Краска iliolac илиолак производства греческой компании stancolac

увеличению цены

уменьшению цены

популярности

отзывам

рейтингу

CapaSilan износостойкая минерально-матовая интерьерная краска без растворителей и минимальными эмиссиями с превосходными свойствами. CapaSilan представляет собой новое поколение интерьерных красок, которая благодаря длительному времени высыхания материала делает возможн…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

1120₽x4 в сплит

Краска Caparol Capasilan влагостойкая моющаяся матовая белый 2.5 л


от 4 480 руб.

Краска Caparol Capasilan влагостойкая моющаяся матовая белый 2.5 л

CapaSilan износостойкая минерально-матовая интерьерная краска без растворителей и минимальными эмиссиями с превосходными свойствами. CapaSilan представляет собой новое поколение интерьерных красок, которая благодаря длительному времени высыхания материала делает возможным великолепное нанесение без…


15 отзывов

от 4 480 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка 3-4 дня

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Краска для дерева Kalevala FINNTELLA с натуральными маслами Состав с содержащимися натуральными маслами на 35 лет защитит деревянный фасад дома от непогоды: дождей, снега, мороза, перепада температур и солнечного света. Натуральное масло в составе краски обеспечивает ей…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краска акриловая finntella Kalevala яичная скорлупа


от 5 130 руб.

Краска акриловая finntella Kalevala яичная скорлупа

Краска для дерева Kalevala FINNTELLA с натуральными маслами Состав с содержащимися натуральными маслами на 35 лет защитит деревянный фасад дома от непогоды: дождей, снега, мороза, перепада температур и солнечного света. Натуральное масло в составе краски обеспечивает ей адгезию (липкость) к деревянн…

от 5 130 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 150 магазинов

Вес: 4.50 кг, для наружных работ, база: 3 (C/BC/D), степень глянца: полуматовая

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краска Olsta Elastomeric


от 2 570 руб.

Краска Olsta Elastomeric

Вес: 4.50 кг, для наружных работ, база: 3 (C/BC/D), степень глянца: полуматовая

от 2 570 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вид: латексная, материал обработки: обои, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краска Caparol 948103280


от 2 370 руб.

Краска Caparol 948103280

Вид: латексная, материал обработки: обои, для внутренних работ, степень глянца: матовая

от 2 370 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Степень глянца: матовая

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краска Dulux 5327291


от 870 руб.

Краска Dulux 5327291

Степень глянца: матовая

от 870 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Степень глянца: полуглянцевая

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски для пола Dulux Краска для пола


от 860 руб.

Краски для пола Dulux Краска для пола

Степень глянца: полуглянцевая

от 860 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вид: латексная, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски интерьерные Marshall Краска


от 880 руб.

Краски интерьерные Marshall Краска

Вид: латексная, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая, для детской комнаты

от 880 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 960 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

от 960 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: полуматовая

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 960 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: полуматовая

от 960 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 990 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

от 990 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 960 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

от 960 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 3 000 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

от 3 000 руб.

Динамика цен

В наличии

Доставка: Москва

Посмотреть

предложения от 1 магазина

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 3 231 руб.

Краски

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вес: 14 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Краски


от 990 руб.

Краски

Вес: 14 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, объем: 2.50 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 700 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 2.50 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для детской комнаты

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 1 540 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для детской комнаты

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 3 030 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Краски интерьерные Tikkurila Краска


от 1 250 руб.

Краски интерьерные Tikkurila Краска

Вид: акриловая, материал обработки: бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 1 175 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 3 231 руб.

Краски

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, объем: 9 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 2 166 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 9 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 3 231 руб.

Краски

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, объем: 2.50 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 926 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 2.50 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 3 231 руб.

Краски

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 3 231 руб.

Краски

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, вес: 15 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краски


от 2 615 руб.

Краски

Вид: акриловая, вес: 15 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, объем: 9 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 2 934 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 9 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, объем: 5 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 1 719 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 5 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, объем: 5 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краски


от 1 845 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 5 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 3 231 руб.

Краски

Вес: 12 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: матовая, морозостойкость

Краски


от 1 105 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: матовая, морозостойкость

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 1 798 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 40 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Краски


от 2 490 руб.

Краски

Вес: 40 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 2 899 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 1.32 кг, материал обработки: металл, для внутренних работ, для наружных работ

Краски


от 11 871 руб.

Краски

Вес: 1.32 кг, материал обработки: металл, для внутренних работ, для наружных работ

от 11 871 руб.

Посмотреть

Вид: акриловая, вес: 13 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краски


от 1 430 руб.

Краски

Вид: акриловая, вес: 13 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краски


от 356 руб.

Краски

Краски по выгодной цене

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 499 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 373 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 1 175 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 200 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Краски


от 245 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Краски


от 2 990 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Краски


от 1 249 руб.

Краски

Краски по выгодной цене

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 1 770 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вес: 1.30 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Краски


от 135 руб.

Краски

Вес: 1.30 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, обои, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 1 719 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 2 136 руб.

Краски

Краски по выгодной цене

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 1 175 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 1 770 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 1 350 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, объем: 5 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 1 254 руб.

Краски

Вид: акриловая, объем: 5 л, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 2 703 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Краски


от 1 770 руб.

Краски

Вес: 1 кг, материал обработки: гипсокартон, металл, бетон, оштукатуренная поверхность, дерево, кирпич, шифер, для внутренних работ, для наружных работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 447 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краски


от 887 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Краски


от 1 270 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Вес: 14 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Краски


от 530 руб.

Краски

Вес: 14 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая

Вес: 40 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая, вид покрытия: лессирующий

Краски


от 1 550 руб.

Краски

Вес: 40 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая, вид покрытия: лессирующий

Вес: 14 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая, вид покрытия: лессирующий

Краски


от 760 руб.

Краски

Вес: 14 кг, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, для внутренних работ, степень глянца: матовая, вид покрытия: лессирующий

Видео

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Краски


от 1 719 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: глубокоматовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Краски


от 875 руб.

Краски

Вид: акриловая, материал обработки: гипсокартон, бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, мрамор, для внутренних работ, база: А, степень глянца: матовая, для детской комнаты

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краска


от 2 500 руб.

Краска

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краска


от 2 500 руб.

Краска

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: гипсокартон, оштукатуренная поверхность, дерево, степень глянца: матовая

Краска


от 3 500 руб.

Краска

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: гипсокартон, оштукатуренная поверхность, дерево, степень глянца: матовая

Вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: камень, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, степень глянца: матовая

Краска


от 3 500 руб.

Краска

Вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: камень, бетон, оштукатуренная поверхность, обои, кирпич, степень глянца: матовая

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: гипсокартон, металл, оштукатуренная поверхность

Краска


от 4 000 руб.

Краска

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: гипсокартон, металл, оштукатуренная поверхность

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: гипсокартон, металл, оштукатуренная поверхность

Краска


от 4 000 руб.

Краска

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, материал обработки: гипсокартон, металл, оштукатуренная поверхность

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краска


от 2 500 руб.

Краска

Вид: акриловая, вес: 2 кг, объем: 2 л, для внутренних работ, для наружных работ, степень глянца: матовая

Краска для Петри белая


от 350 руб.

Краска для Петри белая

Вид: силиконовая

Краска для потолков супербелая по выгодной цене

Краска для потолков супербелая


от 732 руб.

Краска для потолков супербелая

Краска для потолков супербелая по выгодной цене

Краска для потолков белая по выгодной цене

Краска для потолков белая


от 540 руб.

Краска для потолков белая

Краска для потолков белая по выгодной цене

Материал покрытия: краска

Краска фактурная


от 1 911 руб.

Краска фактурная

Материал покрытия: краска

Краска фасадная классик


от 794 руб.

Краска фасадная классик

Для наружных работ

Материал обработки: дерево

Краска для Садовых Деревьев Гермес 3кг Белая для Защиты от Солнечных Ожогов, Заморозков, Повреждений Насекомыми, Грызунами


от 200 руб.

Краска для Садовых Деревьев Гермес 3кг Белая для Защиты от Солнечных Ожогов, Заморозков, Повреждений Насекомыми, Грызунами

Материал обработки: дерево

Вид: акриловая, материал обработки: металл, дерево, пластик

Краска белая (шт)


от 871 руб.

Краска белая шт

Вид: акриловая, материал обработки: металл, дерево, пластик

Глубокоматовая краска для декоративной окраски стен и потолков внутри помещений. Уникальная концепция современных, элегантных цветов предлагает оттенки, чтобы придать гармонии вашему интерьеру. Инновационная технология позволяет получить очень прочную и устойчивую к цар…

Краска Primalex Inspiro 2,5л Солнечный блеск


от 883 руб.

Краска Primalex Inspiro 2,5л Солнечный блеск

Глубокоматовая краска для декоративной окраски стен и потолков внутри помещений. Уникальная концепция современных, элегантных цветов предлагает оттенки, чтобы придать гармонии вашему интерьеру. Инновационная технология позволяет получить очень прочную и устойчивую к царапинам поверхность с чрезвычай…


20 отзывов

от 883 руб.

Посмотреть

Рубрика краска для солнечных коллекторов iliolac содержит 10002 товара, которые продаются в 50 магазинах по цене от 4480 руб. до 5130 руб.

Новые категории

Может быть интересно

Разновидность покрытия

В настоящее время селективное покрытие бывает трех видов. Это может быть как обычная краска, так и химически обработанный металл. Третий вариант – это уже готовые для использования пленки, которые можно клеить на стекла. Эти три вида сырья отличаются между собой по следующим показателям:

  • способность к поглощению;
  • излучательная способность;
  • общий уровень эффективности.

Если говорить о первом параметре, то в этом случае определяется количество тепла, которое селективное покрытие может преобразовать из солнечной энергии. Данный показатель играет очень важную роль, но не является главным при выборе.

При выборе покрытия, то есть абсорбера, нужно очень внимательно выбирать вещество по излучательной способности. Она характеризует то количество тепла, которое будет отдано в окружающую среду, в виде излучения. Другими словами, чем выше этот параметр, тем больше будут потери тепла, а следовательно, снизится эффективность приспособления.

Что касается общей эффективности, то она обычно представлена в виде общего коэффициента, который считается отношением первых двух показателей. Реальная тепловая производительность не будет отражена точно, а вот эффективность селективного покрытия определяется достаточно точно.

Селективное покрытие меди

Оксидная пленка на меди изначально черного цвета, имеет хороший коэффициент поглощения солнечного излучения (см. таблицу). Чтобы оксид не распадался и не позеленел, его защищают покрытием с хорошим соотношением поглощения и излучения.

Перед началом любых работ с медью, листы абсорбера необходимо очистить. Разводим соль или соду из расчета 1 чайную ложку на 1 литр воды и промываем лист губкой. После всего смываем остатки раствора, желательно дистиллированной водой.

Химическую обработку меди нужно производить максимально равномерно, чтобы толщина окисла была одинаковой по площади абсорбера.

Важно

Температура раствора должна быть 60-65 градусов. Все работы проводить в средствах защиты – перчатках, очках и газопылевом (как минимум) респираторе. При попадании реагенты разъедают кожные покровы и слизистые.

Окисление меди персульфатом калия

Смешать до полного растворения:

  1. Сода каустическая, химически чистая (едкий натр NaOH) – 50-60 грамм;
  2. Калия персульфат (K2S2O8) – 14-16 грамм;
  3. Вода – 1 л.

Чернение медного покрытия аммонием

Смешать до полного растворения:

  1. Сода Каустическая, химически чистая (едкий натр NaOH) – 50-60 грамм;
  2. Аммоний надсернистокислый ((NH4)2S2O8) – 14-16 грамм;
  3. Вода – 1 л.

Образование оксидной пленки хлоритом натрия

Смешать до полного растворения:

  1. Сода каустическая, химически чистая (едкий натр NaOH) – 100 грамм;
  2. Хлорит натрия (NaClO2) – 50-60 грамм;
  3. Вода – 1 л.

Кухонный способ оксидирования

Добавить в готовый щелочной раствор для очистки канализационных труб (продается в любом супермаркете или магазине сантехники) медицинскую перекись водорода. От концентрации зависит скорость образования оксидной пленки, подбирать надо в зависимости от типа раствора для очистки труб.

Наносить раствор губкой или тряпкой на медный лист, после того как выделение кислорода закончится – наносить заново. Повторять до образования черной оксидной пленки.

Каление металла

Качественное и прочное селективное покрытие своими руками можно сделать путем нагревания медного листа до 1200 градусов и быстрого охлаждения в воде. Увы, для этого нужно соответствующее оборудование – неравномерный прогрев не даст однородной пленки одинаковой толщины.

Каление имеет преимущества по сравнению с химической обработкой – пленка образуется равномерная и устойчивая к повреждениям.

Другие способы

  • Жидкости для чернения (воронения) меди;
  • Обработка газовой горелкой (коэффициент поглощения ниже на 10-12% чем при химической обработке);
  • Протравки самостоятельного приготовления.

Применение краски

На сегодняшний день некоторые люди считают, что в качестве хорошего покрытия для стекла солнечного коллектора можно использовать черную краску, так как она хорошо прогревается и хорошо поглощает солнечные лучи. Однако это не так, и есть несколько причин, почему такая краска не является эффективной.

Во-первых, краска способна поглотить только ту часть излучения, которую видно, остальное же излучение не используется. Во-вторых, она способна излучать тепло в инфракрасном спектре в атмосферу. В-третьих, такое покрытие будет со временем выцветать из-за воздействия ультрафиолетовых лучей солнца, из-за чего способность к поглощению будет уменьшаться. Еще один недостаток – это сильное уменьшение эффективности абсорбера при высоких температурах. Последнее, о чем стоит сказать, это о том, что покрытие краской будет служить еще и теплоизоляцией, из-за чего тепло не будет проходить внутрь.

Данные недостатки полностью исключают возможность применения обычной краски в качестве селективного покрытия стекла. Для этой цели необходимо применять лишь специальные средства.

Цинковое покрытие для солнечных коллекторов

Цинк – хороший материал в качестве селективной поверхности для солнечных коллекторов. Есть три способа его обработки чтобы достичь максимальной эффективности абсорбера.

