- электрические нагревательные отопительные панели, ИК обогреватели для обогрева помещений
- Инфракрасные обогреватели СТЕП — Отопительные панели нового поколения
- Почему в панели используется обогреватель
- Активное солнечное отопление | Министерство энергетики
- Жидкостное активное солнечное отопление
- Сохранение тепла в жидких системах
- Распределение тепла для жидкостных систем
- Вентиляция
- Обогреватели воздуха в помещении
- Коллекторы испаряемого воздуха
- Экономика и другие преимущества активных систем солнечного отопления
- Выбор и определение размеров системы солнечного отопления
- Строительные нормы, соглашения и правила для систем солнечного отопления
- Элементы управления для систем солнечного отопления
- Установка и обслуживание вашей системы солнечного отопления
электрические нагревательные отопительные панели, ИК обогреватели для обогрева помещений
Содержание:
Как работают инфракрасные панели
Преимущества такого отопления
Какие бывают инфракрасные нагревательные панели
Рекомендации по использованию инфракрасных обогревающих пленок
Какие еще бывают типы инфракрасного обогрева
Оптимальное место установки электрических тепловых устройств
Традиционно работа отопительных систем основана на повышении температуры воздуха в помещении, посредством которого происходит нагревание окружающих предметов. Принцип работы инфракрасных панелей другой: распространяемая ими энергия напоминает естественное излучение от солнца, пламени или камина.
Как работают инфракрасные панели
Не секрет, что отапливаемая площадь намного больше поверхности обогревающих приборов. Высокая скорость обогрева помещения инфракрасными панелями отопления объясняется тем, что излучаемая ими энергия намного лучше поглощается поверхностью предметов. Если сравнивать обычными обогревателями, то в этом случае температура в комнате повышается в 4 раза быстрее.
Замечено, что особенно хорошо аккумулируется лучевое тепло мебелью, которая после накопления энергии сама превращается в источник обогрева. Во избежание утечек тепла на улицу не рекомендуется направлять лучи инфракрасных нагревательных панелей на поверхность стен, потолков, дверей и окон. Еще одно полезное качество приборов данного типа – они не выжигают кислород.
Именно по этой причине их используют для поддержания оптимальной температуры в таких помещениях:
- Квартирах.
- Частных домах.
- Торговых площадках.
- Заводских цехах с высокими потолками.
- Складских помещениях.
- Открытых площадках.
Преимущества такого отопления
При сравнении с обычными системами отопления и бытовыми нагревательными приборами у инфракрасных нагревательных панелей обнаруживается целый ряд преимуществ:
- Температуру в обогреваемом помещении можно поднимать до +50 градусов.
- Способность поддержания комфортного режима температуры и влажности.
- Во время работы электрических тепловых панелей не возникают конвекционные воздушные потоки, поднимающие пыль.
Приборы этого типа могут выполнять не только роль вспомогательного обогрева, дополняя традиционные радиаторы. Нередко их используют в качестве основных отопительных приспособлений. Чтобы определить наиболее подходящий режим обогрева жилища, в учет берут изначально смонтированную отопительную систему, материалы, используемые для сооружения дома, особенности климатической зоны и т.п.
Выбирая оптимальную модель инфракрасных отопительных панелей, рекомендуется учитывать следующие моменты:
- Прибор обычно оснащен специальным терморегулятором, что облегчает поддержание оптимального температурного режима и уровня расхода электрической энергии.
- Разницу между температурой воздуха возле потолка и пола получается свести до минимума.
- Подобный обогрев не нуждается в громоздком трубопроводе, радиаторах и котлах.
- Инфракрасная отопительная панель может быть установлена в любом месте (на стене, потолке), без потери уровня эффективности.
- Сверху обогреватель допускает укладку кафеля, монтаж гипсокартонных конструкций и поклейку обоев.
- Эксплуатироваться эти приборы могут на протяжении 50 и более лет, в режиме повышенной пожарной и экологической безопасности.
Какие бывают инфракрасные нагревательные панели
Все изделия данного типа разделены на две большие группы:
- Навесные. Чаще всего оснащаются цветным металлическим корпусом, нагреваемым посредством инфракрасного излучателя. Питание прибора обеспечивается обычной розеткой. Применяется как отдельный, так и навесной тип установки.
