Отопление от солнца для теплицы

Содержание
  1. Солнечные панели для теплиц: летом – прохлада, солнце – зимой
  2. Как сделать обогрев теплицы
  3. Лежебока – дешевый и надежный аккумулятор тепла для теплицы
  4. Тепличный аккумулятор тепла — как это работает
  5. Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы
  6. Цены на обогреватели для теплицы
  7. Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы
  8. Пояснения по проведению расчетов
  9. Как выглядит «Лежебока»
  10. «Лежебока» своими руками
  11. Как установить аккумулятор тепла своими руками
  12. Что еще годится для аккумуляции тепла для рассады
  13. Что дает аккумулирование тепла?
  14. Принцип солнечного отопления теплицы водой
  15. Возможные варианты тепловых аккумуляторов
  16. Водяные теплоаккумуляторы
  17. Водяные теплоаккумуляторы
  18. Солнечный воздушный коллектор для отопления теплиц
  19. Роль конструкции теплицы
  20. Аккумулятор тепла для теплицы: как сделать своими руками?
  21. Как изготовить теплоаккумулятор для твердотопливного котла своими руками?
  22. Выполняем расчеты
  23. Изготовление
  24. Как подключить
  25. Как накопить энергию для ТЕПЛИЦЫ!
  26. как сделать грунтовый тепловой аккумулятор
  27. Тепло из-под земли. Программа «Чудо техники» телеканала НТВ

Солнечные панели для теплиц: летом – прохлада, солнце – зимой

Когда мы слышим об инновациях в области солнечных технологий, то думаем, что речь идет о новых панелях, которые используются для выработки электроэнергии для людей. На этот раз ученые позаботились о сельскохозяйственных культурах, разрешив вопрос о комфортных условиях их выращивания в течение всего года.

Специалисты из испанского консорциума ULMA Agricola и исследовательского центра Neiker Tecnalia разработали новый тип солнечных панелей для теплиц, которые поддерживают в помещениях оптимальный микроклимат, отслеживая движение солнца. Новые панели «умеют» распознавать годовые колебания активности светила, в том числе – высоту его прохождения по небу в определенное время года.

В отличие от подобных систем, которые выполняют аналогичные функции с помощью механических средств слежения за движением солнца, новая разработка основана на простой геометрии, а именно – использовании оптических линз и правильном размещении всех элементов системы.

Покрытие организовано таким образом, что панели закрывают крышу теплицы лишь частично. Зимой солнечные лучи свободно проникают внутрь через прозрачные стекла, обеспечивая естественное освещение выращиваемых растений. Летом излишек солнечной энергии улавливается линзами и направляется на солнечные панели. Накопленная энергия используется для охлаждения помещений.

По утверждению разработчиков, новые солнечные панели генерируют электроэнергии на 15% больше, чем стандартные системы. И это результаты лишь первого этапа тестирования. Ученые надеются, что в результате дальнейших исследований, которые продлятся до марта этого года, удастся добиться повышения энергетической эффективности панелей.

Свои разработки ученые тут же испытывают в теплице площадью 400 кв. м, специально построенной в Дерио для этих целей. В качестве подопытных растений были выбраны перцы и помидоры, для цветения которых необходимо большое количество солнечного света. Следовательно, растения позволят быстро обнаружить какие-либо недостатки системы. К тому же, эти культуры широко распространены во всем мире, и именно их чаще всего выращивают в теплицах.

За растениями ведется постоянное наблюдение, анализируются все показатели микроклимата: влажность, температура воздуха, суммарное солнечное излучение. Отдельно изучается фотосинтетически активная радиация, т.е. та часть солнечного спектра, которая имеет наибольшее значение для физиологических процессов растений (используется ими для фотосинтеза). Она составляет около 50% от общей энергии солнечного излучения.

Первые результаты эксперимента порадовали ученых – урожайность и вкусовые качества томатов и перцев были достойными.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4544-solnechnye-paneli-dlya-teplic-letom-prohlada-solnce-zimoi

Как сделать обогрев теплицы

Лежебока – дешевый и надежный аккумулятор тепла для теплицы

Высадив в теплицы рассаду, овощевод пребывает в постоянном волнении: днем юные листочки будут согреты весенним солнышком, а ночные заморозки могут их погубить. Если затраты на сооружение печки не планируются, можно поступить рациональнее. Простейший аккумулятор тепла с забавным названием «Лежебока» и сам будет смирно лежать между грядками, и хозяину даст спокойно выспаться. Из статьи читатель узнает, почему такое приспособление получает положительные отзывы и как его сделать из подручных материалов своими руками.