Обмеднение и оксидирование

Листы цинка необходимо промыть раствором 20 гр. фосфата натрия и 20 гр. мыла в 1 литре воды. Раствор предварительно подогреть до температуры кипения. После обезжиривания работать с листом можно только в резиновых перчатках.

Для снятия окислов обработать раствором 5 гр. соляной или серной кислоты в 100 мл. воды. Температура раствора должна быть 18-24 градуса, время обработки – 1 минута. После протравки промыть лист водой и высушить.

Для обмеднения готовим раствор:

  • Медный купорос (CuSO4) – 10 грамм;
  • Серная кислота концентрированная (H2SO4) – 10 мл;
  • Вода – 1 литр.

Обработать лист раствором на 2-5 минут (смотреть по результату), после чего промыть его водой. После процедуры обмеднения поверхность можно обрабатывать как обычный медный лист.

Нанесение порошковой краски

В качестве селективной краски для солнечных коллекторов можно использовать тонер для ксерокса или принтера. Лист цинка или оцинковки необходимо прогреть строительным феном, после чего равномерно покрыть его порошком.

Тонер припаивается к цинку не теряя матовости, что обеспечивает хорошие поглощение солнечного света. Если порошок оплавляется и образуется глянцевая поверхность, ее обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Чернение оцинковки

Цинк можно чернить химическим способом для повышения поглощающей способности. Химические реактивы собственного приготовления малоэффективны – полученное селективное покрытие быстро разрушается. Аналогом служат готовые смеси и реагенты, доступные в свободной продаже.

Как покрыть стекло панели краской?

Прежде чем приступить к нанесению селективного покрытия на солнечные панели, нужно отполировать лист меди или алюминия. Для этого используется механический способ шлифовки, а также дальнейшее покрытие пастой ГОИ. Здесь важно отметить, что провести работы нужно максимально качественно, так как любая шероховатость – это увеличение потерь тепла, так как будет расти излучательная способность.

Солнечные панели с покраской

Наиболее простой способ покрыть нужные листы – это использовать краскопульт. Наносится краска, как обычная, но есть минус, который заключается в том, что сложно контролировать толщину слоя. Если она будет слишком велика, то снизится качество поглощения тепла, если слой будет слишком тонкий, то увеличится потеря тепла.

Самостоятельное нанесение селективной краски

Идеальной подложкой для краски является алюминий или медь. Металл является отличным проводником тепла и эффективно отдирает его у абсорбера и отдает внутренней части панели гелиоколлектора.

Перед окрашиванием медные или алюминиевые листы обязательно надо отполировать механическим способом и пастой ГОИ. Чем меньше шероховатости на поверхности металла, тем ниже его излучательная способность – дополнительные неровности увеличивают площадь, через которую уходит тепло.

Самый простой способ нанесения краски – окрашивание краскопультом. Толщина слоя может быть неравномерной, не соответствовать стандартам. Если слой толще указанного производителем – снизится общий коэффициент поглощения, если тоньше – повысится коэффициент теплоотдачи.

Идеальный вариант – заказать окраску листов металла на производстве, где есть оборудование для окрашивания металла путем напыления, гальванической окраской или электромагнитным способом.

Пленка для панелей

Есть другой вариант нанесения селективного поглощающего покрытия. Для этого была разработана специальная пленка, которая в настоящее время представлена в двух типах: однослойная и многослойная на металлизированной подложке.

Что касается эффективности пленок, то коэффициент достаточно высок и сравним с этим же показателем у красок, однако если говорить о стоимости, то она сильно отличается. Качественная пленка характеризуется тем, что ее излучательная способность составляет 5% и менее.

Селективная пленка

Что касается процесса нанесения, то процедура очень проста. Однослойная самоклеящаяся пленка крепится к листу металла, который может быть изготовлен из цинка, меди, алюминия. Каких-либо сложных манипуляций проводить не приходится, пленка клеится очень легко. Однако перед ее нанесением стоит обработать металлический лист так же, как это делалось в случае с краской, то есть нужно обработать его шлифовальной машинкой с абразивным кругом.

Покрытие для солнечных коллекторов

Селективные стекла для дома

Кроме применения в качестве покрытия солнечных панелей, селективное покрытие стеклопакета пользуется не меньшим спросом. Селективные стекла, или же мультифункциональные, как их еще называют, применяются для обычных домовых, для остекления коммерческих зданий, спортивных комплексов, муниципальных учреждений и т. д. Такие стекла способны обеспечить хорошую защиту от солнечных лучей и создать благоприятный микроклимат внутри помещения.

Остекление коммерческих зданий

Селективное поглощающее покрытие, нанесенное на обычные стекла, создает хорошую защитную пленку. Основная задача таких элементов – это создание максимально благоприятных условий внутри помещения как в летнее время года, так и в зимнее. Суть их работы достаточно простая: летом стекла отсеивают некоторое количество солнечных лучей, чем не дает помещению сильно нагреваться, зимой же они будут служить отличным препятствием для тепловой энергии, не давая ей покидать комнату.

Селективные стекла для муниципального здания

Селективные пленки

В последнее время поверхности тепловоспринимающих панелей большинства солнечных коллекторов стали покрывать селективно-поглощающими пленками с целью улучшить поглощение солнечных лучей и снизить теплопотери в результате излучения. Благодаря этому достигается значительное повышение коэффициента полезного действия солнечного коллектора. Раньше обработка поверхности тепловоспринимающих пластин солнечных коллекторов состояла в окрашивании их в черный цвет, причем особенно удачным считалось покрытие предварительно полированных металлических плит слоем газовой сажи, вследствие чего коэффициент поглощения солнечного излучения возрастал до значений более 0,96.

Как известно, всякое физическое тело, имеющее собственную температуру, излучает тепло в окружающую среду, причем количество излучаемого тепла пропорционально коэффициенту излучения поверхности тела. Абсолютно черное тело имеет коэффициент излучения 1, а у черной краски коэффициент излучения близок к 1. По мере нагревания солнечной панели увеличивается количество тепла, теряемого панелью за счет теплового излучения с ее поверхности в окружающее пространство, и снижается коэффициент усвоения тепла.

Однако, если отполировать поверхность медной или алюминиевой пластины, то при той же температуре теряется лишь 1/10 часть энергии, испускаемой черным теплом, и коэффициент излучения становится равным весьма малой величине — около 0,1. Следовательно, если создать такую поверхность, которая обладала бы, подобно черному телу, коэффициентом поглощения 1 только в спектральной области солнечного излучения (0,3…3 мкм), а само излучало бы немного, подобно отполированной металлической пластине, имеющей малый коэффициент излучения в длинноволновой области спектра с максимумом излучения при длине волны 10 мкм, то мы получили бы идеальную тепловоспринимающую поверхность, которая обладала бы нужными селективно-поглощающими свойствами. Несколько десятков лет тому назад проф. Табор в Израиле впервые создал подобную селективно-поглощающую пленку.

Для получения таких свойств на металлическую полированную поверхность с низким коэффициентом излучения наносится тонкий слой оксида меди, черного хрома или оксидов других металлов, либо покрытие из полупроводников. Коротковолновое солнечное излучение активно поглощается черной пленкой и на поверхности металлической плиты преобразуется в тепловую энергию, с другой стороны, вследствие наличия под тонкой пленкой поверхности с малым коэффициентом излучения длинноволновое излучение практически не испускается тепловоспринимающей пластиной и лишь незначительная его часть отражается от полированной поверхности.

Следует отметить, что в структуре селективной пленки обязательно должна присутствовать металлическая полированная подложка, т.к. одной лишь пленкой желаемый тепловой эффект не может быть достигнут.

В настоящее время при изготовлении селективно-поглощающих пленок для медных пластин используют черный хром и оксид меди, для алюминиевых пластин — оксид алюминия. Многие из этих материалов имеют коэффициент излучения 0,1…0,15. Кроме того, в последнее время используются красители с селективно-поглощающими свойствами, позволяющие получить коэффициент излучения около 0,3.

Важность селективных стекол в холодное время

На сегодняшний день все знают, что окна являются защитой определенной части стены, препятствуя выходу тепла из комнаты. Однако, если реально смотреть на вещи, то через некачественное стекло будет уходить большее количество тепла, чем через вентиляцию или даже приоткрытую дверь. Вся проблема заключается в том, что выбрать качественный материал для окна будет недостаточно. Примерно 90% окна занято стеклом, а это значит, что оно также должно быть максимально полезным, в плане сохранения тепла. Именно с этой задачей лучше всего справляются селективные стекла. Особенность напыления заключается еще и в том, что на поверхности имеется тончайший слой атомов серебра. Они прекрасно пропускают короткие волны, которые излучает Солнце, тем самым пропускают тепло внутрь. Но при этом серебро достаточно сильно блокирует прохождение длинных волн, которые обычно излучают нагревательные приспособления. Таким образом и получается, что тепло максимально хорошо сохраняется внутри помещения.

Защитные стекла

Мягкие и твердые покрытия

В настоящее время существует два разных вида покрытия стекла. Это может быть мягкое селективное покрытие, или же оно может быть твердым. Отличаются они между собой технологией нанесения. Из-за этого, естественно, будет отличаться и уровень их теплоизоляции. Для сравнения можно привести простой пример. Допустим, температура воздуха внутри комнаты составляет +20 градусов по Цельсию, а температура за окном составляет –26 градусов по Цельсию. Обычный стеклопакет в таком случае будет поддерживать температуру внутри около +5 градусов, твердое селективное покрытие обеспечит температуру в +11 градусов по Цельсию, мягкое покрытие будет поддерживать +14 градусов.

Стекла для защиты от холода

Здесь стоит добавить, что для такой поверхности существует специальная маркировка. Твердые или же пиролитические поверхности будут отмечаться буквой K. Мягкая поверхность, или, как ее еще называют, магнетронная, маркируется буквой I.

Если подводить итог всему выше сказанному, то можно сделать два небольших вывода. Во-первых, селективное покрытие можно наносить самостоятельно, если в наличии имеются солнечные панели. Это может повысить их эффективность. Во-вторых, селективные стекла отлично подойдут для утепления дома.

  1. 777uran777uran

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:


    1.036

    Благодарности:
    1.327

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.327
    Адрес:
    Омск

    Если верить этим картинкам, то Tinox поглощает больше чем чёрная краска в 8раз!
    Чего только не нарисуют чтобы продавать Tinox! Да нет там такой разницы и близко!
    Парой страниц выше @Oleg_174 написал что нагревает простыми коллекторами с радиаторами с чёрной краской 230л 3м2 за 4часа «в кипяток»! Ну кипяток не кипяток, а вероятно дельту ~60С получил, это около 1квтч тепла с 1м2, ничуть не хуже лучших промышленных аналогов

    Последнее редактирование: 25.10.16

  2. Robosonic

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:


    119

    Благодарности:
    13

    Robosonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чиуауа

    Судя по картинкам, он не в 8 раз больше нагревает, а в 8 раз меньше излучает тепла, полученного от солнца. Если включена циркуляция воды, то по идеи у любого коллектора полученное тепло распределяется между теплоносителем и обратным излучением. Я думаю коллектор с черной краской будет неплохо нагревать холодную воду. А вот на более высоких температурах потери на излучение будут больше.
    Меня интересует высокоселективное покрытие именно в условиях плохой погоды и низких температур. Тут нужны реальные тесты. Мне кажется селективное покрытие должно нагревать воду на несколько градусов больше, чем обычная краска.
    В вакуумных трубках в зимнее время вода закипает. Я думаю этот эффект достигается не только за счет лучшей теплоизоляции, но и за счет малого обратного излучения тепла.
    При хороших погодных условиях и ярком солнце наверно целесообразнее использовать более дешевые коллекторы с краской, тут я соглашусь с вами.
    Может тут есть люди которые могут сравнить работу разных коллектор в плохих погодных условиях. Это развеяло бы все домыслы.

  3. Oleg_174

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:


    213

    Благодарности:
    63

    Oleg_174

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    63

    При обкатке своего коллектора летом при разных температурах (бывали и прохладные дни) и разной интенсивности солнца отметил для себя важные факты. Да черная краска имеет обратное излучение, но излучаемое тепло можно запереть в пространстве между поверхностью адсорбера и внешним покрытием (стекло,поликарбонат),тем самым увеличив кпд. Почему я и решил следующие коллектора покрывать поликарбонатом не 6 мм а 10 мм, тем самым уменьшив теплопотери. Даже брал для сравнения теплицы покрытые 4 и 6 поликарбонатом, при замере температуры 6 поликарбонат давал больше тепла. Дальше, коллектор даже в пасмурную погоду греет, конечно температура носителя ниже чем при ярком солнце, был зафиксирован пик температуры при пасмурной, прохладной погоде 36 градусов на выходе. При ярком солнце я фиксировал 76 градусов на выходе из коллектора. В бочке я фиксировал на глазок рукой, так как бочка не показатель, по шлангу теплопотери, в бочке теплопотери. Насосом качал вибрационником, он держит пиковые температуры 70 градусов, значит в бочке был больше градус, поэтому насос сгорел. По нагреву так-же заметил особенности, до 11 утра даже при ярком солнце, коллектор не дает пиковых значений, с 11 до 4 дает пиковый нагрев, с 4 до 6 пик снижается, а после 6 уже просто теплая. Пробовал менять угол наклона, эффект один и тот-же.Подведу итог. На мой взгляд изготовление своего солнечного коллектора при сравнении цена-качество-теплоотдача более целесообразно, нежели покупка. Я долго изучал продаваемые коллектора и сделал вывод, что в погоне за покупателем, производитель очень экономит на комплектующих и откровенно врет в рекламе. Поэтому я и решил собрать сам. Даже не экономя на материалах, мой коллектор получился дешевле самого дешевого покупного. Но, следующие коллектора я буду делать немного по другому, ценник будет еще ниже, а качество останется. Да, может быть покрытие раской проигрывает какой-либо небольшой процент кпд, но выигрывает в стоимости и качестве. Не бывает только одних плюсов, есть и минуса. А тут уже выбор у каждого свой.

  4. awlan

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:


    2.816

    Благодарности:
    1.557

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.557
    Адрес:
    Улан-Удэ

    @Oleg_174, почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/294949/
    лучше с самого начала, там и цифры есть и пояснения почему вакуумники в РАЗЫ лучше плоских.

