Как изготовить аккумуляторы тепла для теплиц своими руками

Содержание

Что дает аккумулирование тепла?

Работа теплицы основана на поступлении внутрь укрытия энергии солнца и накоплении ее там за счет свойств укрывных материалов. Однако даже в зимнее время количество этой энергии намного превышает потребности растений. Излишки же попросту отражаются в пространство и никакой пользы от этого не приносят.

Если же применить аккумулирование солнечного тепла в теплице, то получившиеся запасы потом можно будет с успехом в ней использовать на отопление. Преимущества очевидны: температура в парнике поддерживается на нужном уровне без расхода дорогостоящих энергоносителей для искусственного обогрева.

 

Технология солнечных панелей WSPV для теплиц

 

Размещение обычных солнечных панелей на теплице на самом деле не очень хорошая идея, потому что панели не пропускают солнечные лучи, без которых растения не могут развиваться.

Поэтому была разработана новая солнечная технология под названием WSPV (Волново-избирательная фотоэлектрическая система).

В настоящее время проводятся эксперименты по эффективности, поэтому сейчас нет однозначного ответа на этот вопрос, лучше давайте посмотрим результаты экспериментов.

Исследование проводилось с использованием новой технологии WSPV.

Эта технология генерирует электричество более эффективно и дешевле, чем традиционные фотоэлектрические системы.

Эти панели имеют яркий люминесцентный пурпурный цвет.

WSPV поглощает часть синей и зеленой длины волны света, но пропускают остальную часть, позволяя растениям расти без каких-либо проблем или ограничений из-за недостатка солнечного света.

Выращивали 20 сортов, включая томат, огурец, лимон, лайм, клубнику.

  • 80% выращиваемых продуктов после установки солнечных панелей не изменили своих показателей.
  • 20% росли лучше, чем в обычных теплицах.

Преимущества использования солнечных панелей для теплиц

  • Модульная система, которая интегрируется под любую теплицу.
  • Высокая механическая устойчивость, выдерживает град, падающие камни, ветер, снег.
  • Устойчивы к влаге и конденсации, если используются стеклянные модули.
  • Низкие затраты на обслуживание солнечных элементов.
  • Экономия на электроэнергии (долгосрочная).
  • Снижения количества парникового газа.
  • Бесперебойная подача электроэнергии.
  • Регулировка степени нагрева помещении (в случае использования солнечных коллекторов).
  • Хранение солнечной энергии и использование ее в неблагоприятные дни.
  • Возможность построить теплицу в любом месте.

Как происходит обогрев теплицы коллекторами

Обеспечение теплицы теплом осуществляется в зависимости от того какой тип теплоносителя используется. Этот же критерий влияет на эффективность работы гелиосистемы:

  • Отопление теплицы солнечными воздушными коллекторами — тепло подается посредством воздуховодов. Нет необходимости в установке дополнительного аккумулирующего или теплосъемного оборудования.
  • Солнечное отопление теплицы водяными панельными или вакуумными трубчатыми коллекторами осуществляется при помощи бака теплоаккумулятора. Нагретый теплоноситель поступает в буферную емкость, где происходит передача энергии жидкости, циркулирующей в радиаторной системе обогрева. В процессе теплообмена теряется определенное количество энергии.
    Существуют моноблоки, где вода нагревается без необходимости в подключении внешней буферной емкости, но гелиосистемы с встроенным баком не могут работать после понижения температуры ниже –5°С.

Перед тем как выбрать тип гелиообогрева теплицы, следует изучить существующие минусы и плюсы, учесть экономическую целесообразность.Подводим небольшие итоги

Как вы уже поняли, каждая из систем довольно хороша, но не каждая подойдет под суровый климат. Так что прежде чем сразу покупать лучше хорошо проанализировать и понять, а какой коллектор вам больше подойдет? И только тогда отправляйтесь за покупкой!

Да и вообще в жизни многих современных фермеров, садоводов теплицы и парники очень сильно прижились и это совершенно не удивительно! Ведь это настолько уникальные строения, которые позволяют выращивать по всем технологиям культуры! Так что смело можете смело идти и приобретать теплы и устанавливать к ним солнечное отопление!

Варианты тепловых аккумуляторов

Аккумуляторы тепла для теплиц — устройства для накопления солнечного тепла. Они разделяются по материалам, из которых выполнен их главный элемент – тепловой аккумулятор.