Тепличный аккумулятор тепла — как это работает

Аккумулятор тепла применяется в теплицах и парниках для выравнивания дневных и ночных температур. Работает он в полном соответствии с законами физики. Многие вещества способны поглощать и накапливать поступающее на их поверхность тепло. Как только источник энергии перестает действовать, аккумулированное тепло постепенно переходит от нагретого тела к атмосфере.

В случае теплицы источником энергии служит солнце, под атмосферой следует понимать воздух внутри помещения, накопителем тепла является вода.

Почему вода? Это вещество, неслучайно именуемое колыбелью жизни, примечательно тремя важными качествами:

  1. Внушительной теплоемкостью, в десять раз превосходящей аналогичный показатель железа.
  2. Медленной теплоотдачей. Это свойство воды позволяет океанам сглаживать температуры разных сезонов года в масштабах планеты.
  3. Доступностью. Для теплового аккумулятора подойдет вода из водопровода, колодца, открытого водоема.

Совет. Емкость для воды должна быть черного цвета, поскольку черный не отражает лучи света, без остатка поглощая все предоставленное ему тепло.

Если размеры теплицы позволяют, воду для сбора тепла можно налить в бочку. В небольших теплицах и парниках применяют герметичные пластиковые емкости.

Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы

Наличие загородного участка очень часто предполагает ведение на нем тех или иных сельскохозяйственных работ. Согласитесь, любому человеку приятно иметь на своем столе овощи, фрукты или ягоды, выращенные собственноручно и гарантированно «чистые». Но вот правда летний «огородный» сезон во многих регионах – довольно короток. Поэтому рачительные хозяева строят специальные агротехнические сооружения – теплицы и парники. А чтобы довести период сельхозработ до возможного максимума, или даже вообще перейти на круглогодичный цикл, обязательно потребуется оборудовать теплицу системой обогрева.


Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы

Система отопления теплицы может быть разной – печи длительного горения, водяные или электрические контуры, заглубленные в грунт по принципу «теплого пола», конвекторы, обеспечивающие перемещения масс теплого воздуха, инфракрасный обогрев. Но любая из выбранных систем должна выполнять главную задачу – создавать и поддерживать в помещении требуемую для выращиваемых культур температуру, то есть, обладать определенной тепловой мощностью. А вот какой? – в этом вопросе нам поможет калькулятор расчета мощности обогрева теплицы.

Цены на обогреватели для теплицы

Ниже, под калькулятором, приведены пояснения и необходимые справочные данные.

Калькулятор расчета мощности обогрева теплицы

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

Мощности системы обогрева теплицы должно быть достаточно для обеспечения компенсации теплопотерь, а они, при больших площадях остекления этих сооружений – весьма немалые.

Расчет необходимой тепловой мощности строится исходя из следующего соотношения:

= Sw × Kinf × Δt × τw

– рассчитываемая мощность обогрева.

Sw – площадь остекления теплицы. Именно она принимается в расчет, так как через прозрачные стены проходит не только инсоляция (проникновение энергии солнечных лучей), но и максимальный объем теплопотерь.

Площадь рассчитывается самостоятельно, по известным геометрическим формулам.

Для тех, у кого возникли сложности с вычислением площади…

Некоторые геометрические фигуры не желают напрямую «подчиняться» простым формулам, и их приходится разбивать на участки. Как рассчитать площадь – в том числе и для сложных случаев, с примерами и калькуляторами – в специальной публикации нашего портала.

Kinf – так называемый коэффициент инфильтрации. Он зависит от примерного режима эксплуатации теплицы, то есть от необходимой температуры внутри сооружения, и возможного уровня температур снаружи, на улице. Естественно, желательно брать в расчет наиболее неблагоприятные возможные условия, чтобы обеспечить необходимый эксплуатационный запас мощности.

Значения коэффициента инфильтрации можно взять из таблицы ниже:

Планируемая температура воздуха в помещении теплицы Возможная температура воздуха снаружи
0 °С — 10 °С — 20 °С — 30 °С — 40 °С
+ 18 °С 1.08 1.13 1.18 1.24 1.30
+ 25 °С 1.11 1.16 1.21 1.27 1.33

Δt – максимальная амплитуда температуры, то есть разница между нормальным значением в помещении, и минимальным – на улице, в самую холодную неделю в период эксплуатации теплицы. В калькуляторе значении Δt будет подсчитана по указанным значения снаружи и внутри.

— Как правило, + 18 ºС бывает достаточно для выращивания большинства овощей. Для рассады или цветов требуется порядка + 25 ºС. При выращивании некоторых экзотических растений температурный режим предполагает и более высокие показатели.

— В поле ввода внешних температур указывается уровень минимальной отрицательной температуры воздуха, характерный для данного региона, в период эксплуатации теплицы.

τw – показатель теплопроводности материала остекления теплицы.