    поставьте теплосчетчик, все станет яснее.

  5. Oleg_174

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:


    213

    Благодарности:
    63

    Oleg_174

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    63

    Я не пойму, зачем вы мне ссылку на эту ветку дали? Хотите меня убедить, что вакумные коллектора лучше, так я и так это знаю, что кпд у них выше и зимой они лучше работают. Или конкурента во мне увидели? :aga:Я ведь написал, что цена-качество-кпд у самоделки в идеале на мой взгляд, оторый основан на собственном опыте. Сколько стоят вакумные? Я на эти деньги знаете сколько сделаю, вечных, которые никакой град не разобьет. А зачем мне теплосчетчик, я и так вижу, что работает. Мне тепло не продавать. Вы уж меня извините, но чем больше я слышу и вижу специалистов в стране, которые все формулы выводят, тем все хуже становится. Поэтому вы можете остаться при своем мнении, а я при своем. Я написал про свой опыт и свои наблюдения основанные на практике. Теория мне не интересна. Кому интересно, тот возьмет для себя, что ему нужно, а если нет, то моя писанина и останется писаниной. А я пойду своей дорогой, меня мои результаты более чем устраивают.

  6. awlan

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:


    2.816

    Благодарности:
    1.557

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.557
    Адрес:
    Улан-Удэ

    Видимо для того, чтобы Вы её прочитали:).

    Без комментариев.(тепленькая пошла).

    В приведенной ссылке есть фактические данные, а не теория.

    И это очень хорошо.
    Только просьба не теряться, нам очень интересен Ваш опыт.
    Держите в курсе дела.

  7. 777uran777uran

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:


    1.036

    Благодарности:
    1.327

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.327
    Адрес:
    Омск

    Посмотрите картинку по Вашей ссылке внимательнее — чёрная краска по сравнению с Tinox проигрывает по эффективности (то что остаётся) — 90%/11%~8раз! А излучает в 88%/5%~17раз сильнее!
    В этой ветке форума уже были приведены всякие эксперименты, графики и пр., но читать оно конечно влом и легче снова спросить чтобы снова всё тоже самое кто-то рассказал по пятому разу:) У тех кто рассказывает хватает энтузиазма рассказать раза 3, потом либо молчишь уже, либо вкратце говоришь, либо многие уже не ходят в тему, ибо итак уже всё понятно а кому надо тот найдёт, а кому не надо и смысла нет объяснять, и кстати таких большинство, просто любопытствуют от скуки. не ну правда, страниц на …цать пролистайте назад, есть немецкие графики сравнений сезонной выработки плоского и вакуумного, есть опыты самодельной селективной поверхности и чёрной краски и тп и тд, есть видео человек показывал сравнение нагрева плоских коллекторов с селективным покрытием и чёрным… есть фото и видео всякие чернений и пр и пр… обсудили многое не по одному разу! И выводы просты и подтверждаются многими проф. источниками: одно стекло с селективным покрытием даёт столько же тепла как 2 стекла с чёрной краской! При температурах адсорбера ниже +40-60С (зима, боковое падение лучей, низкое Солнце, облачность) никакой дополнительной выработки селективное покрытие в плоском коллекторе не даёт! Все остальные выгоды от селективного покрытия — летом в зените когда и без того Солнца много, а потребность в тепле низкая!

    Последнее редактирование: 27.10.16

  8. 777uran777uran

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:


    1.036

    Благодарности:
    1.327

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.327
    Адрес:
    Омск

    Кому лень копаться во всей теме — даю наводку, читайте ~29-32 страницы данной темы, там много разных опытов, в т. ч. по заводским коллекторам

  9. meloman54

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:


    74

    Благодарности:
    46

    meloman54

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    г. Воронеж

    Я честно дошла до 34 стр. Законспектировала самое конструктивное. Осуществляю, пока зима — закупки по сооружению воздушного СК. Прикупила пару листов 2*1м алюминиевого волнового профнастила, по 1100р, еще времен Советского Союза, новенького — стоял у хозяина на Авито в запасниках. Я понимаю, что на этой ветке спорят по умолчанию об абсорбере для водонагревательного СК. Но те же проблемы — и у скромных «воздушников».. Тема начата несколько лет назад, ныне 2017. Поэтому вопросы следующие:
    Актуален ли тот вывод, что для алюминия — оптимально не заморачиваться селективным покрытием, а разумно-достаточен вариант в два слоя термостойкой черной матовой краски (можно ли эмаль-аэрозоль?) А то сейчас Украина торгует ИЛИОЛАКом греческого производства, по 390гр. литр + неизвестно что с доставкой в Россию… Про SOLKOTE HI и проч. из США я умалчиваю, там цена 25 долларов. плюс доставка дороже товара… А весь химический процесс чернения, который Вы оптимизировали опытным путем — касался меди… Про алюминий я не совсем поняла — можно ли? и как? — но хотелось бы Вашего вердикта, верно ли, что первый вариант в моем случае — оптимален, тем более — на даче мы не зимуем, коллектор планируется для весенне-осеннего периода, и выигрыш селектива по сравнению с краской по температурным показателям в эти сезоны — не столь критичен. И еще, прочла что алюминий перед покраской лучше отшлифовать… Это чем — мелким абразивом на шлифмашине? Но у меня совершенно чистенькие гладкие листы, мне жалко их шкурить. Может — ОТПОЛИРОВАТЬ? например — куском войлока. И надо ли еще перед покраской промыть ортофосфорной кислотой (с последующим споласкиванием водой)? Заранее спасибо.

  10. ГеоргийХерсон

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:


    23

    Благодарности:
    15

    ГеоргийХерсон

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Херсон

    Чем были покрашены металлические пластины ? (мои коллектора это металлические плоские отопительные батареи) все самодельные краски были замешены на основе огнеупорного лака, почему лак для защиты поверхности от коррозии метала (ржавчины).

    1. Лак + порошок колер (новый) от принтера. (поплыл!)

    2. Лак + авто мастика. (поплыл!)

    3. Краска селективная Iliolac для солнечных коллекторов. (расселись сомнения, что купил то что хотел купить)

    http://promhimresurs.ibud.ua/ru/company-prais/kraska-selektivnaya-iliolac-dlya-solnechnykh-kollektorov-99-9-protsentov-pogloshcheniya-chernaya-4-l-promhimresurs-1459690

    4. Точно не могу сказать покупалось давно похоже графит + лак + посыпано графитом.

    5. Лак + сажа + посыпано сажей ….

    6. пластину пробовал травить в лимонной кислоте нечего не получилось … протёр насухо и затёр сажей.

    7. Лак + оксид железа + посыпано оксид железа.

    8. Лак + оксид меди + посыпано оксид меди. (купорос медный 1часть + 0,5 пищевой соды)

    9. Bosny Hi-Temp термостойкая краска до 400° спрей, 400мл. для мангала, свежа покрашенная оказалась очень глянцевая может надо было прогреть.

    10. Лак + графит точно + посыпано графитом ..

    Из моего эксперимента видно, что лучшие показатели 3. Краска селективная Iliolac и 5. лак + сажа. Первые 4 коллектора уже были покрашены Iliolac и дают не плохие результаты, то новые три покрашу лак + сажа. хочу новые коллектора накрыть стеклопакетами 24 мм и положить мешки по 1 кг силикагеном для борьбы с запотеванием. Результатом поделюсь. Может кому-то будет интересна данная информация. Или кто что подскажет …
    А вот и видео …

    и вот https://www.youtube.com/watch?v=6pVOJyWuM6o

  11. bazil19

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:


    2.017

    Благодарности:
    2.339

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.339
    Адрес:
    Бишкек

    Интересное видео.

    Для самодельных покрытий использовали лак кремнийорганический?
    Если да, то следует иметь в виду, что у него достаточно низкая теплопроводность.

    Замешивать тонер с краской- не вариант, полимерное связующее тонера не растворяется, а превращается в студенистую массу, которую нанести тонким слоем не удастся, и естественно она потом «поплывёт».
    Я наносит тонер своим способом- стоит уже больше трёх лет, ничего не поплыло и не выгорело.
    Люди писали о положительном опыте нанесения тонера, растворив его в чистом ацетоне, либо в акриловом растворителе.

    Вообще, чем тоньше слой любой краски, тем лучше будут показатели в работе, когда идёт отбор тепла от абсорбера.

    Для полноценного сравнения покрытий, нужно измерение скорости роста температуры испытываемых образцов, и желательно чтобы они были хотя бы разделены перегородками, раз находятся в одном коробе.
    Уже установившаяся температура- не очень информативный показатель, смотреть нужно именно в динамике, тогда будет ясно, какое покрытие работает лучше.

  12. БАМБУКУС

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:


    50

    Благодарности:
    26

    БАМБУКУС

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Городок

    Народ подскажите.
    Стоит ли покупать медную ленту 0,2 мм. чернить, либо алюминиевую ленту, толщина минимальная идет 0,5 мм. покрасить тюнером или краской.
    Цена вопроса есть, но еще вопрос как алюминий припаять к медным трубкам?

  13. vitalybo

    Регистрация:
    26.09.15
    Сообщения:


    80

    Благодарности:
    11

    vitalybo

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    Убрать запотевание можно небольшим отверстием сверху. Вот здесь тоже может кого заинтересует: можно запекать на метале сахар, яйца, молоко, посное масло (с сажей), до черноти…, можно наносить разведенный силиконовый герметик с сажей… можно накоптить свечой… … выше по форуму есть кое-какие опыты… http://house4u.com.ua/forum/threads/samodelnoe-selektivnoe-pokrytie.1/page-30

  14. vitalybo

    Регистрация:
    26.09.15
    Сообщения:


    80

    Благодарности:
    11

    vitalybo

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    На форумах читал, что ощутимой роазницы нет, а если еще и алюминий 0,5 а медь 0,2, то по-моему разницы вообще не будет,(надо табл. глянуть теплопроводностей). А чем красить выбирай сам — читай…

  15. meloman54

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:


    74

    Благодарности:
    46

    meloman54

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    г. Воронеж

    Верен ли мой вывод, что Церта, а это кремнийорганическая краска, — не лучший вариант? И что Вы на деле использовали и довольны — тонер+ацетон? Годится ли такое покрытие для алюминия в «селективных целях»?

Мягкое селективное покрытие стекла: что это, зачем применяется в стеклопакетах?Для любого коллектора, независимо от его типа, требуется абсорбер. Это материал, который позволяет увеличить функции защиты и энергоотдачи. В обратном случае, неправильно выбранный материал для покрытия будет снижать свойства коллектора. Ранее для селективного покрытия использовались разные материалы и варианты цветов, но сейчас для абсорбера практически всегда используется чёрная краска (цвет, который более всего способен поглощать энергию). Это первый шаг в улучшении работы коллекторов. Далее последовали компоненты, которые не только поглощают цвет, но и способны распределять его в нужном направлении благодаря своим характеристикам.

Содержание этой страницы

  • 1 Селективное покрытие для солнечных коллекторов
    • 1.1 Черный цвет — черному цвету рознь
    • 1.2 Новые составы, новые методы получения высокоэффективных абсорберов
    • 1.3 Селективные покрытия в домашних условиях
  • 2 Селективное покрытие на стеклопакет своими руками — инструкция!
    • 2.1 Что такое селективное покрытие
    • 2.2 Избирательное покрытие: о чем следует знать
    • 2.3 Другие разновидности покрытия
    • 2.4 Selective-cover
    • 2.5 Селективное покрытие своими руками
    • 2.6 Способы получения оксида меди
    • 2.7 Способ первый
    • 2.8 Способ второй
    • 2.9 Способ третий
    • 2.10 Обязательные условия для всех способов окисления
    • 2.11 Техника безопасности
  • 3 Селективное покрытие своими руками для солнечного коллектора
    • 3.1 На какие характеристики селективных покрытий нужно ориентироваться?
    • 3.2 Селективная краска
    • 3.3 Готовая селективная пленка или металлическая лента
    • 3.4 Селективное покрытие на алюминий
    • 3.5 Селективное покрытие на медный абсорбер
    • 3.6 Селективное покрытие на оцинковку
  • 4 Селективное покрытие для солнечного коллектора
    • 4.1 Селективное покрытия для солнечного коллектора — как сделать своими руками?
  • 5 Покрытия поглощающих панелей (абсорберов)
  • 6 Характеристики селективных покрытий
  • 7 Селективные пленки
  • 8 Мягкое селективное покрытие стекла: что это и где его купить?

Селективное покрытие для солнечных коллекторов

Важнейшей частью любого коллектора – плоского, вакуумного, воздушного – является абсорбер. Именно абсорбер преобразует энергию солнечного излучения в энергию тепловую. В плоских водяных и в воздушных коллекторах абсорбер в общем случае представляет собой металлический лист, покрашенный в черный цвет селективной краской для солнечных коллекторов. Причем в воздушном коллекторе абсорбер может быть выполнен с ребрами для увеличения площади нагреваемой поверхности.

В вакуумных коллекторах абсорберы представляют собой тонкие пластины в вакуумных трубках. В плоских водяных и в вакуумных коллекторах абсорберы передают накопленное тепло теплоносителю. В воздушных коллекторах просто нагревают до высокой температуры воздух, находящийся в коллекторе. Но в любом случае важнейшую роль в процессе нагрева играет покрытие абсорбера.

Черный цвет — черному цвету рознь

Некоторые умельцы наносят селективное покрытие для солнечных коллекторов своими руками, наивно полагая, что, покрасив металлический лист черной краской, они решат все проблемы. Но черная краска бывает разная. И как эффективно будет работать коллектор, в огромной степени зависит от того, какой именно краской покрыт абсорбер.

Дело в том, что черные краски различных составов по-разному реагируют на солнечный свет. Какая-то часть солнечной энергии поглощается, а какая-то отдается в виде теплового излучения, а результирующая эффективность будет очень низкой. Так, например, эффективность абсорбера, покрытого обычной черной краской, составляет всего 11%, в то время, как при покрытии другими типами красок эффективность может превышать 90%. Кроме того, обычные черные краски не обладают термостойкостью и при длительном нагревании начинают слоиться, отставать от основы.

