Виды солнечных панелей
Солнечные батареи функционируют долго, могут вырабатывать постоянный ток, даже если погода пасмурная. Вместе с тем появляется возможность предупредить возникновение скачков напряжения. Как результат, техника на объекте, подключенная к такому источнику электроэнергии, служит дольше, т. к. созданы более щадящие условия эксплуатации (исключается риск повышения, падения напряжения, отключение питания).
Модуль представляет собой панель, состоящую из нескольких преобразователей, объединенных между собой. Чтобы изменить характеристики солнечной батареи, добавляют такие конструкции. Но эффективность работы подобных устройств зависит не только от количества модулей, а еще и от того, насколько правильно была выполнена установка (учитывают углы наклона панелей, интенсивность солнечного освещения на участке). Модули представлены видами:
Монокристаллические. Производятся из чистого материала – монокристаллического кремния. Его отличает высокие показатели эффективности. Причем КПД солнечных элементов – около 22%, а панелей на их основе – не более 18%. Такие модули рекомендуется применять в местности, где уровень освещенности часто низкий.
Монокристаллическая солнечная панель
Поликристаллические. По стоимости они предпочтительнее, т. к. производятся из мультикристаллических пластин. Еще одна причина низкой цены – недостаточно высокая производительность. Рекомендуется применять такие модули, если в местности сравнительно одинаковый уровень освещенности в разное время, отсутствуют резкие перепады.
Поликристаллические солнечные панели
Аморфные. Другое название – тонкопленочные солнечные батареи. Они отличаются универсальным действием (применяются на разных объектах, в различных целях). Могут устанавливаться там, где жаркое солнце внезапно сменяется облачной погодой. Теоретически аморфные панели в будущем будут использоваться не только на крышах, но и на сумках, других бытовых изделиях. Минусом таких панелей является более низкая производительность, если сравнивать с поли-, монокристаллическими.
Тонкопленочные (аморфные) солнечные панели
Гетероструктурные. Считаются наиболее эффективными, их КПД достигает 25%. Панели вырабатывают электроэнергию при солнечной и пасмурной погоде. В России такую продукцию представляет марка «Хевел». Компания-производитель разрабатывает и внедряет собственную технологию производства гетероструктурных панелей.
Гетероструктурные солнечные панели Основные элементы конструкции:
- аккумулятор, позволяющая устранить перепады напряжения, вызванные изменением освещенности панели, а еще одна накапливает энергию;
- инвертор – преобразователь тока (из постоянного в переменный);
- контроллер: обеспечивает стабильную работу модуля, т. к. контролирует все параметры (температуру, зарядное напряжение аккумулятора и др.).
В продаже встречаются готовые системы, а также отдельные элементы для сбора с учетом собственных потребностей.
Стоимость Против Эффективности
Все производители производят ряд панелей с различными рейтингами эффективности в зависимости от используемого типа кремния и от того, используют ли они технологии PERC , многошинные шины или другие технологии ячеек. Очень эффективные панели выше 21% с ячейками N-типа, как правило, намного дороже , поэтому, если стоимость является основным ограничением, они лучше подходят для мест с ограниченным монтажным пространством, в противном случае вы можете заплатить больше за ту же мощность, что и достигается за счет использования 1 или 2 дополнительных панелей. Тем не менее, высокоэффективные панели, использующие элементы N-типа, почти всегда превосходят панели, использующие элементы P-типа, и служат дольше панелей, использующих элементы P-типа, из-за более низкой скорости светоиндуцированной деградации или LID , поэтому дополнительные затраты обычно оправдывают себя в долгосрочной перспективе.
Стоимость солнечных панелей
Мощность солнечных модулей влияет на ее стоимость. Панели большой мощности стоят дороже. От мощности зависит размер батареи. Различные типы солнечных модулей имеют разные размеры.
Перед тем как выбрать солнечные батареи для дома нужно знать место установки панелей, их мощность, чтобы хватило отведенного для них места. Если в дальнейшем будете увеличивать мощность солнечных панелей, нужно предусмотреть резервное место.
Солнечная панель из аморфного кремния
Таким образом, стоимость модуля определяется выбранной мощностью, размером, надежностью и долговечностью. Если остановиться на выборе батареи по низкой стоимости, вы рискуете получить некачественно систему солнечного энергоснабжения, с заниженной мощностью.