Разные материалы (по составу и по строению) имеют собственную теплопроводность – она уже учтена в алгоритме калькулятора. Вариант теплицы с пленочным покрытием не рассматривается, так как воспринимать его всерьез в качестве «зимнего» сооружения – было бы преувеличением.

Читайте также:  Как разбить огород цветник

Полученное значение, в киловаттах, станет ориентиром при выборе наиболее подходящей системы обогрева теплицы.

Сложно ли построить теплицу самостоятельно?

Вопрос неоднозначный, так как теплицы могут существенно различаться размерами, принципиальной конструкцией, своей оснащенностью и другими характеристиками. Тем не менее, это вполне выполнимо, и ряд полезных рекомендаций по данной проблеме можно получить в специальной статье портала – про строительство теплицы своими руками.

Как выглядит «Лежебока»

«Лежебока» представляет собой длинный плотный полиэтиленовый рукав черного цвета, с одной стороны которого располагается отверстие с винтовой нарезкой, снабженное закручивающимся колпачком. Длина рукава составляет 4 м, ширина – 21 см. После наполнения водой ширина изделия уменьшится примерно до 15 см.

Через отверстие внутрь заливают воду, причем треть рукава оставляют пустым. По возможности спускают воздух, завинчивают колпачок и укладывают рукав в междурядье. Работает он самостоятельно: днем черная пленка поглощает тепло и отдает его воде, ночью тепло потихоньку возвращается в атмосферу.

Полиэтилен для «Лежебоки» применяют достаточно толстый – 250 микрон – но и он может порваться. В этом случае из рукава сливают воду, поверх разрыва ставят заплату из аналогичной пленки при помощи специального клея (БФ, трихлорэтилен), через несколько часов снова наполняют и продолжают использовать.

«Лежебока» своими руками

Модели аккумуляторов тепла, предлагаемые промышленностью, не содержат сложных узлов, что позволяет при желании изготовлять их самостоятельно.

Быстрее и проще всего создать контейнер для сбора тепла из большого черного мешка для мусора. Дно такого мешка уже герметично запаяно. Мешок ставят на землю, наполовину заливают в него воду, перекручивают и завязывают края, после чего укладывают в междурядье.

Недостатком подобной конструкции является ее недолговечность. Намного надежнее использовать пластиковые трубы, применяемые для монтажа канализации.

Для этого подбирают трубу максимального диаметра: чем больше в нее поместится жидкости, тем эффективнее будет работать изделие. При выборе длины трубы следует исходить из габаритов теплицы и удобства пользования. Снаружи трубу следует покрыть черной краской.

Торцы трубы наглухо заваривают или заклеивают заглушками соответствующего диаметра. В центре трубы вырезают отверстие для заполнения водой и подбирают к нему пробку. Наполненный жидкостью контейнер с установленной в отверстии пробкой готов к работе.

Совет. Чтобы не таскать тяжелые емкости по огороду, заполняйте аккумулятор водой на том месте, где ему назначено лежать. Для облегчения процесса воспользуйтесь воронкой.

Как установить аккумулятор тепла своими руками

Правила по работе с аккумулятором тепла для тепличных сооружений предельно просты и интуитивно понятны. Чтобы выполнить самостоятельную установку, следует:

  • расположить аккумулятор на тепличных грядках;
  • залить внутрь аккумулятора на две трети от общего объема чистую воду;
  • стравить остаточное количество воздуха из аккумулятора;
  • максимально плотно закрыть клапанное отверстие.

Правила по работе с аккумулятором тепла для тепличных сооружений предельно просты

При использовании теплового аккумулятора в первые дни эксплуатации обязательно многократно открывать клапанное отверстие, чтобы удалить остатки воздуха, что поможет продлить срок службы изделия. В зимний период необходимо обязательно слить из аккумулятора воду, а промытое оборудование убрать на хранение в темное и прохладное место. При необходимости переместить аккумулятор воду также требуется слить.

Несмотря на то, что при изготовлении аккумулятора тепла используется исключительно прочная и толстая пленка с высоким уровнем стойкости к повреждениям, осуществлять все работы на грядах следует с предельной осторожностью.

Что еще годится для аккумуляции тепла для рассады

Вода – это лучший накопитель тепла, но не единственный. Существуют и иные материалы, которые можно применить для защиты рассады от заморозков:

  • кирпичи;
  • плоские камни;
  • бетонные дорожки
  • пластиковые бутылки.

Глина и камень отлично прогреваются и долго отдают энергию. Это их свойство заложено в конструкцию русской и других народных печей. Для гарантированного результата можно сочетать водяной и каменный аккумуляторы.

«Лежебока» не всесилен, но способен поднять ночную температуру в теплице на уровне почвы на 8 градусов. Иными словами, при заморозках минус 5 градусов воздух вокруг рассады сохранит положительную температуру. Уложите парочку толстеньких лежебок в своей теплице, и вам не придется вздрагивать при взгляде на термометр в вечерних сумерках.