Как работают различные покрытия

Главных показателей, которые характеризуют ту или иную черную краску для покрытия абсорбера, всего два. Это, во-первых, способность поглощения солнечной энергии и, во-вторых, способность покрытия поверхности к излучению энергии в длинноволновом диапазоне. Чем выше первый показатель и ниже второй, тем эффективнее покрытие. Так, например, два слоя покрытия «Черный никель» поверх гальванопокрытия из никеля на мягкой стали (согласно технологии деталь была погружена на шесть часов в кипящую воду) показали способность поглощения, равную 0. 94.

При этом способность излучения составила всего 0. 07. Или «Черный никель», содержащий окиси и сульфиды никеля и цинка, нанесенный на полированный никель, имеет способность поглощения, равную 0. 910, при способности излучения 0. 11.

Новые составы, новые методы получения высокоэффективных абсорберов

Над поиском составов термостойких красок, способных по максимуму поглощать солнечную энергию, работают многие ученые.

В Германии в 1980 году доктор Вольфганг Цезиаль и инженер Густав Кроз получили патент на «Способ получения селективно поглощающих площадей поверхности для солнечных коллекторов и устройство для реализации этого способа». Их работа получила дальнейшее развитие и была подкреплена патентами, полученными в 1998 и в 2001 годах. Целью этих и других аналогичных разработок являются, во-первых, достижение высокой степени поглощения, а следовательно, и высокой степени конверсии падающего солнечного света в полезное тепло, а во-вторых, достижение минимальной излучательной способности, то есть низкое тепловое излучение.

Для изготовления высокоэффективных абсорберов с нанесенным покрытием разрабатываются специальные технологии получения селективных красок и методы их нанесения на поверхности абсорберов, которые, к тому же, могут изготавливаться из различных материалов.

К концу девяностых годов прошлого века это были, в основном, гальванически нанесенные слои так называемых «черного хрома» или «черного никеля». При этом были получены достаточно обнадеживающие результаты для указанных покрытий, а именно качество поглощения до 96%, процент излучения около 10%. Это были очень хорошие показатели.

Разработанные в середине девяностых годов в Германии методы нанесения селективного покрытия использовали процесс вакуумного напыления на основу. Были проведены эксперименты с нанесением на медную основу титаново-оксинитридных, а также керамических покрытий.

Позднее были проведены эксперименты с алюминиевыми листами. Эти покрытия при контрольных замерах показали значение поглощения солнечного излучения, превышающее 95%, а значение излучательной способности — в пределах от 3% до 5%. Но, несмотря на такие высокие показатели, которые были получены для «Черного никеля» и «Черного хрома», эти покрытия не нашли применения на европейском рынке, так как при производстве этих напылений происходило довольно заметное загрязнение окружающей среды от использования гальваники в производственном процессе.

Селективные покрытия в домашних условиях

Прежде чем решиться на самостоятельное нанесение селективного покрытия на абсорбер, нужно тщательно изучить характеристики доступных покрытий и взвесить свои возможности. Если вас что-то не устраивает, лучше отказаться от этой идеи и купить уже готовые коллекторы. Способов нанесения покрытий достаточно много, но не все они могут подойти.

Например, некоторые умельцы, не вдаваясь в детали, просто покрывают металлический лист обычной черной краской только потому, что эта краска, во-первых, черная, а во-вторых, дешевая. Но такая краска принесет мало пользы, так как она не термостойкая, а при высыхании становится еще неплохим теплоизолятором. Черная матовая автомобильная краска обладает достаточно неплохим светопоглощением, достигающим 70%. Недостатком этой краски является слабая термостойкость.

Лакокрасочной промышленностью выпускаются черные матовые краски, обладающие повышенной термостойкостью. Такими красками покрывают грили, мангалы, изготавливаемые различными фирмами. Эти краски могут быть как в банках, так и в аэрозольной упаковке.

Предпочтительнее, конечно, краски в аэрозольной упаковке, так как в этом случае можно нанести селективное покрытие, не превышающее нескольких микрон по толщине. При покупке нужно особо обращать внимание на способ нанесения покрытия, так как применение некоторых видов красок требует предварительной обработки поверхности, на которую они будут наноситься. В некоторых случаях требуется антикоррозийная обработка поверхности, а в некоторых случаях и кислотная грунтовка.

Краска Iliolac

В настоящее время наибольшей популярностью для нанесения селективного покрытия пользуется краска «Iliolac» («Илиолак») производства греческой компании Stancolac. Производители утверждают, что эта краска обладает поглощающей способностью, равной 99%. Краска эта выпускается в баночной фасовке, поэтому для нанесения ее на поверхность абсорбера лучше пользоваться краскопультом, чтобы получить слой не толще пятидесяти микрон.

Селективная пленка в рулонах

И, наконец, для покрытия абсорбера можно использовать селективную пленку. Эта тонкая термостойкая пленка, выпускаемая в рулонах, наклеивается на предварительно обезжиренную и очищенную поверхность абсорбера. Пленка эта представляет собой медную или алюминиевую фольгу с готовым селективным покрытием, нанесенным на нее методом вакуумного напыления.

Особых сложностей в нанесении селективных покрытий нет, и если вы решились сделать солнечные коллекторы своими руками, то добротно выполненное устройство будет работать ничуть не хуже своего промышленного собрата.

Источник: http://solarb.ru/selektivnoe-pokrytie-dlya-solnechnykh-kollektorov

Селективное покрытие на стеклопакет своими руками — инструкция!

В одной из предыдущих статей мы рассматривали солнечные коллекторы (или гелиосистемы, как их еще называют), поэтому особо распространяться по поводу принципа их работы не будем. Отметим лишь, что такие системы не «отдыхают» ни зимой, ни даже в пасмурную погоду – температура воды никогда не падает ниже 60ᵒС.

Работают коллекторы достаточно просто: антифриз, заполняющий трубки конструкции, является теплоносителем и нагревается от попадания инфракрасных лучей и ультрафиолета на специальную панель – улавливатель. Нагретый антифриз перемещается в специальные теплообменники-аккумуляторы, где передают тепло воде. Сама же вода в дальнейшем перекачивается в отопительную магистраль.

Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но этот элемент любой гелиосистемы – селективное покрытие – до сих пор непонятен для многих из нас.

Что такое селективное покрытие

Селективное покрытие – это слоистая структура из 3 или более слоев диэлектриков (могут использоваться оксид висмута, оксид титана, нитрид алюминия и т.д.)

Данное покрытие не только непонятно, это – важнейший элемент коллектора. Покрытие вбирает в себя солнечную энергию и превращает ее в тепловую (последняя аккумулируется и транспортируется). Эта «губка» черного цвета называется селективной (англ. Select – выбирать, избирать), потому что излучает в несколько раз меньше тепла, чем поглощает.

Интересно то, что подобное покрытие можно запросто купить (оно продается в жестяных банках) и нанести на любой материал за исключением алюминия. Сплошной слой площадью в 1 м² этого вещества стоит примерно 1800 рублей. И если добавить к этому стоимость аккумулятора, то становится очевидным, что гелиосистема – это не настолько дорогостоящее удовольствие, каковым его преподносят неосведомленным покупателям.

Избирательное покрытие: о чем следует знать

Есть такое понятие, как коэффициент селективности. Если вкратце, это соотношение поглощенной энергии к переданной обратно. В химикатах, которые продаются в готовом виде, этот коэффициент колеблется между 8 и 16,5.

Также существует антиконвекционное селективное покрытие, уменьшающее отдачу тепловой энергии в окружающую среду.

Все селективные составы (а их на данный момент существует более тридцати) наносятся одним из четырех существующих методов:

  • плазменным напылением;
  • химическим;
  • ионно-магнетронным;
  • электрохимическим.

Другие разновидности покрытия

Селективное покрытие на поверхности абсорбера позволяет минимизировать потери на излучение

Помимо готовых средств, в качестве избирательного покрытия можно также наносить:

  • оксид меди или любого другого металла;
  • обувной утеплитель, который отдаленно напоминает черную байку (не самый эффективный вариант);
  • черный хром;
  • полупроводниковое покрытие;
  • газовую сажу;
  • матовую краску черного цвета;
  • москитную сетку (как запасной вариант).

Selective-cover

Отдельно стоит упомянуть о самом популярном, пожалуй, селективном покрытии – а именно о Selective-Сover Silver Mirror. Это один из лучших реактивов, впитывающих солнечную энергию.

Обладает следующими характеристиками:

  • показателем селективности 16;
  • надежностью, удобством в применении;
  • рабочей температурой до 365ᵒС;

На основе реактива можно изготовить электролит, который наносится электрохимическим путем. Одного флакона (стоит примерно 3000 рублей) хватит на:

  • 6 м² при электрохимическом нанесении;
  • 2 м² при контактном.

Селективное покрытие своими руками

Покрытие вбирает в себя всю солнечную энергию и превращает ее в тепловую (последняя аккумулируется и транспортируется)

Итак, мы выяснили, что «голое» абсорбирующее покрытие (которым зачастую выступает оксидная пленка Cu₂O) оставлять нельзя.

Не будем распространяться о высокоселективных веществах. Можно прибегнуть к самому простому способу – окрасить панель черной краской.

Но для более эффективной работы солнечного коллектора желательно покрыть поверхность оксидом меди CuO, обладающим существенными преимуществами:

  • оно черного цвета;
  • у него низкий показатель теплоизлучения (все зависит от толщины слоя, в пределах 10-20%);
  • высокий коэффициент селективности (75-90%).

Словом, это весьма эффективное избирательное средство, которое можно легко приготовить своими руками. Поэтому мы остановимся именно на нем.

Несмотря на то, что CuO стоит дешевле заводских селективных покрытий, процесс его нанесения намного сложнее обычной покраски. Но обо всем по порядку.

В целом процедура образование CuO на абсорбере коллектора займет порядка трех дней.

Способы получения оксида меди

Для получения CuO необходимо окислить саму медь – из нее, собственно, и выполнен абсорбер. Никаких валиков и кисточек здесь быть не может.

Ниже рассмотрены основные способы приготовления (точнее, компоненты) раствора для окисления меди.

Способ первый

  1. Литр воды.
  2. 15 г персульфата калия (К₂S₂О₈).
  3. 50 г каустической соды (NaОН).Каустическая сода

Способ второй

Все практически так же, как в первом способе, вот только вместо К₂S₂О₈ необходимо использовать надсернокислотный аммоний ((NН₄)₂S₂О₈).

Способ третий

  1. Литр воды.
  2. 50 г хлорита натрия (NaСlО₂).
  3. 100 г каустической соды (NaОН).

Обязательные условия для всех способов окисления

  1. Все поверхности должны быть обезжиренными.
  2. Температура раствора должна быть в пределах 62-65ᵒС.
  3. В процессе реакции будет выделяться кислород, который быстро улетучится, поэтому раствор обязательно должен быть свежим.
  4. Желательно использовать дистиллированную воду.

Техника безопасности

  1. Вся органика быстро разъедается NaОН, поэтому не стоит брать раствор голыми руками. Напротив, нужно использовать защитные средства (резиновые перчатки, очки), ведь во время реакции едкий натрий бурно вскипает.
  2. NaСlО₂ не так опасен, но руками его тоже лучше не брать. Выделяет хлор.
  3. (NН₄)₂S₂О₈ во время реакции выделяет много аммиака, поэтому нельзя проводить процедуру в закрытом помещении. Желательно пользоваться респиратором.
  4. Казалось бы, на открытом воздухе респиратора не нужно, но добиться в таких условиях необходимой температуры невозможно даже жарким летом.
  5. Самым безопасным является К₂S₂О₈, но в то же время он и самый дорогой из реактивов.

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/otoplenie/selektivnoe-pokrytie-svoimi-rukami.html

Селективное покрытие своими руками для солнечного коллектора

Самодельный солнечный коллектор это едва-ли не самая интересная тема в контексте энергоэффективного дома. Для изготовления солнечного коллектора не требуется высокотехнологичного производства и если разобраться в теории и не бояться практики — можно обеспечить семью горячей водой, подогретой солнцем.

Изготовление коллектора проходит в несколько этапов, один из которых — выбор и нанесение селективного покрытия на поглощающие панели (абсорберы). Отмечу, что затраты на селективное покрытие незначительно увеличивают общую стоимость проекта, но играют важную роль.

Абсорберу (поглощающей панели) нужно покрытие, которое будет эффективным теплоприемником, прозрачно для инфракрасного излучения.

На какие характеристики селективных покрытий нужно ориентироваться?

Мерилом эффективности селективного покрытия является:

  • Коэффициент поглощения солнечной энергии(α)
  • Относительная излучающая способность (ε)
  • Отношение способности поглощения к излучению

Начнем с самого простого и доступного селективного покрытия: краски.

Селективная краска

Обычные черные краски не годятся, так как являются теплоизоляторами и не обладают термостойкостью. Матовая автокраска не обладает необходимой термостойкостью, хотя светопоглощение у них хорошее (в испытаниях дают 65-70°С при 70-80°С у коллектора с покрытием тонером по лаку).

Лаки, посыпанные тонером для лазерных принтеров, дают правильное покрытие с точки зрения матовой поверхности, но так же плохо проводят тепло. Смешивать лак и тех. углерод — идея еще хуже, так как получается очень толстый слой покрытия с глянцем. Нам нужно добиться толщины селективного покрытия в несколько микрон.

Подходят аэрозольные и баночные термостойкие матовые краски для мангалов, печей, каминов черного цвета. Под некоторые краски требуется нанесение специального антикоррозийного грунта, кислотного грунта.

Есть подходящие краски не в форме аэрозоля, но которые можно наносить краскопультом. Напоминаю, толщина слоя очень важна для эффективности селективного покрытия.

Готовая селективная пленка или металлическая лента

Селективными пленками пользуются мелкие производители коллекторов. Это термопленки для наклеивания на абсорбер или рулонная медь/алюминий с готовым селективным покрытием, нанесенным в условиях вакуума. Достать такой материал в розницу сложно.

Селективное покрытие на алюминий

Идеального тонкого покрытия графитового цвета на алюминии добиваются тем же методом, что и с оцинковкой — чернение купоросом/хлоридом натрия. Это спорный вариант самодельного селективного слоя, так как истончает металл.

