы количество приходящегося на панель света было максимальным. Солнце — это бесплатный источник энергии. И для того чтобы украсить ландшафт садового участка можно использовать декоративные фонари на солнечных батареях.


Солнечный коллектор для отопления

Альтернативные источники энергии позволяют реально экономить на электричестве и других полезных ресурсах. Сейчас большой популярностью пользуются солнечные коллекторы для отопления, действующие по принципу гелиосистемы. В основе её работы лежит тепловой обмен между источником, то есть солнцем, и потребителями.

 

Многие рассматривают солнечный коллектор, как довольно затратный метод получения тепла. Однако с развитием производства и внедрением современных инженерных технологий востребованность

солнечных коллекторов растёт. Как они устроены, какие бывают и главное – оправдана ли такая высокая цена, читайте в нашей очередной статье.

 

Содержание

 

1. Особенности солнечных коллекторов отопления

2. Как происходит теплообмен в солнечном коллекторе

3. Виды солнечных коллекторов

4. Солнечные коллекторы: за и против

5. Выводы

 

 

Особенности солнечных коллекторов отопления

 

Европейцы давно оценили преимущества солнечного отопления. Это безопасно, экологично и относительно дёшево. Поэтому сегодня практически никого не удивляют необычные конструкции, расположенные на крышах загородных домов где-нибудь в пригороде Парижа или Лондона.

 

 

 

В России к солнечным коллекторам относятся с недоверием. Как такая штука будет греть целый дом? И вообще у нас коттедж половину дня в тени? Вопросов и предубеждений много. Расхожее мнение о том, что солнечный коллектор бесполезен в регионах с малой освещённостью, вызывает сомнения. Проверено и доказано, что данный тип коллекторов будет исправно отдавать тепло даже в самый пасмурный день. Всё благодаря высокой поглощающей способности. О ней поговорим далее.

 

Как происходит теплообмен в солнечном коллекторе

 

Строение солнечного коллектора напрямую зависит от используемого теплоносителя. Это может быть воздух, вода, вода с антифризом или другая жидкость, способная легко принимать и отдавать тепло. Всё происходит следующим образом.

 

 

Сначала теплоноситель нагревается, затем срабатывает циркуляционный насос, после чего жидкость транспортируется по коллектору и попадает в подготовленный резервуар, откуда идёт дальше в трубы и краны. Наиболее предпочтительной является разводка с циркуляционным насосом, так как доставка носителя будет осуществляться по контуру и с заданной скоростью. Однако и простой вариант, предполагающий естественную циркуляцию, тоже приемлем. В этом случае нужно учесть, что температура в коллекторе и накопительном баке должна отличаться.

 

Виды солнечных коллекторов

 

Понять строение, разобраться в преимуществах и принципах работы солнечных коллекторов невозможно без знакомства с основными видами этих устройств.

 

Воздушный коллектор

 

Из названия понятно, такой солнечный коллектор использует в качестве нагревательного вещества воздух. Стандартная модель представляет собой две пластины, между которыми располагается система лабиринтов-труб и канальцев. По ним и проходит воздух. Прежде он холодный, а попадая в наружную пластину и проходя по лабиринту, нагревается и через подготовленное отверстие в стене, соединяющее улицу и помещение, проходит внутрь. 

 

 

Работать коллектор может как с вентилятором, так и без него. Обычно его монтируют на южной стороне (здесь воздушные потоки теплее) или на крыше.

Производительность данных устройств невысокая, но её компенсирует простота сборки. Если вы не хотите делать сложную систему и вас уже есть страхующий источник, то выбирайте воздушный коллектор. Его можно доработать и наклеить на одну из пластин специальный материал или изоляцию. Также следует помнить, что КПД воздуха значительно меньше воды, да и максимальная температура в прогретом помещении будет только 13-17 градусов выше уличной.

 

Плоский коллектор

Плоский коллектор для отопления состоит из металлической рамы с закреплёнными пластинами, теплоизоляции, поглотителя, прозрачной крышки из стекла или поликарбоната, патрубков входа и выхода. Также в конструкции может присутствовать отражающий слой.

 

 

Открытые плоские коллекторы продаются без крышки, пожалуй, это единственное их достоинство. В остальном они проигрывают своим «коллегам». Отсутствие равномерного абсорбционного покрытия (крышки-то нет) снижает эксплуатационные способности устройства. Поэтому такие коллекторы чаще всего заказывают для обогрева бассейнов или душа. В отоплении дома они бесполезны.

 

 

Закрытые плоские коллекторы более функциональны. Лучи солнца проходят через прозрачную крышку и нагревают поглотитель. Излучение происходит, но лучи не отражаются наружу,  тепло аккумулируется в одном месте, за счёт чего происходит быстрый обмен.

 

 

Сначала греются медные трубки, от них тепло получает и носитель. Предельная температура, которую выдерживает металл, составляет 190 градусов. Для улучшения отражающих свойств возможна установка особых оптических конструкций. Чем больше коллектор забирает света, тем качественнее и быстрее происходит нагрев.

 

Трубчатый коллектор

 

Солнечные коллекторы трубчатого типа часто называют вакуумными, так как именно в этом состоянии тепло сохраняется максимально долго. Изолированную систему различают по типу каналов и разновидности трубок.

 

 

Коаксиальная, труба в трубе, схожа по строению с обычным походным термосом. Колбы аккуратно совмещены и спаяны. Внутри – разряженное пространство. Корпус одного из резервуаров обклеен особым поглотительным материалом, забирающим лучи.

 

Перьевая трубка имеет очень толстые стенки. Конструкция предусматривает наличие теплового канала, он в свою очередь оснащён адсорбирующим материалом.  Готовая трубка запаивается, в ней также поддерживается герметичная среда.

