Солнечный концентратор из пивных банок. Солнечная батарея из алюминиевых банок своими руками

Предлагаю Вам сделать солнечный коллектор из пивных банок своими руками для отопления помещений с помощью солнца, это простая и дешёвая конструкция как нельзя лучше подходит для повторения. Этот солнечный воздушный коллектор выполнен из алюминиевых банок из под напитков.

Данный тепло генератор из пивных банок греет не воду, а воздух, для эффективной работы он направляется на южную сторону. Солнечный воздушный коллектор может устанавливаться как на крыше так и крепиться к стенке здания. При этом с стенке дома нужно будет сделать два отверстия через которые будет входить и выходить воздух, то есть производиться теплообмен. В этом ему помогает вентилятор, который направляет воздух в нужном направлении. Даже в прохладную но ясную погоду температура воздуха выходящего из солнечного коллектора достигает в среднем +80°С.

Какие достоинства у данной конструкции солнечного коллектора из пивных банок:

  • Простая и дешёвая конструкция;
  • Лёгкий вес коллектора;
  • Благодаря округлой форме банок увеличивается площадь нагревания солнцем.

Необходимые материалы для создания солнечного коллектора из пивных банок:

  • Фанера толщиной 12-15 мм (размерами — 2400 х 1265 мм) для корпуса коллектора;
  • Доски для стенок корпуса;
  • Оргстекло / Поликарбонат, толщиной 3-4 мм для передней панели (вы можете также использовать обычное стекло);
  • Минеральная вата с фольгой или пенопласт (20мм) и алюминиевая фольга;
  • Пустые банки из под пива, или другие алюминиевые банки одинаковой длины и формы — 234 шт. ;
  • Чёрная матовая краска, устойчивая к высоким температурам;
  • Жаростойкий клей или силиконовый герметик.

Как сделать солнечный коллектор из пивных банок своими руками, пошаговая инструкция:

Шаг 1: Подготавливаем пивные банки.

Для начала подготовим алюминиевые банки, хорошо их обмойте их, чтобы в итоге воздух не пропитывался запахами старых напитков. Далее с помощью коронки по металлу, диаметром 44 мм высверлите отверстия в дне банок. Я это делал на сверлильном станке, подложив снизу подложку с высверленным отверстием в 51 мм, которое хорошенько удерживает банку и не даёт проворачиваться в руках.

Если нет сверлильного станка или коронки то можно сделать в дне несколько толстых отверстий с помощью толстого сверла или же даже просто пробить с помощью пробойника или толстого заострённого прута.

Верх банки нужно порезать с помощью ножниц на треугольные лепестки и загнуть внутрь банки, это нужно для создания внутренней турбулентности, это позволит воздуху ударяясь о стенки банки лучше разогреваться в трубках солнечного коллектора.

Теперь нужно хорошо помыть обезжирить банки, для этого подойдёт любое моющее средство, это позволит клею лучше схватиться с поверхностью банки, особенно тщательно нужно это делать с верхней и нижней частью банки.

Шаг 2: Склеивание банок в трубы.

После того как банки окончательно просохнут их можно будет склеивать в трубы для нашего самодельного солнечного коллектора. Для склеивания подойдёт специальный жаростойкий клей или силиконовый герметик для алюминия, который должен выдерживать температуру до +250°С.

Наносим герметик ровным слоем на горлышко банки, с внутренней стороны и вставляем сюда дно следующей банки, оно сюда идеально входит. При склеивании лучше взять длинную доску и с помощью резинки фиксируем каждую банку к этой доске, чтобы банки не перекашивались. Ещё лучше две доски сбить вместе, создав угол в 90 градусов и в этот угол уже вкладываются по очереди банки и склеиваются с друг-другом идеально ровно. После склеивания последней банки в трубе, нужно для большей надёжности склейки с двух торцов трубы сдавить с помощью зажимных болтов и оставляем сохнуть наши трубы на сутки до высыхания клея.

Таким образом должно получиться 18 труб (тепловых каналов) для солнечного коллектора, каждая такая труба состоит из 13 банок (общая длинна 2150 мм).