Промышленные доступные абсорберы в основном алюминиевые, толщиной 0,2 мм, крашеные матовой термокраской. Учитывая это, мудрить с чернением алюминия всяким хлорным железом и анодированием не имеет смысла в масштабах самодельного солнечного коллектора. Наиболее быстро окупаемым в самоделках является именно крашеный алюминий, который уступает в теплоотдаче и только черненой меди. Но у алюминиевого абсорбера есть свои недостатки.

Селективное покрытие на медный абсорбер

Перед оксидированием медную поверхность нужно тщательно очистить кислотой (горячий уксус, лимонная кислота, сульфаминовая кислота). Шкурить перед чернением щетками по металлу или какими-либо абразивами не дает никаких преимуществ в абсорбции энергии в дальнейшем.

Очистить медь можно солью/содой по чайной ложке на 100 г. воды.

Прочную оксидную пленку можно получить температурой красного каления — 1200°С с последующим охлаждением. Делать такое оксидирование нужно до момента спайки. В домашних «каминных» условиях такое не провернуть, нужно нести медь к кузнецу.

Оксидирование меди серной мазью дает рыхлое неустойчивое селективное покрытие.Естественная окись меди имеет поглощающую способность в четыре раза большую, чем у термостойкой краски: 75% поглощения, 33% эмиссии, что дает 42% эффективности.

Чернение меди делают также  электролитическим способом, рецепты и технологический процесс есть в сети.

Жидкости для воронения (чернения) хорошо работают, но дорогие. Протравки можно делать самостоятельно, рецепты есть по этой ссылке. Хочу отдельно остановиться на паре способов. В способе с серной печенью — оксид меди в составе полученного покрытия может быть в меньшей концентрации, чем сульфид меди, а это может влиять на селективную способность покрытия, но я не химик и не уверен.

Промышленный метод оксидирования меди с помощью едкого натра опасен для здоровья, не применяйте его в гаражных условиях. Вместо NaOH+NaClO2 пользуются содой, которая в промышленных масштабах неудобна и дорога для чернения меди.

Хотя образцы, черненные NaOH показывают лучший результат (подробнее о тестах самодельных селективных покрытий на меди и алюминии здесь) чернение содой — процесс медленный, на глубокий черный цвет уходит около 2-х суток в растворе без подогрева. Концентрация раствора: 2 чайные ложки на 100 грамм воды.

Формирование оксида проходит медленно, поэтому нужный оттенок и равномерность получить гораздо проще таким методом. Раствор нужно периодически помешивать а детали переворачивать.

Солнечный свет ускоряет процесс оксидирования меди. Толщина покрытия в несколько микрон, что нам и нужно. Очень стабильное, не смывается и не сцарапывается.

Встречал советы с парами аммиака (нашатырного спирта), якобы приводят к быстрому потемнению меди в закрытой емкости. Однако это скорее патинирование, придающее меди синеву, нестойкое покрытие.

Прожиг меди газовой горелкой дает на 10-12°С меньше селективности, чем оксидирование химическими способами.

Для коллектора лучше выбрать медь. Простая пайка, долговечность работы даже при утрате селективного покрытия (с алюминием все в разы сложнее), хотя медь и получится раза в 4 дороже алюминия.

Термокраска на медь тоже наносится, но раз уж вы теперь знаете, как ее оксидировать, то браться за покраску точно не стоит.

Селективное покрытие на оцинковку

Химическое меднение (и последующее оксидирование) оцинковки можно провести в гаражных условиях с помощью пентагидрата сульфата меди (медного купороса).

Химическое чернение раствором медного купороса и натриевой соли соляной кислоты (хлорид натрия) получается не стойким. Чернить оцинковку лучше готовым промышленным чернителем, с которым можно работать без гальваники холодным способом, он создает на поверхности прочную оксидную хроматную пленку. Оксидный слой поглощает максимум излучения в пасмурный день.

Вариант нанесения на оцинковку порошковой краски для лазерных принтеров (технического углерода) не менее популярен. Пластины оцинковки прогреваются строительным феном и посыпаются тонером. Слой краски получается тонким, матовым, прочным — порошок приплавляется к металлу сам. Если пластина слишком горячая и порошок оплавился — обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. В солнечную погоду такое селективное покрытие более чем эффективно.

Другие технологии селективных покрытий:

  • Гофрированная селективная поверхность
  • Углеродный войлок
  • Селективное бархатное (флок) покрытие, нанесенное плазмой

Несколько обобщающих моментов о селективных поглощающих покрытиях:

  1. Коллекторы для сезонного пользования прекрасно греют воду с любым самодельным селективным покрытием.
  2. Абсорбер с матовым черным покрытием и двумя стеклами поверх имеет примерно те же температуры, что и теплоприемник с селективной краской и одним стеклом.
  3. Чернение меди гораздо долговечнее красок, а стоимость оксидирования не дороже покрытия термостойкой краской. Красить медь не стоит.
  4. Быстрее всех окупается крашеный алюминиевый абсорбер.

Источник: https://ehome.ironws.com/energiya/solnechnye-kollektory/selektivnoe-pokrytie-svoimi-rukami/

Селективное покрытие для солнечного коллектора

Слой такого типа в солнечных батареях является едва ли не самым важным элементом в системе. Смысл в том, чтобы поглощать как можно больше солнечного света, излучения.

Такое покрытие не только притягивает полный спектр освещения, но и превращает в тепло и помогает делать это более эффективно. Название селективного покрытия происходит из того смысла, что правильный состав напыления или нанесения, позволяет накапливать и поглощать тепло, прямо как это делают в солнечной панели специальные диоды.

Как правило, химикат для нанесения селективного покрытия купить можно плюс-минус за 1$ на один квадратный метр. в общем-то такую процедуру увеличения КПД солнечного коллектора можно проделать самому, своими руками. Но важно знать как. Если правильно подойти к делу, можно не только сэкономить средства, но и добиться большего толка от вашей системы нагрева теплоносителя.

Селективное покрытия для солнечного коллектора — как сделать своими руками?

Во-первых давайте разберёмся что такое коэффициент селективности. По сути это соотношение поглощённой энергии и отданной энергии солнца. Именно этот показатель важен при выборе готовой продукции для нанесения селективного покрытия. Что можно выбрать в качестве такого покрытия:

  • Готовый специальный химикат, который продаётся в соответствующих магазинах
  • Оксиды различных металлов
  • Специальный утеплительный тонкий материал
  • Можно просто покрасить принимающую поверхность чёрной краской(матовой) или накрыть чёрной плёнкой или просто использовать газовую сажу. Но толку от такого нанесения будет в разы меньше, чем от специального напыления
  • Также есть специальная селективная краска для солнечных коллекторов
  • Специальное селективное покрытие с антиконвекционным эффектом. Такое нанесение уменьшает конвективную теплоотдачу. Для того чтобы покрытие подобного типа работало на максимум, необходимо подготовить поверхность, отполировать её и выготовить таким образом, чтобы она хорошо отражала солнечные лучи.

Как бы там ни было, при выборе материала покрытия необходимо учитывать коэффициент селективности: от 8,5 до 16. Селективное покрытие для солнечных коллекторов обладает и другими параметрами, но этот один из самых важных.

Источник: http://www.solnpanels.com/selektivnoe-pokrytie-dlya-solnechnogo-kollektora/

Покрытия поглощающих панелей (абсорберов)

От эффективности поглощающего покрытия в значительной степени зависит эффективность работы гелиоколлектора. Логичным является то, что чем больше энергии сможет поглотить покрытие, тем лучше. Но раньше не обращали внимание на то, что значительная часть поглощенной энергии идет на нагрев воздуха внутри коллектора и, как следствие, увеличение тепловых потерь.

Следующим этапом было использование селективных покрытий (избирательных). Селективное покрытие прозрачно для инфракрасного излучения (пропускает и поглощает солнечное излучение), но является зеркалом для теплового, в результате тепловая энергия «запирается» внутри поглощающей панели.

Существует примерно 30 разнообразных поглощающих покрытий, обладающих селективностью (специальные краски и лаки, гальваническое покрытие «черный хром», высокоселективные многослойные покрытия и др.), которые наносятся на различные материалы (алюминий, медь, стекло).

Основными показателями эффективности поглощающих покрытий являются:

  • коэффициент поглощения (абсорбации – a, обычно от 0,8 до 0,98), характеризующий сколько энергии поглощается относительно падающего излучения;
  • коэффициент излучения (эмиссии – e, обычно от 0,95 до 0,02), показывающий сколько энергии излучается относительно поглощенной энергии;
  • коэффициент селективности (=a/e), для удобства сравнивания поглощающих покрытий, т.е. чем больше значение тем лучше.

В настоящее время почти все современные коллекторы выпускаются только с высокоселективными поглощающими покрытиями абсорберов, т.к. помимо своей высокой эффективности они обладают еще и высокой технологичностью и надежностью.

Источник: http://www.sintsolar.com.ua/info/theory-ru/coatings-absorbing-panels-ru.html

Характеристики селективных покрытий

Эффективность селективной поверхности измеряется коэффициентом поглощения (α) солнечной энергии, относительной излучающей способностью (ε) длинноволновой тепловой радиации и отношением поглощательной способности к излучательной (α/ε).

Селективные покрытия должны оцениваться по возможности их нанесения на определенный материал теплоприемника, по их стоимости, наличию и долговечности.

Каждое селективное покрытие предназначено для нанесения на определенный материал: селективные покрытия для меди, необязательно годятся для алюминия. Стоимость является важным фактором, поскольку применение селективных покрытий либо снижает затраты на другие элементы солнечного коллектора (например, устраняет необходимость в двойном остеклении коллектора), либо значительно улучшает характеристики коллектора (а это оправдывает затраты) путем повышения рабочей температуры, получаемой от солнечного коллектора, или путем увеличения общего количества поглощаемой энергии.

Не все селективные покрытия легко доступны. Иногда эти трудности связаны с высокими транспортными расходами до завода, где наносится покрытие, и обратно до потребителя. Ограничивает их применение и сложный процесс нанесения, требующий контроля качества. Обычными методами нанесения покрытий являются гальванические, химические и пароосадительные ванны. Микроскопические слои в полмикрона должны иметь равномерную толщину. В таблице приводятся некоторые характеристики селективных поверхностей.

Таблица 1. Свойства селективных покрытий

Поверхность Поглощательная способность для солнечной энергии, α Излучательная способность для длинноволнового излучения поверхностей, типичных для плоских солнечных коллекторов, ε
«Черный никель»; содержит окиси и сульфиды Ni и Zn на полированном Ni 0,91…0,94 0,11
«Черный никель» на оцинкованном железе 0,89 0,16…0,18
«Черный никель» 2 слоя поверх гальванопокрытия из Ni на мягкой стали (α и ε после 6-часового погружения в кипящую воду) 0,94 0,07
CuO на Ni; медь в качестве электрода с последующим окислением 0,81 0,17
Co3O4 на серебре; методом осаждения и окисления 0,90 0,27
CuO на Al; методом набрызгивания разбавленного раствора Cu(NO3)2 на горячую алюминиевую пластину с последующей горячей сушкой 0,93 0,11
«Черная медь» на Cu; методом обработки Cu раствором NaOH и NaClO2 0,89 0,17
«Эбанол С» наCu; промышленная обработка чернением Cu, обеспечивающая покрытия в основном на CuO 0,90 0,16
CuO на анодированном Al; обработка Al горячим раствором Cu(NO3)2—KMnO4 0,85 0,11
Горячая сушка Al2O3—Mo—Al2O3Mo—Al2O3Mo—Al2O3; промежуточные слои на Mo (ε измеряется при 260°C) 0,91 0,085
Кристаллы PbS на Al 0,89 0,20

При выборе селективного покрытия ключевым фактором является долговечность. Среди разрушительных факторов следует отметить влагу, высокие температуры и солнечный свет.

При сравнении характеристик черных матовых красок и селективных покрытий выясняется следующее:

  • теплоприемник с черной матовой поверхностью и 2-мя прозрачными покрытиями имеет примерно те же характеристики, что и с селективным покрытием и одним стеклом;
  • при достаточно высоких температурах, необходимых для приведения в действие абсорбционного охлаждающего оборудования (80°C), может потребоваться второе покрытие.
  • при температурах солнечного коллектора ниже 65°C второе стекло поверх селективной поверхности существенно не влияет на рабочие характеристики коллектора;
  • при рабочих температурах ниже 40°C применение селективного покрытия может не приводить к повышению КПД.

В настоящее время затраты на селективные покрытия лишь иногда вызывают увеличение общей стоимости.

Источник: http://www.mensh.ru/articles/harakteristiki-selektivnyh-pokrytiy

Селективные пленки

В последнее время поверхности тепловоспринимающих панелей большинства солнечных коллекторов стали покрывать селективно-поглощающими пленками с целью улучшить поглощение солнечных лучей и снизить теплопотери в результате излучения.

Благодаря этому достигается значительное повышение коэффициента полезного действия солнечного коллектора. Раньше обработка поверхности тепловоспринимающих пластин солнечных коллекторов состояла в окрашивании их в черный цвет, причем особенно удачным считалось покрытие предварительно полированных металлических плит слоем газовой сажи, вследствие чего коэффициент поглощения солнечного излучения возрастал до значений более 0,96.

Как известно, всякое физическое тело, имеющее собственную температуру, излучает тепло в окружающую среду, причем количество излучаемого тепла пропорционально коэффициенту излучения поверхности тела.

Абсолютно черное тело имеет коэффициент излучения 1, а у черной краски коэффициент излучения близок к 1. По мере нагревания солнечной панели увеличивается количество тепла, теряемого панелью за счет теплового излучения с ее поверхности в окружающее пространство, и снижается коэффициент усвоения тепла.

Однако, если отполировать поверхность медной или алюминиевой пластины, то при той же температуре теряется лишь 1/10 часть энергии, испускаемой черным теплом, и коэффициент излучения становится равным весьма малой величине — около 0,1.

Следовательно, если создать такую поверхность, которая обладала бы, подобно черному телу, коэффициентом поглощения 1 только в спектральной области солнечного излучения (0,3.3 мкм), а само излучало бы немного, подобно отполированной металлической пластине, имеющей малый коэффициент излучения в длинноволновой области спектра с максимумом излучения при длине волны 10 мкм, то мы получили бы идеальную тепловоспринимающую поверхность, которая обладала бы нужными селективно-поглощающими свойствами. Несколько десятков лет тому назад проф. Табор в Израиле впервые создал подобную селективно-поглощающую пленку.