Водяные теплоаккумуляторы

В них накопление тепла происходит в емкостях с водой, расположенных внутри теплицы. Емкости могут быть как открытого типа (бассейны), так и закрытого (бочки). В последнем случае необходимо понимать, что несколько компактных емкостей с водой показывают куда больший КПД, чем одна большая.

Происходит это из-за того, что солнечная энергия не способна проникать сквозь большую толщу воды и нагревает аккумулятор лишь сверху и около стенок. Остальная вода при этом еще долго остается холодной.

 

Улучшить эффективность отопления можно установкой большого количества небольших закрытых водных теплоаккумуляторов. Размещать их следует равномерно по всей площади теплицы. Это позволит им быстрее прогреваться, а в дальнейшем – более равномерно отдавать тепло.

Открытые водные аккумуляторы имеют одну важную особенность: их эффективность зависит от объема воздуха над бассейном. Нагретая солнцем вода неизбежно начнет испаряться, забирая при этом так необходимое тепло. Процесс испарения будет продолжаться тем дольше, чем больше сухого воздуха будет доступно. Поэтому имеет смысл укрыть бассейн пленкой, избавившись тем самым от расхода энергии на испарение воды.

ВАЖНО! Если окрасить емкость изнутри черной краской, то это многократно ускорит нагрев воды.

Если отказаться от самостоятельного изготовления и купить готовое решение, то водяной теплоаккумулятор емкостью порядка 300 литров и с внутренним теплообменником обойдется где-то в 20000 руб. Модель на 2000 литров может стоить от 55000 рублей и более.

Накопление тепла грунтом

Имеющийся в любой теплице грунт тоже способен накапливать в себе тепло, чтобы после захода солнца им можно было воспользоваться для отопления.
В дневное время грунт элементарно прогревается солнечными лучами, поглощая их энергию. В ночное время происходит следующее:

  • внутри уложенных в теплом грунте горизонтальных труб постепенно нагревается;
  • начинается движение теплого воздуха в сторону более высокой вертикальной трубы, где тяга больше. Выходящий из этой трубы воздух как раз и обогревает помещение теплицы;
  • через низкую вертикальную трубу под землю поступает успевший остыть воздух и цикл повторяется.

Каменные аккумуляторы тепла

Природный камень обладает значительно теплоемкостью, что позволяет использовать его в теплицах в качестве теплоаккумулятора.

Чаще всего камнем выкладывают заднюю стенку теплицы, доступную для солнечного света. В простейшем случае каменный теплоаккумулятор – это обложенная камнем стенка теплицы.

Более сложные варианты подразумевают укладку или насыпку камня в несколько слоев. Однако в этом случае аккумулятор следует оснащать вентилятором для создания циркуляции воздуха внутри кладки. Это улучшает съем тепла.

 

Солнечные батареи для тепличного производства. Отопление теплицы: виды, способы и как сэкономить

 

Создать для развития растений благоприятный климат осенью и зимой помогает отопление теплиц. Отопление теплицы зимой поддерживает необходимый уровень тепла (+17…+20°С) внутри теплицы естественным образом, защищая саженцы от гибели из-за переохлаждения или вымерзания.

Правильное отопление в теплице: нормы

Отопление зимних теплиц регламентируют нормы и правила СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники», которые утверждают:

  • отопление зимних теплиц и парников осуществляют с помощью вторичных ресурсов энергии, тепла геотермальных вод, если отсутствуют перечисленные источники — от тепловых электростанций, атомных
  • электростанций и теплоэлектроцентралей или собственных источников тепла;
  • теплоснабжение и вентиляцию теплиц организуют, опираясь на учет поступления тепла, полученного почвой днем (в холодное время года) и от радиации солнца (в теплое время года);
  • система отопления теплиц проектируется с условием, что температура теплоносителя не выше 150 °С.

Отопление теплицы: виды

Способы организовать отопление теплицы зимой основаны на использовании:

  • газа;
  • электричества;
  • солнечной энергии;
  • инфракрасных излучений.

Отопление теплиц газом работает с использованием газовых калориферов. Газ сжигается непосредственно внутри теплицы.

В процессе действия газогенераторов вырабатываются углекислый газ и пар, необходимые для растений. Минус системы в том, что велика вероятность выгорания кислорода. Это приводит к гибели растений.

