- Bagaimana untuk memasang manifold udara
- Apa yang akan diperlukan dalam kerja
- Teknologi pemasangan
- Kriteria pemilihan pengumpul
- Manifold polikarbonat
- Jenis tiub vakum
- Tiub vakum termosiphon (terbuka).
- Tiub sepaksi (Paip Haba)
- Tiub sepaksi berkembar
- Tiub vakum bulu
- Tiub vakum berbentuk U (jenis U)
- Apakah jenis pengumpul suria yang wujud
- rata
- vakum
- Jenis unsur boleh alih haba (penyerap), daripada 5
- Sistem dengan pemanas aliran atau thermosyphon
- Mencipta pengumpul suria jenis vakum dengan tangan anda sendiri
- Adakah ia menguntungkan
- Prinsip kerja pengumpul suria vakum
Bagaimana untuk memasang manifold udara
Jika anda memutuskan untuk memasang sistem suria dengan tangan anda sendiri, mula-mula jaga semua alat yang diperlukan.
Apa yang akan diperlukan dalam kerja
1. Pemutar skru.
2. Sepana boleh laras, paip dan soket.

3. Kimpalan untuk paip plastik.

Kimpalan untuk paip plastik
4. Perforator.

Perforator
Teknologi pemasangan
Untuk pemasangan, adalah wajar untuk memperoleh sekurang-kurangnya seorang pembantu. Proses itu sendiri boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat.
Peringkat pertama. Mula-mula, pasangkan bingkai, sebaik-baiknya segera di tempat ia akan dipasang. Pilihan terbaik ialah bumbung, di mana anda boleh memindahkan semua butiran struktur secara berasingan.Prosedur untuk memasang bingkai bergantung pada model tertentu dan ditetapkan dalam arahan.
Fasa kedua. Kencangkan bingkai dengan kuat ke bumbung. Jika bumbung adalah batu tulis, maka gunakan rasuk sarung dan skru tebal; jika ia konkrit, gunakan sauh biasa.
Biasanya, bingkai direka bentuk untuk dipasang pada permukaan rata (cerun 20 darjah maksimum). Tutup mata lampiran bingkai ke permukaan bumbung, jika tidak ia akan bocor.
Peringkat ketiga. Mungkin yang paling sukar, kerana anda perlu mengangkat tangki simpanan yang berat dan berdimensi ke atas bumbung. Jika tidak mungkin menggunakan peralatan khas, balut tangki dengan kain tebal (untuk mengelakkan kemungkinan kerosakan) dan angkat pada kabel. Kemudian pasangkan tangki ke bingkai dengan skru.
Peringkat keempat. Seterusnya, anda perlu memasang nod tambahan. Ini mungkin termasuk:
- elemen pemanasan;
- Pengesan suhu;
- saluran udara automatik.
Pasang setiap bahagian pada gasket pelembut khas (ini juga disertakan).
Peringkat kelima. Bawa paip. Untuk melakukan ini, anda boleh menggunakan paip yang diperbuat daripada sebarang bahan, selagi ia boleh menahan suhu 95 ° C haba. Di samping itu, paip mesti tahan terhadap suhu rendah. Dari sudut pandangan ini, polipropilena paling sesuai.
Peringkat keenam. Selepas menyambungkan bekalan air, isi tangki simpanan dengan air dan periksa kebocoran. Lihat jika saluran paip bocor - biarkan tangki yang diisi selama beberapa jam, kemudian berhati-hati memeriksa segala-galanya dan, jika perlu, selesaikan masalah itu.
Peringkat ketujuh. Selepas memastikan bahawa ketat semua sambungan adalah normal, teruskan dengan pemasangan elemen pemanasan.Untuk melakukan ini, bungkus tiub tembaga dengan kepingan aluminium dan letakkan di dalam tiub vakum kaca. Letakkan cawan penahan dan but getah di bahagian bawah kelalang kaca. Masukkan hujung kuprum di hujung tiub yang satu lagi ke dalam pemeluwap loyang.
Ia kekal hanya untuk memasukkan kunci cawan pada pendakap. Pasang baki tiub dengan cara yang sama.
