Коллектор своими руками: Делаем простой солнечный коллектор своими руками, пошаговая инструкция
Как сделать солнечный коллектор своими руками — типы конструкций и этапы работ
Насколько целесообразно использовать альтернативные источники тепловой энергии для организации отопления? В настоящее время получили широкое распространение два типа теплоснабжения – геотермальная и гелиосистема. Последняя наиболее популярна. Как сделать солнечное отопление дома своими руками: коллекторы, батареи и схемы монтажа?
Блок: 1/6 | Кол-во символов: 335
Источник: https://StrojDvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/vybiraem-optimalnyj-variant-solnechnogo-otopleniya-doma-svoimi-rukami-obzor-kollektorov-batarej-i-instrukcii-po-izgotovleniyu/
Как устроен воздушный коллектор
Принцип работы основан на простых физических законах. Солнечные лучи проникая в атмосферу земли практически не отдают тепла. Нагрев воздуха происходит после того как ультрафиолет попадает на твердые поверхности. Под действием солнечных лучей грунт и другие предметы нагреваются. Происходит теплообмен.
Устройство воздушных солнечных коллекторов использует описанное явление, аккумулируя тепло и направляя его в помещение. В конструкции присутствуют следующие детали:
- корпус с теплоизоляцией;
- нижний экран, абсорбер;
- радиатор с аккумулирующими ребрами;
- верхняя часть из обычного стекла или поликарбоната.
В конструкцию коллектора входят вентиляторы. Основное предназначение: нагнетание нагретого воздуха в жилые помещения. В процессе работы вентиляторов создается принудительная конвекция, за счет которой холодные воздушные массы поступают в блок коллектора.
Блок: 2/7 | Кол-во символов: 893
Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/762-vozdushnye-solnechnye-kollektory.html
Использование солнечной энергии для теплоснабжения
Пример солнечного отопления
Одним из определяющих принципов построения любой отопительной системы является целесообразность. Т.е. все капиталовложения должны окупиться за определенный промежуток времени. В этом плане отопление дома солнечной энергией является наиболее эффективным и финансово выгодной инвестицией.
Солнечная энергия по сути является бесплатным источником для получения тепла. Его можно использовать несколькими способами – обустроить систему отопления или сделать автономную систему горячего водоснабжения. Если внимательно изучить отзывы об отоплении от солнечных батарей – можно выявить интересную зависимость. Чем профессиональнее сделано отопление (заводские коллекторы, дополнительное обогревание, электронное управление) – тем выше эффективность работы теплоснабжения.
Какими способами может происходить трансформация солнечной энергии в тепловую?
- Солнечная батарея отопления – как один из способов получения электрической энергии. Излучение воздействует на матрицу из резисторных фотоэлементов, в результате чего в цепи возникает напряжение. В дальнейшем этот ток можно использовать для подключения к электроприборам отопления;
- Современное отопление частного дома солнечными коллекторами. В этом случае происходит прямая передача тепловой энергии от солнечного излучения теплоносителю. Последний располагается в системе трубопроводов, расположенных в специальном герметичном корпусе.
Наиболее эффективным является отопление с помощью солнечной энергии последним способом. Таким образом можно избежать дополнительного преобразования энергии. Солнце будет напрямую воздействовать на теплоноситель, повышая его температуру. Однако отопление солнечной энергией своими руками с помощью электрических батарей более универсальное, так как электроэнергия может использоваться для работы других электроприборов в доме. Выбор определяется бюджетом и требуемой мощностью системы.
Во время установки солнечной батареи необходимо соблюдать определённый угол наклона. В зависимости от времени года он должен составлять 30° (лето) и 70° (зима).
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2109
Источник: https://StrojDvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/vybiraem-optimalnyj-variant-solnechnogo-otopleniya-doma-svoimi-rukami-obzor-kollektorov-batarej-i-instrukcii-po-izgotovleniyu/
Как это работает
Коллектор собирает энергию с помощью светонакопителя или, другим словами, солнцеприемной панели, которая пропускает свет к аккумулирующей металлической пластине, где солнечная энергия преобразуется в тепловую. Пластина передает тепло теплоносителю, которым может быть как жидкость, так и воздух. Вода отправляется по трубам к потребителю. С помощью такого коллектора можно отопить жилище, нагреть воду для различных домашних целей или бассейна.
Воздушные коллекторы используются, в основном для отопления помещения или подогрева воздуха внутри него. Экономия при использовании таких устройств очевидна. Во-первых, не нужно использовать какое-либо топливо, а во-вторых, снижается потребление электроэнергии.
Для того чтобы получить максимальный эффект от использования коллектора и бесплатно подогревать воду на протяжении семи месяцев в году, он должен иметь большую поверхность и дополнительные теплообменные устройства.
Блок: 3/7 | Кол-во символов: 945
Источник: https://solar-energ.ru/kak-sdelat-solnechnyj-kollektor-svoimi-rukami-tipy-konstruktsij-i-etapy-rabot.html
Актуальность организации гелиосистемы
Монтаж солнечных батарей
Перед приобретением или самостоятельным изготовлением преобразователя следует узнать – будет ли отопление частного дома солнечными батареями достаточно эффективным. Для этого необходимо провести детальный анализ всех факторов, влияющих на КПД будущей системы.
Для начала определяется показатель солнечной инсоляции. Это количество солнечной энергии, падающей на поверхность земли в конкретном регионе. От этого будет зависеть степень нагрева теплоносителя или объем генерируемого тока. Солнечные радиаторы для отопления дома в идеальном варианте должны работать независимо от сезона. Однако фактически это получается далеко не всегда.
Солнечная инсоляция
Также пассивная система солнечного отопления может изменять свою эффективность работы из-за угла наклона панели. Он же зависит от сезона. Для определения теоретически возможной энергии можно воспользоваться данными из таблицы.
Уже на основе этих данных можно сделать расчет солнечного коллектора для отопления с учетом его технических и эксплуатационных характеристик. Но кроме этого следует учитывать такие факторы:
- Местонахождение дома. Падению солнечных лучей не должны препятствовать природные или искусственные объекты – горы, высокие дома, высокий лес и т.д;
- Место для установки. Комбинированное солнечное отопление потребует большого пространства – от 2 до 10 м². Чаще всего для этого используют крышу дома. При этом она должна быть адаптирована для монтажа коллекторов или солнечных батарей;
- Требуемая тепловая мощность. Зачастую солнечные системы отопления частного дома используются в качестве вспомогательных.
Значения солнечной энергии (кВт/ч) для регионов России
Только после этого анализа можно приступать к выбору определенной схемы альтернативного теплоснабжения дома. Предварительно рассчитываются тепловые потери в доме, определяется оптимальный тепловой режим работы отопления. Если солнечный коллектор в системе отопления будет вспомогательным – к его номинальной мощности прибавляется этот же показатель основной системы теплоснабжения.
При расчете нужно учитывать массу оборудования. Поверхность кровли должна выдержать эту нагрузку.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2176
Источник: https://StrojDvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/vybiraem-optimalnyj-variant-solnechnogo-otopleniya-doma-svoimi-rukami-obzor-kollektorov-batarej-i-instrukcii-po-izgotovleniyu/
Типы поглотителей тепла
Современная промышленность освоила производство нескольких типов нагревательных теплообменников для солнечных отопительных систем:
- воздушный;
- плоский;
- вакуумный.
Все они работают по одному принципу, но имеют некоторые конструктивные особенности и разницу в КПД. Для правильного выбора того или иного типа гелиоустановки необходимо знание их особенностей и грамотный расчет. Рассмотрим каждый тип солнечного коллектора более подробно.
Плоский нагревательный теплообменник
Такой тип солнечного коллектора для отопления состоит из плоского, теплоизолированного с трех сторон короба, заполненного адсорбирующим тепло веществом. Внутри этого вещества находится теплообменник из тонкостенных металлических труб, по которому циркулирует вода или пропилен-гликоль.
Конструкция плоского поглотителя солнечной энергии и расчет необходимых его параметров достаточно просты, поэтому именно этот вид «нагревателя», используют для изготовления отопительной гелиосистемы своими руками.
Вакуумный теплообменник
Вакуумный поглотитель тепла состоит из стеклянных труб, внутри которых находятся трубки меньшего диаметра с адсорбентом, аккумулирующим солнечное тепло. Внутри трубок с адсорбентом проложены металлические трубочки, по которым движется теплоноситель.
Между стеклянной трубкой большого диаметра и трубкой с аккумулирующим тепло веществом создан вакуум, который препятствует утечке тепла из адсорбента в атмосферу.
КПД такой установки самый высокий среди всех типов солнечных коллекторов. Исходя из мощности устройства производят расчет его необходимой площади для нагрева теплоносителя.
Воздушный коллектор для обогрева дома
В таком устройстве в качестве теплоносителя используется воздух, циркуляция которого осуществляется как естественным способом, так и при помощи вентилятора. Как правило, воздушный коллектор используют исключительно для обогрева в период межсезонья небольших дачных построек, так как такая конструкция имеет достаточно низкий КПД. Кроме того, для нагрева воды и создания горячего водоснабжения дома эта установка не подходит, поэтому используется нашими соотечественниками крайне редко.
Несмотря на низкую эффективность воздушный поглотитель имеет два достоинства: простую конструкцию и отсутствие теплоносителя (воды), а вместе с ней и коррозии, течей, проблем с замерзанием и пр.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2327
Источник: https://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/solnechnyj-kollektor-svoimi-rukami.html
Солнечный коллектор — водяной или воздушный
Каждый из нагревателей эффективен, отличается только основное предназначение и принцип работы:
- Водяной коллектор — применяется для обеспечения потребностей в ГВС и низкотемпературных систем теплых полов. Эффективность работы в зимний период существенно снижается. Вакуумные и панельные коллекторы косвенного нагрева, подсоединенные к буферной емкости, продолжают аккумулировать тепло в течение всего года. Главный недостаток, высокая стоимость гелиоколлектора, монтажа и обвязки.
- Воздушный вентиляционный коллектор — отличается простой конструкцией и устройством, которое при желании можно изготовить самостоятельно. Основное предназначение: обогрев помещений. Конечно, существуют схемы, позволяющие использовать полученное тепло для ГВС, но при этом эффективность воздушных коллекторов падает практически вдвое. Преимущества: низкая стоимость комплекта и установки.
Солнечные воздушные системы отопления работают только днем. Нагрев воздуха начинается даже в пасмурную погоду, при сильной облачности и во время дождя. Работа воздухонагревателей зимой не прекращается.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1112
Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/762-vozdushnye-solnechnye-kollektory.html
Солнечные батареи для отопления
Конструкция солнечных батарей
Нередко происходит путаница – солнечные коллекторы также называют батареями. Но на практике для организации отопления дома солнечной энергией чаще всего используют именно первый вид оборудования.
Принцип работы отопления частного дома солнечными батареями заключается в преобразовании тепловой энергии в электрическую. Для этого в конструкции панелей предусмотрены следующие компоненты:
- Фотоэлементы. При попадании на них солнечного света происходит формирование так называемого фототока;
- Защитный прозрачный корпус. Предотвращает повреждение фотоэлементов;
- Преобразователи электрического тока – инверторы, трансформаторы , аккумуляторы и т.д.