- Встроенные. Основой такой панели является гипсокартонная плита, покрытая слоем изоляции. Расположенный сверху ИК-излучатель выполнен в виде углеродного проводящего провода, защищенного полимерной оболочкой.
Что касается дизайнерских настенных отопительных панелей, то они могут иметь разный цвет и размеры, и обычно выделяются в отдельную линейку. Очень оригинально выглядит плита в виде плинтуса: с ее помощью можно оформить периметр обогреваемого помещения. При отделке стен гипсокартоном настенное отопление может выполнять роль основного. В тех жилищах, где источник основного отопления уже имеется (котел на твердом или жидком топливе), обогревательным панелям отводится второстепенная роль.
Также следует сказать о слабых сторонах этих приборов:
- Хотя ощущение теплоты от лучей приходит почти мгновенно, инфракрасные приборы действуют в основном локально: один участок помещения будет нагрет, а второй – нет.
- Из-за неравномерного воздействия тепла на тело человека у него могут возникнуть проблемы со здоровьем – головные боли, усталость, озноб.
- Так как при работе ИК панели нагревается не воздух, а окружающие предметы, в помещении может появиться запах пластмассы из-за нагревания пластиковых поверхностей.
- Несмотря на высокую мощность подобных обогревателей (около 1,2 кВт), радиус их действия обычно ограничен пространством в 8 м
- Инфракрасное излучение оказывает негативное воздействие на глаза.
Рекомендации по использованию инфракрасных обогревающих пленок
Главной особенностью такого обогрева является отсутствие потерь энергии на транспортировку от источника к излучающей поверхности. Эта пленка может быть уложена на любой поверхности, включая пол, стены или потолок. В последнем случае она занимает примерно 2/3 общей площади, что позволяет достичь хорошей равномерности обогрева. Если есть желание, пленку можно дополнительно украсить.
При этом важно помнить, что комбинировать панельные обогреватели с натяжным тканевым или ПВХ потолком запрещается. Поверх прибора рекомендуется соорудить гипсокартонную платформу. При использовании декоративной отделки следует избегать наличия в ней металлических элементов.
Основными преимуществами обогревающих пленок являются:
- Отсутствие коммуникационной разводки.
- Питание инфракрасного панельного обогревателя происходит от бытовой сети, без нужды в дополнительном котле и трубопроводе.
- Системе не замерзнет в случае простоя при минусовой температуре.
- Обогревающая пленка очень мобильна: ее можно в любой момент снять и прицепить в другом месте.
- Эксплуатация такой системы очень проста, а особенное сервисное обслуживание здесь не потребуется.
- Работа пленки не сопровождается шумом и продуктами сгорания.
- Контур хорошо переносит перепады напряжения.
- При соблюдении всех правил инфракрасная пленка способна проработать не менее 20 лет.
К недостаткам пленочного отопления обычно относят значительное потребление энергии, так что экономичным его назвать нельзя.
Какие еще бывают типы инфракрасного обогрева
Потолочные инфракрасные панели не занимают много места.
Кроме значительного потребления электрической энергии, у потолочных нагревательных панелей имеется еще один изъян: они не всегда способны сохранить общую эстетичность помещения. Что касается настенных инфракрасных панелей отопления, то они являются хорошей заменой для традиционных батарей. Благодаря небольшой толщине и легкому весу установка такого отопления может проводиться самостоятельно.
Оптимальное место установки электрических тепловых устройств
В этом плане решающее значение имеют личные предпочтения. Единого мнения в этом вопросе нет: одним нравится настенное крепление инфракрасных панелей для обогрева, другим – напольное или потолочное. С учетом того, что теплый воздух всегда поднимается, монтаж на стены не так эффективен. Если же разместить нагревающие панели на полу, нагретый с их помощью воздух будет равномерно обогревать все помещение, постепенно поднимаясь к потолку. Примерно такая же схема действия у потолочных отопительных панелей: в данном случае все зависит от удобства расположения.