 

 

С точки зрения эффективности коллекторы с перьевыми трубками более производительны, соответственно их цена выше.

 

Солнечные коллекторы: за и против

 

Выше мы упоминали, в Европе солнечные коллекторы покупают чаще, чем у нас. Согласно данным опросов, проведённых одним из социологических центров, в средине 2000-х годов доля солнечных коллекторов на рынке отопительного оборудования превышает 20 процентов, а общая площадь покрытия составила более 14 миллионов м3.

 

 

В нашей стране ситуация менее обнадёживающая. Во-первых, сказывается разница климатических поясов. Во-вторых, рентабельность. К примеру, вероятность того, что в сутки удастся прогреть сто литров воды составляет 80 процентов. Для одного человека это норма, а вот для семьи из трёх человек – слишком мало. Это объясняется не только возможностями системы, но и разной степенью солнечного излучения. В связи с этим коллекторы солнечной энергии чаще заказывают жители Сибири, Приморья и Забайкалья.

 

Номером один в списке предпочтений россиян остаются стальные коллекторы для отопления, адаптированные для использования с электрическими и газовыми котлами. Продуманная конструкция с выходами для устройств-потребителей, отлично показала себя в реальных испытаниях.

 

 

Соединительные размеры соответствуют условным проходам стандартных фитингов, применяемых в монтаже сантехнической или модульной разводки. Теплоноситель распределяется по контурам, а своевременный подмес обратки в подачу компенсирует разницу температур, что гарантирует сохранность всех элементов модуля.

 

Выводы

 

Солнечные коллекторы только начинают завоёвывать отечественный рынок. Интерес к ним подогревает и то, что производители постоянно расширяют ассортимент. Плюс к этому солнечное отопление считается самым чистым способом обогрева помещения.

 

Но есть один нюанс, который наводит на резонные размышления. Полностью отапливать загородный дом солнечными коллекторами не надёжно, по крайне мере, пока не надёжно. Кроме того, следует помнить, что стоимость солнечных коллекторов в сборе с расходомерами и необходимой автоматикой довольно высока. Если вы планируете покупку, то обязательно посоветуйтесь со специалистами и произведите подробные расчёты, так вы сможете увидеть общую картину, расставить приоритеты и продумать бюджет.

Вертикальный солнечный коллектор Vaillant auroTHERM classic VFK 135/2 VD

Солнечные коллекторы и готовые системы позволяют использовать энергию солнца для поддержания системы отопления и ГВС дома. Главным вопросом, который беспокоит потребителей, является возможность экономии в зимний период при условии короткого светового дня. Для получения ответа стоит рассмотреть подробнее конструкции солнечных систем отопления и их виды. Конструктивные особенности солнечного коллектора Солнечные коллекторы являются ключевыми элементами систем теплоснабжения на основе солнечного света. Именно в них происходит преобразование энергии в потребляемое тепло. Их техническое совершенство и стоимость определяют эффективность работы системы теплоснабжения и экономические показатели. В конструкциях теплоснабжения применяется в основном два типа коллекторов: вакуумный и плоский.  Плоские коллекторы состоят из корпуса, абсорбера, прозрачного ограждения (стекла) и тепловой изоляции. Особое, высокой степени прозрачности стекло, защищенное от сколов и трещин, фокусирует солнечные лучи на поверхности коллектора, а высокоэффективный алюминиево-медный поглотитель, обеспечивающим высокий коэффициент превращения солнечной энергии в тепло. Главная цель тепловой изоляции заключается в уменьшении тепловых потерь с боковой и тыльной поверхности коллектора. В конструкциях вакуумных коллекторов каждый элемент абсорбера помещают в отдельную стеклянную трубу. Внутри трубы создается вакуум, поэтому потери тепла за счет теплопроводности и конвекции воздуха подавляются полностью. Благодаря селективному покрытию на поверхности абсорбера происходит минимизация потерь на излучение. Благодаря отражателю сложной параболической формы, трубки поглощают солнечную энергию всей круговой поверхностью, таким образом используется даже минимальное количество солнечных лучей. Поэтому даже при наклонном попадании света солнечный коллектор остаётся таким же эффективным. В результате показатели КПД вакуумного коллектора значительно выше, чем при использовании конструкции плоского коллектора. Но они менее ударопрочные. Отопление частного дома солнечными коллекторами Установка гелиосистемы может помочь снизить затраты на энергию на 50-90%. Работа системы осуществляется в любое время года, однако наиболее эффективной она будет в период весна-осень. Подбирая коллектор с целью отопления зимой, необходимо провести точный расчет количества тепловой энергии и оптимальной площади гелиосистемы в целом, учитывая только зимний период, поскольку именно при низких температурах потребление энергии значительно увеличивается. В большинстве случаев солнечные коллекторы используются в качестве дополнительного источника  обогрева. При правильной теплоизоляции здания возможно и автономное использование системы. Преимущества солнечной системы отопления Безопасность эксплуатации, в том числе экологическая. Эстетичный внешний вид и возможность подбора с учетом личных характеристик и параметров. Длительный эксплуатационный срок,а следовательно хорошая окупаемость. Особенности эксплуатации солнечного отопления Прежде чем принять решение об установке солнечной системы, необходимо произвести ряд мероприятий по утеплению жилого дома. Наиболее оптимальным решением станет установка комбинированной системы отопления, которая будет состоять из солнечных батарей и газового или электрического отопления. В этом случае конструкция солнечных батарей интегрируется в существующую систему отопления. При расчете необходимо учитывать тот факт, что максимальная интенсивность инсоляции достигается в середине дня, поэтому плоскости солнечных батарей должны ориентироваться на юг. Отклонение возможно на юго-восток или юго-запад. На конструкцию солнечных батарей не должна падать тень от соседних строений или деревьев. Коллектор способен максимально поглощать энергию, когда он размещен под прямым углом к инсоляции, поэтому батареи размещаются под наклоном, который равен географической широте местности. Увеличение угла наклона коллектора в зимнее время позволяет повысить эффективность, однако в летнее время, когда солнце располагается высоко, неизбежны потери энергии. Экономическая привлекательность гелиосистемы для отопления Ошибочным является мнение о том, что использование системы солнечного типа не требует затрат, так как солнечная энергия не тарифицируется. Эксплуатация солнечных коллекторов требует затрат, которые выражаются в непосредственной покупке и установке солнечных коллекторов, расходе электроэнергии на обслуживание автоматики и насоса в процессе работы. Также потребуются затраты на оплату дополнительных источников обогрева: топлива или природного газа, которые будут использоваться при низких температурах и длительной пасмурной погоде. В зависимости от климата и технических характеристик системы отопления затраты окупаются в течение 3-7 лет. Вы можете ознакомиться с ассортиментом солнечных коллекторов здесь. За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:  8-800-5000-568, 8 (8482) 65-00-96. 