Шаг 3: Изготовление короба для солнечного коллектора из пивных банок.

Для задней стенки короба я использовал фанеру 12 мм (подойдёт и 15 мм), можно взять плиты OSB. Размер задней стенки — 2400 х 1265 мм. Для стенок используется доска толщиной 20 мм. Следует отметить что верхняя прозрачная часть короба будет изогнутой формы (это позволит солнечным лучам интенсивно попадать на поверхность банок), поэтому толщина в меньшей части короба — 120 мм, а в самой верхней части изгиба — 160 мм. Усиливаем углы короба солнечного коллектора металлическими уголками. А в средней части короба прибиваем планку, она будет удерживать трубы.

Шаг 4: Делаем воздуховоды для солнечного коллектора.

Для создания воздуховодов (которых будет 2 штуки) нам нужно будет взять полоски фанеры и их нужно оббить алюминием толщиной 1 мм. Для избавления от тепло потерь стыки нужно обработать герметиком.

В одной стороне каждого воздуховода проделываем с помощью коронки по металлу (54 мм) отверстия под каждую трубу. Для этого нужно сначала равномерно и симметрично разметить 18 отверстий по ширине солнечного коллектора.

Перед закрытием воздуховода, пространство между ним и задней стенкой следует утеплить при помощи минеральной ваты. И также хорошо пройдитесь герметиком по всем щелям.

Подставку из фанеры нужно обклеить алюминиевой фольгой, это улучшит удобство монтажа воздушных каналов из пивных банок.

Нижний воздуховод в принципе делается также как и верхний, только здесь делается несколько вентиляционных отверстий, через которые будет поступать свежий воздух. Их можно будет закрывать в морозную погоду.

На этой фотографии можно увидеть разделение воздуховода на две части, в одну часть будет забираться прохладный воздух с улицы, а через ту часть что ближе горячий воздух поступает в помещение. Также не забываем все щели замазать герметиком.

Для со стыкования банок с нижним воздуховодом солнечного коллектора, нужно взять ещё банки, отрезать у них верхнюю часть, вклеить их в низ банок и вставить в отверстия воздуховода, при этом хорошо герметизируя.


После этого готовый воздуховод нужно окрасить чёрной краской и расположить на таком расстоянии, чтобы обеспечивалась плотность труб.

Шаг 5: Покраска короба солнечного коллектора.

Внешнюю часть красим в белый цвет, краска защитит древесину от воздействия внешней среды, а также дополнительно закроет мелкие щели.

Также к задней стороне короба нужно прикрепить крючки, они послужат как крепления к стене дома или крыше. Они изготавливается из полосы размерами 4 х 40 мм.

Затем нужно сделать заслонку для вентиляционных отверстий, нижняя часть сделана из фанеры и степлером прибивается снизу москитная сетка.

Шаг 6: Теплоизоляция короба солнечного коллектора.

Необходимо тщательно сделать теплоизоляцию, чтобы тепло сохранялось внутри коллектора из пивных банок. Для этого внутрь короба, в нижнюю его часть укладываем минеральную вату со слоем алюминиевой фольги или же можно использовать пенопласт и сверху приклеиваем фольгу.

Для того чтобы в коробе не образовывался конденсат то нужно в нескольких местах сделать закрывающиеся отверстия, отверстия сверлятся в боковой части и в них вставляются отрезки трубы размерами 1/2 или 3/4 дюймов, затем в них вкручиваются болты с большими пластиковыми шляпками.

Если посмотреть изнутри, мы увидим буксу с резьбой со вкрученным болтом, прикрепленную в уголке. Если болт вкрутить полностью, отверстие трубки перекрывается шляпкой болта и наоборот, откручивая - открывается.

После установки всех труб из пивных банок в солнечный коллектор можно для придания жёсткости конструкции в центре короба прижать трубы планкой. Также хорошо проклеить герметики все стыки банок с воздуховодами. И затем закрываем верхний воздуховод.

Шаг 7: Окраска внутренней части солнечного коллектора.

