Солнечный коллектор из бутылок

Солнечный коллектор из бутылок

Солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок

Солнечный проточно накопительный водонагреватель из пластиковых бутылок

Как то в одной радиопередаче не помню уж какой радиостанции, промелькнуло сообщение, о том, что один китаец сделал солнечный водонагреватель из…. пивных банок. А мы чем хуже? Только я решил использовать не банки, а пластиковые прозрачные бутылки. Скажу честно, полноценный водонагреватель я пока не сделал, в этом году это уже не очень актуально. Да и пластиковых бутылок надо прозрачных много. Я их решил за зиму подкопить, вот на следующий год и развернусь.

А вот достаточно полноценные и весьма успешные эксперименты провел, результатами коих и делюсь с читателями.

О солнечных водонагревателях (солнечных водяных коллекторах) вообще…

Подавляющее большинство дачников хотело бы иметь на даче душ с солнечным подогревом воды. Но дальше примитивной бочки, установленной на крышу душевой кабинки дело обычно не идет. 99% не догадываются соорудить вокруг этой бочки даже простейший каркас и обтянуть его полиэтиленовой пленкой (что повысило бы использование солнечной энергии раза в 2, как минимум! Попробуйте войти в закрытую пленочную теплицу в солнечный день!). Наиболее продвинутые вставляют в эту бочку ТЭН (термоэлектрический нагреватель) и усердно греют им атмосферу.

Между тем, наверное каждый школьник знает, что на каждый квадратный метр поверхности перпендикулярный солнечным лучам, падает 600-1000 Ватт энергии в час! Ну просто грех ее не использовать в летнее время! Когда особенно приятно после жаркого дня принять душ перед сном, да и в течении дня освежиться не помешает. Но ведь не ледяной же водой из скважины или колодца.

Те, кто был в Греции или Италии, наверняка обратили внимание, что практически на каждом доме стоит гелиоколлектор-водонагреватель. Хотя устроены они в принципе, достаточно просто, в их работе есть много нюансов. Например — постоянный подпор воды, термоизоляция накопительного бака, организация циркуляции воды между баком и собственно коллектором и т.д.

Но самостоятельное изготовления подобных систем чрезвычайно и трудоемко, и дорого, и вобщем, при дилетантском подходе сулит больше хлопот, чем выгоды.

В самом деле, надо сделать герметичный коллектор, организовать циркуляцию воды и ее регулярное пополнение, избежать перемешивание уже нагретой воды со свежей холодной. А на зиму все это дело сливать (у нас тут не Греция с +12 в январе). И чего ради? Толи дело родная железная бочка! Налил – нагрелась, слил на зиму – нет проблем. Ну и что, что работает она всего 10-15 аз в году. Зато без хлопот.

Вот все эти проблемы и удерживают дачников от создания нормального и эффективного солнечного коллектора водонагревателя.

Но мне кажется, что при использовании пластиковых бутылок многие проблемы решаются. Остаются все «прелести» простоты примитивного «бочкового» солнечного водонагревателя и добавляются преимущества настоящего коллектора, с циркуляцией воды. И эти преимущества станут очевидны по ходу описание водонагревателя.

Солнечный водонагреватель коллектор из пластиковых бутылок.

Что такое пластиковая ПЭТ бутылка, вам объяснять не надо. Для солнечного коллектора подойдут любые прозрачные из под газированной питьевой воды. Хотя не знаю, с темными бутылками я не экспериментировал.

Если в такую бутылку налить воды и поставить на солнце, вода в ней довольно быстро нагреется. Но бутылка имеет весьма ограниченный объем! 2-2,5 литра максимум. А что бы прилично принять душ, надо хотя бы литров 50-60, лучше больше 100.

Основная проблема создания солнечного водонагревателя состоит в соединении многих пластиковых бутылок в единую емкость и организацию их некоей проточности! Что бы холодная вода могла в них втекать, а теплая – вытекать. Решив эту задачу, мы просто получаем небольшой прозрачный резервуар, который прекрасно нагревает воду за счет солнечной энергии. Взяв, например 100 таких мини-резервуаров, т.е. бутылок, мы получим уже 200 литров теплой воды!

Вначале я хотел организовать проточность бутылки через создание специальной пробки. Например с соосными трубками. В одну втекает, в другую вытекает. Но изготовление массы таких трубок (например 100 или 200) ничуть не проще, чем создание нормального классического солнечного коллектора. Поэтому я решил пойти другим путем — соединением бутылок и созданием из них своеобразной прозразной трубы, которая будет одновременно и резервуаром, и собственно коллектором. Ну как бочка, только плоская и прозрачная.

Измерив диаметр резьбы на горлышке бутылки, я подобрал сверло, которым в донышке другой бутылке сверлится отверстие. Лучше всего подошло сверло – кольцевая пилка для сверления отверстий большого диаметра по дереву на 26 мм (наборы таких пилок в изобилии имеются в продаже и стоят 70-100 руб). При таком диаметре, горлышко бутылки достаточно туго вкручивается в отверстие в донышке другой. Иногда приходится поработать круглым крупным напильником. Да, и предварительно желательно просверлить отверстие строго по центру бутылки обычным сверлом 6-8 мм. Скажу, что сделать это непросто, т.к. именно в центре донышка имеется очень твердый и гладкий прилив — пупырышек. Поэтому для массового точного сверления будет лучше сделать простенький шаблон, что бы сверло не рыскало.

Следующей проблемой был вопрос с герметизацией. Вообще говоря, к ПЭТ как бы ничего и не пристает и не приклеивается. Но оказалось, не совсем так. Даже с просверленным отверстием, донышко бутылки сохранило абсолютную жесткость, и это давало надежду на применение силиконовых герметиков. Тщательно обезжирив поверхности ацетоном, я намазал резьбу бутылки и ввинтил ее в донышко. А потом обильно замазал стык герметиком и снаружи. Для надежности оставил бутылки неподвижными на 3 дня (скорость ферментации герметика 3-4 мм/сутки, как сказано в инструкции).

Поскольку я всего лишь собирался отработать технологию и провести эксперимент, я ограничился последовательным соединением всего 3 бутылок. Герметичность стыков получилась абсолютная! На фото бутылки с водой лежат на картоне и как видите, никаких потеков воды! Кстати, силикон так прилип к ПЭТ — ножом не отковырнешь!

За день на солнце (вернее, всего за несколько часов) вода великолепно нагревалась даже без всяких дополнительных ухищрений. Таким образом, была получена некая условная ячейка коллектора – водонагревателя, с размерами 0,1 метра (диаметр бутылки) на 1 метр (длина бутылки ок. 35 см). Т.е. площадь коллектора составила 0,1 кв. метр, а емкость ок. 6 литров. Нетрудно подсчитать, что на 1 кв. метре уместится примерно 10 таких модулей, емкость которых составит 60 литров воды. На эти 60 литров воды солнце ежечасно будет изливать почти по киловатту энергии! Да эту воду не то что нагреть — вскипятить можно! Ну конечно она никогда не вскипит, хотя бы из-за теплопотерь. Но нагреть 60 литров воды до 40-45 градусов можно 2-3 раза точно. Что более чем достаточно для дачных нужд.

Теперь собственно о проекте водонагревателя.

Например, мы делаем 10-20 таких модулей и длиной не по 3, а по 5-6 бутылок (вообще, сколько позволяет площадь крыши обращенная на юг). Можно, конечно, при помощи шлангов организовать полную проточность всех модулей, но я думаю, это бессмысленно. Поскольку все равно вся вода греется одновременно и получает одинаковое количество тепла в любой точке коллектора. Поэтому мы соединим наши модули параллельно! И будем использовать из в режиме бочки: налил – нагрел – использовал (или слил в термоизолированный накопитель).

Что бы подключить все наши модули параллельно, потребуется труба, достаточно большого диаметра (миллиметров 50, а лучше 100, например, полипропиленовая). Все модули врезаются в нее так же как и стыкуются бутылки между собой в модуле. Возможно, удастся поступить и проще. Приклеив или привинтив саморезом к трубе пробку от бутылки и обеспечив герметичность, просверлить в пробке (и трубе, заодно) отверстие, просто ввинтить модуль в пробку.

Модули, разумеется должны располагаться под наклоном (нижняя сторона обращена в сторону юга, общая труба в самой нижней точке коллектора). В самой верхней бутылке модуля необходимо просверлить небольшое отверстие, 2-3 мм. С обеих сторон трубы установить по вентилю. К одному из них подвести воду (например от насоса или водонапорного бака, на рисунке Вент.2). А другой вентиль будет разборный, через него будет сливаться теплая вода (на рисунке Вент.1).

Работает солнечный водонагреватель коллектор следующим образом. Вентиль 1 закрыт, и мы начинаем заполнять коллектор водой, открыв вентиль 2. Вода заполняет бутылки «снизу вверх». Воздух при этом выходит из отверстий вверху модулей. Разумеется, как в сообщающихся сосудах, уровень воды в модулях одинаковый. Визуально определив, что бутылки наполнились, мы закрываем вентиль 2 и водонагреватель начинает свою работу.