Приблизительная стоимость солнечных панелей:
Гибкие панели из аморфного кремния оценивают в 1,1 $ за Вт.
Из этой же группы микроморфные модули — 1,2 $ за Вт.
Поликристаллические панели — 1,3 $ за Вт.
Самые дорогие монокристаллические батареи – 1,5 $ за Вт.
Типы солнечных панелей
Гелиоустройства, как еще называют солнечные батареи, можно разделить на 2 основных группы. Все зависит от технологии, по которой они произведены:
- Фотоэлектрический тип, может быть пленочным или кремниевым. Это полимерные фотоэлементы, которые последовательно соединены между собой контактами. Отдельный модуль – солнечная батарея.
- Солнечный коллектор, бывает трубчатым и плоским. Лучшее решение, которое может накапливать электричество или подогревать теплоноситель.
Гибкие панели проще в установке и удобнее, но служат меньше.
Как устроены фотоэлектрические преобразователи
Название элементов подсказывает, что они конвертируют солнечную энергию в электрическую. Их производят в двух исполнениях – на алюминиевой раме и на полимерном полотне.
В первом варианте лицевая часть защищена стеклом, а задняя стенка закрыта изоляционной пленкой. Во втором обе защитные части сделаны из полимерных материалов.
Все фотоэлементы соединены друг с другом токопроводящими шинами, которые соединяются, чтобы получить единую систему. В зависимости от особенностей используемого кремния выделяют такие типы солнечных панелей:
- Монокристаллические. Для них используется чистый кремний, который выращивают в виде монокристалла, а затем нарезается на пластинки толщиной от 0,4 до 0,4 мм. Эти заготовки служат основой будущих солнечных батарей. На одну панель требуется 36 таких пластинок.
- Поликристаллические варианты на порядок проще в изготовлении, поэтому гелиоустройства этого типа стоят дешевле. Суть технологии в том, что кремний расплавляют, а потом медленно остужают, после нарезают поликристаллы на тонкие пластинки. Отличить разновидность несложно по характерному ярко-синему цвету.
- На основе аморфного кремния. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что используется технология, по которой испаряющийся кремний оседает на несущем элементе, потом этот тоненький слой покрывается защитным составом. Обычно устройства ставят на стенах домов и других строений.
Особенности конструкции панелей.
По эффективности лучше всего показывают себя монокристаллические батареи, их средний КПД обычно составляет от 14 до 20%. У поликристаллических этот показатель на порядок ниже – от 10 до 12%. Варианты с аморфным кремнием самые малопроизводительные, они рассчитаны на рассеянный свет и используются как вспомогательный источник энергии, их КПД – от 5 до 6%.
Кстати! У компании Sanyo есть собственная разработка – многослойная структура фотоэлемента, благодаря этому КПД их панелей равен 23%.
SolarEdge
Одним из важнейших компонентов в солнечных системах является инвертор, который превращает постоянный ток от солнечной панели в переменный ток, который мы используем в электрических устройствах сегодня. SolarEdge является одним из лидеров рынка инверторов и другой электроники уровня мощности, например, оптимизаторов мощности, которые максимизируют мощность, поступающую от каждой солнечной панели.
Его позиция в качестве поставщика оборудования позволила SolarEdge продавать широкий спектр инсталляторов в жилых и коммерческих солнечных помещениях, что дает ему более широкий рынок, чем любой отдельный производитель панелей или установщик. За последние пару лет это также была одна из самых прибыльных компаний в сфере солнечной энергетики.
Торговая марка SolarEdge не так заметна для потребителей, как большинство ее коллег в отрасли, потому что она не делает солнечные панели, которые люди видят в системах солнечной энергии, но она предоставляет критически важные компоненты и часто является интерфейсом, который клиенты используют для мониторинга своей солнечной энергии. системы. Эта позиция создала большую ценность для SolarEdge и делает его одним из трех лучших акций на рынке сегодня.
Что потребуется для преобразования солнечной энергии?
Солнечная энергия может быть преобразована в тепловую и электрическую. Самые первые шаги в использовании энергии солнца человек сделал именно в направлении получения тепла. Можно сказать, что в этом случае и преобразования нет. Принцип работы прост. Он заключается в сборе солнечного тепла. Поэтому и устройства для этого называются солнечные коллекторы. Принцип работы таких установок заключается в сборе тепла с помощью абсорбера и передачи его теплоносителю. В качестве последнего выступает вода или воздух. Такие установки часто используются для отопления и горячего водоснабжения частных домов. Второй вариант использования солнечной энергии – это преобразование её в электричество.