Peringkat kelapan. Pasang blok pelekap pada struktur dan bekalkan kuasa 220 volt kepadanya. Kemudian sambungkan tiga nod tambahan ke blok ini (anda memasangnya pada peringkat kerja keempat). Walaupun fakta bahawa blok pelekap adalah kalis air, cuba tutupnya dengan visor atau perlindungan lain daripada pemendakan atmosfera. Kemudian sambungkan pengawal ke unit - ia akan membolehkan anda memantau dan mengawal selia operasi sistem. Pasang pengawal di mana-mana tempat yang mudah.
Ini melengkapkan pemasangan manifold vakum. Masukkan semua parameter yang diperlukan dalam pengawal dan mulakan sistem.
Kriteria pemilihan pengumpul
Sekiranya rancangan itu termasuk membeli manifold vakum untuk pemanasan, anda harus memberi perhatian kepada beberapa nuansa yang akan membantu anda membuat keputusan mengenai model:
1. Sistem solar tiub sesuai untuk bumbung rata. Dengan windage yang besar, ia akan memegang dengan kuat dan stabil.
2. Mempelajari ciri teknikal, anda perlu mengambil kira bilangan tiub, jenis, dimensi, kawasan peralatan.
3
Ia juga penting untuk mengetahui isipadu cecair, dimensi peranti, permukaan penyerap, kualiti kaca kelalang dan ketebalan penebat.
4. Untuk mengira prestasi sebenar, adalah perlu untuk mengetahui kawasan pemanasan, jumlah kehilangan haba, ciri iklim, penggunaan air panas setiap hari.
5.Apabila membeli pengumpul, anda juga perlu mengambil kira kos tambahan untuk memasang komponen: tangki, bateri dan penukar.
Walaupun kos yang agak tinggi, pemasangan solar telah mendapat minat yang besar, seperti yang dibuktikan oleh maklum balas daripada pemilik yang menggunakan sistem pemanasan sedemikian:
“Bagi menjimatkan wang, saya terpaksa memberi perhatian kepada pengumpul solar untuk kegunaan di rumah tumpangan persendirian. Semasa musim, penggunaan air panas agak besar, adalah perlu untuk memilih kaedah alternatif untuk membekalkan air panas dan pemanasan
Pengilang China Shentai menawarkan untuk membeli peralatan pada harga yang berpatutan, jadi saya memilih produk mereka, terutamanya kerana ulasan kebanyakannya positif. Mengikut pengiraan, saya telah disyorkan kuasa yang diperlukan, mereka menghantar dan memasang semua peralatan dengan cepat. Berbanding dengan kos dandang di setiap bilik, penjimatan adalah sangat besar. Tiada kekurangan atau masalah dalam kerja.
Evgeny Gonchar, Krasnodar.
“Kini semua orang cuba beralih kepada sumber pemanasan yang lebih menguntungkan. Mempercayai ulasan, kami juga memesan pengumpul Paradigma untuk kotej kami. Pada mulanya mereka menggunakannya sebagai pilihan sandaran, setahun kemudian mereka yakin dengan keberkesanan dan sepenuhnya beralih kepada menyediakan rumah dengan sistem suria. Kami bimbang tiub itu boleh rosak akibat cuaca buruk atau angin, tetapi ia tahan lama, malah tidak takut dengan taufan. Terima kasih kepada sistem pengumpulan, anda tidak boleh bimbang tentang penamatan kerja. Kami tidak menemui sebarang kekurangan, kami berpuas hati dengan pilihan kami, walaupun harganya agak tinggi.”
“Kami memasang pengumpul daripada jenama Andi Group SCH-18, kerana ulasan mengenai syarikat itu bagus.Saya tidak begitu mahir dalam ciri teknikal, suami saya memilih peranti itu. Tetapi saya suka bahawa ia hanya berfungsi semusim, dan penjimatan sudah dirasai. Benar, tahun ini terdapat banyak matahari, jadi pengumpulan tenaga boleh dikatakan tidak terganggu. Satu-satunya kelemahan ialah tidak selalu ada kuasa yang mencukupi, pemanasan berfungsi dengan baik, dan anda harus lebih terkawal dengan penggunaan air panas, kerana keluarga itu besar. Mari kita lihat bagaimana pengumpul itu akan menunjukkan dirinya pada masa hadapan."
