- Из чего и как изготовить солнечный коллектор для бассейна своими руками?
- Какая разновидность устройства подойдет для нагрева воды?
- Как рассчитать размеры?
- Пошаговая инструкция, как сделать солнечную батарею самостоятельно
- Из банок
- Из медных и пластиковых труб
- Из холодильника
- Из шланга
- Правила обслуживания и эксплуатации
- Заключение
- Обогреваем бассейн с помощью самодельного солнечного коллектора на 2 кВт
- Солнечный коллектор для бассейна своими руками: пошаговое руководство + отзывы
- Принцип работы солнечных коллекторов для бассейна
- Плюсы и минусы подогрева бассейна солнечными коллекторами
- Виды солнечных коллекторов для нагрева воды в бассейне
- Как сделать солнечный коллектор для нагрева бассейна своими руками
- Правила эксплуатации
- Заключение
Из чего и как изготовить солнечный коллектор для бассейна своими руками?
Для достижения и поддержания максимально комфортной температуры воды в бассейне необходимо правильно выбрать способ подогрева.
Одним из самых простых, безопасных и экономически выгодных вариантов является солнечный коллектор. Чтобы не переплачивать за промышленное изделие, можно изготовить его самостоятельно, следуя инструкциям и рекомендациям.
О том, как сделать солнечный коллектор для бассейна своими руками, расскажем далее.
Какая разновидность устройства подойдет для нагрева воды?
Среди всех существующих разновидностей, оптимальным вариантом для подогрева воды в бассейне является всесезонный вакуумный солнечный коллектор. Он обеспечивает быстрое преобразование солнечного света в тепловую энергию благодаря наличию специальных вакуумных трубочек с напылением.
Даже в морозную погоду гарантируется идеальная теплоизоляция, при которой практически отсутствуют потери тепла. Для полноценной и бесперебойной работы такой системы требуется дополнительное оборудование, включающее в себя насосную группу, расширительный бак и контроллер.
Как рассчитать размеры?
На размер данного устройства влияет несколько важных факторов:
тип бассейна (закрытый или открытый);
- вид и место расположения солнечного коллектора, угол наклона и ориентация;
- объем, площадь и глубина бассейна;
- тип используемого укрытия;
- интенсивность посещаемости бассейна;
- требуемая и максимально допустимая температура воды в бассейне.
Кроме того, существуют общепринятые стандартные показатели, касающиеся размеров и площади солнечных коллекторов:
- Для закрытых бассейнов — 50-70% от общей площади поверхности воды.
- Для открытых — 70-100% от площади.
При выполнении расчета необходимо учесть и то, что у каждого солнечного коллектора имеется общая и полезная площадь. Так, например, если общая составляет 14 м2, то полезная из данного показателя — приблизительно 6 м2 — такова площадь абсорбента, обеспечивающего эффективное теплоснабжение.
На каждый квадратный метр площади бассейна приходится по 0,5-0,6 м2 абсорбента. Чтобы определить, сколько солнечных коллекторов потребуется расположить на поверхности бассейна, нужно его общую площадь разделить на данный показатель.
Пошаговая инструкция, как сделать солнечную батарею самостоятельно
Для изготовления простого и бюджетного солнечного коллектора, способного эффективно нагреть воду в бассейне, могут применяться всевозможные предметы, широко используемые в быту.
Подходящими для этих целей могут оказаться:
- пивные банки,
- пластиковые водопроводные трубы,
- поливочные шланги,
- запчасти от старых холодильников.
Из банок
Один из простейших в исполнении вариантов — солнечный коллектор из пивных алюминиевых банок.
Перед началом работы необходимо подготовить набор материалов и инструментов из расчета на одну будущую солнечную панель:
- 15 банок, изготовленных из алюминия;
- стекло или поликарбонат;
- селективную краску темного цвета;
- клей для надежного соединения банок между собой.
Банки, изготовленные из жести или других металлов, не подходят для изготовления солнечного коллектора.
Процесс изготовления:
- Прочно склеить банки, чтобы они представляли единую панель.
- Покрыть лицевую поверхность банок краской и дождаться полного высыхания.
- Поместить самодельную солнечную панель в короб и накрыть поликарбонатом или толстым стеклом.
Процесс изготовления солнечного коллектора из пивных банок — в видео:
Из медных и пластиковых труб
Пластиковая водопроводная труба также может послужить хорошей основой для самодельного солнечного коллектора в бассейн.