Инфракрасные обогреватели СТЕП — Отопительные панели нового поколения
Весь каталог
Обогреватели СТЕП производятся в России и сделаны полностью из российских материалов. Это позволяет достигать нам высокого уровня качества и надежности нашей продукции.
В нашем каталоге представлены все модели инфракрасных обогревателей СТЕП. Закажите консультацию по любому обогревателю у наших специалистов или соберите свой заказ прямо на сайте. Мы подготовим для вас индивидуальное коммерческое предложение.
Долговечность обогревателей
Заводская гарантия — 12 лет,
срок службы — 25 лет
Быстрая окупаемость
Окупаемость за 1 сезон —
от 3 до 6 месяцев
Простой монтаж
Обогреватель легко установить
самостоятельно
Степень защиты IP66
Обогреватель можно устанавливать
в сырых и влажных помещениях:
автомойках, душевых
Инфракрасные обогреватели СТЕП
За годы работы компания приобрела заслуженную репутацию надежного партнера и поставщика. Профессиональная команда наших сотрудников всегда проконсультирует и поможет Вам по вопросам, связанным с инфракрасным электроотоплением.
Как работает инфракрасный обогреватель?
Механизм работы такого обогревателя похож на принцип попадания солнечных лучей на поверхности тел. Однако сравнивать их нельзя. Работа обогревателя больше напоминает создание особого вида энергии. Принцип его работы заключается в том, что энергия, которую он выделяет, нагревает все предметы вокруг, а они, в свою очередь, отдают это тепло в пространство. Это очень удобно, благодаря чему прогреваются все участки комнаты.
Где применяются инфракрасные обогреватели?
Инфракрасные обогреватели, в зависимости от мощности, могут использоваться в различных сферах нашей деятельности. Обогреватели СТЕП используют в любых помещениях, где нет газа:
- Дома, дачи, квартиры;
- Муниципальные здания, офисные помещения;
- Рестораны, бары, кафе, бистро;
- Теплицы, складские помещения;
- АЗС.
Плюсы инфракрасных обогревателей
Применение инфракрасных обогревателей не только удобно, но еще и экономично. Благодаря этому устройству работать становится возможным практически в любую погоду. Также это создает больше удобства для работников, что делает процесс строительства более легким. Благодаря возможности использовать при работе обогревателя различные инструменты, строительные работы становится еще и экономичными.
Безопасно ли использование ИК-обогревателей?
Люди часто интересуются, безопасно ли находиться в местах, где установлены ИК-обогреватели. Их волнует, не вредны ли инфракрасные лучи здоровью, ведь их так расписывают при описании устройства. Но их тревоги напрасны – излучение абсолютно безопасно!
Благодаря применению новых технологий и материалов, коэффициент полезного действия инфракрасных обогревателей день ото дня всё растет. Их можно будет использовать в любых помещениях независимо от их размера. Благодаря этому люди чувствуют себя гораздо комфортнее. Важно то, что согревает!
0
Корзина
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
В каталог
Почему в панели используется обогреватель
Содержание
- Причина, по которой обогреватель используется в панели
- Нагреватели предотвращают образование конденсата
- Нагреватели предотвращают коррозию
- Нагреватели предотвращают ток утечки 8 обогревателя используется в панели?
- Длина панельного обогревателя
- Мощность панельного обогревателя
- Напряжение панельного обогревателя
- Средний размер обогревателя на мощность
- Как работает обогреватель в панели?
- Заключительные мысли
Если вы когда-нибудь замечали обогреватель в распределительном щите и электрощите, он служит очень важной цели. Причина, по которой в панели используется обогреватель, заключается в том, что он помогает поддерживать частую температуру внутри панели. Известно, что уровень влажности в помещении вокруг панелей меняется в зависимости от времени года, поэтому для поддержания постоянного уровня необходим обогреватель.
Обогреватели, используемые в панелях, не похожи на переносные обогреватели, которые вы использовали бы для обогрева комнаты в холодный зимний день. Эти обогреватели предназначены для безопасного монтажа в панели, чтобы предотвратить такие проблемы, как конденсация, которая может привести к повреждению панели и распределительного щита.
Хотите узнать больше о том, почему обогреватель используется в панели? Продолжайте читать, чтобы узнать больше.