Емкостный и эффективный солнечный коллектор u pipe

Сократите потребление энергии в жилых и коммерческих помещениях с помощью инновационных технологий премиум-класса. солнечный коллектор u труба от Alibaba.com. Солнечные устройства идеально подходят для различных климатических условий и особенно подходят для обогрева воздуха в холодное зимнее время года. Эти файлы оснащены расширенными функциями и новейшими технологиями. солнечный коллектор и труба подходят для нагрева воды и сушки зерновых.Самый. солнечный коллектор u труба включают резервуары из нержавеющей стали, которые …..

Использование солнечного излучения для удовлетворения различных потребностей в энергии становится все более популярным среди людей, поскольку это вариант экономии, который обеспечивает лучшую полезность. Эти. солнечный коллектор и труба обладают превосходной адаптируемостью ко многим условиям, даже к воде. Они также могут устанавливаться как на плоских, так и на наклонных крышах. Вы можете выбрать прочный. солнечный коллектор u труба с прочной металлической защитной стеклянной крышкой, которая выдерживает вес взрослого человека.Слои утеплителя из них. солнечный коллектор и труба изготовлены из пенополиуритана, полученного с помощью пенообразователя высокого давления для обеспечения долговечности.

Alibaba.com предлагает много. солнечный коллектор u труба различных размеров, качества, характеристик и других аспектов в зависимости от модели продукта и индивидуальных требований. Эти продукты включают медные трубы, оборудованные теплопроводной средой, и вакуумные трубки для сопротивления помехам с тепловым КПД. Файл. солнечный коллектор u труба на месте поставляется с антибликовым слоем, антиабсорбционным слоем, инфракрасным отражающим слоем и геттером для продолжения процесса нагрева воды.Эти. солнечный коллектор u труба с уникальным дизайном помогает в автоматическом процессе подачи воды и стабилизации температуры воды.

Изучите широкий ассортимент. Солнечный коллектор u труба на Alibaba.com, которая соответствует вашим бюджетным требованиям, и покупайте эти продукты, экономя деньги. Эти продукты поставляются с несколькими вариантами настройки и гарантируют качество от ведущих производителей. солнечный коллектор у трубы поставщиков и оптовиков. Вы также можете выбрать послепродажное обслуживание, такое как установка и обслуживание.

Index.php? Title = солнечная панель — Industrial-Craft-Wiki

v · d · eIndustrialCraft² Stuff
Armor

Bronze

Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки

Nano

Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки • Очки ночного видения

Quantum

Шлем • Бронежилет • Леггинсы • Ботинки

Hazmat

Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки

Утилита

BatPack • Advanced Batpack • Energypack • CF Backpack • Composite Vest • Jetpack • Electric Jetpack • Solar Helmet • Static Boots
Сельское хозяйство

Блоки

Зерновые культуры • Зерноуборочный комбайн • Зерноуборочный комбайн • Бочка для выпивки

Предметы

Мешок для семян • Каменная кружка • Урожайный анализатор • Электрическая мотыга • Мастерок для прополки • Удобрение • Ячейка гидратации • Порошок для измельчения • Weed-EX

Зерновые культуры

Кофейный порошок • Хмель • Терра Бородавка • Кофе • Ром • Пиво
Энергия и проводка
Кабели Оловянный кабель • Медный кабель • Золотой кабель • Стекловолоконный кабель • Высоковольтный кабель • Разветвительный кабель ЕС • Кабель детектора ЕС

Блоки для хранения ЕС

BatBox • CESU • MFE • MFSU

Зарядные устройства ЕС

BatBox • CESU • MFE • MFSU

Предметы для хранения в ЕС

Ячейка с электролизованной водой • Одноразовая батарея • Повторная батарея • Усовершенствованная аккумуляторная батарея • Кристалл энергии • Кристалл лапотрона • Элемент отладки

Зарядка

RE-Battery • Advanced RE-Battery • Энергетический кристалл • Lapotron Crystal

Трансформаторы

LV-трансформатор • MV-трансформатор • HV-трансформатор • EV-трансформатор
Машины

Компоненты

Базовый корпус машины • Усовершенствованный корпус машины • Электронная схема • Усовершенствованная схема • Реакторная камера • Лезвие для резки блоков (железо) • Лезвие для резки блоков (очищенное железо) • Лезвие для резки блоков (алмаз)

Сборщики

Шахтер • Продвинутый горнорабочий • Насос • Горнодобывающая труба

Генераторы

Генератор • Полужидкий генератор • Геотермальный генератор • Солнечная панель • Водяная мельница • Ветряная мельница • Ядерный реактор • Радиоизотопный термоэлектрический генератор