Фотоэлектрический элемент
как организмы используют солнечную энергию
- Монокристаллические;
- Поликристаллические;
- Аморфные.
гибкие солнечные панелиВ результате цена ниже, но КПД оставляют желать лучшего (5─6%).
Фотоэлементы в солнечной батарее
Фотоэлектрические элементы объединяются в солнечную батарею. Как правило, число фотоэлементов в батарее кратно 36, но есть и другие варианты. Помимо солнечной батареи в состав гелиосистем входят и другие устройства для того, чтобы накапливать и распределять электроэнергию. В частности, это:
- Аккумулятор (один или несколько);
- Инвертор (преобразует напряжение из 12 или 24 в 220 вольт);
- Контроллер для управления зарядом-разрядом аккумулятора и подачи питания в сеть.
Солнечные батареи малой мощности (до десяти ватт) применяются в мобильных гаджетах или power bank для зарядки. Системы больше мощности используются для электрификации частных домов и дач.
Принцип работы солнечной батареи
Выбор типа солнечных панелей
Наиболее эффективными, и меньших размеров являются монокристаллические фотоэлементы. Монокристаллическим модулям необходимо меньше места на крыше. Однако стоимость их высока. Если вопрос о цене не стоит так остро, тогда их выбор будет лучшим вариантом.
Микроморфная солнечная панель
Поликристаллические батареи немного уступают монокристаллическим модулям по эффективности, но имеют меньшую стоимость. Поэтому они пользуются высокой популярностью. Последние разработки поликристаллических панелей и все сильнее сближают их с характеристиками монокристаллов.
Поликристаллическая солнечная панель
Тонкопленочные солнечные батареи имеют меньшую эффективность и мощность на 1 м², чем первые два. На рынке появился новый тип солнечной модулей из микроморфного кремния. Эти новые батареи аморфного поколения хорошо работают в видимой и инфракрасной области спектра. Эти панели вырабатывают больше суммарной годовой мощности, чем другие.
Монокристаллическая солнечная панель
Точная ориентация на солнце для них не столь важна. Также эти модули имеют более дешевую технологию изготовления. Срок эксплуатации качественных батарей не меньше 25 лет. По внешнему виду можно отличить монокристаллические модули от поликристаллических. Первый собран из псевдоквадратов черного цвета, а вторые имеют ровные квадраты синих оттенков.
В заключении сделаем вывод, что для областей с преобладающей пасмурной погодой подходят панели из микроморфного кремния, для более южных областей выбор можно остановить на поликристаллических батареях.
Помогла вам статья?
ДаНет
Как рассчитать необходимую мощность солнечных батарей
При выборе гелиопанелей мощность выступает одним из основных параметров данного оборудования, сказывающемся на его стоимости. Подобрать для домашнего использования по данному критерию модуль (соответственно прочие комплектующие) можно несколькими способами:
- определив суточное (почасовое) электропотребление всех имеющихся дома потребителей электроэнергии;
- по величине потребляемой электроэнергии (определяется по электросчетчику).
Чтобы определить суточное потребление электроэнергии домашними электроприборами, необходимо составить их перечень с указанием потребляемой мощности. После следует записать часы (период) и время работы каждого устройства в течение дня.
Умножением времени использования прибора на его мощность удастся рассчитать электропотребление в сутки. Суточное потребление электроэнергии получится сложением потребления всех единиц электрооборудования.
Солнечные панели за световой день по производительности должны покрывать рассчитанную суточную величину электропотребления. Желательно создать запас по мощности примерно 20 %.
Для проведения расчетов удобно все данные занести в таблицу. Её пример:
Пример таблицы для расчета электропотребления
Следует учитывать наличие пиковых часов энергопотребления, чтобы оптимизировать скачки нагрузки путем отключения ненужных во время пика электроприборов. Их поможет выявить записанное потребление по приборам.
