Solární kolektory – výpočet výkonu
Nabízíme jednoduchou metodu, která umožňuje na základě údajů o sluneční aktivitě v daném regionu a absorpční ploše solárního kolektoru vyrábět přibližný výpočet množství tepelné energie, kterou lze získat v určité oblasti: z jedné trubice solární kolektor, jeden metr čtvereční solárního kolektoru, za den, letní sezóna, za rok. Pro posouzení, jak plnohodnotně nám může solární kolektor poskytnout tepelnou energii, nám slouží následující statistiky. Podle statistik „běžná domácnost spotřebuje 2-4 kW tepelné energie za spotřebu teplé vody na osobu a den.
Výchozí údaje pro výpočet tepelného výkonu solárního kolektoru.
Množství tepelné energie vyrobené solárním kolektorem závisí na:
1) Oblast působení solárního kolektoru
2) Absorpční plocha solárního kolektoru
4) Úhel sklonu slunečního kolektoru vůči slunečnímu záření
1) Známe množství sluneční energie na povrchu Země – sluneční záření na metr čtvereční za rok, pro určitou oblast Ruska.
- Délka – 1800±5mm
- Vnější průměr trubky je 58±0.7mm
- Tloušťka vnější skleněné trubice je 1.8±0.15 mm
- Vnitřní průměr trubky – 47±0.7mm
- Tloušťka vnitřní skleněné trubice je 1.6±0.15mm
- Materiál skla: 3.3 mm borosilikátové sklo
- Hladina vakua – mezi stěnami trubice P ≤ 5 x 10-3Pa
- Míra absorpce > 91 %
- Ztráta slunečního záření < 8 % (80С±1,5С)
- Max. teplota 270 С – 300 С℃
- Jmenovitý tlak – 0.6MPa
- Průměrný koeficient tepelné ztráty – ≤0.6W/(m2)
- Kompozit – měď, nerezová ocel, hliník (CU/SS-ALN(H)SS/ALN(L)/ALN)
- Způsob aplikace: DS reaktivní nástřik.
Na listu.
Pokud v tabulkách pro váš region nejsou žádné přesné údaje, můžete použít informace uvedené na mapě slunečního záření ruských regionů, na které je barevně vyznačena přibližná hodnota dostupné energie na jeden čtvereční metr vodorovné plochy.
Abychom určili sluneční záření pro optimální úhel sklonu „roviny“ vakuového kolektoru, empiricky jsme zjistili, že za účelem převedení množství energie indikované pro horizontální plošinu na energii přijatou z místa s optimálním úhlem sklonu , je nutné vynásobit hodnotu uvedenou pro vodorovnou plošinu 1,2.
Například pro Moskvu v tabulce – z tabulky „Měsíční a roční množství slunečního záření, kW*h/m2. Optimální sklon lokality“ vidíme, že za rok pro Moskvu je v případě optimálního úhlu sklonu k dispozici 1173,7 kWh/m2. Vypočteme koeficient pro optimální lokalitu 1173,3 / 959,9 = 1,22.
Metoda se netváří jako vysoce vědecká, ale jak se říká, je lepší mít nepříliš přesný přístroj, než žádný nemít.
Výpočty.
Nejprve si ověřte, zda hodnota absorpční plochy trubicového vakuového solárního kolektoru uváděná výrobci a dodavateli odpovídá skutečnosti.
Dokumentace k „Ohřívači vody na solárním kolektoru bez tlaku z 15 vakuových trubic“, tedy k modelu „Dacha-1“, uvádí absorpční plocha 2,35m2.
Je známo, že délka vakuové trubice je 1800 mm, tedy 1,8 m.
Průměr trubky 58mm. tedy 0,058 m.
Vakuová rozdělovací trubice je válec, boční povrch válce se vypočítá podle vzorce:
S = 2*3,14*H* R nebo průchozí průměr S = 3,14 *H *D
kde 3,14 je číslo Pi, R je poloměr válce, H je výška válce (délka strany), D je průměr válce. Známe průměr trubky, takže použijeme vzorec, který zahrnuje průměr.