Т.е. фактически солнечная батарея отопления является большим зарядным устройством. В первую очередь она предназначена для получения дешевой электрической энергии. Применение ее в качестве одного из элементов отопления нецелесообразно. Для теплоснабжения дома площадью 60 м² с нормальным показателем утепления потребуется 6 кВт тепловой энергии в час. У стандартной солнечной батарея отопления размером 284*254 мм удельная мощность равна 5 Вт/ч. Т.е. для обеспечения теплоснабжения потребуется площадь покрытия батарей 82 м².
Как видно из расчетов это более чем нецелесообразно. Именно поэтому предпочитают делать солнечный коллектор для отопления своими руками или приобретать заводские установки.
Вместо отопления частного дома солнечными батареями их можно использовать в качестве источника дешевой электроэнергии для работы маломощных бытовых приборов.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1562
Источник: https://StrojDvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/vybiraem-optimalnyj-variant-solnechnogo-otopleniya-doma-svoimi-rukami-obzor-kollektorov-batarej-i-instrukcii-po-izgotovleniyu/
Как и из чего сделать воздушный коллектор
Главное достоинство солнечных воздухонагревателей, в простоте конструкции. При желании можно сделать самодельное солнечное воздушное отопление частного дома, затратив на это минимум средств.
Для начала потребуется сделать расчеты производительности, затем подобрать тип конструкции и выбрать материалы для изготовления. Корпус и абсорберы можно изготовить из подручных средств, существенно сэкономив бюджет.
Как сделать расчёты коллектора
Вычисления выполняются следующим образом:
- каждый м² от площади коллектора даст 1,5 кВт/час тепловой энергии, при условии, что будет солнечная погода;
- для полноценного обогрева помещения требуется 1 кВт тепловой энергии на 10 м².
Приблизительный расчет мощности покажет, что для отопления жилого дома на 100 м² необходимо установить коллекторы общей площадью 7-8 м².
Для обеспечения максимальной производительности надо определить сторону дома с максимальной интенсивностью ультрафиолетового излучения. Практика показывает, что оптимальное место для установки — это скат кровли или южная стена здания.
Типы конструкции коллектора
Классификация осуществляется по различиям корпуса коллекторов. Заводской воздухонагреватель обычно имеет надувной каркас, с двумя съемными панелями. При необходимости модуль легко демонтируется, разбирается и переносится на другое место. Сделать своими руками конструкцию надувного типа навряд ли получится.
В домашних условиях выполняют сборку неразборного корпуса. Это деревянный ящик с абсорбером, радиатором и верхним прозрачным экраном. При изготовлении используют подручные средства: профнастил, алюминиевые пивные банки, обычное стекло.
Материалы для изготовления коллектора
Для изготовления модулей для нагрева жилого или хозяйственного здания потребуются несколько комплектующих:
- Внешний блок — собирается из фанеры, ДСП и деревянных брусков. По внешнему виду напоминает обыкновенный коробок.
- Дно — изготавливают из профнастила. Лист металла обрабатывают специальной черной краской с высоким коэффициентом светопоглащения. Абсорбирующую поверхность можно сделать из разрезанных алюминиевых банок. Дно обшивают изоляционным материалом, чтобы избежать тепловых потерь.
- Ребра радиатора — используются для лучшей абсорбции тепла. При изготовлении используют тонкие листы алюминия, меди. Можно установить уже готовый радиатор из старого холодильника.
- Крышка коллектора — делается из сотового поликарбоната, отличающегося хорошей светопропускной способностью и одновременно удерживающая тепло внутри коллектора. Чтобы сэкономить, в качестве покрытия можно использовать обычное стекло. Теплоэффективность при этом будет нижем чем у коллекторов, закрытых поликарбонатом.
- Теплоизоляция корпуса — по периметру каркас обшивают пенополистиролом.
Для нагнетания воздуха в отапливаемые помещения устанавливают 2-4 вентилятора. Подойдут кулеры, снятые со старого компьютера.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2884
Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/762-vozdushnye-solnechnye-kollektory.html
Итоги
Создать самодельный солнечный коллектор не так-то уж и сложно. Несмотря на это он позволяет обеспечить отопление дома даже в зимний период при условии внесения некоторых технических модификаций в основное устройство.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 221
Источник: https://bouw.ru/article/samodelyniy-solnechniy-kollektor-dlya-otopleniya-doma
Установка и подключение воздушного коллектора
Для монтажа воздухонагревателей нужно подготовить поверхность стены, сделав 4 отверстия под воздуховоды. Внутри здания гофрированные трубы разводят по комнатам, направляя в сторону пола.
Самодельные воздушные солнечные коллекторы для отопления дома подключаются к электросети, через трансформатор. При наличии навыков в качестве источника питания можно установить аккумулятор на солнечных батареях.
Теплоэффективность изготовленных своими руками воздухонагревателей существенно ниже, чем у заводской продукции. При отсутствии специальных навыков лучше использовать готовые модули. Как показывают реальные отзывы о коллекторах, оптимальный вариант для покупки из представленных на отечественном рынке: Solar Fox, Солнцедар и ЯSolar-Air.
Воздухонагреватели не используются в качестве основного источника тепла и выполняют исключительно вспомогательную функцию. В домах с солнечными воздушными коллекторами изначально устанавливают котел, покрывающий потребности в отоплении на 100%.
При грамотных расчетах и интенсивной эксплуатации, вложения окупятся в течение 1-2 лет. В случае самостоятельного изготовления коллектора, затраты вернутся уже в середине первого отопительного сезона.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1224
Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/762-vozdushnye-solnechnye-kollektory.html
Селективное покрытие
Селективное покрытие выполняет едва ли не самую основную функцию в работе коллектора. Пластина или радиатор с нанесённым покрытием притягивают в разы больше солнечной энергии, превращая её в тепло. Можно приобрести специальный химикат в качестве селективного покрытия, а можно просто окрасить теплонакопитель в чёрный цвет.
Чтобы сделать селективное покрытие для солнечных коллекторов своими руками, можно применить:
- специальный готовый химикат;
- оксиды разных металлов;
- тонкий теплоизоляционный материал;
- чёрный хром;
- селективную краску для коллектора;
- чёрную краску или пленку.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 603
Источник: https://solar-energ.ru/kak-sdelat-solnechnyj-kollektor-svoimi-rukami-tipy-konstruktsij-i-etapy-rabot.html
Пошаговая инструкция изготовления воздушного коллектора
Изготовление воздушного солнечного коллектора из алюминиевых банок:
Изготовление солнечного воздухогрейного коллектора из квадратной трубы:
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 247
Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/762-vozdushnye-solnechnye-kollektory.html
Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 28504
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
- https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/762-vozdushnye-solnechnye-kollektory.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 6360 (22%)
- https://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/solnechnyj-kollektor-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3385 (12%)
- https://solar-energ.ru/kak-sdelat-solnechnyj-kollektor-svoimi-rukami-tipy-konstruktsij-i-etapy-rabot.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2471 (9%)
- https://StrojDvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/vybiraem-optimalnyj-variant-solnechnogo-otopleniya-doma-svoimi-rukami-obzor-kollektorov-batarej-i-instrukcii-po-izgotovleniyu/: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 8867 (31%)
- https://bouw.ru/article/samodelyniy-solnechniy-kollektor-dlya-otopleniya-doma: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3446 (12%)
- https://SvoimiRukami.lesstroy.net/otoplenie/solnechnoe-otoplenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3975 (14%)
Солнечный коллектор своими руками: воздушный и плоский
Использование солнечной энергии для отопления дома хорошо всем, кроме того, что стоят эти системы очень уж недешево. Но многие системы при наличии хотя бы относительно «прямых» рук, желания, времени и некоторого количества денег, достаточно просто реализуются самостоятельно. Рассмотрим несколько вариантов тепловых коллекторов, сделанных умельцами своими руками.
Воздушный солнечный коллектор, сделанный своими руками
Воздушные коллекторы любой конструкции использовать как основное отопление не удастся: слишком низкая эффективность. А все потому, что теплоемкость воздуха во много раз меньше, чем воды. Но в качестве дополнительного источника тепла для снижения расходов за отопление — это вполне возможно.
Этот воздушный коллектор занимает всю южную стену. Благо, выходит она на задний двор и ничем не затенена. Скажем сразу: получилось неплохо по эффективности. При дневной температуре +2oC на выходе воздух был +65oC.
Итак, очищаем, ровняем, на всю поверхность стены прикрепляем черную плотную пленку (от 100 до 200 мк). Для лучшего эффекта можно под пленку теплоизоляцию набить, так будет нагрев еще более значительным. Но без изоляции стена будет служить теплоаккумулятором, так что можно и так.
Как сделать воздушный коллектор для отопления (для увеличения размера кликните по фото)
Вверху справа и слева делаем два отверстия, через которые будет происходить обмен воздуха. По контуру каждого из них набиваем бруски. Бруски (20*40 мм) крепим и по периметру стены, и на расстоянии примерно 80 см снизу и сверху поперек стены. По опыту эксплуатации можно уже сказать, что лучше поперечные промежуточные бруски не делать сплошными, а оставлять зазоры в 15-20 см. Получится своеобразный лабиринт. К нижним и верхним брускам крепим заглушки для выбранного профиля профнастила.
Теперь на собранную раму устанавливаем гофрированные листы, окрашенные в черный цвет. Цвет может стать проблемой — нет у нас в продаже такого. Но выйти из положения можно, покрасив поверхность черной термостойкой краской.
Для крепления листов профнастила и одновременно, для устройства лабиринта нужно в местах стыка листов прибивать вертикальные планки. Только они не должны доходить до поперечных перекладин. Так будет воздух свободнее двигаться и эффективность его нагрева повысится.
Это уже почти финал
Закрепив листы профнастила, все стыки хорошо нужно загерметизировать. С боков заложить кусками пенополистирола, плотно забить щели чем-то, все это замазать герметиком. Тоже проделать внизу и вверху. С местами стыка листов все чуть проще: заполняем герметиком. Черный герметик, больше подходит по цвету, но это жаростойкий, дорогой. А те, что дешевле — красного цвета. Наверное, можно все залить силиконом, но в данном случае использован черный.
Теперь поверх профнастила набиваем каркас для стекла. Чем больше будет лист стекла, тем большую его толщину нужно брать. Это не очень хорошо с финансовой точки зрения. К тому же светопропускание у толстого стекла меньше. Потому решетку собираем под не очень большие фрагменты стекол. Слишком маленькие куски — это тоже нехорошо: много стыков. Много стыков — значит, через них может утекать тепло, и к тому же швы отнимают полезную площадь, через которую попадает в наш воздушный коллектор солнце. Чтобы бруски не портили картину, и также служили общему делу собирания тепла, их красим в черный цвет.
На готовую и высохшую решетку крепим стекла (можно использовать прозрачный пластик, но нужно смотреть чтобы он хорошо пропускал свет). Нормальная толщина стекла 3-5 мм. Все стыки заделываем силиконовым герметиком. Герметик распределить ровно не получилось, потому все заклеено еще и черным скотчем. Хотя, наверное, зря. Зато получилось красиво. Осталось только собрать воздуховод. Сложного тут ничего нет: приделываете гофро-рукав или собираете конструкцию из жести, к ней крепите вентилятор. В этом варианте был использован канальный, а крепить его пришлось при помощи кусков от старой велосипедной камеры. Вот и все, воздушный коллектор для отопления своими руками собран.
Плоский солнечный коллектор из шланга
Каждый, наверное, замечал, что в оставленном на солнце шланге вода сильно нагревается. И это можно использовать для нагрева горячей воды. Летом таким образом можно нагревать воду в бассейне или для дома. Зимой, к сожалению, ничего не выйдет, но идея проста до неприличия.
Некоторые умудряются греть воду в черной трубе, скрученной змейкой делать (кликните по картинке чтобы увеличить ее размер)
Просто сворачиваете черный (обязательно) шланг в плоскую бухту, закрепляете его каким-то образом и устанавливаете на крыше. Некоторые умельцы умудряются разложить его просто на черепице, другие делают небольшие кассеты из тонкого листового металла или фанеры. Красят кассеты в черный цвет, а на них уже закрепляют шланг. Крепить можно любым доступным методом. Хоть одиночными фиксаторами, хоть ленточными, можно использовать металлическую ленту и саморезы. Крепеж любой, но надежный — система работает с насосом, так что давление будет серьезное.
Способы крепления труб для тех, кому такая идея понравилась (кликните по картинке чтобы увеличить ее размер)
Несколько этих кассет размещаете на крыше. Концы заводите на две гребенки: подающую, где будет течь холодная вода и отводящую, где собираться будет уже нагретая. На подающем трубопроводе установлен циркуляционный насос. С системой, кажется, все понятно. Вот только учтите, что воды в каждой такой кассете будет прилично: не перегрузите кровлю.
Подробнее о солнечных коллекторах и их видах читайте тут. Возможно, вас заинтересует статья о солнечных батареях.
Вот еще один вариант в видео- формате самодельного солнечного коллектора. Для отопления дома зимой его нужно будет усовершенствовать, но для весеннего или осеннего варианта этот неплохо работает.
Тепловой коллектор своими руками
Идей и разных модификаций самодельных солнечных коллекторов немало. Это еще одна из них. Чуть измененная версия представленного выше варианта. Тут на обширном листе толстой фанеры закреплены трубки. Фанера предварительно окрашена в черный цвет. Трубы негибкие, потому использованы фитинги, схема укладки — змейка. Времени на сборку пошло немало. Все дело в правильном подключении. Для использования с естественной циркуляцией контур слишком длинный, потому обязательна установка циркуляционного насоса.
Этот плоский коллектор требует терпения: соединение труб на фитингах
Возможно, вам будет интересно, как сделать солнечную батарею своими руками.
Итоги
Все эти самодельные солнечные коллекторы легки в изготовлении и не требуют больших затрат. Но все конструкции идеальны, но это — рабочие модели. В каждом из них вы можете изменить то, что вам кажется неправильным, и потом с полным правом говорить, что эту модель солнечного коллектора вы не только сделали своими руками, но и сами ее усовершенствовали.
Солнечный коллектор своими руками — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal
Гелиоприемник сделан из пустых банок из-под пива или других напитков, которые окрашены матовой черной краской, устойчивой к высоким температурам. Верхняя часть (крышка) банки специально разработана для обеспечения большей эффективности теплообмена между воздухом и поверхностью банки.
Когда солнечно, независимо от наружной температуры, воздух нагревается в банках очень быстро. Вентилятор возвращает воздух обратно с подогревом воздуха, и в комнате тепло.
Готовим банки
Для начала мы собрали пустые банки, из которых составим панели солнечных батарей. Надо мыть банки сразу, как только они начинают распространять запахи. Внимание! Банки, как правило, сделаны из алюминия, но есть также некоторые из железа. Банки могут быть проверены с помощью магнита.
В днище каждой баночки вставляется пробойник (или гвоздь) и делаются аккуратные отверстия, хотя можно и просверлить дрелью. Затем вставляется суппорт и искажается в соответствии с рисунком.
Вместо этого, Вы можете использовать специальные инструменты или большие крестовые отвертки. Верхняя часть банки режется ножницами и изгибается так, чтобы получился «плавник». Его миссия заключается в содействии турбулентному потоку воздуха, чтобы собрать как можно больше тепла от нагретой стенки банки. Всё это необходимо сделать до склеивания банок.
Удаляем жир и грязь с поверхности банки. Любое синтетическое средство обезжиривания будет служить достаточно хорошо для этой цели. Обезжиривание выполнять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Садим банки на клей.
Лента клея или силикона на банке устойчива к высоким температурам, по крайней мере, до 200 °C. Есть также продукты для склеивания, которые могут выдержать до 280 ° C или 300 ° C. Донышко банки и верх идеально подходят друг к другу, аккуратно нанесите клей. Подробно разрез склеенных банок можно увидеть на рисунке.
Чтобы не промахнуться с вертикалью-горизонталью, лучше заранее сделать шаблон из двух досок, сбитых гвоздями под углом 90 градусов. Шаблон на рисунке, будет оказывать поддержку во время сушки банок в целях получения прямой трубы — солнечного тоннеля.
Делаем каркас
Коробки впускной и выпускной части сделаны из дерева или алюминия, толщиной 1 мм; зазоры в краях закрываются клейкой лентой или термостойким силиконом. Круглые отверстия по размеру банок выполнены специальной насадкой на дрель, или буром.
Склеиваем коробку.
Клей сохнет очень медленно. Не забудьте дать ему высохнуть в течение хотя бы 24 часов. Корпус Гелиоприемника сделан из дерева. Задняя часть коробки солнечного коллектора – из фанеры. В целях дальнейшего укрепления структуры вы можете сделать внутреннюю стенку.
Между разделами применяется изоляция – из стекловолокна или пенопласта. Все это закрывается крышкой из тонкой фанеры. Обратите особое внимание на изоляцию вокруг отверстия для входа и выхода воздуха в солнечном коллекторе.
В конце работы Гелиоприемник окрашивается в черный цвет, и помещается в шкаф. Сверху покрывается оргстеклом, тщательно подогнанным к раме. Поликарбонат / Оргстекло должен быть (желательно) слегка выпуклый, чтобы получить большую прочность.
Эта конструкция не может накапливать тепловую энергию, которую она производит. Если ночью прохладно, то коллектор лучше закрыть, иначе дом будет остывать. Это может быть решено простым способом — путем установки клапана или задвижки, что позволит уменьшить потери тепла.
Дифференциальный термостат управляет работой вентилятора и включается/выключается. Этот термостат можно купить в магазинах электронных компонентов. Устройство имеет два датчика:
Один установлен в верхнее отверстие для теплого воздуха, другой — внутри нижнего канала прохладного воздуха Коллектора. Если Вы грамотно установили порог температуры, солнечный коллектор может производить в среднем около 1-2 кВт энергии для отопления. Это в основном зависит от того, каков солнечный день.
Генеральная репетиция солнечных коллекторов была сделана во дворе перед установкой системы на дому. Это был солнечный зимний день, облаков нет. В качестве вентилятора был использован небольшой кулер, извлеченных из неисправного блока питания к компьютеру. После 10 минут солнечного света от солнечных коллекторов температура воздуха достигала 70 ° C!
После завершения установки коллекторов на стене дома, когда температура окружающего воздуха от -3 ° C, от солнечного коллектора выходило 3 м3/мин (3 кубических метров в минуту) нагретого воздуха.
Температура нагретого воздуха поднялась до +72 ° C. Температура измерялась с помощью цифрового термометра. Для расчета мощности Коллектора солнечной тепловой энергии, мы взяли воздушный поток, а средняя температура воздуха — на выходе из блока. Расчетная сила, которую дал солнечный Коллектор, составляла примерно 1950 Вт (ватт), что почти в 3 л.с. (3 л.с.)!
Источник
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме
и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Солнечный воздушный коллектор своими руками
Автор Admin На чтение 17 мин. Просмотров 65 Опубликовано
Использовать неисчерпаемую и бесплатную солнечную энергию человечество начало давно. Для ее сбора существуют специальные устройства – солнечные коллекторы. С каждым годом их конструкция становится все более совершенной, но высокие цены на них пока не позволяют использовать их широко и повсюду. Поэтому люди, обладающие пытливым умом и умелыми руками, пытаются сделать солнечные коллекторы самостоятельно. И своими знаниями они готовы поделиться. В данной статье предлагается узнать, как сделать солнечный воздушный коллектор своими руками.
Солнечный воздушный коллектор своими руками
Что такое солнечный коллектор
Задача солнечного коллектора – собрать тепловую энергию солнечного излучения и передать ее какому-либо веществу, которое далее передаст ее «адресату». Это вещество называется теплоносителем и в качестве которых могут выступать либо жидкости (чаще всего это вода), либо газы (почти всегда это воздух).
Вода является более эффективным теплоносителем, так как ее теплоемкость гораздо выше, чем воздуха, но ее применение связано с определенными трудностями: сброс излишнего тепла летом или защита от замерзания зимой. Воздух не сможет передать такое количество энергии, зато конструкция воздушных коллекторов гораздо проще, они гораздо надежнее и безопасней. Да и сделать солнечный воздушный коллектор своими руками гораздо проще, чем водяной. Кстати, именно воздух является первым теплоносителем, который стал применять человек. Какие преимущества есть у воздуха, как у теплоносителя:
- Воздух не подвержен замерзанию и закипанию.
- Воздух не обладает токсичностью.
- Воздух не надо наделять какими-то особыми качествами (в водных системах добавляют антифризы), он всегда доступен.
Воздушные солнечные коллекторы широко применяются в системах воздушного отопления как жилых зданий, так и подвалов, гаражей, хранилищ. В каких именно странах воздушные гелиоустановки применяются наиболее широко, очень красноречиво свидетельствует диаграмма.
Использование воздушных солнечных коллекторов в различных странах мира
Видно, что наиболее экономически развитые страны нисколько не пренебрегают возможностями Солнца по нагреву воздуха. А мы, увы, пока входим в число многих 4,3% прочих.
Устройство и принцип работы воздушного солнечного коллектора
Солнечный воздушный коллектор состоит из нескольких основных частей:
Схема работы воздушного солнечного коллектора
- Вся конструкция коллектора помещена в прочный и герметичный корпус, который обязательно снабжен тепловым изолятором. Тепло, попавшее внутрь коллектора не должно «утекать» наружу.
- Главная деталь любого коллектора – это солнцеприемная панель, которую еще называют поглотителем или абсорбером. Задача этой панели принять солнечную энергию, а затем передать ее воздуху, поэтому она должна быть изготовлена из материала с наибольшей теплопроводностью. Такими свойствами из доступных в быту являются медь и алюминий, реже сталь. Для лучшей теплоотдачи нижнюю часть абсорбера делают как можно большей площади, поэтому могут применяться ребра, волнистая поверхность, перфорация и другие способы. Для лучшего поглощения солнечной энергии приемная часть абсорбера окрашивается в темный матовый цвет.
- Верхняя часть коллектора герметично закрывается прозрачной изоляцией в качестве которой может применяться закаленное стекло или оргстекло, или поликарбонатное стекло.
Солнечный коллектор ориентируют на юг и придают поверхности такой наклон, чтобы максимальное количество солнечной энергии попадало на поверхность. Как говорят специалисты – для максимальной инсоляции. Холодный наружный воздух естественно или принудительно попадает в приемную часть, проходит через ребра абсорбера и выходит с другой части, снабженную фланцем для стыковки с воздуховодом, ведущим внутрь отапливаемого помещения. Стоит отметить, что вариантов конструкций солнечных коллекторов существует масса и вышеописанная показана только для примера.
Воздушное отопление при помощи солнечных коллекторов не может в нашей климатической зоне полностью заменить основное отопление, но оно будет очень хорошим подспорьем даже в морозные зимние солнечные дни.
Солнечный воздушный коллектор своими руками
Определение места установки и доступной площади
Прежде всего, надо определиться с местом установки солнечного воздушного коллектора, так как это сильно может повлиять на его производительность. При этом следует учесть несколько факторов:
- Воздушный солнечный коллектор следует располагать как можно ближе к тому месту, куда будет поступать подогретый воздух, так как потери в воздуховодах могут стать такими, что применение коллектора окажется нецелесообразным.
- Коллектор следует располагать на южной стороне дома или другого строения и по возможности под определенным наклоном, обеспечивающим максимальную инсоляцию. Если это недоступно, то надо стараться установить как можно ближе к южной стороне. Зависимость инсоляции от азимута и угла установки показана на диаграмме.
Как влияет ориентация солнечного коллектора на инсоляцию
- Окружающие предметы, здания строения и растения не должны мешать естественному освещению поверхности коллектора.
В выбранном месте, отвечающим всем условиям, следует посмотреть какой площади солнечный коллектор можно разместить. Очевидно, что чем больше будет площадь коллектора – тем он будет производительней.
Выбор конструкции абсорбера коллектора
Абсорбер (поглотитель) – важнейшая часть любого солнечного коллектора и от его конструкции во многом будет зависеть производительность. У заводских моделей применяются детали из специальных сплавов, имеющих особое высокоселективное покрытие, но это в основном и определяет высокую цену. Наша же задача – найти такой материал, который доступен и, тем не менее, будет хорошо справляться со своей функцией – улавливать солнечное тепло и передавать его воздуху.
И таким доступным материалом является обычная алюминиевая банка из-под Кока-Колы, пива или других напитков. Как собрать нужное количество пустой тары мы описывать не будем, а лучше сосредоточимся на тех замечательных свойствах, которые позволяют использовать алюминиевые банки в качестве абсорбера:
Алюминиевая банка для напитков — идеальный материал для абсорбера коллектора
- Во-первых, банки изготовлены из алюминия (очень редко встречаются стальные), а он имеет очень высокую теплопроводность.
- Во-вторых, все банки из-под любых напитков имеют одинаковые размеры: нижний диаметр 66 мм, верхний диаметр 59 мм, высота у банки 0,5 л – 168 мм.
- В-третьих, банки сделаны таким образом, чтобы в упаковке они размещались друг над другом, то есть они замечательно стыкуются.
- И, наконец, тонкий алюминий, из которого сделаны банки, легко обрабатывается доступным инструментом.
По мере накопления нужного количества алюминиевых банок их надо тщательно отмывать с моющим средством и просушивать. Иначе в дальнейшем они будут источать неприятный запах, с которым будет справиться сложнее.
Изготовление корпуса коллектора и его теплоизоляция
В зависимости от доступной площади размещения коллектора рассчитываются его габаритные размеры. В данной статье предлагается сделать солнечный воздушный коллектор размером 8 на 8 алюминиевых банок 0,5 л, что по габаритным размерам составит примерно 1400*670 мм. Одного листа фанеры толщиной 21 мм стандартного размера 1525*1525 мм хватит на изготовление всего солнечного коллектора, а толщина фанеры обеспечит необходимую прочность и жесткость конструкции.
Для изготовления корпуса необходимо:
Тщательно разметить лист фанеры. Для коллектора понадобится:
- Задняя стенка размером 1400*670 мм.
- Две боковые стенки 1400*116 мм.
- Две торцевые стенки 630*116 мм.
- Две направляющие для банок 630*116 мм.
При разметке стоит учесть то, что для дальнейшей обработки краев деталей надо давать припуск по 3—5 мм с каждой стороны. Чтобы нарезка происходила без сбоев лучше линии прочерчивать ярким маркером.
Резать фанеру лучше всего дисковой пилой, причем чем меньше будут зубья у диска – тем лучше. Для более ровного реза можно воспользоваться направляющей, в качестве которой можно использовать лист ДСП с заводской кромкой. Направляющую можно притянуть к листу фанеры струбцинами.
Для ровного реза кромки фанеры лучше всего подходит дисковая пила совместно с направляющей
Если рез будет идти поперек волокон, то лучше предварительно острым ножом по металлической линейке прорезать верхний слой, так меньше будет сколов. После раскроя листа на детали если кромки неровные – их можно обработать фрезерной машиной по шаблону до идеально ровных и перпендикулярных.
Пришло время собирать каркас. Для этого надо:
- К задней стенке коллектора прикрепить две боковые стенки. Крепить можно мебельными шурупами 6,3*50 мм – их еще называют конфирматами. Только перед этим обязательно надо предварительно пройтись сверлом диаметром 4 мм. Для крепления можно использовать и обычные шурупы, и различные уголки. Коллектор должен иметь герметичный корпус, поэтому целесообразно промазывать скрепляемые поверхности силиконовым герметиком.
Мебельные шурупы-конфирматы вполне подходят для соединения деталей из фанеры толщиной 21 мм
- К задней стенке, а затем и к боковым крепятся торцевые стенки. После этого проверяется правильность сборки и размеры.
Задние и боковые стенки коллектора необходимо обязательно утеплить и для этого как нельзя лучше подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 2 см. Перед тем как приклеивать утеплитель к стенкам, необходимо обработать фанеру антисептическим средством или просто покрасить, так как в этих местах может конденсироваться влага.
Плиты из экструдированного пенополистирола отлично подходят для теплоизоляции солнечного коллектора
Листы ЭППС можно приклеить к поверхности фанеры монтажной пеной, акриловыми «жидкими гвоздями», клеем «Мастер», клеем «Момент», — в любом случае он будет надежно держаться. Главное, чтобы в описании клея пенопласт был указан в качестве одной из склеиваемых поверхностей. Во время клейки утеплителя надо добиться того, чтобы все стыки были полностью закрыты. При необходимости в дальнейшем они могут «задуваться» монтажной пеной.
После того как вся внутренняя поверхность коллектора будет утеплена, ее можно обклеить отражающей теплоизоляцией, которая представляет собой основу из стеклоткани или вспененного полиэтилена и алюминиевую фольгу. Очень часто эти материалы имеют клеящую основу, что очень удобно, а если нет, то можно приклеить на любой подходящий для этого состав. Стыки обязательно надо проклеить алюминиевым скотчем.
Стыки теплоотражающего слоя должны скрепляться алюминиевым скотчем
Изготовление направляющих для абсорбера
Чтобы колонны из алюминиевых банок точно держали свою геометрию, необходимо изготовить для них направляющие. Для этого ранее были вырезаны два куска фанеры 630*116 мм, которые надо разметить и высверлить следующим образом:
- От верхней части отступить 53 мм и прочертить линию параллельную длинной стороне.
- Полученную линию разделить на 9 равных отрезков, то есть по 70 мм, поставить метки. Они будут центрами отверстий.
- Сверлом для дерева коронка-чашка диаметром 57 мм надо высверлить отверстия в фанере. Но перед этим лучше померить в нижней части банки диаметр опорного кольца устойчивости, так как размеры могут варьироваться. При необходимости выбрать другое сверло. Банка должна входить в отверстие достаточно плотно. При работе на сверло сильно не нажимают и периодически дают ему отдохнуть.
Сверло коронка-чашка просто незаменимо для отверстий большого диаметра в фанере
- Аналогично делается разметка на верхней направляющей. Диаметр головной части банки немного больше (57,4), чем заднего опорного кольца, поэтому перед высверливанием лучше померить его штангенциркулем и подобрать соответствующую коронку-чашку, а после примерить верх банки.
Изготовление абсорберов
Для подготовки банок к монтажу следует выполнить ряд операций:
- Все банки надо проверить постоянным магнитом. Очень редко, но встречаются банки из стали, которые надо отсортировать.
- В верхней части банки ножницами по металлу делаются надрезы от отверстия к краям, а затем эти «язычки» заправляются внутрь. Работать следует в перчатках, чтобы избежать порезов от острых краев алюминия. Направить острые язычки внутрь банки и выровнять края отверстия поможет кусок полимерной трубы, зажатой в тисках. Подобным образом обрабатываем все 64 банки.
- Настало время заняться нижней частью. Для этого коническим сверлом по металлу в донышке просверливаются три отверстия диаметром примерно 20 мм расположенные под 120° друг к другу. Для того чтобы не помять банку, ее надо поместить в упругую оправку (например, кусок трубной изоляции) и не сжимать сильно руками. Так обрабатываются все банки.
Коническое сверло вырезает очень ровные отверстия в донышке банки
- Для склеивания банок лучше всего воспользоваться высокотемпературным клеем-герметиком High Heat Mortar на основе силикатного цемента. Его применяют для герметизации печей, каминов, дымоходов. Возможно, его огнестойкость для коллектора будет избыточной, но «запас карман не тянет».
Такой герметик для печей и каминов отлично подходит и для изготовления абсорбера
- Для того чтобы банки во время склеивания выдерживали линию, надо изготовить шаблон из двух ровных досок, скрепленных между собой под углом в 90°. Для прилегания банок к поверхности шаблон ставят наклонно и опирают о стену.
Шаблон очень помогает в сборке
- Перед склеиванием банки обезжиривают любым доступным растворителем (ацетон, № 646, 647). Эту работу лучше делать на улице.
- Перед началом следующего этапа на руки надо надеть резиновые перчатки, а рядом иметь емкость с водой. Склеиваемые поверхности увлажняются, из пистолета выдавливается ровной «колбаской» клей-герметик на нижнюю часть банки, а затем она стыкуется с верхней частью банки, находящейся ниже.
Клей-герметик наносится на верхнюю часть банки
- Увлажненным пальцем в перчатке разравнивается выдавившийся клей так, чтобы весь стык и поверхность рядом с ним была укрыта клеем. Затем все эти операции повторяются для всех банок одного столбика (8 штук). После этого все банки ставятся в шаблон, выравниваются и прижимаются сверху грузом.
- После того как клей затвердеет, столбик снимают и аккуратно укладывают на горизонтальную поверхность. Подобным образом собирают другие столбики из банок.
Заготовки для абсорбера окончательно высыхают на горизонтальной поверхности
- Пока полностью высыхают заготовки можно окрасить заднюю стенку солнечного коллектора и направляющие для банок в черный матовый цвет. В хороших автомагазинах всегда можно найти такую краску, предназначенную для глушителей или тормозных барабанов.
Такую краску можно всегда найти в хорошем автомагазине
- Боковые стенки коллектора окрашивать не надо, поэтому их надо закрыть газетами, прикрепленными малярным скотчем. После обезжиривания поверхностей краску наносят в два слоя.
Сборка воздушного солнечного коллектора
- Пора начать сборку батареи абсорбера. Для этого каждый столбик укладывается в соответствующую направляющую вначале снизу, а затем сверху. Перед стыковкой банки промазываются герметиком, а потом увлажненным пальцем герметик разравнивается. На этом этапе надо быть особенно внимательным. Собирать лучше на горизонтальной поверхности. После сборки и проверки всех соединений можно аккуратно стянуть две направляющие резиновым жгутом и оставить высыхать.
- Когда вся конструкция поглотителя высохнет ее можно аккуратно поднять и поместить поверх короба так, чтобы расстояния сверху и снизу были одинаковыми. После этого делается разметка положения направляющих, ведь для их монтажа в короб придется вырезать канавку в утеплителе так, чтобы они плотно сели и уперлись в фанерный лист задней стенки. После монтажа направляющие планки крепятся с торцов через боковины мебельными шурупами-конфирматами. После этого все стыки заделываются герметиком.
Поглотитель (абсорбер) смонтирован на свое штатное место
- Для входа и выхода воздуха сразу надо предусмотреть отверстия, которые лучше всего сделать в задней стенке. Лучше всего для этого воспользоваться готовыми решениями в системе пластиковых вентиляционных каналов, а именно пластины настенные с фланцем, которые можно легко вмонтировать в заднюю стенку в местах входа и выхода не занятых адсорбером. Для этого в фанерном листе и утеплителе прорезается прямоугольное отверстие по размерам пластины, а затем она крепится к стенке на шурупы через слой герметика.
Настенные пластины с фланцем из системы вентиляционных каналов ПВХ отлично подходят для воздушного солнечного коллектора
- Если возникнет необходимость перейти на круглый воздуховод, вмонтировать канальный вентилятор, сделать поворот и т. д., то в ассортименте производителей есть любые трубы и фасонные части, которые следует подгонять уже по месту.
- Верхнюю и нижнюю лицевую часть солнечного коллектора в местах входа и выхода воздуховодов необходимо облицевать. Для этого очень хорошо подходит вагонка, но ее сначала надо обрезать точно по размеру, а потом подрезать утеплитель на боковых и торцевых стенках коллектора ровно на толщину вагонки. После этого она приклеивается на герметик, им же обрабатываются все стыки.
Места входа и выхода удобно облицевать кусками пластиковой вагонки
- Для покраски коллектор ставится на упоры в положение близкое к вертикальному. Перед окраской поверхности обезжириваются и высушиваются. Краска наносится в несколько слоев до тех пор, пока она не укроет всю видимую поверхность. Каждый слой наносится так, чтобы не образовывались потеки. Поверхность должна получиться насыщенно-черной и матовой.
Покраска коллектора
- После высыхания краски самое время смонтировать переднее стекло. Для этих целей лучше всего подойдёт акриловое оргстекло или поликарбонатное стекло. Вначале лист стекла прикладывается к поверхности, намечаются его размеры, а после уже он вырезается. Края сразу надо обработать наждачной бумагой и подогнать точно по размеру. Перед монтажом его надо тщательно очистить, особенно нижнюю поверхность и поместить в отсек с адсорбером несколько пакетиков с силикагелем. Он предотвратит появление конденсата на внутренней поверхности стекла.
- Перед тем как крепить стекло, надо все примыкающие к нему части: периметр короба и направляющие обработать герметиком. Причем необязательно герметик наносить на всю поверхность, достаточно только на торцы фанерных листов. Крепить лучше всего шурупами с пресс-шайбой, предварительно высверлив перед этим отверстия. Желательно еще и прикрыть кромку стекла специальным угловым мебельным профилем.
Для облицовки краев отлично подходит угловой мебельный профиль
- Для крепления воздушного солнечного коллектора, к нему можно прикрутить кронштейны на заднюю стенку. На этом сборка самого коллектора закончена.
Подключение солнечного воздушного коллектора
Воздушный солнечный коллектор может как интегрироваться в существующую систему вентиляции, так и работать совершенно отдельно. Даже при отсутствии принудительной вентиляции неумолимые физические законы все равно будут «продвигать» нагретый воздух через коллектор, но процесс этот будет идти довольно вяло, поэтому желателен вентилятор с производительностью не менее 150 кубических метров в час.
Применение вентилятора обнажает два важных вопроса:
- Где вентилятор ставить: на входе или выходе коллектора? Если коллектор поднимет температуру на выходе до 60—70 °C (а такое вполне возможно), то вентилятор, стоящий там долго не протянет. С другой стороны – вентилятор, стоящий на улице подвергается атмосферным воздействиям и им сложнее управлять. В большинстве случаев его все-таки ставят внутри помещения, а в жаркие дни, когда воздух и так нагрет – вентилятор просто не включают либо подключают его через тепловое реле.
Чаще всего вентилятор монтируют внутри помещения
- Применение вентилятора заставляет сомневаться некоторых скептиков в целесообразности воздушного отопления. Не проще ли электроэнергию, потраченную на вращение двигателя вентилятора, направить на подогрев помещения? Но практика показывает, что вышеописанная конструкция коллектора все равно эффективна и выгодна. Разница температур наружно воздуха и на выходе из коллектора может достигать 35 °C.
При эксплуатации воздушного коллектора возникает еще один резонный вопрос: в ночное время, когда инсоляции коллектора нет, даже при неработающем вентиляторе холодный воздух будет проникать в помещение. Решение этого вопроса довольно простое. Среди комплектующих для вентиляционных систем можно найти специальные обратные клапаны, которые открываются только под напором воздушного потока. При неработающем вентиляторе клапан будет закрыт. Важно только правильно его установить, чтобы он не перекрывал воздуховод. Существуют и модели вентиляторов со встроенным клапаном, на которые следует обратить внимание.
Обратный клапан исключит несанкционированный доступ в помещение холодного воздуха ночью
Для быстрого прогрева теплым воздухом можно продумать систему рециркуляции, когда воздух из помещения проходит через коллектор и возвращается в то же помещение. В этом случае оправдано ставить вентилятор, который будет нагнетать воздух в коллектор, а не создавать в нем разрежение. Недостатком рециркуляции является отсутствие притока свежего воздуха.
Эксплуатация и уход за солнечным воздушным коллектором
Чтобы коллектор служил долго и безотказно необходимо соблюдать два простых правила:
- Периодически надо очищать и промывать лицевое стекло солнечного коллектора.
- В жаркие летние дни, когда нет надобности в подогреве воздуха, лучше накрыть коллектор плотной светлой тканью во избежание перегрева поверхности абсорбера.
- Чтобы вентилятор не работал вхолостую, периодически стоит проверять плотность соединений воздуховодов и их целостность.
Заключение
Подводя итоги статьи, стоит обратить внимание на несколько пунктов:
- Предложенная в этой статье модель солнечного воздушного коллектора доказала на практике свою эффективность и успешно эксплуатируется во всем мире.
- По желанию можно изготовить более мощный солнечный коллектор или соединить их несколько последовательно.
- Воздушные солнечные коллекторы можно использовать периодически. Например, для подогрева воздуха в теплицах ранней весной или для сушки сельскохозяйственной продукции осенью.
Видео: Как сделать воздушный солнечный коллектор (англ)
Видео: Слайд-шоу об изготовлении солнечного коллектора из алюминиевых банок
схема, монтаж, устройство, водяного, как подключить, настройка, сборка, из полипрпиленна
Многие домашние мастера принимают решение о самостоятельном монтаже теплого пола. Одной из основных деталей такой системы является коллектор. Чтобы теплый пол эффективно и надежно работал, во время проведения монтажа системы, надо правильно установить все ее составляющие, в том числе и коллектор.
Назначение коллектора
Коллектор является одним из основных узлов, входящих в состав теплого пола, который обеспечивает подключение всех греющих контуров в единую систему. При подаче горячей воды от котла, ее температура может быть очень высокой, а это недопустимо для теплого пола, поэтому вместе с коллектором устанавливают смесительный узел, который обеспечивает температуру воды около 40-45 градусов.
Основная задача коллектора и элементов, которые на нем установлены – подготовка и подача воды заданной температуры в греющие контуры.
Коллектор представляет собой две горизонтальные трубки, которые подключаются к подающей и обратной магистрали. Изготовить их можно из полипропилена (спаяв нужные фитинги) либо использовать латунь, нержавеющую сталь.
На подающей трубке есть термостатические клапаны, а на обратке установлены датчики протока. При помощи термостатов можно регулировать температуру в каждом нагревательном контуре.
Датчики протока позволяют визуально контролировать протекающую по ним жидкость, и с их помощью проводится гидравлическая балансировка системы.
Если вы приобретаете дешевый коллектор для теплого пола, то в нем может не быть датчиков протока.
Кроме описанных деталей, коллектор снабжается манометром и термометром, они позволяют контролировать температуру и давление в системе. Есть кран для спуска воздуха, элементы крепления к стене или к коллекторному шкафу. Часто производители продают полностью готовый комплект, где кроме коллектора, есть насос и двух или трехходовой клапан.
Устройство коллектора и схемы его подключения
Использование современного коллектора имеет ряд преимуществ и без указанного элемента, обеспечить эффективную и безопасную работу данного типа отопления нельзя:
- безопасность, исключается возможность подачи очень горячей воды в систему;
- возможность управлять температурой в каждом отдельном контуре, а установка терморегулятора и электропривода, позволяет автоматизировать этот процесс и корректировать температуру пола, в зависимости от погодных условий;
- можно проводить регулировку температуры и в ручном режиме, но этот способ не стоит применять, если используется высокотемпературный источник подачи горячей воды;
- есть возможность ограничить температуру, для этого на термостатической головке выставляют определенный уровень, выше которого вода в греющие контуры подаваться не будет.
Коллектор водяного теплого пола состоит из системы труб, которые собраны в определенном порядке, что позволяет объединять несколько водяных потоков в один.
Применяется несколько способов соединения труб:
- параллельное;
- последовательное;
- смешанное.
Если используется параллельная система, то большая вероятность потери некоторого количества тепла, но этот вариант позволяет устанавливать двухходовой клапан, который является дополнительным элементом регулирования.
Наиболее производительной является последовательная система. Комбинированная система сочетает в себе преимущества двух предыдущих, ее монтаж проводится быстро и просто.
Назначение клапанов
Двухходовой клапан может пропускать воду только в одном направлении, но его пропускная способность низкая. Главным его преимуществом является плавная подача теплоносителя. Современные модели имеют сервопривод, что позволяет точно регулировать пропускное отверстие, делается это при помощи двигателя и датчика положения клапана.
Двухходовые клапаны имеют небольшую пропускную способность, поэтому их можно использовать в помещениях, площадь которых не превышает 200 м2.
Трехходовой клапан может смешивать и разделять потоки воды, поэтому его еще называют смесительным. В нем есть три патрубка, по одному вода поступает от котла, по другому она подается в систему, а по третьему поступает обратка и она снова смешивается с горячей водой. Такие элементы устанавливают в автономных системах отопления на выходе из коллектора.
Во время эксплуатации теплого пола происходит засорение клапана и для удобства его замены, используют разъемную соединительную муфту.
Самостоятельное проведение монтажа коллектора
Для выполнения работ по проведению монтажа, вам понадобится следующее:
- коллектор со всеми необходимыми элементами;
- коллекторный шкаф, если монтаж проводится не в котельной, а в помещении;
- гаечные ключи;
- отвертки;
- подмотка с пастой.
Если вы приобрели коллектор, то провести сборку и монтаж своими руками сможет любой домашний мастер. На трубках для подачи горячей воды и обратки уже установлены клапаны и датчики расхода, вам необходимо только соединить их вместе, так как обычно коллектор продается разделенный на несколько ответвлений.
После этого, трубки крепят на кронштейны, и теперь коллектор составляет единый узел. На следующем этапе сборки, устанавливают приборы контроля, заглушки и другие имеющиеся элементы.
Чтобы правильно собрать коллектор, следуйте инструкции, которая разработана производителем и обязательно входит в комплект указанного оборудования.
После сборки, необходимо прикрепить коллектор к стене, и только после этого, можно устанавливать клапан и насос. Если их установить раньше, то при монтаже готового узла на стену, будут трудности.
Монтаж насоса и клапана проводится в соответствии с той схемой, которую вы выбрали, после чего они через магистрали подключаются к котлу, а греющие трубы подключаются к отводам. Если коллектор установлен не в котельной, а в жилом помещении, то лучше его монтаж проводить в коллекторный шкаф.
Во время монтажа, в тех случаях, когда это необходимо, обязательно используйте подмотку резьбы. Чтобы понять, когда это нужно, посмотрите на наличие уплотнительного кольца, если оно есть, то подмотка не проводится, в других случаях ее надо обязательно использовать.
Сначала проводится сборка без подмотки, проверяется, чтобы детали нормально стыковались между собой, потом все разбирают и проводят монтаж с подмоткой, а в накидные гайки обязательно вставляют резиновые прокладки.
Во время сборки коллектора обращайте вникание на расположение выходов: те, что предназначены для труб, направлены вниз, а воздухоотводчики направлены вверх.
Советы специалистов
Чтобы правильно и качественно провести монтаж коллектора и произвести подключение к системе теплого пола, надо придерживаться следующих советов:
- при выборе указанного оборудования, учитывайте размеры помещения, его назначение и свой бюджет;
- для маленького помещения, достаточно простого и дешевого пластикового коллектора;
- большую эффективность будет иметь оборудование, в состав которого входит циркуляционный насос, но и стоимость его больше;
- коллекторный шкаф надо устанавливать так, чтобы он обеспечивал удобное подключение труб и не создавал дискомфорта в помещении;
- лучше приобретать готовый коллекторный набор, в составе которого уже есть все необходимое оборудование;
- если соединяемые элементы имеют различные диаметры, то надо использовать фитинги-переходники;
- самым простым и дешевым будет коллектор из запорных клапанов, но он не имеет возможности настройки, а использование регулировочных клапанов, позволяет выставлять температуру в каждом отдельном контуре.
- так как площади комнат разные, то происходит неравномерный их нагрев, и что бы настроить коллектора теплого пола, используются клапаны регулировки.
Вывод
Хотя сразу вам может показаться, что коллекторный узел имеет сложную конструкцию и его невозможно установить самостоятельного, но это не так. Покупая такое оборудование, обязательно изучайте инструкцию, следуя которой, вы сможете все монтажные работы выполнить своими руками.
Полезное видео
Монтаж теплого пола с коллектором на видео ниже:
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Своїми руками — Солнечный коллектор своими руками — подробная инструкция — Гелио и геосистеми
В рамках тренинга по изготовлению солнечного коллектора своими руками “Увімкни сонце – живи комфортно” был создан полностью функциональный образец для обеспечения горячей водой санузла в Винницком национальном техническом университете.
Итак задача.
Создать солнечный коллектор своими руками размером в 2 м2 (такой площади достаточно для бытовых нужд) и объемом бака 100-200 л. Система будет пассивной — циркуляция теплоносителя будет осуществляться по принципу конвекции.
Создание солнечного коллектора можно разделить на несколько этапов.
1. Изготовление коллектора:
1) изготовление рамы;
2) сварка абсорбера;
3) покраска абсорбера;
4) утепление;
5) установка стекла — прозрачная изоляция;
6) окончательная сборка.
2. Изготовление бака:
1) подготовка бака-аккумулятора;
2) монтаж змеевика-теплообменника;
3) подключение фитингов.
3. Установка солнечного коллектора и бака:
1) установка кронштейнов;
2) установка солнечного коллектора;
3) установка бака.
4. Подключение:
1) подключение труб к коллектору и врезка в систему водоснабжения;
2) теплоизоляция труб;
3) расширительный бачок;
4) заполнение системы теплообменника.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Материалы которые нам понадобятся для изготовления солнечного коллектора своими руками:
— брус;
— минеральная вата;
— стекло;
— трубы 20-ка;
— квадратная труба 20-ка;
— уголок;
— профиль;
— листы металла;
— уплотнители для стекла;
— фитинги;
— бак;
— краска;
— матовая термостойкая черная краска;
— трубы для подвода воды;
— труба с хорошей теплопроводности для изготовления змеевика;
— трубная теплоизоляция;
— лист влагостойкой фанеры или ОСБ;
— дюбеля, саморезы;
— другое…
Фитинг — труба с наружной резьбой
Бак — старый нерабочий бойлер. Удобно использовать, поскольку бак идет сразу утепленным. (Первый бак который предполагалось использовать оказался неподходящим, но об этом позже).
Полуавтомат и стальная бляха на заднем фоне размером 1,03*2,07 м
Уплотнитель для крепления стекла
Жидкость которую будем использовать в нашем коллекторе
Трубы, изоляция, фитинги, краска, анкера и прочее
Металлические трубы, уголок для кронштейнов
Брус, минеральная вата
Если что-то непонятно — буду рад ответить на все вопросы!
Начали с постановки задач
Распределительный коллектор отопления своими руками, система и разводка
Сегодня многие владельцы загородных домов все чаще отдают свое предпочтение именно коллекторной системе отопления и ее разнообразным вариациям. И это недаром, ведь здесь подающие и обратные трубопроводы спрятаны в пол, сам коллектор находится в подвале или в центре дома. Да и сделать распределительный коллектор отопления своими руками – это не так-то и сложно.
Коллекторная система отопления
Конструкция
Коллекторная система отопления частного дома способна обеспечить равномерное распределение тепла и постоянный температурный режим в помещении, а, следовательно, – и комфорт, и уют. Вместе с термостатом для помещений коллектор может гарантировать точную регулировку расхода.
Помните, что в системах, где присутствует коллектор для отопления своими руками, обязательным условием является наличие циркуляционного насоса. Благодаря его работе сокращается разность температур носителя тепла на входе и на выходе системы, а это значит, что нагревание будет более качественным.
Перед тем, как сделать гребенку для отопления, вы должны изучить всю необходимую информацию о составляющих системы.
Каждый из отводов коллектора должен иметь шаровой кран, за счет этого приспособления будет происходить отсечение отопительных приборов без воздействия на систему. Такого рода система может быть оборудована для горизонтальной однотрубной или двухтрубной системы.
Коллектор для системы отопления
Подающий и обратный коллекторы размещаются на каждом этаже главного стояка. От коллекторов трубы монтируются в пол или стены, после чего подсоединяются к каждой батарее отопления. Если трубы подачи и обратного хода размещены в стяжке напольного покрытия, каждый прибор отопления должен быть снабжен воздушным краном или отводчиком воздуха.
Рекомендуем к прочтению:
Виды коллекторного отопления
Коллекторная система отопления двухэтажного дома может быть выполнена применительно к разным системам:
- Отопление батареями. Подключение может быть произведено – боковое, с внутренней циркуляцией, диагональное, верхнее и нижнее. Обычно применяется нижнее подключение, при нем можно хорошо использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Исполнение подобной системы подключения делается под плинтусом или под полом.
Коллекторная радиаторная система отопления
- Теплый пол. Если грамотно рассчитать систему теплоснабжения, то можно, в принципе, обойтись и без батарей отопления. Так, тепловые кольца замыкаются и прячутся в пол. Как правило, данная система не носит характер основной, но в настоящее время она довольно популярна.
Теплый водяной пол
- Солнечная энергия. Достаточно необычный способ. Излучение, которое происходит от солнца в ясную погоду, составляет 1.2 кВт на 1 квадратный метр. Так, если будет ясная погода, то за сутки можно из одного метра квадратного получить 10 кВт-часов энергии. Именно благодаря таким расчетам и появились солнечные коллекторы. Они бывают воздушными (парниковый эффект), подвижными (слежение за солнцем), плоского типа, трубчатыми, трубчатыми вакуумными, солнечные концентраторы.
Отопление с помощью солнца
Распределительный коллектор
Коллекторная разводка отопления характеризуется следующими свойствами: от коллектора к каждому отопительному прибору ведется две трубочки – прямая и обратная. В сущности, коллектор – это прибор, который собирает воду при водяном отоплении.
Он имеет встроенную вентильную вставку, которая гидравлически настраивает для пробного запуска системы. В такие коллекторы входят: термометр, шаровые краны, переходники, концевые секции для сливания воды и спускания воздуха, заглушки и кронштейны.
Распределительный коллектор отопления
Монтаж
Для того чтобы установить коллектор, место для его блока выбирается еще на этапе проектирования отопительной системы. Обычно делается специальная ниша на небольшой высоте от пола. Для ниши не должно быть влажности – хорошо подойдет коридор или кладовая. Коллекторное отопление двухэтажного дома предполагает наличие специального блока, который и будет сюда помещен. Блок крепится к стене при монтаже в подсобке, или же в специальном коллекторном шкафчике. Шкаф – это металлический ящик, который имеет в боковых стенках выштамповку для подводки труб и дверей. Внутри ящика могут делаться специальные крепежи для блока.
Рекомендуем к прочтению:
Коллекторный шкаф
Если коллекторная разводка будет выполнена верно, то у вас гарантированно будет эффективная и надежная система. Здесь за счет минимального количества соединений и тройников минимальная возможность протеканий. Также можно сделать скрытую разводку.
Когда вы планируете, как сделать коллектор для отопления, обязательно учитывайте, что она будет работать только с насосом циркуляции и вам нужно будет много труб, так как к каждому радиатору должна быть своя подводка.
В процессе монтажа системы нужно следить, чтобы все тепловые кольца были приблизительно одинаковой длины. Если не получилось этого достичь, то каждое кольцо нужно обеспечить насосом и системами регулировки температуры. Такая регулировка, установленная на одном, будет затрагивать и остальные.
Недостатки коллекторной системы
Заметим, что у коллекторной разводки есть один существенный недостаток – это высокая цена. Этот вариант является одним из самых дорогих. Среди других недостатков – то, что гребенка для отопления своими руками не будет функционировать без циркуляционного насоса. Также вам будет нужно большое количество труб, так как от коллектора идут отдельные трубы к каждому прибору отопления.
Сборка коллекторной системы и монтаж коллектора отопления – это достаточно трудоемкий процесс, если сравнивать ее с установкой других типов систем, поэтому здесь вас ждут и дополнительные расходы.
В целом, коллекторная система является одной из самых надежных и эффективных систем отопления. Несмотря на высокую стоимость и некоторые недостатки, такая система является достаточно распространенным вариантом. Поэтому, если бюджет строительства в некоторой степени ограничен, то лучше отдать предпочтение надежной системе отопления, чем дорогостоящей отделке.
дисплеев-коллекционеров «Сделай сам» | Mega Construx
Привет, мега-фанаты! Мы понимаем, что для многих из вас коллекционирование — важная часть жизни … это у вас в крови! Некоторые из вас демонстрируют свою коллекцию, делая долговечные и красивые фотографии своих фигур, в то время как другим нравится рекламировать свой обширный ассортимент в впечатляющих композициях и экспозициях. Для тех строителей, которые любят «делать это сами», мы создали две забавные и простые витрины своими руками, которые вы можете сделать и использовать для хранения своих коллекций микродвигательных фигурок! Во-первых, у нас есть большой дисплей Halo:
.
Покажите свои любимые фигурки микродвигателей в этой потрясающей сборке, полностью сделанной из блоков! Для профессиональных строителей, которые хотят воссоздать этот потрясающий дисплей, необходимы следующие детали:
- 420 из 2х4 черных блоков
- 840 из черных блоков 2x4x
- 50 черных блоков 1х4
- 100 чёрных блоков 1x4x
- 120 золотых блоков 1x1x⅓ (для логотипа)
Вот оно сбоку:
Как видите, дисплей опирается на большую толстую основу, сделанную из блоков 2×4.Фигурки закрепляются на дисплее за счет объединения частей 2×4 и 2x4x⅓, которые действуют как подставки! См. Ниже: этот дисплей имеет высоту почти два фута, поэтому он будет отлично смотреться на стене или на плоской поверхности, такой как стол, столешница, даже на верхней части комода! Далее у нас совершенно другой тип презентации. Этот дисплей Call of Duty плоский; лучше всего подходит для размещения на книжных полках или в других местах, которые «трудно уместить», которые могут быть недостаточно большими для чего-то такого большого, как наш пример Halo.Проверьте это: чтобы сделать этот простой дисплей, вам понадобится:
- 200 из черных блоков 2х4
- 170 2x4x⅓ черные блоки
- 5 1x4x⅓ черные блоки
- 25 черных блоков 1×4
- 320 Белые блоки 1x1x⅓ (для логотипа)
Такая компоновка дает вам достаточно места, чтобы расположить фигуры так, как вы хотите! В то время как дисплей Halo позволяет вам демонстрировать свои фигуры почти так, как если бы они висели в воздухе, этот массив позволяет выполнять действия и детали в том, как вы позиционируете и размещаете свои фигуры.Вид со стороны: Вот и все! Две ваших собственных витрины Mega Bloks «сделай сам»! Я надеюсь, вы попытаетесь воссоздать их или даже изменить игру и сделать что-то свое собственное! И не забудьте поделиться с нами своими творениями — нам нравится видеть ваши потрясающие работы! Так держать, Кэри
Строительство солнечного коллектора своими руками 101
Что мне нужно, чтобы проложить траншею для моего коллектора и что нужно
быть в канале?
Копаете ли вы просто
вниз на 8 дюймов и используйте гликоль для защиты от замерзания, или вы планируете
копайте ниже линии заморозков, вы должны тщательно обдумать, что закапывать.Как только он будет похоронен, вы не захотите снова его выкопать!
Один подросток и один взрослый
вырыл и засыпал эту траншею глубиной 8 дюймов и 100 футов вручную за один уик-энд.
Вот список того, что входит в 4-дюймовую канализационную трубу из ПВХ.
трубопровода:
— 2 ряда 1/2 «Pex-Al-Pex (обернутые изоляцией)
— 6 ниток провода динамика 22 калибра (5 для сращивания проводных термометров)
и 1 для датчика дифференциального регулятора)
— 1 прядь электропровода (я поставил наружную электрическую розетку на одну
панельных столбов, которые были
пригодится на этапе строительства)
— 1 кабель коаксиального кабеля LMR 400 (ничего общего с солнечной батареей, но я
Радиолюбитель, и это была отличная возможность получить еще одну серию коаксиального кабеля.
обратно в лес).
Если бы мне пришлось делать это снова, я бы поставил 3/4 дюйма pex для лучшего потока.
Как установить термометры для контроля температуры при различных
баллы в моей системе?
Независимо от типа солнечной
коллекторы, которые мы строим, нам всем нужны датчики температуры, чтобы контролировать, насколько хорошо они
работают. Имея несколько датчиков на пути движения вашей жидкости /
воздушным путем, вы можете точно определить эффективность работы вашего сборщика (ов), как
сколько тепла вы теряете на выходе из коллектора и насколько хорошо ваше тепло
передаточная катушка работает.Изолируя производительность коллектора
без других влияний мы можем гораздо лучше сравнить, насколько хорошо
разные конструкции коллектора работают, а также точно определяют эффекты
любых изменений, которые мы вносим в наши системы. Вдобавок ко всему это очень
круто и весело показать своим друзьям всю бесплатную охоту, которую вы улавливаете!
Вот дисплей у меня
вдоль моего стола, чтобы я мог контролировать несколько точек температуры в моей системе
кратко:
Я
рассматривает возможность создания рамы для размещения дисплеев.
Было необычно пасмурно.
почти всю неделю, поэтому показания ниже нормы. Чтение
белые термометры слева направо:
1. Температура резервуара (200
галлон)
уже выросла с 66 до 81,5 по состоянию на 10:46.
2. (термометр в форме яйца) жидкость
вход в первый коллектор 8 ‘X 8’ составляет 81,3 (минимальные потери при проезде через
100 футов)
3. Жидкость, выходящая из первого коллектора / входящая в коллектор pex
92,3
4.Жидкость, выходящая из коллектора pex, составляет 121,1
5. Внутренний pex
температура коллектора> 160.
Итак, мой общий рост температуры с
два коллектора вместе взятых составляет около 40 градусов.
Установка датчиков температуры
это просто. Поскольку большинство отслеживаемых нами точек находятся на большом расстоянии,
мы должны удлинить провод от градусника до датчика. Пока
может возникнуть соблазн приобрести беспроводные термометры, я рекомендую использовать проводные
маршрут. Вы не захотите выходить в разгар зимы, чтобы переодеться
батареи.Кроме того, вы захотите контролировать несколько точек и беспроводной
термометры могут мешать друг другу.
Любой недорогой проводной термометр
заработает. Есть много на выбор до 10 долларов. Они доступны
в Target, Walmart, Home Depot и т. д. Вы также можете заказать их онлайн здесь:
http://www.partshelf.com/wired-indoor-outdoor-thermometer.html
Вот шаги для установки
ваши датчики температуры:
1. Проволока, такая
как провод динамика 22 калибра, от места вашего дисплея до места, где вы планируете прикрепить
датчик.Если вам нужно много проводов, с небольшим количеством очков вы можете найти
1000 фут-роллов онлайн по цене от 40 до 60 долларов.
I
в мой 100-футовый заглубленный 4-дюймовый канализационный канал из ПВХ включал шесть прядей проволоки.
2. Покупка
ваши наружные проводные термометры.
3. Обрежьте провод.
от градусника до датчика:
5. Полоса
концы:
6. Повторите
обработать проводом динамика и скрутить концы вместе:
7.Если ты действительно
предпочел бы не паять, вы всегда можете просто накрутить гайки для проводов и перейти к
шаг 10. В противном случае держите пайку
гладить проволоку так, чтобы она стала достаточно горячей, чтобы принять припой. Если ты никогда не
припаял провод раньше, не волнуйтесь, это просто.
8. Коснитесь своего
припаяйте к проводу, а не к кончику утюга. Эти провода маленькие, нагреваются
быстро и очень легко паяются. На провод потечет припой:
9.Обернуть
изолента:
10. Принять решение
место, которое вы хотите контролировать, снимите изоляцию и заклейте
датчик на трубе с изолентой:
11. Крышка с
изоляцию и обмотайте изоляцию изолентой, чтобы скрепить ее:
12. Повторите шаги
5–9, чтобы подсоединить конец провода датчика к другому концу провода динамика.
Какой простой и недорогой способ
убедиться, что моя система никогда не нагнетает давление?
Если установить
система обратного слива, при которой вода стекает прямо обратно в теплообменник.
резервуар для хранения, который не является воздухонепроницаемым (большинство из них нет), ваша система никогда не будет
создавайте давление, и вам не о чем беспокоиться.На
с другой стороны, если у вас есть система, в которой используется теплообменник, и
не место для жидкости расширяться при нагревании, будут некоторые
повышение давления.
Вы легко можете
приспособиться к этому двумя способами. Самый обычный подход — использовать
расширительный бачок. Я начал с одного такого:
Единственная беда
с расширительным баком то, что я не мог видеть или контролировать свой расход и что
происходило с моей системой. В качестве альтернативы я придумал это
подход; который стоит столько же, сколько старая банка для чая со льдом, гарантирует, что ваша система
никогда не будет повышать давление и, в качестве дополнительного преимущества, удаляет воздух, который может
найти свой путь в вашу систему:
Здесь pex
трубка, питающая насос (за сосудом), откачивает воду из емкости.Жидкость
возвращается после того, как он прошел через змеевик в резервуаре для хранения тепла, опорожняется
обратно в банку. Важно, чтобы оба конца Pex оставались внизу.
уровень воды или часть вашей жидкости может вытечь обратно и перетечь через банку
когда насос отключается. Моя банка находится примерно в самой низкой точке
в системе, но работает нормально.
Мониторинг
ваша скорость потока проста. Пока ваш насос работает, просто потяните за возвратный
трубку pex из банки и время, необходимое для наполнения небольшого стакана.
Я использовал
этот подход с августа 2009 года, и он работает нормально. Я слежу
от объема в банке, который колеблется в зависимости от температуры, но редко требует
долива.
Солнечные коллекторы периодического действия своими руками
Солнечный коллектор периодического действия
Иногда называемый системой хлебных ящиков или интегральная коллекторная система хранения , периодический солнечный коллектор состоит из одного или нескольких резервуаров для хранения, помещенных внутри изолированной коробки, обычно с застекленной стеклянной пластиной, обращенной к солнцу.Накопительный бак и солнечный абсорбер действуют как единое целое и используют нормальное давление воды вашей системы, поэтому нет необходимости в других дорогостоящих компонентах, таких как насосы и контроллеры. Коллектор может быть установлен на земле или на крыше. Наземный монтаж обычно обеспечивает очень простую и экономичную установку.
Некоторые нагреватели периодического действия используют «селективное» покрытие резервуара (ей). Эти поверхности хорошо поглощают солнечное инфракрасное излучение, но многие мастера просто покрасят резервуар в плоский черный цвет, чтобы увеличить поглощение тепла.Коллекторы периодического действия намного дешевле, чем плоские коллекторы или вакуумные трубчатые коллекторы, но также обеспечивают меньше энергии в год и не могут использоваться в зимние месяцы, если температура окружающей среды достигает точки замерзания.
|
Пассивный солнечный водонагреватель периодического действия: холодная вода вашего дома под нормальным давлением отводится в солнечный коллектор в теплые месяцы года.Затем нагретая вода течет обратно в имеющийся резервуар для горячей воды и попадает в ваш дом. Поскольку обычно холодная вода предварительно нагревается, энергия, необходимая вашему водонагревателю, значительно снижается. Когда ночные температуры начинают приближаться к нулю, краны нагревателя замеса закрываются, и дозировочный резервуар опорожняется. Учтите, что употребление большого количества теплой / горячей воды с утра снизит вашу эффективность. Попробуйте постирать одежду / принять душ позже днем с ЛЮБОЙ системой солнечного отопления.
Водонагреватель периодического действия для коттеджа
Вот очень простой водонагреватель периодического действия, который используется в нашем коттедже, чтобы мыть душ после выхода из воды. Бак вынули из старого водонагревателя и покрасили в черный цвет. Подается с помощью стандартного садового шланга на дне резервуара. Затем нагретая вода снимается с верхней части резервуара с помощью стандартного черного садового шланга. Он очень прост в настройке и выполняет свою работу, так как вы принимаете душ только тогда, когда он достаточно теплый, чтобы плавать!
Солнечный водонагреватель DIY
Вот небольшой замечательный проект, выполненный Джейком Титером, который выходит за рамки нагревателя периодического действия.Джейк использовал полудюймовые трубки, помещенные внутрь люминесцентных ламп, выкрашенные в черный цвет и покрытые листом стекла. Все это работает за счет теплового всасывания. Посетите сайт Джейка для получения дополнительной информации.
Если бы я делал этот коллектор, я бы НЕ использовал люминесцентные лампы, так как система хорошо работает без них, плюс я бы не хотел работать с химическими веществами внутри ламп. Выпуск паров ртути не может принести пользу ни вам, ни окружающей среде.
YouTube видео солнечного коллектора Джейка:
Выполнение древесины в солнечном коллекторе своими руками
У.S. Forest Service
Забота о земле и обслуживание людей
Министерство сельского хозяйства США
-
Исполнение дерева в солнечном коллекторе своими руками
Автор (ы): Г. Э. Шервуд; W. A. Gatz
Дата: 1979
Источник: (Исследовательская записка FPL; 0240): 6 стр. : больной. ; 27 см.
Серия публикаций: Research Note (RN)
Станция: Лаборатория лесных товаров
PDF: Скачать публикацию
(233 КБ)Описание
Шесть вариантов конструкции солнечного коллектора своими руками построены и выставлены в стагнационных условиях сроком на 1 год; Коллекторы представляли собой закрытые ящики без циркуляции воздуха.Температура в каждом коллекторе регистрировалась на протяжении всего периода испытаний, и влияние этих температур на деревянный каркас и фанеру в коллекторах оценивалось на основании предыдущих исследований влияния высокой температуры на свойства древесины. Визуальные наблюдения также проводились за деревом, краской, изоляцией и остеклением. Температуры в коллекторах могут снизить прочностные характеристики древесины, если условия застоя сохраняются в течение многих лет. Максимальные застойные температуры могут привести к самовозгоранию древесины, если их поддерживать непрерывно в течение длительного времени (месяцы, годы).Рабочие температуры обычно намного ниже, чем температуры застоя.
Примечания к публикации
- Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
- Эта статья была написана и подготовлена служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
Citation
Sherwood, G.E .; Гац, В. А. 1979. Характеристики древесины в самодельном солнечном коллекторе.(Исследовательская записка FPL; 0240): 6 стр. : больной. ; 27 см.
Ключевые слова
Performanc, Stagnatio, Temperatur, Paint, Insulatio, Glazin, Strength, Самопроизвольное возгорание, Солнечная энергия, Циркуляция воздуха, Высокая температура
Связанный поиск
XML: Просмотр XML
Показать больше
Показать меньше
https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/5907
Письмо сборщикам долгов о краже личных данных — сделай сам
Изучение основ
Кража личных данных — самая распространенная жалоба потребителей, подаваемая ежегодно в Федеральную торговую комиссию (FTC).Если вы стали жертвой кражи личных данных, это может означать, что кто-то использовал ваше имя для:
- совершать покупки,
- получить кредитные карты,
- снять квартиру, или
- получить коммунальные услуги без вашего разрешения.
В некоторых случаях воры могли получать медицинские услуги на ваше имя, перенаправлять ваш возврат налога или даже выдавать себя за вас во время контакта с правоохранительными органами.
Кража личных данных может также включать использование чеков в вашей учетной записи.Это может быть кража вашей чековой книжки или получение доступа к вашему текущему счету в электронном виде. использование карты банкомата или кредитной карты, которую вы не одобрили, также является кражей личных данных.
В некоторых случаях кража личных данных происходит в семьях в отношении детей, пожилых людей и переживших домашнее насилие, что особенно затрудняет сообщение и восстановление.
Как это может повлиять на меня?
Даже если вы сможете решить проблему кражи финансовых данных в своем банке, такое использование вашего имени и кредитной истории может привести к тому, что вы получите письма о взыскании задолженности за вещи, которые вы не покупали.
Это также может привести к неблагоприятным записям в вашем кредитном отчете, что может вызвать проблемы с получением кредита или выплатой более высокой процентной ставки.
Стать жертвой кражи личных данных может быть трудным и неприятным периодом в вашей жизни.
Что я могу сделать?
Федеральная торговая комиссия создала письма (в этом буклете), которые потребители могут использовать, чтобы уведомить сборщика долгов или кредитное бюро о краже вашей личности.
Чтобы использовать письма, вы должны сначала сообщить в полицию о преступлении, связанном с кражей личных данных.Вам не нужно знать имя человека, который использовал вашу личность. Вы показываете полиции письма о взыскании долгов или другое подтверждение того, что вы стали жертвой этого преступления.
Вы также можете посетить Национальную сеть помощи жертвам кражи личных данных, чтобы узнать больше.
Взыскание долгов своими руками — 3 вещи, которых следует избегать
Самый привлекательный шаг — привести ответ к брюшной полости происхождения и https://vgruk.com/get-erythromycin-uk.html размещению различных форм в оставшейся области.«Парентерально диклофенак может снизить предельную эффективную дозу субарахноидального морфина.
Существуют очень четкие правила о том, что можно, а что нельзя говорить во время взыскания долга.
Индустрия взыскания долгов регулируется таким количеством правил и положений, что у вас может закружиться голова. Вот почему взыскание долга своими руками может быстро вывести компанию из равновесия с государственными и федеральными регулирующими органами.
Какие правила регулируют взыскание долгов? Что агентам по взысканию долгов никогда не разрешается говорить и делать? В этой статье рассматриваются типичные ошибки, которые совершают предприятия при попытке взыскания долгов своими руками
.
Взыскание долга №№
Три вещи, которые нельзя сказать, пытаясь взыскать долги:
- Пригрозить сообщить начальнику, коллегам или семье о просроченном балансе.Хотя вы можете связаться с рабочим, чтобы попытаться найти клиента, никогда не сообщайте подробности о долге третьим лицам.
- Угрожает арестовать просроченного покупателя.
- Не говори: «Я просто буду тебе звонить». По закону нельзя звонить человеку до 8:00 или после 21:00. Если вы звоните клиенту на работу, и он просит вас перестать звонить туда, вы должны подчиниться, однако запрос должен быть в письменной форме.
Понимание правил означает следование федеральному законодательству под названием Закон о справедливой практике взыскания долгов и руководящим принципам, установленным Бюро финансовой защиты потребителей .
Понимание правил взыскания долгов важно для избежания федеральных штрафов и штрафов штата.
Если все это кажется вам множеством правил, которые вам нужно отслеживать, вы будете правы. Взыскание долгов — это строго регулируемая деятельность, поэтому использование подхода «сделай сам» рискованно.
Хорошая новость заключается в том, что существуют такие услуги, как Rocket Receivables, которые помогают обеспечить взыскание долга в соответствии со всеми правилами и положениями. Наша проверенная система совместима, эффективна и гарантирована.На запросить подробную информацию свяжитесь с нами сегодня!
Бонусный совет:
Различные государственные учреждения предоставляют руководящие принципы, которые помогают обеспечить защиту прав потребителей. Есть определенные практики, которых коллекционеры всегда должны избегать. Введите свое имя и адрес электронной почты, чтобы узнать больше о недобросовестных действиях, которых следует избегать
Коллекторы не могут использовать несправедливые методы для взыскания долга. Это означает, что практика взыскания долгов никогда не может включать следующее [Не]:
- Попытка взыскать начисления дополнительно к долгу.То есть, если они не разрешены контрактом или законом конкретного штата.
- Досрочно внести чек, датированный датой.
- Общайтесь открыткой.
- Используйте язык или символ на конверте письма, указывающий на то, что корреспонденция получена от взыскателя долгов.
У потребителей есть права, которые необходимо уважать, поэтому практика взыскания долга регулируется строгими инструкциями и правилами. Не только важно, чтобы сборщики долга относились к потребителям с уважением, кроме того, существуют определенные методы, которых сборщики всегда должны избегать.Например, знаете ли вы, что физическое лицо может отправить корреспонденцию «прекратить и воздерживаться» сборщику долгов — это означает, что сборщик долгов должен прекратить контактировать с клиентом. Проблема проистекает из чрезмерно агрессивного взыскателя долгов, который снова и снова преследует клиента в течение короткого промежутка времени. Согласно федеральному закону это считается притеснением, и если деятельность продолжается после получения письма о прекращении и воздержании, клиент может сообщить о взыскателе долгов в регулирующие органы.
Хотите более высокий уровень возврата просроченных счетов? Не подвергайте свой бизнес риску, используя подход «сделай сам»; вместо этого используйте простую двухэтапную систему взыскания долга Rocket Receivables, которая поможет вашему бизнесу. Он удобен и разработан для предприятий малого и среднего бизнеса. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о системе восстановления дебиторской задолженности Rocket .
Сборщик мусора «Сделай сам» (OpenJDK)
Давайте возьмем весеннюю петклинику, загрузим ее с помощью Apache Bench, запустим ее с помощью нашего игрушечного сборщика мусора! Поскольку в рабочей нагрузке мало данных в реальном времени, сборщики мусора поколения и не поколения должны быть довольны этим.
Запуск с -Xlog: gc -XX: + UnlockExperimentalVMOptions -XX: + UseEpsilonGC -XX: + EpsilonSlidingGC
:
Куча: 20480 МБ зарезервировано, 20480 МБ (100,00%) передано, 19497 МБ (95,20%) использовано
GC (2) Шаг 0: Пролог 2.085 мс
GC (2) Шаг 1: Отметьте 51,005 мс
GC (2) Шаг 2: Расчет новых местоположений 71,207 мс
GC (2) Шаг 3: Настройте указатели 49,671 мс
GC (2) Шаг 4: Перемещение объектов 22,839 мс
GC (2) Шаг 5: Эпилог 1.008 мс
GC (2) Статистика GC: 70561 (8,63%) доступно из корней, 746676 (91,37%) доступно из кучи, 91055 (11.14%) перемещено, 2237 (0,27%) маркеров сохранено
GC (2) Heap: 20480M зарезервировано, 20480M (100,00%) зафиксировано, 37056K (0,18%) использовано
GC (2) Mark-Compact в стиле Lisp2 (сбой выделения) 20479M-> 36M (20480M) 197,940 мс
200 мс? Неплохо для только что построенного однопоточного сборщика мусора с первой попытки! Вы можете видеть, что четыре основных этапа занимают одинаковое время. Фактически, если вы поиграете с разным заполнением кучи и размерами кучи, то возникнет закономерность: больше живых данных означает значительно более медленный сборщик мусора (касаться всех живых объектов неинтересно, когда их много), больший размер кучи означает немного более медленный сборщик мусора (ходьба на большие расстояния даже по разреженной куче снижает пропускную способность).
Для сравнения, сборщики мусора поколений и сборщики мусора могут справиться с этой нагрузкой. Например, -Xlog: gc -XX: + UseSerialGC
, который выполняет в основном молодые коллекции:
GC (46) Пауза Янга (сбой выделения) 575M-> 39M (1943M) 2,603 мс
GC (47) Пауза Янга (сбой выделения) 575M-> 39M (1943M) 2,606 мс
GC (48) Пауза Янга (сбой выделения) 575M-> 39M (1943M) 2,747 мс
GC (49) Пауза Янга (сбой выделения) 575M-> 39M (1943M) 2,578 мс
Ух ты.2 мс. Это связано с тем, что большинство объектов мертвы в молодом поколении, и работы с сборкой мусора практически не требуется. Если мы отключим расширения поколений из -Xlog: gc -XX: + UseSerialGC
и включим только полные сборщики мусора, то увидим гораздо менее радужную картину:
GC (3) Полная пауза (сбой выделения) 16385M-> 34M (18432M) 1969,694 мс
GC (4) Полная пауза (сбой выделения) 16385M-> 34M (18432M) 2261,405 мс
GC (5) Полная пауза (сбой выделения) 16385M-> 34M (18432M) 2327,577 мс
GC (6) Полная пауза (сбой выделения) 16385M-> 34M (18432M) 2328.976 мс
Есть много других показателей и сценариев, с которыми можно поиграть. Это оставлено читателю в качестве упражнения.
.