Что дает аккумулирование тепла?

Поступающая в теплицу солнечная энергия накапливается внутри благодаря характеристикам укрывного материала. Но даже в зимний период объём этой энергии значительно выше потребностей растений. Излишнее тепло просто отражается в пространство без какой-либо пользы. Использование аккумулирования солнечной энергии в теплице позволит запасы тепла успешно использовать для её отопления. В результате — температурный режим в укрытии удерживается на необходимых уровнях и отсутствуют затраты на электроэнергию, чтобы обогреть тепличное сооружение.

Принцип солнечного отопления теплицы водой

Работа подобного устройства основана на использовании обычной воды, которая заливается внутрь рукава или емкости. В дневное время, когда солнце светит ярко, в условиях теплицы даже ранней весной создается высокая температура, иногда доходящая до +25-30 градусов. Естественно, что вода также нагревается до высокой температуры днем и отдает свое тепло ночью, прогревая воздух и почву в теплице. Таким образом, если на улице ночью будет – 3 градуса, то в теплице с аккумулятором тепла температура сохранится на уровне + 3-4 градуса, в результате чего рассада не погибнет, и труды огородника не пойдут прахом. Большего эффекта при обогреве теплицы солнечной энергией можно добиться, если использовать емкости темного цвета, лучше всего черного.

Примером может послужить летний душ, над которым устанавливают бочки черного или темного цвета.

Возможные варианты тепловых аккумуляторов

Тепловые аккумуляторы для теплиц являются устройствами, чтобы накопить солнечную энергию. Они отличаются материалами, из которых выполнен их основной компонент — аккумулятор тепла.

Отопление в теплице — отзыв:

Водяные теплоаккумуляторы

В них тепло накапливается в резервуарах с водой, которые расположены в укрытии. Резервуары бывают двух типов:

  • Открытый (бассейны). У открытого типа есть отличительная черта: их эффективность обусловлена количеством воздуха над бассейном. Солнце при нагревании вызывает испарение воды и забирает необходимое тепло. Длительность испарения зависит от количества сухого воздуха. Рекомендуется укрывание бассейна пленкой, чтобы предотвратить потерю тепла на испарение воды;
  • Закрытый (бочки). Наличие нескольких компактных резервуаров с водой выдаст КПД значительно выше, по сравнению с одной большой емкостью. Данный процесс является результатом не способности солнечной энергии проникнуть через большую толщину воды. Поэтому происходит нагревание аккумулятора только сверху и возле стенок. Остальная жидкость еще длительное время холодная. Для улучшения эффективности отопления устанавливают больше небольших закрытых аккумуляторов тепла. Они станут быстро прогреваться и в последствии осуществят равномерную отдачу тепла.

Водяные теплоаккумуляторы

В них тепло накапливается в резервуарах с водой, которые расположены в укрытии. Резервуары бывают двух типов:

  • Открытый (бассейны). У открытого типа есть отличительная черта: их эффективность обусловлена количеством воздуха над бассейном. Солнце при нагревании вызывает испарение воды и забирает необходимое тепло. Длительность испарения зависит от количества сухого воздуха. Рекомендуется укрывание бассейна пленкой, чтобы предотвратить потерю тепла на испарение воды;
  • Закрытый (бочки). Наличие нескольких компактных резервуаров с водой выдаст КПД значительно выше, по сравнению с одной большой емкостью. Данный процесс является результатом не способности солнечной энергии проникнуть через большую толщину воды. Поэтому происходит нагревание аккумулятора только сверху и возле стенок. Остальная жидкость еще длительное время холодная. Для улучшения эффективности отопления устанавливают больше небольших закрытых аккумуляторов тепла. Они станут быстро прогреваться и в последствии осуществят равномерную отдачу тепла.

ВНИМАНИЕ: При окрашивании ёмкости внутри краской черного цвета происходит многократное ускорение нагревания воды. Покупка водяного теплоаккумулятора, имеющего внутренний теплообменник, объёмом 300 литров обойдется около 20 000 рублей. Стоимость модели на 2 000 литров составляет от 55 000 рублей и выше.

Находящийся в каждой теплице грунт обладает способностью накапливать в себе тепло, для того, чтобы в ночное время его использовать для обогрева. Днем грунт попросту прогревает солнце и он поглощает его тепло. Ночью происходит следующий процесс:

  • В находящихся в теплом грунте вертикальных трубах происходит нагревание воздуха;
  • Теплый воздух начинает двигаться к более высокой вертикальной трубе, имеющую большую тягу;

Предлагаем ознакомиться Окучник для картофеля ручной с колесиком
СПРАВКА: При помощи воздуха, который выходит из этой трубы, и происходит обогрев тепличного сооружения.