Теперь нужно внутреннюю часть коллектора окрасить чёрной матовой термостойкой краской из баллончика, такой краской красят обычно автомобили или барбекюшницы.

Вентиляционные отверстия соединяются при помощи переходов от прямоугольной к круглой форме.

Шаг 8: Стекло для солнечного коллектора.

На стыкуемые со стеклом части короба наклеиваем полоски из резины, чтобы обеспечить герметичность. Далее прикручиваем стекло (я использую поликарбонат – 4 мм), предварительно проделав под саморезы отверстия в оргстекле. Нужно всё делать предельно аккуратно, чтобы стекло не треснуло.

Теперь наш солнечный коллектор из пивных банок сделанный своими руками готов! Осталось его подвесить на стену или крышу. Делаем отверстия под воздуховоды, а также нужно установить вентилятор, чтобы доставлять тепло которое вырабатывает наш солнечный коллектор из пивных банок в комнату.

Эта конструкция не может накапливать тепловую энергию, которую она производит. Если ночью прохладно, то Коллектор лучше закрыть, иначе дом будет остывать. Это может быть решено простым способом — путем установки клапана или задвижки, что позволит уменьшить потери тепла.

Дифференциальный термостат управляет работой вентилятора и включается/выключается. Этот термостат можно купить в магазинах электронных компонентов. Устройство имеет два датчика. Один установлен в верхнее отверстие для теплого воздуха, другой — внутри нижнего канала прохладного воздуха Коллектора. Если Вы грамотно установили порог температуры, солнечный коллектор может производить в среднем около 1-2 кВт энергии для отопления. Это в основном зависит от того, каков солнечный день.


Алюминиевые банки из под пива или других напитков являются отличным материалом для создания солнечного коллектора. Во-первых, это тонкий металл, который нагревается очень быстро и как следствие быстро нагревает воздух. Во-вторых, такие банки сделаны из алюминия, а этот металл отлично проводит тепло. Пожалуй, это лучший материал для солнечного коллектора, который можно достать бесплатно.

Для изготовления корпуса коллектора автор использовал фанеру толщиной 15 мм. А в качестве стекла можно использовать оргстекло, поликарбонат или же обычное стекло толщиной 3 мм. Для того чтобы утеплить коллектор используется стекловата или пенопласт толщиной 20 мм. Конструкция собирается довольно быстро и просто. Этим устройством можно обогревать любые помещения, будь то сарай, гараж или даже квартира.

Материалы и инструменты для изготовления:
- пустые алюминиевые банки;
- матовая краска (жаростойкая);
- силикон или термостойкий клей;
- дрель с насадкой для вырезания больших отверстий;
- фанера;
- доска для создания коробки (корпуса);
- крепеж типа "уши" для крепления коллектора к стене;
- стекло или поликарбонат;
- небольшой вентилятор (можно от компьютерного блока питания);
- дифференциальный термостат;
- пробойник.

Процесс изготовления коллектора:

Шаг первый. Подготавливаем банки

В первую очередь банки нужно хорошо вымыть и высушить, иначе весь этот "аромат" при работе коллектора будет идти в помещение. Лучше всего использовать алюминиевые банки, они лучше абсорбируют тепло. Проверить, из чего банка, можно магнитом, к алюминию магнит не пристанет.


Далее в банках нужно сделать отверстия, для этого необходимо придерживаться схемы, которую предложил автор. Сперва с помощью гвоздя или другого подходящего предмета в отмеченных местах нужно пробить три маленьких отверстия. Далее берется большая крестовая отвертка или специальный пробойник и с помощью него делаются отверстия, как на фото. При такой схеме будет обеспечиваться максимальная эффективность работы коллектора.
Верхнюю часть банки нужно разрезать и загнуть таким образом, чтобы образовался «плавник». Благодаря нему внутри коллектора будут образовываться воздушные завихрения, которые позволят воздуху прогреваться лучше.


