Caiman 296x90

Интерскол 296x90

Мир Климата 2025 296x90

MITEX 2024 296x90


Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Главные новости /все

15-16 апреля в Москве пройдёт ежегодная профессиональная выставка-форум Hi-Tech Building
69
MITEX-2025 теперь в «Крокус Экспо»: новые масштабы смелых проектов
124
Первые поставки порошковой проволоки «Керамакс»
318
Выставка «Мир Климата 2025»: всё готово к встрече с профессионалами климатической отрасли
282
100+ мировых экспертов и икон стиля в деловой программе выставки ArtDom 2025 (20-22 февраля, МВЦ «Крокус Экспо»)
365
Климатические системы и продовольственную безопасность страны обсудят на выставке «Мир Климата 2025» (25-28 февраля)
365
Обратный отсчёт: остались считаные дни до Международной выставки дизайна ArtDom 2025
288
Городская программа Design and Art Days (DAAD): выставка ArtDom расширяет горизонты
278
При чем тут космос?! Посетите деловую программу «Мир Климата», чтобы найти ответ!
173
21 февраля в рамках Международной выставки ArtDom 2025 пройдёт форум Development&Design
263
Американские санкции — не помеха работе группы компаний «Керамакс»
811
Лебёдки: рекомендации по выбору и применению
366
Хайлайты Международной выставки дизайна ArtDom 2025 (20-22 февраля, МВЦ «Крокус Экспо»)
194
4 февраля откроется выставка Aquaflame by Aquatherm Moscow. Промокод для бесплатного посещения
393
Открытие нового строительного сезона традиционно ознаменуется выставкой Aquaflame by Aquatherm Moscow
728
Известный итальянский дизайнер Джулио Каппеллини стал амбассадором выставки ArtDom
375
«Мир Климата 2025»: главный смотр климатической техники пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 25 по 28 февраля
718
ВсеИнструменты.ру проведут 6-ю юбилейную Премию лучших DIY-блогеров
617
ТД Прайд: 30 лет на рынке
394
И садоводы здесь, и плотники: в Москве завершилась инструментальная выставка MITEX 2024
472
Открыта продажа билетов на выставку ArtDom 2025! Получите скидку 50% по промокоду MEDIA
432
«Керамакс» – на ключевой металлургической выставке
324
АО «Керамакс» запустило производство порошковой металлургической проволоки в Челябинске
709
Журнал «Инструменты» + «GardenTools» серии «Потребитель» (объединённый выпуск «2024»)
1057
На старт! Внимание! MITEX!
565
21 ноября в Ташкенте состоится независимая конференция продавцов инструмента и оборудования!
560
Промышленная группа «Керамакс» приглашает на выставку «Металл-Экспо’2024»
305
«Керамакс» принял участие в Международной выставке Weldex-2024
347
Инструментальный мир выставки MITEX: на волне трендов отрасли
532
Новинки от Kentatsu — газовые котлы Nobby Smart II. Обзор линейки, характеристики, преимущества
743
Пространство мастерства: деловая программа выставки MITEX 2024
428
Топ-блогеры в специальной зоне мастер-классов MITEX.DIY на выставке MITEX 2024
841
«Керамакс» примет участие в Международной выставке Weldex-2024
466
3 октября на ВДНХ начнёт работу выставка «Загородный дом 2024»
348
Датская компания FaunaMaster представляет мобильную технику для агробизнеса
574
17 сентября на мероприятии ArtDom Design Tour в Новосибирске выступит известный дизайн-дуэт Draga & Aurel
583
Перестаньте мечтать, начинайте строить! 3-6 октября в Москве на ВДНХ пройдёт 37-я выставка «Загородный дом»
523
Впервые выбирают MITEX: дебютанты выставки 2024 года
810
Объединяя идеи и таланты: региональная программа ArtDom Design Tour для дизайнеров и архитекторов России
638
29-я Международная выставка Aquaflame by Aquatherm Moscow пройдёт 4-7 февраля 2025 г. в Москве, в «Крокус Экспо»
554