“Saya bekerja di tadika swasta. Pemiliknya memasang sistem solar Micoe di atas bumbung dua tahun lalu. Penggunaan air panas sentiasa diperlukan dan bilik mesti mempunyai suhu optimum, dan ini adalah kos yang berpatutan. Dengan peralatan baru, ternyata dapat melakukan servis sepenuhnya pada pemanasan, membekalkan air panas tanpa gangguan, dan juga memanaskan kolam. Walaupun pada waktu malam, semua sistem berfungsi dengan sempurna. Memandangkan saya tidak melihat sebarang kekurangan, saya bercadang untuk membeli peranti yang sama untuk rumah saya, terutamanya kerana harganya berpatutan. Anda hanya perlu membaca ulasan untuk memilih model yang betul.
Semua syarikat mempunyai julat harga mereka sendiri untuk pengumpul suria jenis vakum.
Apabila meletakkan belanjawan untuk sistem pemanasan solar, adalah penting untuk membuat pengiraan awal dan memutuskan pilihan yang sesuai. Anggaran kos ditunjukkan dalam jadual:
Syarikat, pengilang, model
Pemanasan rumah dengan pengumpul suria semakin popular kerana serba boleh dan kecekapannya. Pengilang sedang membangunkan teknologi baharu untuk meningkatkan prestasi, kebolehpercayaan dan keselamatan penggunaan. Pemilik yang telah memasang sistem di rumah mereka telah menghargai kualiti, penjimatan dan prestasi tinggi mereka.
Rehau telah mengkhusus dalam pengeluaran pemanasan bawah lantai selama bertahun-tahun.
Ujian pembilasan dan tekanan sistem pemanasan adalah prosedur yang bertujuan untuk memeriksa.
Semakin ramai orang berfikir tentang organisasi sedemikian untuk memanaskan rumah mereka.
Dandang pemanasan tidak langsung
Gambaran keseluruhan pemanas air Thermex
Lantai yang dipanaskan air buat sendiri
Pam edaran untuk sistem pemanasan
Gambaran keseluruhan jenama penebat haba Techno-Nicole
Menyalin bahan tapak adalah mungkin jika anda menetapkan pautan diindeks aktif ke.
PG "Obogrevguru" Moscow, prospek Volgogradsky 47, pejabat 511b (499) 611-34-45
obogrevguru 2017
Manifold polikarbonat
Diperbuat daripada panel sarang lebah dengan sifat penebat haba yang baik. Ketebalan kepingan dari 4 hingga 30 mm. Pilihan ketebalan polikarbonat bergantung pada pemindahan haba yang diperlukan. Lebih tebal helaian dan sel di dalamnya, lebih banyak air yang boleh dipanaskan oleh unit.
Untuk membuat sistem suria sendiri, khususnya pemanas air solar polikarbonat buatan sendiri, anda memerlukan bahan berikut:
- dua batang berulir;
- sudut propylene, kelengkapan mesti mempunyai sambungan berulir luaran;
- Paip plastik PVC: 2 pcs, panjang 1.5 m, diameter 32;
- 2 palam.
Paip diletakkan di dalam badan secara selari. Sambung ke DHW melalui injap tutup. Senggatan nipis dibuat di sepanjang paip di mana kepingan polikarbonat boleh dimasukkan. Terima kasih kepada prinsip thermosiphon, air secara bebas akan memasuki alur (sel) lembaran, memanaskan dan masuk ke dalam tangki simpanan yang terletak di bahagian atas keseluruhan sistem pemanasan. Silikon tahan haba digunakan untuk mengelak dan membetulkan kepingan yang dimasukkan ke dalam paip.
Untuk meningkatkan kecekapan haba pengumpul polikarbonat sarang lebah, helaian disalut dengan sebarang cat terpilih. Pemanasan air selepas menggunakan salutan terpilih dipercepatkan kira-kira dua kali.
Jenis tiub vakum
Terdapat lima jenis tiub vakum untuk pengumpul suria. Mereka berbeza dalam struktur dan reka bentuk dalaman. Di samping itu, setiap daripada mereka boleh ditambah dengan penyerap logam (biasanya aluminium), yang diletakkan di dalam kelalang kaca dalam bentuk tiub.