Шаг второй. Склеиваем банки
Для склеивания банок нужно использовать клей, который способен выдержать температуру как минимум 200 градусов по Цельсию. Склеиваются банки донышком к горлышку, они отлично подходят друг к другу по диаметру. Клей нужно наносить равномерно по всему кругу, если в коллекторе будет нарушена герметичность, его производительность сильно уменьшиться. Как соединяются банки, можно увидеть на фото в разрезе.




Таким образом, нужно сформировать из банок трубы нужной длины. Чтобы труба была ровной, из досок нужно изготовить шаблон, в котором конструкция будет находиться до полного высыхания клея.

Шаг третий. Собираем каркас для коллектора
Для создания впускной и выпускной части коробки была использована доска, в которой с помощью дрели и специальной насадки сверлятся отверстия. Также для этих целей можно использовать лист алюминия.

Сама коробка также сделана из доски, а для создания дна использовалась фанера.


После того как корпус будет собран, его нужно утеплить. Для этого подойдет стекловолокно или пенопласт. Сверху изоляция накрывается тонким листом фанеры, чтобы банки не имели прямого контакта с изолятором.



Шаг четвертый. Устанавливаем банки

Теперь банки можно укладывать в корпус. Они фиксируются с обоих концов двумя досками, в которых по диаметру банок вырезаны отверстия. Крепятся доски на клей. Чтобы конструкция была прочнее, можно изготовить внутреннюю стенку.


Шаг пятый. Крепление коллектора

Чтобы коллектор можно было удобно устанавливать и снимать, нужно установить специальный кронштейн.


Шаг шестой. Заключительный этап сборки
На заключительном этапе коллектор нужно покрасить. Абсорбер (банки) нужно покрасить термоустойчивой краской черного матового цвета. Это нужно для максимального нагревания абсорбера. Корпус также нужно покрасить для защиты от влаги. Теперь лишь остается застеклить конструкцию, при этом важно помнить, что все должно быть герметично. При использовании поликарбоната лист нужно установить таким образом, чтобы он был немного выгнут, это повысит его прочность.

Гениальное решение пришло гостю нашего сайта, он построил эффективный солнечный коллектор из использованных алюминиевых банок .
Это невероятно простой и дешевой способ постройки солнечной панели для дополнительного отопления дома (или использования горячей воды для бытовых нужд).
Самое важное то, что коллектор почти полностью построен из пустых алюминиевых банок и соответственно его цена очень низка!

Корпус для солнечного коллектора выполнен из дерева (фанера 15 мм). Сверху оргстекло / поликарбонат (можно использовать закаленное стекло. Сзади корпус проложен 20 мм минеральной ватой в качестве изоляции.
Солнечный поглотитель изготовлен из пивных банок и банок из под напитков, которые окрашенны матово-черной краской устойчивой к высокой температуре. Верхняя часть (крышка) банок специально разработана для обеспечения большей эффективности теплообмена между банками и проходящего воздуха.


Солнечный коллектор ИЗ БАНОК - сделай сам. Инструкция:
Для начала мы собрали пустые банки из которых мы будем собирать солнечные батареи. Банки необходимо вымыть. Внимание! Банки, как правило, из алюминия, но есть и из железа, используйте только аллюминевые так как они менее подвержены коррозии и у таких банок лучше теплообмен. Проверить банки Вы можете магнитом.
Мы пробили с помощью инструментов три отверстия в каждый из банок размером с ноготь, (показано на рисунке 2 и 3). Затем, мы аккуратно обрезали верхние части банок в виде звезды, а затем загнули свободные части, используя плоскогубцы (рис. 1), это нужно для лучшей турбулентности и циркуляции горячего воздуха. Все это нужно сделать перед склеиванием банок.


рис.1

рис2

рис.3

Когда пробивание отверстий завершено, небольшие участки металла могут остатся в банке. Рекомендуем использовать пинцет для удаления этих частей.
Не доставайте (отрывайте) куски металла, щепы и мусора голыми руками!
Удаление жира и грязи с поверхности банки произведите любой жидкостью предназначенной специально для этих целей, но без содержания кислот. Делайте очистку только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Склейте все банки с помощью любого силиконового клея устойчивого к высоким температурам, по крайней мере до 200 ° C. Все банки должны идеально подходить друг к другу. Склейте банки так чтобы они били герметичны, или спаяйте. Пайку оловом, вы можете видеть на фото 4, батареи готовых банок показаны на рисунке 5.