Если нам требуется теплая вода, мы открываем вентиль 1 и нагревшаяся вода начинает стекать из разборной трубы.

Вот собственно и все. Все точно так же как в бочке, только воду такой коллектор будет греть на порядок эффективнее, чем бочка, ввиду своей большой площади.

Немного о конструкции.

Разумеется, модули желательно уложить в «ящик», для придания жесткости конструкции. Дно ящика желательно сделать из темного материала, поглощающего солнечные лучи. Например, закоптить лист железа. Под лист неплохо бы поместить теплоизолятор, например тонкий пенопласт или вспененный полиэтилен («пеноплекс»). Верх ящика затянуть полиэтиленовой пленкой или стеклом, что бы ветер не охлаждал бутылки.

Угол наклона — минимальный, градусов 10-20-30, не более. Во-первых, летом это наиболее оптимальный угол наклона по отношению к Солнцу (почти перпендикулярно), а зимой этим коллектором не пользуются. Во-вторых, это обеспечит минимальный перепад давления воды (высоту водяного столба), что немаловажно при наличии многих стыков бутылок. Хотя я при испытаниях ставил свой 3-х бутылочный модуль даже вертикально и он «держал» давление в 0,1 атм., при работе я бы рисковать не стал.

Размер всего водонагревателя — на вкус создателя. Для 200 литров потребуется ок. 110 бутылок, которые займут площадь ок. 3 кв.метров. Правда и мощность такого нагревателя будет уже примерно 3 кВт!

Можно использовать нагреватель в режиме «налил – вылил». А можно и устроить рядом с ним термоизолированный бак-накопитель для теплой воды. В хороший солнечный день, 2-метровый, простите, 2-х киловатный водонагреватель нагреет вам и полтонны воды.

Заморозков такой водонагреватель не боится (кроме водозапорной арматуры), солнце ему тоже не страшно (ПЭТ плохо разлагается на солнце).

Разумеется, у такого солнечного водонагревателя есть и недостатки (например, плохая автоматизируемость) однако многое окупается его практически бесплатностью. Посудите сами, на что тут потратятся деньги. Ну труба, пара вентилей и 2-3 тюбика силиконового герметика по 45-50 руб/шт. А бутылки из под воды достанутся вам в качестве бонуса при покупке воды в магазине. Подключив к их сбору и знакомых, вы к следующему сезону соберете несколько десятков, а то и сотен бутылок и сможете сделать себе очень достойный и производительный солнечный водонагреватель. Итого: 300-500 рублей максимум (. ), и вы с горячей водой весь сезон!

Экспериментируя с элементами проточно — накопительного солнечного водонагревателя из пластиковых ПЭТ бутылок, я как то заметил, что температура темной (коричневой) бутылки из под пива, даже на ощупь выше, чем у прозрачной из под воды. Это натолкнуло меня на мысль провести простой эксперимент с бутылками разных цветов и видов, с целью выявить самые эффективные из них с точки зрения нагрева.

В самом начале я считал, что нет лучше бутылки для водонагревания, нежели прозрачная. Солнце греет воду непосредственно, без посредников. Как же я заблуждался! Самые первые результаты опытов развеяли мои теории в пух и прах.

Условия проведения эксперимента были просты. Я просто выставил ряд бутылок у стенки сарая, которая обращена примерно на юго-восток. Поскольку условия для всех бутылок были совершенно одинаковы, я никак их не термоизолировал и ориентировал. Т.е. именно так, в спартанских условиях эта бывшая в употреблении ПЭТ тара и должна была проявить свой истинный характер.

Были подготовлены бутылки согласно списку в таблице. При этом я использовал следующие соображения.

1) Подразумевалось, что экранирование задней (неосвещенной части бутылки) алюминиевой фольгой позволит отразить непоглощенные водой ИК-лучи и отразить их обратно в бутылку.

2) Зачернение задней части бутылки (резино-битумной мастикой из аэрозольного баллончика) позволит «поглотить» прошедшие через бутылку ИК-лучи. Одна из бутылок была зачернена сплошь, т.е. со всех сторон и стала черной и матовой.

Все было сделано накануне и на следующий день все бутылки встретили рассвет на месте проведения эксперимента. Учитывалось и температура окружающего воздуха ( в тени поблизости) и ветер, обдувающий бутылки.

Солнце в этот день светило сквозь небольшую дымку, т.е. не давало полного накала, но поскольку все были в равных условиях, это можно не учитывать.

Результаты этого эксперимента приведены в таблице. Кстати, если кто то думает, что вода в 52 градуса — это «так себе» — попробуйте подержать в ней руку, хотя бы минуты 2… Только запасите послеожоговой мази побольше… А заодно измерьте температуру горячей воды из крана в квартире. Вряд ли она будет сильно выше.

Какие выводы можно сделать?

1. Собственно прозрачная вода — весьма плохой поглотитель ИК-лучей. Они практически проходят сквозь нее не задерживаясь. Как видите, прозрачная бутылка осталась самой «холодной». Нагрев можно смело отнести за счет неабсолютной прозрачности самой бутылки, а не непосредственного нагрева воды в ней.

2. Наличие фольги на задней стенке бутылки так же слабо влияет на нагрев. Уж не знаю почему. Возможно нагрев происходит только на передней стенке бутылки, возможно фольга кроме линзы отражателя выполняет еще и роль радиатора – охладителя.

3. Прозрачная с зачерненным дном выглядит уже гораздо лучше ( на 8 %). Но очевидно, тут начинало сказываться и изменение угла освещения солнцем. По мере изменения угла освещения, изменялась и площадь задней поглощающей поверхности.

4. Лучше всех проявила себя именно полностью зачерненная бутылка. Черная матовая поверхность практически полностью поглощала ИК-лучи. А поскольку ПЭТ бутылка круглая, угол освещения не имеет принципиального значения.

5. Так же весьма неплохо проявили себя и бутылки из темного пластика. Это говорит о том, что поглощение тепла ПЭТ-бутылками идет в основном стороной, обращенной к солнцу. И очень слабо — собственно «внутренностями» бутылки (водой). И совсем никак – задней стороной.

Это позволяет сделать вывод о том, ЧТО собственно должен представлять из себя солнечный коллектор из пластиковых ПЭТ бутылок.

Это должен быть ящик, с хорошо утепленным дном, куда уложены ПЭТ бутылки. Сторона бутылок, обращенная к солнцу, должна быть зачернена какой либо матовой краской (тот же «Кузбасс-лак» или резино-битумная мастика). Сверху ящик закрыть либо тонким стеклом, либо затянут полиэтиленовой пленкой, для защиты от ветра.

Такая конструкция солнечного проточного или накопительного нагревателя из ПЭТ бутылок будет самой эффективной. Кстати, эти же результаты позволяют прикинуть конструкцию и наиболее эффективного «классического» водонагревателя. Совершенно очевидно, что его «зеркало» вовсе не обязательно должно быть прозрачным. А уж если оно прозрачное — то «дно» должно быть абсолютно теплопоглощающим.

Теперь поговорим о «месте» такого нагревателя в системе дачного водоснабжения горячей водой.

Разумеется, наличие на крыше подобного нагревателя еще не гарантирует, что у вас будет горячая вода. Бывают и продолжительные ненастья, и по ночам, особенно в демисезонье, вода будет в таком нагревателе сильно остывать.

Мне думается, что подобный водонагреватель выполняет 2 функции.

А) Позволяет вам за «сущие гроши» убедиться, что солнечный водонагрев возможен и это реальность. Ведь не каждый решится вот так с бухты-барахты строить солнечный коллектор, вкладываясь в солидные деньги ради пока эфемерной экономии электричества, дров, денег. Этот водонагреватель за 500 рублей окупится за сезон и даст вам прочувствовать прелесть момента.

Б) Этот водонагреватель позволит РЕАЛЬНО вам экономить деньги в виде дров, электричества, газа и т.д. работая в качестве системы водоподготовки для ЛЮБОГО промышленного водонагревателя.

Расход горячей воду в каждой семье свой. Но в любом случае, она должна быть и всегда. Поэтому, как только заканчивается нагрев воды в солнечном коллекторе, ее сразу следует отправить в хорошо термоизолированный накопитель, из которого и происходит расход горячей воды. В этом же накопителе должен быть установлен и ТЭН, который позволит получить горячую воду в период продолжительного ненастья. Либо к нему можно подвести дровяную водогрейку.

Но в любом случае, собственно солнечный водонагреватель — лишь часть системы подготовки горячей воды. Тогда горячая вода будет в доме или душе всегда и круглосуточно. Хотя конечно его можно использовать и сам по себе. Просто горячая вода буде готова к обеду.