По показателям счетчика требуемая мощность панелей рассчитывается упрощенным способом (например, потребление 210 кВт за 30 дней) в следующей последовательности:
- 210 кВт/30 дней = 7 кВт – средний дневной расход, а 7000 Вт/24 часов = 292 Вт (округленно) – это среднечасовое потребление;
- затем величину среднего потребления за день (7 кВт) необходимо разделить на усредненную продолжительность светового дня по региону (определяется широтой местности) – это даст требуемую производительность электростанции в час.
Изложенные выше способы позволяют получить усредненные данные. Более точную информацию даст учет в расчетах среднего числа солнечных дней в каждом месяце, средней продолжительности светового дня по месяцам года, потерь в цепи.
Дом с потребителями электроэнергии
Рассчитав величину электропотребления жилья удобным способом, можно приобрести готовые солнечные электростанции заводского производства либо самостоятельно собрать схему. В последнем случае понадобится правильно подобрать по мощности, рабочему напряжению и способу функционирования аккумулятор, инвертор, контроллер. Цены на устройства варьируются в широком диапазоне. Они зависят от эксплуатационных характеристик и вида оборудования, производителя. Поэтому в вопросе выбора большая роль принадлежит личным финансовым возможностям.
В нижеследующем видеоролике на примере с расчетами показан выбор солнечных панелей и других устройств, необходимых для создания домашней электростанции:
Виды солнечных батарей
Тем, кому уже приходилось сталкиваться с солнечными батареями, наверняка известно о том, что они бывают кремниевыми и пленочными. Кремниевые модули принято разделять на следующие категории:
- монокристаллические;
- поликристаллические;
- аморфные.
Поликристаллические модули изготовлены из кристаллов среднего уровня чистоты. Вначале кремний расплавляют, а потом охлаждают в специальных условиях. Они подходят для применения в зонах низкой солнечной активности. Внешний вид элемента отличается неоднородностью окраски — от темно-синей до голубоватой. Коэффициент полезного действия поликристаллических элементов составляет 12-15%.
Если нужно выбрать систему для частного дома, который находится в умеренных широтах — можно остановиться именно на поликристаллах. Такой вариант будет хорош и для дачи. По стоимости поликристаллы дешевле монокристаллических панелей, но при правильной установке количества энергии, получаемого от них, будет вполне достаточно.
Модули, изготовленные из монокристаллов, имеют ровную темно-синюю или черную окраску. Они более востребованы среди покупателей. При производстве кремнию вначале придают форму цилиндра, а потом нарезают его тонкими пластинками. Этот процесс занимает много времени и считается очень дорогостоящим — отсюда и высокая цена на монокристаллы.
Коэффициент полезного действия таких элементов будет выше, чем у поликристаллов до 20%. Лучше использовать их в климатических зонах с высокой солнечной активностью. Если честно говорить о том, какие лучше выбирать модули — безусловно, монокристаллические. Однако их высокая стоимость часто является препятствием для покупки.
Кроме моно-и поликристаллических элементов существуют батареи, в основе которых находится аморфный кремний. Они примечательны тем, что могут эффективно работать даже в условиях постоянной пасмурной погоды и дождя. Кремний преобразуют с помощью электричества в кремневодород, благодаря чему происходит его оседание на подложку. Получается тонкий слой вещества с высокой степенью проницаемости.
Многие наверняка слышали о таком ноу-хау, как пленочные модули. Их выпускают в виде рулонов, которые можно в любое время свернуть или расстелить, где угодно. Пленочные элементы подходят для установки на большую площадь, а их основу составляет прочная пленка из полимерных материалов. Пока их трудно встретить в широкой продаже, но нет сомнений в том, что скоро они появятся везде.
Недостатки солнечных батарей
К сожалению, и этот практически неисчерпаемый источник энергии имеет определенные ограничения и недостатки:
- Высокая стоимость оборудования – автономная солнечная электростанция даже небольшой мощности доступна далеко не каждому. Оборудование частного дома такими аккумуляторами стоит недешево, но помогает снизить расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергии).
- Обустройство собственного жилища солнечными батареями потребует финансовых затрат.
- Периодичность генерации — солнечная электростанция не способна обеспечить полноценную бесперебойную электрификацию частного дома.
- Хранения энергии – в солнечной электростанции аккумуляторная батарея является самым дорогим элементом (даже батареи небольшого объема и панели на гелевой основе).
- Низкий уровень загрязнения окружающей среды – солнечная энергия считается экологически чистой, однако производственный процесс батарей сопровождается выбросами трифторида азота, оксидов серы. Все это создает «парниковый эффект».