рис.4

рис.5

рис.6

Подготовка шаблонов для укладки банок - показаны на рисунке 6. Вы можете использовать две самых обычных плоских плиты и сбить их гвоздями. Шаблон будет служить каркасом в процессе сушки банок, чтобы получить прямые трубы солнечного коллектора.


рис.7

рис.8
рис.9

Изображения 7, 8 и 9 показывают процесс склеивания. На рисунке 10 показано, что трубы должны быть закреплены неподвижно, пока клей полностью не высохнет.

Рис.10

Коробки впускной и выпускной части сделаны из дерева или алюминия, 1 мм (рис. 11 и 12), промежутки по краям заполняются с помощью клейкой ленты или термостойкого силикона. В коробке сверлим отверстия 55мм в диаметре, (рис. 13). показан собранный и подготовленный к покраске коллектор.


рис.11

рис.12
рис.13

Солнечный поглотитель собирается в корпусе из дерева (рис. 14). Изоляция между трбами и стенками из минеральной ваты или другой теплоизоляции. Установка изоляции изображена на рисунке 15. Обратите особое внимание на изоляцию вокруг отверстия для выхода и входа воздуха в солнечный коллектор.

Всем привет!
Обещал я тут намедни рассказать про это устройство и о том что к нему хочу подсоединить вот эту штук
Пред история моего знакомства с этим девайсом такова. Ходили мы с товарищем за грибами осенью, если кто помнит, грибов набрали столько, что надо было излишки сушить, морозить, консервировать или раздать родственникам и хорошим людям. Так вот, первый вариант отпал по причине энергозатратности процесса. У меня комбинированная печка на кухне - верх газ, низ электричество. С верхней части денюжка идет г-ну фирташу, с нижней г-ну ахметову. Мне кажется с тех пор как они ударили по рукам в деле о разделе сфер влияния на энергоресурсы в Украине плиты будут продавать только комбинированные, ну что бы и тому и другому доставалось;-).
Не захотелось мне тогда тратить на грибы свою энергию(делиться своей энергией с вышеозначенными господами). Стал искать самодельные печки-сушки для грибов, нашел, но не то что хотелось. В принципе, сам сушильный шкаф - дело пяти минут, а вот где брать туда воздух подогретый - опять из розетки? Тогда и накопал эту штуковину. Подсоединить её к сушильному шкафу(только меньшего размера чем в нижеприведенном материале) и порядок. Ну а если кулер не закрутится от магнитов, то закрутится от пары-тройки солнечных элементов от старого калькулятора. Ну а в Купольном доме в "деревне друзей" сами понимаете что можно с ним делать.

Гениальное решение пришло гостю нашего сайта(http://sunbat.narod.ru/14.htm ), он построил эффективный с олнечный коллектор из использованных алюминиевых банок

Это невероятно простой и дешевой способ постройки солнечной панели для дополнительного отопления дома (или использования горячей воды для бытовых нужд).
Самое важное то, что коллектор почти полностью построен из пустых алюминиевых банок и соответственно его цена очень низка!

Корпус для солнечного коллектора выполнен из дерева (фанера 15 мм). Сверху оргстекло / поликарбонат (можно использовать закаленное стекло. Сзади корпус проложен 20 мм минеральной ватой в качестве изоляции.
Солнечный поглотитель изготовлен из пивных банок и банок из под напитков, которые окрашенны матово-черной краской устойчивой к высокой температуре. Верхняя часть (крышка) банок специально разработана для обеспечения большей эффективности теплообмена между банками и проходящего воздуха.