Plocha trubky = 3,14 * 1,8 * 0,058 = 0,3278m2
Se zaokrouhlením akceptujeme, že plocha jedné trubice vakuového solárního kolektoru je rovna 0,33m2. Potom je plocha všech trubic solárního kolektoru = 0,33*15 = 4,95m2.
Solární kolektorové trubice přeměňují záření na teplo po celé své ploše, ale přeměna je nejúčinnější na osvětlené straně trubic, to znamená, že pro určení absorpční plochy je potřeba celkovou plochu kolektorových trubic vydělit 2. Absorpční plochu všech trubic solárního kolektoru získáme z 15 trubic 4,95m2 / 2 = 2,47m2. V dokumentaci solárního kolektoru je uvedena absorpční plocha 2,35m2.
To znamená, že dokumentace solárního kolektoru obsahuje informace o absorpční ploše, přičemž se bere v úvahu skutečnost, že část každé trubky je vložena do kolektorové nádrže a část je uzavřena svorkou – připevněna k rámu.
Praktické závěry.
1. Dokumentace k solárním kolektorům ve skutečnosti přesně uvádí absorpční plochu solárního kolektoru.
2. Vezmeme-li jako základ technické údaje z dokumentace skutečného kolektoru, lze pomocí těchto údajů určit absorpční plochu jedné trubice. Pak, pokud tvoří 15 zkumavek2,35m2 absorpční plochy, pak jedna trubka 2,35m2 / 15 = 0,156 (6)m2 nebo zaoblené 0,15m2.
I. Absorpční plocha jedné trubice = 0,15 m2
3. Když znáte absorpční plochu jedné trubice, můžete určit, kolik trubic tvoří jeden čtvereční metr absorpční plochy solárního kolektoru. To je zajímavé, protože všechny tabulky solární energie poskytují údaje za 1m2. Takže, 1m2/ 0,15m2 = 6,66(6), tedy v kulatých číslech – jeden metr čtvereční absorpční plochy kolektoru je sedm vakuových trubic solárního kolektoru.
II. 1 m2 absorbční plocha solárního kolektoru = 7 elektronek
4. Tepelný výkon jedné elektronky. Tyto informace vám umožní vypočítat, kolik trubic by mělo být v solárním kolektoru, abyste získali požadovaný tepelný výkon:
4.1. Denní výkon = 0,15 х Hodnota denního slunečního záření je 1m2 pro vypočtenou oblast х Účinnost
4.2. Roční výkon = 0,15 х Hodnota ročního slunečního záření je 1m2 pro vypočtenou oblast х Účinnost
Pro Moskvu je roční výkon – energie získaná z každé elektronky -:
Absorpční plocha jedné trubky х Každoroční oslunění v Moskvě х Účinnost kolektoru
0,15m2 x 1173,7kW*hodina/m2 x 0,67 = 117,95 kW*hodina/m2
Pomocí tohoto vzorce si například přepočítejme výkon trubic nabízených v našem katalogu solárních kolektorů, jejichž účinnost je ~80 %.
0,15m2 x 1173,7kW*hodina/m2 x 0,8 = 140,8 kW*hodina/m2
Abyste mohli vypočítat roční účinnost jedné trubice v jakémkoli regionu, musíte do výše uvedeného vzorce dosadit hodnotu ročního slunečního záření – solární energii dostupnou v regionu, který vás zajímá. To znamená, že místo 1173,7 nahraďte hodnotu regionu. Můžete také vypočítat denní výkon v konkrétní oblasti.
III. Roční výkon vyrobený jednou kolektorovou trubicí v Moskvě = od 117,95 až 140 kW*hod/m2
IV. Roční průměrná denní produktivita tepelné energie jedné elektronky v Moskvě = 0,323 kW*hodina ,
V. V červenci bude denní výkon jedné elektronky 0,543 kW*hodina
Solární kolektor funguje pouze za světla a za denního světla „navolíme“ zadaný výkon!