Penting!
Kebanyakan pengeluar mengisi jurang bawah antara dinding kaca dengan barium - ia menyerap kekotoran gas dan meningkatkan sifat penebat haba. Ketiadaannya boleh mengurangkan kecekapan pengumpul sehingga 15%.
Tiub vakum termosiphon (terbuka).
Tiub pengumpul suria jenis ini digunakan dalam pengumpul dengan tangki simpanan luaran. mereka diisi dengan air dan membentuk satu isipadu dengan tangki. Air yang dipanaskan dari kelalang naik ke dalam tangki, dan air yang disejukkan jatuh ke bawah.
Manifold vakum termosiphon digunakan dalam aplikasi berikut:
- Untuk sambungan ke sistem bekalan air panas;
- Di kawasan yang mempunyai tahap insolasi yang tinggi semasa musim sejuk;
- Untuk kegunaan bermusim (musim bunga, musim panas, musim luruh).
Tiub sepaksi (Paip Haba)
Ini adalah jenis tiub vakum yang paling biasa. Di dalamnya, di dalam kelalang kaca, terdapat tiub kuprum yang diisi dengan cecair dengan takat didih rendah atau air di bawah tekanan rendah.
Apabila dipanaskan, cecair atau air mula mendidih, wap naik, serentak memanas dari dinding tembaga.Di bahagian atas, ia memasuki penukar haba - lanjutan pada hujungnya, di mana ia mengeluarkan haba melalui dinding ke air yang beredar di sekelilingnya.
Selepas penyejukan, wap terpeluwap pada dinding penukar haba dan mengalir ke bawah. Kitaran diulang semula.

Struktur dalaman skematik tiub sepaksi dan penukar haba.
Tiub sepaksi berkembar
Prinsip operasi penerima haba sedemikian adalah sama seperti yang sebelumnya, dengan satu pengecualian - dua tiub tembaga dengan cecair disambungkan ke satu penukar haba. Sistem berkembar membolehkan penyingkiran haba yang lebih cekap, dan kapasiti dan kawasan besar dinding penukar haba memanaskan air dengan cepat.
Manifold vakum dengan sistem sepaksi berkembar dipasang di mana perlu:
- Sediakan pemanasan kecil dengan jumlah air yang besar;
- Terdapat keperluan untuk tenaga haba semasa hari yang cerah;
- Tahap insolasi purata yang tinggi;
- Terdapat pengepaman air yang cepat melalui sistem.
Tiub vakum bulu
Reka bentuk mereka mempunyai penukar haba tambahan, yang membolehkan penyingkiran haba yang lebih cekap dari bahagian dalam kelalang kaca. Biasanya ia dibuat dalam bentuk dua plat membujur yang terletak di sisi sink haba tembaga.
Jika tidak, prinsip operasi adalah sama seperti tiub sepaksi.
Tiub vakum berbentuk U (jenis U)
Sistem ini pada asasnya berbeza daripada yang sebelumnya. Ia menggunakan dua baris - untuk air sejuk dan air panas.
Penukar haba dalam bentuk huruf Inggeris U dipasang di dalam kelalang kaca, di mana air mengalir.Dari garisan dengan air sejuk, ia memasukinya, memanaskan dan kembali ke paip dengan air yang dipanaskan.
Manifold tiub-U adalah yang paling cekap, tetapi pemasangan lebih sukar. Garis aliran semasa pemasangan diikat dengan mengimpal dengan tiub kuprum di dalam mentol kaca. Ternyata sistem kamiran tunggal dengan kecekapan tenaga yang hebat, tetapi kebolehselenggaraan yang rendah.
Memasang kelalang pada tiub kuprum berbentuk U.