Электрическое отопление промышленных теплиц осуществляется следующими методами:

  • использование конвекторов (в этом случае недостаточно прогревается грунт);
  • использование калориферов (вызывают пересушивание воздуха);
  • обогрев с помощью кабелей (возможен перегрев корневой системы растений);
  • водяное отопление промышленных теплиц (недостатки: высокая стоимость, сложная установка, необходимость постоянного контроля).

С помощью инфракрасного обогрева отапливаются грунт, место расположения растений, конструкция теплицы. В системе используются устройства отопления и контроля. Минусы — высокая стоимость и большие расходы на электроэнергию.

Отопление теплиц энергией солнца

Перечисленные выше виды отопления теплиц не дают возможности ликвидировать расходы на эксплуатацию. Решает этот вопрос отопление, основанное на работе приборов, аккумулирующих бесплатную общедоступную энергию солнца.

Оборудование сейчас используется в Европе, США, Канаде. На российском рынке оно также представлено. Отопление теплиц солнечной энергией освобождает от необходимости платить за обогрев газом или электрическими приборами.

Оборудование просто установить, оно работает автономно весной, зимой, летом и осенью.

Солнечный воздушный коллектор для теплицы

Еще одним прибором, позволяющим более полно использовать энергию солнца при отоплении, является солнечный коллектор для теплицы.
Основным его элементом является теплообменник, внутри которого циркулирует воздух из теплицы.

Располагаются солнечные батареи для теплицы снаружи таким образом, чтобы их плоскость была как можно более перпендикулярна лучам солнечного света.

Это позволит избежать отражения лучей и обеспечит почти полный переход их энергии в тепло. Из теплообменника воздух поступает в нагреваемую теплицу.

После передачи тепла грунту и растениям остывший воздух поступает в теплообменник и повторно осуществляется обогрев теплицы солнечными батареями.

Если коллектор действует на принципах естественной циркуляции воздуха, то выходной патрубок теплообменника должен располагаться ниже точки ввода в теплицу. Если же в конструкции солнечного коллектора предусмотрен вентилятор, то относительное расположение теплицы и теплообменника никакой роли не играет.

Отопление теплицы солнечным коллектором во многом отличается от использования теплоаккумуляторов:

  • коллектор работает лишь в дневное время;
  • без дополнительной отопительной системы ночью обогрев теплицы солнечным коллектором невозможен;
  • коллектор не способен накапливать тепловую энергию. Он лишь более эффективно ее распределяет.

Лучшие инфракрасные обогреватели для теплицы

Наиболее эффективным является обогрев растений инфракрасными излучателями. Они греют не воздух, а предметы, на которые направлены: почву, камни, растения, тело человека. Так греют солнечные лучи. Такое тепло не выдувается сквозняками, не пересушит воздуха. Первая часть рейтинга составлена из 4-х моделей, получивших хорошие отзывы покупателей.

Выбор пал на них не случайно. Они экономичны, эффективны, не выжигают кислорода, необходимого растениям для полноценного развития. Все номинанты отличаются стильным дизайном, защищены от воздействия пыли и воды, легко монтируются, доступны по цене.

Эколайн ЭЛК 06R

Универсальный ИК излучатель для обогрева помещений малой площади, новинка в серии «Комфорт». По мнению покупателей эта модель имеет лучшее соотношение цены и качества. Устройство имеет весьма компактные размеры: 100-х160х40 мм, и массу не более 4.0 кг. Его мощности в 600 Вт хватает на обогрев зимой помещения, площадью не более 6 м2, зимой и осенью – до 12 м2.  Для достижения максимального эффекта, прибор подвешивается к потолку. Высота подвешивания обогревателя не должна превышать 2,2 метра от пола или грунта.  Желательно выбирать для монтажа зону максимальных теплопотерь, т.е. возле окон или дверей.

Процесс нагрева можно сделать управляемым. Для этого используются внешние терморегуляторы со встроенным термодатчиком. Пользователь задает параметр и включает регулятор. По достижении заданной температуры прибор отключит излучатель, и снова включит его, когда воздух в помещении остынет.

Регуляторы температуры и кабель не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Используя внешний термостат, пользователь имеет возможность программировать температуру в своем парнике для каждого дня недели и часам до и после полудня.

Монтаж прибора выполняется крепежными изделиями, входящими в комплект поставки. Если высота потолка превышает рекомендованную в инструкции (2,2 м), устройство можно подвешивать на цепи или тросы.