Для получения таких свойств на металлическую полированную поверхность с низким коэффициентом излучения наносится тонкий слой оксида меди, черного хрома или оксидов других металлов, либо покрытие из полупроводников.

Коротковолновое солнечное излучение активно поглощается черной пленкой и на поверхности металлической плиты преобразуется в тепловую энергию, с другой стороны, вследствие наличия под тонкой пленкой поверхности с малым коэффициентом излучения длинноволновое излучение практически не испускается тепловоспринимающей пластиной и лишь незначительная его часть отражается от полированной поверхности.

Следует отметить, что в структуре селективной пленки обязательно должна присутствовать металлическая полированная подложка, т.к. одной лишь пленкой желаемый тепловой эффект не может быть достигнут.

В настоящее время при изготовлении селективно-поглощающих пленок для медных пластин используют черный хром и оксид меди, для алюминиевых пластин — оксид алюминия. Многие из этих материалов имеют коэффициент излучения 0,1…0,15. Кроме того, в последнее время используются красители с селективно-поглощающими свойствами, позволяющие получить коэффициент излучения около 0,3.

Источник: http://www.mensh.ru/articles/selektivnye-plenki

Мягкое селективное покрытие стекла: что это и где его купить?

Современное строительство предъявляет к пластиковому окну самые высокие требования по теплозащите, энергосбережению, звукоизоляции, экологичности, прочности и долговечности. Кроме того, для потребителей крайне актуальной остается защита от взломов и проникновения непрошеных гостей.

Для обеспечения этих функций были разработаны различные виды стекол. Некоторые необходимые свойства задаются стеклу еще на стадии его изготовления. Соответственно, прежде чем приступить к изготовлению стекла, нужно хорошо представлять, в каких условиях его будут эксплуатировать.

Флоат-стекло – наиболее распространенный вид стекла, получаемый флоат-методом, при котором стекло на выходе из печи плавления выливается на поверхность расплавленного олова и затем поступает через зону охлаждения для дальнейшей обработки. Флоат-стекло характеризуется исключительной ровностью и отсутствием оптических дефектов.

Армированное стекло – стекло с металлической сеткой, безопасное и пожаростойкое. При пожаре образует эффективную преграду на пути дыма и горячих газов. Хотя армированное стекло может треснуть, арматура все равно удержит его на месте, сдерживая распространение огня.

Ламинированное стекло, или триплекс – стекло, состоящее из нескольких слоев стекол, ламинированных вместе специальной пленкой, отличающейся высокой прочностью. При разрушении стекла оно остается на пленке. За это качество триплекс называют «стеклом безопасности».

Основная задача триплекса – препятствовать насильственному вторжению. Кроме того, триплекс снижает опасность от разлетающихся осколков (стекло разбивается, но остается в раме). Ламинированные стекла способствуют защите помещения от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей (предохраняют от выгорания мебель, обои и др.). Многослойное стекло также способно эффективно снижать воздействие нежелательных шумов.

Солнцезащитное стекло – стекло, способное снижать пропускание световой и солнечной тепловой энергии. Такими стеклами являются, например, окрашенные по всей массе стекла следующих цветов: промежуточный между бронзовым и коричневым, серый и зеленый. А также некоторые стекла с покрытиями.

Узорчатое стекло – листовое стекло, одна поверхность которого имеет декоративную обработку. Узорчатое стекло изготавливается разных цветов, рисунков, различной толщины, может иметь разную светопропускаемость.

Селективное стекло – стекло, которое имеет покрытие, обладающее низкой излучательной способностью (низкоэмиссионные). Теплоизолирующая способность селективного стекла намного выше обычного. Солнечное коротковолновое тепловое излучение проникает через стекло хорошо, а стремящееся выйти наружу длинноволновое излучение эффективно отражается от поверхности. Селективное покрытие можно наносить одновременно с процессом изготовления стекла либо методом плазменного напыления в вакууме.

Закаленное стекло – стекло, у которого по сравнению с обычным стеклом путем химической или термической обработки повышается прочность к ударам и перепадам температуры. При разрушении закаленное стекло распадается на маленькие безопасные осколки.

Мягкое» самоочищающееся стекло. В 2002 году английская фирма Pilkington представила первое в мире самоочищающееся стекло. Стекло Pilkington Activ произведено методом магнетронного напыления тонкого прозрачного покрытия оксида титана.

Под воздействием ультрафиолетового излучения этот материал провоцирует химическую реакцию, разлагающую органические соединения на поверхности стекла. Во время дождя вся грязь смывается. Таким образом, этот вид стекол не нуждается в очистке специальными средствами.

Наиболее распространенным при изготовлении окон является флоат-стекло. Стекло, изготовленное этим методом, характеризуется равномерной толщиной, прекрасным качеством поверхности, отсутствием оптических дефектов.

Стеклопакет занимает практически всю площадь окна. Поэтому от качества изготовления стеклопакета в значительной степени зависят эксплуатационные свойства конструкции в целом.

Стеклопакет состоит из двух или более стекол, которые разделены воздушным или газовым промежутком и герметично соединены по контуру при помощи специальной (дистанционной) рамки. Такой своеобразный стеклянно-воздушный «бутерброд» обеспечивает современным окнам отличные теплозащитные и звукоизоляционные свойства.

Дистанционная рамка, которая разделяет стекла в стеклопакете, режется, как правило, из алюминиевого профиля. Эта полая рамка перфорирована. Внутрь засыпается специальное вещество – молекулярное сито, которое впитывает влагу из пространства между стеклами. Тем самым предотвращается запотевание стекол внутри стеклопакета. Новая влага внутрь не попадет, поскольку весь блок с торцов стеклопакета заливается герметиком.

Стеклопакеты могут быть одно-, двух-, трехкамерными. Что это значит? Под камерой в данном случае понимается промежуток (воздушный или газовый) между стеклами. Таким образом, однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла.

Кроме того, стеклопакеты имеют разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм). Энергосберегающие свойства стеклопакета зависят от количества стекол и их вида. Так, например, на внутренней стороне однокамерного стеклопакета с обычными стеклами конденсат образуется уже при -8°С, на двухкамерном – при -18°С, при условии обеспечения в помещении оптимального температурно-влажностного режима эксплуатации.

Так что выбор стеклопакета полностью зависит от требований, которые предъявляет к нему заказчик. Следует отметить, что выбор конструкции стеклопакета может быть ограничен особенностями профильной системы и техническими условиями конкретного оконного производства.

Энергосберегающие и шумопонижающие свойства стеклопакетов могут быть улучшены за счет применения специальных видов стекла. Как показали исследования, основная доля теплопотерь приходится на тепловое излучение. Для уменьшения этого вида излучения были разработаны так называемые энергосберегающие стекла.

Придание стеклу специальных свойств обеспечивается с нанесением на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий. Такие покрытия позволяют проникать в помещение коротковолновому солнечному излучению, но препятствуют выходу наружу длинноволнового теплового излучения от отопительных приборов.

В настоящее время используются два типа покрытий: «твердые» (k-стекло) и «мягкие» (i-стекло). Для получения первого типа низкоэмиссионного стекла непосредственно при изготовлении на его поверхность методом химической реакции наносится тонкое прозрачное покрытие. Такое покрытие позволяет снизить потери за счет излучения примерно в 7–8 раз по сравнению с чистым стеклом.

Ко второму типу относятся стекла с покрытиями, наносимыми путем вакуумного напыления. Они позволяют уменьшить излучение в несколько десятков раз.

Низкоэмиссионное стекло в отопительный период «возвращает» в квартиру от 70 (k-стекло) до 90% (i-стекло) тепловых волн, исходящих от нагревательных приборов. Летом же оно отражает тепловую инфракрасную часть солнечного излучения. В результате зимой в комнате становится теплее, летом – прохладнее.

Кроме того, для понижения теплопотерь стеклопакет можно заполнить инертным газом. Для заполнения используются различные инертные газы или их смеси.

В замкнутом пространстве между стеклами может находиться осушенный воздух или инертный газ, например аргон или криптон. Поскольку газ имеет более высокую плотность, потери тепла, происходящие за счет конвекции и теплоотдачи внутри стеклопакета, снижаются. Таким образом, теплозащитные характеристики стеклопакета с инертным газом выше, чем у конструкции, заполненной воздухом.

Источник: http://library.stroit.ru/articles/steklopaket/index.html


О ПРОИЗВОДСТВЕ

Солнечные коллекторы и водонагреватели YASHEL производятся в Турции, на одном из ведущих мировых предприятий данной сферы. Компания основана в 1998 году совместно с партнерами – производителями солнечных энергетических систем и алюминиевых профилей. Сегодня производственные мощности компании размещаются на общей площади около 32 000 м2. Годовая производственная мощность составляет 60 000 солнечных коллекторов, 20 000 солнечных хромированных кожухов, 15 000 эмалированных бойлеров и 35 000 вакуумных систем. Компания имеет высокую репутацию у потребителей и пользуется их доверием, так как сосредоточена на обеспечении самого высокого качества международного уровня и удовлетворении требований клиентов. 

Солнечные коллекторы и водонагревательные системы изготавливаются с применением только качественных материалов и комплектующих с жестким контролем качества на всех этапах производства. Компания постоянно работает над совершенствованием своей продукции и улучшением производственных процессов; здесь используются современные средства автоматизированного проектирования, а также новое и высокотехнологичное оборудование. Все это является гарантией того, что, купить солнечный коллектор и водонагревательную систему YASHEL, то вы можете быть уверены в приобретении качественного, надежного и долговечного оборудования для производства чистой энергии и сохранения окружающей среды.

В качестве заключения

В итоге хотелось бы дать еще один совет. Для того чтобы смыть результат неудачного эксперимента, нужно использовать ортофосфорную кислоту (это, к слову, один из компонентов Cосa-Cola). Она эффективно смывает оксид меди.

Видео – Абсорбер с селективным покрытием

В одной из предыдущих статей мы рассматривали солнечные коллекторы (или гелиосистемы, как их еще называют), поэтому особо распространяться по поводу принципа их работы не будем. Отметим лишь, что такие системы не «отдыхают» ни зимой, ни даже в пасмурную погоду – температура воды никогда не падает ниже 60ᵒС.

Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но этот элемент любой гелиосистемы – селективное покрытие – до сих пор непонятен для многих из нас.

Содержание пошаговой инструкции:

Селективное покрытие – это слоистая структура из 3 или более слоев диэлектриков (могут использоваться оксид висмута, оксид титана, нитрид алюминия и т.д.)

Данное покрытие не только непонятно, это – важнейший элемент коллектора. Покрытие вбирает в себя солнечную энергию и превращает ее в тепловую (последняя аккумулируется и транспортируется ). Эта «губка» черного цвета называется селективной (англ. Select – выбирать, избирать), потому что излучает в несколько раз меньше тепла, чем поглощает.

Обратите внимание! Избирательное покрытие прозрачно для инфракрасных лучей (оно свободно их пропускает и поглощает), но является своего рода отражателем для теплового излучения. Другими словами, оно «запирает» тепло внутри конструкции

Интересно то, что подобное покрытие можно запросто купить (оно продается в жестяных банках) и нанести на любой материал за исключением алюминия. Сплошной слой площадью в 1 м² этого вещества стоит примерно 1800 рублей. И если добавить к этому стоимость аккумулятора, то становится очевидным, что гелиосистема – это не настолько дорогостоящее удовольствие, каковым его преподносят неосведомленным покупателям.

Есть такое понятие, как коэффициент селективности. Если вкратце, это соотношение поглощенной энергии к переданной обратно. В химикатах, которые продаются в готовом виде, этот коэффициент колеблется между 8 и 16,5.

Все селективные составы (а их на данный момент существует более тридцати) наносятся одним из четырех существующих методов:

плазменным напылением;
электрохимически м.

оксид меди или любого другого металла;
черный хром;

· возможностью нанесения валиком, пульверизатором или даже кистью.

На основе реактива можно изготовить электролит, который наносится электрохимически м путем. Одного флакона (стоит примерно 3000 рублей) хватит на:

Покрытие вбирает в себя всю солнечную энергию и превращает ее в тепловую (последняя аккумулируется и транспортируется)

Обратите внимание! Несмотря на то, что медь сама по себе отлично поглощает тепло (намного лучше, чем простая термоустойчивая краска), тонкая пленка, которой покрывают абсорбер в гелиосистемах, отличается нестабильностью и быстро окисляется.

Не будем распространяться о высокоселективны х веществах. Можно прибегнуть к самому простому способу – окрасить панель черной краской, как это показано на видео.

оно черного цвета;
у него низкий показатель теплоизлучения (все зависит от толщины слоя, в пределах 10-20%);

Селективное покрытие на алюминий

Идеального тонкого покрытия графитового цвета на алюминии добиваются тем же методом, что и с оцинковкой — чернение купоросом/хлоридом натрия. Это спорный вариант самодельного селективного слоя, так как истончает металл.

Промышленные доступные абсорберы в основном алюминиевые, толщиной 0,2 мм, крашеные матовой термокраской. Учитывая это, мудрить с чернением алюминия всяким хлорным железом и анодированием не имеет смысла в масштабах самодельного солнечного коллектора. Наиболее быстро окупаемым в самоделках является именно крашеный алюминий, который уступает в теплоотдаче и только черненой меди. Но у алюминиевого абсорбера есть свои недостатки.

Затухание Трейсмана модели

Селективного внимания требует, чтобы стимулы фильтр, поэтому особое внимание уделяется. Бродбент модель предполагает, что выбор материала, чтобы проявить внимание (то есть, фильтрация) производится рано, до семантического анализа. . Трейсмана (1964) модель сохраняет это рано фильтр, который работает на физических особенностях сообщение только. Принципиальная разница в том, что фильтр Трейсмана ослабляет , а не устраняет без присмотра материала. Ослабление как превращение уменьшить громкость, так что если у вас есть 4 источников звука в одной комнате (ТВ, радио, люди, говорящие, плач ребенка), вы можете выключить или ослаблять 3 для того, чтобы присутствовать на четвертом

Трейсмана (1964) модель сохраняет это рано фильтр, который работает на физических особенностях сообщение только. Принципиальная разница в том, что фильтр Трейсмана ослабляет , а не устраняет без присмотра материала. Ослабление как превращение уменьшить громкость, так что если у вас есть 4 источников звука в одной комнате (ТВ, радио, люди, говорящие, плач ребенка), вы можете выключить или ослаблять 3 для того, чтобы присутствовать на четвертом.

Результат почти такой же, как их отключения, без присмотра материал находится потеряно. Но, если необслуживаемых канал включает в себя ваше имя, например, есть шанс, вы услышите его, потому что материал все еще там.777

Treisman согласился с Бродбент , что был узким , но не согласились с расположением. Treisman проводятся эксперименты с использованием речи затенение методом. Как правило, в этом методе участников просят одновременно повторять вслух речи сыграли на одно ухо (так называемый участие уха), тогда как другое сообщение говорил с другим ухом.

В одном эксперименте слежка, идентичных сообщений были представлены два уха, но с небольшой задержкой между ними. Если эта задержка была слишком длинной, то участники не заметили, что того же материала играли в оба уха. Когда без присмотра сообщение опередил затененных сообщение до 2 секунд, участники заметили сходство. Если предположить, автоматической материал хранился во временном буфере магазине, то эти результаты показывают, что продолжительность материалов, хранящихся в сенсорных магазине буфера составляет около 2 секунд.

В эксперименте с двуязычными участников, Treisman представил присутствовали сообщение на английском и без присмотра сообщение во французском переводе. Когда французская версия отставала только немного отстает от английской версии, участники могли сообщить, что оба сообщения в том же значении. Поэтому ясно, что в автоматическом сообщение обрабатывалась смысла и фильтра Модель Бродбентом, где фильтр извлеченный на основе физических характеристик только, не может объяснить эти выводы. Данные свидетельствуют о том, что модель фильтра Бродбент не является адекватным, он не позволяет смысла учитывается.

Ослабление ТЕОРИИ Трейсмана , в котором автоматической обработки сообщения менее тщательно, чем присутствовал один, предлагает обработку без присмотра сообщение ослабляется или уменьшается в большей или меньшей степени в зависимости от требований к ограниченной системе обработки мощности. 

Treisman предложил сообщения обрабатываются на систематической основе, начиная с анализа физических характеристик, слоговой узором, и отдельные слова. После этого, грамматические структуры и смысла обрабатываются.Это часто происходит, что нет достаточных перерабатывающих мощностей, чтобы позволить полный анализ без присмотра раздражители. В этом случае более позднего анализа будет опущено. Эта теория предсказывает, что аккуратно это, как правило, физические характеристики автоматического входа, которые запоминаются, а не их смысл.

Чтобы быть проанализированы, предметы должны достичь определенного порога интенсивности Все присутствовал / выбранного материала достигнет этого порога, но только некоторые из ослабленных элементов. Некоторые элементы сохранят постоянно уменьшен порог, например, свое имя или слова / фразы, как «помощь» и «огонь». Остальные элементы будут иметь уменьшенный порог в определенный момент, если они имеют некоторое отношение к главному участие сообщении.

СТЕПЕНЬ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Солнечный коллектор для нагрева воды может применяться круглогодично. Эффективность работы солнечных коллекторов и степень покрытия ими тепловой нагрузки зависят от времени года и уровня солнечной радиации: чем южнее, тем выше эффективность. В среднеевропейских широтах в летний сезон можно до 100 % обеспечить себя горячей водой с помощью солнечного водонагревателя. В пасмурные дни и зимой солнечного излучения может быть недостаточно для подогрева воды до желаемой температуры. В таком случае воду можно всегда догреть, используя предустановленный в баке бойлера или солнечного водонагревателя электронагреватель (ТЭН) либо другой источник тепла. 

Можно использовать солнечные коллекторы для отопления и покрыть часть тепловой нагрузки за счет солнечной энергии. Наибольшая эффективность солнечных коллекторов достигается при применении их в системе отопления с теплыми полами, так как при этом не требуется высоких температур, и тепло равномерно распределяется по всей площади пола. 

Солнечные коллекторы для бассейна – это один из самых дешевых способов подогрева и поддержания температуры воды в бассейне. При этом достигается максимальная эффективность (КПД) при эксплуатации плоских и вакуумных солнечных коллекторов.   

Оптимальные параметры солнечного водонагревателя (гелиоустановки) выбираются в зависимости от желаемой выработки и количества годового энергопотребления. При круглогодичном использовании гелиоустановки могут рассчитываться на определенный процент покрытия вашей энергопотребности. Хорошее соотношение «затраты-эффективность» получается при степени покрытия от 40 % до 70 % . При сезонном использовании необходимо стремиться к полному покрытию.

При грамотном подборе и качественном монтаже гелиосистема с использованием плоских или вакуумных солнечных коллекторов является замкнутой и практически не обслуживаемой системой, что в дальнейшем не влечет за собой дополнительных затрат. Гелиоэнергетические системы легко интегрируются в имеющиеся установки.

Защита абсорбера для солнечного коллектора

Покрытие солнечных коллекторов необходимо защитить от внешнего механического воздействия. С этой целью абсорбер закрывают стеклом, оргстеклом, металлическими и пластиковыми сетками.

Лучший вариант – стекло с высоким содержанием железа и других металлов. Оно относительно мягкое, не трескается при большой нагрузке и стойко к точечному воздействию.

Под влиянием осадков (снег, град) поверхность становится матовой. Это снижает производительность панелей, особенно в холодное время года. В целях профилактики стоит периодически проверять их, при необходимости шлифовать механически или с помощью пасты ГОИ.

В статье мы постарались максимально полно рассказать об видах селективных покрытий, которые можно выполнить своими руками. Если у вас есть замечания или вы хотите задать вопрос – пишите в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

590ecd4a53b27df807c4e4caa715c600.jpgКопылов Святослав

Работаю в сфере климатической техники с 2001 года. Начинал с монтажника, на данный момент тружусь главным инженером, хоть и не имею профильного образования. Всему обучался на практике.

В свободное от работы время пишу статьи. По возможности оказываю консультации и отвечаю на вопросы в комментариях.

Фильтр Бродбента Модель селективного внимания.

Дональд Бродбент признан одним из основных вкладчиков в подходе обработка информации, которая началась с его работой с авиадиспетчерами во время войны. В этой ситуации ряд конкурирующих сообщений от вылетающих и прилетающих самолетов они прибывают непрерывно,и все они требуют внимания. Авиадиспетчер  может эффективно бороться только с одним сообщением и решить кокое является наиболее важным. Бродбент разработали эксперимент (дихотическим прослушивание ), чтобы исследовать процессы, связанные с переходом внимания, которое,  происходит внутри наших голов.

Бродбентом (1958) утверждает, что информация от всех стимулов представлена в любой момент времени и входит сенсорный буфер . Затем выбирается на основе  физических характеристик для дальнейшей обработки будет разрешение пройти через фильтр. Потому что у нас  ограниченные возможности для обработки информации, этот фильтр предназначен для предотвращения перегрузок  системы обработки информации. При входе первоначально  фильтр не выбран и информация остаётся кратко в сенсорном буфере, и если она не будет обработана она быстро затихает. Бродбент предлогает, что фильтр отклонил незатененные без присмотра или сообщение на ранней стадии обработки.

Бродбент хотел посмотреть, как люди смогли сосредоточить свое внимание (избирательное участие), а для этого он сознательно перегружал их стимулами — у них было слишком много сигналов, слишком много информации для обработки в одно время. 

Один из способов Бродбент  это  одновременно отправка одного сообщения (3-значный номер) в правое ухо человека, а другое сообщение (другой 3-значный номер) в левое ухо. Участникам было предложено выслушать обае сообщения в одно время и повторить то, что они услышали. Это известно как » дихотическое прослушивание задачи .

Бродбент был заинтересован в том, как это будет повторяться. Будет ли участник повторять цифры в том же порядке, что они слышали (порядок представления), или повторить то, что было услышать в одном ухе последовали другие уха (за ухом). На самом деле он обнаружил, что люди делали меньше ошибок повторять назад ухо на слух и, как правило, повторит этот путь.

Результаты этого исследования привели Бродбент, чтобы произвести его «фильтр» модель того, как работает селективного внимания. Бродбент к выводу, что мы можем обратить внимание на только один канал за один раз — так что его единая модель канала.

В дихотическим задачу прослушивания каждого уха канала. Мы можем слушать либо к правому уху (это один канал) или левое ухо (это уже другой канал). Бродбентом также обнаружили, что трудно для переключения каналов более двух раз в секунду. Таким образом, вы можете только обращать внимание на сообщения в одно ухо, в то время — сообщение в другое ухо потеряно, хотя вы можете быть в состоянии повторить назад на несколько элементов из уха без присмотра. Это может быть объяснено кратковременной памяти магазин, который держит на информацию в автоматическом уха в течение короткого времени.

Бродбентом считалось, что фильтр, который выбирает один канал для внимания, делает это только на основе Физические характеристикиинформации, поступающей в: например, какой именно ухо информации подходит к или от типа голоса. Согласно Бродбент значение любого из сообщений не учитывается вообще фильтром. Все семантической обработки (обработки информации для декодирования значения, другими словами понимать, что говорит) осуществляется после того, как фильтр выбора канала обратить внимание. Поэтому, что бы сообщение отправляется без присмотра ухом не понял.

Потому что у нас только ограниченные возможности для обработки информации, этот фильтр предназначен для предотвращения обработки информации системы от перегружен. Входы первоначально не выбран фильтр остаются кратко в сенсорных буферным накопителем, а если они не обрабатываются они быстро затухают. Бродбент Предполагается, что фильтр отклонил незатененные без присмотра или сообщение на ранней стадии обработки. 777

Селективное покрытие своими руками

Итак, мы выяснили, что «голое» абсорбирующее покрытие (которым зачастую выступает оксидная пленка Cu₂O) оставлять нельзя.

Но для более эффективной работы солнечного коллектора желательно покрыть поверхность оксидом меди CuO, обладающим существенными преимуществами:

высокий коэффициент селективности (75-90%).

Словом, это весьма эффективное избирательное средство, которое можно легко приготовить своими руками. Поэтому мы остановимся именно на нем.

Обратите внимание! Конечно, оксид меди по качеству весьма далек от заводских покрытий, но это в любом случае лучше обычной черной краски с показателем теплоизлучения в 80%. .

Несмотря на то, что CuO стоит дешевле заводских селективных покрытий, процесс его нанесения намного сложнее обычной покраски. Но обо всем по порядку.

В целом процедура образование CuO на абсорбере коллектора займет порядка трех дней.

Для получения CuO необходимо окислить саму медь – из нее, собственно, и выполнен абсорбер. Никаких валиков и кисточек здесь быть не может.

Ниже рассмотрены основные способы приготовления (точнее, компоненты) раствора для окисления меди.

Способ первый

Литр воды.
15 г персульфата калия (К₂S₂О₈).
50 г каустической соды (NaОН).

Способ второй

Способ третий

Селективная краска для солнечных коллекторов

Многие считают, что поверхность коллектора достаточно покрыть черной краской – она максимально поглощает солнечное излучение и хорошо нагревается. Такая солнечная панель будет неэффективной потому что:

  1. Краска поглощает в основном видимую часть спектра, остальное излучение не используется;
  2. Она излучает тепло в инфракрасном спектре в атмосферу;
  3. Большинство красок выцветают под воздействием солнечного ультрафиолета и теряют способность поглощать излучение;
  4. При высоких температурах краска рассыхается, снижая эффективность абсорбера в разы(!);
  5. Покрытие обычной краской действует как теплоизоляция, не пропуская тепло внутрь панели.

Поэтому для самостоятельного изготовления солнечного коллектора нужно использовать селективные краски, специально для этого предназначенные. Их стоимость зависит от:

  • Коэффициента эффективности;
  • Термостойкости;
  • Срока службы;
  • Раскрученности бренда.

Селективная краска для используется как для плоских, так и для воздушных солнечных коллекторов.

Новые составы, новые методы получения высокоэффективных абсорберов

Над поиском составов термостойких красок, способных по максимуму поглощать солнечную энергию, работают многие ученые. В Германии в 1980 году доктор Вольфганг Цезиаль и инженер Густав Кроз получили патент на «Способ получения селективно поглощающих площадей поверхности для солнечных коллекторов и устройство для реализации этого способа». Их работа получила дальнейшее развитие и была подкреплена патентами, полученными в 1998 и в 2001 годах. Целью этих и других аналогичных разработок являются, во-первых, достижение высокой степени поглощения, а следовательно, и высокой степени конверсии падающего солнечного света в полезное тепло, а во-вторых, достижение минимальной излучательной способности, то есть низкое тепловое излучение.

Для изготовления высокоэффективных абсорберов с нанесенным покрытием разрабатываются специальные технологии получения селективных красок и методы их нанесения на поверхности абсорберов, которые, к тому же, могут изготавливаться из различных материалов. К концу девяностых годов прошлого века это были, в основном, гальванически нанесенные слои так называемых «черного хрома» или «черного никеля». При этом были получены достаточно обнадеживающие результаты для указанных покрытий, а именно качество поглощения до 96%, процент излучения около 10%. Это были очень хорошие показатели.

Разработанные в середине девяностых годов в Германии методы нанесения селективного покрытия использовали процесс вакуумного напыления на основу. Были проведены эксперименты с нанесением на медную основу титаново-оксинитридных, а также керамических покрытий. Позднее были проведены эксперименты с алюминиевыми листами. Эти покрытия при контрольных замерах показали значение поглощения солнечного излучения, превышающее 95%, а значение излучательной способности — в пределах от 3% до 5%. Но, несмотря на такие высокие показатели, которые были получены для «Черного никеля» и «Черного хрома», эти покрытия не нашли применения на европейском рынке, так как при производстве этих напылений происходило довольно заметное загрязнение окружающей среды от использования гальваники в производственном процессе. Та же участь постигла и разработанное в США селективное покрытие «Черный кристалл».

Самостоятельное нанесение селективной краски

Идеальной подложкой для краски является алюминий или медь. Металл является отличным проводником тепла и эффективно отдирает его у абсорбера и отдает внутренней части панели гелиоколлектора.

Перед окрашиванием медные или алюминиевые листы обязательно надо отполировать механическим способом и . Чем меньше шероховатости на поверхности металла, тем ниже его излучательная способность – дополнительные неровности увеличивают площадь, через которую уходит тепло.

Самый простой способ нанесения краски – окрашивание краскопультом. Толщина слоя может быть неравномерной, не соответствовать стандартам. Если слой толще указанного производителем – снизится общий коэффициент поглощения, если тоньше – повысится коэффициент теплоотдачи.

Идеальный вариант – заказать окраску листов металла на производстве, где есть оборудование для окрашивания металла путем напыления, гальванической окраской или электромагнитным способом.

Плоские солнечные коллекторы Светогрей

Полностью Российское изделие, из импортных деталей — только абсорбер TiNOX производства компании Almeco Group (Германия).Выпуск полностью готовых изделий, производится на производственной площадке в г. Тула, специалистами, прошедшими обучение у разработчика конструкции солнечных коллекторов «Светогрей», компании «АльтЭнергия», г. Анапа.

Краткое описание:

Этот тип коллекторов является самым простым для монтажа на плоских или наклонных крышах. Благодаря простой форме, легко может быть вписан в окружающую архитектуру. Поглощающая способность плоских коллекторов Светогрей обусловлена специальной конструкцией: медные трубки + абсорбер (медный лист) с селективным покрытием TiNOX (Almeco Group, Германия).Фронтальная часть — поликарбонат, со специальным покрытием против УФ лучей.

20636584552a8d1f1336336abab9099d.jpg

Технические характеристики:

• Стартовая мощность инсоляции — 0,77 кВтч/м²• Габариты: 920х1980х100 мм • Площадь: 1,82 кв. м.• Вес: 17 кг• Объём каналов — 1,2 литра• Абсорбер — медный лист с селективным покрытием TiNOX (Almeco Group, Германия)• Коэфф.абсорбции — 95%/5% ( (поглощение/отражение)• Корпус — алюминиевый• Утеплитель — 50 мм. мин. минеральный утеплитель• Защитное покрытие — поликарбонат с УФ защитой, толщина 8 мм.• Задняя стенка — оцинкованный лист 0.5 мм.• Рабочая температура: -45~+250• Рабочее давление: 1.5-2 атм.• Испытательное давление: 12 атм. (проверяется каждый солнечный коллектор)• Производитель: ООО «Эксморк» (Россия), производство осуществляется в г. Тула.

Изделие производится по лицензии ООО «АльтЭнергия», г. АнапаРазработка и модернизация изделия, осуществляется под авторским надзором Темерова Андрея. 

В 2013 году были произведены сравнительные испытания Курчатовским институтом солнечных коллекторов разработанных в Анапе (авторское название Alternenergy L3) и импортных аналогов из Турции и Китая. В результате испытаний российские коллектора показали самые лучшие показатели.

Фото солнечных коллекторов

 6d8828ad5ee52d4170d8a34a509b8903.jpg

Видео установки из солнечных коллекторов АльтЭнергия (8 штук) используемых для подогрева бассейна:

Если у вас дополнительные вопросы по солнечному коллектору, пожалуйста обращайтесь к куратору направления «коллекторы, тепловые насосы» Владимиру: т. моб.: +7(951)495-14-34, email: [email protected], skype: vladimir.soldatov9

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и внешний вид изделия, не ухудшающие его технические свойства.

Техника безопасности

  1. Вся органика быстро разъедается NaОН, поэтому не стоит брать раствор голыми руками. Напротив, нужно использовать защитные средства (резиновые перчатки, очки), ведь во время реакции едкий натрий бурно вскипает.
  2. NaСlО? не так опасен, но руками его тоже лучше не брать. Выделяет хлор.
  3. (NН?)?S?О? во время реакции выделяет много аммиака, поэтому нельзя проводить процедуру в закрытом помещении. Желательно пользоваться респиратором.
  4. Казалось бы, на открытом воздухе респиратора не нужно, но добиться в таких условиях необходимой температуры невозможно даже жарким летом.
  5. Самым безопасным является К?S?О?, но в то же время он и самый дорогой из реактивов.

Селективное покрытие меди

Оксидная пленка на меди изначально черного цвета, имеет хороший коэффициент поглощения солнечного излучения (см. таблицу). Чтобы оксид не распадался и не позеленел, его защищают покрытием с хорошим соотношением поглощения и излучения.

Перед началом любых работ с медью, листы абсорбера необходимо очистить. Разводим соль или соду из расчета 1 чайную ложку на 1 литр воды и промываем лист губкой. После всего смываем остатки раствора, желательно дистиллированной водой.

Химическую обработку меди нужно производить максимально равномерно, чтобы толщина окисла была одинаковой по площади абсорбера.

Важно
Температура раствора должна быть 60-65 градусов. Все работы проводить в средствах защиты – перчатках, очках и газопылевом (как минимум) респираторе

При попадании реагенты разъедают кожные покровы и слизистые.

Окисление меди персульфатом калия

Смешать до полного растворения:

  1. Сода каустическая, химически чистая (едкий натр NaOH) – 50-60 грамм;
  2. Калия персульфат (K2S2O8) – 14-16 грамм;
  3. Вода – 1 л.

Чернение медного покрытия аммонием

Смешать до полного растворения:

  1. Сода Каустическая, химически чистая (едкий натр NaOH) – 50-60 грамм;
  2. Аммоний надсернистокислый ((NH4)2S2O8) – 14-16 грамм;
  3. Вода – 1 л.

Образование оксидной пленки хлоритом натрия

Смешать до полного растворения:

  1. Сода каустическая, химически чистая (едкий натр NaOH) – 100 грамм;
  2. Хлорит натрия (NaClO2) – 50-60 грамм;
  3. Вода – 1 л.

Кухонный способ оксидирования

Добавить в готовый щелочной раствор для очистки канализационных труб (продается в любом супермаркете или магазине сантехники) медицинскую перекись водорода. От концентрации зависит скорость образования оксидной пленки, подбирать надо в зависимости от типа раствора для очистки труб.

Наносить раствор губкой или тряпкой на медный лист, после того как выделение кислорода закончится – наносить заново. Повторять до образования черной оксидной пленки.

Каление металла

Качественное и прочное селективное покрытие своими руками можно сделать путем нагревания медного листа до 1200 градусов и быстрого охлаждения в воде. Увы, для этого нужно соответствующее оборудование – неравномерный прогрев не даст однородной пленки одинаковой толщины.

Каление имеет преимущества по сравнению с химической обработкой – пленка образуется равномерная и устойчивая к повреждениям.

Другие способы

  • Жидкости для чернения (воронения) меди;
  • Обработка газовой горелкой (коэффициент поглощения ниже на 10-12% чем при химической обработке);
  • Протравки самостоятельного приготовления.

Если медь не будет обработана должным образом, вскоре после чернения, травки, воронения или доругих работ по образованию оксидной пленки она приобретет такую фактуру.

Селективное покрытие на медный абсорбер

Перед оксидированием медную поверхность нужно тщательно очистить кислотой (горячий уксус, лимонная кислота, сульфаминовая кислота). Шкурить перед чернением щетками по металлу или какими-либо абразивами не дает никаких преимуществ в абсорбции энергии в дальнейшем.

Очистить медь можно солью/содой по чайной ложке на 100 г. воды.

Прочную оксидную пленку можно получить температурой красного каления — 1200°С с последующим охлаждением. Делать такое оксидирование нужно до момента спайки. В домашних «каминных» условиях такое не провернуть, нужно нести медь к кузнецу.

Оксидирование меди серной мазью дает рыхлое неустойчивое селективное покрытие.
Естественная окись меди имеет поглощающую способность в четыре раза большую, чем у термостойкой краски: 75% поглощения, 33% эмиссии, что дает 42% эффективности.

Чернение меди делают также  электролитическим способом, рецепты и технологический процесс есть в сети.

Жидкости для воронения (чернения) хорошо работают, но дорогие. Протравки можно делать самостоятельно, рецепты есть по ссылке. Хочу отдельно остановиться на паре способов. В способе с серной печенью — оксид меди в составе полученного покрытия может быть в меньшей концентрации, чем сульфид меди, а это может влиять на селективную способность покрытия, но я не химик и не уверен.

Промышленный метод оксидирования меди с помощью едкого натра опасен для здоровья, не применяйте его в гаражных условиях. Вместо NaOH+NaClO2 пользуются содой, которая в промышленных масштабах неудобна и дорога для чернения меди.

Хотя образцы, черненные NaOH показывают лучший результат (подробнее о тестах самодельных селективных покрытий на меди и алюминии ) чернение содой — процесс медленный, на глубокий черный цвет уходит около 2-х суток в растворе без подогрева. Концентрация раствора: 2 чайные ложки на 100 грамм воды.

Формирование оксида проходит медленно, поэтому нужный оттенок и равномерность получить гораздо проще таким методом. Раствор нужно периодически помешивать а детали переворачивать.

Солнечный свет ускоряет процесс оксидирования меди. Толщина покрытия в несколько микрон, что нам и нужно. Очень стабильное, не смывается и не сцарапывается.

Встречал советы с парами аммиака (нашатырного спирта), якобы приводят к быстрому потемнению меди в закрытой емкости. Однако это скорее патинирование, придающее меди синеву, нестойкое покрытие.

Прожиг меди газовой горелкой дает на 10-12°С меньше селективности, чем оксидирование химическими способами.

Для коллектора лучше выбрать медь. Простая пайка, долговечность работы даже при утрате селективного покрытия (с алюминием все в разы сложнее), хотя медь и получится раза в 4 дороже алюминия.

Термокраска на медь тоже наносится, но раз уж вы теперь знаете, как ее оксидировать, то браться за покраску точно не стоит.

Selective-cover

Отдельно стоит упомянуть о самом популярном, пожалуй, селективном покрытии – а именно о Selective-Сover Silver Mirror. Это один из лучших реактивов, впитывающих солнечную энергию.

Обладает следующими характеристиками:

  • показателем селективности 16;
  • надежностью, удобством в применении;
  • рабочей температурой до 365?С;

· возможностью нанесения валиком, пульверизатором или даже кистью.

На основе реактива можно изготовить электролит, который наносится электрохимическим путем. Одного флакона (стоит примерно 3000 рублей) хватит на:

  • 6 м? при электрохимическом нанесении;
  • 2 м? при контактном.

Селективные пленки

Альтернатива окрашиванию – использование селективной пленки. Она бывает двух видов – однослойной и многослойной на металлизированной подложке.

Коэффициент эффективности пленки высок и сравним с селективными красками, хотя стоимость в перерасчете на квадратные метры гораздо выше. Качественные селективные пленки имеют излучательную способность 5% и менее.

Однослойная самоклеящаяся пленка наносится на лист металла (меди, цинка, никеля, алюминия). Металлический абсорбер должен быть предварительно подготовлен так же, как для нанесения краски.

Многослойная пленка крепится с натяжением на рабочую поверхность солнечной панели. Отдельные полосы спаиваются между собой с внутренне стороны. При выборе высокоселективной пленки надо учитывать температуру пайки, а при монтаже придерживаться ее. В противном случае образуются мостики холода и панель гелиоколлектора будет терять тепло.

Многослойная пленка не требует подложки или металлического абсорбера для гелиоколлектора.

Селективные покрытия в домашних условиях

Прежде чем решиться на самостоятельное нанесение селективного покрытия на абсорбер, нужно тщательно изучить характеристики доступных покрытий и взвесить свои возможности. Если вас что-то не устраивает, лучше отказаться от этой идеи и купить уже готовые коллекторы. Способов нанесения покрытий достаточно много, но не все они могут подойти. Например, некоторые умельцы, не вдаваясь в детали, просто покрывают металлический лист обычной черной краской только потому, что эта краска, во-первых, черная, а во-вторых, дешевая. Но такая краска принесет мало пользы, так как она не термостойкая, а при высыхании становится еще неплохим теплоизолятором. Черная матовая автомобильная краска обладает достаточно неплохим светопоглощением, достигающим 70%. Недостатком этой краски является слабая термостойкость.

Лакокрасочной промышленностью выпускаются черные матовые краски, обладающие повышенной термостойкостью. Такими красками покрывают грили, мангалы, изготавливаемые различными фирмами. Эти краски могут быть как в банках, так и в аэрозольной упаковке. Предпочтительнее, конечно, краски в аэрозольной упаковке, так как в этом случае можно нанести селективное покрытие, не превышающее нескольких микрон по толщине

При покупке нужно особо обращать внимание на способ нанесения покрытия, так как применение некоторых видов красок требует предварительной обработки поверхности, на которую они будут наноситься. В некоторых случаях требуется антикоррозийная обработка поверхности, а в некоторых случаях и кислотная грунтовка

3aa8f24f6bde8493f16ba06d826ba18d.jpgКраска Iliolac

В настоящее время наибольшей популярностью для нанесения селективного покрытия пользуется краска «Iliolac» («Илиолак») производства греческой компании Stancolac. Производители утверждают, что эта краска обладает поглощающей способностью, равной 99%. Краска эта выпускается в баночной фасовке, поэтому для нанесения ее на поверхность абсорбера лучше пользоваться краскопультом, чтобы получить слой не толще пятидесяти микрон.

692aa3c3f19be200c189354964cf4f67.jpgСелективная пленка в рулонах

И, наконец, для покрытия абсорбера можно использовать селективную пленку. Эта тонкая термостойкая пленка, выпускаемая в рулонах, наклеивается на предварительно обезжиренную и очищенную поверхность абсорбера. Пленка эта представляет собой медную или алюминиевую фольгу с готовым селективным покрытием, нанесенным на нее методом вакуумного напыления.

Особых сложностей в нанесении селективных покрытий нет, и если вы решились сделать солнечные коллекторы своими руками, то добротно выполненное устройство будет работать ничуть не хуже своего промышленного собрата.

solarb.ru

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Максимальное количество часов работы в день по трудовому кодексу
  • Малому бизнесу нужна по настоящему дельная финансовая помощь егэ
  • Малый бизнес с нуля идеи с минимальными вложениями в подмосковье
  • Манежная площадь санкт петербург ярмарка новогодняя время работы
  • Маршала чуйкова 24 наркологический диспансер часы работы телефон