Выставки

Слёт Мастеровых #14 на MITEX 2017: 7-10 ноября, Москва

Interlight Moscow 2017: 7-10 ноября 2017, Москва

Ландшафт Экспо 2018: 2-4 марта 2018, Москва

Batimat Russia 2018: 3-6 апреля, Москва

Интерфлора 2018: 18-20 апреля, г. Москва, Гостиный Двор

Сибирская дача 2018: 26-29 апреля, Красноярск

Intertool Kiev 2018: 15-18 мая, г. Киев, Украина

Unibuild 2018: 6-7 июня, Нальчик

SibWoodExpo 2018: 11-14 сентября, Иркутск

Осень на даче 2018: 13-16 сентября, Красноярск

ФСД 2018 Санкт-Петербург: 28-29 сентября

China Machinery Fair 2018: 30 октября - 1 ноября, Москва

Агропромышленный форум Сибири 2018: 14-16 ноября, Красноярск

Электротехника. Энергетика 2018: 21-23 ноября, Красноярск

Дом. Дача. Дизайн 2019: 14-16 марта, Беларусь, г. Могилев

Дом и Сад 2019: 21-24 марта, Москва

Петербургская зелёная неделя 2019: 26-29 сентября, Санкт-Петербург

CIHS-2019: 10-12 октября, Шанхай (Китай)

ПромЭкспо 2019: 15-16 октября, Волгоград

City Build Russia 2019: 29-30 октября, Санкт-Петербург

Металлообработка и сварка 2019: 20-22 ноября, Красноярск

Ремонт Экспо 2020: 14-16 февраля, Москва

Eisenwarenmesse 2020: 1-4 марта, Кельн (Германия)

ShymkentBuild 2020: 11-13 марта, Казахстан, Шымкент

Коттедж. Строй. Экспо-2020: 2-5 апреля, Хабаровск

Город 2020: 15-17 апреля, Владивосток

Архитектура ДВ 2020: 21-23 мая, Хабаровск

Spoga+Gafa 2020: 6-8 сентября, Кельн (Германия)