 

Достоинства:

  • Доступен по цене;
  • Экологичен, не сожжет кислорода, не поднимает пыли;
  • Электробезопасен;
  • Продолжительность работы с постоянной мощностью не менее 5000 часов;
  • Быстро нагревает помещение;
  • Легко монтируется;
  • Срок гарантии – 5 лет.

Недостатки:

  • Не комплектуется регулятором температуры и кабелем.

Алмак ИК-5

Компактный и легкий потолочный обогреватель, мощностью 500 Вт, достаточной для обогрева зимой теплицы, площадью до 5м2, а весной и осенью до 10 м2. Корпус выполнен из анодированного алюминия и теплоизолирован, с целью исключения теплопотерь. В комплект поставки входят крепежные элементы, ИК излучатель и инструкция пользователя. Производитель рекомендует при монтаже оставлять зазор между потолком и прибором не менее 50 мм. Устройство, при необходимости, может крепиться на стену. Для этого пользователю придется докупать специальные кронштейны.

Прибор наделен интересной особенностью. Он имеет широкий угол рассеивания тепла, что делает его еще более эффективным. Алмак ИК-5 экономичен, отличается стильным дизайном, выпускается с корпусами всех цветов радуги и впишется в любой интерьер. Кабелем питания не укомплектован. Но это не добавляет проблем покупателю. Для присоединения питающего шнура производитель оснастил прибор самозажимной клеммной колодкой, производства немецкой компании Wago. Алмак ИК-5 соответствует первому классу электробезопасности. Класс защиты от атмосферных воздействий IP-20.

Процесс управления температурным режимом можно сделать управляемым. Производитель рекомендует использовать для этого фирменный термостат Алмак IMA – 1,0 bkb, аналогичный прибор немецкой компании Eberle RTE 6163. Оба устройства работают от встроенного датчика. Пользователю достаточно задать желаемую температуру помещения и обогреватель, управляемый термостатом, будет поддерживать ее постоянно.

 

Достоинства:

  • Экономит до 60%, электроэнергии;
  • Не сушит воздуха, сохраняет кислород;
  • Корпус стильного дизайна, с жаростойким покрытием, теплоизолированный;
  • Защищен от попадания воды и пыли;
  • Легко монтируется.

Недостатки:

  • Шнур питания и термостат не входят в комплект поставки.

Пион Люкс 06

Легкий и компактный ИК обогреватель для теплицы, потолочного расположения. При габаритах 1035х125х55 мм, весит всего 3.14 кг. Корпус алюминиевый, изготавливается в двух цветах: чисто белом и светлого дерева. Гармонирует с любым интерьером. Может использоваться в качестве дополнительного отопительного устройства в квартирах в периоды межсезонья, когда центральное отопление еще не работает, а в помещении уже прохладно.

По сравнению с масляными радиаторами и тепловентиляторами потребляет гораздо меньше электроэнергии. С мощностью в 0,6 кВт, обогревает зимой помещения, площадью д 6м2, зимой и осенью – до 12 м2.

Для облегчения монтажа, производитель предусмотрел на задней панели корпуса длинный продольный паз, куда вставляются цепочки подвеса (поставляются в комплекте). Пользователю остается прикрепить их к потолку и вставить в паз прибора. Передняя панель выпуклая. Радиус ее кривизны увеличивает угол рассеивания теплового излучения до 120°. Этот прием увеличивает эффективность обогрева помещений.

Для поддержания комфортной температуры в обогреваемом помещении, производитель предлагает использовать термостат Neoclima RQ-1, итальянского производства (не входит в комплект поставки). С ним можно управлять процессом, программируя устройство по часам и дням недели. В паре с термостатом потребляет еще меньше электроэнергии.

 

Достоинства:

  • Большая экономия электроэнергии (до 60%);
  • Обеспечивает комфортную температуру;
  • Не снижает влажности воздуха и содержания в нем кислорода;
  • Надежный и безопасный;
  • Легкий и компактный.

Недостатки:

  • Продается без шнура питания и термостата.

Timberk TCH A03 1000

В нашем обзоре ИК обогреватель скандинавского бренда, российского производства. Его мощности в 1000 Вт, достаточно для обогрева помещений, площадью до 10 м2 зимой, и до 12 м2 весной и осенью. Может быть использован как основной и дополнительный прибор отопления. Габариты: 1640х140х45 мм, масса – 6,7 кг. Корпус белого цвета защищен от атмосферных воздействий, покрыт антикоррозионной жаростойкой эмалью.