Солнечный коллектор ИЗ БАНОК сделай сам. Инструкция:
Для начала мы собрали пустые банки из которых мы будем собирать солнечные батареи. Банки необходимо вымыть. Внимание! Банки, как правило, из алюминия, но есть и из железа, используйте только аллюминевые так как они менее подвержены коррозии и у таких банок лучше теплообмен. Проверить банки Вы можете магнитом.
Мы пробили с помощью инструментов три отверстия в каждый из банок размером с ноготь, (показано на рисунке 2 и 3). Затем, мы аккуратно обрезали верхние части банок в виде звезды, а затем загнули свободные части, используя плоскогубцы (рис. 1), это нужно для лучшей турбулентности и циркуляции горячего воздуха. Все это нужно сделать перед склеиванием банок.


рис.1

рис2

рис.3

Когда пробивание отверстий завершено, небольшие участки металла могут остатся в банке. Рекомендуем использовать пинцет для удаления этих частей.
Не доставайте (отрывайте) куски металла, щепы и мусора голыми руками!
Удаление жира и грязи с поверхности банки произведите любой жидкостью предназначенной специально для этих целей, но без содержания кислот. Делайте очистку только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Склейте все банки с помощью любого силиконового клея устойчивого к высоким температурам, по крайней мере до 200 ° C. Все банки должны идеально подходить друг к другу. Склейте банки так чтобы они били герметичны, или спаяйте. Пайку оловом, вы можете видеть на фото 4, батареи готовых банок показаны на рисунке 5.


рис.4

рис.5

рис.6

Подготовка шаблонов для укладки банок - показаны на рисунке 6. Вы можете использовать две самых обычных плоских плиты и сбить их гвоздями. Шаблон будет служить каркасом в процессе сушки банок, чтобы получить прямые трубы солнечного коллектора.


рис.7

рис.8
рис.9

Изображения 7, 8 и 9 показывают процесс склеивания. На рисунке 10 показано, что трубы должны быть закреплены неподвижно, пока клей полностью не высохнет.

рис.10

Коробки впускной и выпускной части сделаны из дерева или алюминия, 1 мм (рис. 11 и 12), промежутки по краям заполняются с помощью клейкой ленты или термостойкого силикона. В коробке сверлим отверстия 55мм в диаметре, (рис. 13). показан собранный и подготовленный к покраске коллектор.


рис.11

рис.12
рис.13

Солнечный поглотитель собирается в корпусе из дерева (рис. 14). Изоляция между трбами и стенками из минеральной ваты или другой теплоизоляции. Установка изоляции изображена на рисунке 15. Обратите особое внимание на изоляцию вокруг отверстия для выхода и входа воздуха в солнечный коллектор.


рис.14

рис.15

рис.16
рис.17

Подготовка, защита и окраска древесины, из которой собирается коробка закончена. Крючки прикрепляются ко всем четырем углам солнечного коллектора, для возможности его установки на стене (рис. 16) с помощью 10 мм винтов (рис. 17).


рис.18

рис.19
рис.20

В конце нашей работы, гелиоприемник окрашен в черный цвет и запущен в работу. Корпус покрыт оргстеклом, тщательно приклеенным силиконом. Оргстекло слегка выпуклое, для большей прочности. Вы можете видеть, установленный солнечный поглотитель без плексигласа на рисунке 18. Солнечный коллектор в сборе показан на рисунке 19, и, наконец, установленную солнечную систему можно увидеть на фотографии 20.

Такой солнечный коллектор лучше применять для нагрева воздуха с последующей подачей его в помещение с помощью нагнетателя (куллер от компьютера ). Но можно также использовать для нагрева воды.

P.S. Маякните кто нибудь - фотки видно?

Не осталось, пожалуй, человека на земле, который бы не слышал о таком изобретении как солнечная батарея. Большинство неоднократно сталкивались с ними в повседневной жизни. У многих был калькулятор на световой энергии, а кто-то использует альтернативную панель для снабжения своего жилища электричеством. Но мало кто знает, что из самых привычных вещей и без особых затрат можно создать свой собственный источник электроснабжения, и доказательство этому — солнечная батарея из пивных алюминиевых банок.