Строим дом. Осень 2020: 26-27 сентября, Санкт-Петербург

Энерго-Volga-2020: 18-20 ноября, Волгоград

ОСМ 2021: 26-29 января, Москва

КлиматАкваТЭкс 2021: 17-20 марта, Красноярск

Малоэтажное домостроение 2021: 17-20 марта, Красноярск

Строительство и архитектура 2021: 17-20 марта, Красноярск

BREX 2021: 24-26 марта, Москва

Expo-Russia Uzbekistan 2021: 1 апреля - 31 мая, онлайн

City Build Russia 2021 Москва: 28-29 апреля

ДагСтройБилд 2021: 23-24 июня, Махачкала

Expo-Russia Kazakhstan 2021: 23-25 июня, г. Алматы, Казахстан

UzStroyExpo 2021: 27-29 октября, Узбекистан, г. Ташкент

Новогодний подарок 2021: 9-12 и 16-19 декабря, Санкт-Петербург

Загородный дом 2022: 7-10 апреля, Москва

Металлообработка-2022: 23-27 мая, Москва

Выставка Expo-Russia Kyrgyzstan 2022: 21-23 июня, г. Бишкек, Кыргызстан

Expo-Russia Serbia 2022: 7-9 сентября, г. Белград, Сербия

СтройЭкспоКрым 2022, 15-17 сентября, Симферополь

ExpoDrev Russia 2022: 21-23 сентября, Красноярск

Expo-Russia Armenia 2022: 5-7 октября, г. Ереван, Армения

Машиностроение: С и Т 2022: 18-20 октября, Москва

RusWeld 2022: 24–27 октября, Москва

Белорусский дом 2022 и ОВК 2022: 27-29 октября, Беларусь, г. Минск

Пром-Энерго-Volga-2022: 23-25 ноября, Волгоград

Expo-Russia Vietnam 2022: 7-9 декабря, г. Ханой, Вьетнам

AIRVent 2023: 14-17 февраля, Москва

Aquatherm Moscow 2023: 14-17 февраля, Москва

РСН и RosBuild 2023: 28 февраля - 3 марта, Москва

Стройиндустрия Севера 2023: 1-3 марта, Якутск

Outdoor Dacha 2023: 21-23 марта, Москва

MosBuild 2023: 28-31 марта, Москва

MosWeekHome 2023: 4-8 апреля, Москва

Intelligent Building Expo 2023: 5-6 апреля, Казахстан, г. Астана

AtyrauBuild 2023: 5-7 апреля, Казахстан, Атырау

СПТО.Краны 2023: 5-7 апреля, Москва

Izbushka! 2023: 26-28 апреля, Челябинск

Строй-Volga-2023: 17-19 мая, Волгоград

Сибирская строит. неделя 2023: 23-24 мая, Омск

ЧеченСтрой Экспо 2023: 24-25 мая, Грозный

AstanaBuild 2023: 24-26 мая, Казахстан, Астана

DIY & Household Retail Russia 2023: 25-26 мая, Москва

Aquatherm Almaty 2023: 6-8 сентября, Казахстан, Алматы

KazBuild 2023: 6-8 сентября, Казахстан, Алматы

Всеросс. нед. охр. труда 2023: 26-29 сентября, Сочи

Expo-Russia Iran 2023: 10-12 октября, г. Тегеран, Иран

СТМ 2023: 17-19 октября, Новосибирск

BuildExpo Uzbekistan 2023: 28-30 ноября, Узбекистан, г. Ташкент

UzBuild 2024: 27 февраля - 1 марта, Узбекистан, г. Ташкент

BuildUral 2024: 23-25 апреля, Екатеринбург

Фестиваль Столярного Дела Москва 2024: 1-2 июня

MITEX 2024: 5-8 ноября, Москва

Мир Климата 2025: 25-28 февраля, Москва

Опросы

Чьими рекомендациями Вы руководствуетесь при выборе строительного оборудования и материалов?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...
-->

Солнечные коллекторы и тепловые насосы. Тепло без огня?..

2513

Солнечные коллекторы и тепловые насосы. Тепло без огня?..Для отопления, особенно в условиях индивидуального строительства, обычно используют печи или котлы, потребляющие сгораемое топливо. Гораздо реже применяют электрический обогрев — дороговато. Но есть и более экономичные устройства, не требующие серьёзных затрат электроэнергии и не нуждающиеся в сгораемом топливе. Это солнечные коллекторы и тепловые насосы. Первые используют больше в качестве источников для создания системы ГВС, вторые могут работать и как основной источник отопления. В сложных системах их можно применять и совместно, и с другими видами теплогенераторов.

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Технически подавляющее большинство солнечных коллекторов устроено довольно просто. Плоский короб, наиболее популярный размер примерно 1х2 м, накрыт сверху стеклом. Внутри находится медная трубка, по которой течёт жидкость, с приваренными к ней пластинами — абсорберами. Под ними — слой теплоизоляции (минеральной ваты). Уловленная абсорберами солнечная энергия передаётся трубке. Достаточно установить такую панель на солнце, подключить её к бойлеру, добавить циркуляционный насос для прокачки теплоносителя — и можно собирать тепловую энергию. Примерно так и выглядит большинство схем установки солнечных коллекторов. Конечно, число панелей может меняться, кроме жидкости в бойлере, нагревать можно, к примеру, воду в бассейне, но общий принцип понятен: система требует энергии только на управление и работу циркуляционного насоса (есть схемы, исключающие насос).

Для эффективного сбора тепловой энергии с помощью солнечных коллекторов важно качество исполнения: при изготовлении панелей применяют стёкла высокой прозрачности, селективное покрытие абсорбера и ряд других «мелочей». Такие панели способны собрать до 95 % тепловой энергии, с учётом потерь имеют КПД порядка 80 % и могут применяться даже зимой, при морозе минус 15–20 °C.