Предназначен для потолочного крепления. Рекомендуемая высота – 2,5 м. Эффективность обогрева обеспечивается рефлектором с высоким коэффициентом отражения и регулируемым углом рассеивания теплового излучения. Поставляется в комплекте с инструкцией и крепежными элементами.

Защищен от пыли и влаги (класс – IP 20). Электробезопасность соответствует первому классу защиты. Термостатом и питающим кабелем не комплектуется.  Для поддержания и регулирования температуры в помещении, производитель предлагает использовать термостаты компании Terneo: механический – Rol, цифровой – Vt и программатор Terneo Pro, с заданием на каждый день и час недели.

 

Достоинства:

  • Экономичный;
  • Компактный;
  • Оборудован всеми необходимыми защитами;
  • Регулируемый угол рассеивания тепла;
  • Стильный дизайн.

Недостатки:

  • Не укомплектован шнуром питания.

Solar B energy – идеальное решение для зимних огородов!

Главное достоинство коллекторов Solar B energy – безотказность и простота конструкции. При правильной эксплуатации он будет бесперебойно работать более двух десятков лет. Цена на комплект оснащения в равнении с другими отопительными системами тепличных хозяйств, существенно меньше.

Также среди преимуществ стоит выделить такие аспекты:

  • Вентиляция теплиц выполняется по принципу рециркуляции (охлажденный воздушный поток из тепличного строения попадает назад в солнечный коллектор для последующего нагревания). Когда не предусмотрено возвратной схемы, и в помещение доставляется исключительно воздух нагретый снаружи, то такая конструкция является вентиляционной системой.
  • Solar B energy оснащен рубильником, с помощью которого можно отключать коллектор, при отсутствии надобности вентиляции либо нагрева.
  • Применяя современные коллекторы от производителя Solar B energy можно обогревать пространство даже в суровом климате при температурных показателях до — 25 градусов. Низкий спектр температурного режима обеспечивает выращивание сельскохозяйственных культур круглогодично и получать хорошую урожайность. Такой метод очень выгоден с экономической точки зрения, так как, не нужно платить за потребляемую энергию.
  • Использование коллекторов Solar B energy сейчас – это довольно рациональное направление, так как цена оборудования не возрастает, а иностранные аналоги более дорогостоящие. Солнечная энергия, которую инновационная технология преобразует в тепловую энергию, абсолютно не требует вложений, безвредная для окружающей среды и обладает внушительным резервом для обогрева тепличных хозяйств различной площади.
  • Солнечная энергия – это высокоэффективный и недорогой вариант создать отопление теплиц, и получить отличную возможность выращивать продукцию в благоприятном микроклимате.

Аккумулятор тепла для теплицы своими руками

Разместить подобный отопительный прибор в уже готовой теплице практически невозможно. Поэтому заниматься его созданием нужно еще до строительства каркаса. Последовательность действий здесь будет следующей:

  • по всей площади парника выкапывается котлован глубиной около 30 см. При этом следует озаботиться о с сохранности верхнего слоя с гумусом. Плодородная почва еще пригодится как в самой теплице, так и для прочих огородных работ;
  • на дно котлована засыпается либо крупный песок, либо мелкий щебень. После засыпки 10-см слоя поверхность тщательно трамбуется. Песчаная подушка позволит уходить появляющемуся конденсату в нижние слои грунта, не вызывая заболачивания;
  • формируется система горизонтальных воздуховодов. Располагать их следует вдоль грядок. В качестве материала изготовления удобно использовать пластиковые канализационные труб диаметром 110 мм. При необходимости их можно объединять в нужную конфигурацию через тройники и крестовины;
    •  

  • во входную и выходную трубы рекомендуется установить вентиляторы (с учетом направления потока воздуха). Для варианта с естественной циркуляцией придется выпускные трубы делать большей высоты, чем входные.

Использование накопителей тепловой энергии солнца в тепличном хозяйстве позволяет намного сократить расходы на его содержание. При этом затраты на материалы полностью окупаются дополнительным урожаем, а расходы на специалистов отсутствуют вовсе, поскольку все можно сделать своими руками.

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.

В Европе первыми достойный ответ американцам дали французы. Один из крупнейших в Старом Свете агрохолдинг «Ombrea» выбрал другой путь эффективного снабжения тепличных хозяйств энергией солнца. 

Обладая огромным опытом в создании систем защиты урожая от климатических угроз, французская компания разработала раздвижные солнечные батареи для теплиц под управлением искусственного интеллекта. 

Уникальный комплекс панелей:

  • устанавливается на стальных фермах со специальными направляющими «рельсами» над любыми участками сельскохозяйственного назначения;
  • в режиме реального времени собирает с внешних датчиков информацию о местоположении солнца, температуре, влажности и величине солнечной инсоляции;
  • с помощью компьютера изменяет положение и эффективную площадь фотоэлектрических модулей над созревающими культурами.

 

По утверждению директора холдинга, Джулио Давико-Пахина, такое конструктивное решение позволяет:

  • защищать урожай от ливней и града;
  • в любой момент времени обеспечивать оптимальный уровень освещения;
  • повышать скорость созревания, урожайность и потребительские качества культур, высаженных на бахчах или в теплицах;
  • за счет варьирования освещения контролировать и управлять даже такими параметрами, как уровень сахара и спирта в винограде.

Способы солнечного отопления

Самым простым и недорогим вариантом обогрева теплицы является применение солнечной энергии. Чтобы ей воспользоваться, необходимо установить теплицу в таком месте, где больше всего солнечного света на протяжении дня. Также важен материал, из которого производится конструкция. Для применения солнечного отопления теплицы применяются материалы из поликарбоната. Он помогает получить отличный парниковый эффект, так как обладает ячеистой структурой.

 

Схема солнечного воздушного коллектора

В каждой его ячейке присутствует воздух, функционирующий по методу изолятора. Еще одним хорошим материалом, из которого лучше создавать парник, если вы хотите греть солнечными лучами, является стекло. Сквозь него проходит 95% солнечного света. Чтобы собрать как можно больше тепла, соорудите теплицу арочной конструкции. При этом она должна находиться по линии восток-запад, если вы хотите сделать зимний вариант конструкции. Дополнительно вокруг нее можно установить солнечный аккумулятор. Для этого нужно вырыть яму на 40 см в глубину и 30 см в ширину. После этого на дно положить утеплитель, закрыть песком крупной фракции, а наверх покрыть полиэтиленовой пленкой и землей.

В качестве теплоизоляционного материала лучше всего применять экструдированный пенополистирол. Ему не страшна влага, он не деформируется, имеет высокую степень прочности и идеально сохраняет тепло. Данная конструкция ночью сохраняет то тепло, которое скопилось в теплице в течение дня. Минусом такого способа является то, что его можно применять только в сезон солнечной активности, а зимой он не даст нужного результата.

Солнечное отопление для теплиц коллектором сегодня пользуется большим спросом. Рентабельность данного процесса зависит следующих факторов:

  • условий климата (необходимы только солнечные дни);
  • обустройства теплицы (она должна быть хорошо изолирована от окружающей среды);
  • денежных возможностей.

 

Солнечное отоплени

Солнечная энергия совершенно нисколько не стоит, ведь она поступает сама. Но рассчитывать только на солнце нельзя, ведь оно не всегда светит. Стоимость солнечного коллектора промышленного типа варьируется от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Такая стоимость является доступной. Но необходимо еще предусмотреть вариант подачи тепла в помещение.

Плюсы и минусы солнечного обогрева

Кратко посмотрим на основные преимущества и недостатки такого вида обогрева. Начнем с сильных сторон:

  • если уметь правильно им пользоваться, то можно буквально за 2 – 3 года отбить все деньги обратно;
  • так же есть возможность получить и горячую воду.

А теперь выделим слабые стороны:

  • изначально придется сильно потратиться;
  • работоспособность будет изменяться в зависимости от того, какие условия вокруг и какое время суток. В зимнее и ночное время тепло-эффективность будет понижаться.

Можно оставить и так, но можно дополнить теплицу, и поместить внутрь нее солнечный аккумулятор. Как это сделать? Потребуется сначала выкопать яму примерно 40 сантиметров глубиной и 30 сантиметров в ширину. Уложить туда утеплитель и закопать песком. Причем не мелким песком, а довольно крупным. И сверху покрыть это место полиэтиленовой пленкой. Последний слой – земля.

 

Так же дадим небольшой совет! В качестве материала можно еще взять – экструдированный пенополистирол. Данному материалу абсолютно не страшна влага и тем более он не восприимчив к деформации. У него довольно высокий уровень прочности, а так же высокий уровень сохранения тепла.

Получается, что в ночное время теплица будет легко сохранять тепло, которое было накоплено за весь световой день. Единственный недостаток – использовать лучше только в летнее время.

На данное время отопление солнечной энергией при помощи коллектора является крайне востребованным. Какие же параметры необходимы, для его использования:

  • необходимо устанавливать только в солнечные дни;
  • уровень изоляции теплицы должен быть на высшем уровне;
  • финансовые возможности.

И что самое главное и хорошее – за солнечную энергию платить не надо, это природный источник. Но естественно нельзя положиться лишь на одно солнце, ведь оно не будет светить круглый год.

В таком случае применяют как раз солнечные коллекторы, стоимость которого около 30 тысяч рублей. Хоть цена не такая уж и заоблачная, но перед этим нужно будет продумать, а как будет происходить подача тепла?Солнечные батареи для теплицы: быть или не быть?

Установка солнечных батарей на промышленные тепличные комплексы для их освещения является широко распространенной практикой во многих южных и африканских странах. В Европе солнечные панели тоже находят применение, но все же они не столь часто используются из-за особенностей климата. На что же нужно обратить внимание, решив оборудовать свою теплицу солнечными батареями?

Инвестирование в альтернативные источники энергии пока что кажется рисковой затеей для России — ведь наша страна богата относительно недорогим природным газом, который можно использовать для отопления, а преобразование солнечного света в электричество, которое можно использовать, например, для досветки, пока является достаточно дорогой технологией, которая слишком долго будет окупаться.

Итак, основными преимуществами солнечных батарей являются:

-экологичность

-бесплатная и бесконечная солнечная энергия

-долгий срок службы солнечных панелей (около 50 лет)

-вполне может быть выгодно для жарких и солнечных регионов

Тем не менее, есть ряд факторов, которые многие не учитывают. Например:

-расположение теплицы

На солнечную энергоэффективость значительно влияет расположение теплицы, т. к. если вблизи неё есть крупные строения или деревья, по нескольку часов в сутки отбрасывающие тень, эффективность батарей будет снижаться. Также нужно учитывать, что разные виды солнечных батарей по разному реагируют на затемнение: поликристаллическим панелям тень не так страшна, хоть она и снизит их продуктивность, а вот работу монокристаллической панели тень остановит полностью. Также стоит учитывать расположение теплицы относительно сторон света так, чтобы солнечный свет попадал на батареи в течение всех дневных часов, включая ранние утренние часы — чем больше батареи будут «в деле», тем эффективней будет производство электричества и работа системы отопления.

-уход за солнечными батареями

С одной стороны кажется, что солнечные батареи вовсе не требуют никакого ухода — их устройство максимально простое, у них нет подвижных и склонных к частой поломке деталей. Да, монолитная система солнечных батарей является надежной и прочной конструкцией, которая редко дает сбой при отсутствии намеренных механических повреждений. Единственное, что потребуется — мыть батареи от пыли и других возможных загрязнений как можно чаще, так как пыль на их поверхности может снизить энергоэффективность аж на 7-10%. Мыть солнечные батареи можно из обычного шланга, однако тут стоит подумать, сколько на это будет уходить воды, и соразмерны ли затраты на мойку с выгодой от сэкономленного электричества. Так, например, если теплица расположена близко к дороге, пескам или недалеко ведется какое-либо строительство, мытье батарей может стать еженедельной обязанностью вашего персонала.

-необходимое количество солнечных батарей

Часто задумываясь об оснащении тепличного комплекса солнечными батареями не всегда понятно, сколько их именно потребуется. Для того, чтобы понять примерно, насколько большая установка вам потребуется, оцените свой средний счет за электричество и посчитайте, сколько в среднем кВт тратится в теплице ежедневно. Полученное число кВт умножьте на 0,25 — полученное значение и будет ориентировочной мощностью системы.

