Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Сборка солнечной батареи: Монтаж солнечных батарей своими руками

Солнечная батарея своими руками — как сделать самостоятельно солнечные панели

Здесь вы узнаете:

Солнечная батарея своими руками собирается из фотоэлементов, закрепленных на рамках. Прежде чем приступать к сборке, необходимо определиться, какой тип фотоэлемента будем использовать. Затем пластины крепятся на каркас и монтируются на крышу дома.

Устройство и принципы работы

Солнечные батареи — устройства, генерирующие электроэнергию с помощью фотоэлементов.

Прежде чем говорить о том, как сделать солнечную батарею своими руками, необходимо понять устройство и принципы ее работы. Солнечная батарея включает в себя фотоэлементы, соединенные последовательно и параллельно, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и контроллер, следящий за зарядкой и разрядкой аккумулятора.

Как правило, фотоэлементы изготавливают из кремния, но его очистка обходится дорого, поэтому в последнее время начали использовать такие элементы, как индий, медь, селен.

Каждый фотоэлемент является отдельной ячейкой, генерирующей электроэнергию. Ячейки сцеплены между собой и образуют единое поле, от площади которого зависит мощность батареи. То есть, чем больше фотоэлементов, тем больше электроэнергии генерируется.

Для того чтобы изготовить солнечную панель своими руками в домашних условиях, необходимо понимать сущность такого явления, как фотоэффект. Фотоэлемент – кремниевая пластинка, при попадании света на которую с последнего энергетического уровня атомов кремния выбивается электрон. Передвижение потока таких электронов вырабатывает постоянный ток, который впоследствии преобразуется в переменный. В этом и заключается явление фотоэффекта.

Что влияет на эффективность солнечных батарей

Чтобы не удивляться тому, что солнечные батареи работают с разной эффективностью в различные периоды, необходимо выделить факторы, которые влияют на КПД системы. Причем названные ниже моменты действуют на солнечные батареи всех типов, но с различной интенсивностью.

  • При повышении температуры производительность любых фотоэлементов панелей снижается.
  • При частичном затемнении, например, если солнце попадает только на часть панели, а какое-то количество элементов остается неосвещенным, выходное напряжение падает за счет потерь неосвещенных пластин.
  • Панели, оснащенные линзами для концентрирования излучения, становятся совершенно неэффективными в облачную погоду, так как пропадает эффект фокусирования потока света.
  • Для достижения высокой эффективности работы солнечной батареи необходим правильный подбор сопротивления нагрузки. Поэтому панели подключаются не напрямую к приборам или аккумулятору, а через управляющий системой контролер, который обеспечит оптимальный режим функционирования батареи.

Недостатки солнечных батарей

У солнечных батарей существует ряд недостатков, узнав о которых многие хозяева жилья сразу отказываются от затеи их приобретения и установки.

Действительно мощная, эффективная солнечная батарея потребует немалой полностью открытой для солнечных лучей площади.

  • Для получения достаточного количества энергии необходимо установить весьма большое количество батарей довольно больших размеров. Понятно, что для их размещения потребуются большие площади. Многие собственники частных домов используют для их монтажа солнечную сторону крыши. Суммарные показатели емкости блока аккумуляторов должны соответствовать мощности солнечных батарей, поэтому количество и тип АКБ необходимо подобрать правильно.
  • Нельзя забывать, что батарея будет работать эффективно, только если ее лицевая сторона будет подвергаться периодической очистке от насевшей пыли, грязи, разводов высохшей дождевой воды. А это значит, что к поверхности необходимо обеспечить удобный и легкий доступ.
  • Солнечные батареи недостаточно эффективно функционируют в сумерках и совершенно не работают в ночные часы. Чтобы использовать энергию от них в любое время суток необходимо подключение к нескольким аккумуляторам, которые за солнечный период накапливают энергию.
  • Для большого количества аккумуляторов, если система планируется в качестве основного источника энергии, может потребоваться отдельное помещение. «Накопителем» выработанной электрической энергии может быть целая батарея соединенных определенным образом аккумуляторов. Это потребует немало места. Да и стоимость аккумуляторов тоже может быть весьма значительной.
  • Солнечная энергия считается экологически чистой, однако сами пластины фотоэлементов содержат в себе такие токсичные вещества, как кадмий, свинец, мышьяк, галлий и т.п. При нагревании конструкции данные вещества могут выделяться не только в окружающую среду, но и проникать в помещения дома, если батареи установлены на крыше или балконе дома. Оптимальным вариантом будет установить систему в отдалении от жилых строений.
  • При установке батарей на открытой площадке, для более высокой эффективности их работы, систему часто снабжают специальным фотоэлементом, реагирующим на положение Солнца, и поворотным механизмом, который будет поворачивать их вслед за движением светила. Эффективность повышается, но зато возрастает сложность системы и стоимость реализации проекта.
  • Пока что не приходится говорить о высокой эффективности работы подобных систем. Их КПД составляет в самом лучшем случае 20%, остальные 80% воспринятой поверхностью солнечной энергии уходят на нагрев самой батареи, средняя температура которой может достигать 55÷60 градусов. Как уже говорилось выше, при нагреве фотоэлементов, эффективность их работы падает.
  • Чтобы предотвратить перегревание батарей, применяют те или иные системы принудительного охлаждения. Например, устанавливаются вентиляторы или насосы, перекачивающие хладагент. Понятно, что такие приборы также требуют электроэнергии, а также периодического обслуживания. Кроме того, они могут значительно снизить надежность работы всей конструкции. Ну а проблема эффективного пассивного охлаждения батарей пока не решается.

Классификация и особенности современных фотоэлементов

Первую солнечную ячейку изготовили на основе селена (Se), однако низкий КПД (менее 1%), быстрое старение и высокая химическая активность селеновых фотоэлементов вынуждали искать другие, более дешёвые и эффективные материалы. И они нашлись в лице кристаллического кремния (Si). Поскольку этот элемент периодической таблицы является диэлектриком, его проводимость обеспечили за счёт включений из различных редкоземельных металлов. В зависимости от технологии изготовления существует несколько типов кремниевых фотоэлементов:

  • монокристаллические;
  • поликристаллические;
  • из аморфного Si.

Первые изготавливаются методом срезания тончайших слоёв от слитков кремния самой высокой степени очистки. Внешне фотоэлементы монокристаллического типа выглядят как однотонные тёмно-синие стеклянные пластины с выраженной электродной сеткой. Их КПД достигает 19%, а срок службы составляет до 50 лет. И хоть производительность изготовленных на основе монокристаллов панелей постепенно падает, есть данные, что изготовленные более 40 лет назад батареи и сегодня сохраняют работоспособность, выдавая до 80% своей первоначальной мощности.

Монокристаллические солнечные ячейки имеют однородный тёмный цвет и срезанные углы — эти признаки не позволяют спутать их с другими фотоэлементами

В производстве поликристаллических фотоэлементов используют не такой чистый, но зато более дешёвый кремний. Упрощение технологии сказывается на внешнем виде пластин — они имеют не однородный оттенок, а более светлый узор, который образуют границы множества кристаллов. КПД таких солнечных ячеек немного ниже, чем у монокристаллических — не более 15%, а срок службы составляет до 25 лет. Надо сказать, что снижение основных эксплуатационных показателей абсолютно не сказалось на популярности поликристаллических фотоэлементов. Они выигрывают за счёт более низкой цены и не такой сильной зависимости от внешней загрязнённости, низкой облачности и ориентации на Солнце.

Поликристаллические фотоэлементы имеют более светлый синий оттенок и неоднородный рисунок — следствие того, что их структура состоит из множества кристаллов

Для солнечных батарей из аморфного Si используется не кристаллическая структура, а тончайший слой кремния, который напыляют на стекло или полимер. Хоть подобный метод производства и является самым дешёвым, такие панели имеют самый короткий срок жизни, причиной чему является выгорание и деградация аморфного слоя на солнце. Не радует этот тип фотоэлементов и производительностью — их КПД составляет не более 9% и во время эксплуатации существенно снижается. Использование солнечных батарей из аморфного кремния оправдано в пустынях — высокая солнечная активность нивелирует падение производительности, а бескрайние просторы позволяют размещать гелиоэлекростанции любой площади.

Возможность напылять кремниевую структуру на любую поверхность позволяет создавать гибкие солнечные панели

Дальнейшее развитие технологии производства фотоэлектрических элементов вызвано необходимостью в снижении цены и улучшении эксплуатационных характеристик. Максимальной производительностью и долговечностью сегодня обладают плёночные фотоэлементы:

  • на основе теллурида кадмия;
  • из тонких полимеров;
  • с использованием индия и селенида меди.

О возможности применения в самодельных устройствах тонкоплёночных фотоэлементов говорить пока ещё рано. Сегодня их выпуском занимается только несколько наиболее «продвинутых» в технологическом плане компаний, поэтому чаще всего гибкие фотоэлементы можно увидеть в составе готовых солнечных панелей.

Требуемые материалы

Для изготовления солнечной батареи потребуются следующие материалы:

  • фотоячейки;
  • алюминиевые уголки;
  • диоды Шоттки;
  • силиконовые герметики;
  • проводники;
  • крепежные винты и метизы;
  • поликарбонатный лист/оргстекло;
  • паяльное оборудование.

Эти материалы обязательны для того, чтобы сделать солнечную батарею своими руками.

Выбор фотоэлементов

Чтобы сделать солнечную батарею для дома своими руками, следует правильно подобрать фотоэлементы. Последние подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

КПД первых составляет 13%, но такие фотоэлементы малоэффективны в непогоду, внешне представляют собой ярко-синие квадраты. Поликристаллические фотоэлементы способны генерировать электроэнергию даже в непогоду, хотя их КПД всего лишь 9%, внешне темнее монокристаллических и срезаны по краям. Аморфные фотоячейки изготавливаются из гибкого кремния, их КПД составляет 10%, работоспособность не зависит от погодных условий, но изготовление таких ячеек слишком затратное, поэтому их редко используют.

Если вы планируете применять генерируемую фотоэлементами электроэнергию на даче, то советуем собрать солнечную батарею своими руками из поликристаллических ячеек, так как их КПД достаточно для ваших целей.

Следует покупать фотоячейки одной марки, так как фотоэлементы нескольких марок могут сильно отличаться — это может стать причиной возникновения проблем со сборкой батареи и ее функционированием.

Следует помнить, что количество производимой ячейкой энергии прямо пропорционально ее размеру, то есть чем крупнее фотоячейка, тем больше электроэнергии она производит; напряжение ячейки зависит от ее типа, а никак не от размера.

Количество производимого тока определяется габаритами самого маленького фотоэлемента, поэтому следует покупать фотоячейки одинакового размера. Конечно же, не стоит приобретать дешевую продукцию, ведь это значит, что она не прошла проверку. Также не следует покупать фотоэлементы, покрытые воском (многие производители покрывают фотоячейки воском для сохранности продукции при перевозке): при его удалении можно испортить фотоэлемент.

Можно ли заменить фотоэлектрические пластины чем-то другим

Редко у какого домашнего мастера не найдётся заветной коробочки со старыми радиодеталями. А ведь диоды и транзисторы от старых приёмников и телевизоров являются всё теми же полупроводниками с p-n-переходами, которые при освещении солнечным светом вырабатывают ток. Воспользовавшись этими их свойствами и соединив несколько полупроводниковых приборов, можно сделать самую настоящую солнечную батарею.

Для изготовления маломощной солнечной батареи можно использовать старую элементную базу полупроводниковых приборов

Внимательный читатель сразу же спросит, в чём подвох. Зачем платить за фабричные моно- или поликристаллические ячейки, если можно использовать то, что лежит буквально под ногами. Как всегда, дьявол скрывается в деталях. Дело в том, что самые мощные германиевые транзисторы позволяют получить на ярком солнце напряжение не более 0.2 В при силе тока, измеряемой микроамперами. Для того чтобы достичь параметров, которые выдаёт плоский кремниевый фотоэлемент, понадобится несколько десятков, а то и сотен полупроводников. Сделанная из старых радиодеталей батарея сгодится разве что для зарядки кемпингового светодиодного фонаря или небольшого аккумулятора мобильного телефона. Для реализации более масштабных проектов, без покупных солнечных ячеек не обойтись.

Проект системы и выбор места

Проект гелиосистемы включает в себя расчёты необходимого размера солнечной пластины. Как было сказано выше, размер батареи, как правило, ограничен дорогостоящими фотоэлементами.

Гелиобатарея должна устанавливаться под определённым углом, который обеспечил бы максимальное попадание на кремниевые пластины солнечных лучей. Наилучший вариант – батареи, которые могут менять угол наклона.

Место установки солнечных пластин может быть самым разнообразным: на земле, на скатной или плоской крыше дома, на крышах подсобных помещений.

Единственное условие – батарея должна быть размещена на солнечной, не затененной высокой кроной деревьев стороне участка или дома. При этом оптимальный угол наклона необходимо вычислить по формуле или с применением специализированного калькулятора.

Угол наклона будет зависеть от месторасположения дома, времени года и климата. Желательно, чтобы у батареи была возможность менять угол наклона вслед за сезонными изменениями высоты солнца, т.к. максимально эффективно они работают при падении солнечных лучей строго перпендикулярно поверхности.

Для европейской части стран СНГ рекомендуемый угол стационарного наклона 50 – 60 º. Если в конструкции предусмотрено устройство для изменения угла наклона, то в зимний период лучше располагать батареи под 70 º к горизонту, в летнее время под углом 30 º

Расчёты показывают, что 1 квадратный метр гелиосистемы даёт возможность получить 120 Вт. Поэтому путём расчетов можно установить, что для обеспечения среднестатистической семьи электроэнергией в количестве 300 кВт в месяц необходима гелиосистема минимум в 20 квадратных метров.

Сразу установить такую гелиосистему будет проблематично. Но даже монтаж 5-ти метровой батареи поможет сэкономить электроэнергию и внести свой скромный вклад в экологию нашей планеты. Советуем также ознакомиться с принципом расчета необходимого количества солнечных батарей.

Солнечная батарея может использоваться в качестве резервного энергоисточника при частом отключении централизованного энергоснабжения. Для автоматического переключения необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания.

Подобная система удобна тем, что при использовании традиционного источника электроэнергии одновременно производится зарядка аккумулятора гелиосистемы. Оборудование обслуживающее гелиобатарею размещается внутри дома, поэтому необходимо предусмотреть для него специальное помещение.

Размещая батареи на наклонной крыше дома, не забывайте об угле наклона панели, идеальный вариант, когда у батареи есть устройство для сезонного изменения угла наклона

Порядок изготовления солнечной батареи

Элементы на поли- или монокристаллическом кремнии необходимо объединить в единую панель. Для этого осуществляется пайка контактов к проводникам. Порядок пайки следующий:

  • Оголенные проводники нарежьте одинаковыми отрезками под лекало, такой длины, чтобы она в два раза превышала размер элемента солнечной батареи.

Рисунок 2: отмерьте проводники с помощью лекала

  • Выложите модули на ровную поверхность (секло, лист фанеры, стол и т.д.).
  • Очистите электрические контакты и полудите оловом, накладывать большое количество припоя сюда не нужно, достаточно слегка покрыть контакт.

Рисунок 3: полудите контакты

  • Припаяйте заранее полуженные проводники к контактам, обратите внимание, что сильно придавливать пластины нельзя, так как они очень хрупкие.

Рисунок 4: припаяйте провод к элементу

  • Замерьте ток от одного элемента с проводниками, это поможет подсчитать суммарную величину для всей батареи.

Если приобретенные вами элементы для солнечных батарей уже оснащены соединительными проводниками, этот этап можно пропустить и сразу переходить к изготовлению рамки.

Изготовление рамки

Рамка солнечной батареи представляет собой короб с невысокими бортами, который накрывается прозрачным стеклом. Для изготовления рамки:

  • Возьмите прямоугольный лист фанеры или ДСП такого размера, чтобы на нем могло располагаться нужное количество элементов. Просверлите в нем небольшие отверстия на расстоянии 10 см друг от друга для вентиляции.

Рис. 5: просверлите отверстия для вентиляции

  • Приклейте по краю листа деревянные планки высотой не более 2 см, чтобы они не отбрасывали тень на солнечные приемники. Дополнительно прикрутите планки небольшими шурупами.
  • Вырежьте крышку из стекла или прозрачного полимера. Ее размеры должны соответствовать нижнему листу или быть меньше, в зависимости от того, поддается она сверлению или нет. Если крышку можно прикрутит шурупом, то размер может быть идентичен, если стекло может лопнуть при попытке сверления, сделайте его меньше на 0,5 – 1 см. 

Рис. 6: заготовьте крышку из стекла

  • Изготовьте из алюминиевого уголка прижимной каркас для верхней прозрачной крышки солнечной батареи, но пока ничего не прижимайте.

Рис. 7. соберите солнечную батарею

Постарайтесь подобрать материал для прозрачной крышки без бликов, иначе часть энергии солнца будет отражаться, что значительно снизит КПД. После того, как изготовите рамку, соберите солнечную батарею.

Изготовление модулей

Данный этап требует особой осторожности и внимания, поскольку на нем вы формируете электрическую цепь солнечной батареи. Если допустите прожоги или трещины, вы можете испортить не только какой-либо конкретный элемент, но и весь модуль, который в итоге придется переделывать.

  • Разместите солнечные коллекторы лицевой стороной на прозрачной крышке. Оптимально между элементами должно быть 3 – 5 мм, если этого трудно добиться с первого раза, можете сделать разметку на стекле.

Рис. 8: разместите элементы

  • Аккуратно спаяйте выводы от каждого элемента «+» к «+», и «–» к «–». Плюсовые контакты должны располагаться на лицевой стороне, а минусовые на внутренней.