  • Сквозь низкую вертикальную трубу под грунт проходит остывший воздух и процесс возобновляется.
Читайте также:  Форточка для теплиц с терморегулятором

Благодаря обладанию природного камня значительной теплоёмкостью его используют в укрытиях как теплоаккумулятор. Зачастую задняя стенка сооружения, которая хорошо освещается солнечными лучами, обкладывается камнем. Простым видом каменного теплоаккумулятора является выложенная камнем тепличная стена. К более сложным вариантам относятся укладка либо насыпка камня в несколько слоев.

СПРАВКА: Однако тогда для аккумулятора необходим вентилятор, чтобы создать воздухообмен внутри кладки, и увеличить количество тепла.

К еще одному прибору, который полноценно использует солнечную энергию для отопления, относится солнечный коллектор. Главный его компонент – теплообменник, внутри него происходит циркуляция воздуха из теплицы. Как работает солнечный коллектор:

  • Установку солнечных батарей снаружи осуществляют перпендикулярно солнечным лучам. Лучи не будут отражаться и энергия перейдёт в тепло;
  • Из теплообменника воздух поступит в нагреваемое сооружение;
  • После того как тепло передастся почве и культурам, после остывания воздух попадает в теплообменник и происходит повторное обогревание тепличного укрытия при помощи солнечных батарей.

СПРАВКА: Если действие коллектора основано на принципах естественного воздухообмена, то расположение выходного патрубка должно быть ниже точки ввода в сооружение. Если конструкция коллектора предусматривает наличие вентилятора, то относительное расположение укрытия и теплообменника не имеет значения.

Процесс отопления теплицы солнечным коллектором имеет множество отличий от применения теплоаккумуляторов:

  • Работа коллектора осуществляется только днем;
  • Обогревать теплицу в ночное время невозможно, если отсутствует дополнительная система отопления;
  • Коллектор не имеет способности к накоплению тепловой энергии. Он осуществляет лишь её эффективное распределение.

Солнечный воздушный коллектор для отопления теплиц

К еще одному прибору, который полноценно использует солнечную энергию для отопления, относится солнечный коллектор. Главный его компонент — теплообменник, внутри него происходит циркуляция воздуха из теплицы. Как работает солнечный коллектор:

  • Установку солнечных батарей снаружи осуществляют перпендикулярно солнечным лучам. Лучи не будут отражаться и энергия перейдёт в тепло;
  • Из теплообменника воздух поступит в нагреваемое сооружение;
  • После того как тепло передастся почве и культурам, после остывания воздух попадает в теплообменник и происходит повторное обогревание тепличного укрытия при помощи солнечных батарей.

Процесс отопления теплицы солнечным коллектором имеет множество отличий от применения теплоаккумуляторов:

  • Работа коллектора осуществляется только днем;
  • Обогревать теплицу в ночное время невозможно, если отсутствует дополнительная система отопления;
  • Коллектор не имеет способности к накоплению тепловой энергии. Он осуществляет лишь её эффективное распределение.

Роль конструкции теплицы

Представленный вариант по созданию самодельного коллектора не является единственным. Существуют другие разные конструкции солнечных коллекторов, которые отличаются своей стоимостью и эффективностью в работе. Любые солнечные коллекторы, которые изготавливаются самостоятельно, имеют более дешевую стоимость, чем заводские варианты.

Если профессионально подходить к выращиванию разных сельскохозяйственный культур в теплицах, то сконструированный своими руками солнечный коллектор не будет способен обеспечить необходимого температурного режима. В этом случае приобретается профессиональный коллектор. В продаже есть различные варианты по исполнению. Они имеют довольно высокую стоимость, но эффективность оправдывает потраченные средства.

Опыт показывает, что в виде изолятора теплицы можно использовать экструдированный пенополистирол. Достоинства его применения заключены в прочности, он не боится влаги и не деформируется, а при этом обеспечивает хорошую сохранность тепла.

Аккумулятор тепла для теплицы: как сделать своими руками?

Размещение подобного прибора отопления в уже построенной теплице почти невозможно. Создавать теплоаккумулятор необходимо еще до сооружения каркаса. Пошаговая инструкция:

  • По всему периметру сооружения выкапывают котлован, чья глубина должна составлять около 30 см. Стоит сохранить верхний слой с гумусом, поскольку плодородный грунт ещё понадобится для теплицы;
  • Дно котлована необходимо засыпать крупным песком либо мелким щебнем. Каждый слой в 10 см тщательно утрамбовывать;
  • Сформировать систему горизонтальных воздуховодов, располагая их по длине грядок. В качестве горизонтальных воздуховодов отдают предпочтение пластиковым канализационным трубам (оптимальный диаметр 110 мм). Для объединения их в необходимую конструкцию используют тройники и крестовины;
  • Во входную и выходную трубы производят установку вентиляторов, учитывая направление воздушного потока.