Процессоры

Железная печь • Электропечь • Индукционная печь • Мацератор • Компрессор • Экстрактор • Ресайклер • Формовщик металла • Установка для промывки руды • Термическая центрифуга • Консервная машина • Завод по розливу • Машина для производства твердых консервов • Конденсатор • Машина для резки блоков

UU-Matter Производство

Сканер • Хранение образцов • Репликатор • Изготовитель массы

Утилита

Электролизер • Намагничиватель • Персональный сейф • Телепортер • Катушка Тесла • Торговый уплотнительный мат • Энергетический уплотнительный мат • Регулятор жидкости • Распределитель жидкости • Солнечный дистиллятор • Буфер для предметов • Электрическая сортировочная машина

Модернизация

Обновление оверклокера • Обновление накопителя энергии • Обновление трансформатора • Обновление эжектора • Обновление выталкивателя • Обновление эжектора жидкости • Обновление инвертора сигналов Redstone
Teraforming Терраформер • TFBP — Охлаждение • TFBP — Выращивание • TFBP — Опустынивание • TFBP — Flatification • TFBP — Орошение • TFBP — Гриб
Тепловое оборудование

Компоненты

Теплопровод • Медный котел

Производители

Генератор твердого тепла • Генератор жидкого тепла • Генератор радиоизотопного тепла • Электрический генератор тепла • Жидкостный теплообменник

Приемники

Генератор Стирлинга • Ферментер • Парогенератор • Доменная печь
Вращающееся оборудование

Компоненты

Валы

Железо • Очищенное железо

Лопасти ротора

Дерево • Железо • Сталь (Очищенное железо) • Углерод

Роторы кинетической коробки передач

Дерево • Чугун • Сталь (рафинированное железо) • Углерод
Лопатка паровой турбины • Паровая турбина

Производители

Кинетический ветрогенератор • Кинетический генератор воды • Кинетический парогенератор • Электрокинетический генератор • Ручной кинетический генератор

Акцепторы

Кинетический генератор • Поворотный стол
Компоненты ядерного реактора

Компоненты мультиблока

Сосуд под давлением реактора • Люк доступа к реактору • Порт жидкости реактора • Порт Редстоуна реактора

Охлаждение

Отвод тепла • Отвод тепла реактора • Улучшенный отвод тепла • Отвод тепла компонентов • Разогнанный отвод тепла • Конденсатор RSH • Конденсатор LZH

Управление теплом

Теплообменник • Теплообменник реактора • Усовершенствованный теплообменник • Компонентный теплообменник • Ячейка охлаждающей жидкости 10k • Ячейка охлаждающей жидкости 30k • Ячейка охлаждающей жидкости 60k

Покрытие

Покрытие реактора • Покрытие реактора защитной оболочки • Покрытие реактора теплоемкости

Радиоактивный

Топливный стержень (пустой)
Уран Топливный стержень (уран) • Двойной топливный стержень (уран) • Четвертый топливный стержень (уран)

Обедненный уран

Топливный стержень (обедненный уран) • Двойной топливный стержень (обедненный уран) • Четвертый топливный стержень (обедненный уран)

MOX

Топливный стержень (MOX) • Двойной топливный стержень (MOX) • Четвертый топливный стержень (MOX)

Обедненный MOX

Топливный стержень (обедненный MOX) • Двойной топливный стержень (обедненный MOX) • Четыре топливных стержня (обедненный MOX)

Другое

Таблетки топлива РТГ • Топливный стержень (литий) • Топливный стержень (тритий)

Отражатели

Отражатель нейтронов • Толстый отражатель нейтронов
Ресурсы

Raw

Медная руда • Оловянная руда • Свинцовая руда • Урановая руда • Клейкая смола • Саженец каучукового дерева • Каучуковое дерево • Базальт • Лом

Очищенный

Металлы

Пыль • Медь • Медный блок • Олово • Оловянный блок • Бронза • Бронзовый блок • Свинец • Свинцовый блок • Серебро • Очищенное железо • Блок очищенного железа

Неметаллическая пыль

Камень • Глина • Угольная пыль • Гидратированный уголь • Лазурит • Сера • Обсидиан • Диоксид кремния • Литий • Алмаз • Энергия

Прочее

Резина • Растительный шар • Био-мякина • Контейнер для отходов • Жестяная банка • Железный забор • Индустриальный кредит

Advanced

Слиток из смешанных металлов • Усовершенствованный сплав • Углеродная пластина • Необработанное углеродное волокно • Необработанная углеродная сетка • Угольный шар • Спрессованный угольный шар • Угольный кусок • Промышленный алмаз • Кристаллическая память (необработанная) • Кристаллическая память • UU-вещество • Иридиевая руда • Пластина, армированная иридием

Дом

Порошок CF • Строительная пена • Стена из строительной пены • Люминатор • Армированный камень • Армированное стекло • Усиленная дверь • Резиновый лист • Липкий изолирующий лист • Строительные леса • Железные леса

Разрушение

Промышленный тротил • Динамит • Клейкий динамит

Радиоактивный

Уран-238 • Крошечная грудка урана-238 • Урановый блок • Уран 235 • Крошечная грудка урана-235 • Обогащенное урановое ядерное топливо • МОКС-ядерное топливо • Плутоний • Крошечная грудка плутония

Побочные продукты

Зола • Шлак

Ремесло

Катушка • Электродвигатель • Блок малой мощности • Блок питания • Деревянная токарная заготовка • Чугунная токарная заготовка