Например, на 100 кв.м. ежемесячно тратится 1200 кВт в месяц, то есть 40 кВт в сутки. Умножаем 40 кВт на 0,25, получается, что на каждые 100 кв.м. теплицы нам потребуется несколько солнечных батарей общей мощностью 10 кВт. В среднем, это около 65-67 панелей площадью порядка 75 кв.м. Стоить продумать расположении панелей так, чтобы они не затемняли растения в теплице. -инсоляция

Инсоляция – это облучение солнечными лучами поверхности или пространства. При планировке теплицы важно учитывать климатические особенности региона и знать, сколько солнечных дней в год будет доставаться вашей «зелёной» теплице. Понятно, что при таком раскладе строить теплицу с солнечными батареями в северных регионах невыгодно.

Для расчета инсоляции пользуются двумя основными видами методов: геометрическими (куда и с какого направления, в какое время дня и на протяжении какого времени поступает поток солнечных лучей) и энергетическими (определяют плотность светового потока и высчитывают его эффективность в световых единицах измерения).

Так, чем выше уровень инсоляции в районе расположения теплицы, тем больше электроэнергии может генерировать меньшее число панелей. Получается, что при расположении теплицы, например, на северо-западе, для достижения нужной мощности потребуется большее количество батарей, чем теплице, расположенной на юге.

-стоимость

Несмотря на то, что стоимость солнечных батарей значительно упала в последние годы благодаря развитию «зеленых» технологий, расходы на их покупку и систему преобразования энергии в электричество еще достаточно высоки. Часто расходы на солнечные батареи исчисляются в сотнях тысяч долларов, поэтому многие, в том числе и европейские тепличные хозяйства, используют их как дополнительный, а не основной, источник питания. В качестве альтернативного источника питания, например, с весны до начала осени, батареи могут быть полезны — однако насколько быстро они окупятся в этом случае, позволят сказать лишь индивидуальные подсчеты.

-замена и утилизация

Как писалось выше, срок службы у солнечных батарей достаточно долгий, около 50 лет. Замена аккумуляторов проводится каждые 7-10 лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации), замена контроллеров потребуется каждые 15 лет. В России сейчас достаточно мало предприятий, принимающих на переработку старые солнечные батареи, тем не менее, спрос на них есть и каждый год он растет, что связано с большим количеством редких металлов, входящих в их состав. Тем не менее, нужно быть готовым к тому, что отработавшее свое батареи придется отвозить на утилизацию в другой регион.

В целом, использование солнечных батарей является интересным и экологичным решением, но, к сожалению, не совсем подходит для большинства регионов России. Наиболее эффективно солнечные батареи будут работать на территории Узбекистана, Казахстана, в Краснодарском крае, Крыму. Также при нынешней стоимости газа, срок окупаемости солнечных батарей может равняться их жизненному циклу (то есть, около 30-40 лет). Перед их установкой на уже готовый комплекс потребуется его частичное переоборудование. В случае, если идея с использованием солнечных батарей прочно засела в мыслях, можно попробовать использовать их либо как дополнительный источник питания или взять в аренду — некоторые компании предоставляют все необходимое оборудование «в прокат» — и, если эта технология зарекомендует себя отлично в конкретном проекте, можно задуматься о ее применении на постоянной основе.

Если солнечный свет планируется использовать не в качестве замены электричеству, а для отопления, то лучше применять гелиоколлекторы (солнечные коллекторы). Такие устройства не производят электричество, зато позволяют эффективно обогревать теплицу и нагревать воду даже до кипения и при отрицательной окружающей температуре. Эти установки работают по принципу «термоса» и имеют длительный срок службы (около 30 лет).

[spoiler title=”Источники”]

  • https://imerica.ru/otoplenie/solnechnyj-kollektor-dlya-teplicy-svoimi-rukami.html
  • https://travart.ru/teplica-na-solnechnyh-batareyah
  • https://AvtonomnoeTeplo.ru/altenergiya/763-solnechnoe-otoplenie-teplicy.html
  • https://all-hybrids.ru/vidy/teplica-na-solnechnyh-batareyah.html
  • https://vyborexperta.ru/sad_i_ogorod/luchshie-obogrevateli-dlja-teplic/
  • https://uron-bot.ru/montazh-remont/otoplenie-teplicy-solnechnym-kollektorom-2.html
  • https://mywatt.ru/poleznaya-informaciya/solnechnye-batarei-dlya-teplicy-buducshee-uzhe-ryadom
  • https://seti.guru/kak-ustanovit-solnechnoe-otoplenie-teplitsy-svoimi-rukami
[/spoiler]
Поделиться:
Нет комментариев