Можно ли использовать для отопления дома солнечные батареи для

Солнечные батареи для дома – сколько нужно панелей для отопления

Полупроводниковые панели, преобразующие энергию солнца в электричество, обычно устанавливаются с одной целью – обеспечить работу домашних бытовых приборов. Настоящие энтузиасты на достигнутом не останавливаются и пытаются приспособить солнечные батареи для отопления дома. Предлагаем обсудить эту идею, рассмотреть возможные способы обогрева с помощью фотоэлектрических панелей. Рентабельность электростанций альтернативной энергетики и прочие финансовые вопросы разбирать нет смысла, это отдельная тема.

Как работает солнечная электростанция

Мы не собираемся отнимать ваше время и рассказывать, как полупроводниковые модули генерируют ток. Но если вы хотите организовать солнечное отопление частного дома, нужно представлять принцип работы фотоэлектрической станции и знать все нюансы, влияющие на ее мощность.

Солнечная энергетическая установка (СЭС) состоит из следующих элементов (показаны ниже на схеме):

  • одна либо несколько панелей, воспринимающих излучение солнца;
  • аккумуляторные батареи (АКБ), накапливающие произведенную электроэнергию;
  • контроллер следит за уровнем заряда, направляет ток в нужную цепь;
  • инвертор преобразует постоянное напряжение солнечных батарей в переменный ток 220 В.

Интересный момент. Цена модулей составляет не более 30% от стоимости полного комплекта оборудования. Остальные 70% – это аккумуляторы, инверторный блок и контроллер. Комплектующие подбираются под одно рабочее напряжение 12, 24 или 48 вольт.

Схема солнечной установки с инвертором и контроллером

Упрощенно поясним алгоритм работы системы:

  1. В течение светового дня батареи вырабатывают ток, проходящий через контроллер.
  2. Электронный блок оценивает уровень заряда АКБ, затем направляет энергию в нужную линию – на зарядку либо потребителям (к инвертору).
  3. Инверторный блок преобразует постоянный ток в переменный со стандартными параметрами – 220 В / 50 Гц.

Существует 2 типа контроллеров – ШИМ и MPPT. Разница между ними состоит в способе зарядки элементов электропитания и величине потерь напряжения. Блоки MPPT более современные и экономичные. Аккумуляторы применяются разные: свинцово-кислотные, гелевые и так далее.

В состав СЭС входят специальные АКБ, не боящиеся глубокого разряда

Если планируется использование нескольких модулей, то они соединяются между собой 3 способами:

  1. Параллельная схема подключения позволяет нарастить ток в цепи. «Минусовые» контакты всех батарей присоединяются к одной линии, «плюсовые» – к другой. Напряжение на выходе остается неизменным.
  2. Применение последовательной схемы дает возможность увеличить выходное напряжение. «Минусовая» клемма первой панели соединяется с «плюсом» второй и так далее.
  3. Комбинированный способ применяется, когда нужно изменить оба параметра – силу тока и напряжение. Несколько модулей соединяется последовательно, потом группа подключается к общей сети параллельно другим аналогичным группам.

Как выглядят солнечные панели для дома и сопутствующее оборудование, расскажет мастер-электромонтажник на видео:

Сколько нужно солнечных батарей для отопления дома

Казалось бы, все просто. На обогрев небольшого загородного коттеджа площадью 100 м² пойдет приблизительно 10 кВт = 10 000 Вт тепловой энергии. Это 100 панелей по 0.1 кВт или 34 больших модуля по 300 Вт. Столько батарей на крышу дома не поставишь, а о квартире и речи нет.

Справка. Размер 1 фотоэлектрического элемента мощностью 100 Вт, изготовленного по поликристаллической технологии, составляет около 1020 х 700 мм или 0.71 м². Аналогичная батарея на 300 Вт займет 1.68 м² (170 х 99 см).