Пластины

Медная пластина • Оловянная пластина • Бронзовая пластина • Железная пластина • Очищенная железная пластина • Свинцовая пластина • Золотая пластина • Лазуритовая пластина • Обсидиановая пластина

Плотные пластины

Плотная медная пластина • Плотная оловянная пластина • Плотная бронзовая пластина • Плотная железная пластина • Плотная очищенная железная пластина • Плотная свинцовая пластина • Плотная золотая пластина • Плотная лазуритовая пластина • Плотная обсидиановая пластина

Кожух предмета

Кожух для изделий из меди • Кожух для оловянных изделий • Кожух для изделий из бронзы • Кожух для изделий из железа • Кожух для изделий из рафинированного железа • Кожух для свинцовых изделий • Кожух для изделий из золота

Ячейки

Пустая ячейка • Универсальная ячейка для жидкости • Ячейка для сжатого воздуха • Ячейка для воды • Ячейка для лавы

Жидкости

Биомасса • Биогаз • Дистиллированная вода • Хладагент • Горячий хладагент • Лава Пахоева • Строительная пена • UU-вещество • Пар • Перегретый пар
Инструменты

Mundane

Бронзовый топор • Бронзовая мотыга • Бронзовая кирка • Бронзовая лопата • Бронзовый меч

Приведено в действие

Горное сверло • Алмазное сверло • Иридиевое сверло • Бензопила • Электрический кронштейн для дерева • Электрический гаечный ключ • Ветромер • Сканер внешнего диаметра • Сканер OV • Нано-сабля • Горный лазер • Плазменная пусковая установка

Передатчики

Передатчик частоты • Dynamite-O-Mote

Утилита

Инструменты для крафта

Кузнечный молот • Резак • Токарный инструмент

Прочие инструменты

Распылитель CF • Обскуратор • Средство для чтения EU • Маляр • Веревка • Гаечный ключ • Мастерок для прополки

Общее Другое

Ящик для инструментов • Защитный ящик • Комплект для модернизации MFSU

Лодки

Резиновая лодка • Поврежденная резиновая лодка • Каноэ из углеродного волокна • Лодка с электроприводом
Унаследованные предметы

Броня

LapPack

Чертежи Terraformer

TFBP — Компрессия

Ядерные реакторы

Механика и компоненты старого реактора • Уран • Урановая ячейка • Двойная урановая ячейка • Четырехурановая ячейка • Ячейка с почти обедненным ураном • Ячейка с обедненным изотопом • Ячейка с повторным обогащением урана • Нагревательная ячейка

Здание

CF Pellet

Топливо

Компрессированные растения • Биоячейка • Биотопливная ячейка • H.Уголь • Угольная ячейка H. • Угольная ячейка • Топливная канистра (пустая) • Топливная канистра (заполненная)

труб? Page = 6 PNG, Вот большой список труб? Page = 6 прозрачных изображений PNG

Спонсор мероприятия, Прокладка фланца для 6 труб

Страница 6 пустая, круг

Труба Металлическая труба, Труба

1000 X 1000 6, прозрачная трубка для травы PNG

Исаия 6 8 Раскраски

стальной хомут опора трубы трубопровод и водопровод

Трубные ниппели, Трубка

Гофрированная труба, Труба

трубопровод компьютер значки труба канализационная труба

трубка для табака курительная трубка инструмент butz choquin pipe

Трубки Клипарт трубы, Трубки

трубка для табака курительная трубка клип арт

курительная трубка компьютер иконки трубка курительная трубка

труба труба стальная конструкция металлическая труба труба

труба оцинковка стальная труба и водопровод

Обычная труба из ПВХ, труба

Line Pipes Banner, Pipe

Изображение латунной трубы, труба

Стеклянные трубки, курительная трубка

Курительная трубка, поддельная трубка

Прозрачный трубопровод для воды, труба

Трубы, Prince Upvc Pipes

Смола курительная трубка

Труба

Труба

Труба

курительная трубка alfred dunhill церковная трубка трубка для чаши

трубка для табака клип арт

трубка для табака клип арт

Труба из ПВХ, трубы из ПВХ Hd

трубка для табака клип арт

Водопроводная труба 490b Двигатель, труба

PNG трубы, трубы ПВХ PNG изображения

курительная трубка компьютерные иконки трубка

Шрифт трубы, Шрифт буквы трубы

трубы Swr, трубы Swr Png

Трубка Марио, Трубка Марио Пиксель

компьютерные иконки труба кран труба

Трубы и фитинги, стальные обсадные трубы

трубка для табака курительная трубка церковного старосты tobacc fuma ccedil a

Раскраска одноколесный велосипед, 1 6 фигурок

8 стеклянных трубок и бонгов, стеклянных бонгов, коробок для сорняков, трубок, трубок

B & b Pipe Tools 2131 Ступенчатый трубный клин, трубный клин

Трубка для травяного курения Atman Mantis, курительная трубка Express, курительная трубка

курительная трубка мультфильм клип арт трубка

трубка, 8-битная трубка Марио PNG

Оцинкованные и черные трубы, трубопроводная и водопроводная арматура

Трубный ключ

Png Photos, Трубный ключ

The Oaken Shield Pipe, Специальная трубка Churchwarden

Стеклянная трубка «u Bowl» 10см, трубка

курительная трубка компьютерные иконки скачать трубка

трубы компьютер значки трубы природного газа

Трубка Марио, Бумажная трубка Марио

Трубы Prince Cpvc, Трубы Prince Cpvc

Разъемная труба, размещение меток на трубах Dynamo

Орган, PNG, Орган

ПВХ трубы PNG

Изоляция труб, теплоизоляция труб

Трубка для табака

Волшебная труба

Солнечная панель — Factorio Wiki

Рецепт

10

+

5

+

15

+

5

1

Всего сырых

28.75

+

27,5

+

15

+

5

Рецепт

10

+

5

+

15

+

5

1

Всего сырых

47,5

+

65

+

30

+

5

Цвет карты

Здоровье

200

Размер стопки

50

Размеры

3 × 3

Выходная мощность

60 кВт (полный свет)
42 кВт (средний)