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Источник: http://patlah.ru/etm/etm-07/gelio/solnce_iz_bytilok/solnce_iz_bytilok.htm

Солнечный коллектор из бутылок

Автор: Константин тимошенко
Источник: delaysam.ru

Еще года два назад я экспериментировал с ПЭТ-бутылками на предмет изготовления из них солнечного водонагревателя — коллектора, который бы в дачный сезон снабжал бы мою семью горячей водой и для помывки и для хозяйственных нужд. И вот наконец в этом году дошли до него руки.

Скопив за зиму достаточно много ПЭТ бутылок из под питьевой воды, я решил сделать из них солнечный коллектор — водонагреватель. Купил так же трубу из полипропилена диаметром 50 мм, пару пробок — заглушек и приступил к работе. На длине трубы умещалось 20 ПЭТ-бутылок по 2 литра каждая. Таким образом объем солнечного коллектора должен был составить около 40 литров воды. Объем вполне достаточный для суточных нужд в части мытья посуды и помывки.

Высверлив в трубе нужное количество отверстий под бутылки, я столкнулся с проблемой герметизации стыка бутылки и полипропиленовой трубы. Силиконовый и акриловый герметики наотрез отказывались к ней прилипать и отлетали как листья от капустного кочана. Вроде плотно держаться, а чуть надавил — отходит целиком. Выход нашелся в использовании термоклея. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Клей вроде хорошо приставал, но тоже, отслаивался пластами. Пришлось взять паяльник, и тщательно втереть (вплавить) клей в полипропилен по периметру отверстия. Тоже пришлось сделать и с бутылками. Клей пришлось вплавить в их горловину. После этого удалось достаточно прочно и надежно вклеить бутылки в трубу.

В одной с торцевых пробок я врезал штуцер для подсоединения к водопроводу. Водонагреватель предполагался накопительный. Т.е. с открытием крана он наполнялся водой (40 литров), вода нагревалась и сливалась в термос-накопитель. Бутылки должны были располагаться под углом примерно 20−30 градусов, горлышком вниз. Что бы воздух в бутылках не мешал заполнению их водой, в самой верхней части всех бутылок было проделано небольшое отверстие (2−3 мм).

Для того, что бы коллектор не «разъезжался» под тяжестью заполнявшей его воды, был сделан ящик из доски шириной 150 мм. На дно ящика был уложен слой пенополистирола в 50 мм и покрыт сверху бытовой фольгой. Это сделано для термоизоляции ПЭТ-бутылок и для повышения эффективности работы солнечного коллектора.

Итак, вся система была уложена в ящик и подключена к системе водопровода. Бутылки я покрыл черной матовой краской из баллончика, помня о своих экспериментах с ПЭТ-бутылками для нагрева воды ( Солнечный проточно-накопительный водонагреватель читайте ниже ) . После заполнения солнечного коллектора водой я вставил в одну и бутылок датчик от электронного термометра, что бы следить за температурой воды и воздуха.

Сам корпус солнечного коллектора был ориентирован на восток (увы, крыша уже была готова. ). Но поскольку ее наклон достаточно маленький ( примерно всего 20−25 градусов), потери эффективности должны были быть небольшие. Фактически можно было считать, что коллектор расположен практически горизонтально.

Первый день работы коллектора выдался с «переменной облачностью». Но солнца было достаточно много и вода нагрелась по 48−50 градусов к 14 часам. Корпус коллектора не был ничем закрыт и поскольку дул ветер средней силы, я понимал, что бутылки как нагреваются от солнца, так и охлаждаются ветром. Да и 50 градусов для горячей воды — не так много. Помыться, посуду помыть — нормально. Но без «запаса», Даже слитая в термос такая вода быстро остынет даже на следующий день.

Поэтому я решил сделать ветрозащиту бутылок с помощью нескольких кусков стекла, лежавшего у меня с незапамятных времен. Приклеил стекло на несколько точек силиконовым герметиком, но оставил микрощели для проветривания на случай его запотевания.

День выдался не ясный, а тоже с переменной облачностью. Но воздух был прозрачный, почти без дымки. Поэтому солнце светило ярко, хотя и не «на 100%». С установкой стекол нагрев начал происходить гораздо интенсивнее, чем без них. Температура в 50 градусов (исходная температура воды около 15 градусов) была достигнута примерно к часу дня и далее продолжала повышаться, хотя солнце перевалило через «перпендикуляр» к плоскости солнечного коллектора.

Примерно в 16 часов «случилось страшное». При достижении температуры воды в 65 градусов (о чем я и не мечтал) коллектор просто начал разрушаться! Термоклей размягчился настолько, что перестал выдерживать даже минимальное давление воды и места соединения ПЭТ-бутылок и полипропиленовой трубы стали «плакать». Но это еще полбеды. Стали коробиться сами ПЭТ-бутылки! Понятно, что температура их «корпуса» превысила предельную для ПЭТ и была больше, чем температура воды. Я знал, что ПЭТ коробится при высокой температуре, но не ожидал что эта температура будет достигнута в примитивном по конструкции солнечном коллекторе. Таким образом, мой солнечный коллектор — водонагреватель прекратил свое существование во время «испытаний».

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента?

1. Можно сделать простой и чрезвычайно дешевый солнечный водонагреватель — коллектор из ПЭТ- бутылок. Себестоимость его не превысит и 10$! Бутылки — условно-бесплатно, труба 2 метра 50 мм — 60 руб, пара крышек-заглушек — еще 40 руб. Пара стержней термоклея — 30 руб. штуцер для подключения к водопроводу, обрезки пенопласта, доски, стекла или полиэтиленовая пленка.

Единственный недостаток — температура нагреваемой им воды не должна превышать 50−55 градусов. Иначе — солнечный коллектор разрушится. Проблему термоклея можно решить путем изготовления штуцеров. Например, взять трубку (алюминиевую ил медную), и нарезать на ее внешней стороне резьбу. И парой гаек закрепить крышку бутылке на коллекторе подводящем воду. А бутылку просто вкрутить в собственную пробку.

В принципе такая температура воды (50 градусов) достаточна для бытовых нужд. Возможно, в самые жаркие месяца лета не стоит повышать эффективность солнечного водонагревателя. Пусть лучше немного недогревает, чем плавится. А в демисезонные месяцы — стоит коллектор прикрыть стеклом.

2. Потенциал у солнечного коллектора — водонагревателя даже в средней полосе России есть! И потенциал огромный! С апреля-мая и по сентябрь включительно (фактически весь дачный сезон) солнечный коллектор — водонагреватель должного размера и конструкции может обеспечивать горячей водой обычную семью, экономя при этом сотни ( а может и тысячи) рублей семейного бюджета, которые тратятся на электроводонагреватели и их работу.

Разумеется, следует придумать что то более надежное и термоустойчивое, чем ПЭТ-бутылки для применения в солнечном коллекторе — водонагревателе. И разумеется — бюджетное. Например — алюминиевые банки.

Солнечный проточно накопительный водонагреватель из ПЭТ бутылок

Экспериментируя с элементами проточно — накопительного солнечного водонагревателя из пластиковых ПЭТ бутылок, я как то заметил, что температура темной (коричневой) бутылки из под пива, даже на ощупь выше, чем у прозрачной из под воды. Это натолкнуло меня на мысль провести простой эксперимент с бутылками разных цветов и видов, с целью выявить самые эффективные из них с точки зрения нагрева.

В самом начале я считал, что нет лучше бутылки для водонагревания, нежели прозрачная. Солнце греет воду непосредственно, без посредников. Как же я заблуждался! Самые первые результаты опытов развеяли мои теории в пух и прах.

Условия проведения эксперимента были просты. Я просто выставил ряд бутылок у стенки сарая, которая обращена примерно на юго-восток. Поскольку условия для всех бутылок были совершенно одинаковы, я никак их не термоизолировал и ориентировал. Т.е. именно так, в спартанских условиях эта бывшая в употреблении ПЭТ тара и должна была проявить свой истинный характер.

Были подготовлены бутылки согласно списку в таблице. При этом я использовал следующие соображения.

1. Подразумевалось, что экранирование задней (неосвещенной части бутылки) алюминиевой фольгой позволит отразить непоглощенные водой ИК-лучи и отразить их обратно в бутылку.

2. Зачернение задней части бутылки (резино-битумной мастикой из аэрозольного баллончика) позволит «поглотить» прошедшие через бутылку ИК-лучи. Одна из бутылок была зачернена сплошь, т.е. со всех сторон и стала черной и матовой.

Все было сделано накануне и на следующий день все бутылки встретили рассвет на месте проведения эксперимента. Учитывалось и температура окружающего воздуха ( в тени поблизости) и ветер, обдувающий бутылки.

Солнце в этот день светило сквозь небольшую дымку, т.е. не давало полного накала, но поскольку все были в равных условиях, это можно не учитывать.

Результаты этого эксперимента приведены в таблице. Кстати, если кто то думает, что вода в 52 градуса — это «так себе» — попробуйте подержать в ней руку, хотя бы минуты 2. Только запасите послеожоговой мази побольше. А заодно измерьте температуру горячей воды из крана в квартире. Вряд ли она будет сильно выше.