- Использование в производстве редкоземельных элементов – тонкопленочные солнечные панели имеют в своем составе теллурид кадмия (CdTe).
- Плотность мощности – это количество энергии, которое можно получить с 1 кв. метра энергоносителя. В среднем этот показатель составляет 150-170 Вт/м2. Это гораздо больше по сравнению с другими альтернативными источниками энергии. Однако несравнимо, ниже чем у традиционных (это касается атомной энергетики).
Виды кремниевых солнечных батарей
Поликристаллические
Главным элементом таких панелей являются полупроводниковые элементы поликристаллической структуры. Они гораздо дешевле монокристаллических, так как по сути изготавливаются из обрезков, оставшихся от монокристаллических элементов. В процессе изготовления кремниевый сплав просто охлаждается без последующей обработки.
КПД поликристаллических солнечных батарей составляет в среднем 12 — 18%, в то время, как у монокристаллических КПД достигает 22%. Однако учитывая меньшую цену, можно приобрести чуть больше панелей и получить тот же «выхлоп» за те же деньги, что и у монокристаллов. Такое возможно только в случае, когда есть много места на крыше. Также поликристаллы отличаются от монокристаллов неоднородностью цветовой гаммы.
Сколько стоят поликристаллические солнечные батареи? В среднем 3500 рублей за 100 Вт (многое зависит от производителя). Одной из самых недорогих поликристаллических батарей является Восток Pro ФСМ 150 П мощностью 150 Вт.
Монокристаллические
Для монокристаллических солнечных панелей специально выращивается монокристалл по методу Чохральского. Затем из нескольких кремниевых ячеек собирается целая панель определенной мощности. Чаще всего панель состоит из 36 или 72 модулей. Эффективность работы монокристаллических панелей гораздо выше, чем у поликристаллических, и составляет порядка 18 – 22%.
Благодаря такой особенности при одинаковых размерах монокристаллические преобразуют больше солнечной энергии, чем поликристаллические. Какие лучше солнечные батареи: поликристаллические или монокристаллические? Все упирается в бюджет. Если есть возможность потратить чуть больше, тогда стоит купить монокристаллы, у которых окупаемость быстрее. Также монокристаллические батареи будут предпочтительнее, если площадь крыши относительно невелика. Средний срок «жизни» составляет 25 лет.
Если же хотите сэкономить и солнечная батарея вам нужна только, чтобы запитать холодильник или насосную станцию на даче, тогда можно взять поликристаллическую модель.
Аморфные
Аморфные батареи состоят из кремниеводорода (SiH4), который получают путем действия электрического тока на кремний. В результате этого кремний испаряется, а затем тонким слоем оседает на подложку.
ЭксплуатацияМедь или алюминий: что лучше всего подходит для проводки?
КПД у аморфных панелей примерно такой же, как у поликристаллических. Однако у аморфных моделей есть некоторые преимущества. Например, они могут вырабатывать электроэнергию даже в пасмурную погоду, дождь, когда в воздухе высокая концентрация пыли или во время заката/рассвета.
Напряжение 12V или 24V?
Ошибка №9
Для бытового использования лучшими являются панели на 12V, а применение на 24V не оправдано.
Объясняется это во-первых, проблемами с подбором аккумуляторов для сборки на 24В:
одинаковый производитель
одинаковая емкость
применение балансиров
батареи близкие по дате выпуска
Замечания надо сказать справедливые.
Во-вторых, на 12В можно взять любые АКБ, в том числе б/у + использовать множество унифицированных приборов напрямую, минуя инвертор – зарядники, блоки питания, камеры видеонаблюдения, лампы на 12V.
Но все это справедливо для небольшой мощности до 1кВт. С массовым внедрением гелевых, LiFePO4 аккумуляторов, универсальных MPPT контроллеров и гибридных инверторов (о них чуть ниже) многое поменялось.
С ними вы спокойно можете последовательно объединять панели в большие сборки, передавать напряжение с крыши до 100 Вольт и более, а уже в контроллере преобразовывать его в 12В или 24В, параллельно сбрасывая как на балласт, так и подключая нагрузку 220В.
Схемы подключения солнечных панелей и как при этом будут себя вести напряжение и ток (нажмите на плюсик для раскрытия содержимого).