Горное время

0.1

Опытный образец

солнечная панель

Внутреннее имя

солнечная панель

Требуемые технологии

Производитель

Потребляется

Солнечные батареи — это неограниченный источник бесплатной энергии, не загрязняющий окружающую среду.В светлое время суток каждая панель обеспечивает максимальный уровень мощности 60кВт. Вырабатываемая мощность будет линейно увеличиваться / уменьшаться в сумерках и на рассвете, а ночью энергия не вырабатывается. Это означает, что одна солнечная панель вырабатывает в среднем 42 кВт за один дневной и ночной цикл.

Энергоменеджмент

Как уже говорилось, солнечные панели производят энергию только днем, но вы, вероятно, захотите, чтобы ваша фабрика работала и ночью. Аккумуляторы можно заряжать от солнечных батарей в течение дня для питания базы в ночное время.

Аккумуляторы — не единственный способ работать с солнечной энергией. Иногда более экономично просто избегать потребления энергии в ночное время. Например, если вы приведете в действие несколько электрических сверл и электропечей для производства железных и медных листов, вы сможете построить больше сверл и печей, чем вам действительно нужно, и хранить излишки произведенного металла в течение дня. Ночью вы можете выключить сверлильные станки и печи и позволить вашему предприятию работать с хранящимися пластинами. Вместо того, чтобы накапливать энергию, вы будете хранить то, для чего она используется.Самый простой способ добиться этого — подключить все вытяжки и печи к электрической сети с ровно достаточным количеством солнечных панелей, чтобы они работали в течение дня, и держать эту сеть подальше от основной электрической сети вашего завода.

Примечания

  • Одна солнечная панель вырабатывает в среднем 42 кВт в день и требует 0,84 аккумулятора для поддержания постоянной выходной мощности в течение ночи.
  • Требуется 23,8 солнечных панелей для работы 1 МВт фабрики и для зарядки 20 аккумуляторов, чтобы поддерживать этот 1 МВт в течение ночи.

Достижения

История

  • 0,13,2 :
    • Изменены технические требования с Adv. Электроника в Электронику.
  • 0.12.11 :
    • Энергия солнечной панели теперь распределяется между всеми сетями, к которым она подключена.
  • 0.12.0 :
    • Значительная оптимизация логики солнечных панелей.
  • 0.11.0 :
    • Значительно снижена скорость изготовления до 10 секунд с 0,5 секунды.
  • 0.7.1 :
    • Сделано предварительное исследование солнечных панелей 3.
  • 0.5.0 :
    • Значок «Отключено» отображается, когда не подключено ни к одному устройству передачи энергии.
  • 0.3.0 :
    • Новая графика для солнечных батарей.
  • 0.2,1 :
    • Приоритет энергопотребления изменен на потребление сначала от солнечной панели.

См. Также

CE Solar Keymark Heat Pipe Солнечный тепловой коллектор 30 TUbes-Солнечный коллектор-Haining Fadi Solar Energy

Модель: FD-SC-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА FADI PREMIUM
Описание


Коллектор премиум-класса FADI представляет собой тепловой солнечный коллектор, в котором в качестве поглотителя используются двойные стеклянные вакуумные трубки
.Медные тепловые трубки используются для передачи тепла
изнутри откачанной трубы в коллектор теплопередачи, при этом металлические ребра
расположены внутри откачанной трубы, чтобы способствовать теплопередаче и надежно удерживать тепловые трубы на месте.

Коллектор теплопередачи состоит из медной коллекторной трубы, по которой циркулирует жидкий теплоноситель
(вода или водно-гликолевая смесь). Коллектор
разработан с портами с сухим контактом, в которые вставляются тепловые трубки, что обеспечивает эффективную передачу тепла.
Внутри откачанных трубок нет воды и нет прямого контакта между тепловыми трубками
и жидким теплоносителем, поэтому система подходит для давления в сети.

Коллектор и трубки прикреплены к монтажной раме
из алюминиевого сплава толщиной 3,0 мм, которая может быть установлена ​​непосредственно на крыше с подходящим уклоном. Также доступны комплекты рамы
, которые позволяют устанавливать на плоских крышах, стенах или крышах с низким скатом. При использовании имеющихся в продаже комплектов рамы
возможен также монтаж на опоре.

Солнечный коллектор FADI был разработан для использования в широком диапазоне конфигураций системы
, включая разомкнутый контур, замкнутый контур, обратный слив и даже термический сифон
в сочетании с подходящим резервуаром. Коллекторы могут быть установлены
в банках до 10 последовательно соединенных коллекторов (максимум 300 трубок) и неограниченное количество параллельно — в
подключенных банках.

Принцип работы солнечного коллектора:

1.Солнечный коллектор, работающий под давлением, всегда подключается к существующему устройству подачи тепла.

2. Селективное покрытие на внутренней крышке вакуумных трубок преобразует солнечную энергию в тепловую и передает тепло тепловым трубкам с помощью алюминиевых пластин.

3. Жидкость в тепловой трубке превращается в пар, который поднимается к конденсатору.

4. Затем тепло проходит через теплообменник, и пар становится жидким, возвращаясь к основанию тепловой трубы.

5. Тепло отводится к теплоносителю (незамерзающей жидкости или воде) по медной трубе.

6. Этот перенос тепла в жидкость создает непрерывную циркуляцию, пока коллектор нагревается солнцем.