Один из вариантов с минимальными затратами

Изготовление автономной батареи из пивных банок, пожалуй, один из самых доступных и дешевых способов. Даже тот, кто не имеет в наличии достаточного количества элементов, без труда может найти их в местах скопления людей. Наличие банок является основным условием, так как из всех остальных компонентов понадобится:

  • деревянная основа,
  • утеплитель,
  • оргстекло,
  • немного черной краски,
  • герметик.

Процесс сборки световой батареи из банок, как и сама конструкция очень простой. Для правильной работы необходимо герметично соединить элементы в подобие трубы, выставить их рядами как обычный радиатор отопления в доме. Всю эту конструкцию рекомендуется утеплить с задней стороны устройства теплоизолятором, для предотвращения потери нагретого воздуха. Лицевая сторона всей установки закрывается оргстеклом и на этом весь процесс сборки закончен.Для лучшего светопоглощения всю поверхность алюминиевых банок желательно покрасить в черный матовый цвет. Краски с соответствующими параметрами продаются в любом автомагазине, поэтому проблем здесь не возникнет. Последним штрихом станет установка воздушного вентилятора в качестве двигателя для энергоносителя.

Соотношение затрат и выходных показателей.

Как показывает практика создания подобных коллекторов, даже в пасмурный день такая солнечная батарея способна повысить температуру в небольшом помещении на 10-15 градусов. В солнечные же дни такой самодельный коллектор из обычных пивных банок способен нагреться до температуры 70-80 градусов, что значительно увеличит эффективность прогрева помещения. Аналогичное по своим материальным затратам это аккумуляторная батарея, которая состоит из обычной фольги.

Изобретение далеко от ощутимой эффективности, но для того кто непреодолимо желает воспользоваться действительно бесплатной энергией подойдет такая конструкция из фольги.Все это наглядно показывает, что имея под рукой самые обычные вещи, а местами и просто мусор в виде алюминиевых банок, можно создать абсолютно бесплатный и надежный источник тепла для своего дома.

Основные пути развития современных альтернативных источников.

Солнечная энергетика в мировых масштабах движется другим путем, который почти полностью противоположен идее минимальных затрат на производство. Несомненно, ученые берут во внимание фактор стоимости панелей, но основное направление работ ведется в области увеличения производительности.Именно поэтому солнечные батареи постоянно получают все новые и новые материалы для своих элементов. К примеру, самый прогрессивный на сегодняшний день солнечный элемент, изготавливается из арсенида галлия. Этот кристалл почти в пять раз дороже кремния, из которого производят привычные солнечные батареи.

С другой стороны, производительность панели с применением арсенида галлия значительно выше, что и делает подобные материалы привлекательнее с экономической точки зрения.Производные от галлия и кремний, можно представить как соотношение начальных электронно-вычислительных технологий и современных компьютеров с мощнейшими комплектующими. Благодаря свойствам галлия и его увеличенной мощности, батареи из этого материала занимают значительно меньше места и вырабатывают электроэнергию даже в пасмурный день, чего не хватало обычным панелям.

Технологии будущего.

Помимо усовершенствования природных свойств арсенида галлия, не останавливаются работы по разработке абсолютно новых световых панелей. Одной из таких разработок стали солнечные батареи из нанотрубок. Идея использования нанотрубок в качестве накопителя солнечного света появилась совсем недавно. Уникальная способность изобретения в том, что оно дает возможность законсервировать солнечные лучи.Накопившаяся внутри нанотрубок солнечная энергия может храниться сколь угодно долго без потерь. В тот момент, когда потребуется активировать устройство, достаточно добавить своего рода катализатор и конструкция из нанотрубок начнет выдавать энергию в виде тепла. Плюс применения нанотрубок в том, что вся конструкция не требует наличия аккумуляторов для хранения избытка энергии.

Устройство сочетает в себе все необходимые функции, что экономит не только деньги, но и полезное пространство дома. Открытия новых горизонтов в солнечной энергетике делают человечество менее зависимым от привычных источников энергии, которые не только истощают нашу планету, но и загрязняют окружающий мир. Именно поэтому неважно из чего состоит автономная батарея из галлия или пивных банок и краски, главное, что эти изобретения помогают совершенствовать альтернативную энергию.