Какие выводы можно сделать?

1. Собственно прозрачная вода — весьма плохой поглотитель ИК-лучей. Они практически проходят сквозь нее не задерживаясь. Как видите, прозрачная бутылка осталась самой «холодной». Нагрев можно смело отнести за счет неабсолютной прозрачности самой бутылки, а не непосредственного нагрева воды в ней.

2. Наличие фольги на задней стенке бутылки так же слабо влияет на нагрев. Уж не знаю почему. Возможно нагрев происходит только на передней стенке бутылки, возможно фольга кроме линзы отражателя выполняет еще и роль радиатора — охладителя.

3. Прозрачная с зачерненным дном выглядит уже гораздо лучше ( на 8 %). Но очевидно, тут начинало сказываться и изменение угла освещения солнцем. По мере изменения угла освещения, изменялась и площадь задней поглощающей поверхности.

4. Лучше всех проявила себя именно полностью зачерненная бутылка. Черная матовая поверхность практически полностью поглощала ИК-лучи. А поскольку ПЭТ бутылка круглая, угол освещения не имеет принципиального значения.

5. Так же весьма неплохо проявили себя и бутылки из темного пластика. Это говорит о том, что поглощение тепла ПЭТ-бутылками идет в основном стороной, обращенной к солнцу. И очень слабо — собственно «внутренностями» бутылки (водой). И совсем никак — задней стороной.

Это позволяет сделать вывод о том, ЧТО собственно должен представлять из себя солнечный коллектор из пластиковых ПЭТ бутылок.

Это должен быть ящик, с хорошо утепленным дном, куда уложены ПЭТ бутылки. Сторона бутылок, обращенная к солнцу, должна быть зачернена какой либо матовой краской (тот же «Кузбасс-лак» или резино-битумная мастика). Сверху ящик закрыть либо тонким стеклом, либо затянут полиэтиленовой пленкой, для защиты от ветра.

Такая конструкция солнечного проточного или накопительного нагревателя из ПЭТ бутылок будет самой эффективной. Кстати, эти же результаты позволяют прикинуть конструкцию и наиболее эффективного «классического» водонагревателя. Совершенно очевидно, что его «зеркало» вовсе не обязательно должно быть прозрачным. А уж если оно прозрачное — то «дно» должно быть абсолютно теплопоглощающим.

Теперь поговорим о «месте» такого нагревателя в системе дачного водоснабжения горячей водой.

Разумеется , наличие на крыше подобного нагревателя еще не гарантирует, что у вас будет горячая вода. Бывают и продолжительные ненастья, и по ночам, особенно в демисезонье, вода будет в таком нагревателе сильно остывать.

Мне думается, что подобный водонагреватель выполняет 2 функции.

А) Позволяет вам за «сущие гроши» убедиться, что солнечный водонагрев возможен и это реальность. Ведь не каждый решится вот так с бухты-барахты строить солнечный коллектор, вкладываясь в солидные деньги ради пока эфемерной экономии электричества, дров, денег. Этот водонагреватель за 500 рублей окупится за сезон и даст вам прочувствовать прелесть момента.

Б) Этот водонагреватель позволит РЕАЛЬНО вам экономить деньги в виде дров, электричества, газа и т.д. работая в качестве системы водоподготовки для ЛЮБОГО промышленного водонагревателя.

Расход горячей воду в каждой семье свой. Но в любом случае, она должна быть и всегда. Поэтому, как только заканчивается нагрев воды в солнечном коллекторе, ее сразу следует отправить в хорошо термоизолированный накопитель, из которого и происходит расход горячей воды. В этом же накопителе должен быть установлен и ТЭН, который позволит получить горячую воду в период продолжительного ненастья. Либо к нему можно подвести дровяную водогрейку.

Но в любом случае, собственно солнечный водонагреватель — лишь часть системы подготовки горячей воды. Тогда горячая вода будет в доме или душе всегда и круглосуточно. Хотя конечно его можно использовать и сам по себе. Просто горячая вода буде готова к обеду.

Источник: http://sunbat.narod.ru/17.htm

Солнечный коллектор водонагреватель из ПЭТ-бутылок. Как сделать солнечный водонагреватель. Опыт.

Еще года два назад я экспериментировал с ПЭТ-бутылками на предмет изготовления из них солнечного водонагревателя – коллектора, который бы в дачный сезон снабжал бы мою семью горячей водой и для помывки и для хозяйственных нужд. И вот наконец в этом году дошли до него руки.

Скопив за зиму достаточно много ПЭТ бутылок из под питьевой воды, я решил сделать из них солнечный коллектор – водонагреватель. Купил так же трубу из полипропилена диаметром 50 мм, пару пробок – заглушек и приступил к работе. На длине трубы умещалось 20 ПЭТ-бутылок по 2 литра каждая. Таким образом объем солнечного коллектора должен был составить около 40 литров воды. Объем вполне достаточный для суточных нужд в части мытья посуды и помывки.

Высверлив в трубе нужное количество отверстий под бутылки, я столкнулся с проблемой герметизации стыка бутылки и полипропиленовой трубы. Силиконовый и акриловый герметики наотрез отказывались к ней прилипать и отлетали как листья от капустного кочана. Вроде плотно держаться, а чуть надавил – отходит целиком. Выход нашелся в использовании термоклея. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Клей вроде хорошо приставал, но тоже, отслаивался пластами. Пришлось взять паяльник, и тщательно втереть (вплавить) клей в полипропилен по периметру отверстия. Тоже пришлось сделать и с бутылками. Клей пришлось вплавить в их горловину. После этого удалось достаточно прочно и надежно вклеить бутылки в трубу.

В одной с торцевых пробок я врезал штуцер для подсоединения к водопроводу. Водонагреватель предполагался накопительный. Т.е. с открытием крана он наполнялся водой (40 литров), вода нагревалась и сливалась в термос-накопитель. Бутылки должны были располагаться под углом примерно 20-30 градусов, горлышком вниз. Что бы воздух в бутылках не мешал заполнению их водой, в самой верхней части всех бутылок было проделано небольшое отверстие (2-3 мм).

Для того, что бы коллектор не «разъезжался» под тяжестью заполнявшей его воды, был сделан ящик из доски шириной 150 мм. На дно ящика был уложен слой пенополистирола в 50 мм и покрыт сверху бытовой фольгой. Это сделано для термоизоляции ПЭТ-бутылок и для повышения эффективности работы солнечного коллектора.

Итак, вся система была уложена в ящик и подключена к системе водопровода. Бутылки я покрыл черной матовой краской из баллончика, помня о своих экспериментах с ПЭТ-бутылками для нагрева воды ( Солнечный проточно накопительный водонагреватель ) . После заполнения солнечного коллектора водой я вставил в одну и бутылок датчик от электронного термометра, что бы следить за температурой воды и воздуха.

Сам корпус солнечного коллектора был ориентирован на восток (увы, крыша уже была готова…). Но поскольку ее наклон достаточно маленький ( примерно всего 20-25 градусов), потери эффективности должны были быть небольшие. Фактически можно было считать, что коллектор расположен практически горизонтально.

Первый день работы коллектора выдался с «переменной облачностью». Но солнца было достаточно много и вода нагрелась по 48-50 градусов к 14 часам. Корпус коллектора не был ничем закрыт и поскольку дул ветер средней силы, я понимал, что бутылки как нагреваются от солнца, так и охлаждаются ветром. Да и 50 градусов для горячей воды — не так много. Помыться, посуду помыть — нормально. Но без «запаса», Даже слитая в термос такая вода быстро остынет даже на следующий день.

Поэтому я решил сделать ветрозащиту бутылок с помощью нескольких кусков стекла, лежавшего у меня с незапамятных времен. Приклеил стекло на несколько точек силиконовым герметиком, но оставил микрощели для проветривания на случай его запотевания.

День выдался не ясный, а тоже с переменной облачностью. Но воздух был прозрачный, почти без дымки. Поэтому солнце светило ярко, хотя и не «на 100%». С установкой стекол нагрев начал происходить гораздо интенсивнее, чем без них… Температура в 50 градусов (исходная температура воды около 15 градусов) была достигнута примерно к часу дня и далее продолжала повышаться, хотя солнце перевалило через «перпендикуляр» к плоскости солнечного коллектора.

Примерно в 16 часов «случилось страшное». При достижении температуры воды в 65 градусов (о чем я и не мечтал) коллектор просто начал разрушаться! Термоклей размягчился настолько, что перестал выдерживать даже минимальное давление воды и места соединения ПЭТ-бутылок и полипропиленовой трубы стали «плакать». Но это еще полбеды. Стали коробиться сами ПЭТ-бутылки! Понятно, что температура их «корпуса» превысила предельную для ПЭТ и была больше, чем температура воды. Я знал, что ПЭТ коробится при высокой температуре, но не ожидал что эта температура будет достигнута в примитивном по конструкции солнечном коллекторе. Таким образом, мой солнечный коллектор — водонагреватель прекратил свое существование во время «испытаний».