Спецификация солнечного коллектора:


1. Коллектор (внутренний): толщина 0,8 / 09 / 1,0 мм Красная медь
2. Коллектор (внешний): толщина 2 мм Алюминиевый сплав
3. Размеры стеклянной трубки: 58 мм x 1.800 мм
4. Изоляционный слой: стекловолокно / слой полиуретана толщиной 40/45/50 мм
5. Сохранение тепла: 72-96 часов
6. Градостойкость: 25 мм
7. Максимальное давление: 12 бар
8. Покрытие вакуумной трубки: Ss-c / cu
9. Рама: алюминиевый сплав толщиной 1,5 / 1,8 / 2,0 / 3,0 мм

Применение солнечных коллекторов:


1. Гостиницы, курорты, больницы и общежития
2. Перерабатывающая промышленность, питание котлов, прачечная и столовые
3. Сельское хозяйство, инкубатории и молочные заводы
4.Перерабатывающая промышленность, Корм ​​для котлов, Прачечная и столовые
5. Сельское хозяйство, инкубатории и молочные заводы
6. Обогрев плавательных бассейнов
7. Непрерывное отопление
8. Клубы здоровья (пар / сауна)

Условия ведения бизнеса Fadi Solar:

1. Гарантия: 10 лет на полный солнечный водонагреватель

2. Срок поставки:

Образец заказа: 7-10 дней

1-2 * 40HQ: 15 дней

2-5 * 40HQ: в 20день

3.Срок оплаты: T / T, L / C, ESCROW, Paypal, E-кредитная линия, Wstern union

4. Бесплатное обучение и руководство по установке (у нас очень профессиональная и опытная команда специалистов по установке)

(PDF) Размеры плоских пластинчатых и вакуумных трубчатых коллекторов с площадью тепловых труб в зависимости от доли солнечной системы в потребности в тепле

15. Министр инфраструктуры и розвою, Dz.U. 2015, 1422,

(2015), (на польском языке)

16. П. Бугайски, Инфраструктура и экология сельских территорий

, 105-1132 (2009), (на польском языке)

17.П. Бугайский, Г. Качор, Инфраструктура и экология

сельских территорий, 17-26 (2005 г.), (на польском языке)

18. EuroObservER, Доступно: http://www.energies-

renouvelables.org/ observ-

er / stat_baro / observ / baro215.pdf. (07 04 2016)

19. Л. Шах, С. Фурбо, Applied Energy, 78, 374–378

(2004)

20. Л. Фен Су, Л. Мяо, С. Танемура, Г. Сюй , Science and

Technology of Advanced Materials, 13, 4 (2012)

21.ET Polska, Доступно:

http://www.etpolska.com/pl/oferta/kolektory-

plaskie.html. (22 12 2015)

22. Hewalex, Доступно:

http://www.hewalex.pl/oferta/plaskie-kolektory-

sloneczne / kolektor-sloneczny-ks2000-tp-am.html.

(22 12 2015)

23. Sonneko, Доступно:

http://sonneko.pl/dat/attach/449_kolektor_plaski.pdf.

(21 12 2015 г.), (на польском языке)

24. Вельман, Доступен:

http: // www.veelman.com/pl/produkty/kolektory-

solarne-plaskie (21 12 2015), (на польском языке)

25. Watt, Доступно:

http://www.watt.pl/pl/produkty/kolektory —

sloneczne / kolektory-plaskie / watt-2020-s.html. (21 12

2015), (на польском языке)

26. Watt, Доступно:

http://www.watt.pl/pl/produkty/kolektory-

sloneczne / kolektory-plaskie / watt-3020- s.html. (21 12

2015), (на польском языке)

27. Watt, доступный:

http: // www.watt.pl/pl/produkty/kolektory-

sloneczne / kolektory-plaskie / kolektor-sloneczny-

watt-8020.html (21 12 2015), (на польском языке)

28. Watt sp. z oo, Watt CPC 9+ (ISFH, Emmerthal,

2012), (на польском языке)

29. Ensol, Доступно:

http://www.ensol.pl/solartermia/kolektory-

sloneczne / plaskie / z-Absorberem-meandrycznym-

aluminiowym / es2v20sal.html. (22 12 2015), (на полировке

)

30.Биавар, Доступен:

http://www.biawar.com.pl/systemy-solarne/hevelius-

wunder-kolektory-plaskie / hevelius-cls-3-bz. (02 01

2016), (на польском языке)

31. K. Neupauer, J. Magiera, Technical Transactions, 10,

223-232 (2010), (на польском языке)

32. ENERGOSOL, Доступно:

http://www.energosol.pl/oferta_kolektory_sloneczne

_kolektory_prozniowe.html. (29 08 2015), (на польском)

33. P. Olczak, J.Забагло, Централизованное теплоснабжение,

Отопление, вентиляция, 46, 430 (2015), (на польском языке)

34. С. Кандефер и П. Ольчак, Централизованное теплоснабжение,

Отопление, вентиляция, 46, 11-13 (2015 г.) ), (по польски).

35. Watt sp. z o. o., Доступно:

http://www.watt.pl/pl/imagesdb_a0ff1f78dcaab2cb7b

4b70db2a649c3a.pdf. (20 03 2016), (на польском языке)

36. D. Chwieduk, Modelowanie i analysisa pozyskiwania

oraz konwersji termicznej energii promieniowania

słonecznego w budynku (Warszawa IPPT PAN, 2006),5 37.P. Olczak, J. Zabagło, S. Kandefer i J. Dziedzic,

Między ewolucją a rewolucją — w poszukiwaniu

Strategii energetycznej, II, 739–752 (2015), (в

polish)

G

polish Доступно:

http://ogimet.com/resynops.phtml.en. (10 11 2015)

39. Дж. А. Даффи и В. Бекман, Солнечная инженерия

тепловых процессов, 2006.