5. Dostupné roční úspory energie díky provozu jednoho metru čtverečního solárního kolektoru (7 trubic) pro Moskvu a Moskevskou oblast jsou:
117,95 kW*hod/m2 * 7 = 825,6 kW*hodina/m2
VI. Energie vyrobená za rok jedním čtverečním metrem solárního kolektoru v Moskvě = 825,6 kW*hod/m2,
ve stejnou dobu, například v létě, v červenci, výkon solárního kolektoru o ploše 1 m2 bude 117,9kW*hodina/m2
To znamená, že pro Moskvu a Moskevskou oblast zjistíme, že při použití solárního kolektoru 15 vakuových trubic s absorpční plochou 2,35m2, pro letní sezónu – od dubna do září (včetně), kdy celková hodnota oslunění za všechny měsíce sezóny je 874,2 kWh/m2, získáme 874,2 2,35 ** 0,67(účinnost) = 1376,427kW – téměř 1,4 megawattů volné tepelné energie, tedy asi 8 kW za den.
Podívejme se na statistiky uvedené na začátku článku – domácnost spotřebuje 2-4 kW tepelné energie za spotřebu teplé vody na osobu a den. Jedná se o údaje o celkové spotřebě energie na přípravu teplé vody, která byla vynaložena na všechny potřeby, tedy na sprchování, mytí nádobí a další účely. Z výpočtů pro 15trubkový solární kolektor provozovaný v Moskvě je zřejmé, že v letní sezóně je jeho produktivita dostatečná k zajištění teplé vody dvou až tříčlenné rodině. Ukazuje se, že pokud maximálně zohledníte nepříznivé okolnosti, jako je zamračené léto, deště, stejně budete muset za elektřinu na ohřev vody platit minimum a za slunečného léta nebudete muset platit vůbec !
Zkusme vypočítat výkon solárního kolektoru 18 trubic pro Krasnodar.
Na školení si spočítáme, kolik energie na dům za rok získáme ze solárního kolektoru 18 elektronek v Krasnodaru.
Od stolu v článku „Množství solární energie v regionech Ruska“, je vidět, že roční sluneční energie dostupná pro přeměnu na teplo pro Krasnodar je 1433 kW*h/m2. Absorpční plocha solárního kolektoru 18 trubic je 2,8m2. Účinnost vakuových solárních kolektorů je 67 %.
Vypočítáme množství tepelné energie ze solárního kolektoru v Krasnodaru = 1433 * 2,8 * 0,67 = 2688,3 kW.
CELKEM:
Za rok provozu v Krasnodaru, solárního kolektoru z 18 vakuových trubic, dostaneme 2688,3kW tepelné energie, což je téměř 3 Mega Watt volné tepelné energie!
Při znalosti spotřeby energie na vytápění a ohřev vody, objemu potřeby teplé vody lze tedy spočítat, jaká konfigurace solárního zařízení – jaký solární kolektor z kolika vakuových trubic s jakým hydroakumulátorem – nádrž kotle (jaký objem) bude poskytují nejlepší efekt pro úsporu spotřeby tradiční energie na zásobování teplou vodou a vytápění.

Jednou z možností, jak ve slunečných dnech ušetřit elektrickou energii, může být jednoduchý solární kolektor. Tento design se snadno sestavuje vlastníma rukama a vyhřívaná chladicí kapalina může být použita pro vytápění a různé potřeby domácnosti. Konstrukčně se takový ohřívač vody skládá z absorbéru (klíčového prvku), akumulační nádrže a vodovodního systému. Pro zvýšení účinnosti je rovněž žádoucí zařadit do systému oběhové čerpadlo.
Solární kolektory – odrůdy a nuance
- t < +30° — cenově nejvýhodnější a snadno se vyrábí. Používají se k sušení zemědělských produktů, zalévání skleníků, letním přeháňkám na chatách a zabraňování hromadění sněhu na solárních panelech.