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента?

1. Можно сделать простой и чрезвычайно дешевый солнечный водонагреватель – коллектор из ПЭТ- бутылок. Себестоимость его не превысит и 10$! Бутылки — условно-бесплатно, труба 2 метра 50 мм – 60 руб, пара крышек-заглушек — еще 40 руб. Пара стержней термоклея – 30 руб. штуцер для подключения к водопроводу, обрезки пенопласта, доски, стекла или полиэтиленовая пленка…

Единственный недостаток — температура нагреваемой им воды не должна превышать 50-55 градусов. Иначе — солнечный коллектор разрушится. Проблему термоклея можно решить путем изготовления штуцеров. Например, взять трубку (алюминиевую ил медную), и нарезать на ее внешней стороне резьбу. И парой гаек закрепить крышку бутылке на коллекторе подводящем воду. А бутылку просто вкрутить в собственную пробку.

В принципе такая температура воды (50 градусов) достаточна для бытовых нужд. Возможно, в самые жаркие месяца лета не стоит повышать эффективность солнечного водонагревателя. Пусть лучше немного недогревает, чем плавится. А в демисезонные месяцы — стоит коллектор прикрыть стеклом.

2. Потенциал у солнечного коллектора — водонагревателя даже в средней полосе России есть! И потенциал огромный! С апреля-мая и по сентябрь включительно (фактически весь дачный сезон) солнечный коллектор – водонагреватель должного размера и конструкции может обеспечивать горячей водой обычную семью, экономя при этом сотни ( а может и тысячи) рублей семейного бюджета, которые тратятся на электроводонагреватели и их работу.

Разумеется, следует придумать что то более надежное и термоустойчивое, чем ПЭТ-бутылки для применения в солнечном коллекторе — водонагревателе. И разумеется — бюджетное. Например — алюминиевые банки….

Источник: http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy97.html

Солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок

Экология потребления.Наука и техника:Представьте солнечный коллектор, сделанный из пластиковых бутылок. Он может помочь социально неблагополучным сообществам обрести надежный источник энергии и одновременно систему переработки мусора.

Представьте солнечный коллектор, сделанный из пластиковых бутылок. Он может помочь социально неблагополучным сообществам обрести надежный источник энергии и одновременно систему переработки мусора.

Такой проект был воплощен в Гарине – в городке, что в 40 километрах к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Здесь работает группа волонтеров «Sumando Energias», которые пытаются обустроить для бедных людей системы потребления солнечной энергии для подогрева воды.

«Это бедный район и иногда у нас нет света. Нет воды. Эта солнечная панель из переработанного материала очень помогает, ведь у нас есть дети . Так мы получаем теплую воду, когда у нас нет электроснабжения», — говорит местная жительница.

Как эта система работает? Она гениальна и проста одновременно. Ее производят из использованных бутылок от напитков, пластиковой тары и пакетов из-под молока после их переработки.

Солнце нагревает приемник солнечной энергии, горячая вода течет в контейнер. Волонтеры покрасили трубы в черный цвет, чтобы он притягивал солнечное излучение. Коллектор поддерживает температуру нагретой воды всю ночь, без газового или электрического подогрева.

«По моему мнению рациональное экологическое развитие – важный тренд в котором мы должны развиваться. Мы слишком много выбрасываем сегодня и не только в развивающихся странах. Я считаю, что развитые страны тоже должны пойти путем продуманного развития. Развитые страны – крупнейшие загрязнители», — рассказывает участник проекта «Sumando Energias» Жюльен Лорансон.

Треть аргентинцев живут за чертой бедности. Почти 17% населения не имеют воды, говорит исследование Аргентинского агентства статистики за прошлый сентябрь.

Проект предоставляет доступ к возобновляемой энергии бедным людям и может существенно улучшить условия жизни южно-американского народа, обладающего большими природными ресурсами. Благодаря все большему количеству волонтеров «Sumando Energias» надеется построить панели для 3 тысяч семей в год.

«В Аргентине есть огромный потенциал для использования энергии солнца и ветра. Чтобы объяснить лучше: если бы у нас были такие же возможности, как в Германии, в провинции Санта-Круз – в Буэнос-Айресе или на севере, где много солнца, мы могли бы производить энергию и обеспечивать ею не только Аргентину, но и соседние страны», — говорит Пабло Кастано, соучредитель «Sumando Energias».

С 2014 года неправительственная организация установила 36 панелей и предлагает двухдневное обучение для тех, кто хочет узнать технологию переработки подручных материалов на солнечные нагреватели. Волонтеры привлекают местные семьи в процесс построения механизма и обучают их переработке отходов.

«Есть такие вещи, мусор, который мы выбрасываем, и он загрязняет окружающую среду, но мы можем использовать его в практических целях, вот, например, для горячей воды в доме. Очень хорошо перерабатывать мусор. Я раньше никогда этого не делал. Я просто все выбрасывал, бутылки и прочее. Раньше мусор долго стоял в пластиковых мешках, так как коммунальная служба не приезжала забрать его» — рассказывает Анхель Гуелари, житель Гарина.

Источник: http://econet.ru/articles/140691-solnechnyy-vodonagrevatel-iz-plastikovyh-butylok

Солнечный коллектор из пластиковых бутылок. Миф или реальность.

Город Буэнос-Айрес в Аргентине в 2005 году стал первым латиноамериканским городом, который выбрал политику «Без мусора» и обязался перерабатывать до 5 тыс. тонн мусора ежегодно. За ним последовали и другие города.
Для помощи в реализации проекта подключились неприбыльные организации. Одной из таких организаций стала группа волонтёров «Sumando Energias» (для монтажа -http://www.sumandoenergias.org/). Их изобретение стало большой помощью в организации переработки пластикового мусора, а также стало поддержкой для малообеспеченных слоёв населения в стране. Разработанное волонтёрами устройство, является солнечным коллектором, состоящее из пластиковых бутылок, пластиковой тары и пакетов из-под молока после их переработки.

Принцип работы устройства простой. Солнце нагревает приёмник солнечной энергии, после чего нагретая вода течёт в контейнер. Устройство без дополнительного электро- и газонагрева способно поддерживать температуру нагретой воды за день на продолжении всей ночи.

Треть жителей в Аргентине живут за чертой бедности. У 17% населения нету постоянного источника воды. С 2014 года группа волонтёров «Sumando Energias» установила 36 коллекторов. Также они предлагают двухдневное обучения тому как используя подручные материалы создавать солнечные нагреватели у себя дома.

Компания привлекает местные семьи и обучает их переработке отходов. В планах компании обеспечивать коллекторами 3 тыс. семей в год.

Если у Вас есть информация о других изобретениях помогающим людям, присылайте их на почту сайта [email protected] с пометкой «для Климат-контроля».

Помните, что искреннее желания одного человека или группы людей помочь другим людям в сочетании с реальными действиями и духовным самосовершенствованием приносят свои удивительные плоды как для самого человека так и для общества в целом.

О климатических событиях в мире и путях решения климатических проблем Вы можете прочесть в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем»

Источник: http://geocenter.info/video/solnechnyj-kollektor-iz-plastikovyh-butylok

Пластиковые бутылки — материал для создания солнечного коллектора

Когда на улице жарко, в мире существенно возрастает количество такого мусора как пластиковые бутылки. Это бутылки от минеральной воды, от соков, пива и много другого. Одним автором был предложен способ, как этот материал можно использовать при создании очень полезной самоделки. Речь идет о таком устройстве как солнечный коллектор, который позволяет получать бесплатно горячую воду от солнечной энергии.

Автором этой самоделки стал бразилец по имени Jose Alano. Ее особенность в том, что такой коллектор способен активно работать как при восходе, так и закате солнца. Все дело в том, что солнечные лучи проникают сквозь бутылку и нагревают воду. Если же говорить о коллекторах со стеклом, то там солнечные лучи отражаются от поверхности, если не проходит под углом близкому к 90 градусам.

Материалы и инструменты для самоделки:
— пластиковые бутылки (их количество зависит от масштаба коллектора);
— тетра пака от сока или молока;
— ПВХ труба с внешним диаметром 20 мм и тройники (можно использовать медную трубку, но это дорогой материал);
— картон;
— канцелярский нож;
— черная термостойкая краска;
— ножницы;
— накопительный бак.

Процесс изготовления коллектора:

Шаг первый. Подготовка бутылок
Для создании коллектора нужны бутылки одинаковой формы, поэтому нужно немного постараться и найти их подходящее количество. Это нужно для того, чтобы можно было вставить бутылки друг в дружку, таким образом, образуется цепь из бутылок.

Когда бутылки найдены, нужно их вымыть и снять этикетки. Далее берется картон и из него изготавливается шаблон. Впоследствии, используя этот шаблон, у бутылок нужно отрезать нижнюю часть на заданном уровне. Это удобно делать канцелярским ножом.