При использовании теплоаккумуляторов для отопления теплиц значительно снижаются затраты на её содержание. При этом расходы на приобретение материалов полностью возмещаются получением дополнительного урожая. Кроме того, не нужно привлекать специалистов, так как теплоаккумуляторы можно изготовить собственноручно.

Как изготовить теплоаккумулятор для твердотопливного котла своими руками?

Теплоаккумулятор встраивается в систему отопления для того, чтобы температура во всей квартире или в доме была равномерной, а теплоноситель отдавал свое тепло постепенно. Это удается получить за счет того, что в теплоаккумуляторе очень быстро накапливается тепловая энергия, которая вырабатывается в процессе работы твердотопливного котла.

Данная энергия рассчитана на то, чтобы минимизировать теплопотери дома и, по возможности, компенсировать их за счет подачи определенного количества разогретого теплоносителя в радиаторы отопительной системы.

Итак, принцип работы данного устройства заключается в следующем: теплоноситель направляется в аккумулятор в верхнюю часть, а снизу отводится остывший теплоноситель. За счет подобного подключения не происходит перемешивания.

С течением времени и циркуляции теплоносителя из аккумулятора постепенно уходит холодная вода.

За счет подобной конструкции радиатор и котел работают независимо друг от друга и способны нормально функционировать в своем режиме.

Стоит отметить, что радиаторы в данном случае будут работать примерно по такому же принципу, что и в централизованной системе отопления.

С помощью теплоаккумуляторов можно не только поддерживать комфортную температуру в помещении, но и обеспечить проживающих людей горячей водой и сильно снизить финансовые затраты на само отопление

Если владелец дома или квартиры собирается сделать подобную конструкцию самостоятельно, то ему поначалу следует точно выяснить, какие именно функции она выполняет.

С помощью теплоаккумуляторов можно не только поддерживать комфортную температуру в помещении, но и обеспечить проживающих людей горячей водой и сильно снизить финансовые затраты на само отопление. За счет установки подобного оборудования можно сразу объединить несколько источников тепла, образовав один общий контур.

Выполняем расчеты

Прежде чем приступить к изготовлению теплового аккумулятора, необходимо произвести все необходимые расчеты, которые помогут правильно подобрать объем изделия. В первую очередь, следует принимать во внимание, что требуемое количество тепловой энергии должно совпадать с уровнем потерь тепла.

Можно попробовать воспользоваться достаточно простым принципом, который не принимает во внимание разного рода дополнительные факторы, так как для отопления частного дома этого будет вполне достаточно.

При расчетах следует учитывать, что на каждые десять квадратных метров отапливаемой площади понапрасну расходуется 1 кВт тепла. Эта величина весьма усредненная, однако лучше всего отталкиваться именно от этого показателя.

Для грамотного восполнения потерь тепла нужно учитывать и момент, связанный с объемом воды, циркулирующей по отопительной системе, а также ее температуру.

По этой причине следует подбирать объем аккумулятора таким образом, чтобы он мог выделять подобное количество теплоты в указанный период.

Также надлежит помнить, что диапазон температуры в данном аккумуляторе будет равен 40 градусам – от 50 до 90. Более того, данные конструкции способны нормально функционировать даже при погашенном котле – их запаса энергии хватает на восемь часов беспрерывной работы.

Теплоаккумулятор имеет в своей конструкции определенную теплоизоляцию, чтобы вода не отдавала тепло стенкам бака. Лучше всего изолировать его с помощью теплоизоляционных материалов современного типа, так как они способны удерживать тепло в течение длительного времени. В принципе, толщины теплоизоляции, равной 10 см, будет вполне достаточно.

Если же конструкция будет получаться чересчур громоздкой, то толщину этого слоя можно сделать несколько меньше.

Перед началом работы следует запастись всем необходимым, чтобы все находилось под рукой:

  • Листовой утеплитель (наиболее качественным изделием на сегодняшний день является минеральная вата) – будет вполне достаточно 20-ти квадратных метров;
  • Патрубки подходящего диаметра, по которым теплоноситель будет заходить в бак;
  • Медные трубки или ТЭН;
  • Цементно-песчаный раствор или бетонная плита подходящей толщины;
  • Фольгированный скотч;
  • Листовой металл – можно взять оцинкованную жесть, так как она не ржавеет и не поддается коррозионным процессам.

Схема подключения теплоаккумулятора

Изготовление

Когда все необходимые расчеты произведены, удалось определиться с объемом теплового аккумулятора, а под рукой есть все необходимое для сборки, можно начинать собирать саму конструкцию.

Если роль теплового аккумулятора будет выполнять металлическая бочка, то ее сначала следует полностью очистить от мусора, ржавчины и прочих загрязнений. Желательно также обработать изделие антикоррозийными составами хотя бы изнутри, но лучше и снаружи покрыть ими, чтобы ржавчина не образовывалась в течение как можно большего времени.

Читайте также:  Хорошие триммеры для газонов

Предлагаем ознакомиться На каком расстоянии безопасно жить от лэп

Для этого лучше взять ортофосфорную кислоту, покрыть ей поверхность металла, а затем для лучшей гидроизоляции обработать бочку четырьмя или даже пятью слоями грунтовки.

На следующем этапе следует позаботиться о том, чтобы тепло не уходило из бочки. Это нужно для того, чтобы вода оставалась подходящей температуры в течение длительного периода времени. Кроме того, теплоизоляция предназначена для недопущения нагрева окружающего аккумулятор воздуха. Это позволит значительно сэкономить энергию.

Если минеральную вату достать не удалось, то вместо нее можно взять пенопласт, толщина которого должна составлять не более 10 см. С этим материалом довольно легко работать – резать и крепить. Более того, он достаточно легкий.

В дальнейшем следует сделать змеевик, внутри которого будет перемещаться теплоноситель. Он изготавливается из медных трубок, диаметр которых должен быть не более 30 мм.

Длина этого элемента конструкции напрямую зависит от того, насколько большого объема получился теплоаккумулятор. В среднем тратится порядка 15 метров этой трубы. Этот элемент должен быть подключен к котлу, так как по нему будет проходить горячая вода.

Холодная вода, расположенная в баке, начнет разогреваться именно благодаря данному змеевику.

Конструкция практически полностью готова. Нужно проделать два отверстия, через которые будут подводиться подводящие и отводящие патрубки. На них в дальнейшем нужно будет установить запорную арматуру.

Инструкция по изготовлению теплоаккумулятора

Ранее была описана классическая конструкция теплоаккумулятора, однако есть несколько элементарных хитростей, с помощью которых можно сделать работу данного устройства более эффективной и экономичной:

  • Снизу можно разместить еще один теплообменник, функционирование которого будет базироваться на использование солнечных коллекторов. Этот вариант подойдет для пользователей, которые предпочитают экологически чистую энергию;
  • Если система отопления обладает несколькими контурами работы, то лучше всего разделить бочку внутри на несколько секций. Это позволит в дальнейшем сохранять температуру на весьма приемлемом уровне в течение максимально долгого времени;
  • Если позволяют финансовые средства, то в качестве утеплителя можно взять пенополиуретан. Этот материал стоит намного дороже, однако он удерживает тепло значительно лучше. Вода будет сохранять температуру в течение очень долгого времени;
  • Можно установить сразу несколько патрубков, которые позволят сделать систему отопления более сложной, оборудовать ее сразу несколькими контурами;
  • Разрешается установить дополнительный теплообменник вместе с основным. Вода, разогревающаяся в нем, будет использоваться для разного рода бытовых нужд – это достаточно удобно.

Как подключить

На начальном этапе следует установить котел согласно схеме. На трубу, которая будет идти к накопителю, нужно будет поставить специальную группу безопасности и трехходовой клапан, чтобы не допустить возникновения конденсата. В дальнейшем к системе следует подключить теплоаккумулятор, а к трубе, выходящей из него, нужно будет присоединить трехходовой смесительный кран.

Теплоаккумулятор не обойдется без установки циркуляционного насоса, который должен быть оснащен релейным термостатом с погружной гильзой. Также следует устанавливать два обратных клапана.

При создании эффективной системы отопления тепличное сооружение вполне может функционировать даже при сильных морозах. Однако большинству огородников эксплуатировать теплицу в зимний период довольно накладно, в связи с большими расходами на электроэнергию. Тем не менее есть способы, позволяющие пользоваться абсолютно бесплатной солнечной энергией.

Поступающая в теплицу солнечная энергия накапливается внутри благодаря характеристикам укрывного материала. Но даже в зимний период объём этой энергии значительно выше потребностей растений. Излишнее тепло просто отражается в пространство без какой-либо пользы.

Использование аккумулирования солнечной энергии в теплице позволит запасы тепла успешно использовать для её отопления.

В результате — температурный режим в укрытии удерживается на необходимых уровнях и отсутствуют затраты на электроэнергию, чтобы обогреть тепличное сооружение.

Тепловые аккумуляторы для теплиц являются устройствами, чтобы накопить солнечную энергию. Они отличаются материалами, из которых выполнен их основной компонент — аккумулятор тепла.

В них тепло накапливается в резервуарах с водой, которые расположены в укрытии. Резервуары бывают двух типов:

  • Открытый (бассейны). У открытого типа есть отличительная черта: их эффективность обусловлена количеством воздуха над бассейном. Солнце при нагревании вызывает испарение воды и забирает необходимое тепло. Длительность испарения зависит от количества сухого воздуха. Рекомендуется укрывание бассейна пленкой, чтобы предотвратить потерю тепла на испарение воды;
  • Закрытый (бочки). Наличие нескольких компактных резервуаров с водой выдаст КПД значительно выше, по сравнению с одной большой емкостью. Данный процесс является результатом не способности солнечной энергии проникнуть через большую толщину воды. Поэтому происходит нагревание аккумулятора только сверху и возле стенок. Остальная жидкость еще длительное время холодная. Для улучшения эффективности отопления устанавливают больше небольших закрытых аккумуляторов тепла. Они станут быстро прогреваться и в последствии осуществят равномерную отдачу тепла.

Как накопить энергию для ТЕПЛИЦЫ!

Миколо Исидорович Палыга

пишет: СУПЕР ПЕЧЬ Миколо Палыги для отопления ОРАНЖЕРЕИ.

пишет: Какой объем теплицы и какой объем аккумулятора тепла в сумме у Вас?

Миколо Исидорович Палыга

пишет: СУПЕР ПЕЧЬ Миколо Палыги для отопления ОРАНЖЕРЕИ.

пишет: Какой объем теплицы и какой объем аккумулятора тепла в сумме у Вас?

Сделать лучше эффективность отопления можно установкой огромного количества маленьких закрытых аква теплоаккумуляторов. Располагать их следует умеренно по всей площади теплицы. Это дозволит им резвее прогреваться, а в предстоящем – более умеренно отдавать тепло.

как сделать грунтовый тепловой аккумулятор

пишет: Теплый пол, запитанный от солнечного коллектора и промежуточного гидроаккумулятора тепла, будет на другом уровне пола.

пишет: Тепло из под фундамента не забирается, а наоборот запасается. В коньке крыши будет стоять вентилятор, который будет закачивать теплый воздух в аккумулятор, и возвращать остывший воздух обратно под крышу.

Александр Крымчак Вегетарий — Умная теплица

пишет: классная тема, вы достроили? работает система?

пишет: через сколько лет окупиться такая система?

«Лежебока» представляет собой длиннющий плотный полиэтиленовый рукав темного цвета, с одной стороны которого размещается отверстие с винтообразной вырезкой, снабженное закручивающимся колпачком. Длина рукава составляет 4 м, ширина – 21 см. После заполнения водой ширина изделия уменьшится приблизительно до 15 см.

Через отверстие вовнутрь заливают воду, причем треть рукава оставляют пустым. По возможности спускают воздух, завинчивают колпачок и укладывают рукав в междурядье. Работает он самостоятельно: днем черная пленка поглощает тепло и отдает его воде, ночью тепло потихоньку возвращается в атмосферу.

Тепло из-под земли. Программа «Чудо техники» телеканала НТВ

И при всем этом умная теплица совершенно не обязательно должна быть щедро нашпигована дорогой электроникой, как любительская колбаса салом. Автоматику для теплиц можно сделать своими руками или купить в ближайшем садовом магазине по цене от 1500 рублей.

С первого взгляда, все это здорово похоже на вступление к фантастическому рассказу. Однако ничего фантастического в этом нет. Любой из вышеперечисленных компонентов «умности» – устройства для автоматического полива и проветривания теплиц и активные биологические способы поддержания экосистемы почвы – уже давно перестали быть для нас чем-то диковинным. Просто в умных теплицах все это работает в комплексе. На самом деле, это и есть главное отличие данного типа теплиц от привычных оранжерей и парников.

Одну сторону трубы нужно сделать герметичной, чтобы вода не вытекала – для этого в магазине можно купить специальные заглушки соответствующего диаметра и надёжно их закрепить на торце при помощи водостойкого клея. Другая сторона также должна быть герметичной, но наглухо закрывать в ней торец трубы не следует, потому что периодически нужно заливать воду и контролировать её уровень – вариантов для этого масса, любой садовод, который умеет пользоваться инструментом сможет выполнить эту процедуру.

Монтаж их достаточно прост, поэтому его легко осуществить своими руками. Для этого потребуется дрель (шуруповерт) и кронштейн, который обычно идет в комплектации с обогревателем. Последовательность действий можно прочитать в прилагаемой производителем инструкции.

Как известно, электроэнергия – дорогостоящий источник тепла. С этой точки зрения, отопление зачастую организуют на газовом оборудовании. При всем этом если продолжительность обогрева теплицы зимой составляет некоторое количество дней или недель, можно использовать обычные баллоны, в противном случае рекомендуется подключать систему к действующей трубе газоснабжения.

Источник статьи: http://teplores.ru/montazh-i-remont/otoplenie-teplicy-solnechnym-kollektorom-2.html

Оцените статью