Для работы в северных районах как вариант можно использовать более сложные, но и более эффективные разновидности солнечных коллекторов — вакуумные. Их трубки сделаны по принципу термоса и изготовлены из высококачественного оптического стекла, наружная колба прозрачна, внутренняя — зачернена, внутри «термоса» находится теплопередающая трубка. Конструкции могут быть разными, но эффективность выше: тепловые потери через «термос» минимальны. По сравнению с плоскими панелями такие модули получаются сложнее и дороже, но вакуумные коллекторы собирают тепла примерно в 1,2–1,4 раза больше, хорошо работают зимой, к тому же способны получать энергию от рассеянного и отражённого света (в облачную погоду и от снежного наста).

В жаркое время года может оказаться, что система солнечных коллекторов вырабатывает даже слишком много тепла, больше, чем требуется. Это не очень серьёзная проблема, но возможно явление стагнации: «собирать» тепло уже некуда и незачем, насос остановится, а жидкость в коллекторе через некоторое время нагреется так, что начнёт кипеть. Обычно с этим борются «в ручном режиме». Можно открыть кран и слить перегретую воду или прикрыть часть панелей. Некоторые системы при возникновении угрозы перегрева автоматически сливают теплоноситель из панелей солнечных коллекторов в бак: всё равно объём этой воды измеряется буквально несколькими литрами. В более сложных системах поступают проще: избыток тепловой энергии с помощью дополнительного теплообменника сбрасывают, например, в бассейн. «Вскипятить» бассейн вряд ли удастся. Вообще говоря, чем более горячая вода требуется, тем больше и тепловых потерь, так что проблема перегрева не настолько актуальна: пока вся жидкость в бойлере нагреется до критической температуры, пройдёт много времени.

Конечно, чем холоднее, тем энергии будет меньше, и со снижением наружной температуры наступит момент, когда затраты на перекачку жидкости насосом будут больше, чем количество собранной энергии. По ночам система тоже, разумеется, работать не будет — придётся обходиться запасами воды в бойлере. Но всё равно большую часть года с помощью солнечного коллектора можно получать практически бесплатную энергию. А в несколько самых морозных дней в году, или если понадобится дополнительный нагрев воды, можно воспользоваться и другими источниками. Поэтому коллекторы чаще всего применяют в составе бивалентных систем с возможностью догрева воды с помощью ТЭНа или теплогенератора любого типа. Стоимость полученной энергии всё равно окажется меньше, чем от других источников тепла.

Системы солнечных коллекторов удобны ещё и тем, что их можно с небольшими затратами подключить к уже имеющейся системе отопления и горячего водоснабжения. В простом случае достаточно бывает заменить или ввести в систему дополнительный бойлер. Возможен вариант, когда сначала делают основную систему с заранее предусмотренной возможностью «апгрейда», а в дальнейшем дополняют её коллекторами. Впрочем, вариантов тут много.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Этот способ отопления не требует использования сгораемого топлива. Понадобится только электроэнергия, но в количестве в разы меньшем, чем при отоплении с помощью ТЭНов. Фактически принцип действия тепловых насосов такой же, как в холодильнике, только «наоборот».

Энергия добывается из окружающей среды: воздуха, воды или грунта. В помещении или, реже, прямо на улице ставится сам насос, через него прокачивается воздух или жидкость, которые охлаждаются в насосе, а отбираемое тепло используется для нагрева теплоносителя — жидкости или воздуха. Причём нам не слишком важна температура теплоносителя наружного контура — мы просто делаем его чуть холоднее. Много тепла отбирать незачем, это приводит к возрастанию энергозатрат, проще менять скорость прокачивания теплоносителя. Таким образом мы можем греть либо теплоноситель системы отопления, либо непосредственно воздух в доме.