Причина, по которой в панели используется обогреватель
Хотите верьте, хотите нет, но есть много проблем, которые могут возникнуть в панели и распределительном щите, если обогревателя нет на месте. Сюда входят:
- Образование конденсата
- Коррозия
- Токи утечки
Эти проблемы могут привести к повреждению панели. Обогреватель необходим, потому что поддержание панели в тепле и сухости — лучший способ поддерживать ее в рабочем состоянии.
Обогреватели предотвращают образование конденсата.
Конденсация — одна из худших вещей, которые могут случиться с любой электрической панелью. Любое количество влаги подвергает панель высокому риску неисправности. Известно, что конденсация в панелях вызывает:
- Ржавчину
- Преждевременное старение
- Короткие замыкания
- Выход из строя электроники
Поскольку панель обычно находится в герметичном корпусе, важно, чтобы не было колебаний температуры . Обогреватель будет поддерживать постоянную температуру панели, чтобы не образовывался конденсат.
Обогреватели помещений предотвращают коррозию
Панели в значительной степени зависят от обогревателей для поддержания постоянной температуры, поскольку они также помогают предотвратить коррозию. Это очень важно для поддержания качества панели, поскольку коррозия приводит к деградации. Коррозия может негативно сказаться на работе панели, что приведет к выходу из строя электрооборудования.
Обогреватели помещений предотвращают ток утечки
Ток утечки возникает при самопроизвольном разряде электрической энергии. Обогреватели, предназначенные для панелей, предназначены для предотвращения утечек в панели. Это предотвратит прохождение высокого отрицательного напряжения через панель.
Какой тип обогревателя используется в панели?
В панелях используется специально разработанный обогреватель, который намного меньше, чем те, которые вы, вероятно, привыкли видеть. Как правило, они очень маленькие и сделаны из хрящевого нагревательного элемента из нержавеющей стали. Это устройство также имеет корпус из листового металла. Панельные обогреватели могут быть установлены горизонтально или вертикально, однако они работают лучше при горизонтальной установке.
При установке этих обогревателей желательно, чтобы они находились на расстоянии 10 мм от поверхности панели. Из соображений безопасности их также следует держать на расстоянии не менее 50 мм от любых пластиковых деталей. Панельные обогреватели бывают следующих размеров, мощности и напряжения:
Длина панельных обогревателей
Размеры панельных обогревателей различаются в зависимости от размера панели и требуемой мощности. Размеры панельных обогревателей меньшего размера могут достигать 145 мм, а размер панельных обогревателей большего размера может достигать 12 дюймов.
Панель Пространственный обогреватель Watts
- 40W
- 60W
- 80W
- 100W
- 150W
- 200W
- 250W
- 300W
- 350W 0008
- 400 Вт
Напряжение панельного обогревателя
- 110 В
- 230 В
- 415 В
Учитывайте средний размер обогревателя на мощность
Мощность | Размер |
100 W | 175- 230 mm |
150 W | 230 mm |
200 W | 230 -235 mm |
250 W | 235 mm |
300 W | 235 мм до 9 дюймов |
400 Вт | 12 дюймов |
Как работает обогреватель в панели?
Обогреватель управляется термостатом, который включает обогреватель, когда температура начинает падать. Это очень эффективно для обеспечения того, чтобы обогреватель работал только тогда, когда это необходимо, и предотвращает его работу в течение всего дня.
Обогреватель необходим в панели, однако он не должен работать круглосуточно и без выходных. Термостат будет контролировать, когда нагреватель должен работать, и сообщит ему, когда он достигнет нужной температуры.
Заключительные мысли
Причина, по которой в панели используется обогреватель, заключается в том, что он необходим для поддержания постоянной температуры. Если температура сильно колеблется, может возникнуть много проблем, которые могут привести к неисправности. Это включает конденсацию, коррозию и даже токи утечки. Использование обогревателя — лучший способ держать эти проблемы под контролем.