Apakah jenis pengumpul suria yang wujud
Sistem sedemikian terdiri daripada dua jenis: rata dan vakum. Tetapi, pada dasarnya, prinsip operasi mereka adalah serupa. Mereka menggunakan haba matahari untuk memanaskan air. Mereka berbeza hanya dalam peranti. Mari kita lihat prinsip operasi jenis sistem suria ini dengan lebih terperinci.
rata
Ini adalah jenis pengumpul yang paling mudah dan paling murah. Ia berfungsi seperti berikut: Tiub kuprum terletak di dalam bekas logam, yang dirawat secara dalaman dengan penyerap bulu yang sangat cekap untuk menyerap haba. Bahan penyejuk (air atau antibeku) beredar melaluinya, yang menyerap haba. Selanjutnya, penyejuk ini melalui penukar haba dalam tangki simpanan, di mana saya memindahkan haba terus ke air yang boleh kita gunakan, sebagai contoh, untuk memanaskan rumah.
Bahagian atas sistem ditutup dengan kaca berkekuatan tinggi. Semua bahagian lain kes itu dilindungi dengan penebat untuk mengurangkan kehilangan haba.
| Kelebihan | Kecacatan |
| Panel kos rendah | Kecekapan rendah, kira-kira 20% lebih rendah daripada vakum |
| Reka bentuk yang ringkas | Jumlah kehilangan haba yang besar melalui badan |
Oleh kerana kemudahan pembuatannya, sistem sedemikian sering dibuat walaupun dengan tangan mereka sendiri. Anda boleh membeli bahan yang diperlukan di kedai pembinaan.
vakum
Sistem ini berfungsi sedikit berbeza, ini disebabkan oleh reka bentuk mereka. Panel terdiri daripada tiub berganda. Tiub luar memainkan peranan pelindung. Mereka diperbuat daripada kaca kekuatan tinggi. Tiub dalam mempunyai diameter yang lebih kecil dan ditutup dengan penyerap yang mengumpul haba suria.
Selanjutnya, haba ini dipindahkan ke haba oleh penari telanjang atau rod yang diperbuat daripada tembaga (ia datang dalam beberapa jenis dan mempunyai kecekapan yang berbeza, kami akan mempertimbangkannya sedikit kemudian). Pembuang haba memindahkan haba dengan bantuan pembawa haba ke tangki terkumpul.
Terdapat vakum di antara tiub, yang mengurangkan kehilangan haba kepada sifar dan meningkatkan kecekapan sistem.
| Kelebihan | Kecacatan |
| Kecekapan tinggi | Harga yang lebih tinggi berbanding rata |
| Kehilangan haba minimum | Kemustahilan untuk membaiki tiub itu sendiri |
| Mudah dibaiki, tiub boleh ditukar satu demi satu | |
| Pilihan spesies yang besar |
Jenis unsur boleh alih haba (penyerap), daripada 5
- Penyerap bulu dengan saluran haba aliran terus.
- Penyerap bulu dengan paip haba.
- Manifold vakum aliran terus berbentuk U dengan mentol sepaksi dan pemantul.
- Sistem dengan kelalang sepaksi dan paip haba "paip haba".
- Sistem kelima ialah pengumpul rata.
Mari kita lihat kecekapan penyerap yang berbeza, dan juga bandingkan dengan pengumpul plat rata. Pengiraan diberikan untuk 1 m2 panel.
Formula ini menggunakan nilai berikut:
- η ialah kecekapan pemungut, yang kami kira;
- η₀ - kecekapan optik;
- k₁ - pekali kehilangan haba W/(m² K);
- k₂ - pekali kehilangan haba W/(m² K²);
- ∆T ialah perbezaan suhu antara pengumpul dan udara K;
- E ialah jumlah keamatan sinaran suria.
Menggunakan formula ini, menggunakan data di atas, anda boleh membuat pengiraan sendiri.
Jika anda tidak menyelidiki pembolehubah, secara ringkasnya, kecekapan bergantung pada jumlah haba yang diserap oleh haba tembaga dan jumlah kerugian dalam sistem.
Sistem dengan pemanas aliran atau thermosyphon
Mengikut struktur mereka, mereka boleh menjadi rata dan vakum. Prinsip operasi yang sama digunakan. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai satu perbezaan yang ketara dalam peranti teknikal.
Sistem ini boleh beroperasi tanpa tangki simpanan sandaran tambahan dan kumpulan pam.