 
Рис. 9: спаяйте выводы элементов

  • Все элементы соединяются последовательно сверху вниз, чтобы не раздавить нижние, когда будете паять. Вертикальные ряды припаяйте на общую шину.
  • Приклейте фотоэлементы к прозрачной крышке, для этого нанесите в центр элемента немного герметика и аккуратно придавите его. Следите, чтобы он располагался строго по разметке, рабочей поверхностью к стеклу, иначе переклеить потом будет проблематично. 

Рис. 10: приклейте элементы к стеклу

  • Просверлите в рамке отверстия для вывода плюсовой и минусовой шины солнечной батареи. В цепь батареи включите контроллер заряда, который предотвратит разряд заряда аккумулятора на солнечную батарею в темное время суток. Для этого подберите такие характеристики диодов, которые обеспечат полную блокировку цепи от обратного тока.
  • Зафиксируйте выводы солнечной батареи в отверстиях при помощи герметика и поместите в рамку.  

Рисунок 11: зафиксируйте провода герметиком

После того, как вы собрали батарею, проверьте ее работоспособность. Вынесите ее под солнечные лучи и замерьте величину тока на выводах.

Рис. 12: вынесите на улицу и проверьте мультиметром

Сравните это значение с ранее замеренной величиной для одного элемента солнечной батареи. Чтобы проверить правильность, умножьте количество элементов на ток от одного, если прибор показал такое значение или близкое к нему, солнечная батарея собрана правильно и ее можно герметизировать.

Для герметизации используются компаунды или силиконовые герметики, которые подходят для температуры ниже нуля. Для этого солнечную батарею можно как заливать полностью, так и нанести герметик только между модулями.

Рис. 13: залейте герметиком

Второй вариант более экономный, но первый обеспечит вам куда большую надежность и лучшую герметизацию.  После герметизации сверху устанавливается умеренный пресс до полного застывания.

Рис. 14: установите умеренный пресс

До заливки вы можете установить демпфер из плотного поролона между фотоэлементами солнечной батареи и плитой из ДСП.  Ширина поролона выбирается менее высоты борта, в рассматриваемом случае высота – 2 см, соответственно можно взять поролон 1,5 см в толщину. Готовые и проверенные батареи установите согласно составленного проекта и подключите к электрической сети дома через аккумулятор и инвертор.

Монтаж конструкции

Первостепенно надо определиться с местом установки – или прямо на крыше, или с использованием в качестве подставки каркаса из специальных ферм. Как крепить гибкую солнечную батарею на крышу? Её нужно закрепить болтами к профилям, что и место сэкономит и имеет эстетически привлекательный вид.

Если же решено установить панели на фермы, то необходимо:

  1. Приобрести фермы. Так как они продаются в виде уголков, их потребуется самостоятельно собрать.
  2. Соединить элементы каркаса болтами.
  3. Определится с местом установки панелей.
  4. Крепление солнечной батареи к ферме происходит посредством болтового соединения. Это следует выполнять тщательно, чтобы любые погодные условия не могли повлиять на прочность конструкции.
  5. Последний этап – это подсоединение всех участников в сеть: батареи, аккумулятора, контроллера и инвертора.

Солнечная батарея своими руками из подручных средств и материалов в домашних условиях

Несмотря на то, что мы живём в современном и быстроразвивающимся мире – покупка и монтаж солнечн

Как правильно сделать солнечную панель своими руками

Желание стать независимым потребителем электричества заставляет проводить эксперименты и опыты в поиске альтернативной экологически чистой энергии.

Одним из набирающих популярность способов является установка солнечных панелей, которые преобразовывают солнечную энергию в привычное для нас электричество.

На рынке оборудования альтернативной энергии достаточно предложений, но стоимость одной системы может доходить до нескольких тысяч долларов. Именно поэтому представляем вашему вниманию подробный обзор по изготовлению солнечных панелей в домашних условиях.

Какие материалы потребуются

Посылка с ячейкамиПеред тем как приступать к непосредственной сборке панелей, необходимо подготовить материалы, которые будут использоваться.

В первую очередь нам понадобятся фотоэлементы. Делятся они на два вида:

  1. Поликристаллические. Фотоэлементы имеют относительно низкий КПД (9-11%), но способны одинаково работать солнечную и пасмурную погоду.
  2. Монокристаллические. Этот вид элементов неэффективно работает в пасмурную погоду, но имеет высокий КПД — 15-17%.

Как правило, в домашних условиях используют первый вариант. Все элементы можно приобрести на ресурсах «eBay» и «Aliexpress».

Далее нам понадобятся ячейки для фотоэлементов. Важно купить их одной модели, так как ячейки разных производителей могут не подойти друг к другу и плохо функционировать, не давая ожидаемой мощности. Кроме этого, понадобятся соединительные проводники для фиксации ячеек между собой.

Корпус из алюминиевых уголков — оптимальный выборДля сборки корпуса понадобятся уголки (1-1,5 длиной) из легкого металла (алюминий).

Некоторые умельцы, чтобы сэкономить, изготовляют корпус из дерева, но это материал быстро придет в негодность из-за постоянного воздействия солнечных лучей, воды, мороза и т.д.

Для защиты можно воспользоваться поликарбонатом или оргстеклом.

Совет специалистов: на многих сайтах можно приобрести поврежденные фотоэлементы или с дефектом, со значительной скидкой. Они имеют неудовлетворительный внешний вид, но работать будут, как новые. Это касается и корпуса панели, которые можно купить уже готовым.

Как сделать солнечную батарею своими руками

Человечество в целях заботы об экологии и экономии денежных средств начало использовать альтернативные источники энергии, к которым, в частности, принадлежат солнечные батареи.

Покупка такого удовольствия обойдется довольно дорого, но не составляет сложности сделать данное устройство своими руками. Поэтому вам не помешает узнать, как самому сделать солнечную батарею.

Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Содержание статьи

5 идей для солнечной батареи своими руками

Солнечные батареи — устройства, генерирующие электроэнергию с помощью фотоэлементов.

Прежде чем говорить о том, как сделать солнечную батарею своими руками, необходимо понять устройство и принципы ее работы. Солнечная батарея включает в себя фотоэлементы, соединенные последовательно и параллельно, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и контроллер, следящий за зарядкой и разрядкой аккумулятора.

Как правило, фотоэлементы изготавливают из кремния, но его очистка обходится дорого, поэтому в последнее время начали использовать такие элементы, как индий, медь, селен.

Для того чтобы изготовить солнечную панель своими руками в домашних условиях, необходимо понимать сущность такого явления, как фотоэффект.

Фотоэлемент – кремниевая пластинка, при попадании света на которую с последнего энергетического уровня атомов кремния выбивается электрон.

Передвижение потока таких электронов вырабатывает постоянный ток, который впоследствии преобразуется в переменный. В этом и заключается явление фотоэффекта.

Преимущества

Солнечные батареи имеют следующие преимущества:

  • безвредность для экологии;
  • долговечность;
  • бесшумная работа;
  • легкость изготовления и монтажа;
  • независимость поставки электричества от распределительной сети;
  • неподвижность частей устройства;
  • незначительные финансовые затраты;
  • небольшой вес;
  • работа без механических преобразователей.

Разновидности

Солнечные батареи подразделяются на следующие виды.

Кремниевые

Кремний — самый популярный материал для батарей.

Кремниевые батареи также делятся на:

  1. Монокристаллические: для производства таких батарей используется очень чистый кремний.
  2. Поликристаллические (дешевле монокристаллических): поликристаллы получают постепенным охлаждением кремния.

Пленочные

Такие батареи подразделяются на следующие виды:

  1. На основе теллурида кадмия (КПД 10%): кадмий обладает высоким коэффициентом светопоглощения, что и позволяет использовать его в производстве батарей.
  2. На основе селенида меди — индия: КПД выше, чем у предыдущих.
  3. Полимерные.

Солнечные батареи из полимеров начали изготавливать относительно недавно, обычно для этого используют фуреллены, полифенилен и др. Пленки из полимеров очень тонкие, порядка 100 нм. Несмотря на КПД 5%, батареи из полимеров имеют свои преимущества: дешевизна материала, экологичность, эластичность.

Аморфные

КПД аморфных батарей составляет 5%. Такие панели изготавливаются из силана (кремневодорода) по принципу пленочных батарей, поэтому их можно отнести, как к кремниевым, так и к пленочным. Аморфные батареи эластичны, генерируют электричество даже в непогоду, поглощают свет лучше других панелей.

Материалы

Для изготовления солнечной батареи потребуются следующие материалы:

  • фотоячейки;
  • алюминиевые уголки;
  • диоды Шоттки;
  • силиконовые герметики;
  • проводники;
  • крепежные винты и метизы;
  • поликарбонатный лист/оргстекло;
  • паяльное оборудование.

Эти материалы обязательны для того, чтобы сделать солнечную батарею своими руками.

Выбор фотоэлементов

Чтобы сделать солнечную батарею для дома своими руками, следует правильно подобрать фотоэлементы. Последние подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

КПД первых составляет 13%, но такие фотоэлементы малоэффективны в непогоду, внешне представляют собой ярко-синие квадраты.

Поликристаллические фотоэлементы способны генерировать электроэнергию даже в непогоду, хотя их КПД всего лишь 9%, внешне темнее монокристаллических и срезаны по краям.

Аморфные фотоячейки изготавливаются из гибкого кремния, их КПД составляет 10%, работоспособность не зависит от погодных условий, но изготовление таких ячеек слишком затратное, поэтому их редко используют.

Если вы планируете применять генерируемую фотоэлементами электроэнергию на даче, то советуем собрать солнечную батарею своими руками из поликристаллических ячеек, так как их КПД достаточно для ваших целей.

Следует покупать фотоячейки одной марки, так как фотоэлементы нескольких марок могут сильно отличаться — это может стать причиной возникновения проблем со сборкой батареи и ее функционированием.

Следует помнить, что количество производимой ячейкой энергии прямо пропорционально ее размеру, то есть чем крупнее фотоячейка, тем больше электроэнергии она производит; напряжение ячейки зависит от ее типа, а никак не от размера.

Количество производимого тока определяется габаритами самого маленького фотоэлемента, поэтому следует покупать фотоячейки одинакового размера.

Конечно же, не стоит приобретать дешевую продукцию, ведь это значит, что она не прошла проверку.

Также не следует покупать фотоэлементы, покрытые воском (многие производители покрывают фотоячейки воском для сохранности продукции при перевозке): при его удалении можно испортить фотоэлемент.

Расчеты и проект

Устройство солнечной панели своими руками — несложная задача, главное, подойти к ее выполнению ответственно.

Чтобы изготовить солнечную панель своими руками, следует подсчитать дневное потребление электроэнергии, затем узнать среднесуточное солнечное время в вашей местности и рассчитать нужную мощность.

Таким образом, станет понятно, сколько ячеек и какого размера нужно приобрести. Ведь как было сказано выше, генерируемый ячейкой ток зависит от ее габаритов.

Зная необходимый размер ячеек и их количество, нужно рассчитать габариты и вес панели, после чего необходимо выяснить выдержит ли кровля или другое место, куда планируется установка солнечной батареи, задумываемую конструкцию.

Устанавливая панель, следует не только выбрать самое солнечное место, но и постараться закрепить ее под прямым углом к солнечным лучам.

Этапы работы:

Корпус

Прежде чем начать делать солнечную панель своими руками, необходимо соорудить для нее каркас. Он защищает батарею от повреждений, влаги и пыли.

Корпус собирается из влагостойкого материала: фанеры, покрытой влагоотталкивающим средством, или алюминиевых уголков, к которым силиконовым герметиком приклеивается оргстекло или поликарбонат.

При этом нужно соблюдать отступы между элементами (3-4 мм), так как необходимо учитывать расширение материала при повышении температуры.

Пайка элементов

Фотоэлементы выкладываются на лицевую сторону прозрачной поверхности, так, чтобы расстояние между ними со всех сторон было 5 мм: таким образом учитывается возможное расширение фотоячеек при повышении температуры.

Фиксируются преобразователи, имеющие два полюса: положительный и отрицательный. Если вы хотите увеличить напряжение, соединяйте элементы последовательно, если ток — параллельно.

Во избежание разрядки аккумулятора ночью, в единую цепь, состоящую из всех необходимых деталей, включают диод Шоттки, подсоединяя его к плюсовому проводнику. Затем все элементы спаивают между собой.

Сборка

В готовый каркас размещаются спаянные преобразователи, на фотоячейки наносится силикон — все это накрывается слоем из ДВП, закрывается крышкой, а места соединений деталей обрабатываются герметиком.

Даже городской житель может сделать и разместить солнечную батарею на балконе своими руками. Желательно, чтобы балкон был застеклен и утеплен.

Вот мы и разобрали, как сделать солнечную батарею в домашних условиях, оказалось, это совсем несложно.

Идеи из подручных материалов

Можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Рассмотрим самые популярные варианты.

Солнечная батарея из фольги

Многие удивятся, узнав, что фольгу можно применять для изготовления солнечной батареи своими руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь фольга увеличивает отражающие способности материалов. Например, для уменьшения перегрева панелей, их кладут на фольгу.

Как сделать солнечную батарею из фольги?

Нам понадобится:

  • 2 «крокодильчика»;
  • медная фольга;
  • мультиметр;
  • соль;
  • пустая пластиковая бутылка без горлышка;
  • электрическая печь;
  • дрель.

Очистив медный лист и вымыв руки, отрезаем кусок фольги, кладем его на раскаленную электроплиту, нагреваем полчаса, наблюдая почернение, затем убираем фольгу с плиты, даем остыть и видим, как от листа отслаиваются куски. После нагревания оксидная пленка пропадает, поэтому черный оксид можно аккуратно удалить водой.

Затем вырезается второй кусок фольги такого же размера, как и первый, две части сгибаются, опускаются в бутылку так, чтобы у них не было возможности соприкоснуться.

Далее «крокодильчики» прицепляются к панели, провод от ненагретой фольги — к плюсу, от нагретой — к минусу, соль растворяют в воде и выливают раствор в бутылку. Батарея готова.

Также фольгу можно применять для подогрева. Для этого ее необходимо натянуть на раму, к которой затем нужно подсоединить шланги, подведенные, например, к лейке с водой.

Вот мы и узнали, как самому сделать солнечную батарею для дома из фольги.

Солнечная батарея из транзисторов

У многих дома завалялись старые транзисторы, но не все знают, что они вполне подойдут для изготовления солнечной батареи для дачи своими руками. Фотоэлементом в таком случае является полупроводниковая пластина, находящаяся внутри транзистора.

Как же изготовить солнечную батарею из транзисторов своими руками? Сначала необходимо вскрыть транзистор, для чего достаточно срезать крышку, так мы сможем разглядеть пластину: она небольших размеров, чем и объясняется низкий КПД солнечных батарей из транзисторов.

Далее нужно проверить транзистор. Для этого используем мультиметр: подключаем прибор к транзистору с хорошо освещенным p-n переходом и замеряем ток, мультиметр должен зафиксировать ток от нескольких долей миллиампера до 1 или чуть больше; далее переключаем прибор в режим измерения напряжения, мультиметр должен выдать десятые доли вольта.

Прошедшие проверку транзисторы размещаем внутри корпуса, например, листового пластика и спаиваем. Можно изготовить такую солнечную батарею своими руками в домашних условиях и использовать ее для зарядки аккумуляторов и радиоприемников маленькой мощности.

Солнечная батарея из диодов

Также подходят для сборки батарей старые диоды. Сделать солнечную батарею своими руками из диодов совсем несложно. Нужно вскрыть диод, оголив кристалл, являющийся фотоэлементом, затем нагревать диод 20 секунд на газовой плите, и, когда припой расплавится, извлечь кристалл. Остается припаять вытащенные кристаллы к корпусу.

Мощность таких батарей невелика, но для электропитания небольших светодиодов ее достаточно.

Солнечная батарея из пивных банок

Такой вариант изготовления солнечной батареи своими руками из подручных средств большинству покажется очень странным, но сделать солнечную батарею своими руками из пивных банок просто и дешево.

Корпус сделаем из фанеры, на которую поместим поликарбонат или оргстекло, на задней поверхности фанеры зафиксируем пенопласт или стекловату для изоляции. Фотоэлементами нам послужат алюминиевые банки. Важно выбрать именно банки из алюминия, так как алюминий менее подвержен коррозии, чем, например, железо и обладает лучшим теплообменом.

Далее в нижней части банок проделываются отверстия, крышка срезается, и ненужные элементы загибаются для обеспечения лучшей циркуляции воздуха.

Затем необходимо очистить банки от жира и грязи с помощью специальных средств, не содержащих кислоты. Далее необходимо герметично скрепить банки между собой: силиконовым гелем, выдерживающим высокие температуры, или паяльником.

Обязательно нужно очень хорошо просушить склеенные банки в неподвижном положении.

Прикрепив банки к корпусу, окрашиваем их в черный цвет и закрываем конструкцию оргстеклом или поликарбонатом. Такая батарея способна нагревать воду или воздух с последующей подачей в помещение.

Мы рассмотрели варианты того, как сделать солнечную панель своими руками. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, как сделать солнечную батарею.

Солнечная батарея из подручных средств

В нашем 21-ом веке постоянно происходят какие-либо изменения. Особенно остро они замечаются в технологическом аспекте. Изобретаются более дешёвые источники энергии, повсеместно распространяются различные девайсы, которые должны упростить жизнь людям.

Сегодня мы поговорим о такой вещи как солнечная батарея – устройство не прорывное но, тем не менее, которое с каждым годом всё больше и больше входит в жизнь людей. Мы поговорим о том, что представляет собой данное устройство, какими преимуществами и недостатками она обладает.

Также уделим внимание тому, как собирается солнечная батарея своими руками.

Солнечная батарея: что это вообще такое и как работает?

Солнечная батарея – это устройство, которое состоит из определённого набора солнечных элементов (фотоэлементов), которые преобразуют солнечную энергию в электроэнергию. Панели большинства солнечных батарея состоят из кремния так как этот материал имеет хороший КПД по “переработке” поступающего солнечного света.

Работают солнечные батареи следующим образом:

Фотоэлектрические кремниевые ячейки, которые запакованы в общую рамку (каркас) принимают на себя солнечный свет. Они нагреваются и частично поглощают поступающую энергию.

Данная энергия сразу же освобождает электроны внутри кремния, которые по специализированным каналам поступают в специальный конденсатор, в котором накапливается электричество и перерабатываясь из постоянного в переменное поступает к устройствам в квартире/жилом доме.

Преимущества и недостатки этого вида энергии

Из преимуществ можно выделить следующие:

  • Наше Солнце – экологически чистый источник энергии, который не способствует загрязнению окружающей среды. Солнечные батареи не выбрасывают в окружающую среду различные вредные отходы.
  • Солнечная энергия неисчерпаема (естественно, пока Солнце живо, но это ещё на миллиарды лет вперёд). Из этого следует, что солнечной энергии вам точно хватило бы на всю жизнь.
  • После того, как вы осуществите грамотный монтаж солнечных батарей в дальнейшем вам не потребуется их часто обслуживать. Всё что надо – один два раза в год проводить профилактический осмотр.
  • Внушительный срок службы солнечных батарей. Этот срок начинается от 25-ти лет. Также стоит подметить, что даже в прошествии данного времени они не потеряют в эксплуатационных характеристиках.

Портативная солнечная электростанция своими руками

Какие комплектующие нужны и где их купить

Основная деталь – солнечная фотопанель. Обычно кремниевые пластины покупают через интернет с доставкой из Китая или США. Это связано с высокой ценой на комплектующие отечественного производства.

Себестоимость отечественных пластин получается настолько высокой, что выгоднее заказать на Еbay. Что касается брака, то на 100 пластин лишь 2-4 непригодны к использованию. Если заказывать китайские пластины, то риски выше, т.к. качество оставляет желать лучшего. Преимущество – только в цене.

Готовая панель гораздо удобнее в использовании, но и втрое дороже, поэтому лучше все-таки озадачиться поиском комплектующих и собрать устройство своими руками

Остальные комплектующие можно купить в любом магазине электротоваров. Также потребуются оловянный припой, рама, стекло, пленка, лента и карандаш для разметки.

При покупке комплектующих стоит обращать внимание на гарантию производителя. Обычно она составляет 10 лет, в некоторых случаях – до 20

Важно также правильно подобрать аккумулятор. Экономия на нем нередко оборачивается неприятностями: во время зарядки прибора может выделяться водород, что чревато взрывом

Идеи из подручных материалов

Можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Рассмотрим самые популярные варианты.

Солнечная батарея из фольги

Многие удивятся, узнав, что фольгу можно применять для изготовления солнечной батареи своими руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь фольга увеличивает отражающие способности материалов. Например, для уменьшения перегрева панелей, их кладут на фольгу.

Как сделать солнечную батарею из фольги?

Нам понадобится:

  • 2 «крокодильчика»;
  • медная фольга;
  • мультиметр;
  • соль;
  • пустая пластиковая бутылка без горлышка;
  • электрическая печь;
  • дрель.

Очистив медный лист и вымыв руки, отрезаем кусок фольги, кладем его на раскаленную электроплиту, нагреваем полчаса, наблюдая почернение, затем убираем фольгу с плиты, даем остыть и видим, как от листа отслаиваются куски. После нагревания оксидная пленка пропадает, поэтому черный оксид можно аккуратно удалить водой.

Затем вырезается второй кусок фольги такого же размера, как и первый, две части сгибаются, опускаются в бутылку так, чтобы у них не было возможности соприкоснуться.

Далее «крокодильчики» прицепляются к панели, провод от ненагретой фольги — к плюсу, от нагретой — к минусу, соль растворяют в воде и выливают раствор в бутылку. Батарея готова.

Также фольгу можно применять для подогрева. Для этого ее необходимо натянуть на раму, к которой затем нужно подсоединить шланги, подведенные, например, к лейке с водой.

Вот мы и узнали, как самому сделать солнечную батарею для дома из фольги.

Солнечная батарея из транзисторов

У многих дома завалялись старые транзисторы, но не все знают, что они вполне подойдут для изготовления солнечной батареи для дачи своими руками. Фотоэлементом в таком случае является полупроводниковая пластина, находящаяся внутри транзистора. Как же изготовить солнечную батарею из транзисторов своими руками? Сначала необходимо вскрыть транзистор, для чего достаточно срезать крышку, так мы сможем разглядеть пластину: она небольших размеров, чем и объясняется низкий КПД солнечных батарей из транзисторов.

Далее нужно проверить транзистор. Для этого используем мультиметр: подключаем прибор к транзистору с хорошо освещенным p-n переходом и замеряем ток, мультиметр должен зафиксировать ток от нескольких долей миллиампера до 1 или чуть больше; далее переключаем прибор в режим измерения напряжения, мультиметр должен выдать десятые доли вольта.

Прошедшие проверку транзисторы размещаем внутри корпуса, например, листового пластика и спаиваем. Можно изготовить такую солнечную батарею своими руками в домашних условиях и использовать ее для зарядки аккумуляторов и радиоприемников маленькой мощности.

Солнечная батарея из диодов

Также подходят для сборки батарей старые диоды. Сделать солнечную батарею своими руками из диодов совсем несложно. Нужно вскрыть диод, оголив кристалл, являющийся фотоэлементом, затем нагревать диод 20 секунд на газовой плите, и, когда припой расплавится, извлечь кристалл. Остается припаять вытащенные кристаллы к корпусу.

Мощность таких батарей невелика, но для электропитания небольших светодиодов ее достаточно.

Солнечная батарея из пивных банок

Такой вариант изготовления солнечной батареи своими руками из подручных средств большинству покажется очень странным, но сделать солнечную батарею своими руками из пивных банок просто и дешево.

Корпус сделаем из фанеры, на которую поместим поликарбонат или оргстекло, на задней поверхности фанеры зафиксируем пенопласт или стекловату для изоляции. Фотоэлементами нам послужат алюминиевые банки

Важно выбрать именно банки из алюминия, так как алюминий менее подвержен коррозии, чем, например, железо и обладает лучшим теплообменом

Далее в нижней части банок проделываются отверстия, крышка срезается, и ненужные элементы загибаются для обеспечения лучшей циркуляции воздуха. Затем необходимо очистить банки от жира и грязи с помощью специальных средств, не содержащих кислоты. Далее необходимо герметично скрепить банки между собой: силиконовым гелем, выдерживающим высокие температуры, или паяльником. Обязательно нужно очень хорошо просушить склеенные банки в неподвижном положении.

Прикрепив банки к корпусу, окрашиваем их в черный цвет и закрываем конструкцию оргстеклом или поликарбонатом. Такая батарея способна нагревать воду или воздух с последующей подачей в помещение.

Мы рассмотрели варианты того, как сделать солнечную панель своими руками. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, как сделать солнечную батарею.

Выбор солнечной батареи

В качестве источника электроэнергии сегодня популярны три типа солнечных батарей:

  • С поликристаллическим модулем – отличаются стабильными показателями генерации, не зависимо от интенсивности солнечных лучей. Также солнечные батареи на основе поликристаллического кремния отличаются сравнительно небольшим КПД – от 9 до 18%, в зависимости от производителя. Со временем КПД не снижается, но к недостаткам поликристаллических элементов следует отнести сравнительно небольшой срок службы – порядка 10 лет.
  • С монокристаллическим модулем – такие панели неравномерно вырабатывают электричество в солнечную и пасмурную погоду, теряют мощность со временем эксплуатации. Но КПД автономного электроснабжения на основе монокристаллического кремния находится в пределах от 12 до 25%. А срок службы монокристаллических панелей составляет порядка 25 лет.
  • С аморфными кристаллами – используются в гибких пластинах, отличаются довольно низким КПД – порядка 6%. Максимальная мощность, заявляемая производителем, значительно снижается со временем эксплуатации и может упасть на 20 – 40%. Срок службы довольно низкий – не более 5 лет.

Электронные системы поворота

Принцип работы

Принцип работы поворотного устройства очень прост и держится на двух деталях, одна из которых механическая, а другая электронная. Механическая часть поворотного устройства соответственно отвечает за поворот и наклон батареи. А электронная часть регулирует моменты времени и углы наклона, по которым действует механическая часть.

Электрооборудование, используемое вместе с солнечными батареями, заряжается от самих же батарей, что в некотором роде также экономит средства на подпитку электроники.

Положительные стороны

Если говорить о достоинствах электронного оборудования для поворотного устройства, то стоит отметить удобство. Удобство заключается в том, что электронная часть устройства будет в автоматическом режиме управлять процессом поворота батареи.

Данное преимущество не единственное, а является лишь еще одним в списке тех, что были перечислены ранее. То есть помимо экономии средств и повышения КПД, электроника освобождает человека от надобности вручную осуществлять поворот.

Как сделать своими руками

Создать трекер для солнечных батарей своими руками несложно, так как схема его создания проста. Для того чтобы создать работоспособную схему трекера своими руками необходимо иметь в наличии два фоторезистора. Кроме этих составляющих, нужно также приобрести моторное устройство, которое будет поворачивать батареи.

Подключение этого устройства осуществляется при помощи Н – моста. Этот метод подключения позволит преобразовывать ток силой до 500 мА с напряжением от 6 до 15 В. Схема сборки позволить не только понять, как работает трекер для солнечных батарей, но и создать его самому.

Чтобы настроить работу схемы, необходимо провести следующие действия:

  1. Удостовериться в наличия питания на схему.
  2. Провести подключение двигателя с постоянным током.
  3. Установить фотоэлементы нужно рядом, чтобы добиться одинакового количества солнечных лучей на них.
  4. Необходимо выкрутить два подстроечных резистора. Сделать это нужно против часовой стрелки.
  5. Запускается подача тока на схему. Должен включиться двигатель.
  6. Вкручиваем один из подстроечников до тех пор, пока он не упрется. Помечаем это положение.
  7. Продолжить вкручивание элемента до тех пор, пока двигатель не начнет крутиться в противоположную сторону. Помечаем и это положение.
  8. Делим полученное пространство на равные отделы и посередине устанавливаем подстроечник.
  9. Вкручиваем другой подстроечник до тех пор, пока двигатель не начнет немного дергаться.
  10. Возвращаем подстроечник немного назад и оставляем в таком положении.
  11. Для проверки правильности работы можно закрывать участки солнечной батареи и смотреть за реакцией схемы.

Где лучше установить панели?

Первое, что необходимо сделать перед тем, как установить и подключить солнечную батарею – определиться с местом размещения агрегата.

Для установки фотоэлектрических модулей удобно использовать стационарные конструкции, выполненные из металлических профилей, либо же более модернизированные поворотные аналоги

Солнечные батареи можно размещать практически в любой хорошо освещаемой точке:

  • на крыше загородного коттеджа;
  • на балконе многоквартирного дома;
  • на прилегающей к дому территории.

Главное – обеспечить необходимые условия для получения максимальной выработки электроэнергии. Одним из таковых является ориентация и угол наклона относительно горизонта. Так светопоглощающая поверхность агрегата должна быть направлена в южную сторону.

В идеале солнечные лучи должны падать на нее под 90°. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо подобрать оптимальный угол уклона в зависимости от климатических условий региона. Для каждого региона этот показатель свой.

Чтобы обеспечить максимальную производительность солнечных батарей, угол наклона устройств рекомендуется менять 2-4 раза в год: 18 апреля, 24 августа, 7 октября и 5 марта

К примеру, в московском регионе угол наклона размещения поверхности солнечных батарей для летних месяцев составляет 15-20°, а в зимние месяцы изменяется до отметки в 60-70°.

При размещении солнечных батарей на прилегающей к дому территории, панели лучше приподнять над поверхностью почвы как минимум на полметра – на случай выпадения большого количества снега. Такое решение правильно и в том плане, что обеспечивает достаточное расстояние для циркуляции воздуха.

Стоит помнить, что даже небольшая тень пагубно влияет на выработку электричества агрегатом. Панели нужно размещать лишь в местах, которые не подвержены даже малейшему затенению.

Некоторые «умельцы» с целью защиты батарей устанавливают сверху панелей дополнительное стекло, но даже при видимой прозрачности стеклянная прослойка способна снизить КПД панелей на 30%

Существует несколько способов фиксации панелей:

  • посредством задействования прижимных фиксаторов;
  • путем болтового соединения через сквозные отверстия, расположенные в нижней части рамки.

Опорная конструкция должна быть выполнена из корозионностойких материалов. Независимо от способа монтажа в конструкцию панелей нельзя самостоятельно вносить изменения и просверливать дополнительные отверстии.

Задача домовладельца – поддерживать панели в чистом виде. Скопления на экране пыли, снега и птичьего помета как минимум на 10% уменьшает количество электроэнергии, произведенной системой.

Какие фотоэлементы лучше всего подходят для солнечной батареи и где их можно найти

Изготовленные кустарным способом солнечные панели всегда будут находиться на шаг позади своих заводских собратьев, и на то есть несколько причин. Во-первых, известные производители тщательно отбирают фотоэлементы, отсеивая ячейки с нестабильными или сниженными параметрами. Во-вторых, при изготовлении гелиоэлектрических батарей используется специальное стекло с повышенным светопропусканием и сниженной отражающей способностью — найти такое в продаже практически невозможно. И в-третьих, прежде чем приступать к серийному выпуску, все параметры промышленных образцов обкатывают с использованием математических моделей. В итоге минимизируется влияние нагрева ячеек на КПД батареи, улучшается система отвода тепла, находится оптимальное сечение соединяющих шин, исследуются пути снижения скорости деградации фотоэлементов и т. д. Решать подобные задачи, не имея оборудованной лаборатории и соответствующей квалификации, невозможно.

Низкая стоимость самодельных солнечных батарей позволяет построить установку, позволяющую полностью отказаться от услуг энергокомпаний

Тем не менее сделанные своими руками солнечные батареи показывают неплохие результаты производительности и не так уж и сильно отстают от промышленных аналогов. Что же касается цены, то здесь мы имеем выигрыш более чем в два раза, то есть при одинаковых затратах самоделки дадут в два раза больше электроэнергии.

Учитывая всё вышесказанное, вырисовывается картина того, какие фотоэлементы подходят под наши условия. Плёночные отпадают по причине отсутствия в продаже, а аморфные — из-за короткого срока службы и низкого КПД. Остаются ячейки из кристаллического кремния. Надо сказать, что в первом самодельном устройстве лучше использовать более дешёвые «поликристаллы». И только обкатав технологию и «набив руку», следует переходить на монокристаллические ячейки.

Для обкатки технологий подойдут дешёвые некондиционные фотоэлементы — как и качественные устройства, их можно купить на зарубежных торговых площадках

Что касается вопроса, где взять недорогие солнечные элементы, то их можно найти на зарубежных торговых площадках типа Taobao, Ebay, Aliexpress, Amazon и др. Там они продаются как в виде отдельных фотоэлементов различных размеров и производительности, так и готовыми наборами для сборки солнечных панелей любой мощности.

Можно ли заменить фотоэлектрические пластины чем-то другим

Редко у какого домашнего мастера не найдётся заветной коробочки со старыми радиодеталями. А ведь диоды и транзисторы от старых приёмников и телевизоров являются всё теми же полупроводниками с p-n-переходами, которые при освещении солнечным светом вырабатывают ток. Воспользовавшись этими их свойствами и соединив несколько полупроводниковых приборов, можно сделать самую настоящую солнечную батарею.

Для изготовления маломощной солнечной батареи можно использовать старую элементную базу полупроводниковых приборов

Внимательный читатель сразу же спросит, в чём подвох. Зачем платить за фабричные моно- или поликристаллические ячейки, если можно использовать то, что лежит буквально под ногами. Как всегда, дьявол скрывается в деталях. Дело в том, что самые мощные германиевые транзисторы позволяют получить на ярком солнце напряжение не более 0.2 В при силе тока, измеряемой микроамперами. Для того чтобы достичь параметров, которые выдаёт плоский кремниевый фотоэлемент, понадобится несколько десятков, а то и сотен полупроводников. Сделанная из старых радиодеталей батарея сгодится разве что для зарядки кемпингового светодиодного фонаря или небольшого аккумулятора мобильного телефона. Для реализации более масштабных проектов, без покупных солнечных ячеек

Монтаж и установка солнечных батарей для частного дома и дачи своими руками: инструкция- Обзор +Видео

Когда-то рассуждения о том, что электроэнергия будет бесплатной казались фантастическими выдумками. Но прошло время и развитие новых технологий в электроэнергетике привели к тому, что это стало реальностью.

Альтернативные источники энергии завоёвывают все большее количество сторонников по всей планете.

Среди них особой популярностью пользуются солнечные батареи, получившие широкое распространение как в производстве, так и в быту.

[contents]

Область применения

Солнечные батареи, или как их еще иногда называют солнечные панели могут применяться для обеспечения электричеством коттеджных поселков, дачных кооперативов, промышленных предприятий.

Очень эффективны они для санаторных комплексов, гостиниц, больниц, зданий, находящихся вдали от основных линий электропередач.

Можно сказать, что они нужны там, где есть потребность еще в одном источнике энергии и там, где есть возможность их установить. На данный момент солнечными батареями оснащают крыши зданий, домов, устанавливают их в пустынях и на поездах. Существую даже полностью автономные дома на солнечных батареях.

Производство солнечных батарей идет гигантскими темпами и лидерами в этой отрасли являются КНР, США. Германия, страны Персидского Залива, Западной Европы и Скандинавии.

Что такое солнечная батарея?

Это комплекс фотоэлектрических преобразователей, объединенных в систему. Преобразователи превращают энергию Солнца в электричество. Самые новейшие солнечные батареи способны работать с 40 % — ой отдачей. Чтобы достичь такого показателя необходимо соблюдение определённых параметров.

Комплексы батарей выгоднее всего монтировать в тех точках планеты, где количество солнечных и ясных дней является преобладающим, в России это южные районы- Краснодарский край, Сочи и другие.

Следует принимать во внимание географическую широту, на которой находятся здания. Приближаясь к полюсам, солнечная энергия утрачивает часть мощности и эффективность солнечных батарей будет недостаточной.

Если зимой там, где установлены комплексы батарей, достаточно безоблачных дней, они могут в значительной степени снизить нагрузку на коммунальные сети города и обеспечить часть зданий бесплатной энергией.

Виды солнечных батарей

Виды солнечных батарей

Сейчас их классифицируют на 3 категории:

  • Тонкопленочные
  • Монокристаллические.
  • Поликристаллические.

 

Тонкопленочные батареи

Этот комплекс батарей сделан из тонких натянутых плёнок. Они без труда монтируются в практически всех доступных местах.

Защищены от воздействия песка и пыли и способны функционировать в различных неблагоприятных условиях. При наличии облаков их КПД снижается примерно на двадцать процентов. Стоимость их небольшая, но они требуют наличия значительного пространства для своего размещения.

Монокристаллические батареи

Эти батареи создают множества ячеек, которые потом наполняют силиконом. Из-за хорошей гидроизоляции данные батареи применяются даже на судах.

Их можно размещать и на кровлях зданий. Если нет возможности установить их на солнечную сторону кровли, где конечно же отдача от них будет более высокой, то можно устанавливать и на теневой стороне. Нужно учитывать и тот момент, что рассеянный солнечный свет будет менее эффективен.

Монокристаллические батареи отличаются малым весом, компактны. Они достаточно гибкие, надёжны при эксплуатации и служат длительное время. Монтаж таких батарей не вызывает затруднений.

Но у них есть и недостаток. При отсутствии солнечных лучей и облачности они перестают вырабатывать электрическую энергию.

Поликристаллические солнечные батареи

В ячейках этих солнечных батарей расположены кристаллы, направленные в самые разные стороны.

Благодаря этому панели могут улавливать рассеянный свет, и намного меньше зависят от прямого солнечного освещения.

Они знакомы очень многим благодаря иллюстрациям в журналах и в сети Интернет. Компании выпускают такие батареи в виде панелей синего цвета, которые очень эффектно и стильно смотрятся после установки. Стоят они немного дешевле и их можно устанавливать во многих местах. Ими можно освещать улицы городов, дома, учреждения.

Почему именно солнечные батареи?

Может возникнуть вопрос – а почему именно солнечные батареи, а не какие-нибудь еще источники энергии?

  1. Пока светит Солнце, то и солнечные батареи будут вырабатывать электричество.
  2. Такие батареи автономны. Им не нужны централизованные энергосистемы для подключения. Поэтому можно резко сократить расходы на содержание инфраструктуры в городах, на предприятиях и жилом фонде. Власть местных энергетических компаний снижается практически до нуля. Приобретается энергетическая независимость.
  3. В отдаленные районы и городки прокладка кабеля будет стоить огромных денег. Гораздо более выгодно будет установить солнечные батареи. Расходы будут минимальные и нет нужны оплачивать услуги целой бригады монтажников – электриков.
  4. Экологичность. Главный козырь данных батарей. Нет необходимости использовать дорогостоящие, и к тому же невозвратные ископаемые ресурсы. Фотоэлементы батарей не выбрасывают канцерогены, и не увеличивают количество углекислоты в атмосфере планеты. Нет никакой нужды вырубать огромные площади лесов и так пострадавших от деятельности человека.
  5. Отсутствие лицензирования. Постановлений, требующих лицензирование получения электричества посредством таких батарей пока, еще не ввели в действие. Поэтому данным фактором следует воспользоваться, пока не ввели очередную пошлину.
Можно ли использовать солнечные батареи в частном секторе?

Солнечные батареи уже давно и с успехом применяют как корпорации и компании, так и владельцы своих домов. Цены на такую продукцию в России пока еще ниже чем у западных образцов. Насчёт качества это уже вопрос другой. Тем не менее, стоимость продукции с внедрением новых технологий постепенно снижается и солнечные батареи становятся доступными ля все более широкой категории потребителей. Производители солнечных батарей для дома предлагают их покупателям со сроком эксплуатации не менее 25 лет.

Насколько выгодно установить солнечные батареи своими руками для частного дома?

Схема установки

Необходимо вычислить, сколько солнечных дней обычно бывает там, где проживает потребитель. После этого нужно будет разделить стоимость оборудования на 25 лет и подсчитанные солнечные дни в году.

Тогда можно будет и вычислить, стоит ли устанавливать солнечные батареи для дома. Еще нужно будет рассчитать площадь необходимую для получения 1 Квт электричества в регионе вашего проживания.

Все эти данные предоставляют менеджера, продающие солнечные батареи. Кроме того, следует учесть период наибольшей солнечной активности.

Получение горячей воды с батарей

Следующих вопрос, который нужно решить, а для каких целей нужно электричество от солнечных батарей. Обычно оно, нужно для:

  1. Освещение.
  2. Получение горячей воды и отопление.
  3. Работа бытовых приборов.

 

Чтобы подавать горячую воду, можно установить солнечный коллектор.

Стоит он недорого, да и сделать его можно самостоятельно. Он способен функционировать осенью и зимой. В своих домах уже достаточно давно применяют для подогрева воды емкости, функционирующие от энергии Солнца

Освещение дома солнечными батареями также решаемая задача в настоящий момент.

Аккумуляторы в подсобке дома

Здесь важно учесть такой важный момент, как замена аккумуляторов батарей. Зная сколько стоят обычные аккумуляторы для машин, можно будет рассчитать и стоимость обслуживания аккумуляторов для солнечных батарей. Кроме того, необходимо регулярно очищать поверхности батарей от пыли. Сколько нужно солнечных батарей для дома, решать уже нужно исходя из площади дома и целей применения батарей.

Таким образом, комплект солнечных батарей для дома может стоить как достаточно недорого, так и обойтись в круглую сумму.

Но технологии развиваются все быстрее и солнечные батареи для дома будут стоить все дешевле, и будут доступны очень многим потребителям.

► Подключение и установка солнечных панелей

Несомненно, солнечная энергетика – перспективная отрасль, а установка и подключение солнечной батареи дает владельцу устройства массу  преимуществ. Но чтобы в полной мере воспользоваться всеми плюсами такой альтернативной энергетики, нужно знать, как правильно собрать, подключить и установить солнечные батареи. От этого во многом зависит конечный результат, ведь установка солнечных панелей для дома или для любого другого объекта – недешевое дело, поэтому нужно максимально четко придерживаться инструкций и делать все правильно.

Как устроена схема электроснабжения с солнечными панелями

Сама солнечная батарея представляет собой конструкцию из какого-то количества модулей (полупроводниковых фотоэлементов), которые генерируют энергию. В зависимости от потребности в количестве энергии «на выходе», чтобы повысить мощность отдачи, солнечные панели объединяют между собой в солнечные электростанции. Сюда входит целый комплект оборудования, который нужен для преобразования солнечной энергии в электрический ток.

Схема работы

Для подключения солнечных панелей вам потребуются следующие комплектующие.

  • Непосредственно солнечные батареи. Их тип, количество и размер вы выбираете в зависимости от ваших задач, потребностей и бюджета.
  • Аккумуляторные батареи (АКБ). Химический источник тока. Именно здесь будет накапливаться генерируемая солнечными панелями энергия. Поэтому при выборе аккумулятора нужно ориентироваться на его емкость – чем больше емкость, тем больше запас энергии для нужд потребления. Автомобильные аккумуляторы использовать в таких схемах не рекомендуется, т.к. они неспособны выдержать частые перезарядки. Лучше приобретать AGM (срок службы 4–5 лет) или гелиевые аккумуляторы (срок службы 9–11 лет).
  • Контроллер заряда – важное устройство, которое выполняет несколько функций одновременно и позволяет продлить срок службы аккумулятора. Во-первых, он автоматически контролирует заряд АКБ: регулирует подачу энергии от солнечных панелей, чем предохраняет сам аккумулятор от полной разрядки, а при полном заряде отключает АКБ от системы. Во-вторых, контроллер защищает сами солнечные панели: отключает их при полной зарядке и включает на зарядку в момент, когда энергия начинает расходоваться. Контроллер также препятствует перетеканию обратных токов в пасмурную погоду и ночью. А еще помогает выбрать оптимальный режим зарядки, благодаря чему возрастает количество накапливаемой энергии и увеличивается срок службы аккумулятора. Современные контроллеры оборудованы специальной панелью с дисплеем, где видно напряжение батарей. А «продвинутые» контроллеры поддерживают эффективную зарядку при помощи специальных алгоритмов и программ.
  • Инвертор. С помощью этого прибора постоянное напряжение от аккумулятора преобразуется в переменное 220 В, которое используется конечным потребителем. Инверторы могут иметь разные технические характеристики – мощность, качество получаемого напряжения. Поэтому при подключении солнечных батарей в доме нужно обратить внимание и выбрать инвертор подходящей мощности – в зависимости от электроприборов, которые будет обслуживать гелиоустановка. Инверторы также могут выполнять функцию дополнительной защиты электросети.
  • Крепежные элементы и провода для коммуникации и соединения комплектующих солнечной установки. Могут также понадобиться предохранители (реле), которые ставятся между всеми элементами системы и защищают ее от короткого замыкания.

Это самая простая схема сборки и установки солнечных батарей для дома, с минимумом компонентов. За счет того, что в ней практически нет движущихся деталей (если не считать возможной замены АКБ), такая система может простоять десятки лет.

Подключить солнечные батареи по данной схеме в квартире или доме можно даже самостоятельно, и они будут обслуживать бытовые приборы (холодильник, телевизор, систему освещения, погружной насос). А вот если нужно обеспечить работу техники, которая требует больших затрат энергии, например, электрокотла , то понадобится более мощное и дорогостоящее оборудование и, скорее всего, консультация специалистов.

Как правильно установить солнечную батарею

Начать надо с того, что выбрать место для установки и подключения солнечной батареи. Во-первых, определитесь с площадью – батареи могут быть громоздки и нужно, чтобы хватило места. Во-вторых, важна степень освещенности места установки, чем больше, тем лучше – в таком случае гелиосистема будет максимально эффективна. Хорошим выбором может быть крыша, стены, фасад частного дома, прилегающая к нему территория, балкон многоквартирного дома.

Что такое солнечная панель? Как работает солнечная панель?

Солнечная энергия начинается с солнца. Солнечные панели (также известные как «фотоэлектрические панели») используются для преобразования солнечного света, который состоит из частиц энергии, называемых «фотонами», в электричество, которое можно использовать для питания электрических нагрузок.

Солнечные панели могут использоваться для самых разных целей, включая удаленные системы электропитания для кабин, телекоммуникационное оборудование, дистанционное зондирование и, конечно же, для производства электроэнергии в жилых и коммерческих солнечных электрических системах.

На этой странице мы обсудим историю, технологию и преимущества солнечных панелей. Мы узнаем, как работают солнечные панели, как они производятся, как они производят электричество и где вы можете купить солнечные панели.

Краткая история солнечных панелей

История развития солнечной энергетики насчитывает более 100 лет. Раньше солнечная энергия использовалась в основном для производства пара, который затем можно было использовать для привода механизмов. Но только после открытия Эдмондом Беккерелем «фотоэлектрического эффекта», который позволил преобразовать солнечную энергию в солнечную электрическую энергию.Затем открытие Беккереля привело к изобретению Чарльзом Фриттсом в 1893 году первого настоящего солнечного элемента, который был образован путем покрытия листов селена тонким слоем золота. И из этого скромного начала возникло устройство, которое мы знаем сегодня как солнечная панель .

Рассел Ол, американский изобретатель, работающий в Bell Laboratories, запатентовал первый в мире кремниевый солнечный элемент в 1941 году. Изобретение Ола привело к производству первой солнечной панели в 1954 году той же компанией.Солнечные панели нашли свое первое широкое применение в космических спутниках. Для большинства людей первая солнечная панель в их жизни, вероятно, была встроена в их новый калькулятор — примерно в 1970-х годах!

Сегодня солнечные панели и полные системы солнечных панелей используются для питания самых разных приложений. Да, солнечные панели в виде солнечных батарей все еще используются в калькуляторах. Однако они также используются для обеспечения солнечной энергией целых домов и коммерческих зданий, таких как штаб-квартира Google в Калифорнии.

Как работают солнечные панели?

Солнечные панели собирают чистую возобновляемую энергию в виде солнечного света и преобразуют этот свет в электричество, которое затем можно использовать для обеспечения энергией электрических нагрузок. Солнечные панели состоят из нескольких отдельных солнечных элементов, которые сами состоят из слоев кремния, фосфора (который обеспечивает отрицательный заряд) и бора (который обеспечивает положительный заряд). Солнечные панели поглощают фотоны и при этом инициируют электрический ток.Результирующая энергия, генерируемая фотонами, ударяющими по поверхности солнечной панели, позволяет электронам выбиваться с их атомных орбит и выпускаться в электрическое поле, создаваемое солнечными элементами, которые затем тянут эти свободные электроны в направленный ток. Весь этот процесс известен как фотоэлектрический эффект. В среднем доме имеется более чем достаточно площади на крыше для необходимого количества солнечных панелей для выработки солнечной энергии, достаточной для удовлетворения всех его потребностей в электроэнергии. Избыточная выработка электроэнергии поступает в основную энергосистему, окупаясь ее использованием в ночное время.

В хорошо сбалансированной конфигурации с подключением к сети солнечная батарея вырабатывает энергию в течение дня, которая затем используется в доме ночью. Программы чистых измерений позволяют владельцам солнечных генераторов получать деньги, если их система производит больше электроэнергии, чем требуется в доме. В автономных солнечных приложениях необходимыми компонентами являются аккумуляторный блок, контроллер заряда и, в большинстве случаев, инвертор. Солнечная батарея отправляет электричество постоянного тока (DC) через контроллер заряда в аккумуляторную батарею.Затем энергия поступает из аккумуляторной батареи в инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный ток (AC), который может использоваться для устройств, не работающих на постоянном токе. С помощью инвертора размеры солнечных панелей могут быть изменены в соответствии с самыми высокими требованиями к электрической нагрузке. Переменный ток можно использовать для питания нагрузок в домах или коммерческих зданиях, транспортных средствах для отдыха и лодках, удаленных каютах, коттеджах или домах, удаленном управлении движением, телекоммуникационном оборудовании, мониторинге потока нефти и газа, RTU, SCADA и многом другом.

Преимущества солнечных панелей

Использование солнечных батарей — очень практичный способ производства электроэнергии для многих приложений. Очевидное — это автономная жизнь. Проживание вне сети означает проживание в месте, которое не обслуживается основной электрической сетью. Удаленные дома и коттеджи хорошо выигрывают от солнечных систем. Больше нет необходимости платить огромные сборы за установку опор электроснабжения и прокладки кабелей от ближайшей точки доступа к основной сети. Солнечная электрическая система потенциально дешевле и может обеспечивать электроэнергию более трех десятилетий при правильном обслуживании.

Помимо того факта, что солнечные панели позволяют жить в автономном режиме, возможно, самое большое преимущество, которое вы получите от использования солнечной энергии, заключается в том, что это одновременно чистый и возобновляемый источник энергии. С наступлением глобального изменения климата стало более важным, чтобы мы делали все возможное, чтобы снизить давление на нашу атмосферу из-за выбросов парниковых газов. Солнечные панели не имеют движущихся частей и не требуют особого обслуживания. Они прочны и служат десятилетиями при надлежащем уходе.

И последнее, но не менее важное, из преимуществ солнечных панелей и солнечной энергии заключается в том, что после того, как система окупила свои первоначальные затраты на установку, электричество, которое она вырабатывает на оставшийся срок службы системы, который может составлять до 15- 20 лет в зависимости от качества системы абсолютно бесплатно! Для владельцев солнечных энергосистем, подключенных к сети, преимущества начинаются с момента, когда система вводится в эксплуатацию, что потенциально устраняет ежемесячные счета за электроэнергию или, и это лучшая часть, фактически приносит владельцу системы дополнительный доход от электрической компании. Как? Если вы потребляете меньше энергии, чем производит ваша солнечная электрическая система, эту избыточную мощность можно продать, иногда с наценкой, вашей электроэнергетической компании!

Есть много других применений и преимуществ использования солнечных панелей для выработки электроэнергии — их слишком много, чтобы перечислять здесь. Но просматривая наш веб-сайт, вы получите хорошее общее представление о том, насколько универсальной и удобной может быть солнечная энергия.

Сколько стоят солнечные панели?

Цены на солнечные панели существенно снизились за последние пару лет.Это здорово, потому что в сочетании с федеральным налоговым кредитом на инвестиции в солнечную энергетику в размере 30 долларов и другими применимыми льготами СЕЙЧАС — лучшее время для инвестиций в солнечную энергетическую систему. И учтите: солнечная энергетическая установка стоит примерно столько же, сколько автомобиль среднего размера!

Где я могу купить солнечные батареи?

Производители солнечных панелей — Список компаний ENF PV

CSG PVTech

946 Alpha Solar Planet

, поликристаллический

PERC

Bifacial

RayTech New Energy M материалы

поликристаллический

Mariosolar

Монокристаллический, поликристаллический, BIPV, кристаллический, PERC, двухсторонний, HJT, MWT, IBC

1,000

Монокристаллический, поликристаллический, BIPV

SpolarPV 230

Монокристаллический, поликристаллический потолок, PERC и BIPV Опоясывающий лишай, двусторонний, HJT

Centro Energy 800

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, двусторонний

, Поликристаллический, PERC, B ifacial

TPL Solar 300

Монокристаллический, поликристаллический, PERC

Dezhou Runze New Energy Technology 300 Polycrystall

Hershey-Power 300

Монокристаллический, поликристаллический, PERC

Sunday Energy 7000

Поликристаллический

Янчжоу Jinghua New Energy Technology 500

Монокристаллический, поликристаллический

Just Solar 5000

Моно кристаллический, поликристаллический, PERC

Sunpro Power 100

Монокристаллический, поликристаллический, гибкий, PERC, BIPV, кристаллический, двухсторонний, IBC, HJT

1,200

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, бифасциальный, HJT

Soluxtec — Die Modulmanufaktur 75

Поликристаллический

GSA 350

Монокристаллический, поликристаллический

Exiom Solution

Монокристаллический, поликристаллический, PERC Energy

200

Монокристаллический, поликристаллический

UZON Photovoltaic 1,000

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, Bifacial, BIPV47,

, HJT, гибкий,

BQ Solartech 150

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, двусторонний

Luxen Solar Energy 600

монокристаллический, полиокристаллический Двусторонний прозрачный солнечный элемент

Einnova Solarline 15,000

Монокристаллический, поликристаллический

Cell Solar 500 9 ине, поликристаллический, кристаллический, PERC, двусторонний

ECO DELTA POWER 300

Монокристаллический, поликристаллический, двухсторонний, PERC

JS

300

Монокристаллический, поликристаллический, двусторонний

DAH Solar 500

Монокристаллический, поликристаллический

Betop47

(ЕС) 100

Монокристаллический, поликристаллический, гибкий, BIPV, прозрачный солнечный элемент

Mysolar USA

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, MWT, BIPV

156

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, BIPV, двусторонний

East Lux Energy

Монокристаллический, поликристаллический, гибкий, PERC B-кристаллический, гибкий, PERC Черепица и черепица, прозрачные солнечные C. ..

AXITEC

Монокристаллический, поликристаллический, PERC, двусторонний

Ulica Solar 500

монокристаллический, поликристаллический Двусторонний

Sunova Solar Technology

Монокристаллический, поликристаллический

PolyCrown Solar Tech 500

Поликристаллический монокристаллический, гибкий, гибкий BIPV, PERC, Bifacial, MWT, HJT, CIS, CIGS, Single-Jun…

Sunrise 300

Монокристаллический, PERC

Resun Solar 500

Монокристаллический

Sunket New Energy 500

Монокристаллический, поликристаллический, BIPV, двусторонний, кровельная черепица и черепица, HJT

PV Производитель солнечных батарей, поставщики солнечных панелей в Индии — JaSolar

О компании JA SOLAR

JA Solar была основана в 2005 году. Сфера деятельности компании простирается от кремниевых пластин, элементов и модулей до комплектных фотоэлектрических систем питания, а ее продукция продается в 135 стран и регионов. Благодаря своим постоянным технологическим инновациям, хорошему финансовому состоянию, хорошо налаженной глобальной сети продаж и обслуживания клиентов, JA Solar была высоко оценена авторитетными отраслевыми ассоциациями как ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов.

21 йен.Годовой доход от продаж 2 млрд

(2019)

50GW
Общее количество отгрузок
(по состоянию на 2 квартал 2020 г.)

33000
клиентов по всему миру
(по состоянию на 4 квартал 2019 г.)

22000
Сотрудников
(по состоянию на 4 квартал 2019 г.)

источников данных : Полугодовой отчет 2020

  • Крупномасштабная наземная электростанция

    Как патентообладатель PERC, JA Solar поставила почти 50% фотоэлектрических модулей для первой фазы китайской программы «Top Runner», из которых 40% модулей, которые JA Solar поставила, были модулями PERC.

    Больше

  • Коммерческие и промышленные фотоэлектрические системы на крыше

    Владельцы бизнеса могут установить фотоэлектрическую систему производства электроэнергии JA Solar на крышах домов для собственного использования и отводить излишки солнечной электроэнергии в сеть. Учитывая, что цена на промышленную и коммерческую электроэнергию относительно высока, электричество, получаемое от солнечной фотоэлектрической системы на крыше, принесет значительную экономическую отдачу.

    Больше

  • Жилые фотоэлектрические системы на крыше

    Система солнечной энергии для жилых домов JA Solar обеспечивает еще один канал для инвестиций жителей в управление деньгами и пенсионные планы. Когда система установлена, крыша превращается в актив, который будет постоянно приносить экономическую прибыль.

    Больше

Новости и события

  • 7 ноября компания JA Solar провела церемонию закладки фундамента своего проекта высокомощного модуля мощностью 3,5 ГВт во Вьетнаме с участием соответствующих руководителей и представителей строительной отрасли.[Деталь]

  • Заявление JA Solar для клиентов [подробность]

  • 17 октября компания JA Solar доставила первую партию своего модуля DeepBlue 3.0 со своей производственной базы, расположенной в Иу, провинция Чжэцзян. Это знаменует начало поставок компании 182 модуля на мировой рынок.[Деталь]

Глобальные проекты

Высокоэффективные модули JA Solar устанавливаются на наземных электростанциях, а также в солнечных фотоэлектрических системах жилых, коммерческих и промышленных зданий в более чем 120 странах и регионах

Лучшие 10 солнечных панелей — Последние технологии 2020 — Обзоры экологически чистой энергии

Литые моноэлементы

Литые моноэлементы , также известные как Квазимонокремниевые элементы , производятся с использованием процесса литья, аналогичного поликристаллическим элементам.Менее энергоемкий процесс литья снижает стоимость производства «моноэлементов» по ​​сравнению с обычными моноэлементами, изготовленными с использованием обычного процесса Чохральского. Литые монопластины менее восприимчивы к бор-кислородным дефектам и имеют низкую скорость световой деградации (LID), что делает их сопоставимыми по характеристикам и надежности с монокристаллическими ячейками. Литые моноэлементы существуют уже много лет, но только недавно были приняты некоторыми крупными производителями панелей, включая Canadian Solar, Jinko Solar и GCL.

Почему монокристаллические элементы более эффективны?

Неотъемлемые преимущества монокристаллического кремния обусловлены однородной кристаллической структурой, свободной от границ зерен и меньшим количеством примесей, благодаря уникальному производственному процессу Чохральского. Моноэлементы имеют более низкую скорость индуцированной светом деградации (LID), а также немного лучший температурный коэффициент, как подробно объясняется ниже. Для сравнения, поли- или мультикристаллические ячейки имеют очень маленькие, но определенные границы кристаллов, которые могут действовать как мельчайшие барьеры и снижать эффективность.Мутно-кристаллические клетки, в целом очень надежные и долговечные, могут быть более подвержены образованию микротрещин после многих лет использования.

Высокотемпературные характеристики

Монокристаллические элементы имеют немного более низкий температурный коэффициент ячейки, что приводит к несколько более высоким характеристикам при повышенной температуре. Температурный коэффициент мощности — это величина потерь мощности при повышении температуры элемента. Все солнечные элементы и панели рассчитаны с использованием стандартных условий испытаний (STC — измерено при 25 ° C) и постепенно снижают выходную мощность по мере увеличения температуры элемента.Обычно температура ячейки на 20-35 ° C выше, чем температура окружающего воздуха, что соответствует снижению выходной мощности на 8-14%.

Сравнение температурного коэффициента мощности — чем ниже, тем эффективнее

  • Поликристаллические ячейки — от 0,4 до 0,43% / ° C

  • Монокристаллические элементы — от 0,35 до 0,40% / ° 9 C C

  • Монокристаллические Ячейки IBC — 0.От 29 до 0,31% / ° C

  • Монокристаллические элементы HJT — от 0,25 до 0,27% / ° C

Доступные солнечные панели | Полностью установленная система мощностью 5 кВт $ 4999

Полностью установлена. Полностью застрахован. Полная гарантия.
Это ваша возможность получить лучшую сделку с солнечными батареями в Мельбурне.

Горячая линия: (03) 8672 1455

Домашние солнечные панели теперь предлагает лучший пакет солнечных батарей, который может предложить Мельбурн.Мы предлагаем непревзойденное качество и цену. Помните, когда лучшие солнечные батареи стоили 30 000 долларов? Что ж, технологии развиваются, и теперь вы можете покупать более качественные товары почти на 80% дешевле. С высококачественным инвертором ABB мощностью 5 кВт и системой солнечных панелей (полностью установленной), которая теперь стоит $ 4999, нет причин откладывать это больше. Позвоните нам сейчас, чтобы получить бесплатный осмотр и расценки.

  • Система 5 кВт и инвертор 5 кВт ABB полностью установлен всего за 4 999 долларов США
  • ЦЕНА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО — ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕНА
  • Качественные солнечные панели и инверторы
  • 902 9643

  • Доставка и установка в течение 3 недель Панели поставляются с 12-летней 5-звездочной местной гарантией
  • Качество установки компании Solar настолько хорошо, насколько хороша гарантия, которая ее поддерживает. Если поставщик солнечных панелей уверен в их установке, он должен иметь по крайней мере такую ​​же гарантию, как мы.

    На наши бытовые солнечные панели распространяется обширная 12-летняя гарантия на продукцию, а на солнечные инверторы распространяется 5-10-летняя гарантия. Не соглашайтесь на солнечные энергетические системы, у которых «гарантия качества изготовления» менее 12 лет.

    Горячая линия: (03) 8672 1455

    5-звездочные продукты высокого качества

    При таком большом количестве различных марок солнечных панелей в Австралии качество — это первая характеристика, которая ставится под угрозу при покупке только по цене.

    Мы устанавливаем более высокие стандарты, поставляя только высококачественное, надежное и проверенное оборудование от лучших австралийских дистрибьюторов. Покупая на месте, мы можем гарантировать, что ваша гарантия будет предоставлена ​​австралийскими компаниями, обслуживающими австралийские компании.

    Наше желание предоставлять наши услуги от местного поставщика позволило нам договориться о высочайшем качестве оборудования по невероятно доступной цене.

    100% возобновляемая энергия

    Даже лучшая бытовая солнечная энергия в Мельбурне заставит вас полагаться на какую-то электрическую компанию в темное время суток.Зная это, мы постоянно изучаем рынок, чтобы найти наилучшие предложения по энергоснабжению для наших клиентов. Используя нашу покупательную способность, мы смогли постоянно находить лучшие цены на электроэнергию на рынке — и все это на 100% из возобновляемых источников энергии мощности.

    Панели солнечных батарей Мельбурн

    Мы являемся установщиками и поставщиками панелей солнечных батарей премиум-класса в Мельбурне. Специализируется на разработке и установке систем солнечных панелей в Мельбурне для бытовых и коммерческих клиентов в Мельбурне и его окрестностях.Домашние солнечные панели в Мельбурне позволяют домовладельцам и предприятиям легко и доступно переходить на солнечную энергию при проектировании систем, установке солнечных батарей и помощи с любыми доступными государственными грантами или скидками на солнечную энергию. Наша команда установщиков солнечных панелей в Мельбурне готова предоставить вам бесплатное предложение сегодня.

    Наши услуги

    Мы обладаем знаниями, опытом и продуктами, чтобы удовлетворить все ваши потребности в солнечной энергии. Мы не торопимся, чтобы объяснить вам процесс и лучшую систему; наши специалисты по солнечной энергии устанавливают все для вас безопасно и эффективно, а мы берем на себя все документы и необходимые соглашения, чтобы вы немедленно подключились к сети.Мы предлагаем полный спектр услуг по установке солнечных батарей в Мельбурне и его окрестностях.

    Солнечная энергия Мельбурн

    Домашние солнечные панели Мельбурн найдите время, чтобы объяснить, что такое солнечная энергия и как она может вам помочь, мы рассмотрим, как солнечная энергия может не только помочь окружающей среде, но и снизить ваши счета за электричество на 80 %. С нашей последней информацией о солнечной энергии, фактами и часто задаваемыми вопросами вы узнаете, почему переход на солнечную энергию — лучший выбор!

    Сделки с солнечными батареями

    Домашние солнечные панели в Мельбурне предлагают одни из лучших предложений по солнечной энергии и специальные цены на солнечную энергию в Мельбурне, Виктория, такие как нулевой депозит и нулевой процент. Наши последние предложения по солнечной энергии могут сэкономить вам много денег, сэкономив до 80% ваших счетов за электроэнергию.

    Нет больше роста затрат на электроэнергию!

    Когда вы обеспечиваете большую часть своей энергии с помощью высокоэффективных солнечных панелей, вы больше не зависите от энергетической компании в отношении цены на вашу энергию.

    Используя бесплатную и обильную энергию солнца, вы можете почти полностью исключить затраты на электроэнергию.

    Это означает, что ВЫ можете контролировать расходы на электроэнергию и тратить деньги на что-то более стоящее.

    Горячая линия: (03) 8672 1455

    Наша репутация и стабильность обеспечивают отличные финансовые сделки!

    Большинство компаний, занимающихся солнечными панелями, не могут получить доступ к лучшим вариантам финансирования для своих клиентов. За прошедшие годы просто появилось слишком много начинающих солнечных компаний, которые приходили и уходили, поэтому большинство финансистов очень осторожно относятся к участию в этой отрасли.

    Однако наша репутация и долголетие создали большое доверие к финансовым компаниям, которые работают с нами.Таким образом, мы можем передать вам преимущества этих отношений в виде набора вариантов оплаты, один из которых, несомненно, подойдет вашей семье.

    Гарантированная замена

    Каждый день, когда у вас есть солнечная электростанция, вам не нужно полагаться на местные энергетические компании. По мере того, как ваша зависимость будет уменьшаться, вы захотите убедиться, что у вас самая лучшая и надежная система.

    В конце концов, ваша солнечная система будет нуждаться в техническом обслуживании, независимо от того, начнет ли инвертор испытывать проблемы или нужно будет проверить эффективность панелей, этот день придет.Важно знать, что компания, установившая его, по-прежнему готова вам помочь. И если да, то какой ремонт или обслуживание они предлагают, чтобы ваши солнечные панели снова заработали.

    Мы знаем, что каждая минута простоя — это минута, которую вы тратите, полагаясь на электросеть, или страдаете из-за снижения пропускной способности дома. Электроэнергия — это часть повседневного удобства, и если у вас возникнут проблемы, покрываемые гарантией, мы будем рядом, чтобы не только исправить любые проблемы, но и фактически заменить эту деталь, чтобы вы снова начали работать! Новое за старое? Это самый быстрый способ сделать вас счастливым, и он избавляет нас от необходимости выходить снова.В этом есть смысл. Но не все так поступают.

    Вы готовы к использованию солнечных батарей?

    Просто позвоните нам сегодня, и мы сообщим вам менее чем за 2 минуты, если вы имеете право на нашу бездепозитную сделку с беспроцентными солнечными батареями.

    Но поторопитесь, звоните прямо сейчас — сделка продлится недолго.

    Щелкните здесь, чтобы узнать о наших услугах по обслуживанию солнечных панелей

    Горячая линия: (03) 8672 1455


    Обучающее видео Discovery Channel:

    Как производятся гальванические панели на солнечных батареях

    Завод по сборке солнечных панелей, сборка солнечных панелей на заказ OEM / ODM производственная компания

    Всего найдено 405 заводов и компаний по сборке солнечных панелей с 1215 продуктами.Получите высококачественную сборку солнечных панелей из нашего огромного выбора надежных заводов по сборке солнечных панелей.

    Бриллиантовый член

    Тип бизнеса: Производитель / Завод
    , Торговая компания
    Основные продукты: Станок для лазерной гравировки и резки, Станок для волоконной лазерной маркировки, Станок для лазерной динамической маркировки, Станок для гравировки и резки с помощью лазера CO2, Маркировочный станок с лазером CO2
    Mgmt.Сертификация:

    ISO9001: 2015

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем исследований и разработок: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Ухань, Хубэй

    Бриллиантовый член

    Тип бизнеса: Производитель / Завод
    , Торговая компания
    Основные продукты: Солнечная Панель
    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем исследований и разработок: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Сюаньчэн, Аньхой
    Производственные линии: 4
    Тип бизнеса: Производитель / Завод
    Основные продукты: Солнечная энергия Производственная линия панели , Солнечная энергия Машина для производства панелей , Солнечная энергия Панель Производственное оборудование, Солнечная энергия Панель Производственная машина, Солнечная энергия Панель Сборочная линия
    Расположение: Ухань, Хубэй

    Теги:

    .

Разное

Редукторы на воду регулировка: Методы как отрегулировать упавшее давление воды в редукторе

Методы как отрегулировать упавшее давление воды в редукторе

Редуктор давления воды является важным элементом отопительной системы и водопровода. В некоторых случаях может возникнуть потребность в его регулировании. Прежде чем выполнять какие-то работы, нужно определиться с моделью прибора. Так, некоторые редукторы настраиваются непосредственно во время производства. Для регулировки же других может понадобиться отвертка или гаечный ключ. Да и сам процесс настройки имеет некоторые нюансы.

Регулятор давления: что это?

Регулятор давления представляет собой небольшое устройство, которое используется для борьбы с избыточным давлением. Также с его помощью можно контролировать и при необходимости отрегулировать напор воды в той или иной системе. Применение этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок эксплуатации инженерной коммуникации. Зачастую редуктор давления применяют на таких объектах:

  • высотки ;
  • рабочие цеха;
  • технологические сооружения;
  • жилые дома.

Устройства, используемые для регулировки напора в системе, делятся на динамические и статистические изделия. Первый тип используют в магистральных трубопроводах на промышленных предприятиях. Они позволяют регулировать поток жидкости в системах. Что же касается статистических изделий, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильной подачей воды. Именно поэтому статистические редукторы используют в многоэтажных и загородных домах.

Видео:

Сфера использования устройства

Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов


 

Valtec редуктор давления VT.087

Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем. Очень важно учесть установку в системе водообеспечения квартиры.

Редуктор давления широко используется в домах, где напор холодной и горячей воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире позволит решить этот вопрос раз и навсегда. Также понижение давления воды в квартире позволит снизить ее расход на 25% и более. Подробно, как выбрать редуктор давления воды.

Регулировка устройства

Многие хозяева задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу можно легко выполнить своими руками. Большинство устройств выпускаются с предустановленной настройкой. Согласно этому давление в них составляет 3 бар. Но, при необходимости можно снизить или увеличить этот параметр самостоятельно.

Редуктор давления воды в разобранном виде

Для выполнения настройки может понадобиться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели редуктора. Конечно, в современных устройствах настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.

Прежде всего, нужно убедиться в том, что редуктор давления воды в водопроводе надежно установлен. После проведения установки устройства открывают подачу воды. На этом этапе нужно проверить систему на наличие протечек. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, при монтаже редуктора стоит использовать уплотнительный материал.

Регулировка редуктора давления воды в квартире осуществляется при закрытых кранах. В нижней части устройства есть установочная головка, которая и отвечает за регулировку напора жидкости в трубопроводе. Если давление нужно увеличить, то головка вращается по часовой стрелке. В ином случае вращающие движения выполняется против часовой стрелки.

Одно полное вращение головки позволяет изменить давление на 0,5 бар. Это будет заметно по движению стрелки. Таким образом, выполняется регулировка регулятора давления воды в квартире. Работу можно легко выполнить своими руками.

Некоторые нюансы

Но, как настроить давление воды в квартире, если стоит бюджетный редуктор, который не имеет манометр. Решить вопрос можно несколькими путями:

  • Первый вариант подразумевает временную установку манометра в систему, что позволит точно определить значение напора. После того как регулировка редуктора воды в квартире будет проведена, измерительный прибор демонтируется, а на его место ставится заглушка.
  • Второй вариант более прост в выполнении. Здесь нет потребности в проведении установки и дальнейшего демонтажа измерительного прибора. Настройка проводится исключительно на глаз. После нескольких вращений головки нужно открыть смеситель и визуально ценить силу напора.

Недостаток второго способа заключается в том, что нет возможности установить точное значение напора. В дальнейшем это может вызвать неполадки в работе бытовой техники и сантехники. Дело в том, что существует норма давления холодной воды в квартире, при которой сантехнические приборы работают нормально. Но, если напор будет слишком высоким или низким, то это приведет к нарушению правил их эксплуатации

Схема регулятора давления воды

Часто бывают случаи что падает давления в водопроводе, причина засорился фильтр или окислился регулятор давления воды на входе в квартиру. Решить эту проблему можно слегка постучать по корпусу или взять торцевой ключ и покрутить регулировочный винт.

Однако, если регулятор не поддается регулировки его следует попросту заменить.

В связи с такими особенностями, специалисты рекомендуют всерьез отнестись к выбору устройства. Лучше всего обратить внимание на современные модели, которые имеют в составе контрольно измерительный прибор и легко поддаются регулировки без использования дополнительных инструментов. Среди популярных брендов стоит выделить «Honeywell», «Watts», «Officine Riqamonti». Нелишним станет и установка фильтра, которая защитит редуктор от засора и тем самым продлит его срок эксплуатации.де

 

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

редуктор системы водоснабжения в квартире, правильная регулировка

Когда необходимо создать новую систему водоснабжения или реконструировать старую, важно правильно разместить все приборы, которые обеспечат возможность бесперебойного потребления воды, а также фитинги и другие конструктивные элементы системы. Важной частью этой конструкции выступает регулятор давления воды или редуктор.

Что такое регулятор давления воды в системе водоснабжения квартиры и дома?

Давление в гидросистеме может меняться в ту или иную сторону. Это неудобно для потребителей и может быть опасно для конструкций. Регулятор давления воды в системе водоснабжения стабилизирует напор, поддерживает уровень воды. Если напор в трубах повышается резко, это может вызвать их повреждение.

Регулятор предохраняет от перегрузок и гидроударов, которые могут поступить от магистрали.

Устройство и принцип действия РДВ

РДВ имеет металлический корпуса с соединением, оснащенным резьбой. Чтобы пользователь мог самостоятельно настроить напор воды, прибор содержит винт настройки и манометр.

В водных коммуникациях частного дома стабилизацию выполняют при помощи реле и гидроаккумулятора, которые встроены в магистраль и регулируют работу насоса. РДВ используется в таких системах водоснабжения:

  • Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияводозаборных;
  • противопожарных;
  • оросительных;
  • технологических;
  • коммунальных.

Конструкция всех регуляторов идентична и включает, в частности, клапан и поршень, пружинно-мембранный механизм, блок управления.

Принцип работы РДВ состоит в том, что он регулирует поток входящей через пружину и мембрану воды, делает его стабильным на выходе. Это защищает трубопровод от перегрузок и скачков подачи воды.

Прибор имеет внешний корпус из металла и два соединения с резьбой, которыми подключается через основную трубу к водопроводной системе.

Виды регуляторов

РДВ бывают нескольких видов: поршневые, мембранные, проточные, автоматические и электронные.

Поршневые

Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияТак выглядит поршневой регулятор

Этот вид регулятора давления – самый популярный клапан для воды. Главное его преимущество – низкая стоимость. Механизм работает с помощью поршня, увеличивающего или уменьшающего проходное сечение канала трубы. Напор воды устанавливается вентилем вращения. На выходе напор имеет диапазон от 1 до 5 атм.

Недостатком регулятора подобной конструкции является чувствительность поршня к попаданию мусора. Это может стать причиной износа и последующей поломки. Обезопасить от этого сможет фильтр, часто он даже входит в комплектность прибора.

Мембранные

В регулировке давления воды мембранный вид редуктора имеет преимущества по нескольким показателям:

  • регулировка воды в пределах от 0,5 до 3,0 куб.м/ч;
  • пружина и мембрана установлены в герметичной камере;
  • высокая степень надежности;
  • не требователен в эксплуатации.

Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияМембранный регулятор давления воды

Однако у него есть и недостатки: высокая стоимость и большое количество движущихся деталей в устройстве, что усложняет процедуру ремонта.

Проточные

Индивидуальность данного вида РДВ – в отсутствии движущихся механизмов. Это является существенным плюсом, потому как обеспечивает защиту от поломок и увеличивает срок эксплуатации. Эта модель обеспечивает движение потока с помощью постоянных вращений его во внутреннем лабиринте.

Отсутствие отдельных механизмов и использование пластмасс в качестве материалов для изготовления редуктора обеспечивают его низкую стоимость. Но в данную модель необходимо отдельно устанавливать клапан на входе. Диапазон работы 0,5–3,0 атм.

Автоматические

Автоматическое устройство регулирует напор воды в трубопроводе благодаря мембранному механизму. Сила сжатия пружин зависит от силы напора воды. При этом происходит процесс размыкания и замыкания контактов в регуляторе, что и производит запуск или выключение помпы в насосе. Реле является стабилизатором давления при подаче воды в квартире или доме.

Электронные

Электронный механизм контролирует расход воды в трубопроводе и по мере необходимости включает насосную станцию. Датчик снимает и обрабатывает необходимые данные. Когда в трубах воды нет, сигнал поступает на электронный регулятор и помпа не включается. Конструкция состоит из:

Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияЭлектронный регулятор

  1. Корпуса.
  2. Датчиков слежения.
  3. Электронного реле.
  4. Втулки, включающей регулятор давления.
  5. Муфты, к которой подключается система.

Задать параметры стабилизации можно на экране, где отображаются характеристики подачи воды. Электронный механизм слежения за водным потоком более эффективен, чем механический. Регуляторы на механической основе не всегда могут вовремя среагировать на сухой ход в системах водоснабжения, поэтому электронные аппараты все чаще используются в быту.

Такие редукторы работают без шума и надежно защищают от скачков напора воды.

Как выполняется установка редуктора давления воды

Расположение РДВ регламентируется техническими правилами для систем подачи воды и ее утилизации. Устройства должны находиться в начале запорной арматуры, перед приборами учета. Так они более эффективно защитят техническое оборудование, счетчики воды и фильтровочные узлы.

Как правильно разместить в квартире

Установка редуктора давления способствует стабилизации тока жидкости в трубах, защищает систему от сбоев, предотвращает вероятные поломоки от гидроударов. Многие жители квартир уже испытали положительные результаты установки данного устройства.

Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияБытовые регуляторы способствуют сокращению магистрального напора воды. Устанавливать их нужно за учетными приборами и очистительным фильтром. Лучшее положение для трубы – горизонтальное. Регулятор помещают между кранами корректировки давления обязательно вертикально. В наклонном или горизонтальном положении механизм монтировать нельзя.

Перед установкой прибор надлежит собрать и проверить боковые заглушки на наличие отверстий. Позже сюда будут ставиться манометры. Монтаж выравнивателя давления в квартире не имеет принципиальных отличий от установки счетчиков для холодной и горячей воды. Чтобы определить, куда движется жидкость внутри механизма, ставят метку.

Если монтируют с использованием полипропиленовых труб, то применяют переходники, которые поставляются в комплекте.

В установку регулятора также необходимо включить сетчатый фильтр. Шаровый кран для регулятора давления в таком случае обязателен при установке. Стыки соединений должны прилегать максимально плотно друг к другу, поэтому прокладывают ФУМ-ленту или паклю.

С помощью разводного ключа затягивают соединения с проложенным уплотнителем, завершая процесс установки. При затягивании гаек не нужно слишком усердствовать, потому что чаще всего они выполнены из латуни, следовательно, среднепрочного типа. Монтирование – трудоемкий процесс, и если вы не обладаете соответствующими навыками, то лучше будет пригласить мастера.

Правильная установка РДВ в частном доме

Регулятор давления горячей или холодной воды в индивидуальном доме идентичен по функциям таковому в квартире. Разница в наличии помпы для поддержания необходимого напора воды. РДВ вместе с насосом монтируется с манометром, направленным вверх.

Местом установки служит соединение магистральной трубы с системой подачи. Если же вода подается из скважины, то регулятор воды крепится за ней. Производители некоторых марок упрощают покупку данного вида приборов, предлагая комплект с насосом.

Во время обвязки ГВС учитывают систему фильтрации, если она не была встроена сразу. Место крепежа фильтра – это начало домовой трубы. С двух сторон редуктор обеспечен запорной арматурой. Регулирование силы потока производится с помощью прямой линии – это 5 рабочих диаметров. Установка устройств требует технических знаний и соответствующего опыта.

Регулировка редукторов давления воды в системах водоснабжения

Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияРазные регуляторы воды обеспечивают разную функциональную скорость. Образование протечки снижает уровень напора в среднем на 1,5 атм. Через пару секунд напор становится сильнее, выше статического состояния. Идеальное значение напора на выходе – 1,5 атм.

Если сила движения воды в трубопроводе ниже, то поток слишком замедлится. Эти параметры следует учитывать при регулировке устройства редуктора.

Чтобы РДВ работал исправно, необходимо промывать встроенный фильтр. Если это не устраняет причину неисправности, то дело в износе его механических элементов. Регулировка выполняется, когда система функционирует с напором воды в ней. При отсутствии манометра систему не стоит трогать, это может сбить настройки, выставленные на заводе.

В видео показано, где лучше всего устанавливать редуктор и как правильно отрегулировать давление в нем:

Критерии выбора

При выборе регулятора водоснабжения учитывайте его материал, технические характеристики конкретной модели и особенности конструкции прибора.

Конструктивные особенности

Конструктивно РДВ разделяются на поршневые и мембранные. Поршневые модели практически не изнашиваются, но даже с учетом этого они менее надежны, потому что их механизм чувствителен к мусору и загрязненной воде.

Мембранный редуктор, напротив, неприхотлив в эксплуатации благодаря диафрагме, разделяющей работу по двум камерам. В герметичной части находятся основные механизмы. При правильном соблюдении инструкций по эксплуатации редуктор будет работать долго и надежно, но необходимо постоянно наблюдать за сохранностью мембраны.

Нормативные требования к квартирным регуляторам

К нормативным требованиям относят следующие:

  1. Квартирные регуляторы должны иметь свободный доступ и обеспечивать давление, не превышающее 0,3 МПа (3 кгс/см2).
  2. Охват работы выходного давления до 0,04 МПа.
  3. Пропускная способность в значении до 0,5 л/с.
  4. Количество срабатываний не менее 250 тыс. с учетом эксплуатации до 10 и более лет.

Технические параметры

Регулятор давления воды: принцип работы и правильный монтаж в систему водоснабженияПредприятия выпускают РДВ с разными параметрами оснащения. Чтобы понять, какой именно тип устройства нужен для установки в квартире, необходимо изучить технические характеристики. Эта информация предоставлена в техпаспорте или в таблице на задней панели регулятора воды.

Важно также обратить внимание на рабочую температуру механизма. Если есть указание на 0–40 °С, то редуктор предназначен для водопроводов холодной воды. Для подачи горячей воды выбирайте редуктор с показателем 130 °С.

Материалы и качество производства

Регулятор воды должен быть выполнен из прочных металлических сплавов – бронзового, стального, латунного – с лигатурами для защиты от коррозии.

Дабы не ошибиться с выбором качественного изделия, смотрите на критерий цены и массы устройства. Качество всегда стоит дороже, а более тяжелый вес говорит о наличии металла.

Обзор редукторов регулировки давления воды в системах водоснабжения

Стабильное давление обеспечивает правильную работу системы подачи воды. На рынке предлагаются модели отечественного и иностранного изготовления. Перед покупкой стабилизатора давления воды изучите распространенные марки устройств.

Популярные модели РДВ Honeywell

РДВ этой марки служат для стабилизации систем водоснабжения, защищают от рисков перепада напора воды, бесшумны в работе.
Признанными марками являются устройства:

  • Honeywell DDS 76 1/2″: в набор входит фильтр очистки, реле ведет сравнительную таблицу до и после его применения, при скачке напора больше оптимального наступает обратная промывка;
  • Honeywell D06F-1/2″ B: поддерживает стабильный напор в трубопроводе, настройка происходит поворотом крана регулятора давления, имеется шкала установки и отрезок трубы для монтажа манометра;
  • Honeywell D06F-1/2″ A: обечпечивает предохранение системы и оборудования, постоянный заданный уровень давления;
  • Honeywell D06F-3/4″ B: подходит для бытового и промышленного использования в системе с горячей водой;
  • Honeywell D06F-3/4″ A: защищает систему от избытка давления, в наличии патрубок, к которому подключается манометр, шкала и регулирующая ручка.

Приборы, изготовленные компанией Honeywell, нельзя назвать дешевыми, но при этом их прочность и долговечность полностью обосновывают стоимость.

Модели РДВ Valtec

На рынке представлены следующие модели РДВ:

  1. Редуктор мембранный Valtec VT.085 1/2″ поддерживает оптимальный уровень давления воды и газов для водоснабжения и отопления. Его плюсы в том, что он не подвержен влиянию загрязнений среды и не содержит трущихся элементов.
  2. Valtec VT.082 1/2″ – редуктор с фильтром и манометром снижает давление в бытовых трубах с горячей и холодной водой, несложен в ремонте.
  3. Редуктор поршневой VALTEC VT.087 1/2″: снижает давление в магистралях с водной средой, воздухом или газом. Регулирование в диапазоне 1,0–4,5 бар.

Далее служба технической поддержки VALTEC рассказывает о назначении и принципе работы редукторов:

Отечественный регулятор давления воды РДВ

Отечественные марки включают несколько разновидностей:

  • Регулятор муфтовый РДВ-2-М: для промышленного применения. Равномерно распределяет жидкость по магистрали и этажам коммунальных систем.
  • Регулятор муфтовый РДВ-2А-Ф: предназначен для нормализации давления в горячих и холодных магистралях в бытовых условиях.
  • Регулятор муфтовый РДВ15-2А-М: подходит для коммунальных хозяйств с целью обеспечения стабилизации водного тока.
  • Регулятор муфтовый РДВ-2А-М: равномерно распределяет жидкость, рассчитан на температуру воды, не превышающую +70 °С.

Обслуживание и ремонт

Если не получается сделать настройку параметров, значит нарушена целостность мембраны. При протекании корпуса редуктора его снимают и разбирают.

Возможно, дело в поломке пружины. Они продаются отдельно, поэтому подобная неисправность легко устранима. После ремонта регулировку в редукторе настраивают заново.

установка и регулировка мембранного устройства своими руками

Редуктор давления воды в системе водоснабжения – это техническое устройство, выступающее в качестве стабилизатора давления воды в этой системе, а также предотвращающее повреждения прочих сантехнических приборов и элементов водопроводной сети при возникновении гидроударов различной силы.

Применение редуктора давления в системе водоснабжения

Гидравлический удар в водопроводной сети может стать причиной выхода из строя приборов и устройств, подключенных к системе водоснабжения. Подобная неприятность бывает вызвана резким скачком давления в водопроводных трубах, что бывает обусловлено работами и испытаниями, выполняемыми специалистами специальных служб (Водоканал или подобные), а также работой специального оборудования, повышающего давление в сетях водопровода (циркуляционные и иные насосы).

Установка регулятора давления воды в квартире позволяет избежать поломки запорной арматуры, а также специальной техники, в нормальном режиме работы находящейся под номинальным давлением водопроводной сети: посудомоечные и стиральные машины, душевые кабины и прочее оборудование.

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабженияРегулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабженияЕще одна из причин, по которой установка подобного устройства будет полезна, это устранение протекания кранов и вентилей, установленных в сети водопровода.

Это обусловлено тем, что в ночное время разбор воды значительно снижается, что приводит к возникновению избыточного давления, большего по значению, чем рабочее давление в течение светового дня, когда вода активно используется потребителями.

Под воздействием повышенного давления краны и прочие запорные элементы, установленные в водопроводной сети, могут начать протекать. В этом случае подобная протечка может привести к затоплению соседей или увеличению суммы счетов, выставляемых водоснабжающими организациями, как в плане потребления воды, так и ее отвода.

Конструкция прибора и его виды

В зависимости от цикличности работы водопровода редукторы давления используются различного типа действия, так при постоянной работе системы водоснабжения используются регуляторы динамического действия, обеспечивающие постоянство давления при непрерывном потоке протекающей воды.

При неравномерном водопотреблении используются регуляторы, работа которых основана на статическом принципе, то есть прибор постоянно поддерживает заданное значение давления в системе.

Основными элементами, входящими в конструкцию устройства, являются:

  1. Корпус – основа прибора, на котором крепятся все прочие элементы. Корпус оснащен соединительными элементами (фланцами или резьбовым соединением), служащими для установки регулятора в водопроводную сеть.
  2. Поршень или диафрагма – элементы конструкции, обеспечивающие регулировку давления в требуемых параметрах.
  3. Пружина и прижимной болт – служат для создания требуемого прижима элементов устройства в соответствии с заданными параметрами.
  4. Сетчатый фильтр – обеспечивает чистоту поступающей в регулятор водопроводной воды.
  5. Регулятор – устройство, посредством которого задается требуемое значение давления.
  6. Манометр – показывает давление в сети после его регулировки.
  7. Клапан понижения давления – обеспечивает нормальный режим работы прибора вне зависимости от перепадов внешнего давления.
  8. Уплотнители – обеспечивают герметичность конструкции.

Виды регуляторов давления

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабжения

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабженияВ зависимости от конструкции, регуляторы дифференцируются на:

  1. Проточные регуляторы давления воды используются в системах водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных объектов. Снижение и регулировка внешнего давления осуществляется путем устройства в конструкции прибора каналов различной конфигурации и формы. Наиболее дешевый вариант изделия.
  2. Поршневого типа – основой конструкции является поршень, прижим которого осуществляет прижимная пружина. Для данного типа регуляторов требуется наличие грубого фильтра очистки, исключающего попадание посторонних веществ в рабочее пространство поршня.
  3. Мембранного типа – в данном типе устройств основным элементом является мембрана, расположенная в герметичной камере. Плотность ее прилегания и создание требуемого давления также регулирует прижимная пружина.

Принцип работы устройства

В основу работы регулятора положен принцип уравнивания усилий, то есть клапан с пружиной работают в противодействии мембраны или поршня. Работа прибора осуществляется следующим образом:

  • при открытии крана или вентиля во внутридомовой, производственной или внутриквартирной сети, давление после редуктора понижается, тем самым открывается клапан;
  • после того как клапан открылся, напор воды увеличивается, что приводит к возрастанию давления внутри прибора;
  • давление растет до тех пор, пока усилие, оказываемое пружиной на клапан, не совпадет с усилием создаваемом диафрагмой или поршнем, в зависимости от типа прибора.

Такой принцип работы устройства объясняет почему давление на его входе не связано с давлением на его выходе.

Какие задачи решает прибор, его технические характеристики

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабжения

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабженияУстановка редуктора давления воды в системе водоснабжения обеспечивает регулировку параметров внутренней сети и позволяет решить следующие задачи, это:

  1. Создание давления во внутренних сетях в значениях, соответствующих безопасным условиям эксплуатации бытовых приборов и сантехнических устройств.
  2. Обеспечение потребителей водопроводной водой, вне зависимости от высоты расположения точки подключения над поверхностью земли (многоквартирные высотные дома) путем выравнивания давления на разных высотных отметках.
  3. Снижение уровня шума, образующегося в стояках многоквартирных домов и внутриквартирных сетях, при протекании воды по трубам.
  4. Создание комфортных условий при эксплуатации бытовых приборов и сантехнических устройств, работающих под давлением водопроводной сети.

Основными техническими характеристиками, определяющими возможность использования того или иного устройства в конкретной водопроводной сети, являются:

  1. Диаметр, определяет место установки прибора.
  2. Наибольшее давление, на которое рассчитана работа устройства.
  3. Пропускная способность, определяет предельные значения регулировки, измеряется в м3/час.
  4. Диапазон значений рабочего давления, в которых редуктор способен выполнять регулировку.
  5. Температурный режим определяет характеристики системы водоснабжения (холодная или горячая вода, система отопления), а также условия эксплуатации прибора.

Достоинства и недостатки регуляторов различных типов

Для того, чтобы выбрать редуктор давления, необходимо ознакомиться с критериями выбора подобных устройств, которые основаны на плюсах и минусах использования того или иного типа приборов.

Достоинствами различного типа регуляторов являются:

Проточного типа:

  1. Низкая стоимость.
  2. Инертность к воздействию химических веществ и реагентов, при использовании в сельском хозяйстве (орошение и капельный полив), а также на различных типах производств.

Поршневого типа:

  1. Простота конструкции.
  2. Низкая стоимость.

Мембранного типа:

  1. Более широкий диапазон значений давления, для работы с которыми предназначено устройство.
  2. Лучшие показатели, чем у аналогов, по сглаживанию получаемых результатов в процессе работы устройства.
  3. Способны работать при малом расходе воды в единицу времени.
  4. Неприхотливость и надежность при эксплуатации.
  5. Способность работать с водопроводной водой без дополнительной очистки.
  6. Отсутствие фильтров по очистке воды, увеличивает межремонтный период при обслуживании устройств данного типа.

Недостатками различного типа регуляторов являются:

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабжения

Регулируем напор в кранах самостоятельно: устанавливаем редуктор давления воды в системе водоснабженияПроточного типа:

  1. Способен работать только при протекании через устройство определенного количества воды.
  2. Для нормальной работы устройств данного типа необходима установка дополнительного регулятора или клапана на входе устройства.

Поршневого типа:

  1. Вода, поступающая во внутреннее пространство, должна быть очищена от механических примесей.
  2. Данный тип имеет ограничения по силе потока протекающей через устройство воды.

Мембранного типа:

  1. Более высокая стоимость, чем у аналогов.

Материалы из которых изготавливают редукторы

Как регулировать регулятор давления воды в квартире: советы и рекомендации

В статье идёт речь о регулировке регулятора давления воды в квартире.

Описывается область его применения. Раскрывается понятие прибора.

Представлены технические характеристики и принцип действия.

В статье есть инструкция, как регулировать регулятор, а также фото- и видеоматериал.

Что собой представляет регулятор давления и для чего предназначен?

Время не стоит на месте. Меняются технологии, с которыми к нам приходят устройства, в том числе, нацеленные на минимизацию расходов, улучшения экологии и контроля, касающегося различных бытовых ситуаций.

Речь пойдёт о приборе небольшого размера, который играет чуть ли не главенствующую роль в борьбе с гидроударами, регулируя и контролируя напор воды до нейтрального значения.

Регулирующее устройство применяют:

  1. В производственный зданиях.
  2. Рабочих цехах.
  3. В технологических сооружениях.
  4. В домах, предназначенных для постоянного проживания.

Классификация редукторов давления

Приборы, призванные контролировать давление воды условно можно разделить:

  • на динамические;
  • и статистические изделия.

Динамические

Они обеспечивают регулировку потока жидкости в системах, установленных на промышленных предприятиях. Используются в магистральных трубопроводах.

Статистические

Чаще всего монтируются в местах с нестабильной подачей и неравномерного потребления воды. Это частный сектор и жилые многоэтажные дома.

ОСОБЕННОСТЬ. Прибор устанавливается на входе в квартиру или дом.

Редукторы регулировки давления делятся:

  • на действующие регуляторы;
  • статистические приборы.

Действующие

Работают по принципу, когда давления нет, они закрытые.

При увеличении давления на входе контролируют и ограничивают максимальный уровень поступающей воды. Действующие регуляторы называют «ДО СЕБЯ».

Второй вид регулирующего прибора называется «ПОСЛЕ СЕБЯ».

Когда давления нет — он находится в открытом положении. В случае повышения установленного максимального давления на выходе — закрывается.

Статистические

Регулятор контролирует давление на постоянной основе на выходе.

Пошаговая инструкция покупки и порядок регулировки

Первый шаг — это выбор регулирующего прибора. Для принятия правильного решения о его покупке в магазине необходимо знать примерный расход воды в квартире.

Перед приобретением устройства ознакомитесь с технической информацией, находящейся в прилагаемом прайс-листе.

Если, диаметр приобретаемого редуктора не совпадает с показателями водопроводной трубы, ничего страшного. Можно купить и использовать переходники. Вам нужно купить и запастись двумя вентилями.

СОВЕТ! Рекомендуется установить фильтр механической очистки. Это обеспечит, в том числе, безотказную работу прибора.

  1. Прибор монтируется манометров вверх сразу за счётчиком воды. Перед ним устанавливается очистительный фильтр и 1 запорный вентиль. Второй вентиль ставят сразу за редуктором.
  2. В первую очередь необходимо отрегулировать редуктор. Для этого на приборе есть установочная головка и манометр. Система, подающая воду, заполняется жидкостью, а после её наполнения закрываются все точки домашнего водозабора.
  3. В корпусе редуктора есть регулировочный винт. Необходимо в приборе, который установлен вращать головку. Поворачивая, её по часовой стрелке значение + вы повысите давление. Для уменьшения давления в системе домашнего водопровода необходимо регулировочный винт повернуть против часовой стрелки, значение — минус. Рекомендуемый рабочий показатель давления — это от 3 до 4 атмосферы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В случае использования вами в системе предохранительных клапанов давление на ВЫХОДЕ прибора требуется на 20% меньше, чем показатели предохраняющих устройств.

Подводя итоги

Рекомендуете периодически проводить очистку сетки фильтра. Не забываем проверять и зачищать седло редуктора. При выходе из строя мембраны требуется её замена.

Читайте о том, как выбрать насосную станцию для дачи? Рекомендуем также почитать наш материал о выборе фильтра для очистки воды.

Регуляторы давления воды — Редукционные клапаны

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что означает« ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ P1 — P2 (psi) »?»

A. P1 — нерегулируемое давление на входе, а P2 — регулируемое давление на выходе. Разница между этими двумя числами укажет, какой столбец использовать, чтобы определить, какой клапан будет работать лучше всего при расходе галлонов в минуту, который вы хотите использовать.

Q. «Что означает« Изменение P2 (падение давления) »?»

А.Изменение давления P2 (падение давления) — это величина потери давления, которая будет возникать при требуемом расходе в галлонах в минуту. Например: если перепад давления составляет 25 фунтов на квадратный дюйм (давление на входе 70 фунтов на квадратный дюйм и давление на выходе 45 фунтов на квадратный дюйм), и вы хотите, чтобы скорость потока составляла 15 галлонов в минуту, тогда перепад давления через клапан может варьироваться до 15 фунтов на квадратный дюйм

Q. «Что такое гидравлический удар?»

A. Гидравлический удар происходит очень много! Это часто распознается по «стуку» или «удару», обычно по всей линии водоснабжения (если у вас есть медные трубы, вы, как правило, будете слышать шум по всему дому).Гидравлический удар может быть вызван несколькими причинами. Часто причиной этого является неплотная шайба, которая прыгает в кране или клапане. Это можно исправить, определив, какой клапан является виновником, и отремонтировав шайбу. В других случаях это просто вызвано быстрым движением воды и ее внезапным отключением. Лучшее решение для этого — увеличить размер источника воды, тем самым замедляя поток воды (большая труба может подавать такое же количество воды в галлонах в минуту с меньшей скоростью).Если такой возможности нет, то много раз помогает гидроудар.

Q. «Мое давление на входе меняется, какое значение мне следует использовать, большее или меньшее число?»

A. Всегда используйте наименьшее число, это обеспечит соблюдение требований к минимальному давлению и скорости потока.

Q. «В приведенном выше примере вы выбрали 1-дюймовый клапан, когда 3/4-дюймовый клапан почти соответствует требованиям?»

A. Лучше всего при выборе размера для оптимальной производительности, если требования находятся между указанным размером, вы должны выбрать больший клапан.

Q. «Будут ли эти клапаны также контролировать / ограничивать расход галлонов в минуту?»

A. Нет, вам понадобится регулятор потока для управления скоростью потока.

Q. «Можно ли установить эти клапаны каким-либо другим способом, кроме горизонтального?»

А. Да! Эти регуляторы давления могут быть установлены любым способом, который вам нужен для вашего применения — горизонтальным, вертикальным, направленным вверх, направленным вниз и т. Д.

.

Регулятор давления воды | Castel Srl

  • EN

    • IT
    • DE
    • ES
    • FR
    • PT

Castel-logo

  • Насчет нас

    • Компания
    • Качество и сертификация
  • Продукты

    • Расширительный клапан

      • Термостатический расширительный клапан
      • Электромагнитный расширительный клапан
      • Моторизованные расширительные клапаны
    • Соленоидные клапаны

      • Нормально закрытые электромагнитные клапаны
      • Нормально открытые электромагнитные клапаны
      • Катушки и соединители
    • Устройства безопасности

      • предохранительные клапаны
      • Дисковые разрывные устройства
      • Плавкие вставки
      • Принадлежности для устройств безопасности
    • Регулирующие клапаны

      • Регулятор давления
      • Регуляторы воды
    • Протекторы холодильных систем

      • Показатели
      • Фильтры-осушители
      • Механические фильтры
    • Системы контроля масла

      • Детали систем контроля масла
    • Клапаны

      • Клапаны с шаровым затвором
      • Клапаны с резьбовой заслонкой
      • 3-ходовые клапаны с шаровыми затворами
      • Серводвигатели
      • Клапаны обратные
    • Аксессуары для трубопроводов

      • Амортизатор
      • Фитинг из латуни Theraded
      • Заправочные штуцеры и механизмы
  • Скачать
  • Новости
  • Контакты

Продукция | Регулирующие клапаны | Регуляторы воды

.

Замена и регулировка регулятора давления воды —


YouTube

В этом видео показано, как заменить регулятор давления воды. Когда я принимал душ, давление воды постепенно снижалось. После некоторого расследования я обнаружил, что мой регулятор давления воды неисправен. С минимальным набором инструментов это была одна из самых простых слесарных работ, которые я когда-либо делал.Надеюсь, это видео окажется полезным. Спасибо за просмотр и обмен!

Взаимодействие с другими людьми

Установите новый регулятор давления воды. Также показано, как отрегулировать и проверить регулятор давления воды. Полная инструкция.

Регулятор давления воды als

YouTube

Проверьте давление воды в доме и выясните, какие диапазоны давления являются нормальными. Проверьте статическое давление воды и измерьте давление теплового расширения.Если муниципия

YouTube

Это видео подробно объяснит вам, как правильно паять медь, чтобы вы могли сделать это самостоятельно и не платить дорогостоящему сантехнику и сэкономить

ТОНН.

YouTube

Насосы Shakti — Установка подкачивающего насоса SH очень проста, ознакомьтесь с полной установкой из этого видео, Подробнее о подкачивающих насосах SH

YouTube

http: // www.zurn.com/products/water-control/pressure-reeding-valves
Процесс ремонта Zurn Wilkins Model 600

YouTube

давление воды в городе было 83 фунта на квадратный дюйм. установил редукционный клапан давления воды Watts 25AUB и снизил его до 58 фунтов на квадратный дюйм, чтобы предотвратить гидроудар в доме

YouTube

Манометр: http://amzn.to/2esWlGw
Наблюдайте за всем процессом и знайте свои местные правила и рекомендации по давлению, прежде чем регулировать давление воды.Ge

YouTube

Вот 7 решений для пайки медной трубы, через которую протекает вода.
————————————————— ——————————

YouTube

http://www.zurn.com/products/water-control/pressure-reeding-valves
Zurn Wilkins Model 500 Ремонт

YouTube

В прошлом году давление воды в моем доме было очень высоким, и я подозревал, что причиной этого был мой регулятор давления воды Watts.Регулятору около 11 лет. О

YouTube

Наши компактные клапаны регулирования давления для точного регулирования в ваших приложениях. Независимо от того, требует ли приложение снижения давления в системе или

YouTube

Установка регулятора давления, 1-часовая работа Продемонстрирована за 18 мин.

YouTube

Это только одно место, где можно проверить горячую систему, если у вас низкое давление воды на горячей стороне.Это видео как раз затрагивает тему медной системы.

YouTube

Свист водопроводных труб может быть вызван воздухом или плохим давлением. Исправьте свои нытье водопроводные трубы с помощью этого бесплатного видео, представленного профессионалом и экспертом

YouTube

http://www.pexuniverse.com/how-size-and-select-proper-expansion-tank

Размер расширительного бачка
Различные виды расширительных баков
Расширительные бачки Amtrol
Extrol

YouTube

Как проверить регулятор давления воды.Выясните, находится ли падение давления в правильном диапазоне.

Регуляторы давления воды, также известные как редукционные клапаны давления воды

YouTube

Как изменить или заменить предохранительный клапан температуры и давления T&P горячей воды, который может протекать или заклинивать. Сделай сам

Проконсультируйтесь со специалистом по установке

YouTube

Манометр Rain Bird: Манометры: Патио, лужайка и сад: Amazon.com: http://amzn.to/1BtzrJh

Редукционный клапан Wilkins можно приобрести в магазине

.

YouTube

Это видео демонстрирует, как правильно паять медную трубку и фитинги с новыми, не содержащими свинец, латунными и бронзовыми медными сплавами с помощью нового Federal Red

.

YouTube

Короткое видео о том, как я впервые заменяю клапан регулятора давления воды, с пошаговыми инструкциями.Если я смогу это сделать … Ты справишься!
Делаю это мой

YouTube

.

Adjustment chiropractic — Регулируемый регулятор давления воды для дома

  • Главная
  • Карта сайта

ИДТИ

  1. Регулируемый регулятор давления воды для дома
  2. Регулировка хиропрактики
  • 527
  • 2

1. Mona Liza (Мона Лиза) — г. Курск32 717
2. Хлопковый Рай — г. Чебоксары26 874
3. Василиса — г. Иваново23 216
4. Sailid (Сайлид) — Китай22 391
5. Togas (Тогас) — Греция13 171
6. АртПостель (Арт Дизайн) — Россия10 798
7. Tac (Тач) — Турция10 263
8. Kazanova (Казанова) — Россия7 485
9. Tango (Танго) — Китай7 074
10. Эльф — г. Иваново6 047
11. Blumarine (Блюмарин) — Италия5 230
12. Cotton Dreams (Коттон Дримс) — Россия4 786
13. Ecotex (Экотекс) — Россия4 627
14. Valtery (Вальтери) — Китай4 453
15. Блакiт (Блакит) — Беларусь4 209
16. FDJ (Французский стиль) — Турция3 858
17. Unison (Унисон) — г. Иваново3 137
18. Шуйские ситцы — г. Шуя2 912
19. Verossa (Веросса) — Россия2 553
20. Селена (IvSelena) — г. Иваново2 514
21. Сова и Жаворонок (Sova & Javoronok)2 434
22. Волшебная ночь (Яковлевское)2 364
23. Текс Дизайн — г. Иваново2 351
24. Romantic (Романтика) — Россия2 226
25. Принцесса на горошине — г. Иваново2 142
26. Любимый дом — Россия2 028
27. Arya (Ария) — Турция1 877
28. Primavera (Примавера) — Россия1 860
29. Jardin (Жардин) — Россия1 836
30. Миланика — Россия1 647
31. Marianna (Марианна) — Россия1 605
32. Tet-a-Tet (Тет-а-Тет) — Россия1 517
33. Le Vele (Ле Вель) — Турция/Франция1 494
34. Letto (Летто)1 482
35. Asabella (Асабелла) — Китай/Италия1 436
36. Perina (Перина)1 384
37. Cleo (Клео) — Китай1 339
38. Золотой гусь1 256
39. Sofi De MarkO (Софи Де Марко)1 211
40. Primavelle (Примавель)1 171
41. Karteks (Картекс) — Турция1 126
42. First Choice (Фест Чойс) — Турция1 026
43. BegAl (БегАл) — Россия1 007
44. Ивановский текстиль964
45. Feretti (Феретти)957
46. KingSilk (КингСилк)941
47. Pavlina (Павлина)911
48. Estel (Эстель)823
49. La Scala (Ла Скала)802
50. GoldTex (ГолдТекс) — г. Иваново800
51. Tivolyo (Тиволио) — Турция799
52. Karven (Карвен) — Турция738
53. Экзотика — Россия722
54. Domus (Домус) — г. Иваново721
55. Bella Donna (Белла Донна)667
56. Balimena (Балимена)647
57. Adel (Адель) — г. Иваново645
58. Soavita (Соавита) — Китай/Италия589
59. La Vella (Ла Велла)581
60. Jasmine (Жасмин)575
61. Altinbasak (Алтынбашак) — Турция549
62. Hobby (Хобби) — Турция529
63. Чарующая ночь471
64. Famille (Фамилье) — Китай439
65. Dream Time (Дрим Тайм)429
66. День и ночь — г. Чебоксары420
67. Спал Спалыч415
68. Aura (Аура) — г. Иваново397
69. Snurk (Снурк) — Россия370
70. CottonBox (КоттонБокс) — Турция342
71. Dargez (Даргез) — г. Зарайск334
72. Narcissa (Нарцисса)331
73. Леди Прима330
74. Tanais (Танаис)328
75. Mariposa (Марипоса)320
76. Pastilla (Пастилла)300
77. Sorrento (Сорренто)293
78. Tiffany’s Secret (Тиффани Секрет)291
79. Текстильный каприз290
80. Сударушка288
81. Волшебный сон270
82. SoftLine (СофтЛайн)261
83. Ideal (Идеал)222
84. Verona (Верона)216
85. Genezia (Генезия)202
86. Ozdilek (Оздилек) — Турция197
87. Магия ночи196
88. Home Sweet Home187
89. King Style (Кинг Стайл)186
90. Finlayson — Финляндия171
91. Valeron (Валерон) — Турция169
92. Pandora (Пандора)159
93. Venera (Венера)157
94. Buenos Noches (Буенос Ночес)135
95. Аэлита — г. Иваново130
96. Shining Star (Шининг Стар)110
97. Лёгкие сны109
98. Mercana (Мерцана)73
99. Novita (Новита)72
100. On Silk (Он Силк)52

КатегорияМестоНаименованиеРейтингХарактеристикаСсылка
Отечественные бренды1OnSilk

9. 8 / 10

Заслуженный лидер среди отечественных брендовПодробнее
2АртПостель

9.6 / 10

Самый популярный производитель постельного белья в РоссииПодробнее
3Mona Liza

9.5 / 10

Самый крупный производитель постельного белья на территории СНГПодробнее
4Хлопковый Рай

9.1 / 10

Достойный производитель недорогого текстиляПодробнее
5Cleo

8.8 / 10

Лучший производитель постельного белья с 3D-рисункамиПодробнее
Зарубежные торговые марки1ТАС

9.9 / 10

Знаменитый турецкий брендПодробнее
2Блакит

9.7 / 10

Самый известный производитель постельного белья из БелоруссииПодробнее
3Asabella

9. 5 / 10

Шикарное постельное бельё от итальянского производителяПодробнее
4Valtery

9.2 / 10

Лучший китайский производитель постельного бельяПодробнее
5Togas

8.9 / 10

Крутой производитель элегантного постельного белья родом из ГрецииПодробнее

КомбинацияОписаниеФото
Серо-синийКомбинация будет хорошо смотреться в комнате с южной стороны. 
Сине-зеленыйОдин из цветов стоит использовать как основной, другой в качестве дополнительного.
Бело-синийБелый, как и с любым другим цветом, будет гармонично смотреться в любом интерьере.




Просмотренные страницы за месяц 454
Посещений за месяц 227 Ценность на каждый посетитель
Ориентировочная стоимость 961,93 $
Внешние ссылки 11
Количество страниц 45

История посещений Среднее значение за 90 дней
Мировой рейтинг 24,506,256 309,916
Посетителей за день 4 -40%

-40%

-40%

-40%
Ежедневные просмотры страниц 0 + 30%
Рейтинг ежедневных просмотров 20,139,919-4,407,951
просмотров страниц на пользователя 2.00 + 100%

Расположение сервера
Google Inc.
Калифорния
США
37.300275, -93.339844

PING blogspot.l.google.com (209.85.225.132) 56 (84) байтов данных.
64 байта из iy-in-f132.1e100.net (209.85.225.132): icmp_seq = 1 ttl = 53 21,8 мс
64 байта из iy-in-f132.1e100.net (209.85.225.132): icmp_seq = 2 ttl = 53 21,8 мс 64271

21,6 мс
— статистика пинга blogspot.l.google.com — —
3 пакета передано, 3 получено, потеря пакетов 0%, время 2000 мс
rtt min / avg / max / mdev = 21.648 / 21,794 / 21,882 / 0,199 мс
rtt min / avg / max / mdev = 21,648 / 21,794 / 21,882 / 0,199 мс

Настройка сервера
Content-Type: text / html; charset = UTF-8
Срок действия истекает:
Дата:
Cache-Control: частный, max-age = 0
Последнее изменение
ETag: «04e0f454-56c8-4d39-a193-7f7381605451»
Опции X-Content-Type: nosniff
Сервер: GSE
Кодирование передачи: фрагментировано

Во внешнему виду кустаПо диаметру цветков и характеру цветенияПо строению цветов
  • ампельные,
  • кустовые,
  • каскадные.
  • Грандифлора,
  • Флорибунда,
  • Миллифлора,
  • Мультифлора.
  • простые,
  • махровые.

Название и описаниеФото
Снежная Королева F1

Ниспадающие побеги растения создают белоснежный водопад из цветов, размером 7-10 см. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте, навесных ящиках в условиях квартиры. Стебли до 0,8 м. Растение обильно цветёт только при наличии достаточного количества солнечного света. Неплохо переносит кратковременную засуху.

Опера Суприм F1

В серию входят растения, формирующие цветы разных оттенков: белоснежные, розовые, синие, коралловые. Стебли до 1 м. Растения не привередливы к условиям содержания. Выведены для посадки в ёмкости на весу или на открытых участках сада.

Светлана F1

Сорт со стеблями до 1 м. Растение образует густую зелёную массу. Цветы небольшие, розовые, диаметром 5 см. Для хорошего цветения нужно много солнечного света, тепла. Чаще используются для украшения балконов, лоджий.

КлассПрименениеСорта
АмпельныеДля подвесных ёмкостей: вазонов, кашпо, балконных ящиков. При посадке в клумбу стелются по земле.
  • Водопад,
  • Ирина,
  • Волна удачи,
  • Шок Вейв.
КустовыеДля миксбордеров, рокариев, клумб.
  • Пикоти,
  • Дедди Блу,
  • Полярис,
  • Шторм,
  • Дриммс,
  • Хит Парад.
КаскадныеДекоративные композиции – «шары из цветов».
  • Даббл Каскад,
  • Тайфун,
  • Марко Поло,
  • Джоконда,
  • Рамблин.

Название и описание гибридов F1Фото
Браво (Bravo) – обильное цветение, компактная форма
Флэш (Flash) – крупные цветки в широком ассортименте окрасок, сильный рост
Фантазия (Fantasy) – маленькие цветки, компактная форма, низкий рост
Ура (Hurrah) – крупные цветы, широкая цветовая гамма, компактная форма
Парад Плюс (Parade Plus) – правильной сферической формы
Папочка (Daddy) – крупные жилковатые цветы
Фокус/Марафон (Focus/Marathon) – обильное цветение, сильно размножающиеся растения, компактная форма
Фэнтези (Fantasy) – маленькие цветы, карликовые растения для горшков, подвесных корзин
Кончита (Conchita) – сорт с висящими побегами, маленькими листьями, многочисленными простыми или махровыми цветами среднего размера

ГруппаПрименениеСорта
ГрандифлораДля посадки в ёмкости
  • Флэш,
  • Ультра,
  • Дедди,
  • Хит Парад,
  • Шторм,
  • Лимбо.
ФлорибундаДля оформления садовых дорожек, клумб, декоративных полос вдоль дорог.
  • Celebrity F1 Series,
  • Madness F1 Series,
  • Sonya F1 Blue,
  • Млечный путь F1.
МультифлораДля клумб
  • Фэнтэзи,
  • Мерлин,
  • Мираж,
  • Прайм Тайм,
  • Карпет,
  • Пламкристалз.
МиллифлораДля клумб, бордюров, ёмкостей
  • Пикобелла Блю,
  • Пикобелла Роуз,
  • Пикобелла Кармин F1,
  • Пикобелла Ред,
  • Пикобелла Пинк.

Название и описание петунииФото
Пируэт F1

Группа объединяет множество сортов. Внешне напоминают куст. Стебли прочные. Цветки по 10-15 см. Края лепестков с глубокими разрезами. Лепестки бывают однотонными или разноцветными. Цветение продолжительное, обильное.

Ангора F1

Петуния со стеблями, высотой до 45 см. Растёт в виде куста. Цветение длительное. Цветы диаметром 7 см, розового цвета. Хорошо подходит для выращивания под открытым небом – на клумбах, террасах. Красиво смотрится в ёмкостях на лоджиях, балконах.

Соната F1

Небольшой куст, высотой 0,3-0,4 метра. Белые лепестки цветов образуют пышный «шар». Диаметр каждого цветка около 8-12 см. Цветение длится несколько месяцев. Сорт отлично подходит для посадки в цветники под открытым небом.

Название и описаниеФото
Машенька

Растение с розоватыми цветками по 6-7 см. Стебли по 0,8 м. Образует густую зелень. Преимущественно используется для украшения балконов. Обильно цветёт только при посадке на солнечной стороне.

Джоконда F1

Сорт с множеством цветов, с расстилающимися по земле или свисающими побегами длиной до 1 м. Растение в высоту набирает не больше 0,2 м. Цветет даже в плохую погоду. Выращивается под открытым небом, в помещении. Окраска цветов разнообразная. Размер – 6 см.

Вельвет F1

Серия объединяет растения с небольшими цветами (5 см) различной окраски: белые, багровые, розовые. Стебли до 1 м. Отлично растет в подвешенном виде в горшках. Неплохо смотрится при посадке на открытые участки, клумбы, здесь их высота не более 0,25 м. Побеги образуют цветочную дорожку.

Название и описаниеФото
Тумбелина Мария

Ампельный сорт. Преимущественно выращивается в подвесных ёмкостях. Стебли длиной 0,5 м. Лепестки махровые. Голубовато-сиреневого цвета. Диаметр цветка 6 см.

Сюрприз Кардинала

Невысокие кусты по 0,4-0,5 м. Густоветвистые. Цветов много. Цвет – бордово-пурпурный. Используются для посадки в горшки, вазоны.

Плюс Папайя

Растёт в виде небольшого куста. Цветов много. Цвет – ярко оранжевый. Цветение длительное. Сорт переносит перепады температур. Предназначен для посадки в подвешенные ёмкости, цветники.

КлассХарактеристики
Кустовые петунииЦветы растут в форме куста, который не требует особого ухода, кроме прищипывания верхушки. Диаметр цветков у растений данной группы варьируется от 3 см до 16 см, в зависимости от сорта. Кустовые петунии включают наиболее компактные разновидности. Растения требовательны к составу почвы, любят постоянный умеренный полив.
АмпельныеСтелющиеся растения с длинными побегами, покрытыми цветами. Обычно эту группу петуний высаживают в подвесных кашпо для декорирования балконов, беседок, создания цветущих “штор”. Средняя длина побегов ампельных растений, которые популярны в средней полосе России, не превышает 100 см. При посадке в открытый грунт они занимают большую площадь, становясь почвопокровными растениями. Идеальный вариант для оформления альпийской горки.
КаскадныеОсобенность этой группы петуний — крупные побеги, свисающие вниз, но рост стеблей направлен вверх и в стороны. Очень хорошо разрастаются, образуя обильно цветущий, пышный куст. Стебли толстые, цветки среднего размера.
КалибрахоаОтдельная группа петуний, имеющих отличное от прочих сортов, ДНК. Отличается наличием множества небольших цветков. Лепестки цветов с ровными краями, стебли — ветвистые, листья мелкие, покрытые жесткими волосками.
ФлорибундаЭти сорта петунии имеют множество средних и крупных цветков, — диаметром до 10 см. Наиболее подходящий тип для выращивания в открытом грунте, устойчивый к любым погодным условиям. Обычно эту группу используют в массовых посадках.

КлассХарактеристики
МиллифлораОтличается миниатюрными цветочками (3-4 см) и компактными размерами куста.
МультифлораРастения среднего размера, диаметр цветков составляет 6-7 см.
ГрандифлораГруппа объединяет самые эффектные сорта с диаметром цветков до 16 см яркой окраски.






      Год Переход на летнее время Окончание перехода на летнее время
      2020 Воскресенье, 8 марта в 2 часа ночи. Воскресенье, 1 ноября в 2:00 ночи.
      2021 Воскресенье, 14 марта в 2:00 ночи. Воскресенье, 7 ноября в 2:00 ночи.
      2022 Воскресенье, 13 марта в 2:00 A.М. Воскресенье, 6 ноября в 2:00 ночи.
      2023 Воскресенье, 12 марта в 2:00 ночи. Воскресенье, 5 ноября в 2:00 ночи.

    ЛессирующиеУкрывные
    Цветостойкость++++
    Изменение блеска+++++
    Высыхание++++++
    Эластичность++++++
    Долговечность *до 8 летот 10 лет

    Всего за шесть недель мы прошли путь от досок для теста до кладбища. Я также подключил к канализации и впускное отверстие для воды перед засыпкой (канализация справа, вода слева).Справа видна очистка септика. На этом участке у меня нет электричества. Все электричество, которое у меня есть, для начала должно быть солнечным. Из-за этого мне приходится настраивать кабину на мороз, когда меня нет рядом, трубы и все такое. Чтобы добиться этого, не ломая ничего, я прокладываю все свои линии на глубине 3 фута (моя линия замерзания составляет 24 дюйма) и устанавливаю запорные клапаны под землей за пределами фундамента. Я планирую проложить все свои трубопроводы на стороне нагнетания, такие как дренажные линии, постепенно поднимаясь вверх холм.Еще я установил слив из-под фундамента. Я должен иметь возможность перекрыть подачу, открыть сливной кран и все краны в доме, и вся система сама опустеет. Я даже выкопал французский слив под землей и перфорировал выпускную трубу на случай, если фактический выпуск сливной трубы замерзнет. Пожар

    Осталось закрыть еще одно отверстие на зиму. Промежутки между потолком и верхними бревнами стены нужно было заполнить птичьими блоками. Но хотя большинство птичьих блоков находится на чердаке, они ведут в основное пространство каюты, поэтому должны хорошо выглядеть.

    Как ни странно, одна из наиболее интересных тем строительства из бревен связана с обычными внутренними стенами из листового камня.Внутри нашей каюты нам нужно как можно больше света (я уже упоминал, что у нас нет электричества?), Поэтому нам нужно покрасить стены из качающегося листа. А еще нам нужно место для прокладки электрических проводов и водопровода. Зачем электрические провода, когда у нас нет электричества? Потому что кодировщик говорит мне, что беспокоится о следующем парне, живущем в этом доме. Было бы печально, если бы в его стенах не было проводов. Иди разбери.

    А теперь начинается разное. Большинство задач, которые остаются в доме, такие же, как и в любом другом доме. Сантехника и проводка в основном проходят внутри моих внутренних стен 2х4 или под полом. Шкафы работают так же, как и в любом доме, за исключением того, что иногда вам может потребоваться установить один на неровной стене или построить его на особой высоте, соответствующей верху бревна.Это означает, что если вы устали делать это самостоятельно на данном этапе, вы можете нанять обычных подрядчиков, и они смогут взять это отсюда (но что это за удовольствие?)