Активное солнечное отопление | Министерство энергетики
Энергосбережение
Изображение
Активные системы солнечного отопления используют солнечную энергию для нагрева жидкости — жидкости или воздуха — и затем передают солнечное тепло непосредственно во внутреннее пространство или в систему хранения для последующего использования. Если солнечная система не может обеспечить адекватный обогрев помещения, вспомогательная или резервная система обеспечивает дополнительное тепло. Жидкостные системы чаще используются, когда предусмотрено хранение, и они хорошо подходят для систем лучистого отопления, бойлеров с радиаторами горячей воды и даже абсорбционных тепловых насосов и охладителей. Как жидкостные, так и воздушные системы могут дополнять системы с принудительной подачей воздуха.
Жидкостное активное солнечное отопление
Солнечные коллекторы жидкости лучше всего подходят для центрального отопления. Они такие же, как те, которые используются в системах солнечного нагрева воды для бытовых нужд. Плоские коллекторы являются наиболее распространенными, но также доступны вакуумные трубчатые и концентрирующие коллекторы. В коллекторе теплоноситель или «рабочая» жидкость, такая как вода, антифриз (обычно нетоксичный пропиленгликоль) или другой тип жидкости, поглощает солнечное тепло. В соответствующее время контроллер включает циркуляционный насос для перемещения жидкости через коллектор.
Жидкость течет быстро, поэтому ее температура увеличивается только на 10–20 °F (5,6–11 °C) по мере прохождения через коллектор. Нагрев меньшего объема жидкости до более высокой температуры увеличивает потери тепла от коллектора и снижает эффективность системы. Жидкость поступает либо в резервуар для хранения, либо в теплообменник для немедленного использования. Другие компоненты системы включают трубопроводы, насосы, клапаны, расширительный бак, теплообменник, накопительный бак и элементы управления.
Расход зависит от теплоносителя. Чтобы узнать больше о типах жидких солнечных коллекторов, их размерах, техническом обслуживании и других вопросах, см. Солнечный нагрев воды.
Сохранение тепла в жидких системах
Жидкостные системы аккумулируют солнечное тепло в резервуарах с водой или в кладочной массе системы излучающих плит. В системах хранения резервуарного типа тепло от рабочей жидкости передается распределительной жидкости в теплообменнике снаружи или внутри резервуара.
Резервуары находятся под давлением или без давления, в зависимости от общей конструкции системы. Прежде чем выбрать накопительный бак, учитывайте стоимость, размер, долговечность, где его разместить (в подвале или на улице) и как его установить. Возможно, вам придется построить резервуар на месте, если резервуар необходимого размера не пройдет через существующие дверные проемы. Резервуары также имеют ограничения по температуре и давлению и должны соответствовать местным строительным, сантехническим и механическим нормам. Вы также должны отметить, какая изоляция необходима для предотвращения чрезмерных потерь тепла, и какое защитное покрытие или герметизация необходимы для предотвращения коррозии или утечек.
В системах с очень большими объемами хранения могут потребоваться специальные или нестандартные резервуары. Обычно это нержавеющая сталь, стекловолокно или высокотемпературный пластик. Бетонные и деревянные (джакузи) резервуары также являются вариантами. Каждый тип резервуара имеет свои преимущества и недостатки, и все типы требуют тщательного размещения из-за их размера и веса. Может оказаться более практичным использовать несколько небольших резервуаров, а не один большой. Самый простой вариант системы аккумулирования – использование стандартных бытовых водонагревателей. Они соответствуют строительным нормам и требованиям к сосудам под давлением, имеют антикоррозийное покрытие и просты в установке.
Распределение тепла для жидкостных систем
Для распределения солнечного тепла можно использовать теплый пол, плинтусы или радиаторы с подогревом воды или центральную систему принудительной вентиляции. В системе лучистого пола нагретая солнцем жидкость циркулирует по трубам, встроенным в пол из тонких бетонных плит, которые затем излучают тепло в помещение. Лучистый теплый пол идеально подходит для жидкостных солнечных систем, поскольку он хорошо работает при относительно низких температурах. Тщательно спроектированная система может не нуждаться в отдельном баке для хранения тепла, хотя в большинстве систем они предусмотрены для контроля температуры. Обычный котел или даже стандартный бытовой водонагреватель может обеспечивать резервное тепло. Плита обычно отделана плиткой. Системам излучающих плит требуется больше времени для обогрева дома с «холодного старта», чем другим типам систем распределения тепла. Однако, когда они работают, они обеспечивают постоянный уровень тепла. Ковры и коврики снижают эффективность системы. Дополнительную информацию см. в разделе лучистое отопление.
Плинтусы и радиаторы с подогревом воды требуют воды температурой от 71° до 82°C (от 160° до 180°F) для эффективного обогрева помещения. Как правило, плоские коллекторы жидкости нагревают перекачиваемую и распределяющую жидкость до температуры от 90° до 120°F (от 32° до 49°C). Таким образом, использование плинтусов или радиаторов с системой солнечного отопления требует, чтобы площадь поверхности плинтуса или радиаторов была больше, температура нагреваемой солнцем жидкости повышалась за счет резервной системы или среднетемпературного солнечного коллектора (например, вакуумного коллектора). трубчатый коллектор) можно заменить плоским коллектором.
Существует несколько вариантов включения жидкостной системы в систему воздушного отопления. Базовая конструкция заключается в размещении жидкостно-воздушного теплообменника или нагревательного змеевика в главном возвратном канале комнатного воздуха до того, как он попадет в печь. Воздух, возвращающийся из жилого помещения, нагревается, проходя над нагретой солнечным светом жидкостью в теплообменнике. Дополнительное тепло подается по мере необходимости от печи. Змеевик должен быть достаточно большим, чтобы передавать достаточное количество тепла воздуху при самой низкой рабочей температуре коллектора.
Вентиляция
Солнечные воздушные системы отопления используют воздух в качестве рабочего тела для поглощения и передачи солнечной энергии. Солнечные коллекторы воздуха могут напрямую обогревать отдельные помещения или потенциально могут предварительно нагревать воздух, поступающий в вентилятор с рекуперацией тепла или через воздушный змеевик теплового насоса с источником воздуха.
Воздушные коллекторы производят тепло раньше и позже в течение дня, чем жидкостные системы, поэтому они могут производить больше полезной энергии в течение отопительного сезона, чем жидкостные системы того же размера. Также, в отличие от жидкостных систем, воздушные системы не замерзают, а небольшие протечки в коллекторе или распределительных каналах не вызовут значительных проблем, хотя и ухудшат работу. Однако воздух является менее эффективным теплоносителем, чем жидкость, поэтому солнечные коллекторы воздуха работают с меньшей эффективностью, чем солнечные коллекторы жидкости.
Хотя некоторые ранние системы пропускали нагретый солнцем воздух через скальное ложе в качестве накопителя энергии, этот подход не рекомендуется из-за связанной с этим неэффективности, потенциальных проблем с конденсацией и плесенью в скальном ложе, а также воздействия влаги и плесень влияет на качество воздуха в помещении.
Солнечные коллекторы воздуха часто встраивают в стены или крыши, чтобы скрыть их внешний вид. Например, в черепичную крышу могут быть встроены воздушные пути для использования тепла, поглощаемого черепицей.
Обогреватели воздуха в помещении
Воздухосборники могут быть установлены на крыше или наружной (южной) стене для обогрева одного или нескольких помещений. Несмотря на то, что доступны заводские коллекторы для установки на месте, люди, которые делают это своими руками, могут построить и установить свой собственный воздушный коллектор. Простой коллектор оконного обогревателя можно сделать за несколько сотен долларов.
Коллектор имеет герметичный и изолированный металлический каркас и черную металлическую пластину для поглощения тепла с остеклением перед ней. Солнечное излучение нагревает пластину, которая, в свою очередь, нагревает воздух в коллекторе. Электрический вентилятор или воздуходувка вытягивает воздух из помещения через коллектор и нагнетает его обратно в помещение. Крышные коллекторы требуют воздуховодов для подачи воздуха между помещением и коллектором. Настенные коллекторы размещаются непосредственно на стене, выходящей на юг, и в стене прорезаются отверстия для входа и выхода воздуха коллектора.
Простые «коллекторы оконных коробок» встраиваются в существующий оконный проем. Они могут быть активными (с помощью вентилятора) или пассивными. В пассивных типах воздух поступает снизу коллектора, по мере нагрева поднимается вверх и поступает в помещение. Дефлектор или заслонка не дает комнатному воздуху поступать обратно в панель (обратное термосифонирование), когда не светит солнце. Эти системы обеспечивают только небольшое количество тепла, потому что площадь коллектора относительно мала.
Коллекторы испаряемого воздуха
Коллекторы вытяжного воздуха используют простую технологию для улавливания солнечного тепла для обогрева зданий. Коллекторы состоят из темных перфорированных металлических пластин, установленных на южной стене здания. Между старой стеной и новым фасадом создается воздушное пространство. Темный внешний фасад поглощает солнечную энергию и быстро нагревается в солнечные дни, даже когда снаружи холодно.
Вентилятор или воздуходувка втягивает вентиляционный воздух в здание через крошечные отверстия в коллекторах и вверх через воздушное пространство между коллекторами и южной стеной. Солнечная энергия, поглощаемая коллекторами, нагревает воздух, проходящий через них, на целых 40°F. В отличие от других технологий обогрева помещений, коллекторы вытяжного воздуха не требуют дорогостоящего остекления.
Коллекторы вытяжного воздуха лучше всего подходят для больших зданий с высокой вентиляционной нагрузкой, что делает их непригодными для современных плотно закрытых домов. Тем не менее, небольшие коллекторы испаряемого воздуха могут использоваться для предварительного нагрева воздуха, поступающего в вентилятор с рекуперацией тепла, или могут нагревать воздушный змеевик на воздушном тепловом насосе, повышая его эффективность и уровень комфорта в холодные дни. Однако в настоящее время нет информации о рентабельности использования коллектора выдыхаемого воздуха таким образом.
Экономика и другие преимущества активных систем солнечного отопления
Активные системы солнечного отопления наиболее рентабельны в холодном климате с хорошими солнечными ресурсами, когда они заменяют более дорогие виды топлива для отопления, такие как электричество, пропан и нефть. Некоторые штаты предлагают освобождение от налога с продаж, кредиты или вычеты по подоходному налогу, а также освобождение или вычеты от налога на имущество для систем солнечной энергии. Здесь можно добавить предложение: Список стимулов для энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, включая активную солнечную тепловую энергию, доступен на сайте DSIRE.
Стоимость активной солнечной системы отопления будет варьироваться. На имеющиеся в продаже коллекторы распространяется гарантия 10 и более лет, и они легко прослужат десятилетиями дольше. Экономика активной системы отопления помещений улучшается, если она также нагревает воду для бытовых нужд, потому что в противном случае неиспользуемый коллектор может нагревать воду летом.
Отопление дома с помощью активной системы солнечной энергии может значительно сократить расходы на топливо зимой. Солнечная система отопления также уменьшит загрязнение воздуха и парниковые газы, возникающие в результате использования ископаемого топлива для отопления или производства электроэнергии.
Выбор и определение размеров системы солнечного отопления
Выбор подходящей системы солнечной энергии зависит от таких факторов, как местоположение, дизайн и потребности в отоплении вашего дома. Местные соглашения могут ограничивать ваши возможности; например, ассоциации домовладельцев могут запретить вам устанавливать солнечные коллекторы в определенных частях вашего дома (хотя многим домовладельцам удалось оспорить такие соглашения).
Местный климат, тип и эффективность коллектора(ов) и площадь коллектора определяют, сколько тепла может обеспечить система солнечного отопления. Обычно наиболее экономично проектировать активную систему, обеспечивающую от 40% до 80% потребности дома в отоплении. Системы, обеспечивающие менее 40% тепла дома, редко бывают рентабельными, за исключением случаев использования солнечных коллекторов для обогрева воздуха, которые обогревают одну или две комнаты и не требуют накопления тепла. Хорошо спроектированный и изолированный дом, в котором используются методы пассивного солнечного отопления, потребует меньшей и менее дорогостоящей системы отопления любого типа и может нуждаться в очень небольшом дополнительном тепле, кроме солнечного.
Помимо того факта, что разработка активной системы для подачи достаточного количества тепла в течение 100% времени, как правило, нецелесообразна или экономически неэффективна, большинство строительных норм и правил и ипотечных кредиторов требуют наличия резервной системы отопления. Дополнительные или резервные системы поставляют тепло, когда солнечная система не может удовлетворить потребности в отоплении. Резервные копии могут варьироваться от дровяной печи до обычной системы центрального отопления.
Строительные нормы, соглашения и правила для систем солнечного отопления
Прежде чем устанавливать солнечную энергетическую систему, вы должны изучить местные строительные нормы и правила, постановления о зонировании и соглашения о подразделении, а также любые специальные правила, относящиеся к месту. Вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство, чтобы установить систему солнечной энергии в существующем здании.
В то время как большинство сообществ и муниципалитетов приветствуют жилые установки возобновляемой энергии, есть несколько, для которых системы возобновляемой энергии являются сравнительной новинкой, и поэтому они, возможно, не упомянули их в своих кодексах. Вы должны соблюдать существующие строительные и разрешительные процедуры для установки вашей системы.
Вопросы строительных норм и правил зонирования для установки солнечной системы обычно решаются на местном уровне. Даже если в штате действуют строительные нормы и правила, ваш город, округ или округ обычно соблюдает их. Общие проблемы, с которыми домовладельцы столкнулись со строительными нормами, включают следующее:
- Превышение нагрузки на крышу
- Недопустимые теплообменники
- Неправильная проводка
- Незаконное вмешательство в систему снабжения питьевой водой.
Потенциальные проблемы зонирования включают следующее:
- Загромождение боковых дворов
- Возведение незаконных выступов на крышах
- Установка системы слишком близко к улицам или границам участков.
Особые нормативные акты, такие как соглашения местного сообщества, подразделения или ассоциации домовладельцев, также требуют соблюдения. Эти соглашения, правила исторического района и положения о поймах можно легко упустить из виду. Чтобы узнать, что необходимо для соблюдения требований местного законодательства, свяжитесь с отделами по зонированию и контролю за строительством в вашей местной юрисдикции, а также с любыми соответствующими домовладельцами, подразделениями, соседями и/или общественными ассоциациями.
Элементы управления для систем солнечного отопления
Органы управления солнечными отопительными системами обычно более сложны, чем обычные системы отопления, поскольку они должны анализировать больше сигналов и управлять большим количеством устройств (включая обычную резервную систему отопления). Солнечные элементы управления используют датчики, переключатели и/или двигатели для управления системой. Система использует другие элементы управления для предотвращения замерзания или чрезмерно высоких температур в коллекторах.
Сердцем системы управления является дифференциальный термостат, который измеряет разницу температур между коллекторами и накопителем. Когда коллекторы на 10–20 °F (от 5,6 ° до 11 °C) теплее, чем накопительный блок, термостат включает насос или вентилятор для циркуляции воды или воздуха через коллектор для нагрева накопительной среды или дома.
Работа, производительность и стоимость этих элементов управления различаются. Некоторые системы управления контролируют температуру в различных частях системы, чтобы определить, как она работает. Самые сложные системы используют микропроцессоры для управления и оптимизации теплопередачи и доставки тепла в хранилище и зоны дома.
Можно использовать солнечную панель для питания низковольтных вентиляторов постоянного тока (постоянного тока) (для коллекторов воздуха) или насосов (для коллекторов жидкости). Выходная мощность солнечных панелей соответствует доступному притоку солнечного тепла к солнечному коллектору. При тщательном выборе размеров скорость вентилятора или насоса оптимизируется для эффективного поглощения солнечной энергии рабочей жидкостью. При слабом солнечном свете скорость вентилятора или насоса низкая, а при сильном солнечном свете они работают быстрее.
При использовании с комнатным воздухосборником отдельные элементы управления могут не потребоваться. Это также гарантирует, что система будет работать в случае отключения электроэнергии. Солнечная энергетическая система с аккумуляторной батареей также может обеспечивать питание для работы системы центрального отопления, хотя это дорого для больших систем.
Установка и обслуживание вашей системы солнечного отопления
Насколько хорошо работает активная солнечная энергетическая система, зависит от правильного выбора места, конструкции системы и установки, а также от качества и долговечности компонентов.