Солнечными коллекторами sintsolar

Главная / Солнечными коллекторами sintsolar

Пример мониторинга гелиосистем:
1. Система для ГВС и отопления в Германии с плоскими и вакуумными коллекторами, а также твердотопливным котлом: https://gela.ath.cx/dl2/live/data.svg (страницу нужно периодически обновлять)
2. Система для ГВС и отопления в Германии с плоскими коллекторами, тепловым насосом и твердотопливным котлом, работающие на один комбибак: https://heinlan.dyndns.org/dl2/live/data.svg (страницу нужно периодически обновлять)
3. Одна из самых больших гелиосистем (17943 м2 плоских солнечных коллекторов) для ГВС и отопления целого поселка в Дании: http://www.solvarmedata.dk/side2. 69.html?anlaeg=2
4. Другие крупные гелиосистемы в Дании: www.solvarmedata.dk

Т.к. графики работы нашей системы мы начали выкладывать в теме «Гелиосистема зимой», а зима закончилась (по крайней мере календарная), продолжим мониторинг системы в этой теме, предварительно повторив все графики, чтобы была полная картина.

(Добавление)
Мы наконец-то сделали мониторинг нашей системе в цехе перемотки электродвигателей (в контроллер вставлена SD-карта памяти, которая накапливает данные). Запись происходит с интервалом в 1 минуту, температуры регистрируются с точностью до целых (без десятых).

К сожалению, чисто солнечных зимних дней в этом году в Запорожье совсем немного, но удалось застать несколько морозных и достаточно солнечных.
Приводим графики за субботу, воскресенье и понедельник (23-25.01.2010).
В понедельник специально сделали принудительную остановку насоса, чтобы проверить максимально-возможную температуру. К сожалению, объект находится в заводской зоне, поэтому присутствует практически постоянная дымка и стекло коллекторов быстро запыляется, также коллекторы находятся не под самым идеальным углом для данного периода, поэтому, в принципе, это не максимально возможная температура.

Система: плоские коллекторы SintSolar CS (в эксплуатации 6 лет) — 3 шт., угол наклона коллекторов — 45о, азимут — 10о(ЮЗ), бак — 400 л (находится в предбаннике), выше середины бака для дублирования находится эл.ТЭН (такой же как в обычных эл.бойлерах)

Вот данные, которые мы получили за три указанных дня:

Теперь более подробно график с остановкой насоса (понедельник 25.01.2010):

После первого включения насоса видно, что датчик зарегистрировал повышение температуры, это связано с тем, что датчик расположен близко к краю коллектора, а более горячий теплоноситель — находится в центре, включив насос, этот теплоноситель подошел к датчику.
Итак: температура коллектора в +124оС при температуре на улице -14оС, вполне оправдана, тем более что стекло грязное, и мощность солнечного излучения в плоскости коллектора 800-850 Вт/м2.
Если бы сейчас было бы лето и температура на улице +30оС, тогда коллектор бы разогрелся до температуры 124+(14+30) = 168оС. Также логичным является: если бы летом было более ясно, и в плоскости коллектора мощность солнечного излучения была бы 1000 Вт/м2, плюс стекло было бы чище, то мы получили бы температуру более 200оС.
Когда же мы включали насос, коллектор начинал резко охлаждаться и приходил в новое равновесное состояние.
Видно, что температура воздуха рядом с баком ниже нуля — так и есть, бак находится в предбаннике, а здание не очень хорошо утеплено, вот, морозы и сделали свое дело. некоторые водопроводные трубы прихватило, но хорошо, что не разморозило.

Этот объект — экспериментальный, мы проверяем на нем разные режимы, контроллеры, подключаем разные баки и т.д. Например, мы специально летом выключали насос, чтобы и коллекторы и теплоноситель разогревались до максимальной температуры в течение нескольких месяцев.
Приведу некоторые фотографии этого объекта.

А вот такое (в этом районе города) в основном бывает стекло.

Два раза в год мы чистим стекла коллекторов (осенью и весной), т.к. от заводов попадают разные вещества и иногда они въедаются так, что обычными способами (чуть позже) смыть просто не возможно.

(Добавление)
Период с 26.01.2010 по 04.02.2010:
В это период присутствовала «борьба» от замерзания труб (как видно на графике — температура воздуха рядом с баком ниже нуля), для этого немного открывали горячую воду и она постоянно текла, примерно 0.7-0.9 л/мин. (т.е. 1000-1200 л/сутки). Также мы переставили датчик температуры теплоносителя на выходе из бака и установили его, чтобы он измерял температуру воды в нижней части бака (переставили 27-го числа).

Также мы добавили отображение работы насоса гелиоконтура. Контроллер автоматически выбирает на какой мощности работать насосу: чем больше солнечной энергии, тем быстрее работает насос.
Не смотря на то, что солнечных дней практически не было, была очень пасмурная погода (солнечная инсоляция 20-100 Вт/м2), шел снег, снег с дождем. но гелиосистема работала каждый день.
Напоминаю, что для дублирования используется эл.ТЭН, который стоит чуть выше средней части бака, поэтому вода в нижней части бака им не прогревается. В этот период ТЭН не включали на круглосуточную работу, т.к. горячая вода ночью все равно сливалась.
Естественно, т.к. в бак практически постоянно поступает холодная вода с температурой 4-5оС, гелиоколлекторы не могут разогреться до большей температуры (вода интенсивно охлаждает гелиоконтур).

Период с 04.02.2010 по 10.02.2010 (примерно такой же, как и предыдущий период):

(Добавление)
Период с 10 по 17.02.2010 — характеризуется постоянными мелкими снегопадами.

Период с 17.02 по 03.03.2010 (Встречаем весну!) — очень часто в конце февраля бывает несколько достаточно солнечных и теплых деньков, когда кажется что зима уже закончилась.

(в последний день пик — это мы пытались снова ввести коллекторы в стагнацию, но натянуло тучи и температура начала падать. )

Мы добавили еще один датчик и температуры теперь пишем с точностью до десятых. Интервал записи — 5 мин.
В данный период водоразбор горячей воды от 50 до 300 л/сутки (в пересчете на 55оС), летом — 300-600 л/сутки.

Более точно схема (датчиков) выглядит так:

Новые графики за первые дни весны (дата указана):

. теперь просто крупнее два динамичных дня:

а вот подробнее последний день — СТАГНАЦИЯ (принудительно выключили насос, чтобы посмотреть до какой температуры разогреются коллекторы)

(коллекторы не протирали, мощность инсоляции не измеряли)

Солнечными коллекторами sintsolar

Системы Солнечного нагрева SintSolar используются для любых целей, которые требуют низко-потенциальной тепловой энергии, например: отопление, горячее водоснабжение, нагрев воды в бассейне и т.д. Кроме того, гелиосистемы SintSolar можно использовать на технологические нужды различных предприятий , а также для подогрева почвы, опреснения воды, и т.д.

Используя солнечную энергию, солнечные коллекторы SintSolar ежегодно экономят Ваше деньги и топливо :

– до 95% при сезонном использовании для нагрева горячей воды,

– до 75% для круглогодичного горячего водоснабжения (ГВС);

– до 80% при использовании для целей дежурного отопления;

– до 50% при использовании на отопление помещений.

Мы воспользовались высококачественными материалами и самыми передовыми техническими решениями для создания плоских солнечных коллекторов SintSolar.

Высокое качество сборки и контроль производственных процессов позволяет нам производить солнечные коллекторы SintSolar CS, которые эффективно работают не менее 50 лет. Установка солнечных коллекторов SintSolar осуществляется только сертифицированными специалистами, что позволяет обеспечить надлежащие эксплуатационные свойства и высокую производительность гелиосистемы в целом.

Плоские солнечные коллекторы — это самый распространенный в Мире тип гелиоколлекторов. Площадь установленных плоских солнечных коллекторов значительно превышает суммарную установленную площадь всех других типов. В отличие от других систем солнечногонагрева воды. современные образцы плоских гелиоколлекторов практически достигли своих максимальных теплотехнических возможностей, и в данный момент обладают наилучшим соотношением цены, надежности и эффективности.

Преимущества наших плоских солнечных коллекторов SintSolar:
универсальность;
высокая эффективность;
высокая надежность;
неприхотливость;
возможность все сезонного эффективного использования в том числе и для поддержки отопления; низкая цена по сравнению с аналогами;
длительный эффективный срок эксплуатации.

Гелиосистемы SintSolar управляются современной автоматикой и не отвлекают Вас для контроля рабочего процесса при изменении внешних условий, а также они не требуют дополнительного специального обслуживания.

Солнечные коллекторы SintSolar это оптимальное соотношение цены и качества.

www.favor.com.ua

> 6000 кв.м. гелиоколлекторов SintSolar уже работают в Украине

Гелиосистемы любой сложности и мощности ‘под ключ’

16 лет в сфере солнечного теплоснабжения

Высокое качество! Высокая эффективность! Высокая надежность!

Срок эксплуатации гелиоколлекторов SintSolar CS — 50 лет

1. Что необходимо предусмотреть при проектировании дома для установки гелиосистемы?

При проектировании и строительстве дома необходимо правильно спланировать ориентацию здания относительно сторон света. Это поможет выбрать оптимальное место для установки солнечных коллекторов, которое позволит вырабатывать системой максимальное количество энергии. Немаловажными факторами являются (в случае установки солнечных коллекторов на крыше): угол наклона ската (оптимальный примерно 45-55 о к горизонтальной плоскости), отсутствие на скате дымоходов, окон, и др. что бы могло затенять или препятствовать установке гелиоколлекторов, материал кровельного покрытия. Так же необходимо предусмотреть достаточное место для размещения бака аккумулятора (желательно техпомещение на первом этаже или в подвале с подходящей высотой потолка) и обеспечить возможность его доставки до выбранного места (достаточная ширина дверных проемов и лестничных маршей). Еще важным моментом является возможность прокладки металлических труб (медных, нержавеющих или стальных) от солнечных коллекторов до бака-аккумулятора, поэтому необходимо предусмотреть канал с доступом на каждом этаже.

2. Могут ли солнечные коллекторы заменить традиционный источник энергии?

При использовании гелиоколлекторов в системе теплоснабжения обязательно должен быть предусмотрен традиционный источник энергии, рассчитанный на 100% мощность (по нормам). Это позволит поддерживать комфортные условия при обеспечении потребителя необходимым теплом в периоды, когда гелиосистема не может обеспечить 100% тепловой энергии. Стандартные системы солнечного теплоснабжения призваны снижать энергозатраты, но они не могут дать полной автономности. В системах для ГВС и нагрева воды в бассейне годовая экономия может доходить до 75%, а в системах отопления – до 50%.

Но гелиосистемы с почти 100% покрытием от солнца существуют! При этом принцип их конструирования заключается в сезонном аккумулировании избыточной тепловой энергии от солнечных коллекторов в летний период. Эта энергия запасается в большом хорошо-теплоизолированном баке-аккумуляторе, температура которого осенью может доходить до 95 о С, а зимой из этого бака постепенно черпается энергия на отопление и ГВС. Объем таких баком достаточно значительный, поэтому их установка требует особых архитектурных решений и дополнительных затрат на строительство.

В любом случае, в первую очередь необходимо максимально снизить потребление тепловой энергии, тогда и с меньшей гелиосистемой можно получить значительную экономию!

3. Какой реальный расход горячей воды в сутки на человека?

Реальный расход горячей воды у всех разный. По советским нормам — 100 л/сут. (55 о С) на одного человека. По европейским — 30-60 л/сут (45 о С). Зачастую, реальный средний расход у нас в стране, получается в таком же диапазоне, но только с температурой 55 о С.

4. Какой объем бака и площадь теплообменника требуется для гелиосистемы?

Для горячего водоснабжения объем бака должен быть не меньше суточного расхода горячей воды, а лучше должен превышать его в 1,5-2 раза. В любом случае, объем бака не должен быть меньше из расчета 40 л на 1м 2 активной (апертурной) площади солнечных коллекторов. Оптимальное соотношение лежит в пределах не менее 50-100 л/м 2 . Это позволит аккумулировать максимальное количество тепловой энергии в баке и запасти ее на более пасмурный день, а также повысить стабильность работы гелиосистемы.

В системах с отоплением действуют другие (более сложные) правила по побору бака. При этом учитывается сразу несколько требований: тепловая нагрузка по горячей воде, тепловая нагрузка по отоплению, температурный режим, площадь солнечных коллекторов, количество и тип других источников тепловой энергии, подключенных на данный бак и т.д. Так, очень часто, для твердотопливного котла необходим больший объем бака, нежели для гелиосистемы, поэтому сразу, предусматривается возможность подключения к нему гелиоконтура (отдельный бак для гелиосистемы может не устанавливаться). В любом случае мы рекомендуем, чтобы объем бака-аккуулятора не был меньше из расчета 50 л/м 2 апертурной площади солнечных коллекторов.

Например, обычно, на 10 шт. (18.8 м 2 апертурная площадь) солнечных коллекторов SintSolar CS мы устанавливаем бак, объемом не менее 1000 л.

Обычно, в солнечных коллекторах циркулирует специальный теплоноситель (антифриз) и, чтобы передать тепловую энергию воде, в нижней части бака производители специально устанавливают теплообменник в виде змеевика. Для эффективного теплообмена рекомендуется, чтобы внешняя поверхность трубы этого змеевика имела площадь 0.3 м 2 на каждый 1 м 2 апертурной площади солнечного коллектора. В системах, рассчитанных на отопление, допускается снижение его площади, но не ниже 0.15 м 2 /м 2 . Т.е. общий диапазон соотношения площадей получается — от отимальных 1:3 до минимальных 1:6. Но, в любом случае, во всех системах больший теплообменник позволяет солнечным коллекторам работать с большим КПД, при этом уменьшается риск их перегрева и входа в стагнацию (кипение).

Например, в системах с отоплением мы используем Комбибаки 1000 л с площадью теплообменника 4.4 м 2 — для возможности подключения до 10 шт. (18.8 м 2 апертурная площадь) солнечных коллекторов SintSolar CS.

Признаком недостаточного теплообмена является повышение температур в гелиоконтуре при относительно невысокой температуре воды в баке (см. рисунке ниже). Дополнительно снижается выработка тепловой энергии, увеличиваются тепловые потери и в целом может увеличиться износ теплоносителя и оборудования.

5. Нужно ли сбрасывать избыток тепловой энергии и что происходит с гелиосистемой, если в солнечный день нет расхода тепловой энергии?

Если в данный момент ярко светит солнце, но некуда сбрасывать полезную тепловую энергию от солнечных коллекторов, автоматика может выключить циркуляционный насос и система войдет в «стагнацию» (по другому «режим простоя»). Также это может произойти, если автоматика гелиосистемы будет обесточена. При достижении температуры 130-140°С теплоноситель в коллекторах начинает превращаться в пар (в системе избыточное давление, поэтому температура кипения выше). Но контур коллекторов герметичен и замкнут, поэтому весь теплоноситель остается внутри системы. В этом режиме может резко возрастать давление. Чтобы обезопасить систему от воздействия высокого давления, устанавливают расширительный бак, который компенсирует увеличение объема и ограничивает рост давления. Нормальным считается кратковременное повышение давления в системе вплоть до 4-5 атм., но оно не должно превышать давление срабатывания предохранительного клапана (обычно 6 атм.). Так как, обычно, коллекторы находятся в самой верхней точке системы, то весь пар собирается именно в них, поэтому все остальное оборудование остается в целости и сохранности. Постепенно весь теплоноситель, находящийся в солнечных коллекторах и прилегающих трубопроводах (в SintSolar CS — 1 л), превратится в пар. Если далее будет ясно и солнечное излучение продолжит попадать на солнечные коллекторы, температура пара может продолжить возрастать (в плоских коллекторах до 150-220 о С, в вакуумных коллекторах до 170-300 о С). Режим стагнации – это стандартный плановый режим для гелиосистемы, и все ее комплектующие должны длительно выдерживать данные повышенные нагрузки. Поэтому нет необходимости специально сбрасывать тепловую энергию (будь то слив горячей воды из бака или расход тепла на нагрев бассейна), если в этом нет потребности. Когда уменьшается мощность солнечного излучения (вечер, облако), пар теплоносителя превращается в жидкость и гелиосистема сама выходит из этого режима, при этом она сразу же готова к полноценной работе. В любом случае, чем меньше таких режимов, тем лучше, т.к. длительное воздействие высокой температуры постепенно разрушает теплоноситель, а также увеличенный объем и давление воздействуют на резиновую мембрану расширительного бака, снижая ее срок эксплуатации.

. пример дня с явной работой режима защиты от перегрева коллекторов

. бак прогрет до заданной температуры, но солнце еще светит. Обратите внимание, чтобы нагреть низ бака до заданных +60 о С из солнечных коллекторов теплоноситель поступал с температурой 80 о С.

АЛГОРИТМ режима защиты от перегрева гелиоколлекторов (Режим 1): при достижении заданной температуры в баке контроллер останавливает насос и позволяет солнечным коллекторам нагреться до высокой температуры (больше +100 о С). Это приводит к увеличению тепловых потерь и на открытом воздухе сразу рассеивается часть лишней тепловой энергии. Контроллер постоянно следит и не позволяет солнечным коллекторам нагреться до температуры парообразования (стагнации) периодически запуская насос, при этом температура в верхней части бака может несколько расти.
Когда начинается водоразбор и температура низа бака падает ниже установленной, система легко переходит в нормальный режим.

Мы вложили в автоматику два режима:

Режим 1 — описывался ранее (поддерживается высокая температура в коллекторах);
Режим 2 — даже после достижения заданной температры в баке, насос гелиоконтура не выключается, а продолжает работать.

В обоих режимах действует защитное отключение нагрева при достижении критической температуры низа бака (+95 о С).

Если вечером нет водразбора то перегретый бак можно охладить с помощью специального алгоритма.

АЛГОРИТМ режима охлаждения бака (обратное охлаждение): если в нижней части бака температура выше заданной, то, как только температура солнечных коллекторов опустится ниже температуры бака на заданную дельту (очень пасмурно, поздний вечер или ночь), контроллер включит насос. Тем самым начнется перенос тепловой энергии из бака во внешний трубопровод и солнечные коллекторы. С помощью увеличившихся тепловых потерь постепенно рассеется избыток тепловой энергии и на утро бак будет снова готов к нагреву.

Для того, чтобы явно проверить режим охлаждения бака, мы выставили низкую желаемую температуру как от коллекторов так и от ТЭНа (30-35оС).
Режим охлаждения бака позволяет в моменты, когда температура коллекторов ниже чем вода в баке, при этом температура воды выше заданной (например из-за работы режима охлаждения коллекторов или твердотопливного котла), рассеить лишнюю энергию посредством коллекторов и трубопровода.
(к сожалению, несколько раз сбойнула SD-карточка, часть данных потеряли, сейчас разбираемся в причине)


. хорошо заметно, что в Режиме 2, бак перегревается значительно быстрее и сильнее. Этот режим может быть полезен, когда, в принципе, ожидается значительное потребление горячей воды вечером, при этом лишняя тепловая энергия может быть полезной.
В ситуациях, когда не планируется эксплуатировать гелиосистему длительный период (например отпуск), рекомендуется включать Режим 1, тогда на бак будет действовать меньшая температурная нагрузка.

*Т.к. мы уменьшили температуру воды в баке, водомер не всегда показывает правильный расход в пересчете на 55оС (при условии, если в верхней части бака температура меньше)!

А теперь более подробнее один день и ночь когда работали режимы:

Не смотря на низкую выставленную температуру бака и солнечную погоду, система спокойно отработала, при этом превышение температуры было незначительное.

Режим охлаждения бака предполагается использовать совместно с режимом защиты от перегрева коллекторов, а также для дополнительного охлаждения открытых бассейнов (ночью) в жаркие моменты лета. При условии использования твердотопливного котла, с помощью этого режима также можно уменьшить количество циклов срабатывания предохранительных устройств при перегреве данного оборудования.

Одновременное использование данных алгоритма позволяет летом полностью исключить режимы стагнации солнечных коллекторов даже в системах, рассчитанных на отопление или в системах горячего водоснабжения во время отпусков.

6. Что происходит с теплоносителем (антифризом) при перегреве/кипении и как часто нужно его менять?

Наиболее часто в гелиосистемах используются теплоносители (антифризы) на основе пропиленгликоля – водные растворы 50:50 (начала кристаллизации примерно -30 о С) с антивспенивающими и антикоррозионными присадками.

Гликоль – органическое вещество. Во время стагнации гелиосистемы (описан в предыдущем пункте), теплоноситель разогревается до высоких температур, а при температурах около 170 о С молекулы гликоля разрушаются и могут образовываться новые соединения — кислоты. Некоторое увеличение кислот частично компенсируется присадками, которые добавляют в теплоноситель, но постепенно, антифриз все же переходит в кислотную фазу (pH о С, а к температуре 160 о С в коллекторах находился только перегретый пар, который содержит малое количество гликоля, тем самым значительно снижается количество разрушенных молекул. Также в системах с плоскими коллекторами, с помощью алгоритмов в автоматике, можно практически полностью исключить режимы стагнации.

В гелиосистемах SintSolar мы рекомендуем проверять теплоноситель раз в 5 лет.

В любом случае, нельзя сказать, что кипение антифриза на основе пропиленгликоля является ключевой проблемой. При правильном проектировании, монтаже и эксплуатации гелиосистемы, даже с многократными режимами стагнации в летний период (особенно в гелиосистемах рассчитанных на отопление), средний срок эксплуатации качественного теплоносителя может составлять примерно 10 лет.

Пример теплоносителя после 8 лет эксплуатации в системе SintSolar ГВС+ОТОПЛЕНИЕ (плоские коллекторы), в Севастополе.

pH=8 (должен быть не ниже 7), точка начала кристаллизации -27 о С. Т.е. теплоноситель полностью в норме!

В системах на вакуумных коллекторах рекомендуется использовать теплоносители на другой – более температуро-стойкой основе, т.к. более частые и более высокие температуры стагнации вызывают ускоренное старение теплоносителей на основе пропиленгликоля (по сравнению с системами на плоских коллекторах). Либо необходимо принимать дополнительные меры по снижению температурной нагрузки (дополнительный отвод тепла, дополнительное затенение в летнее время и др.)

7. Можно ли увеличить процент покрытия потребности по ГВС до 100% в летний месяца от солнечной энергии?

Можно. Но нужно понимать, что и летом бывают пасмурные дни. При этом в такой день солнечной энергии примерно в 10 раз меньше чем в солнечный.
(для наглядности Вы можете посмотреть на нашем сайте снимки неба в то время когда мы измеряли мощность инсоляции — http://sintsolar.com.ua/info/practic-ru/practic-solar-ru.html )
Ориентировочно, чтобы нагреть 100 л воды с 20 до 65 о С необходимо 5.2 кВтч тепловой энергии, если даже, гипотетически, предположить что солнечный коллектор имеет 100% КПД и у него абсолютно нет тепловых потерь, то в пасмурный день у нас будет в распоряжении 0.5 кВтч энергии, естественно, вода вместо 65 о С прогреется только до 24.5 о С.
Стандартно, гелиосистемы на горячую воду рассчитываются как системы с суточным аккумулированием. Т.е. за световой день солнечные коллекторы прогревают бак, а вечером и утром Вы эту воду полностью расходуете, затем идет снова прогрев.Таким образом, если, например, сегодня солнечно — бак прогреется до заданной температуры (или несколько выше), а если завтра будет пасмурно, то ни один солнечный коллектор не справится. Именно поэтому в баках устанавливается по крайней мере электроТЭН (или подключаются к котлу), чтобы покрыть недостающее количество энергии. Таким образом Вы не чувствуете нехватку горячей воды.
Также чтобы снизить дисбаланс в потреблении горячей воды и колебания суточного количества солнечной энергии, рекомендуют выбирать объем бака в 1.5-2 раза больше среднесуточного потребления горячей воды 55 о С.
Мы делаем расчеты по усредненным за 10 лет погодным данным. Иногда программа выдает, что в гелиосистеме для ГВС от солнца получаем 100% энергии летом, но такое практически невозможно, т.к. обязательно хотябы два дня в месяце будут пасмурными, а это уже 94%.
Из практики, если в расчетах указывается экономия от солнца в месяц примерно 75-80%, это значит, что в солнечные дни будет 100%, а в пасмурные может быть 10-30%.
Для того, чтобы покрывать 100% за месяц, необходимо установить бОльшую площадь солнечных коллекторов и, соотвественно, больший объем бака. Но в этом случае в солнечный период будет переизбыток тепловой энергии. Естественно такая система будет дороже. Если же рассчитывать увеличивать площадь коллекторов, но не увеличивать объем бака, предполагая его прогрев до высоких температур (80-95 о С), то это чревато проблемами в эксплуатации (интенсивное образование накипи, увеличение коррозионных процессов, более быстрое старение теплоносителя, риск частой стагнации) и увеличения тепловых потерь (как в баке, так и в трубопроводе и коллекторах), т.е. эфект от этого будет негативный.
По опыту, только в гелиосистемах рассчитанных для ГВС+ОТОПЛЕНИЕ возможно 100% покрытие нагрузки по горячей воды в межотопительный период. В этом случае уже установлено, по крайней мере, в два раза больше гелиоколлекторов, и пропорциоанльно больший бак (обычно теплоизоляция в два раза толще), таким образом в запасе будет достаточно тепловой энергии чтобы хватило пережить пасмурные дни.
Есть еще способ — часто наши клиенты, в системах ГВС в летний период выключат дублирующий источник нагрева и полностью довольствуются тем количеством горячей воды, которое смогла произвела гелиосистема, в этом случае тоже получается 100%, но при этом запросы по объему горячей воды должны быть пропорциональны выработке.

Не редко, фактический расход горячей воды бывает в два раза меньший расчетного, но бывает и больше, поэтому в каждой нашей системе мы, банально, устанавливаем водомер на горячую воду, чтобы была хоть какая-то статистика, тогда можно принять адекватное решение о работоспособности системы.

8. Какие коллекторы более эффективны: плоские или вакуумные? (какие коллекторы лучше использовать?)

Т.к. при установке гелиосистемы большое внимание уделяется экономической целесообразности ее внедрения, то сразу оценивают не только эффективность (производительность) техники, но и необходимые первоначальные затраты, а также затраты на последующую эксплуатацию.

Так были сделаны соответствующие выводы:

  1. Для бытовых систем горячего водоснабжения и отопления – целесообразнее использовать плоские солнечные коллекторы.
  2. В технологических нуждах, где круглогодично необходимы температуры воды выше 80 о С, а также в системах абсорбционного кондиционирования – целесообразнее использовать вакуумные коллекторы.

В любом случае необходимо сравнивать конкретную технику, т.к. разброс производительности как по плоским так и по вакуумным коллектором очень большой (по плоским коллекторам — в 2-3 раза, по вакуумным коллекторам – в 2 раза). Также значительно могут отличаться и цены.

При сравнении эффективности солнечных коллекторов пользуются удельными показателями (приведенными на единицу площади).

По отношению к гелиоколлектору оперируют тремя площадями: площадь абсорбера, площадь апертуры и общая площадь.

В зависимости от конструктивных особенностей конкретного солнечного коллектора соотношение этих площадей может быть различно.

Наиболее часто сравнивают солнечные коллекторы по показателям, приведенным к апертурной площади. Если сравнить эффективный и качественный плоский коллектор с таким же вакуумным коллектором, то по году выработка вакуумного коллектора будет больше:

— в системе ГВС примерно на 10-15% (т.е. экономия не 60%, а 66%),

— в системе ГВС+отопление на 20-30% больше (т.е. экономия не 20%, а 25%).

Если учитывать влияние снега и изморози (см. Гелиосистемы зимой), то производительность вакуумного коллектора может снизиться значительнее, чем плоского коллектора.

Если же привести показатели к общей (габаритной) площади коллекторов, то плоский коллектор будет больше вырабатывать в обоих случаях.

Также существуют вакуумные коллекторы, которые в принципе не могут выработать энергии больше чем плоские, даже при анализе апертурных площадей.

Если сравнивать две «средние» системы с отплением (на вакуумных и на плоских коллекторах) по одной цене, которые могут работать без сильного переизбытка энергии в летний период, то производительность по году может быть примерно одинаковой. Но в будущих периодах в системе с вакуумными коллекторами, для поддержания их нормальной производительности потребуется замена отдельных вакуумных или тепловых трубок.

9. Возможно ли в результате использования вакуумного коллектора вместо плоского увеличение процента покрытия потребности по ГВС?

Конечно зависит от конкретного вакуумного коллектора, но, в принципе, это возможно. Но следует учитывать, что такая система будет непрапорционально дороже.
Также в стандартной гелиосистеме для ГВС — 100% от солнца достичь не получится по описанным выше причинам.
У нас на форуме можно посмотреть результаты математического моделирования (обратите внимание на соотношение активной и общей площади коллекторов, а также на графики температур)
http://sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=9&start=10#1270835194

10. Будут ли работать плоские солнечные коллекторы в пасмурную погоду?

Поглощающее покрытие, применяемое для абсорберов, в солнечных коллектора SintSolar CS позволяет эффективно преобразовывать солнечную энергию и в облачную погоду. Даже в пасмурную погоду на поверхность Земли попадает определенное количество солнечной энергии (см. солнечная энергия на поверхности Земли ), естественно эта энергия будет меньше той, которая будет в солнечный день, но ее может быть достаточно для нагрева воды. Естественно, возможная температура воды в такой день, будет ниже, чем в ясный.

Производительность солнечных коллекторов (как плоских так и вакуумных) напрямую связано с мощностью солнечного излучения, поэтому, даже летом в очень пасмурную жаркую погоду (мощность солнечного излучения в 20 раз меньше чем в ясную) выработка гелиосистемой может быть незначительная. См. фотографии неба с замерами мощности — http://sintsolar.com.ua/info/practic-ru/practic-solar-ru.html
Также смотрите у нас на форуме графики работы системы за два года — Реальная работа гелиосистемы (системы солнечного нагрева воды); реальная работа солнечных коллекторов

11. Может ли гелиосистема работать в зимний период?