В данном случае потребуются:
- труба из полипропилена с диаметром 10 мм;
- фанера;
- пенопласт;
- самозатягивающиеся хомуты из полиэтилена;
- краска черного цвета;
- деревянные рейки с сечением 20 х 20 мм;
- деревянный брус с сечением 50 х 50 мм;
- стекла.
Процесс изготовления:
- Фанерный лист с рабочей стороны покрыть черной краской и просушить.
- Из пластиковой трубы спаять систему, по принципу обогревательного змеевика, который устанавливается в ванных комнатах.
- Отрезки трубы зафиксировать соединительными уголками.
- Между прямыми участками трубы соблюдать шаг 50 мм.
- При помощи самозатягивающихся хомутов из полиэтилена прикрепить получившуюся конструкцию к листу фанеры.
- Внешнюю поверхность полипропиленовой трубы, как и фанеру, окрасить черной краской — это обеспечит защиту материала от ультрафиолета и обеспечит более быстрый подогрев воды.
- По контуру готового блока сделать рамку из деревянной рейки.
- На верхней части конструкции смонтировать стеклянные полосы, которые обеспечат защиту от ветра и лучшие нагрев трубы.
- К задней стороне самодельного солнечного коллектора приклеить пенопласт с целью создания дополнительной теплоизоляции внутри конструкции.
- Из деревянного бруса собрать прочный каркас и установить на него полученный коллектор.
Как сделать солнечный коллектор из пластиковых труб, видео-инструкция:
Не менее эффективным вариантом является изготовление солнечного коллектора на основе трубок из меди, славящейся высокими теплотехническими характеристиками.
Инструменты и материалы:
- медные трубы, предназначенные для отопительных и водопроводных систем, с диаметром 32 мм;
- трубы с диаметром 6-7 мм, предназначенные для систем кондиционирования;
- припой и флюс для пайки;
- газовая горелка.
Процесс изготовления:
- Из медных труб, имеющих больший диаметр, сформировать корпус для будущей решетки коллектора.
- На поверхности корпуса просверлить отверстия, соответствующие размеру труб с меньшим диаметром.
- Вставить трубы в подготовленные пазы.
- Окрасить медные трубки селективной краской и дождаться высыхания.
- Полученную конструкцию накрыть сверху стеклом или листом поликарбоната.
Из холодильника
Старый холодильник, вернее, отдельные его детали, также можно использовать при создании солнечной панели для подогрева домашнего бассейна.
Для изготовления данного варианта гелиосистемы понадобится:
- радиатор старого холодильника, изначально выполненный в черном цвете;
- деревянный корпус.
Весь процесс производства потребует минимум времени. Необходимо:
- Выполнить гидроизоляцию деревянного корпуса.
- Уложить в него радиатор в форме змеевика.
- Подсоединить к водопроводной системе бассейна при помощи метода пайки.
Из шланга
Еще одним подходящим подручным средством является шланг, используемый для полива участка.
Для работы необходимы:
- поливочный шланг;
- квадратный металлический лист 1,5 на 1,5 м с толщиной 2 мм;
- черная краска.
Процесс изготовления:
- Покрыть краской лист металла.
- Свернуть шланг для полива спиралью, чтобы получилось 4 витка с 60 см диаметром.
- Соединить между собой витки спирали при помощи бечевки или проволоки.
- Уложить полученную спираль на металлический лист и зафиксировать скобами или водостойкой изоляционной лентой.
Правила обслуживания и эксплуатации
Все, в чем нуждаются коллекторы — это периодическая прочистка фильтров, к которым они подсоединяются, а также обновление на их поверхности слоя темной краски, усиливающей подогрев и защищающей от влияния ультрафиолета.
Заключение
Следуя представленным рекомендациям, можно самостоятельно сделать коллектор для обогрева бассейна солнечной энергией.
Для этого могут использоваться подручные и хозяйственные средства — алюминиевые банки, медные и пластиковые трубы, а также резиновые шланги. Все эти варианты успешно применяются для небольших частных бассейнов.
Источник
Обогреваем бассейн с помощью самодельного солнечного коллектора на 2 кВт
Идея такого коллектора принадлежит жителю из Московской области, который после строительства недорогого бассейна задался вопросом его подогрева. Так и пришла в голову идея, как можно своими руками изготовить коллектор, с помощью которого можно нагреть 10 кубических метров воды до приемлемой температуры.
Схема подключения коллектора упрощенная, вода закачивается с нижней части бассейна и затем поступает в коллектор. Ну а с выходного отверстия вода коллектора вода затем поступает в бассейн. Насос использовался Джилек Дренажник 170/9 производительностью 10200 л/ч, а высота подъема составила 9 метров.
Что касается теплообменника, то его было решено изготовить из пластиковых труб диаметром 1/2 дюйма. При этом используется не цельная труба, закрученная в спираль, а своего рода «змейка». Именно благодаря укладке труб «змейкой» при наступлении холодов воду с труб очень легко слить.
Чтобы при сгибе металлопластиковой трубы выдержать радиус около 5 см и обеспечить хорошую плотность укладки труб, были использованы металлические уголки. При таком подходе расстояние между трубами удалось сократить вдвое. Конечно, эффективнее бы работали медные трубы, но такая самоделка была бы затратной, да и тяжело, что не очень хорошо для каркаса, к тому же было бы проблемно собирать такую конструкцию.
Материалы и инструменты для сборки:
— две фанеры размерами 1,52х1,52 м и толщиной 10 мм;
— деревянный брус 50х50 мм и длиной 6 метров (10 штук);
— пластиковые клипсы для труб 1/2 дюйма (160 штук);
— стальной оцинкованный уголок для изготовления каркаса 50х50 мм (60 шт.);
— сантехнические уголки мама-мама и папа-мама (120 шт.);
— штуцер (папа) для металлопластиковой трубы (120 шт.);
— металлопластиковая труба диаметром 1/2 дюйма и длиной 110 м;
— два баллончика с краской для покраски труб;
— черный антисептик — 5 л;
— уголок алюминиевый размером 10х10 мм и длиной 225 см (4 шт.);
— обычное стекло размером 113х93 см и толщиной 4 мм (4 шт.);
— 2.5 м вагонки (4 шт.).
Процесс изготовления коллектора:
Шаг первый. Сборка уголков и штуцеров
Нужно взять уголки и штуцера и соединить их. Для этих целей используется фум лента.
Шаг пятый. Как застеклить коллектор
Чтобы коллектор работал эффективно, его нужно застеклить. Для установки стекла по периметру коллектора нужно прибить вагонку, она имеет бортик, в него и будет устанавливаться стекло.
В связи с тем, что коллектор получился довольно большой, найти стекло таких размеров будет проблематично. Но это не проблема, его можно собрать из нескольких фрагментов. Помимо этого такое большое и тонкое стекло будет провисать и долго не выдержит. Целесообразно разделить его на 4 части. Чтобы стыковать стекла используется алюминиевый уголок. В центре уголок крепится к брусу, а стекло фиксируется при помощи шайб.
Источник
Солнечный коллектор для бассейна своими руками: пошаговое руководство + отзывы
Солнечный коллектор для бассейна является бесплатным источником энергии, позволяющим осуществлять подогрев воды. Оборудование имеется в свободной продаже. Умельцы, при желании сэкономить, сами изготавливают коллекторы из гибкого шланга или пластиковой трубы.
Принцип работы солнечных коллекторов для бассейна
Существует несколько видов коллекторов, различающихся устройством.
Однако работают все они по одному принципу:
- Аккумулирующий элемент поглощает энергию солнца. Устроен он по принципу теплообменника. От поглощенного солнечного тепла прогревается циркулирующая жидкость.
- Подогретая солнечной энергией вода сбрасывается в бассейн. Из чаши в теплообменник поступает новая порция жидкости.
- Замкнутый цикл циркуляции воды происходит беспрерывно. За эту часть работы отвечает циркуляционный насос. Система функционирует, пока есть солнечный свет.
Полноценный обогрев бассейна солнечные коллекторы не способны обеспечить. Во-первых, эффективность их возрастает только летом, когда на улице стоит жаркая погода. Во-вторых, коллекторы способны компенсировать максимум 40% расхода энергоносителей, используемых для получения тепла.
Плюсы и минусы подогрева бассейна солнечными коллекторами
Перед тем как установить оборудование для аккумуляции солнечной энергии, надо взвесить его преимущества и недостатки.
- Стоимость аккумулирующего оборудования для бассейна доступна рядовому покупателю. Коллекторы можно приобрести за небольшую стоимость.
- Простота устройства позволяет самостоятельно создавать коллекторы из пластиковых труб.
- Объем нагретой солнечной энергией воды можно регулировать самостоятельно. Схема проста: чем больше коллекторов, тем больше жидкости они способны прогреть.
- Аккумулирующие устройства просты в эксплуатации. Отсутствует необходимость приглашать специалистов для подключения к системе.
Из недостатков выделяют только два неоспоримых факта. Организовать полноценное отопление бассейна солнечным коллектором невозможно. Вдобавок в пасмурную или холодную погоду его эффективность снижается.
Виды солнечных коллекторов для нагрева воды в бассейне
Условно все аккумулирующие устройства делят на два типа:
- Открытые коллекторы отличаются расположением абсорбера. Резиновые или пластиковые шланги закреплены на основе, незакрытой стеклом. Солнечные системы эффективны только в жаркую солнечную погоду, используются чаще для обогрева частного бассейна.
- У закрытых коллекторов абсорбер спрятан под стеклом. Конструкция позволяет снизить теплопотери. Приборы солнечного подогрева воды закрытого типа способны работать в холодную погоду, главное, чтобы на них попадал солнечный свет.
Открытые и закрытые солнечные коллекторы отличаются устройством аккумулирующего элемента. От его конструкции аналогично зависит производительность оборудования.
Вакуумные гелиосистемы трубчатого типа в качестве аккумулирующего элемента имеют специальные колбы из стекла. В зависимости от конструкции, они бывают с одной или двумя стенками. Из колбы полностью выкачан воздух. Созданный искусственным путем вакуум является отличным теплоизолятором. Внутри стеклянной колбы с вакуумом расположена медная трубка теплообменника, по которой циркулирует вода из бассейна.
В одном гелиоколлекторе набор стеклянных колб с медными трубками подключен к основному узлу – распределителю. Модуль помогает смешивать потоки, направляет подогретую воду в бассейн, а из чаши забирает холодную жидкость.
Солнечные вакуумные гелиоколлекторы способны подогревать воду в бассейне даже с наступлением холодов. Однако их эффективность вдвое снижается. При ясной солнечной погоде поздней осенью коллектор компенсирует максимум 20% расхода энергоносителей, используемых для получения тепла.
Панельные коллекторы внешне напоминают окно, только с темным стеклом. Прибор для обогрева воды в бассейне состоит из алюминиевого корпуса. Внутри установлен теплообменник из набора трубок. Они бывают медные или алюминиевые. Теплообменник соприкасается с металлической панелью с селективным напылением. Сверху аккумулирующий элемент закрыт темным стеклом.
Вода в теплообменнике быстрее нагревается за счет отраженного металлической пластиной солнечного тепла. Из медных или алюминиевых трубок она за счет принудительной циркуляции поступает в бассейн. Коллекторы панельного типа эффективны при солнечной жаркой погоде. Для подогрева бассейна их чаще используют на юге или в районах с умеренным климатом. После наступления холодов КПД гелиоколлектора сильно снижается.
Коллекторы пирамидального типа созданы для бытового применения. Оборудование эффективно с небольшими надувными и каркасными бассейнами. В жаркую солнечную погоду пирамидальные гелиоколлекторы способны поддерживать температуру воды в диапазоне от + 23 до + 25 о С.
В системе бассейна коллектор подключают к насосной станции. Нагрев воды происходит внутри абсорбера, роль которого исполняет намотанный на основание шланг сечением 25-40 мм. Под аккумулирующим устройством установлен зеркальный отражатель солнечного света. Сверху шланги обычно закрыты прозрачным колпаком.
Из всех существующих типов, пирамидального вида коллектор для бассейна своими руками собирают чаще всего. Это связано с простотой устройства и компактностью. Вдобавок за счет намотки шланга пирамидой увеличивается производительность оборудования.
Гибкий солнечный коллектор сделан из эластичных материалов, чаще всего используется резина. Внешне он напоминает коврик. Гелиоколлектор бывает только открытого типа. Используется он чаще всего с мобильными надувными бассейнами. Коврик легко сворачивается рулоном. Вместе со спущенной чашей бассейна коллектор легко перевозить в багажнике машины на дачу.
Скорость нагрева воды зависит от площади солнечного гелиоколлектора. Для каждого бассейна индивидуально подбирают коврик по размеру. Изделие укладывают на солнечном месте, подключают шлангами к насосной системе купели.
Как сделать солнечный коллектор для нагрева бассейна своими руками
Несмотря на простоту устройства, гибкий или пирамидальный бытовой коллектор стоит в районе 20 тыс. рублей. Если просчитать отдельно расходы на приобретение комплектующих элементов, то сделать солнечный коллектор для бассейна получится за 6-7 тыс. рублей.
Основные расходы пойдут на покупку шланга. Сначала нужно рассчитать его длину и толщину. Обычно вода в системе бассейна циркулирует со скоростью от 0,4 до 0,7 м/с. При таких параметрах 1 м шланга сечением 25 мм за час жарким солнечным днем способен выдать 3,5 л горячей воды. Взяв этот показатель производительности за основу, рассчитывают общую длину шланга с учетом объема воды в бассейне.