Собирается конструкция следующим образом. Сперва нужно взять бутылку и надеть ее на бутылку горлышком вперед. Затем берется абсорбер (тетра пак) и вставляется в бутылку до упора. Длина трубы составляет порядка 105 см, при этом количество бутылок на ней собранных таким образом не должно быть более пяти.

Шаг четвертый. Установка коллектора
Для установки коллектора понадобится деревянная или металлическая опора. Его нужно развернуть так, чтобы на него падало солнце, нужно ориентироваться на южном направлении.


Чтобы вода могла циркулировать естественным образом, бак нужно разместить по уровню выше коллектора. Теперь холодная вода будет опускаться вниз, так как она тяжелее, а горячая будет расширяться и поступать в бак. Расстояние от коллектора до бака должно быть минимум 30 см, тогда циркуляция будет проходить с нужной интенсивностью. Благодаря такому подходу никакие помпы не будут нужны. Бак нужно утеплить, чтобы снизить тепловые потери.

Еще систему можно оснастить турбулентным редуктором. Он нужен для того, чтобы горячая вода поступала в бак плавно и без напора, при этом плавно перемешиваясь с холодной. Изготавливается он из бутылки с закрытым дном, в ней нужно сделать ряд отверстий.

Источник: http://usamodelkina.ru/6891-plastikovye-butylki-material-dlya-sozdaniya-solnechnogo-kollektora.html

Солнечные системы своими руками

  • Май 2017 (11)
  • Апрель 2017 (3)
  • Январь 2017 (6)
  • Декабрь 2016 (10)
  • Ноябрь 2016 (9)
  • Октябрь 2016 (9)
  • Май 2016 (1)
  • Апрель 2016 (1)
  • Март 2016 (11)
  • Февраль 2016 (5)
  • Январь 2016 (6)

Как сделать солнечный коллектор из пластиковых бутылок

В период летней жары, наибольшим спросом среди населения пользуется минеральная вода, напитки, соки и т.д. Однако, сами того не замечая, мы увеличиваем количество мусора на планете, выкидывая использованные пластиковые бутылки и тетра паки в мусорный бак.

С другой стороны, данный «мусор» можно использовать с пользой для себя, т.е. сделать солнечный коллектор из пластиковых бутылок. Таким образом, мы получим бесплатную горячую воду, потратив на это минимум средств, и сделаем нашу планету чуточку чище.

Данную конструкцию солнечного коллектора придумал бразилец Jose Alano, которая обрела свою популярность. Преимущество данной конструкции солнечного коллектора еще в том, что даже когда солнце светит сбоку (во время восхода или заката), солнечные лучи проникают внутрь бутылок практически под прямым углом, в то время когда в плоских коллекторах, основная масса солнечных лучей отражается от поверхности стекла.

Так все же, как сделать солнечный коллектор из пластиковых бутылок?

Для этого нам понадобятся:
1. Пластиковые бутылки. Количество бутылок будет зависеть от размеров вашего коллектора.
2. Использованные тетра паки из-под молока или сока.
3. Труба ПВХ (внешний диаметр 20мм) и тройники, предназначенные для горячего водоснабжения. Можно использовать медную трубу, но это значительно удорожит солнечный коллектор.

Первым делом, необходимо отыскать достаточное количество пластиковых бутылок одинаковой формы. Если бутылки из-под сладких напитков, то перед использованием их необходимо промыть. Так же необходимо удалить этикетки с бутылок.

Из картона делаем шаблон, для этого сворачиваем лист картона шириной 30см в трубу, надеваем на пластиковую бутылку и канцелярским ножом по линии отрезаем дно.

В качестве абсорбера (поглотителя солнечной энергии), будем использовать б/у тетра паки из-под молока или сока, окрашенные в черный цвет. Предварительно, тетра паки необходимо промыть, поскольку при эксплуатации, от воздействия солнечной энергии содержимое тетра паков, которое осталось на стенках, прокиснет и будет иметь неприятный запах.

Теплообменник собираем из ПВХ труб, диаметром 20мм. Напомню, что ПВХ трубы должны быть предназначены для горячего водоснабжения. Все тройники и уголки в верхней части соединяем при помощи клея.

Для наибольшего поглощения солнечной энергии, трубы, на которые будут нанизаны абсорберы и бутылки, необходимо выкрасить в черный цвет. Вначале нанизываем бутылку (горлышком вперед).

Затем нанизываем абсорбер (тетра пак) острием вперед, складками вниз и вставляем в бутылку до упора.

Таким образом, нанизываем не более 5-ти бутылок (длина трубы составляет примерно 105см.).

Солнечный коллектор необходимо устанавливать на деревянной или металлической опоре по направлению к солнцу, преимущественно на юг.

Для создания принципа термосифона, накопительный бак, должен быть размещен выше коллектора минимум на 30 см. В данном случае нам не понадобятся какие либо помпы (насосы для создания циркуляции). Вода, нагреваясь, будет подниматься вверх, и поступать в бак, тем самым засасывая холодную воду из нижних слоев бака.

Накопительный бак желательно утеплить, чтобы в вечернее и ночное время вода не остывала, и оставалась теплой. Отдельное внимание, хочу уделить турбулентному редуктору.

По факту это заглушенная трубка с множеством отверстий. Это сделано для того, чтобы холодная вода поступала в бак, из водопровода, плавно и без напора, оседая в нижних слоях бака.

В заключение хочу отметить, что с годами светопроницаемость пластиковых бутылок уменьшается, и рекомендуется через каждые 5 лет делать замену бутылок.

Источник: http://nashe-solnishko.ru/2016/12/16/kak-sdelat-solnechnyj-kollektor-iz-plastikovyh-butylok/

Солнечный коллектор из бутылок

Представьте солнечный коллектор, сделанный из пластиковых бутылок. Он может помочь социально неблагополучным сообществам обрести надежный источник энергии и одновременно систему переработки мусора.

Такой проект был воплощен в Гарине – в городке, что в 40 километрах к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Здесь работает группа волонтеров «Sumando Energias«, которые пытаются обустроить для бедных людей системы потребления солнечной энергии для подогрева воды.

«Это бедный район и иногда у нас нет света. Нет воды. Эта солнечная панель из переработанного материала очень помогает, ведь у нас есть дети . Так мы получаем теплую воду, когда у нас нет электроснабжения», — говорит местная жительница.

Как эта система работает? Она гениальна и проста одновременно. Ее производят из использованных бутылок от напитков, пластиковой тары и пакетов из-под молока после их переработки.

Солнце нагревает приемник солнечной энергии, горячая вода течет в контейнер. Волонтеры покрасили трубы в черный цвет, чтобы он притягивал солнечное излучение. Коллектор поддерживает температуру нагретой воды всю ночь, без газового или электрического подогрева.

«По моему мнению рациональное экологическое развитие – важный тренд в котором мы должны развиваться. Мы слишком много выбрасываем сегодня и не только в развивающихся странах. Я считаю, что развитые страны тоже должны пойти путем продуманного развития. Развитые страны – крупнейшие загрязнители», — рассказывает участник проекта «Sumando Energias» Жюльен Лорансон.

Треть аргентинцев живут за чертой бедности. Почти 17% населения не имеют воды, говорит исследование Аргентинского агентства статистики за прошлый сентябрь.

Проект предоставляет доступ к возобновляемой энергии бедным людям и может существенно улучшить условия жизни южно-американского народа, обладающего большими природными ресурсами. Благодаря все большему количеству волонтеров «Sumando Energias» надеется построить панели для 3 тысяч семей в год.

«В Аргентине есть огромный потенциал для использования энергии солнца и ветра. Чтобы объяснить лучше: если бы у нас были такие же возможности, как в Германии, в провинции Санта-Круз – в Буэнос-Айресе или на севере, где много солнца, мы могли бы производить энергию и обеспечивать ею не только Аргентину, но и соседние страны», — говорит Пабло Кастано, соучредитель «Sumando Energias».

С 2014 года неправительственная организация установила 36 панелей и предлагает двухдневное обучение для тех, кто хочет узнать технологию переработки подручных материалов на солнечные нагреватели. Волонтеры привлекают местные семьи в процесс построения механизма и обучают их переработке отходов.

«Есть такие вещи, мусор, который мы выбрасываем, и он загрязняет окружающую среду, но мы можем использовать его в практических целях, вот, например, для горячей воды в доме. Очень хорошо перерабатывать мусор. Я раньше никогда этого не делал. Я просто все выбрасывал, бутылки и прочее. Раньше мусор долго стоял в пластиковых мешках, так как коммунальная служба не приезжала забрать его» — рассказывает Анхель Гуелари, житель Гарина.

Аргентина, похоже, на правильном пути. В 2005 году Буэнос-Айрес стал первым латиноамериканским городом, проголосовавшим за политику «Без мусора». Столица Аргентины обязалась перерабатывать от 4 до 5000 тонн мусора, который люди выбрасывают ежедневно.

Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!