Может. Но следует учитывать, что в зимний период солнечной энергии примерно в 5-6 раз меньше чем летом (короче день, больше пасмурных дней). В большей степени эффективность гелиосистемы зависит от интенсивности солнечного излучения. При использовании качественных и эффективных коллекторов (как плоских, так и вакуумных) низкая температура окружающего воздуха в этот период менее значительно влияет на производительность, т.к. это приводит лишь к некоторому увеличению тепловых потерь. Даже в ясный морозный зимний день мощность солнечного излучения может быть 1000 Вт/м 2 и гелиосистема будет иметь хорошую производительность. Но в пасмурный день мощность излучения падает до 20-100Вт/м 2 (т.е. в 10-50 раз меньше чем в ясный), поэтому примерно пропорционально снизится и производительность гелиосистемы, в некоторых ситуациях автоматика даже не включает насос гелиоконтура, т.к. при такой мощности это нецелесообразно. Также производительность гелиосистемы зависит от конкретной конфигурации оборудования, монтажа, температурного режима и погодных условий, связанных с налипанием на коллекторы снега и изморози (Доклад на Конференции: Сравнительная работа Вакуумного трубчатого и Плоского солнечного коллектора , Гелиосистемы зимой).

12. Нужно ли сливать теплоноситель из гелиосистемы в зимний период?

Все наши системы — двухконтурные, т.е. в контуре солнечных коллекторов находится незамерзающий нетоксичный антифриз на основе пропиленгликоля (водный раствор), с концентрацией 50:50. Эта рабочая жидкость начинает процесс кристаллизации при температуре -30 о С . Но даже при меньших температурах, данный антифриз не превращается в монолитный лед, он больше напоминает мокрый снег, поэтому компоненты системы не повреждаются.

13. Какой срок службы солнечных коллекторов?

Срок службы солнечных коллекторов SintSolar CS не менее 25 лет, и есть все предпосылки полагать, что и через 50 (пятидесяти) лет данная техника будет в хорошем работоспособном состоянии.

14. Как влияет запыленность прозрачной изоляции (стекла) на работу солнечного коллектора и как с ней бороться?

По данным немецких исследований из-за запыленности потеря эффективности солнечного коллектора в среднем:
1) если дом за городом — 3% (именно этот процент мы учитываем при стандартных расчетах),
2) в пределах города, вблизи ЖД вокзала (или подобного источника копоти и газов) — 7% (за 15 лет эксплуатации).

За городом пыль (песок, земля) со стекла коллектора, обычно, легко смывается дождем и снегом, поэтому коллектор приходит в «среднегрязное» состояние и чистить стекло не обязательно.
В пределах города могут быть проблемы из-за химически сложного состава пыли и грязи в воздухе. Поэтому мы рекомендуем 1-2 раза в год протирать стекло, чтобы грязь не въелась.

15. Сколько стоит гелиосистема?

Стоимость гелиосистемы определяться исходя из необходимости в потреблении горячей воды и (или) отопление и (или) параметров бассейна. Стоимость каждой системы так же зависит от конструктивных особенностей объекта и планируемой экономии (замещении) традиционных энергоресурсов. Поэтому все расчеты производятся индивидуально. Предварительную стоимость системы можно рассчитать благодаря нашему онлайн-сервису ( Расчёт гелиосистемы ).

16. Сколько солнечных коллекторов мне нужно?

Количество солнечных коллекторов в гелиосистеме зависит от того сколько горячей виды необходимо нагреть за день, и рассчитывается исходя из планируемого расхода ГВС и (или) тепловой нагрузки по отоплению и (или) площади бассейна. Оптимальное количество коллекторов может зависеть от их места установки и ориентации по сторонам света, а так же от многих других конструктивных факторов. Для каждой гелиосистемы подбор количества солнечных коллекторов происходит индивидуально. Для одного и того же объекта может быть предложено разное количество солнечных коллекторов, при этом будет меняться процент экономии и стоимость.

17. Может ли гелиосистема работать с уже существующей системой нагрева воды и отопления?

Каждая гелиосистема может быть интегрирована в уже работающую систему ГВС, отопления и нагрева воды в бассейне. При этом, если существующее оборудование имело возможность подключения гелиоконтура, то доработки будут минимальными. В противном случае, необходимо будет предусмотреть доработку существующей системы с установкой дополнительного(ых) бака-аккумулятора или теплообменника. Сразу необходимо обратить внимание на возможность размещения необходимого количества солнечных коллекторов и возможность прокладки трубопровода до техпомещения, где располагается бак-аккумулятор или теплообменник.

18. Можно ли предусмотреть расширение гелиосистемы в будущем?

Мы так и делаем в 30% случаев, из которых 50% впоследствии вообще не увеличивают систему, потому что по факту оказалось, что такого количества коллекторов было достаточно. Для расширения в будущем, уже смонтированной системы, необходимо предусмотреть оборудование, которое будет необходимо для правильного функционирования расширенной системы (больший диаметр трубопровода, больший бак-аккумулятор и т.д.). Это позволит избежать дополнительных будущих затрат на замену оборудования и нежелательные работы в здании. Количество солнечных коллекторов достаточно просто наращивается, при этом практически все работы проводятся на улице и только некоторые могут производиться в техпомещении.

19. Какое требуется обслуживание?

Это вопрос можно разделить на две части:

1. Какое обслуживание требуется солнечным коллекторам?

В основном, солнечные коллекторы не требуют никакого обслуживания. Единственное: запыление и загрязнение стекла может снизить эффективность (описывалось выше). Мы рекомендуем мыть стекло только в районах с повышенным химическим загрязнением.

Трубчатые вакуумные коллекторы также еще могут потребовать периодической замены отдельных вакуумных или тепловых трубок.

2. Какое обслуживание требуется гелиосистеме?

Особого обслуживания не требуется. Но желательно периодически контролировать состояние и правильность работы системы. В процессе эксплуатации может потребоваться поднять давление газа в расширительном баке. При правильно рассчитанной и смонтированной системе, а также при ее правильной эксплуатации, лишь через 10 лет может потребоваться замена: теплоносителя (антифриза), циркуляционного насоса, расширительного бака и предохранительного клапана. Но по данным немецкой литературы это оборудование может продолжать нормально работать вплоть до 20 лет. Если в летний период из-за переизбытка тепловой энергии система часто находится под большой температурной нагрузкой (режим стагнации), то замена вышеперечисленных элементов может потребоваться раньше чем через 10 лет. Именно поэтому в системах на основе плоских коллекторов используются специальные алгоритмы для предотвращения перегревов ( http://sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=50&start=5 ). Данные алгоритмы мало эффективны в системах с вакуумными коллекторами, поэтому, если в таких системах нет возможности сбросить избыток тепловой энергии в бассейн или грунт для теплового насоса, рекомендуется использовать дополнительные охлаждающие воздушные теплообменники.

Если гелиосистема работает на контур горячего водоснабжения, то в зависимости от химического состава воды может потребоваться периодическая чистка теплообменника от накипи. Но это является общей необходимой процедурой, не зависимо от источника тепловой энергии, будь то традиционный котел или гелиосистема.

20. Где можно найти достоверную информацию по эффективности солнечных коллекторов?

Для контроля качества и характеристик солнечных коллекторов, поступающих на рынок Европейского Союза было создано ряд специализированных лабораторий, которые выдают соответствующие документы (в т.ч. сертификаты) после тестирования данной техники. Одна из таких лабораторий “Швейцарского института солнечных технологий SPF” создала удобный on-line каталог со свободным доступом к результатам тестирования различных видов и конструкций солнечных коллекторов — http://www.spf.ch/Collectors.111.0.html?&L=6

В данном каталоге указывается конструктив солнечных коллекторов, их размеры, теплотехнические параметры и приводятся данные математического моделирования для трех различных систем (Горячая вода, Преднагрев, Горячая вода+Отопление), с указанием удельной производительности конкретного коллектора с учетом всех его особенностей.

В данном каталоге представлены не все мировые торговые марки, но, так или иначе, охватывается очень большой спектр данной продукции всевозможных реализаций и почти всегда можно найти аналог изделия, которого нет в каталоге.
Также в данном каталоге под разными торговыми марками можно встретить один и то же солнечный коллектор (будут абсолютно одинаковые размеры и параметры, т.к. производитель один).

www.sintsolar.com.ua

Смотрите так же:

  • Хорошее разрешение видеосъемки Ищете программу для изменения разрешения видео? Просто скачайте программу и следуйте инструкции ниже! Как изменить разрешение видео Разрешение видео – это количество точек (пикселей) в изображении по вертикали и горизонтали. Разрешение записывается в виде произведения X × Y, где X – […]
  • Основы экспертизы дорожно транспортных происшествий Экспертиза дорожно-транспортных происшествий в примерах и задачах Глава 1. Основные положения проведения автотехнических экспертиз дорожно-транспортных происшествий 1.1. Основные понятия автотехнической экспертизы ДТП 1.2. Цель и задачи автотехнической экспертизы 1.3. Виды […]
  • Официальный сайт суда города алматы на "Черный" список судей Республики Казахстан Форум Общественного Объединения "Общество Содействия Автомобилистам" (ОО "ОСА") все больше и больше пополняется списками фамилий судей запятнавших себя разного рода неблаговидными делами. Вот и сейчас, Общество молодых профессионалов […]
  • Требование о уплате штрафа Требование об уплате налога, пени и штрафа Как определено п. 2 ст. 44 НК РФ, обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих […]
  • Кто будет прокурором сургута Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Территориальные прокуроры Прокуратура г.Сургута Адрес:628417, г.Сургут, ул. Островского, 47 Телефон: 8-3462-21-99-05 Прокурор – Балин Леонид Алексеевич Прокуратура г.Нижневартовска Адрес :628601, г. Нижневартовск, ул. […]
  • Заявление о принятии на испытательный срок Трудовой договор, бланк заявления о приеме на работу, приказ о приеме работника на работу Формы документов Трудовой договор ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_________ «__» __________ 200 _ г. именуемое далее Работодатель, в лице ______________________________________________ действующего на основании […]
  • Правила при пре по русскому Азбучные истины Интерактивный диктант Учебник ГРАМОТЫ: орфография Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация Имена и названия. Интерактивный тренажер Полезные ссылки Летнее чтение Запоминалки Цитаты о языке Скороговорки Пословицы и поговорки Выберите правильные варианты ответов. Для проверки […]
  • Госпошлина на принятия наследства Расчет госпошлины при продлении срока принятия наследства здравствуйте. скажите, пожалуйста, какую госпошлину оплачивать в гражданском процессе по делу о продлении срока принятия наследства и признании принявшим наследство в случае, когда квартира не выморочна, в течение 3 лет числится […]