40. Дж. Карлссон, Windows — оптические характеристики и

энергоэффективность (Упсала, 2001)

41.П. Луценхизер, Х. Манц, К. Фельсманн, П. Страчан,

Г. Максвелл, Солнечная энергия, 81, 254–267 (2007)

42. Ministrystwo Infrastruktury i Rozwoju, Доступен:

http: // www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/

dane-do-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-

budynkow (23 07 2015), (на польском языке)

43. Й. Зимний, Р. Бжеговы , S. Bielik, Kolektory

słoneczne (Kraków 2013), (на польском языке)

44. JP Ryan, Модификаторы угла падения в цилиндрической конструкции солнечного коллектора

(Fort Collins 1997)

45.EMD International A / S ,, Солнечные коллекторы и фотоэлектрические

, Доступно:

http://www.emd.dk/files/energypro/Solar%20Collect

или% 20and% 20Photovoltaic% 20in% 20energyPRO.pd

f (10 11 2015)

46. Д. Матушко, Международный журнал климатологии,

34, 228–234 (2014)

47. М. Родригес-Идальго, П. Родригес-Аументе, А.

Лекуона , Г. Гутьеррес-Уруэта, Р. Вентас, Applied

Тепловая инженерия, 31, 2385 (2011)

DOI: 10.1051/

2016

,

10

1000139e3sconf / 2016

E3S Web of Conferences

SEED

00139 (2016)

Солнечное водонагревание | SEIA

Обзор

Солнечное водонагревание — это чистая, надежная и экономичная технология, позволяющая снизить счета за коммунальные услуги для тысяч домов и предприятий. Сегодня американцы по всей стране производят и устанавливают эти системы, которые значительно снижают нашу зависимость от импортного топлива.Нам нужна разумная политика для расширения этого быстрорастущего сектора, создающего рабочие места.

Солнечное нагревание воды входит в понятие «солнечные технологии нагрева и охлаждения» наряду с солнечным нагревом бассейна, солнечным обогревом помещений, солнечным охлаждением и предварительным солнечным промышленным обогревом. Проще говоря, солнечная система нагрева воды собирает тепловую энергию солнца и использует ее для нагрева воды для использования в доме или на предприятии, а не с помощью электричества или природного газа.

Солнечные водонагревательные системы 1 могут быть установлены в каждом доме в США.S. и состоят из трех основных элементов: солнечного коллектора, изолированного трубопровода и резервуара для хранения горячей воды.

Также могут быть включены электронные элементы управления, а также система защиты от замерзания для более холодного климата. Солнечный коллектор собирает тепло солнечного излучения и передает его питьевой воде. Эта нагретая вода вытекает из коллектора в резервуар для горячей воды и используется по мере необходимости; этот тип системы называется незамкнутой или прямой системой. Дополнительный нагреватель может оставаться подключенным к резервуару для горячей воды в качестве резервного при необходимости.

В более холодном климате с возможностью отрицательных температур используется непрямая система. (См. Диаграмму слева). Раствор антифриза, такой как нетоксичный пропиленгликоль, нагревается в солнечном коллекторе и циркулирует в резервуаре для горячей воды через теплообменник. Переносная вода в резервуаре для хранения нагревается горячим теплообменником, заполненным антифризом, и затем нагретая вода может использоваться по мере необходимости, в то время как охлажденный гликоль возвращается по трубопроводу в солнечный коллектор для повторного нагрева.

Другой распространенный тип конструкции солнечных водонагревательных систем для холодного климата называется «дренажный». Этот тип солнечной энергетической системы обычно использует воду в качестве теплоносителя и предназначен для того, чтобы вся вода из солнечного коллектора могла «стекать обратно» в накопительный бак в отапливаемой части здания, в котором она используется. Когда солнечный свет недоступен для обогрева, солнечный насос выключается, и вода под действием силы тяжести перетекает в сливной бак.

Независимо от того, какой тип солнечной энергетической системы используется, можно ожидать, что правильно спроектированная и установленная солнечная система водяного отопления обеспечит значительный процент (от 40 до 80 процентов) потребности здания в горячей воде.

Солнечные водонагревательные коллекторы

Солнечные водонагревательные коллекторы вырабатывают тепло и отличаются от фотоэлектрических (PV) модулей, которые производят электричество. Существует несколько типов коллекторов: плоская пластина, откачиваемая трубка, интегральный коллектор-накопитель (ICS), термосифон и концентрирующий. Коллекторы с плоскими пластинами являются наиболее распространенным типом коллекторов в США; медные трубы образуют матрицу стояков и прикрепляются к пластине-поглотителю, находящейся в изолированной коробке, покрытой закаленным стеклом или полимерной крышкой.Вакуумные трубчатые коллекторы состоят из рядов параллельных прозрачных стеклянных трубок, из которых «откачан» воздух, создавая высокоэффективный теплоизолятор для жидкости, которая течет по длине трубки. 2 Системы с откачанными трубами обычно используются, когда требуются более высокие температуры или большие объемы воды, а также в системах технологического отопления и солнечных систем кондиционирования воздуха.

Хотя как солнечные водонагревательные системы, так и солнечные фотоэлектрические (PV) системы включают в себя коллекторные панели, это очень разные технологии.Солнечные водонагревательные системы используют солнечное излучение для выработки тепла для воды, тогда как солнечные электрические системы используют солнечное излучение для непосредственного производства электроэнергии. 3



[1] Солнечные водонагревательные системы могут быть активными (в которых используются электрические насосы для циркуляции воды) или пассивными (в зависимости от термодинамики).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *