Колектор от пластмасови бутилки. Домашен слънчев бойлер от пластмасови бутилки

СЛЪНЧЕВ БОЙЛЕР ОТ ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ

За слънчевите бойлери (слънчеви колектори) като цяло...

По-голямата част от летните жители биха искали да имат душ със слънчева вода в дачата си. Но нещата обикновено не надхвърлят примитивен варел, монтиран на покрива на душ кабина. 99% не мислят да изградят дори най-простата рамка около този варел и да го покрият пластмасов филм(което би увеличило употребата слънчева енергияпоне 2 пъти! Опитайте да влезете в затворена оранжерия с филм в слънчев ден!). Най-напредналите вкарват нагревателен елемент (термоелектрически нагревател) в тази цев и усърдно нагряват атмосферата с него.
Междувременно вероятно всеки ученик знае, че за всеки квадратен метърповърхност, перпендикулярна на слънчевите лъчи, падат 600-1000 вата енергия на час! Е, просто е грях да не го използвате лятно време! Особено приятно е да вземете душ преди лягане след горещ ден и не боли да се освежите през деня. Но не ледена вода от кладенец или кладенец.

Който е ходил в Гърция или Италия сигурно е забелязал, че почти всяка къща има слънчев колектор-бойлер. Въпреки че тяхната структура е доста проста по принцип, има много нюанси в тяхната работа. Например - постоянно водоснабдяване, топлоизолация резервоар за съхранение, организиране на циркулация на водата между резервоара и самия колектор и др.

Но самопроизводство подобни системиизключително трудоемко, и скъпо, и като цяло, с аматьорски подход, обещава повече проблеми, отколкото ползи.
Всъщност е необходимо да се направи запечатан колектор, да се организира циркулация на водата и редовното й попълване и да се избягва смесването на вече загрята вода с прясна студена вода. И за зимата източете всичко (нямаме Гърция тук с +12 през януари). И за какво? Бизнесът на Толи е скъп желязна бъчва! Напълни го - стопли, източи го за зимата - няма проблем. И какво, ако работи само 10-15 пъти в годината. Но без проблеми.

Всички тези проблеми пречат на летните жители да създадат нормален и ефективен слънчев колектор за бойлер.
Но ми се струва, че при използване пластмасови шишетамного проблеми се решават. Всички „чарове“ на простотата на примитивен „бъчвен“ слънчев бойлер остават и се добавят предимствата на истинския колектор с циркулация на водата. И тези предимства ще станат очевидни, докато описваме бойлера.

Колектор за слънчев бойлер от пластмасови бутилки.

Няма нужда да ви обясняваме какво е пластмасова PET бутилка. Всяка прозрачна бутилка от сода е подходяща за слънчевия колектор. пия вода. Въпреки че не знам, не съм експериментирал с тъмни бутилки.
Ако налеете вода в такава бутилка и я поставите на слънце, водата в нея ще се загрее доста бързо. Но бутилката е с много ограничен обем! 2-2,5 литра максимум. За да вземете приличен душ са ви необходими поне 50-60 литра, за предпочитане повече от 100.
Основният проблем при създаването на слънчев бойлер е свързването на много пластмасови бутилки в един контейнер и организирането им, за да имат някакъв вид поток! Да се студена водаможе да се влее в тях и може да изтече топла вода. След като решихме този проблем, ние просто получаваме малък прозрачен резервоар, който идеално загрява вода, използвайки слънчева енергия. Като вземем например 100 такива мини-язовири, т.е. бутилки, вече ще получим 200 литра топла вода!

Първоначално исках да организирам потока на бутилката, като създам специална запушалка. Например с коаксиални тръби. В единия се влива и в другия изтича. Но да направите маса от такива тръби (например 100 или 200) не е по-лесно от създаването на нормален класически слънчев колектор. Затова реших да тръгна по различен път - като свържа бутилки и създам от тях нещо като прозрачна тръба, която ще бъде едновременно резервоар и самият колектор. Е, като варел, само че плосък и прозрачен.

След като измерих диаметъра на резбата на гърлото на бутилката, избрах свредло, с което да пробия дупка в дъното на друга бутилка. Най-добрата бормашина беше дупковият трион за пробиване на дупки. голям диаметърза дърво с 26 mm (комплекти от такива файлове се предлагат в изобилие и струват 70-100 рубли). При този диаметър гърлото на бутилката се завинтва доста здраво в дупката на дъното на другата. Понякога трябва да работите с голям кръгъл файл. Да, и първо е препоръчително да пробиете дупка строго в центъра на бутилката с обикновена бормашина 6-8 mm. Ще кажа, че това не е лесно да се направи, защото... Именно в центъра на дъното има много твърд и гладък прилив - пъпки. Ето защо, за масово прецизно пробиване, би било по-добре да направите прост шаблон, така че свредлото да не се лута.

Следващият проблем беше проблемът с уплътнението. Най-общо казано, изглежда, че нищо не се залепва или залепва за PET. Но се оказа, че това не е съвсем вярно. Дори със пробита дупка, дъното на бутилката запази абсолютна твърдост и това даде надежда за използването на силиконови уплътнители. След като щателно обезмаслих повърхностите с ацетон, намазах резбите на бутилката и я завинтих на дъното. И тогава щедро покрих фугата с уплътнител и отвън. За по-сигурно оставих бутилките неподвижни за 3 дни (скоростта на ферментация на уплътнителя е 3-4 mm/ден, както е посочено в инструкциите).


Тъй като тъкмо щях да разработя технологията и да проведа експеримент, се ограничих до серийна връзкасамо 3 бутилки. Стегнатостта на ставите се оказа абсолютна! На снимката бутилките с вода лежат върху картон и както можете да видите, няма капки вода! Между другото, силиконът залепна за PET толкова много, че не можете да го извадите с нож!
През деня на слънце (или по-скоро само за няколко часа) водата се нагрява перфектно дори без допълнителни трикове. Така се получава определена конвенционална клетка на колектора - бойлер с размери 0,1 метра (диаметър на бутилката) на 1 метър (дължина на бутилката около 35 см). Тези. Площта на колектора беше 0,1 кв. метър, а капацитетът е ок. 6 литра. Лесно се изчислява, че на 1 кв. Един метър ще побере приблизително 10 такива модула, чийто капацитет ще бъде 60 литра вода. Слънцето ще излива почти киловат енергия върху тези 60 литра вода всеки час! Не само можете да затоплите тази вода, но можете и да я сварите! Е, разбира се, никога няма да заври, дори само поради загуба на топлина. Но можете да стоплите 60 литра вода до 40-45 градуса 2-3 пъти точно. Което е повече от достатъчно за нуждите на държавата.

Сега за самия проект на бойлера.

Например, ние правим 10-20 такива модула и дължината не е 3, а 5-6 бутилки (общо взето, стига площта на покрива с южно изложение да позволява). Можете, разбира се, да използвате маркучи, за да организирате пълен поток от всички модули, но мисля, че това е безсмислено. Защото така или иначе цялата вода се нагрява едновременно и получава еднакво количество топлина във всяка точка на колектора. Затова ще свържем нашите модули паралелно! И ние ще го използваме в режим варел: излято - загрято - използвано (или излято в термоизолиран резервоар за съхранение).
За да свържете всички наши модули паралелно, ще ви е необходима тръба с доста голям диаметър (50 милиметра или още по-добре 100, например полипропилен). Всички модули се блъскат в него по същия начин, както бутилките се съединяват в модул. Може би ще бъде възможно да се направи по-просто. След като залепите или завинтите капачка на бутилка към тръбата със самонарезен винт и осигурите плътно уплътнение, пробийте дупка в капачката (и тръбата едновременно) и просто завийте модула в капачката.


Модулите, разбира се, трябва да са разположени под ъгъл (долната страна е обърната на юг, общата тръба е в най-ниската точка на колектора). В най-горната бутилка на модула трябва да пробиете малък отвор 2-3 мм. Монтирайте клапан от двете страни на тръбата. Подайте вода към един от тях (например от помпа или резервоар за вода, на фигурата Vent.2). А другият клапан ще бъде сгъваем, през него ще се оттича топла вода (на снимката Vent.1).
Колекторът на слънчевия бойлер работи по следния начин. Клапан 1 е затворен и започваме да пълним колектора с вода, като отваряме клапан 2. Водата пълни бутилките отдолу нагоре. След това въздухът излиза от дупките в горната част на модулите. Разбира се, както при комуникиращите съдове, нивото на водата в модулите е същото. След като визуално установихме, че бутилките са пълни, затваряме кран 2 и бойлерът започва да работи.
Ако имаме нужда от топла вода, отваряме кран 1 и нагрятата вода започва да изтича от сгъваемата тръба.

Това е всичко.
Всичко е точно както в варел, само такъв колектор ще затопли водата с порядък по-ефективно от варел, поради голямата си площ.

Малко за дизайна.
Разбира се, препоръчително е да поставите модулите в „кутия“, за да добавите твърдост към конструкцията. Препоръчително е да направите дъното на кутията от тъмен материал, който абсорбира слънчеви лъчи. Например пушене на лист желязо. Би било добра идея да поставите топлоизолатор под листа, например тънка полистиролова пяна или разпенен полиетилен ("penoplex"). Покрийте горната част на кутията с пластмасова обвивка или стъкло, за да предотвратите охлаждането на бутилките от вятъра.

Ъгълът на наклона е минимален, 10-20-30 градуса, не повече.
Първо, през лятото е най-много оптимален ъгълнаклон спрямо Слънцето (почти перпендикулярно), а през зимата този колектор не се използва.
На второ място, това ще осигури минимален спад на налягането на водата (височината на водния стълб), което е важно, когато има много фуги на бутилки. Въпреки че по време на теста поставих моя модул с 3 бутилки дори вертикално и той „поддържаше“ налягане от 0,1 atm, не бих рискувал по време на работа.

Размерът на целия бойлер е според вкуса на създателя. За 200 литра ще са ви необходими прибл. 110 бутилки, които ще заемат площ от ок. 3 кв.м. Вярно е, че мощността на такъв нагревател вече ще бъде приблизително 3 kW!
Можете да използвате нагревателя в режим "изливане". Или можете да подредите топлоизолиран резервоар за съхранение на топла вода до него. При хубав слънчев ден 2-метров, извинете, 2-киловатов бойлер ще ви стопли половин тон вода.

Такъв бойлер не се страхува от замръзване (с изключение на спирателните вентили за вода), а слънцето също не се страхува от него (PET не се разлага добре на слънце).
Разбира се, такъв слънчев бойлер има и недостатъци (например лоша автоматизация), но много от тях се отплаща, защото е практически безплатен. Сами преценете за какво ще се харчат парите тук. Е, тръба, чифт клапани и 2-3 тръби силиконов уплътнител за 45-50 рубли на парче. И ще получите бутилки за вода като бонус при закупуване на вода в магазина. Като включите вашите познати в събирането им, до следващия сезон ще съберете няколко десетки или дори стотици бутилки и ще можете да си направите много приличен и продуктивен слънчев бойлер. Общо: 300-500 рубли максимум (!!!), а вие топла водапрез целия сезон!
* * *
Докато експериментирах с елементи на проточен слънчев бойлер, направен от пластмасови PET бутилки, веднъж забелязах, че температурата на тъмна (кафява) бутилка бира е дори по-висока на допир от тази на прозрачна бутилка вода. Това ми даде идеята да направя прост експеримент с различни цветове и видове бутилки, за да видя кои са най-ефективните по отношение на нагряването.
В самото начало си мислех, че не по-добре от бутилказа отопление на вода, а не прозрачен. Слънцето загрява водата директно, без посредници. Колко грешах! Още първите експериментални резултати разбиха моите теории на пух и прах.

Експерименталните условия бяха прости. Просто поставих ред бутилки до стената на плевнята, която гледа приблизително на югоизток. Тъй като условията за всички бутилки бяха абсолютно еднакви, не ги изолирах или ориентирах по никакъв начин. Тези. Точно така, в спартански условия, този използван PET контейнер трябваше да покаже истинския си характер.

Бутилките се приготвят съгласно списъка в таблицата. При това използвах следните съображения.

1) Предполага се, че екранирането на гърба (неосветената част на бутилката) с алуминиево фолио ще отразява инфрачервените лъчи, които не са били абсорбирани от водата, и ще ги отразява обратно в бутилката.

2) Почерняване на гърба на бутилката (с гумено-битумен мастик от аерозолна кутия) ще ви позволи да „абсорбирате“ инфрачервените лъчи, преминаващи през бутилката. Една от бутилките беше напълно почерняла, т.е. от всички страни и стана черен и матов.
Всичко беше направено предния ден и на следващия ден всички бутилки посрещнаха зората на мястото на експеримента. Температурата на околния въздух (на близката сянка) и вятърът, раздухващ бутилките, също бяха взети предвид.

Слънцето този ден грееше през лека мъгла, т.е. не даде пълен интензитет, но тъй като всички бяха в равни условия, това може да се пренебрегне.
Резултатите от този експеримент са показани в таблицата. Между другото, ако някой смята, че водата при 52 градуса е „така-така“ - опитайте да задържите ръката си в нея поне 2 минути... Просто се запасете с още мазило след изгаряне... И в същото време измерете температурата топла водаот чешмата в апартамента. Едва ли ще е много по-висока.


Какви изводи могат да се направят?

1. Всъщност чиста вода- много слаб абсорбатор на инфрачервени лъчи. Практически преминават през него, без да спират. Както можете да видите, прозрачната бутилка остава „най-студената“. Нагряването може спокойно да се дължи на неабсолютната прозрачност на самата бутилка, а не на директното нагряване на водата в нея.

2. Наличието на фолио на задната стена на бутилката също има малък ефект върху нагряването. Не знам защо. Може би нагряването става само на предната стена на бутилката; може би фолиото, освен рефлекторната леща, действа и като радиатор - охладител.

3. Прозрачният с почерняло дъно изглежда много по-добре (с 8%). Но очевидно промяната в ъгъла на осветяване от слънцето също започна да оказва влияние. Тъй като ъгълът на осветяване се промени, площта на задната абсорбираща повърхност също се промени.

4. Напълно почернената бутилка се представи най-добре. Черната матова повърхност почти напълно абсорбира инфрачервените лъчи. И тъй като PET бутилката е кръгла, ъгълът на осветяване не е от основно значение.

5. Бутилките от тъмна пластмаса също се представиха доста добре. Това предполага, че поглъщането на топлина от PET бутилки се извършва главно от страната, обърната към слънцето. И много слабо - с действителните "вътрешности" на бутилката (водата). И изобщо не - със задната страна.

Това ни позволява да направим заключение КАКВО всъщност трябва да бъде слънчев колекторот пластмасови PET бутилки.
Това трябва да е кутия с добре изолирано дъно, където се поставят PET бутилки.

Страната на бутилките, обърната към слънцето, трябва да бъде почернена с някакъв вид матова боя(същият „Кузбас-лак“ или гумено-битумен мастик). Покрийте горната част на кутията с тънко стъкло или я покрийте с пластмасов филм, за да я предпазите от вятъра.
Този дизайн на слънчев поток или нагревател за съхранение, направен от PET бутилки, ще бъде най-ефективен. Между другото, същите тези резултати ни позволяват да оценим дизайна на най-ефективния „класически“ бойлер. Съвсем очевидно е, че неговото „огледало“ не е задължително да е прозрачно. И ако е прозрачен, тогава „дъното“ трябва да е абсолютно топлопоглъщащо.
Сега нека поговорим за „мястото“ на такъв нагревател в селска водоснабдителна система с топла вода.
Разбира се, наличието на такъв нагревател на покрива ви не гарантира, че ще имате топла вода. Има и продължително лошо време, а през нощта, особено в средата на сезона, водата в такъв нагревател ще се охлади значително.

Мисля, че такъв бойлер изпълнява 2 функции.

A) Позволява ви да се уверите за „само пари“, че слънчевото загряване на вода е възможно и това е реалност. В края на краищата, не всеки ще реши да изгради такъв слънчев колектор изневиделица, инвестирайки значителни пари в името на ефимерни спестявания на електроенергия, дърва за огрев и пари. Този бойлер за 500 рубли ще се изплати за един сезон и ще ви позволи да усетите красотата на момента.

B) Този бойлер ще ви позволи НАИСТИНА да спестите пари под формата на дърва за огрев, електричество, газ и др. работеща като система за пречистване на вода за ВСЕКИ промишлен бойлер.

Всяко семейство има собствено потребление на топла вода. Но във всеки случай винаги трябва да е там. Ето защо, веднага щом загряването на водата в слънчевия колектор приключи, тя трябва незабавно да бъде изпратена в добре изолиран резервоар за съхранение, от който се консумира гореща вода. В същия резервоар за съхранение трябва да се монтира нагревателен елемент, който ще осигурява топла вода в периоди на продължително лошо време. Или можете да свържете бойлер на дърва към него.
Но във всеки случай самият слънчев бойлер е само част от системата за подготовка на топла вода. Тогава ще има топла вода в къщата или душ винаги и денонощно. Въпреки че, разбира се, може да се използва самостоятелно. Само топла вода ще е готова за обяд.

"Енциклопедия на технологиите и методите" Patlakh V.V. 1993-2007 г

Инженери от далечната аржентинска провинция Тукуман разработиха прост и евтин слънчев бойлер от няколко десетки пластмасови бутилки. И писаха подробни инструкции, който стана толкова популярен, че беше използван от хиляди хора от различни части на испаноезичния свят.

Това устройство абсолютно безплатно ще осигури 80 литра топла вода на семейство от 4 души. И всичко, от което се нуждаете за това: 6 пластмасови бутилки и 2 метра маркуч.

Инструкции стъпка по стъпка как да направите слънчев бойлер от пластмасови бутилки

1. Събирайте поне 30 меки бутилки за еднократна употреба от 1-1,5 литра и отстранете етикета.

2. Купете в магазина 12 метра черен маркуч за напояване (точно черен) с диаметър 2 см, 8 „Т-образни“ адаптера и две колена, ролка тефлон и два сферични крана с диаметър 2 см.

3. В основата на всяка бутилка правим дупки, равни на диаметъра на дупката на гърлото. Можете да използвате бормашина или можете да използвате гореща отвертка.

След това навиваме бутилките върху маркуча, така че да има 6 бутилки на ред. Трябва да имате 5 реда бутилки с дължина на маркуча 2 метра.

4. Свържете маркучите с Т-образни адаптери.

5. Поставяме цялата конструкция в кутия, изолирана с пяна и я свързваме с тръби към 80-литров варел. (За по-добър топлинен ефект можете да облицовате кутията с фолио. А пластмасовите бутилки можете да намажете с матова спрей боя.)

6. Позиционираме колектора под ъгъл 45 градуса от южната страна на покрива. (За защита от вятър можете да покриете колектора със стъкло и прозрачен поликарбонат.)

Налейте вода и... готово! Само след 15 минути водата в тръбите ще се загрее до температура 45-50 градуса и ще започне да циркулира на принципа на термосифона. За съхранение на топла вода можете да използвате 200-литров варел, който може да бъде изолиран.

За слънчевите бойлери (слънчеви колектори) като цяло...

По-голямата част от летните жители биха искали да имат душ със слънчева вода в дачата си. Но нещата обикновено не надхвърлят примитивен варел, монтиран на покрива на душ кабина. 99% не мислят да изградят дори най-простата рамка около този варел и да го покрият с пластмасово фолио (което би увеличило използването на слънчева енергия поне 2 пъти! Опитайте да влезете в затворена оранжерия с филм в слънчев ден!). Най-напредналите вкарват нагревателен елемент (термоелектрически нагревател) в тази цев и усърдно нагряват атмосферата с него.

Междувременно вероятно всеки ученик знае, че на всеки квадратен метър повърхност, перпендикулярна на слънчевите лъчи, падат 600-1000 вата енергия на час! Е, просто е грях да не го използвате през лятото! Особено приятно е да вземете душ преди лягане след горещ ден и не боли да се освежите през деня. Но не ледена вода от кладенец или кладенец.

Който е ходил в Гърция или Италия сигурно е забелязал, че почти всяка къща има слънчев колектор-бойлер. Въпреки че тяхната структура е доста проста по принцип, има много нюанси в тяхната работа. Например постоянно снабдяване с вода, топлоизолация на резервоар, организиране на циркулация на водата между резервоара и самия колектор и др.

Но да направите сами такива системи е изключително трудоемко и скъпо и като цяло с аматьорски подход обещава повече проблеми, отколкото ползи.

Всъщност е необходимо да се направи запечатан колектор, да се организира циркулация на водата и редовното й попълване и да се избягва смесването на вече загрята вода с прясна студена вода. И за зимата източете всичко (нямаме Гърция тук с +12 през януари). И за какво? Толи е родна желязна бъчва! Напълни го - стопли, източи го за зимата - няма проблем. И какво, ако работи само 10-15 пъти в годината... Но без никакви проблеми.

Всички тези проблеми пречат на летните жители да създадат нормален и ефективен слънчев колектор за бойлер.

Но ми се струва, че при използването на пластмасови бутилки много проблеми се решават. Всички „чарове“ на простотата на примитивен „бъчвен“ слънчев бойлер остават и се добавят предимствата на истинския колектор с циркулация на водата. И тези предимства ще станат очевидни, докато описваме бойлера.

Колектор за слънчев бойлер от пластмасови бутилки.

Няма нужда да ви обясняваме какво е пластмасова PET бутилка. Всяка прозрачна газирана бутилка за питейна вода е подходяща за слънчевия колектор. Въпреки че не знам, не съм експериментирал с тъмни бутилки.

Ако налеете вода в такава бутилка и я поставите на слънце, водата в нея ще се загрее доста бързо. Но бутилката е с много ограничен обем! 2-2,5 литра максимум. За да вземете приличен душ са ви необходими поне 50-60 литра, за предпочитане повече от 100.

Основният проблем при създаването на слънчев бойлер е свързването на много пластмасови бутилки в един контейнер и организирането им, за да имат някакъв вид поток! Така че в тях да тече студена вода, а навън да тече топла вода. След като решихме този проблем, ние просто получаваме малък прозрачен резервоар, който идеално загрява вода, използвайки слънчева енергия. Като вземем например 100 такива мини-язовири, т.е. бутилки, вече ще получим 200 литра топла вода!

Първоначално исках да организирам потока на бутилката, като създам специална запушалка. Например с коаксиални тръби. В единия се влива и в другия изтича. Но да направите маса от такива тръби (например 100 или 200) не е по-лесно от създаването на нормален класически слънчев колектор. Затова реших да тръгна по различен път - като свържа бутилки и създам от тях нещо като прозрачна тръба, която ще бъде едновременно резервоар и самият колектор. Е, като варел, само че плосък и прозрачен.

След като измерих диаметъра на резбата на гърлото на бутилката, избрах свредло, с което да пробия дупка в дъното на друга бутилка. Най-добрата бормашина беше дупков трион за пробиване на отвори с голям диаметър в 26 mm дърво (комплекти от такива файлове се предлагат в изобилие и струват 70-100 рубли). При този диаметър гърлото на бутилката се завинтва доста здраво в дупката на дъното на другата. Понякога трябва да работите с голям кръгъл файл. Да, и първо е препоръчително да пробиете дупка строго в центъра на бутилката с обикновена бормашина 6-8 mm. Ще кажа, че това не е лесно да се направи, защото... Именно в центъра на дъното има много твърд и гладък прилив - пъпка. Ето защо, за масово прецизно пробиване, би било по-добре да направите прост шаблон, така че свредлото да не се лута.

Следващият проблем беше проблемът с уплътнението. Най-общо казано, изглежда, че нищо не се залепва или залепва за PET. Но се оказа, че това не е съвсем вярно. Дори и с пробит отвор, дъното на бутилката остана абсолютно твърдо и това даде надежда за използването на силиконови уплътнители. След като щателно обезмаслих повърхностите с ацетон, намазах резбите на бутилката и я завинтих на дъното. И тогава щедро покрих фугата с уплътнител и отвън. За по-сигурно оставих бутилките неподвижни за 3 дни (скоростта на ферментация на уплътнителя е 3-4 mm/ден, както е посочено в инструкциите).

Тъй като тъкмо щях да разработя технологията и да проведа експеримент, се ограничих да свържа само 3 бутилки последователно.

Стегнатостта на ставите се оказа абсолютна! На снимката бутилките с вода лежат върху картон и както можете да видите, няма капки вода! Между другото, силиконът залепна за PET толкова много, че не можете да го извадите с нож!

През деня на слънце (или по-скоро само за няколко часа) водата се нагрява перфектно дори без допълнителни трикове. Така се получава определена конвенционална клетка на колектора - бойлер с размери 0,1 метра (диаметър на бутилката) на 1 метър (дължина на бутилката около 35 см). Тези. Площта на колектора беше 0,1 kiloV. метър, а капацитетът е ок. 6 литра. Лесно е да се изчисли, че на 1 kiloV. Един метър ще побере приблизително 10 такива модула, чийто капацитет ще бъде 60 литра вода. Слънцето ще излива почти киловат енергия върху тези 60 литра вода всеки час! Не само можете да затоплите тази вода, но можете и да я сварите! Е, разбира се, никога няма да заври, дори само поради загуба на топлина. Но можете да стоплите 60 литра вода до 40-45 градуса 2-3 пъти точно. Което е повече от достатъчно за нуждите на държавата.

Сега за самия проект на бойлера.

Например, ние правим 10-20 такива модула и дължината не е 3, а 5-6 бутилки (общо взето, стига площта на покрива с южно изложение да позволява). Можете, разбира се, да използвате маркучи, за да организирате пълен поток от всички модули, но мисля, че това е безсмислено. Защото така или иначе цялата вода се нагрява едновременно и получава еднакво количество топлина във всяка точка на колектора. Затова ще свържем нашите модули паралелно! И ние ще го използваме в режим варел: излято - загрято - използвано (или излято в термоизолиран резервоар за съхранение).

За да свържете всички наши модули паралелно, ще ви е необходима тръба с доста голям диаметър (50 милиметра или още по-добре 100, например полипропилен). Всички модули се блъскат в него по същия начин, както бутилките се съединяват в модул. Може би ще бъде възможно да се направи по-просто. След като залепите или завинтите капачка на бутилка към тръбата със самонарезен винт и осигурите плътно уплътнение, пробийте дупка в капачката (и тръбата едновременно) и просто завийте модула в капачката.

Модулите, разбира се, трябва да са разположени под ъгъл (долната страна е обърната на юг, общата тръба е в най-ниската точка на колектора). В най-горната бутилка на модула трябва да пробиете малък отвор 2-3 мм. Монтирайте клапан от двете страни на тръбата. Подайте вода към един от тях (например от помпа или резервоар за вода, на фигурата Vent.2). А другият клапан ще бъде сгъваем, през него ще се оттича топла вода (на снимката Vent. 1).

Колекторът на слънчевия бойлер работи по следния начин. Клапан 1 е затворен и започваме да пълним колектора с вода, като отваряме клапан 2. Водата пълни бутилките отдолу нагоре. След това въздухът излиза от дупките в горната част на модулите. Разбира се, както при комуникиращите съдове, нивото на водата в модулите е същото.

След като визуално установихме, че бутилките са пълни, затваряме кран 2 и бойлерът започва да работи.

Ако имаме нужда от топла вода, отваряме кран 1 и нагрятата вода започва да изтича от сгъваемата тръба.

Това е всичко. Всичко е точно както в варел, само такъв колектор ще затопли водата с порядък по-ефективно от варел, поради голямата си площ.

Малко за дизайна.

Разбира се, препоръчително е да поставите модулите в „кутия“, за да добавите твърдост към конструкцията. Препоръчително е да направите дъното на кутията от тъмен материал, който абсорбира слънчевата светлина. Например пушене на лист желязо. Би било добра идея да поставите топлоизолатор под листа, например тънка полистиролова пяна или разпенен полиетилен ("penoplex"). Покрийте горната част на кутията с пластмасова обвивка или стъкло, за да предотвратите охлаждането на бутилките от вятъра.

Ъгълът на наклон е минимален, 10-20-30 градуса, не повече. Първо, през лятото това е най-оптималния ъгъл на наклон спрямо слънцето (почти перпендикулярен), но през зимата този колектор не се използва. На второ място, това ще осигури минимален спад на налягането на водата (височината на водния стълб), което е важно, когато има много фуги на бутилки. Въпреки че по време на теста поставих моя модул с 3 бутилки дори вертикално и той „поддържаше“ налягане от 0,1 atm, не бих рискувал по време на работа.

Размерът на целия бойлер е според вкуса на създателя. За 200 литра ще са ви необходими прибл. 110 бутилки, които ще заемат площ от ок. 3 килоВ.метра. Вярно е, че мощността на такъв нагревател вече ще бъде приблизително 3 kW!

Можете да използвате нагревателя в режим "изливане". Или можете да подредите топлоизолиран резервоар за съхранение на топла вода до него. При хубав слънчев ден 2-метров, извинете, 2-киловатов бойлер ще ви стопли половин тон вода.

Такъв бойлер не се страхува от замръзване (с изключение на спирателните вентили за вода), а слънцето също не се страхува от него (PET не се разлага добре на слънце).

Разбира се, такъв слънчев бойлер има и недостатъци (например лоша автоматизация), но много от тях се отплаща, защото е практически безплатен. Сами преценете за какво ще се харчат парите тук. Е, тръба, чифт клапани и 2-3 тръби силиконов уплътнител за 45-50 рубли на парче. И ще получите бутилки за вода като бонус при закупуване на вода в магазина. Като включите вашите познати в събирането им, до следващия сезон ще съберете няколко десетки или дори стотици бутилки и ще можете да си направите много приличен и продуктивен слънчев бойлер. Общо: максимум 300-500 рубли (!!!) и имате топла вода през целия сезон!

Константин Тимошенко, www.delaysam.ru


C слънчев колектор от PET бутилки

Константин Тимошенко
Източник: delaysam.ru

Само преди две години експериментирах с PET бутилки, за да направя слънчев бойлер от тях - колектор, който би летен сезонще снабди семейството ми с топла вода както за пране, така и за битови нужди. И най-накрая тази година той успя да го направи.

След като натрупах доста PET бутилки за питейна вода през зимата, реших да направя от тях слънчев колектор - бойлер. Купих и полипропиленова тръба с диаметър 50 мм, няколко тапи и тапи и се захванах за работа. Дължината на тръбата побира 20 PET бутилки от 2 литра всяка. Така обемът на слънчевия колектор трябваше да бъде около 40 литра вода. Обемът е напълно достатъчен за ежедневните нужди по отношение на миене на съдове и миене на съдове.

След като пробих необходимия брой дупки за бутилки в тръбата, се сблъсках с проблема с уплътняването на кръстовището на бутилката и полипропиленова тръба. Силиконовите и акрилните уплътнители категорично отказаха да се придържат към него и отлетяха като листа от зелева глава. Изглежда, че държи здраво, но ако натисна малко, се отделя напълно. Решението беше намерено в използването на горещо стопяемо лепило. Но дори и тук имаше някои изненади. Лепилото изглежда залепна добре, но също така се отлепи на слоеве. Трябваше да взема поялник и внимателно да втрия (разтопя) лепилото в полипропилена около периметъра на отвора. Трябваше да направя същото с бутилките. Лепилото трябваше да се разтопи във врата им. След това успяхме да залепим бутилките в тръбата доста здраво и надеждно.

В една от крайните тапи изрязах фитинг за свързване към водопровода. Бойлерът трябваше да бъде складов. Тези. при отваряне на крана се напълва с вода (40 литра), водата се загрява и се излива в резервоар за съхранение на термос. Бутилките трябваше да бъдат разположени под ъгъл около 20-30 градуса, с гърлото надолу. За да не пречи въздухът в бутилките при пълненето им с вода, в горната част на всички бутилки беше направена малка дупка (2-3 mm).

За да се предотврати „разместването“ на колектора под тежестта на водата, която го пълни, е направена кутия от дъска с ширина 150 мм. На дъното на кутията се полага слой 50 мм пенополистирол, който се покрива отгоре с домакинско фолио. Това се прави с цел термоизолиране на PET бутилки и подобряване на ефективността на слънчевия колектор.

И така, цялата система беше поставена в кутия и свързана към водопроводната система. Покрих бутилките с черна матова боя от кутия, спомняйки си експериментите ми с PET бутилки за загряване на вода (Solar flow- бойлер за съхранениепрочетете по-долу). След като напълних слънчевия колектор с вода, в една от бутилките поставих сензор от електронен термометър, за да следя температурата на водата и въздуха.

Самото тяло на слънчевия колектор беше ориентирано на изток (уви, покрива вече беше готов...). Но тъй като наклонът му е доста малък (около само 20-25 градуса), загубата на ефективност трябва да е малка. Всъщност може да се приеме, че колекторът е разположен почти хоризонтално.

Първият ден от работата на колектора се оказа с разкъсана облачност. Но имаше доста слънце и водата се загря до 48-50 градуса към 14:00. Корпусът на колектора не беше покрит с нищо и тъй като вятърът духаше със средна сила, разбрах, че бутилките се нагряват от слънцето и се охлаждат от вятъра. И 50 градуса за топлата вода не е толкова много. Къпането и миенето на чинии е нормално. Но без „резерв“, дори такава вода, излята в термос, бързо ще се охлади дори на следващия ден.

Затова реших да направя ветроустойчиви бутилки, като използвах няколко парчета стъкло, които лежах наоколо от незапомнени времена. Залепих стъклото на няколко точки силиконов уплътнител, но остави микропрорези за вентилация, ако се замъгли.

Денят се оказа не ясен, но и разкъсана облачност. Но въздухът беше чист, почти без мъгла. Следователно слънцето грееше ярко, макар и не „100%“. С поставянето на стъкла, затоплянето започна да става много по-интензивно, отколкото без тях... Температура от 50 градуса (първоначалната температура на водата беше около 15 градуса) беше достигната около 1 часа следобед и след това продължи да се повишава , въпреки че слънцето е пресекло “перпендикуляра” спрямо равнината на слънчевия колектор.

Около 16 часа „се случи ужасно нещо“. Когато температурата на водата достигна 65 градуса (което не съм и мечтал), колекторът просто започна да се срутва! Топимото лепило омекна толкова много, че вече не можеше да издържи дори на минимално водно налягане и съединението на PET бутилките и полипропиленовата тръба започна да "плаче". Но това не е толкова лошо. Самите PET бутилки започнаха да се изкривяват! Ясно е, че температурата на тяхното „тяло” надвишава границата за PET и е по-висока от температурата на водата. Знаех, че PET се деформира при високи температури, но не очаквах, че тази температура ще бъде достигната в слънчев колектор с примитивен дизайн. Така моят слънчев бойлер престана да съществува по време на "тестването".

Какви изводи могат да се направят от този експеримент?

1. Можете да направите прост и изключително евтин слънчев бойлер - колектор от PET бутилки. Цената му няма да надвишава $10! Бутилки - shareware, тръба 2 метра 50 мм - 60 рубли, чифт капачки - още 40 рубли. Чифт пръчки за топене на лепило - 30 рубли. фитинги за свързване към водопровод, изрезки от пенопласт, плоскости, стъкло или пластмасово фолио...

Единственият недостатък е, че температурата на загрятата от него вода не трябва да надвишава 50-55 градуса. В противен случай слънчевият колектор ще бъде унищожен. Проблемът с топимото лепило може да бъде решен чрез направата на фитинги. Например вземете тръба (алуминий или мед) и я нарежете навъндърворезба И използвайте няколко гайки, за да закрепите капачката на бутилката към колектора за подаване на вода. И просто завийте бутилката в собствената й тапа.

По принцип тази температура на водата (50 градуса) е достатъчна за битови нужди. Може да не си струва да увеличите ефективността на вашия слънчев бойлер през най-горещите месеци на лятото. По-добре е да го оставите да се загрее малко, отколкото да се разтопи. И в демисезонните месеци си струва да покриете колектора със стъкло.

2. Потенциалът на слънчевия колектор - бойлер дори в средна лентаРусия съществува! А потенциалът е огромен! От април-май до септември включително (почти през целия летен сезон) слънчев колектор - бойлер с подходящ размер и дизайн може да осигури топла вода на обикновено семейство, спестявайки стотици (и може би хиляди) рубли семеен бюджет, които се изразходват за електрически бойлери и тяхната експлоатация.

Разбира се, трябва да измислим нещо по-надеждно и топлоустойчиво от PET бутилките за използване в слънчев колектор - бойлер. И разбира се – бюджет. Например - алуминиеви кутии...

Слънчев проточен бойлер, изработен от PET бутилки

Докато експериментирах с елементи на проточен слънчев бойлер, направен от пластмасови PET бутилки, веднъж забелязах, че температурата на тъмна (кафява) бутилка бира е дори по-висока на допир от тази на прозрачна бутилка вода. Това ми даде идеята да направя прост експеримент с различни цветове и видове бутилки, за да видя кои са най-ефективните по отношение на нагряването.

В самото начало вярвах, че няма по-добра бутилка за вода от прозрачната. Слънцето загрява водата директно, без посредници. Колко грешах! Още първите резултати от експериментите разбиха моите теории на пух и прах.

Експерименталните условия бяха прости. Просто поставих ред бутилки до стената на плевнята, която гледа приблизително на югоизток. Тъй като условията за всички бутилки бяха абсолютно еднакви, не ги изолирах или ориентирах по никакъв начин. Тези. Точно така, в спартански условия, този използван PET контейнер трябваше да покаже истинския си характер.

Бутилките се приготвят съгласно списъка в таблицата. При това използвах следните съображения.

1. Идеята беше, че екранирането на гърба (неосветената част на бутилката) с алуминиево фолио ще позволи на инфрачервените лъчи, които не са абсорбирани от водата, да се отразят обратно в бутилката.

2. Почерняването на гърба на бутилката (с гумено-битумен мастик от аерозолна кутия) ще ви позволи да „погълнете“ инфрачервените лъчи, преминаващи през бутилката. Една от бутилките беше напълно почерняла, т.е. от всички страни и стана черен и матов.

Всичко беше направено предния ден и на следващия ден всички бутилки посрещнаха зората на мястото на експеримента. Температурата на околната среда (на близката сянка) и вятърът, раздухващ бутилките, също бяха взети предвид.

Слънцето този ден грееше през лека мъгла, т.е. не даде пълен интензитет, но тъй като всички бяха в равни условия, това може да се пренебрегне.

Резултатите от този експеримент са показани в таблицата. Между другото, ако някой смята, че водата при 52 градуса е „така-така“ - опитайте да задържите ръката си в нея поне 2 минути... Просто се запасете с още мазило след изгаряне... И в същото време , измерете температурата на топлата вода от крана в апартамента . Едва ли ще е много по-висока.

Какви изводи могат да се направят?

1. Всъщност чистата вода е много слаб абсорбатор на инфрачервени лъчи. Практически преминават през него, без да спират. Както можете да видите, прозрачната бутилка остава „най-студената“. Нагряването може спокойно да се дължи на неабсолютната прозрачност на самата бутилка, а не на директното нагряване на водата в нея.

2. Наличието на фолио на задната стена на бутилката също има малък ефект върху нагряването. Не знам защо. Може би нагряването става само на предната стена на бутилката; може би фолиото, освен рефлекторната леща, действа и като радиатор - охладител.

3. Прозрачният с почерняло дъно изглежда много по-добре (с 8%). Но очевидно промяната в ъгъла на осветяване от слънцето също започна да оказва влияние. Тъй като ъгълът на осветяване се промени, площта на задната абсорбираща повърхност също се промени.

4. Това беше напълно почернената бутилка, която се представи най-добре. Черната матова повърхност почти напълно абсорбира инфрачервените лъчи. И тъй като PET бутилката е кръгла, ъгълът на осветяване не е от основно значение.

5. Бутилките от тъмна пластмаса също се представиха доста добре. Това предполага, че поглъщането на топлина от PET бутилки се извършва главно от страната, обърната към слънцето. И много слабо - с действителните "вътрешности" на бутилката (водата). И изобщо не - със задната страна.

Това ни позволява да направим заключение КАКВО всъщност трябва да бъде слънчевият колектор от пластмасови PET бутилки.

Това трябва да е кутия с добре изолирано дъно, където се поставят PET бутилки. Страната на бутилките, обърната към слънцето, трябва да бъде почернена с някаква матова боя (същия „Кузбас-лак“ или гумено-битумна мастика). Покрийте горната част на кутията с тънко стъкло или я покрийте с пластмасов филм, за да я предпазите от вятъра.

Този дизайн на слънчев поток или нагревател за съхранение, направен от PET бутилки, ще бъде най-ефективен. Между другото, същите тези резултати ни позволяват да оценим дизайна на най-ефективния „класически“ бойлер. Съвсем очевидно е, че неговото „огледало“ не е задължително да е прозрачно. И ако е прозрачен, тогава „дъното“ трябва да е абсолютно топлопоглъщащо.

Сега нека поговорим за „мястото“ на такъв нагревател в селска водоснабдителна система с топла вода.

Разбира се, наличието на такъв нагревател на покрива ви не гарантира, че ще имате топла вода. Има и продължително лошо време, а през нощта, особено в средата на сезона, водата в такъв нагревател ще се охлади значително.

Мисля, че такъв бойлер изпълнява 2 функции.

а)Позволява ви да се уверите за „просто стотинки“, че слънчевото загряване на вода е възможно и то е реалност. В края на краищата, не всеки ще реши да изгради такъв слънчев колектор изневиделица, инвестирайки значителни пари в името на ефимерни спестявания на електроенергия, дърва за огрев и пари. Този бойлер за 500 рубли ще се изплати за един сезон и ще ви позволи да усетите красотата на момента.

Б)Този бойлер ще ви позволи НАИСТИНА да спестите пари под формата на дърва за огрев, електричество, газ и др. работеща като система за пречистване на вода за ВСЕКИ промишлен бойлер.

Всяко семейство има собствено потребление на топла вода. Но във всеки случай винаги трябва да е там. Ето защо, веднага щом загряването на водата в слънчевия колектор приключи, тя трябва незабавно да бъде изпратена в добре изолиран резервоар за съхранение, от който се консумира гореща вода. В същия резервоар за съхранение трябва да се монтира нагревателен елемент, който ще осигурява топла вода в периоди на продължително лошо време. Или можете да свържете бойлер на дърва към него.

Но във всеки случай самият слънчев бойлер е само част от системата за подготовка на топла вода. Тогава ще има топла вода в къщата или душ винаги и денонощно. Въпреки че, разбира се, може да се използва самостоятелно. Само топла вода ще е готова за обяд.

Екология на потреблението Наука и технологии: Представете си слънчев колектор от пластмасови бутилки. Може да помогне на общности в неравностойно положение да получат надежден източник на енергия и в същото време система за рециклиране.

Представете си слънчев колектор, направен от пластмасови бутилки. Може да помогне на общности в неравностойно положение да получат надежден източник на енергия и в същото време система за рециклиране.

Такъв проект е реализиран в Гарина, град на 40 километра северно от аржентинската столица Буенос Айрес. Има група доброволци, наречени "Sumando Energias", които се опитват да оборудват бедните хора със слънчеви енергийни системи за загряване на вода.

„Това е беден район и понякога нямаме електричество. Без вода. Това слънчев панелнаправени от рециклиран материал помага много, защото имаме деца... Така получаваме топла водакогато нямаме ток“, казва местен жител.

Как работи тази система? Тя е брилянтна и проста в същото време. Изработен е от използвани бутилки за напитки, пластмасови контейнерии кашони за мляко, след като са били обработени.

Слънцето загрява приемника на слънчева енергия, гореща вода се влива в контейнера. Доброволците боядисаха тръбите в черно, за да привлекат слънчевата радиация. Колекторът поддържа температурата на нагрятата вода цяла нощ, без отопление на газ или ток.

„Според мен рационалното екологично развитие е важна тенденция, в която трябва да се развиваме. Днес изхвърляме твърде много и не само в развиващите се страни. Вярвам, че развитите страни също трябва да следват пътя на разумното развитие. Развитите страни са най-големите замърсители“, казва Жулиен Лоренсон, участник в проекта Sumando Energias.

Една трета от аржентинците живеят под прага на бедността. Почти 17% от населението няма вода, сочи проучване на Аржентинската статистическа агенция от септември миналата година.

Проектът осигурява достъп до възобновяема енергия на бедните хора и може значително да подобри условията на живот на южноамериканския народ с голяма част природни ресурси. С все повече и повече доброволци Sumando Energias се надява да изгради панели за 3000 семейства годишно.

„Аржентина има огромен потенциал за слънчева и вятърна енергия. За да обясня по-добре: ако имахме същите възможности като в Германия, в провинция Санта Круз - в Буенос Айрес или на север, където има много слънце, бихме могли да произвеждаме енергия и да я предоставяме не само на Аржентина, но също и в съседна страна“, казва Пабло Кастано, съосновател на Sumando Energias.

От 2014 г. насам неправителствената организация е монтирала 36 панела и предлага двудневно обучение за желаещите да научат технологията за рециклиране на спасени материали в слънчеви нагреватели. Доброволците включват местни семейства в процеса на изграждане на механизма и ги учат как да рециклират отпадъците.

„Има такива неща, боклук, който изхвърляме, а той замърсява заобикаляща среда, но можем да го използваме за практически цели, например за топла вода в къщата. Много е добре отпадъците да се рециклират. Никога не съм правил това преди. Просто изхвърлих всичко, бутилки и други неща. Преди това боклукът стоеше дълго време найлонови торбички, защото комуналната служба не дойде да го вземе”, казва Анхел Гуелари, жител на Гарин.

Аржентина изглежда е на прав път. През 2005 г. Буенос Айрес стана първият латиноамерикански град, който гласува за политика „Без отпадъци“. Столицата на Аржентина се ангажира да рециклира между 4 и 5000 тона боклук, който хората изхвърлят всеки ден. публикувани