Сразу оговоримся, полученный результат – неправильный, поскольку не учитывает особенности эксплуатации солнечных энергетических систем:

  1. Фотоэлектрический модуль выдает максимальную мощность, когда лучи падают под углом 90° к плоскости батареи. Если не сделать трекер – следящий механизм, поворачивающий панель вслед за движением солнца, потеряем около 40% энергии. С другой стороны, подобное устройство тоже расходует электричество.

    Трекер поворачивает модули вслед за светилом, обеспечивая угол падения лучей 90°

  2. Величина солнечного излучения на 1 м² – инсоляция – зависит от региона проживания, высоты над уровнем моря, затененности участка. Перечисленные факторы напрямую влияют на производительность батарей.
  3. С течением времени полупроводниковое покрытие модулей деградирует, в результате теряется примерно 1% электрической мощности ежегодно.
  4. Если фотоэлектрический слой перегревается солнцем, производительность панели тоже уменьшается.
  5. Малая толика энергии теряется в сопутствующем оборудовании – инверторах, контроллерах, АКБ. Это банальный нагрев деталей – трансформаторов, микросхем и прочих элементов.
  6. Когда рабочая поверхность загрязняется пылью либо засыпается снегом, возникают дополнительные потери.
  7. Заметьте, для отопления солнцем зимой вырабатываемого электричества должно хватать на обогрев дома и зарядку аккумуляторов на ночь.
Читайте также:  Можно ли использовать кафель вторично

Вывод. Универсального расчета электрической мощности батарей, подходящего ко всем странам и регионам, не существует. Но озвученную выше цифру 10 кВт нужно удвоить (как минимум), чтобы получить пристойный результат на практике. Понадобится от 200 стоваттных панелей, занимающих площадь свыше 140 м².

Есть надежный способ получить точные данные по инсоляции и рассчитать производительность солнечных батарей – обратиться в местную организацию, занимающуюся их монтажом. Либо самому изучать карту инсоляции района.

На карте видно, что центральные регионы РФ получают довольно мало радиации солнца – в среднем 3–3.5 кВт на метр квадратный за день

Предлагаем пойти другим путем – использовать опыт владельцев солнечных автономных электростанций, почитать их отзывы на тематических форумах. Отыщите там пользователей, проживающих в вашей местности, если хотите получить реальные цифры бесплатно. Приведем примеры:

  1. Автономная система солнечного электроснабжения, расположенная в Ленинградской области, РФ. Установлено 6 панелей по 0.22 кВт (всего 1.32 кВт), пиковая мощность в зимний безоблачный день – 1157 Вт. Тема обсуждается на известном русскоязычном форуме.
  2. г. Анапа, производительность батарей – 2.2 кВт, количество не указывается. За световой день электростанция генерирует порядка 9 кВт.
  3. г. Москва, мощность СЭС 2.64 кВт. За весь июнь установка выработала 304 кВт энергии.

Примечание. Отзывы и другие полезные данные по эксплуатации СЭС вы найдете по этому адресу.

Обратите внимание: нами учитывалась только солнечная энергия для отопления, подогрев воды и прочие хозяйственные нужды в расчет не принимались. Как рассчитать число батарей на практике, смотрите в видеосюжете:

Реальные способы обогрева

Как вы поняли их вышесказанного, реализовать полноценное электрическое отопление дома солнечными батареями довольно сложно (и дорого). Далеко не каждый хозяин решится купить и установить панели на площади 100–150 м², дабы прогреть небольшой дом или дачу. Значит, схема электрокотел + водяная система + отопительные радиаторы отпадает.

Но идею обогрева солнечными модулями все же нельзя назвать утопией. Перечислим варианты, реализованные домовладельцами на практике:

  • панели плюс инверторные кондиционеры с коэффициентом эффективности COP 3.5–4;
  • подключение батарей напрямую к электрическим обогревателям без инвертора;
  • строительство полноценной СЭС, продажа электроэнергии государству, вырученные средства идут на оплату традиционного отопления.