Источник: http://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/1688-kak-sdelat-solnechnyj-vodonagrevatel-iz-otkhodov-znayut-v-argentine-video.html

Солнечный коллектор своими руками — как собрать гелиоколлектор

    Содержимое:
  1. Из чего можно сделать гелиосистему
    1. Коллектор из поликарбоната
    2. Коллектор из вакуумных трубок
    3. Гелиосистема из пластиковых бутылок
    4. Коллектор из алюминиевых пивных банок
    5. Гелиосистема из холодильника
    6. Коллектор из медных трубок
    7. Солнечный бойлер из ПНД труб и ПВХ шлангов
  2. Как сделать селективное покрытие
  3. Самодельная или заводская гелиосистема — что лучше
  4. Видеокурс по изготовлению панельного солнечного коллектора

Альтернативные источники возобновляемой энергии пользуются огромной популярностью. В некоторых странах ЕС автономное теплоснабжение покрывает более 50% потребностей в энергии. В РФ солнечные коллекторы пока не получили широкого распространения. Одна из основных причин: дороговизна оборудования. За гелиопанель отечественного изготовителя потребуется отдать не менее 16-20 тыс. руб. Продукция европейских брендов обойдется еще дороже, начиная с 40-45 тыс. руб.

Изготовление солнечного коллектора своими руками будет дешевле, по крайней мере в половину. Самодельный гелиоколлектор обеспечит достаточным количеством тепла для нагрева душевой воды на 3-4 человек. Для изготовления понадобятся строительные инструменты, смекалка и подручные средства.

Из чего можно сделать гелиосистему

Для начала следует разобраться в том, какой принцип работы использует солнечный водонагреватель. Во внутреннем устройстве блока присутствуют следующие узлы:

  • корпус;
  • абсорбер;
  • теплообменник, внутри которого будет циркулировать теплоноситель;
  • отражатели для фокусировки солнечных лучей.

Заводской коллектор для нагрева воды от солнца работает следующим образом:

  • Абсорбция тепла — солнечные лучи проходят сквозь стекло, расположенное поверх корпуса, либо через вакуумные трубки. Внутренний абсорбирующий слой, контактирующий с теплообменником окрашен селективной краской. При попадании солнечных лучей на абсорбер выделяется большое количество тепла, которое собирается и используется для нагрева воды.
  • Теплопередача — абсорбер расположен в тесном контакте с теплообменником. Аккумулируемое абсорбером и передаваемое теплообменнику тепло нагревает жидкость, движущуюся по трубкам к змеевику внутри бака теплонакопителя. Циркуляция воды в водонагревателе осуществляется принудительным или естественным способом.
  • ГВС — используется два принципа подогрева горячей воды:
    1. Прямой нагрев — горячая вода после нагрева попросту сбрасывается в теплоизолированную емкость. В моноблочной гелиосистеме в качестве теплоносителя используется обычная бытовая вода.
    2. Второй вариант — обеспечение ГВС с пассивным водонагревателем по принципу косвенного нагрева. Теплоноситель (часто антифриз) под давлением направляется в теплообменник гелиоколлектора. После нагрева разогретая жидкость подается в накопительный бак, внутри которого встроен змеевик (играющий роль нагревательного элемента), окруженный водой для системы горячего водоснабжения.
      Теплоноситель разогревает змеевик, посредством чего и передает тепло воде, находящейся в емкости. При открытии крана нагретая вода из теплоаккумулирующей ёмкости поступает к точке водоразбора. Особенность гелиосистемы с косвенным нагревом в способности работать в течение всего года.

Принцип работы, используемый в дорогостоящих заводских гелиосистемах, копируется и повторяется в коллекторах, изготавливаемых своими руками.

Рабочие конструкции солнечных водонагревателей имеют схожее устройство. Только изготавливаются из подручных материалов. Существуют схемы производства коллекторов из:

  • поликарбоната;
  • вакуумных трубок;
  • ПЭТ бутылок;
  • пивных банок;
  • радиатора холодильника;
  • медных трубок;
  • ПНД и ПВХ труб.

Судя по схемам, современные «Кулибины» отдают предпочтение самодельным системам с естественной циркуляцией, термосифонного типа. Особенность решения в том, что накопительную емкость располагают в верхней точке ГВС. Вода самотеком циркулирует в системе и подается потребителю.

Коллектор из поликарбоната

Изготавливают из сотовых панелей, отличающихся хорошими теплоизоляционными свойствами. Толщина листов от 4 до 30 мм. Выбор толщины поликарбоната зависит от необходимой теплоотдачи. Чем толще лист и ячейки в нем, тем больше воды сможет нагреть установка.

Чтобы самому сделать гелиосистему, в частности самодельный солнечный водонагреватель из поликарбоната, понадобятся следующие материалы:

  • две штанги с нарезанной резьбой;
  • пропиленовые уголки, на фитингах должно быть наружное резьбовое соединение;
  • пластиковые трубы ПВХ: 2 шт, длина 1,5 м, диаметр 32;
  • 2 заглушки.

Трубы укладывают в корпус параллельно. Подключают к ГВС через отсекающие краны. Вдоль трубы делают тонкий надрез, в который можно вставить лист поликарбоната. Благодаря принципу термосифона вода будет самостоятельно поступать в желобки (ячейки) листа, нагреваться и уходить в накопитель, расположенный вверху всей системы нагрева. Для герметизации и фиксации листов, вставленных в трубу, используют силикон, стойкий к термическому воздействию.


Чтобы увеличить теплоэффективность коллектора из сотового поликарбоната, лист покрывают любой селективной краской. Нагрев воды после нанесения селективного покрытия ускоряется приблизительно в два раза.

Коллектор из вакуумных трубок

В этом случае не получится обойтись исключительно подручными средствами. Для изготовления солнечного коллектора придется купить вакуумные трубки. Их продают компании, занимающиеся обслуживанием гелиосистем и непосредственно производители гелиоводонагревателей.

Для самостоятельного производства лучше выбирать колбы с перьевыми стержнями и тепловым каналом heat-pipe. Трубки легче монтировать и менять в случае необходимости.

Также нужно приобрести блок-концентратор для вакуумного солнечного коллектора. При выборе обращают внимание на производительность узла (определяется по количеству трубок, которые можно одновременно подключить к устройству). Раму изготавливают самостоятельно, собирая деревянный каркас. Экономия при изготовлении в домашних условиях, с учетом приобретения готовых вакуумных трубок, составит не менее 50%.

Гелиосистема из пластиковых бутылок

Для приготовления потребуется около 30 шт. ПЭТ бутылок. При сборке удобнее использовать тару одинакового размера на 1 или 1,5 л. На подготовительном этапе с бутылок снимают этикетки, поверхность тщательно промывают. Кроме пластиковой тары понадобится следующее:

  • 12 м шланга для полива растений, диаметром 20 мм;
  • 8 Т-образных переходников;
  • 2 колена;
  • рулон тефлоновой пленки;
  • 2 шаровых крана.

При изготовлении солнечных коллекторов из пластиковых бутылок внизу основания делают отверстие, равное диаметру горлышка, куда вставляют резиновый шланг, либо ПВХ трубу. Коллектор собирают в 5 рядов по 6 бутылок на каждой линии.


В ясный день уже через 15 мин. вода нагреется до температуры 45°С. Учитывая высокую производительность солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок имеет смысл подключить к накопительной емкости в 200 л. Последнюю хорошо утепляют для предотвращения теплопотерь.

Коллектор из алюминиевых пивных банок

Алюминий отличается хорошими теплотехническими характеристиками. Не удивительно, что металл используют для изготовления радиаторов отопления.

Алюминиевые банки можно применять при изготовлении самодельных гелиосистем. Для производства не подойдут банки из жести и любого другого металла.

Для одной гелиопанели будут необходимы следующие комплектующие:

  • банки, около 15 шт. на линию, в корпус вмещается 10-15 рядов;
  • теплообменник — используется коллектор из резинового шланга, или пластиковых труб;
  • клей для склеивания банок между собой;
  • селективная краска.

Поверхность банок окрашивается в темный цвет. Короб накрывают толстым стеклом или поликарбонатом.


Солнечный коллектор из алюминиевых банок чаще изготавливают для воздушного отопления. При использовании водяного теплоносителя снижается теплоэффективность устройства.

Гелиосистема из холодильника

Еще одно популярное решение, требующее минимальных затрат времени и средств. Солнечный коллектор делают из радиатора старого холодильника. Змеевик уже окрашен в черный цвет. Достаточно только уложить решетку в деревянный корпус с изоляцией и подключить его к ГВС, при помощи пайки.

Существует вариант изготовления из конденсатора кондиционера. Для этого несколько радиаторов соединяют в единую сеть. Если существует возможность приобрести дешево около 8 шт. конденсаторов, изготовление коллектора вполне возможно.

Коллектор из медных трубок

Медь отличается хорошими теплотехническими свойствами. При изготовлении медного солнечного коллектора используют:

  • трубы диаметром 1 1/4″, используемые при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения;
  • трубы на 1/4″, используемые в системах кондиционирования;
  • газовая горелка;
  • припой и флюс.

Корпус радиаторной решетки собирается из медных труб с большим диаметром. В поверхности просверливают отверстия равные 1/4″. В полученные пазы вставляют трубы соответствующего диаметра. Радиатор закрывают стеклом или поликарбонатом. Медь окрашивают селективной краской.

Солнечный бойлер из ПНД труб и ПВХ шлангов

При производстве гелиосистем используют практически любой подручный материал. Существуют решения, позволяющие изготовить коллектор из гофрошланга, резинового шланга, используемого для полива растений.

Существует возможность изготовления солнечного коллектора из гофрированной нержавеющей трубы. Популярность решения обусловлена скоростью и простотой монтажа. Гофротруба из нержавейки укладывается кольцами или змейкой. Недостаток, относительная дороговизна нержавеющей гофрированной трубы.

Несмотря на существующие варианты, описанные выше, наиболее популярными остаются солнечные коллекторы из пропиленовых и ПНД труб. У каждого варианта есть свои преимущества:

  • Солнечный коллектор из ПНД трубы — для изготовления выбирают материал, устойчивый к нагреванию. Продается большое количество фитингов, облегчающих сборку теплоаккумулирующего радиатора. Трубы из полиэтилена низкого давления изначально имеют черный или темно-синий цвет, поэтому не требуют окрашивания.
  • Солнечный коллектор из ПВХ труб — популярность решения в простоте монтажа конструкции, осуществляемого с помощью пайки. Наличие большого количества уголков, тройников, американок и других фитингов облегчает процесс сборки. С помощью пайки можно создать теплообменник коллектора любой конфигурации.

Изготовление солнечного водогрейного коллектора из PEX трубы:

Все описанные трубы с той или иной эффективностью используются в качестве сердечника при изготовлении самодельного гелиоколлектора из пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Как сделать селективное покрытие

Высокоэффективный коллектор имеет высокую степень поглощения солнечной энергии. Лучи попадают на темную поверхность, после чего нагревают ее. Чем меньше излучения отталкивается от абсорбера солнечного коллектора, тем больше тепла остается в гелиосистеме.

Чтобы обеспечить достаточную аккумуляцию тепла требуется создать селективное покрытие. Вариантов производства несколько:

  • Самодельное селективное покрытие коллектора — используют любые черные краски, которые после высыхания оставляют матовую поверхность. Есть решения, когда в качестве абсорбера коллектора применяют непрозрачную темную клеенку. На трубы теплообменника, поверхность банок и бутылок наносят черную эмаль, с матовым эффектом.
  • Специальные абсорбирующие покрытия — можно пойти другим путем, приобретя для коллектора специальную селективную краску. В состав селективных ЛКМ входят полимерные пластификаторы и присадки, обеспечивающие хорошую адгезию, теплостойкость и высокую степень поглощения солнечных лучей.


Гелиосистемы, используемые исключительно для нагрева воды летом, вполне могут обойтись окрашиванием абсорбера в черный цвет при помощи обычной краски. Самодельные солнечные коллекторы для отопления дома зимой должны иметь качественное селективное покрытие. Экономить на краске нельзя.

Самодельная или заводская гелиосистема — что лучше

Изготовить в домашних условиях солнечный коллектор, способный по техническим характеристикам и показателям сравниться с заводской продукцией нереально. С другой стороны, если требуется просто обеспечить достаточным количество воды для летнего душа, солнечной энергии будет достаточно для работы простейшего самодельного водонагревателя.

Что касается жидкостных коллекторов, работающих зимой — то даже не все заводские гелиосистемы могут работать при низких температурах. Всесезонные системы, это чаще всего устройства с вакуумными тепловыми трубками, с повышенным КПД, способные работать до температуры –50°С.

Заводские гелиоколлекторы часто укомплектовываются поворотным механизмом, автоматически подстраивающим угол наклона и направленность панели по сторонам света, в зависимости от расположения Солнца.

Эффективный солнечный водонагреватель тот, что полностью соответствует поставленным перед ним задачам. Для подогрева воды на 2-3 человек летом, можно обойтись обычным гелиоколлектором, изготовленным своими руками из подручных средств. Для отопления зимой, несмотря на первоначальные затраты, лучше установить заводскую гелиосистему.

Видеокурс по изготовлению панельного солнечного водонагревателя


Источник: http://avtonomnoeteplo.ru/altenergiya/765-samodelnyy-solnechnyy-kollektor.html

Самодельный солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок

Солнечные водонагреватели, вероятно, являются самым распространенным солнечным продуктом на сегодняшний день, особенно в Азии и Латинской Америке, где они встречаются практически на каждом новом здании.

В Бразилии отставной механик по имени Хосе Алано создал солнечный водонагреватель из использованных пластиковых бутылок. В результате получился простой, дешевый и энерго-эффективный крышный водонагреватель, который тысячи людей по всей Бразилии смогут выгодно использовать для себя. Алано отказался выбрасывать пластиковые бутылки и упаковку, которые переполняют все свалки. По его словам, когда в 59 лет он имел возможность наблюдать технологический прогресс науки, который улучшил условия хранения еды. Однако сегодня, некоторые виды упаковки весят столько же, сколько сама еда! Еще тогда он понял, что не готов к этой новой форме потребления.

Используя базовые знания о солнечных водонагревателях, он создал самодельную версию водонагревателя, утилизировав 100 пластиковых бутылок и 100 картонных молочных контейнеров и избавившись при этом от ответственности за загрязнение окружающей среды.

Водонагреватель Алано выиграл приз Superecologia, предлагаемый журналом Superinteressante за инновационные проекты. Алано запатентовал свою разработку и разрешил использовать ее в некоммерческих целях.

Само изобретение

Стандартный солнечный водонагреватель стоит пару тысяч долларов и состоит из меди. Принцип действия водонагревателя из пластиковых бутылок основан на термосифонном принципе. Циркуляция воды в нем происходит из-за разницы плотностей воды: горячая вода менее плотная, а значит более легкая, подымается наверх, в то время, как холодная, более тяжелая, опускается вниз. При этом Алано рассчитал, для нагрева воды для принятия душа одним человеком достаточно 1 м2 солнечной панели.

Вот материалы, необходимые для создания водонагревателя:

  • Двухлитровые пластиковые бутылки – 60 шт;
  • Картонные контейнеры из под молока – 50 шт;
  • ПВХ-труба Ду 100 мм – 70 см;
  • ПВХ-труба Ду 20 мм – 11,7 м;
  • ПВХ-отводы на 90° Ду 20 мм – 4 шт;
  • ПВХ-тройники Ду 20 мм – 20 шт;
  • ПВХ-заглушки Ду 20 мм – 2 шт;
  • Клей для ПВХ труб;
  • Черная матовая краска;
  • Малярный валик;
  • Наждачная бумага;
  • Скотч;
  • Различный инструмент и вспомогательные материалы для сборки (молоток, ножовка, дерево и т.д.).

Используйте трубу с Ду 100 мм в качестве коллектора. Обрежьте дно у бутылок. Нарежьте трубу с Ду 20 мм на 10 участков длиной 1 м и 20 участков длиной 8,5 см и присоедините их к тройникам. Нарежьте и покрасьте картон (стр 10-12) и 1-метровые участки труб.

Солнечные панели должны располагаться минимум на 30 см ниже бака и находиться южной стороне крыши или стены дома. Для оптимального поглощения солнечной радиации панели нужно устанавливать под углом таким же, как географическая широта месторасположения вашего дома плюс 10°. В Лондоне, например, угол составит 61°. Алано рекомендует менять пластиковые бутылки каждые 5 лет. Со временем пластик становится непрозрачным, что уменьшает мощность водонагревателя. Да и картон к тому времени нужно будет перекрасить. Как только бутылки станут непрозрачными, вот тогда и придет время заменить их и отправить в мусорную корзину.

Вот как можно утилизировать ненужные пластиковые бутылки: экологично, чисто и энерго-эффективно!

Источник: http://teplo-spb.ru/novosti/obshchestvo/samodelnyy-solnechnyy-vodonagrevatel-iz-plastikovykh-butylok.html

Смотрите также:
31.10.2018

Как сделать ветрогенераторы своими руками на 220в Конечно, проще купить готовый ветрогенератор с доставкой и установкой. Однако, цена заводских установок немаленькая, они имеют довольно большую мощность и размеры, монтировать их нужно на высокие мачты, на установку...

31.10.2018

Солнечный коллектор из бутылок Солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок Солнечный проточно накопительный водонагреватель из пластиковых бутылок Как то в одной радиопередаче не помню уж какой радиостанции, промелькнуло сообщение, о том, что один китаец сделал...

31.10.2018

Мачта для ветрогенератора Стационарная стальная секционная мачта СМ-3 Мачта ветроэлектрической станции представляет собой стальную конструкцию из профильной трубы. Она состоит из секций, которые скрепляются между собой болтами с гайками. Размер одной собранной...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум