Содержание
Что такое мобильные солнечные системы? Теория
Солнечные электростанции, появившись впервые на космических аппаратах, нашли свое место на крышах домов, и за долгие годы применения доказали свою эффективность. То ощущение комфорта, которое дарят нам наши любимые электроприборы настолько нам дорого, что само собой возникает желание взять солнечную электростанцию с собой в дорогу, будь то пеший поход, автомобильная поездка или морское путешествие.
Если вы идете в поход, стоит позаботиться о миниатюрной солнечной системе для заряда аккумуляторов фонарей, средств связи и навигации (телефон, радиостанция, GPSнавигатор), другие приборы на природе Вам вряд ли понадобятся. Вы можете приобрести рюкзак со встроенными солнечными панелями или раскладное солнечное зарядное устройство.
Если Вы путешествуете на машине, будь то легковой автомобиль, фургон или автодом, у Вас есть возможность взять с собой все необходимые бытовые электроприборы, кроме, пожалуй, стиральной машины.
Как сделать солнечную батарею источником энергоснабжения автодома?
Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения Вашего транспортного средства необходимо задействовать все доступные источники энергии. В этой статье мы расскажем как сделать солнечную батарею элементом резервного питания Вашего автодома, тем самым обеспечив необходимые потребители вне кемпинга и без подключения к сети 220 Вольт.
Состав самой простой системы энергоснабжения «дома на колесах» может выглядеть следующим образом:
· Дополнительный аккумулятор для бытовых нужд. Второй аккумулятор позволит разделить бортовую сеть автомобиля и бытовую сеть фургона (автодома, кемпера), таким образом, стартовый аккумулятор автомобиля остается постоянно заряженным. Необходимо обеспечить возможность заряда аккумуляторов от бортовой сети автомобиля во время движения, для этого нужно соединить основной и дополнительный аккумуляторы между собой через коммутирующее устройство.
В качестве коммутатора можно использовать:
— ручной переключатель для подключения к бортовой сети дополнительного аккумулятора во время движения;
— реле порога напряжения для автоматического отключения дополнительного аккумулятора при падении напряжения в бортовой сети ниже 12,7 Вольт;
— реле включения фар для подключения дополнительной батареи только, если двигатель автомобиля запущен;
— специализированное устройство для коммутации дополнительного аккумулятора. Если вы используете автоматический коммутатор, рекомендуем предусмотреть байпас, то есть ручное соединение аккумуляторов, эта функция может пригодиться, например, для запуска двигателя в сильный мороз или для заряда основного аккумулятора то солнечных батарей.
· Источник бесперебойного питания. Внешнюю сеть целесообразно подключить через ИБП, это позволит Вам запитать потребителей от внешней сети во время стоянки и зарядить дополнительный аккумулятор.
· Солнечные батареи. Для заряда аккумуляторов во время длительной стоянки и даже во время движения, целесообразно использовать солнечные модули, так как внешней сети в полевых условиях нет вообще, а электричество в европейских кемпингах – не дешевое удовольствие. Подключать солнечную батарею напрямую к аккумулятору нельзя, поэтому для коммутации используется контроллер заряда. Для достижения максимальной эффективности солнечной системы мы рекомендуем использовать MPPTсолнечный контроллер. Солнечные батареи лучше всего закрепить на крыше фургона, однако если вы предпочитаете ставить кемпер в тень, либо места на крыше уже занято спутниковой антенной и люками, можно выносить солнечные панели на солнце при обустройстве лагеря.
Подробная схема коммутации представлена ниже.
Универсальные солнечные батареи: отзывы и рекомендации
Автолюбители всего мира, путешествующие в автодомах и домах-прицепах рано или поздно задумываются о внедрении резервной системы энергоснабжения, использование которой позволит не только отклоняться от стандартных маршрутов с кемпингами, но и осваивать новые – находящиеся в удалении от цивилизации. Солнечные батареи, отзывы о которых можно найти абсолютно разные – один их вариантов решения проблем энергоснабжения. Конечно солнечный модуль, способный обеспечить продолжительное автономное энергоснабжение небольшой семьи, живущей в автодоме, отличается сравнительно большими габаритными размерами, до 2м², но и автодом маленьким не назовешь. К тому же небольшие модули можно возить с собой и выставлять во время остановки, таким образом, решая проблему энергоснабжения.
Использование солнечной энергии для яхт и катеров
Для организации системы электроснабжения небольшого судна (яхты или катера) можно руководствоваться тем же самым принципом, что и при построении системы для автодома. При движении «под мотором» заряжать аккумулятор от генератора. При движении под парусом получать энергию от солнечной системы и небольшого ветрогенератора. Во время стоянки в порту можно использовать внешнюю сеть в совокупности с альтернативными источниками энергии.
Солнечный коллектор — отзывы
Покупка солнечного коллектора – шаг, который должен быть обдуман и взвешен. Попытка сэкономить на таком оборудовании может оказаться судьбоносной – по принципу «скупой платит дважды».
Решив установить гелиосистему, первым делом стоит подсчитать экономическую эффективность и выгоду от приобретения такого оборудования. Пользователи солнечных коллекторов советуют обратиться к профессиональной фирме, которая произведет все необходимые расчеты и предоставит полное описание проекта с указанием срока окупаемости и стоимости по сравнению с ценами на традиционные источники энергии.
Два проблемных периода для функционирования гелиоустановок – зима и лето. Зимой мощности системы может оказаться недостаточно для удовлетворения нужд потребителей, тогда срок окупаемости системы значительно увеличится, а расходы на традиционные энергоресурсы будут расти с повышением стоимости последних.
Летом же чрезмерная производительность системы приведет к тому, что температура в магистрали будет достигать 200-250°C и подвергать систему тепловым перегрузкам. Самостоятельный подсчет всех критериев (даже на основе максимальных или минимальных, а не средних показателей) может привести к неверному выбору модели, которая не обеспечит нужную производительность или, наоборот, будет генерировать излишнее тепло.
Вакуумные солнечные коллекторы – устройства надежные и эффективные даже в пасмурную погоду. Неправильный выбор устройства по мощности приведет к генерированию излишнего тепла, которое никуда не будет расходоваться. Поэтому известные фирмы-производители при подборе системы учитывают особенности месторасположения (географические и климатические), строение дома (количество этажей, потерю тепла через стены, пол, потолок, возможность подключения коллектора и бака для нагрева воды, угол наклона крыши и т.д.), желания и нужды потребителя. На основе этих данных подбирают модель коллектора, собирают всю систему отопления и горячего водоснабжения. Немаловажным, по мнению пользователей коллекторов в настоящем, является постпродажный сервис – техническое обслуживание, возможность монтажа, вызова специалистов, консультирование (и это несмотря на то, что вакуумные солнечные коллекторы не нуждаются в дополнительном обслуживании).
Вакуумные тепловые трубки, входящие в конструкцию коллектора изготавливает из ударопрочного боросиликатного стекла, выдерживающего попадание градин размером до 25 мм при угле наклона трубки в 45о.
Во избежание повреждений монтаж установки стоит доверить квалифицированным специалистам. Таким образом, обобщая отзывы пользователей, можно сделать вывод, что установка дорогих вакуумных солнечных коллекторов оправдана, если были произведены точные расчеты, подтверждающие эффективность функционирования системы. Репутация фирмы-производителя должна стать ключевым фактором на этапе планирования установки гелиосистемы.
Для заказа обратного звонка или связи со специалистом воспользуйтесь формой ниже или звоните по телефону
+7 (495) 640-70-49, +7 (985) 923-35-37
Бесплатно произведем расчеты и ответим на все Ваши вопросы!!!
Имя *
E-mail *
Номер телефона *
Регион
Сообщение
Покраска деревянных домов
Огнезащита объектов
Промышленная покраска
Ремонт под ключ
Утепление эковатой
Утепление ППУ
Использование солнечных панелей для дома продолжает расти в США.
Рабочие устанавливают солнечные панели на крышах строящихся домов к югу от Короны, Калифорния, в мае 2018 года. (Уилл Лестер/Inland Valley Daily Bulletin через Getty Images)
Недавно президент Джо Байден подписали новый закон, предусматривающий более крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии и меры по борьбе с изменением климата. Среди его положений — 30-процентная налоговая скидка на солнечную энергию, которая может побудить больше американцев «перейти на солнечную энергию» в течение следующего десятилетия.
Несмотря на то, что в настоящее время солнечная энергия для жилых помещений вырабатывает лишь небольшую часть всей электроэнергии в стране, в последние годы она продолжает быстро расти, несмотря на связанные с COVID-19 проблемы с цепочкой поставок, ограничения на импорт и другие препятствия.
Солнечные электростанции в жилых домах выросли на 34% с 2,9 гигаватт в 2020 году до 3,9 гигаватт в 2021 году, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), государственного агентства, которое собирает и анализирует информацию об энергетической отрасли. По данным Ассоциации производителей солнечной энергии, во втором квартале 2022 года солнечная энергетика для жилых помещений установила пятый квартальный рекорд роста подряд.
Как мы это сделали
Исследовательский центр Пью провел этот анализ, чтобы понять, как американцы используют домашние солнечные батареи. Он опирается на данные Управления энергетической информации США и Ассоциации производителей солнечной энергии, а также на другие источники.
Анализ также основан на опросе 10 237 взрослых американцев, проведенном Центром с 24 по 30 января 2022 года. набраны путем случайной выборки адресов проживания по всей стране. Таким образом, почти все взрослые американцы имеют возможность выбора. Опрос взвешен, чтобы быть репрезентативным для взрослого населения США по полу, расе, этнической принадлежности, партийной принадлежности, образованию и другим категориям. Узнайте больше о методологии ATP.
Вот вопросы, используемые для этого анализа, а также ответы и его методология.
Даже с учетом нового федерального налогового кредита и других доступных стимулов, включая налоговые льготы штата, домашние солнечные панели стоят дорого. По данным EnergySage, средняя стоимость установки системы жилых солнечных панелей в этом году может варьироваться от 16 870 до 23 170 долларов после применения федерального налогового кредита на солнечную энергию, хотя другие факторы, такие как тип солнечной панели, могут влиять на цену. . Ограничения цепочки поставок также увеличили стоимость солнечных панелей с начала пандемии COVID-19.пандемия.
Солнечная энергия для жилых помещений по-прежнему вырабатывает меньше электроэнергии, чем солнечная энергия для крупных коммунальных предприятий, таких как фермы с солнечными панелями. И вся солнечная энергия вместе производит лишь небольшое количество электричества, используемого в Соединенных Штатах. В 2021 году солнечная энергия произвела всего 3% всей электроэнергии, потребляемой коммунальными предприятиями, что намного меньше, чем доля природного газа (38%) или угля (22%).
Январский опрос Pew Research Center показал, что 8% домовладельцев в США заявили, что они уже установили солнечные панели, и еще 39% серьезно задумались об этом в прошлом году. Опрос проводился до того, как в августе вступил в силу закон о 30-процентном федеральном налоговом кредите.
Доля домовладельцев, заявивших, что они установили солнечные панели, выросла с 6% в опросе 2019 года и 4% в 2016 году. Но доля тех, кто заявил в январе, что они серьезно задумались об установке солнечных панелей, снизилась на 7 процентных пунктов. с 2019 года.
Солнечные панели для жилых помещений по регионам
В ходе январского опроса домовладельцы в западных штатах особенно часто рассматривали возможность установки солнечных батарей в своих домах или уже установили их, как показали прошлые опросы Центра. Среди домовладельцев в Тихоокеанском регионе 45% говорят, что они серьезно задумались об установке солнечных батарей для выработки электроэнергии в своем доме, а еще 17% говорят, что уже сделали это. Около половины домовладельцев в горном регионе (51%) также говорят, что либо серьезно задумались об установке, либо уже установили солнечные батареи.
Опрос согласуется с данными EIA, которые показывают, что Калифорния обладает наибольшей мощностью по выработке электроэнергии за счет небольших бытовых солнечных электростанций. Аризона и Техас являются следующими по производству электроэнергии за счет солнечной энергии в жилых домах.
Интерес к домашним солнечным панелям различается в зависимости от партии
Домовладельцы демократов и сторонников демократов чаще, чем домовладельцы республиканцев и республиканцев, говорят, что в прошлом году они устанавливали или серьезно думали об установке солнечных панелей в своих домах. дом для производства электроэнергии (57% против 36%), согласно январскому опросу. Прошлые опросы Центра также показали, что демократы чаще, чем республиканцы, говорят, что они уже установили или серьезно обдумывают установку солнечных батарей.
На вопрос о возможных причинах установки солнечных батарей почти все домовладельцы, которые установили их или рассматривали возможность их установки (92%), видят в качестве причины экономию денег на счетах. Демократы и республиканцы, которые установили или рассматривают возможность установки домашних солнечных батарей, с одинаковой вероятностью скажут это.
Большинство домовладельцев, заявивших в январе, что они установили или серьезно рассматривают возможность установки солнечных батарей дома, заявили, что мотивацией для этого была помощь окружающей среде (81%). Примерно шесть из десяти (59%) сказали, что сделали это, потому что так будет лучше для их здоровья и здоровья их семьи. Еще 64% в качестве причины назвали налоговые льготы на инвестиции в солнечную энергию.
Федеральная налоговая скидка на домашние солнечные панели составляла 26% от стоимости установки до недавнего закона, который увеличил этот процент до 30% до 2032 года. Многие штаты предоставляют дополнительные налоговые льготы для установки солнечных панелей.
Примечание. Вот вопросы, используемые для этого анализа, а также ответы и его методология.
Брайан Кеннеди — старший научный сотрудник, занимающийся научными и общественными исследованиями в Pew Research Center.
СООБЩЕНИЯ БИОГРАФИИ TWITTER ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Еще один миф о солнечной энергии
Зак Веттер участвовал в написании этой статьи, которая первоначально была опубликована в журнале Home Energy . Он перепечатывается с разрешения.
Еще в 1978 году я установил свою первую солнечную систему нагрева воды. Я продолжал использовать солнечную тепловую энергию, устанавливая новые системы, пока в 19 году не истек срок действия налоговых льгот.86, и после этого я поддерживал почти все локальные системы в рабочем состоянии в течение многих лет. Для меня стало до боли очевидным, что простота необходима для прочности и долговечности любой солнечной тепловой системы. Сложные системы просто умирают молодыми. В то время святым граалем солнечной энергетики было создание системы стоимостью 1000 долларов, чего никому так и не удалось сделать. В наши дни вы рассчитываете заплатить от 6 000 до 10 000 долларов за установленную солнечную систему горячего водоснабжения.
Мой друг Мартин Холладей опубликовал в марте 2012 года статью под названием «Солнечные термальные источники мертвы». Он вызвал много дискуссий по поводу этой статьи, включая некоторые разногласия, поэтому в декабре 2014 года он опубликовал еще одну статью под названием «Солнечные термальные источники действительно, действительно мертвы». Мартин изучил цены на солнечную тепловую энергию и сравнил их с использованием PV и водонагревателя с тепловым насосом для выполнения той же работы. После математических расчетов оказалось, что фотоэлектрические панели и тепловой насос превзошли солнечную тепловую энергию для нагрева воды.
Но часто ответ, который вы получаете, зависит от ваших предположений, и при разработке и создании этой системы мы решили бросить вызов некоторым из этих общепринятых предположений. Во-первых, водонагреватели с тепловым насосом достаточно новы, и мы не знаем, как долго они прослужат. С другой стороны, есть большие преимущества в установке системы, которая, хотя и не защищена от замерзания, не будет повреждена замерзанием. Это причины продолжать исследовать, как заставить работать простую солнечную тепловую энергию.
Проект
Входит Зак Веттер. Зак попросил меня помочь спроектировать и установить солнечную систему горячего водоснабжения для его дома недалеко от Кармеля, штат Калифорния. Это система, установленная на крыше здания, которая объединяет жилое пространство и магазин. Он поставил перед проектом простой набор целей:
- Значительно сократить или устранить потребность во внешней энергии для обеспечения желаемого количества горячей воды.
- Создайте систему, которая хорошо работает даже в далеких от идеальных условиях. Это означает, что даже в пасмурный день большая часть (или даже вся) потребность в горячей воде удовлетворяется за счет солнечной энергии, собранной и сохраненной в системе.
- Создайте систему, практически не требующую обслуживания.
Я никогда не работал с таким требовательным списком. При проектировании и строительстве традиционной солнечной тепловой системы используется множество предположений, и они были поставлены под сомнение целями Зака. Вот некоторые из предположений, на основе которых мы обычно работаем:
- Солнечная энергия может обеспечить в лучшем случае 75% нагрева воды.
- С защитой от замерзания солнечный комплекс.
- Перегрев — большая проблема для солнечных батарей.
- Установка гелиотермальной системы непроста.
- Солнечные тепловые системы нуждаются в ежегодном обслуживании.
Правила проектирования также включают предположения:
- Нам нужны наиболее эффективные коллекторы.
- Выбор системы для зимы приведет к перегреву летом.
- Параллельный трубопровод собирает наибольшее количество БТЕ.
- Резервуары для хранения не должны быть слишком большими, так как это создаст проблемы застоя.
- Защита от замерзания определяет конструкцию системы.
Очевидно, цели Зака не соответствовали стандартным предположениям. Но я рад, что он бросил вызов условностям, потому что в конечном итоге мы построили систему, которая стоит дешевле и работает лучше, чем любая известная мне гелио-тепловая система. Система стоит около 4000 долларов и обеспечивает 95% годовых потребностей семьи Зака в горячей воде. Кто-то, умеющий работать руками, мог бы сделать ту же работу примерно за 3000 долларов, если бы построил свой собственный коллектор.
Коллекционеры
Ниже приводится мысль, которая привела нас к этому. Отсутствие эффективных коллекторов вынудило бы нас построить более сложную и дорогую систему для предотвращения замерзания и перегрева. Поэтому вместо этого мы использовали действительно неэффективные коллекторы! Это просто катушки полиэтиленовой трубки диаметром ¾ дюйма под акриловым остеклением (см. изображение №2 ниже).
В коллекторах нет изоляции, поэтому они не могут перегреваться и вряд ли будут повреждены при замерзании. Максимальная температура, которую мы измерили летом без потока воды, составляет 170 ° F в коллекторах, и они без проблем замерзали много раз. Этот тип коллектора тестировался в Сан-Хосе, штат Калифорния, в течение 16 лет, и никаких проблем не возникало. По сути, это коллекторы для бассейнов, модифицированные для производства горячей воды для бытовых нужд путем простого добавления стекла. Их коммерчески производит компания Gull Industries в Сан-Хосе, Калифорния.
Размер каждой катушки 26 квадратных футов. Еще одним преимуществом использования «неэффективных» коллекторов является то, что мы избавились от необходимости прокладки медных труб к ним и от них, заменив их трубками из PEX. С традиционными медными коллекторами, которые могут застаиваться на летнем солнце при температуре до 400°F, трубы PEX плавятся довольно быстро. Но мы смогли использовать полиэтиленовую трубу и PEX почти для всего, что еще больше упростило работу (см. изображение № 3 ниже). Мы намеренно увеличили размер системы, чтобы она могла выдерживать периоды без солнца и быстро восстанавливаться, когда солнце возвращается.
Танк
Танк был еще одним соображением. Как правило, с любым баком со стеклянным покрытием (почти все нагреватели резервуарного типа в Соединенных Штатах имеют стеклянную футеровку) необходимо ежедневно переворачивать объем резервуара, чтобы предотвратить проблемы с застоем и запахом. Оказывается, анод, который поставляется со всеми резервуарами со стеклянным покрытием, вырабатывает газообразный водород, который очень нравится некоторым бактериям. Мы обошли это, установив бак Marathon на 105 галлонов от Rheem (см. Изображение № 4 ниже). Это неметаллический резервуар, в котором не требуется анод, поэтому вода не стареет и не загрязняется из-за медленного оборота. Преимущество такого большого объема хранения заключается в том, что система может продолжать поставлять горячую воду в пасмурные дни.
Еще одним преимуществом бака Marathon является его изоляция. Он имеет 3 дюйма пены, и в литературе говорится, что он теряет всего 5 ° F за 24 часа. Наша регистрация данных показывает, что в нашей ситуации это больше похоже на 6–8 ° F, но все же неплохо. Изоляция была чем-то еще, с чем мы играли.
Изоляция труб редко бывает очень толстой, но снижение потерь тепла увеличивает реальную долю солнечной энергии и снижает количество необходимой резервной энергии. Поэтому мы решили удвоить изоляцию везде, где это возможно.
Это труба PEX диаметром ¾ дюйма с двумя слоями изоляции и общей толщиной стенки 1½ дюйма. После установки выглядит как одна большая труба.
Солнечные водонагреватели обычно проектируются как системы с одним или двумя баками. Один бак лучше, если вы можете заставить его работать, так как меньше оборудования, от которого можно терять тепло. В наши дни это можно легко сделать только с помощью резервного электроснабжения. Итак, еще одна вещь, которую мы сделали, — это отсоединили нижний элемент в нашем единственном резервуаре и использовали только верхний элемент для резервного копирования. Это предотвращает конкуренцию электрического источника тепла с солнечным. Мы подключили его на 120 вольт, а не на 240, поэтому не нужно было ничего делать, кроме как просто подключить его. Нагрев при половинном напряжении занимает в 4 раза больше времени, но Зак хотел хорошо протестировать солнечную батарею. Система была установлена в ноябре 2014 года, и он еще не использовал резервную копию!
Контроллер
Управление системой осуществляется с помощью стандартного солнечного контроллера Goldline GL-30 (см. Изображение №5 ниже). Он измеряет температуру на солнечном коллекторе и на дне бака. Он сравнивает их и, когда коллектор становится достаточно горячим, включает насос. Регулятор имеет настройки для точной настройки этой уставки. К счастью, нам не нужен контроль, защищающий от замерзания или перегрева.
Система была проста в установке. Если посмотреть только на время установки, то это заняло всего шесть человеко-часов, что очень быстро. В старые добрые времена быстрая установка — это три парня и один долгий день, или около 24 человеко-часов. Эта система вошла так быстро по нескольким причинам:
- Мы использовали трубки PEX и полиэтилен.
- Мы установили открытые соединения с помощью нажимных фитингов Sharkbite.
- Производитель коллектора поставил нам предварительно собранную станцию управления.
- Коллекторы устанавливались на крышу одним центральным болтом.
- У нас был легкий доступ к нижней части крыши.
- Коллекторы достаточно гибкие и легкие.
- 105-галлонный бак легок и удобен в перемещении.
Производительность системы
До сих пор производительность была хорошей. Мы зарегистрировали данные в нескольких точках по всей системе, чтобы понять, как она работает.
Термин «солнечная доля» используется для обозначения того, какой процент горячей воды человека нагревается солнцем. Если все сделано правильно, определение доли солнечной энергии будет включать измерение общего потребления горячей воды и вычитание доли нагрева воды, не обеспечиваемой солнцем.
Вместо этого мы решили просто замечать, когда нагретая солнцем вода становится достаточно горячей, чтобы принять душ. Если хранимая вода имеет температуру около 105 ° F, она подходит для душа. Когда мы говорим, что система производит 95% горячей воды означает, что Зак принимает душ приемлемой температуры в 95% случаев. Это быстрый, нематематический способ понять, как работает система в целом. Если бы мы провели точные измерения для определения солнечной доли, она, вероятно, была бы выше 95%. Но поскольку мы считаем температуру ниже 105°F неадекватной, мы не берем на себя ответственность за воду, которая недостаточно горячая, но определенно намного выше температуры грунтовых вод.
График на изображении №6 ниже показывает работу системы в первые дни весны, когда система вносит значительный вклад в обеспечение дома горячим водоснабжением.
График на изображении №7 показывает худшее состояние системы. Вертикальные желтые полосы представляют периоды солнечного света, а вертикальные синие полосы — ночное время. Между 21-м и 22-м вы даже увидите дождь! Но обратите внимание, как всего несколько часов зимнего солнца 23 числа повышают температуру в аквариуме почти на 20°F.
Два других графика, показанные на изображении №8, иллюстрируют разницу между декабрем и мартом. На этих графиках мы измерили выходные данные каждого коллектора, чтобы увидеть, обеспечивают ли все четыре полезную производительность. Выяснилось, что первые два коллектора собрали больше БТЕ, но вторые два коллектора подняли температуру выше, так что они действительно помогли, особенно в холодное время года.
Актуальность этой конструкции
Очевидно, что существуют ограничения на то, где можно успешно установить такую систему. Если эти коллекторы покрыты снегом, они могут не работать должным образом, поэтому имеет смысл избегать мест, где температура остается ниже нуля в течение длительного периода времени. Но поскольку в этой системе нет металлических труб, она может выдерживать периодическое замерзание. И если налоговые льготы являются основным мотивом для установки солнечного горячего водоснабжения, эта система не подойдет, потому что она еще не сертифицирована Solar Rating and Certification Corporation. Тем не менее, эта система должна стоить меньше, чем большинство других систем, даже без налоговых льгот.
Совершенно очевидно, что свежий взгляд на нагрев воды с помощью солнечной энергии — это хорошо. Разумно подвергая сомнению старые идеи и используя новые материалы и оборудование, такие как бак Marathon, трубы PEX и полиэтиленовые коллекторы, Зак подтолкнул нас к тому, чтобы добиться большего, чем я считал возможным.
Ларри Вайнгартен вырос на полуострове Монтерей в Калифорнии и большую часть своей трудовой жизни работал не по найму. Он получил лицензию генерального подрядчика в 1982 году. Ларри писал статьи о водяном нагреве и энергии для различных отраслевых журналов; преподавал по этим темам для PG&E, California State Parks, Affordable Comfort и других; и недавно помог создать DVD по этим и связанным темам. В 2006 году он закончил строительство автономного дома; Разработанный, чтобы быть очень эффективным, удобным и недорогим, это был 13-й дом, который принял участие в конкурсе 1000 Home Challenge на создание сверхэффективных домов.
Добавить комментарий