Prinsip operasi adalah seperti berikut. Penyejuk yang dipanaskan terkumpul di dalam tangki asas, yang terletak di bahagian atas sistem, biasanya 300 liter. Sebuah gegelung melaluinya, di mana air beredar dari tekanan sistem paip rumah itu sendiri. Ia memanaskan badan dan pergi ke pengguna.
| Kelebihan | Kecacatan |
| Kos rendah kerana ketiadaan sebahagian daripada peralatan. | Kecekapan sistem yang rendah pada musim sejuk dan pada waktu malam |
| Mudah dipasang, memerlukan usaha yang minimum, kerana sistem ini dilengkapi dengan semua yang anda perlukan |
Mencipta pengumpul suria jenis vakum dengan tangan anda sendiri
Mencipta reka bentuk sedemikian di rumah adalah proses yang agak rumit dan memerlukan tahap penyediaan yang tinggi. Kesukaran utama dalam pembinaan unit sedemikian terletak pada penciptaan unit luaran.
Menvakum kelalang dan sink haba adalah mustahil tanpa peralatan canggih, jadi lebih mudah untuk membelinya di kilang
Pemindahan kelalang berkualiti tinggi, yang juga mengandungi sink haba di dalamnya, memerlukan bukan sahaja kemahiran, tetapi juga peralatan yang canggih.Adalah mustahil untuk melakukan operasi sedemikian dalam keadaan artisanal, oleh itu, arahan berikut akan menerangkan kaedah menggunakan kelalang buatan kilang. Tetapi di sini pun terdapat kesukaran. Bekerja pada pemasangan mereka memerlukan tahap ketepatan tertinggi.
Teknologi pemasangan itu sendiri boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat:
- Pertama sekali, anda perlu membina bingkai di mana unsur-unsur struktur luaran akan dilampirkan. Adalah lebih baik untuk memasang terus di tempat pemasangan struktur yang dirancang. Sebagai peraturan, mereka diletakkan di atas bumbung.
- Selepas memasang bingkai, ia mesti diikat dengan selamat. Ciri-ciri kaedah pengikat yang digunakan akan bergantung pada ciri-ciri struktur bumbung itu sendiri. Satu langkah penting, biasa untuk semua jenis bumbung, ialah pengedap lubang yang dibuat untuk mengamankan bingkai.
- Pada peringkat seterusnya, perlu memasang tangki simpanan, yang akan melaksanakan tugas mengumpul haba. Untuk tujuan ini, tangki volumetrik diperlukan dan pemasangannya memerlukan penggunaan peralatan khas, atau penglibatan buruh tambahan. Juga pada peringkat ini, stesen pam dipasang.
- Seterusnya, adalah perlu untuk menjalankan pemasangan unit dan pemasangan tambahan, seperti elemen pemanasan, sensor kawalan suhu dan saluran udara.
- Sekarang adalah perlu untuk meletakkan paip di mana penyejuk akan beredar. Paip mesti diperbuat daripada bahan yang tahan pada suhu tinggi dan rendah. Pilihan terbaik ialah menggunakan saluran polipropilena.
- Selepas pemasangan saluran paip, adalah perlu untuk memeriksa ketatnya dalam kombinasi dengan tangki simpanan.Jika kebocoran ditemui, ia harus dihapuskan dan diperiksa semula sebelum meneruskan kerja.
- Seterusnya, tiub sink haba dipasang. Oleh kerana produk kilang digunakan, adalah perlu untuk membaca dengan teliti arahan pemasangan yang dilampirkan padanya. Pada peringkat ini, anda perlu cuba mengira semua nuansa yang mungkin, kerana membuat kesilapan akan membawa kepada kos ekonomi yang besar. Barang-barang ini agak mahal.
- Langkah seterusnya ialah memasang blok pelekap dan sambungkannya ke sesalur kuasa. Kemudian unit tambahan dan pemasangan yang dipasang lebih awal disambungkan kepadanya. Seterusnya, pengawal blok disambungkan ke blok pelekap, yang diperlukan untuk memantau keadaan keseluruhan sistem.
- Peringkat akhir pemasangan pengumpul suria jenis vakum akan dimulakan. Dengan bantuan mereka, semua kecacatan yang dibuat semasa pemasangan dikenal pasti dan dihapuskan.
Melengkapkan pemasangan pengumpul tidak bermakna anda perlu melupakannya sekali dan untuk semua. Untuk hayat perkhidmatan yang panjang dan cekap bagi unit, adalah perlu untuk memeriksa dan menservisnya dengan kerap.