Дополнение. Применение панелей в качестве дополнительных источников энергии для основного отопления обсуждать нет смысла – это очевидное решение.

Начнем с третьего варианта, который интересен предпринимателям. В странах, где государством установлен так называемый зеленый тариф, домовладелец может получать электричество из возобновляемых источников и отдавать в общую энергетическую сеть, получая прибыль. То есть, домовладелец приобретает те же 200–300 солнечных панелей, но продает энергию по хорошей цене, а не расходует почем зря.

Большое количество батарей на крыше жилого дома не поместится, станцию большой мощности придется размещать на участке

Например, в Украине зеленый тариф превышает обычный в 3 раза (по состоянию на июнь 2019 г.). Необходимо выдержать 1 условие: минимальная производительность СЭС – 30 кВт. Строите электростанцию, поставляете энергию в сеть, а сами покупаете втрое дешевле.

Оставшиеся 2 варианта рассмотрим поподробнее.

Отопление кондиционерами

Способ основан на эффективности инверторных сплит-систем, доставляющих внутрь дома вчетверо больше тепла, чем затрачено электроэнергии. Как реализовать такое отопление:

  1. Первым делом максимально снижаем теплопотери здания – утепляем стены, полы и крышу, устанавливаем энергосберегающие окна. Идеальный показатель теплопотребления для жилища 100 м² – 6 кВт.
  2. Приобретаем 2 кондиционера с инверторными компрессорами, работающими при отрицательной уличной температуре. Суммарная производительность агрегатов должна равняться теплопотерям дома, в нашем случае – 6 кВт. Потребление таких «сплитов» не превысит 2 кВт.
  3. Монтируем солнечную станцию, способную круглосуточно обеспечивать электричеством кондиционеры.
  4. Для отопления в самые холодные сутки стоит установить любой традиционный источник тепла – котел, дровяную печь.
Читайте также:  Можно ли использовать клей космофен

Тепловые насосы Mitsubishi Zubadan расходуют энергии еще меньше, чем кондиционеры, а тепла приносят вчетверо больше (COP = 4)

Видео в конце данного раздела подтверждает, что описанная схема вполне работоспособна. Один существенный минус: при отрицательной температуре эффективность кондиционеров резко снижается, без помощи котла не обойтись. В условиях умеренного и северного климата солнечные модули в одиночку не справятся.

Примечание. Большинство инверторных сплит-систем способны функционировать при морозе до —15 °C. Коэффициент эффективности COP снижается до 1.5–2 (тепла выделяется вдвое больше, чем потребляется электричества).

Использование местных обогревателей

Речь идет о значительном удешевлении системы в случае использования неприхотливых потребителей – обычных тепловентиляторов. Ввиду отсутствия инвертора к солнечным модулям придется подключать 12-вольтовые обогреватели (можно взять автомобильный либо сделать своими руками).

Как собрать солнечный генератор электроэнергии:

  1. Устанавливаем нужное количество батарей с рабочим напряжением 12 вольт.
  2. Соединяем их проводами 2.5 мм² согласно приведенной ниже схеме – без инвертора.
  3. Подключаем нагрузку – маломощный тепловентилятор на 12 В.

Ниже на видео специалист подробно описывает все нюансы такого подключения. Способ годится для обогрева отдельных комнат тепловентиляторами 1–1.5 кВт. Отопить весь дом сложнее – нужно собирать несколько отдельных контуров с солнечными панелями, чтобы не увеличивать сечение проводов.

Заключительный вывод

Сделать полноценное отопление частного дома на солнечных батареях очень непросто. Единственный более-менее реалистичный сценарий – это применение сплит-систем, а лучше – геотермального теплового насоса, мало зависящего от уличной температуры. Установка потребляет мало электричества, поэтому сможет работать от домашней СЭС.