- t +30° – +60° – konstrukčně složitější a výkonnější. Používají se k zásobování teplou vodou především do kuchyní a koupelen venkovských chalup.
- t > +60° – skupina vysokých teplot. Zpravidla vakuový typ s průmyslovými absorbéry. Určeno pro vytápění domu.
Na moderním trhu je prezentována široká škála vodních a vzduchových solárních kolektorů domácích i zahraničních výrobců, ale jejich cena je poměrně vysoká. Při montáži vlastníma rukama se náklady mnohonásobně sníží a celková účinnost instalace se sníží pouze o 15-25%.
Důležité! Nejlepší z hlediska účinnosti je návrh improvizovaných pomocných materiálů a tovární model absorbéru.
Vodní solární kolektor – standardní schéma a výkon, s výhradou vlastní montáže
Nejběžnější možnost solárního kolektoru zahrnuje:
- trubka nebo hadice, kterou bude do topného článku přiváděna voda nebo jiná chladicí kapalina;
- třívrstvý absorbér-ohřívač vody – dole tepelný izolant, uprostřed ocelový plech, nahoře sklo nebo akrylát v dřevěném nebo plastovém rámu na stojanu;
- trubka nebo hadice pro odvod ohřáté vody;
- ventilace;
- skladovací nádrž;
- oběhové čerpadlo – volitelné, jako doplňkové vybavení.

Pro zvýšení účinnosti je povrch savé fólie natřen černě žáruvzdornou barvou. To minimalizuje odraz a umožňuje absorbovat až 99 % tepelných fotonů u profesionálních modelů a až 80 % u podomácku vyrobených.
Sestavit si takový solární kolektor vody svépomocí není tak těžké. Stačí sada potřebných materiálů, pomocné periferie a minimální dovednosti v práci s nástroji.
Solární kolektor pro vytápění a zásobování vodou vlastními rukama – vypočítáme parametry
Před výrobou ohřívače vody je nutné vypočítat jeho budoucí účinnost. Jinými slovy, určit, jaké množství kapaliny je schopno zahřát panel určité oblasti na danou teplotu. Pro pohodlí zvažte schopnost solárního kolektoru pro ohřev vody nebo vytápění, sestaveného vlastníma rukama, o ploše 1 m2. Kolikrát bude výsledek menší než plánované potřeby a o kolik bude nutné zvětšit plochu absorbéru s podobnými fyzikálními a technickými vlastnostmi.
1. Absorpce energie a tepelné ztráty
Na každý čtvereční metr povrchu připadá následující množství tepelného záření:
Jasná obloha (léto)
Vezměme průměrnou hodnotu pro 800 W a proveďte výpočet pro solární kolektor vody 1 mXNUMX, který jsme sami sestavili.
Počáteční údaje pro výpočet procenta ztrát:
- korpus – dřevěná krabice;
- přední strana – černěné sklo;
- absorbér – ocelový plech;
- vyhřívaný potrubní okruh v tělese;
- tepelný izolátor – pěnový plast, 10 cm (součinitel tepelné vodivosti ≈ 0,05 W / m * stupeň);
- rozdíl mezi počáteční a konečnou teplotou je 30 °С;
- ohřátá chladicí kapalina – voda (tepelná kapacita ≈ 1,15 W / kg * st.)
Nahradíme tloušťku a tepelnou vodivost pěny v takovém samomontážním ohřívači vody do vzorce a získáme výsledek:
0,05 / 0,1 * 30 = 15 W.
Toto je první část ztrát, získaná odvodem tepla zadní stranou skříně. Druhá část se ztratí v důsledku uvolňování tepla do okolního prostoru smyčky potrubí a dřevěných koncovek. Jeho hodnota při takovém teplotním rozdílu je přibližně rovna první. Celkové snížení výkonu bude 15 + 15 = 30 W a celková absorpce 800 – 30 = 770 W za jasného počasí a 570 W při částečně zatažené obloze.
Proto bude solární kolektor o ploše 1 metr čtvereční, který byl sestaven ručně, schopen ohřívat:
- po dobu 1 hodiny za jasného počasí 770 W / 1,15 W / kg * kroupy ≈ 670 litrů vody na 1 ° nebo 22,3 litrů na 30 °;
- po dobu 1 hodiny s lehkým zákalem 570 W / 1,15 W / kg * kroupy ≈ 495 litrů vody na 1 ° nebo 16,5 litrů na 30 °.
Je třeba vzít v úvahu, že v ranních a večerních hodinách, stejně jako na jaře, na podzim a v zimě, intenzita slunečního záření klesá.

Důležité! Když se voda ohřeje na 60 stupňů a více, tepelné ztráty začnou exponenciálně růst a zahřátí bude trvat mnohem déle.
2. Spočítáme možnosti spotřeby
Předpokládejme, že ve venkovské chalupě žijí čtyři lidé a každý z členů rodiny potřebuje 50 litrů ohřáté vody denně. Zjistili jsme, že v průměru ručně smontovaný solární kolektor o ploše 1 m30. schopen ohřát na 20 stupňů asi 85 litrů vody za hodinu za optimálních podmínek. Průměrný denní výkon na základě provozu instalace od rána do večera bude přibližně 4 litrů – s nepřímým sluncem účinnost rapidně klesá. Pro získání požadovaných 50×200 = 200 litrů vody bude potřeba zvětšit plochu kolektoru na 85 / 2,35 = 2 mXNUMX.
Rodina si tak může zajistit vodu o teplotě asi 50 stupňů. Pokud má být k vytápění použit ručně smontovaný solární kolektor, bude potřeba plochu mnohonásobně zvětšit. To je způsobeno skutečností, že v zimě klesá úroveň slunečního záření nejméně 5krát a samotný den je poloviční.
Solární kolektor pro ohřev vody a vytápění – jak vyrobit a sestavit
O tom, jak vyrobit solární kolektor vlastníma rukama, byly vydány tisíce videí a mnoho specializovaných článků. Stručně si povíme o nejjednodušších a nejběžnějších možnostech.
Důležité! Nahrazení továrně sestaveného absorbéru jakýmkoli jiným podomácku vyrobeným absorpčním materiálem sníží maximální účinnost o cca 20-25%. Důvodem jsou značné tepelné ztráty bez použití vakuové vrstvy mezi vedením chladiva a okolím.
1. Udělej si sám termální solární kolektor z gumové hadice
Nejjednodušší a levná verze ohřívače vody je konstrukce, která místo trubek používá běžnou hadici vyrobenou z vysoce kvalitní pryže. Se svou 100 metrovou délkou je takový solární kolektor sestaven ručně za pár hodin a objem teplé vody je 20 litrů. Pokud toto množství nestačí, můžete zvětšit délku a / nebo vybavit systém oběhovým čerpadlem
Hadice musí být dostatečně tenká a mít vnitřní průřez 2-2,5 cm. Výrobek se silnými stěnami není vhodný, takže zesílené možnosti budou muset být vyloučeny. Materiál může být pryž, polypropylen, PVC. Poslední možnosti jsou vzhledem k nejlepším pevnostním vlastnostem polymerů výhodnější.
Pokládka se provádí v jakékoli domácí krabici stočením hadice do spirály a upevněním kroužků vůči sobě. Také se doporučuje připevnit prstencový polotovar na spodní stranu takové krabice, aby se zabránilo periodickému přemísťování. Je žádoucí natřít tělo černou barvou, což výrazně zvýší účinnost konstrukce.
2. Udělej si sám plochý solární kolektor z okenního rámu pro ohřev vody
Starý dvojitý okenní rám je také velmi vhodný jako základ. Montáž takového modelu solárního kolektoru svépomocí se provádí následujícím způsobem:
- na dno je připevněna vrstva tepelné izolace;
- na něj je položen ocelový plech natřený černou barvou;
- na jeho vrcholu je spirálou nebo hadem připevněna měděná nebo polymerová trubice s průřezem asi půl palce (≈1,25 cm);
- téměř hotová konstrukce je upnuta na horní část druhé poloviny rámu – k upevnění křídel lze použít šrouby, svorky nebo šrouby;
- akumulační nádrž je upevněna 40-50 cm nad absorbérem – to umožní proudění studené vody gravitací a horké vody stoupat pod tlakem;
- v případě použití montážní nádoby je doporučeno ji dobře izolovat, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám.
Hotovostní náklady a pracovní náročnost montáže takového solárního kolektoru vlastníma rukama by měly být považovány za nevýznamné a účinnost může dosáhnout 75%.
3. Udělej si sám solární kolektor z částí vyřazené lednice

Mistři samouci se přizpůsobili k výrobě solárních kolektorů vody z vhodných částí široké škály technik. Častěji než jiné jsou modely z automobilových chladičů a kondenzátorů ledniček vyhozené na skládku.
Druhá možnost je výhodná v tom, že je již k dispozici hotový systém cirkulace vody. Je nutné pouze důkladně opláchnout trubky a rošt a zásobit se těmito materiály:
- nádrž na vodu;
- gumová podložka jako substrát;
- kovová fólie pro snížení tepelných ztrát;
- lepicí páska pro upevnění dílů;
- dřevěné tyče na budoucím rámu;
- okenní sklo pro horní ochrannou vrstvu.
Dále se krok za krokem provádí fáze montáže solárního kolektoru ze staré chladničky:
- je vyrobena dřevěná krabice podle velikosti mřížky kondenzátoru;
- dno je lemováno kovovou fólií;
- mezery obrobku jsou pečlivě utěsněny lepicí páskou;
- nádrž na vodu je upevněna 30-40 cm nad místem, kde je umístěna horní výstupní trubka výměníku tepla kondenzátoru a je k ní připojena hadicí;
- pokud chcete zvýšit rychlost cirkulace vody v okruhu solárního kolektoru, můžete zapnout čerpadlo z akvária;
- sklo je položeno a upevněno na téměř dokončenou konstrukci;
- švy jsou ještě jednou zkontrolovány a pečlivě utěsněny.
Vlastní kolektor tohoto typu dokáže ohřát 10 litrů vody z 20 ° na 45 ° Celsia za hodinu.
4. Udělej si sám vzduchový solární kolektor z vlnité lepenky
Samostatně je třeba zmínit vzduchové solární kolektory. Vlastními rukama jsou sestaveny podle podobného principu, ale místo vody ohřívají obyčejný vzduch. Příkladem takové instalace je topný systém s absorbérem ve formě vlnitého plechu. Místem jeho instalace může být obyčejný okenní otvor místnosti, do kterého je nutné přivádět suchý horký vzduch.
Postup sestavení krok za krokem je následující:
- ve stěně jsou vyvrtány ventilační otvory – přes ně bude přiváděn čerstvý vzduch a odváděn horký vzduch;
- obdélníková krabice je vyrobena z dřevěného trámu o tloušťce 10-15 mm, aby odpovídala velikosti otvoru – například 180 x 120 cm;
- ze zadní strany pouzdra se pomocí samořezných šroubů přišroubuje list překližky odolné proti vlhkosti o tloušťce 6-8 mm;
- zevnitř je na dno těsně zapuštěn rám z tyčí o čtvercovém průřezu 4×4 cm a vyplněn tepelným izolantem – minerální vlnou;
- na něj je nacpán list vlnité lepenky typu H57 příslušných rozměrů;
- je natřena matnou sytě černou barvou;
- nahoře je upevněno průhledné klasické sklo nebo vysoce kvalitní akrylát (můžete použít polovinu starého okenního rámu);
- v bočních stěnách jsou vyvrtány vzduchové otvory.
Náš DIY vzduchový solární kolektor je připraven.
Účinnost takového nastavení je přibližně následující:
Pro zimní zahradu, skleník, skleník nebo zemědělské prostory pro sušení produktů je taková možnost vzduchu mimořádně výhodná.
5. Udělej si sám vakuové solární kolektory pro vytápění domácnosti
Nejproduktivnější z domácích možností jsou vakuové solární kolektory. Postup jejich montáže pro vytápění nebo dodávku teplé vody se také provádí ručně. Ale konstrukce využívá speciální panel s dvouvrstvými skleněnými baňkami, ze kterých se průmyslově odčerpává vzduch, a měděnou trubkou s chladivem.
Díky zavedení vakuové technologie jsou náklady na takové ohřívače vody vyšší, ale vyplatí se to výrazným zvýšením účinnosti.
Pořadí montáže kolektoru je standardní:
- srazí se krabice s překližkovým dnem a bočními lamelami, jejichž průřez je větší než průměr zakoupených trubek;
- spodní vrstva je tepelný izolátor-pěna o tloušťce ≈ 100 mm;
- poté jsou položeny vakuové trubice – jsou upevněny speciálními svorkami (prodávané v sadě);
- je namontován absorbér – černě lakovaný plech z pozinkované oceli nebo profesionální verze zakoupená v obchodě;
- obrys je glazován a podroben pečlivému utěsnění.
Pro vytápění domu je takový solární kolektor efektivnější než svépomocně smontovaný kompletně ze snadno dostupných a levných materiálů. V létě je však nečinný poloprofesionální model nepraktický, proto je optimální jej instalovat za účelem letní dodávky teplé vody do skleníků.
Důležité! Ani ten nejlepší solární kolektor nenahradí váš kompletní topný systém. Proto je jeho použití předpokládáno pouze jako pomocné a zvyšující celkovou energetickou účinnost bydlení.
Jak zlepšit účinnost domácích konvektorů
Klíčovým prvkem všech solárních kolektorů – jak továrních, tak i svépomocně montovaných – jsou absorbéry. Díky takovým absorbérům záření se fotonový tok slunce přemění na teplo a poté se přenese do chladicí kapaliny. Hlavním úkolem absorbérů, stejně jako všech ostatních měničů energie, je optimalizace úrovně absorpce a ztrát. První se vždy snaží zvýšit a druhý snížit.
Použití improvizovaných materiálů jako absorbérů a jejich potažení černou barvou umožňuje dosáhnout procenta absorpce α (alfa) téměř na profesionální úroveň 92-95%. U samostatně sestavených solárních kolektorů je však nemožné dosáhnout podobného výsledku s poklesem přenosu tepla ε (epsilon) téměř na nulu.

Průmyslové absorbéry takovou možnost mají a ke zvýšení účinnosti využívají dvě technologie – selektivní potahování absorbéru a umístění trubice s nosičem tepla do vakuové baňky. Absorpce vícevrstvého – 10-16 vrstev – továrně sestavený absorbér prakticky neumožňuje zpětný odraz světla. A přítomnost vakua mezi měděnými trubicemi s vodou a vnějším skleněným pláštěm snižuje tepelné ztráty do vnějšího prostředí téměř na nulu.
U značkových absorbérů se používají i další důležité technologie – stříbření povrchu, extrémně průhledné a odolné borosilikátové sklo, baryový absorbér pro zvýšení životnosti trubic atd.
To umožňuje efektivně využívat kolektory vakuového typu jako celoroční i v zimě pro vytápění chat nebo skleníků a také znásobit jejich životnost.

Pokud je vaším cílem sestavit si doma vlastníma rukama nejúčinnější solární kolektor pro vytápění a / nebo ohřev vody, pořiďte si pro něj v našem obchodě profesionální absorbér: viz popis a ceny .
Díky menším tepelným ztrátám, schopnosti za každého počasí a dlouhé životnosti se vám investice mnohonásobně vrátí.