Adakah ia menguntungkan
Untuk menentukan sama ada menguntungkan menggunakan pengumpul suria, setiap orang menentukan sendiri secara individu, bergantung pada kawasan kediaman, keperluan tenaga haba dan bergantung pada keupayaan kewangan.
Wilayah kediaman adalah kriteria penting dalam menentukan kecekapan menggunakan peranti yang menukar tenaga suria kepada jenis tenaga lain. Aktiviti suria (tempoh cahaya matahari) adalah berbeza di kawasan yang berbeza di negara kita, seperti yang dapat dilihat dalam rajah di bawah. 
Daripada skim ini dapat dilihat bahawa kawasan yang paling sesuai untuk penggunaan tenaga suria, dengan tempoh aktiviti suria lebih daripada 2000.0 jam setahun, terletak di kawasan selatan negara. Di kawasan ini, tidak ada musim sejuk dan musim sejuk yang panjang, yang menentukan kemungkinan penggunaan pengumpul suria yang berjaya dalam pemanasan dan sistem bekalan air panas, di wilayah Rusia ini.
Sekiranya perlu untuk mencipta sistem autonomi mutlak, dari pembekal tenaga haba tradisional luaran, harus diingat bahawa dengan memasang hanya pengumpul, tidak mungkin untuk mencipta sistem sedemikian, kerana tenaga elektrik diperlukan untuk mencipta peredaran penyejuk, operasi sistem automasi. Oleh itu, untuk autonomi lengkap, adalah perlu untuk menyelesaikan isu bekalan kuasa bebas objek yang disambungkan. Oleh itu, untuk membuat sistem yang benar-benar bebas, kos kewangan tambahan akan diperlukan, yang akan meningkatkan tempoh bayaran balik peralatan.
Prinsip kerja pengumpul suria vakum
Pengumpul vakum solar adalah peranti yang paling cekap untuk memproses tenaga solar. Untuk mencapai kecekapan 85%, peranti hanya menggunakan 15% daripada tenaga suria yang diterima. Pengumpul vakum lebih cekap daripada panel solar, kerana ia bukan sahaja boleh menukar tenaga solar kepada elektrik, tetapi juga digunakan untuk pemanasan. Ciri ini membolehkan bukan sahaja menjimatkan elektrik, tetapi juga tidak dibelanjakan untuk peralatan pemanasan.
Oleh kerana kecekapannya yang tinggi, pengumpul suria digunakan secara meluas dalam bidang seperti:
- Rumah persendirian, pangsapuri, kotej.
- Bilik pejabat.
- Perusahaan pertanian.
- Kompleks perindustrian dalam sebarang skala.
- Institusi penjagaan kesihatan.
- Institusi pendidikan: sekolah, universiti.
- Institusi kanak-kanak.
- Institusi perdagangan.
- Tempat katering awam.
- Stesen kereta api, pelabuhan dan banyak lagi institusi yang pelbagai jenis.
Pengumpul suria boleh digunakan dengan berkesan hampir di mana-mana sahaja di mana elektrik dan air panas diperlukan.
Ciri-ciri operasi pengumpul suria:
- Semasa tempoh musim sejuk yang sejuk, terutamanya pada bulan Januari dan Disember, pengumpul suria tidak boleh menghasilkan lebih daripada 30%-50% haba. Jadi dalam tempoh ini perlu menggunakan bantuan sumber tenaga tradisional.
- Lebih baik penebat haba bangunan, lebih cekap sistem pemanasan berfungsi.
- Sistem pemanasan bawah lantai berasaskan air juga boleh dipanaskan menggunakan pengumpul suria. Adalah disyorkan untuk menggunakan ciri ini untuk meningkatkan kecekapan sistem.
- Cuaca mendung adalah halangan utama bagi pengumpul suria. Dengan peningkatan kekeruhan, anda perlu menggunakan sumber haba tradisional dengan lebih kerap.







































Jenis unsur boleh alih haba (penyerap), daripada 5