Мы специально исключили из статьи финансовые вопросы, поскольку речь шла о технических моментах. Но надо понимать, что оборудование солнечной энергетики – аккумуляторы, батареи, инверторы и блоки управления – стоят больших денег. Чтобы успешно решить задачу, нужно быть хорошо зарабатывающим энтузиастом.

Схема с вакуумными коллекторами, подключенными к косвенному водонагревателю, обойдется дешевле. Но в данном варианте есть свои трудности, например, аккумулирование тепла и стагнация коллектора при жаре. В нелегком деле освоения солнечной энергии нет простых решений.

Источник

Отопление частного дома солнечными батареями: особенности монтажа

Применение солнечной энергии для индивидуального отопления дома – дело достаточно экзотичное и не всегда целесообразное. Но в южных районах, богатых солнцем, такой способ обогрева дома можно применять. Тем более, что данный вид энергии относится к возобновляемым и является наиболее экологически чистым. Одновременно отопление от солнечных батарей сможет стать существенным источником экономии энергоресурсов и финансов

Отопление частного дома солнечными батареями

Содержание статьи:

1 В чем эффективность солнечных батарей

2 Как действуют батареи для солнечного отопления дома

3 Как выбирать требуемую мощность солнечного отопления дома

4 Монтаж системы солнечного отопления дома

В чем эффективность солнечных батарей

Энергию ультрафиолетового излучения люди научились использовать давно. Но только с изобретением солнечных коллекторов – устройств, позволяющих выполнять этот процесс с удовлетворительной эффективностью, – солнечная энергия стала повсеместно применяться не только для подзарядки калькуляторов, но и для более серьезных целей.

В наших климатических условиях наиболее оптимальным вариантом представляется установка вакуумных солнечных батарей, которые:

  • допускают непрерывный режим работы (могут действовать даже в холодную пору года);
  • имеют длительный (до 20 лет) гарантированный рабочий ресурс.

Учитывая реальный геометрический район размещения солнечных батарей для отопления дома, целесообразно использовать их не как основной источник поступления тепла, а в качестве дополнения к уже функционирующему отопительному котлу. Это позволяет снизить его энергопотребление на 40-50%. Электрический котел, ввиду более совершенной системы своего управления, в этом смысле получит преимущество.

Как действуют батареи для солнечного отопления дома

Солнечная батарея для отопления дома работает так. В корпусе устройства размещена система двойных вакуумных трубок:

  • внешняя трубка из ударопрочного стекла – прозрачна;
  • внутренняя трубка имеет покрытие на основе соединений алюминия и серы, которое активно поглощает солнечные лучи.

Схема расположения солнечных панелей

Воздух из внутренней трубки откачан, поэтому наличие вакуума позволяет избавиться от непроизводительных потерь при теплопередаче. Энергия, накапливаемая адсорбирующим покрытием, передается медной трубке, расположенной коаксиально стенкам внутренней трубки. В медной трубке содержится легко закипающая жидкость, которая при повышении своей температуры отдает образующееся тепло в отопительную систему дома.

Читайте также:  Ваучеры можно ли сейчас их использовать

Эксплуатационные характеристики вакуумной солнечной батареи:

  • Эффективность поглощения лучей Солнца – 96%.
  • Длина одной секции, мм – до 1800.
  • Температура теплоизлучающей трубки, °С – до 320.
  • Теплопотери, Вт/м2°С, не более – 0,55.
  • Наибольшее рабочее давление, МПа – до 0,8.

Для повышения эффективности своей работы батареи устанавливаются в специальные панели, собираемые из нескольких коллекторов. В итоге суммарная мощность таких систем отопления дома может оказаться весьма значительной. Все остальные элементы системы солнечного отопления – такие же, как и для обычной системы индивидуального отопления. Потребуется циркуляционный насос, накопительный бак для горячей воды, а также комплект контрольно-регулирующей аппаратуры

Как выбирать требуемую мощность солнечного отопления дома

Предварительно рассчитываются потребности в энергоносителях. Считается, что среднестатистическая семья потребляет до 500 кВт в месяц. Если в доме обустроена система теплых полов, то расчетный показатель удельного энергопотребления составляет до 10 м2 площади пола на 1 м2 площади солнечной батареи.