Проще всего собрать для бассейна солнечный коллектор из ПНД труб черного цвета. Оптимально отдать предпочтение пирамидальной конструкции открытого типа. Трубу покупают именно черного цвета, чтобы лучше притягивалась солнечная энергия. Светлые оттенки отражают солнечный свет. Например, в трубе голубого цвета вода медленнее будет прогреваться.
Каркасом коллектора выступает пирамида из бруса. Для ее изготовления берут квадратный кусок фанеры площадью 1 м 2 . По центру фиксируют стойку. От углов фанеры к вершине опоры устанавливают наклонные элементы из бруса. Получившаяся пирамида напоминает подставку под новогоднюю елку. На готовую конструкцию спиралью наматывают ПНД трубу. Между каждым витком оставляют зазор около 1,5 см. К наклонным элементам пирамиды трубу фиксируют хомутами. Крепления предотвратят съезжание витков. Концы трубы подключают к насосной системе бассейна.
На видео пример солнечного коллектора:
Чтобы изготовить закрытого типа солнечный коллектор для уличного бассейна, нужно выполнить следующие действия:
- Максимально ближе к бассейну на солнечном участке выбирают место под панельный гелиоколлектор. Лицевая часть аккумулирующего устройства должна смотреть на юг. Выбранное место очищают от травы, снимают лопатой дерновой слой. Дно ямы застилают геотекстилем, засыпают до уровня земли песком и щебнем. Сверху на подушке выкладывают площадку из тротуарной плитки, накрывают ее любым гидроизоляционным материалом.
- Из бруса сечением 50х50 мм собирают раму, которая исполнит роль каркаса короба. Внутри здесь будет лежать труба. Нижнюю часть рамы обшивают фанерой. Этой плоскостью короб будет направлен на север.
- Раму щита усиливают монтажными уголками. Аналогично из этих элементов устанавливают выступы, за которые будет фиксироваться шланг коллектора. Из бруса собирают каркас для вертикальной установки щита. Располагают его на подготовленной площадке. К каркасу тыльной стороной, обшитой фанерой, крепят щит.
- По периметру рамы с лицевой стороны крепят рейки. Они должны иметь пазы под стекло. Весь щит красят краской черного цвета. Внутри щита укладывают шланг черного цвета. Расстояние между каждой линией выдерживают 4,5 см. К заранее подготовленным выступам шланг фиксируют хомутами или пластиковыми держателями. Трубу изогнуть под крутым углом для укладки в короб не получится. Ее режут кусками, а для соединения применяют фасонные элементы: уголки, муфты.
- После монтажа шланг коллектор подключают к насосной системе бассейна, проводят гидравлическое испытание. Если все нормально, приступают к остеклению. Для этих целей оптимально использовать стекло. Если его нет, подойдет поликарбонат, но его прозрачность меньше, за счет чего снизится КПД коллектора.
После остекления можно осуществлять подогрев воды в бассейне солнечным коллектором самостоятельной сборки. Система запускается от ручного включения насоса. При желании можно поставить автоматику с термодатчиками.
Жарким солнечным днем вода внутри шланг аккумулирующего устройства прогреется до температуры + 70 о С. Примерно за 4-7 часов работы циркуляции вода в бассейне прогреется до + 25 о С. Однако эти показатели примерные. Температура нагрева зависит от объема бассейна и размера коллектора.
Правила эксплуатации
Чтобы получить эффективный нагрев бассейна солнечным коллектором, надо правильно его эксплуатировать. Существует ряд правил, которые желательно выполнять:
- Оптимальным местом установки аккумулирующего оборудования является крыша здания, но как можно ближе к бассейну.
- Гелиоколлектор эффективнее работает при горизонтальном расположении. Допускается вертикальная установка, но с максимальным наклоном 30 о .
- Подающие трубы располагают выше по отношению к обратному трубопроводу. Это связано с тем, что по закону физики горячая вода направляется вверх.
- Лицевую сторону аккумулирующего устройства всегда располагают на южную сторону. Допускается отклонение максимум до 45 о .
- Если в течение дня участок освещается солнцем менее 5 часов, то он не подходит для установки коллектора.
По окончании купального сезона в бассейне из аккумулирующего устройства сливают остатки воды. Оставлять жидкость нельзя, так как зимой она замерзнет, разорвет трубки.
Заключение
Солнечный коллектор для бассейна прослужит от 10 до 20 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Оборудование оптимально зимой хранить в сарае, а с наступлением лета вновь выносить на улицу.
Источник