Ошибка №10
Чтобы вы понимали, когда говорят о системе 12V или 24V-48V, речь идет в первую очередь не о напряжении самих панелей, а о схеме подключения сборок АКБ.
Один и тот же контроллер может работать как на 12В, так и на 24В. Во втором случае пропуская через себя гораздо большую нагрузку.
Если грубо подытожить, то используйте солнечную электростанцию (СЭС):
на 12V – до 1кВт
на 24V – до 3кВт
на 48V – свыше 3кВт
Панель из селенида меди-индия
Производители для создания фоточувствительной пластины используют:
- Селенид.
- Медь.
- Индий.
Некоторые из компаний заменяют небольшое количество элементов индия галлием. Причиной такого подхода является частая применяемость его в производстве плоских мониторов. Галлий имеет похожие свойства. Однако КПД панели с таким элементом становится меньше.
Солнечная батарея на основе селенида меди-индия способна превратить 15-20% падающего на нее солнечного излучения в электрическую энергию. По КПД этот вид мало чем отстает от монокристаллической кремниевой батареи с мощностью 100, 150 или 200 Вт.
Преимущества и недостатки применения батарей
У солнечных панелей, как и у любых устройств, есть достоинства и недостатки, связанные с принципом действия и особенностями конструкции.
Достоинства солнечных батарей:
- Автономность. Позволяют обеспечить электроэнергией удаленные здания или светильники и работу мобильных устройств в походных условиях.
- Экономичность. Для выработки электроэнергии используется свет солнца, за который не нужно платить. Поэтому ФЭС (фотоэлектрические системы) окупаются за 10 лет, что меньше срока службы, составляющего более 30. Причем 25–30 лет – это гарантийный срок, а фотоэлектростанция будет работать и после него, принося прибыль владельцу. Конечно, необходимо учесть периодическую замену инверторов и аккумуляторных батарей, но все равно, использование такой электростанции помогает экономить средства.
- Экологичность. При работе устройства не загрязняют окружающую среду и не шумят, в отличие от электростанций, работающих на других видах топлива.
Кроме достоинств, у ФЭС есть недостатки:
- Высокая цена. Такая система стоит довольно дорого, особенно с учетом цены на аккумуляторные батареи и инверторы.
- Большой срок окупаемости. Средства, вложенные в фотоэлектростанцию, окупятся только через 10 лет. Это больше, чем основная масса других вложений.
- Фотоэлектрические системы занимают много места – всю крышу и стены здания. Это нарушает дизайн сооружения. Кроме того, аккумуляторные батареи большой емкости занимают целую комнату.
- Неравномерность выработки электроэнергии. Мощность устройства зависит от погоды и времени суток. Это компенсируется установкой аккумуляторных батарей или подключением системы к сети. Это позволяет в хорошую погоду днем продавать излишки электроэнергии электрокомпании, а ночью наоборот подключать оборудование к централизованному электроснабжению.
Плюсы и минусы
Бытовое применение солнечной энергии имеет свои плюсы:
- Экологическая безопасность.
- Долговечность.
- Простота установки и эксплуатации панелей.
- Надежность.
- Независимость.
- Низкий уровень шума работы системы.
- Малый вес.
- Отсутствие быстро изнашиваемых подвижных элементов.
Но у применения батарей есть и минусы:
- Высокая стоимость.
- Работа электростанции сопровождается выделением тепла.
- Для установки системы необходим большой участок площади.
- Невысокий коэффициент полезного действия – до 25%.
Эффективность солнечных батарей зимой
Зимой главную роль играет угол наклона панелей, поскольку солнце находится низко над линией горизонта, и это сказывается на их производительности. Зачастую устанавливается оптимальный угол на круглый год.
Эффективность солнечных модулей в зимний сезон снижается от 3 до 8 раз, что зависит от региона. Чем ближе к экватору, тем выше продуктивность электростанции. С увеличением площади батарей повышается количество накапливаемой энергии в них. Если в летнее время для освещения, снабжения питанием компьютера и холодильника понадобится 1 кВт электричества, то есть результат работы четырех 250-ваттных панелей, то зимой для этих же целей потребуется в 2 кВт.
При использовании солнечных коллекторов, владельцы должны контролировать состояние жидкости, которая проходит по трубкам, чтобы она не превратилась в лед.