Габариты батарей определяются с учетом скатности крыши и площади ее покрытия. Для установки батарей отопления рекомендуется использовать прежде всего южные скаты крыши, не затеняемые близкорастущими деревьями и другими постройками. Особое внимание уделяется ударопрочности: радиатор должен выдерживать удары града, для чего стеклянная панель выполняется достаточно большой толщины – до 25 мм.

Схема солнечной вакуумной системы отопления коттеджа

Экономическую эффективность и целесообразность установки отопления от солнечных батарей подсчитать несложно. Принимая среднюю площадь крыши не менее 40-50 м2, при количестве солнечных дней в месяце не менее 20, максимальная мощность солнечной батареи для отопления дома составит около 500 кВт – именно такой величины, которая требуется.

Поскольку угол ската крыши будет определять эффективность падения солнечных лучей на воспринимающую панель батареи, то он должен находиться в пределах 30-45°. Принципиально возможна установка таких батарей и на плоских скатах, однако при этом возникнут ряд трудностей:

  • Ухудшится аэродинамика продувания крыши ветром, поскольку все элементы коллекторов придется закреплять под тем же оптимальным углом 30-45°.
  • Возникнут проблемы с обдуваемостью коллекторов и необходимостью очистки образующихся застойных зон зимой при наличии на крыше снежного покрова.
  • При наличии вентиляционных каналов придется монтировать систему солнечного отопления в промежутках между ними, что не всегда совпадает с наиболее целесообразными местами для установки отопления от солнечных батарей.

Вопрос обустройства системы солнечного отопления должен решаться уже на стадии строительства дома. Например, суммарный вес панелей коллекторов должен быть учтен при возведении подстропильных конструкций: их недостаточная жесткость может стать причиной как обрушения панелей, так и их самопроизвольного прогиба под собственным весом. В результате солнечные лучи попадают под иным углом, и фактическая выработка тепловой энергии уменьшится.

Монтаж системы солнечного отопления дома

Схема подключения солнечных батарей

Процесс монтажа подразделяется на следующие этапы:

  • Сборка корпуса солнечного коллектора (его лучше выполнять на земле, в более удобных условиях).
  • Установка рамы на крыше дома.
  • Подъем и установка на крышу дома накопительного бака для воды.
  • Подвод воды и заполнение бака водой.
  • Монтаж вакуумных коллекторов блока и подключение их к системе.
  • Установка контрольно-регулирующей аппаратуры.
  • Запуск и испытание системы солнечного отопления дома.

Во время выполнения работ обращают внимание на следующие мелочи, способные улучшить качество монтажа, а следовательно, и надежность функционирования системы солнечного отопления:

  • Учитывается не только качество прикрепления батарей к крыше, но коррозиеустойчивость крепежа солнечного коллектора. Болты, саморезы, шурупы и пр. соединительные элементы либо приобретаются с цинковым покрытием, либо после окончания монтажных работ смазываются солидолом.
  • При выборе материала для водопроводных труб ориентируются на показатели его морозоустойчивости (таким образом, полипропиленовые трубы получают преимущество перед стальными). Диаметр труб должен соответствовать диаметру входного водопровода, поскольку в этом случае снижается суммарное гидросопротивление трубопроводов.

Сам монтаж батарей солнечного отопления дома производится в строгом соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

Уважаемые строители и просто читатели, не забывайте подписываться на наш канал ЯСТРОИТЕЛЬ

<<< Понравилась статья ЖМИ палец вверх

Возможно Вам будет интересно:

Отопление от тепловой энергии земли своими руками

Установка общедомового счетчика для систем отопления

Какой должна быть система отопления частного двухэтажного дома

Источник