Соответственно и все насосы подразделяются на шесть видов: они могут отбирать тепло у воздуха, воды или грунта и независимо от источника тепла отдавать его в воздух или жидкостную систему отопления. В первую очередь указывается наружный источник тепла, во вторую — тип внутреннего теплоносителя. Основная характеристика насоса — его эффективность (СОР: Coefficient Of Performance), т. е. отношение тепловой производительности к затратам энергии. Тут могут указываться разные значения: энергопотребление только компрессора, всей системы или даже некий «средний» с учётом работы дополнительных ТЭНов. Чтобы понять особенности встретившейся методики подсчёта, надо посмотреть их в соответствующем стандарте. А в общем, несколько значений СОР указывается в основных параметрах любого теплового насоса, при разных температурах источника тепла и теплоносителя, подаваемого в помещение. Найти несложно, это строка, в которой есть что-то типа «А–7/W30», в ней заодно указан и тип насоса: А — «воздух», W — «вода», В — «грунт» (или «рассол» — конечно, эта буква может встретиться только в первой части обозначения), а цифра — температура. Кстати, «–7» означает именно –7 °C, а не +7, как можно подумать на первый взгляд.

Наиболее эффективны в наших условиях грунтовые насосы, получающие энергию от земли. Тут есть два варианта создания первичного теплообменника — системы труб для отбора тепла у земли. Если использовать тепло верхнего слоя почвы, прогреваемого солнцем, нам потребуются масштабные земляные работы на значительной площади, но копать придётся на небольшую глубину — 2-3 метра. Для этого нужен участок площадью в сотни квадратных метров, свободный от строений и деревьев, словом, без тени. Это так называемые грунтовые коллекторы.

Немного дороже обойдётся вертикальное бурение (грунтовые зонды), зато и свободная площадь им нужна небольшая. Чтобы отопить дом среднего размера, потребуются зонды общей глубиной в несколько сот метров. Точный расчёт напрямую зависит от типа грунта, а стоимость бурения — от глубины. Для сокращения затрат пробуривают несколько зондов глубиной 50–100 метров неподалёку друг от друга. Температура на глубинах, начиная от 8–10 метров, в общем, одинакова, «подпитка» теплом идёт от ядра Земли.

В обоих случаях после раскапывания или бурения укладывают теплообменник — трубу, через систему распределителей подсоединяемую к насосам, и засыпают её. Технические особенности укладки теплообменника, конечно, есть, но не будем на них останавливаться, всё равно вряд ли его будут раскапывать: срок службы исчисляется десятками и сотнями лет.

Примерно так же выглядит первичный теплообменник «водяных» тепловых насосов: его контур или «притапливают» в подходящем водоёме, или используют пару скважин: вода забирается из одной, проходит через теплообменник насоса и сливается во вторую скважину. Конечно, такую конструкцию можно использовать только там, где грунт достаточно проницаем.

«Воздушному» тепловому насосу первичный контур не нужен, воздух с помощью вентилятора подаётся прямо в первичный теплообменник самого насоса. Но он менее эффективен при низких температурах.

Примечательно, что с помощью тепловых насосов можно и собирать тепловую энергию, и отдавать её наружу для охлаждения дома в летний период (такой модуль часто предлагается в качестве опции). Различают активное и пассивное охлаждение. При активном насос работает «как холодильник» (по такому же принципу работает и кондиционер). При пассивном компрессор отключён, теплоноситель из первичного контура забирает тепло у вторичного напрямую через отдельный теплообменник. В жару вода и грунт обычно холоднее, чем воздух, так что технически это несложно.

Что касается внутреннего контура, т. е. самой системы отопления здания, то воздушное отопление стоит дешевле, но сделать с его помощью раздельное регулирование по разным комнатам вряд ли удастся. Жидкостное, наоборот, позволяет лучше регулировать температуру, что в итоге приведёт к уменьшению затрат на эксплуатацию. Рабочий коэффициент отопления для насосов — от 3-4 («воздух–») до 5-6 («грунт–»), это дешевле, чем жидкое топливо, и очень близко по цене к газовому отоплению.

Чаще всего у нас предлагаются тепловые насосы с системой жидкостного отопления, а в качестве источника энергии может использоваться и грунт, и вода, и воздух. Некоторые модели тепловых насосов и солнечных коллекторов мы рассмотрим на следующих страницах.

Ликбез опубликован в летнем выпуске журнала «Все для стройки и ремонта» серии «Потребитель» (ЛЕТО 2013)

Самое читаемое за месяц