Preskočiť na obsah

Sebestačnosť v karavane / obytnom aute

Čas čítania 14 zápisnice

Aktualizované - jún 18, 2025

Úvod

Sebestačnosť - pojem, ktorý v uvedenom kontexte rýchlo stráca svoj význam. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, prečo a ako možno v skutočnosti dosiahnuť čo najvyššiu mieru sebestačnosti, ale poukážeme aj na jej limity.

V kempoch je svet väčšinou stále v poriadku vo všetkých ohľadoch. Mimo civilizácie však veci rýchlo vyzerajú úplne inak.

Najčastejšie sa diskutuje o troch hlavných témach:

Predslov na tému batérií

Každé vozidlo má akumulátor vozidla alebo štartovací akumulátor. Slúži ako zdroj energie pre štartovací motor, a preto je nevyhnutný na naštartovanie vozidla. Počas jazdy sa nabíja alternátorom tak, aby bola pri odstavení vozidla čo najviac nabitá a pripravená na ďalšie štartovanie. Štartovacia batéria napája aj svetlá, smerovky, klaksón, ventilátor ventilátora chladiča atď.

Na druhej strane, obytný automobil má druhú, tzv. karosársku batériu, ktorá je umiestnená oddelene od štartovacej batérie. Táto batéria napája napríklad vodné čerpadlo, ventilátor kúrenia, svietidlá, čerpadlo splachovania WC a chladničku.

Ak si teraz myslíte, že batéria v karosérii je zbytočný luxus, riskujete, že keď sa ráno pokúsite naštartovať motor, budete počuť len unavené bzučanie. V chladnom počasí a pri zapnutom plynovom kúrení ventilátor kúrenia vybil akumulátor za noc.

V tomto prípade môže pomôcť len priateľský spoluobčan, ktorý poskytne štartovací kábel, ak je k dispozícii.

Ak však máte batériu v karosérii, ste pred takýmito scenármi chránení, pretože dodatočnú spotrebu v obytnom priestore zabezpečuje samostatná batéria v karosérii.


Napájanie batérie tela

Zásobovanie energiou je stále najľahšie realizovateľným z uvedených bodov.

Odpoveď "fotovoltaický / FV systém". Jasné, čo iné. V drvivej väčšine prípadov ide o jeden alebo dva moduly s celkovým počtom 100 ... 200 W na streche karavanu alebo najlepšie obytného vozidla a batéria s kapacitou 100 Ah.

Akumulátor karavanu sa počas jazdy nenabíja, pokiaľ nie je vo vozidle nainštalovaný príslušný regulátor, ktorý umožňuje nabíjanie akumulátora karosérie aj prostredníctvom ďalšieho kábla z vozidla do karavanu. Ten však zvyčajne nabíja len veľmi nízkym prúdom okolo 1,5 A.
Táto batéria sa preto nabíja buď z nainštalovaných fotovoltických modulov, alebo z pripojeného sieťového kábla v kempe.

Regulátor nabíjania pre obe batérie je zvyčajne nainštalovaný v obytnom vozidle. Jasná výhoda obytných automobilov.


Prípadová štúdia návrhu fotovoltaického systému

Dimenzovanie závisí od viacerých aspektov. Okrem potreby energie, dĺžky neprerušeného státia a cieľa, ktorý koreluje s očakávanými hodinami slnečného svitu, aj výsledný výnos.

Spotreba

Dôležitá otázka znie: Koľko jednosmerného (DC) alebo striedavého (AC) prúdu je potrebné? Predpokladá sa tu najhorší možný scenár (zima), pretože vtedy sa uvádza najvyššia očakávaná potreba prúdu.

DC, všetko, čo by malo fungovať na 12 V (batéria), napr. lampy, čerpadlá, ventilátory.

AC, všetko, čo potrebuje bežnú zásuvku, t. j. funguje na 230 V, napr. sušič vlasov, holiaci strojček, mikrovlnná rúra, a preto si vyžaduje menič (rovnako ako akýkoľvek nainštalovaný UV systém, viac o tom v téme úpravy vody).

Zoznam všetkých záťaží (DC - jednosmerné napätie a AC - striedavé napätie) pomáha určiť skutočný dopyt. Mal by sa zaznamenať aj priemerný pracovný cyklus pre každú z jednotlivých záťaží.

Po určení vypočítanej potreby (jednosmerného prúdu) sa sčítajú výsledné hodnoty Ah (ampérhodiny) alebo Wh (watthodiny).

Príklad:

Vykurovací ventilátor 0,3 ... 1,0 A (3,6 W ... 12 W) - čas prevádzky v zime 24 hodín -> 24 x 0,3 = 8 Ah alebo 1,0 x 24 = 24 Ah (86,4 ... 288 Wh).

2x Led žiarovka 0,42 A (5 W), doba prevádzky v zime 8 h -> 0,42 x 8 = 3,36 Ah (2 x 40Wh = 80 Wh)

V závislosti od nastavenej úrovne dúchadla potrebuje ventilátor vykurovania 8 ... 24 Ah. To znamená, že 100 Ah batéria bude po štyroch dňoch bez ďalšieho nabíjania hlboko vybitá, čomu by ste sa mali vyhnúť, ak je to možné. A to bez dodatočnej spotreby pre svetlá, vodné čerpadlá atď.

Tento príklad je dobrým príkladom toho, ako rýchlo sa dosiahnu hranice predpokladanej sebestačnosti.

Generácia

Napríklad v marci sa na jeden kW inštalovaných fotovoltaických modulov vyrobilo v priemere približne 1,5 kWh/d.

Za predpokladu, že je nainštalovaný jeden (1) 100W fotovoltický modul, bude výťažok v jeden marcový deň približne 12,5 Ah (150 Wh).

Ak si zoberiete vyššie uvedený príklad spotrebiča so spotrebou minimálne 8 Ah pre ventilátor ohrievača bežiaci na najnižšej úrovni a 3,36 Ah pre dve LED lampy, celá výťažnosť je už spotrebovaná, aj keď slnko svieti len trochu. Vodné čerpadlo a ďalšie spotrebiče potom žijú z rezervy batérie, rovnako ako každá ďalšia lampa, televízor atď.

Celkovo už začína byť tesno. A ešte viac pri nízkom slnečnom žiarení. Čo robiť?

Viac fotovoltaických modulov alebo väčšie moduly s väčším výkonom?

Výber fotovoltaických modulov

Postupom času sú fotovoltaické moduly dostupné na trhu čoraz výkonnejšie (v súčasnosti 400 W za menej ako 200 EUR), hoci s tým súvisí aj nárast veľkosti, zatiaľ čo 100 W modul stojí len niečo vyše 100 EUR. Preto je ekonomicky výhodnejšie používať výkonnejšie moduly.

Čím viac modulov s najvyšším možným výkonom je možné na strechu nainštalovať, tým je to rozumnejšie.

Vezmite prosím na vedomie Voc (napätie naprázdno) modulov, ako aj typ ich pripojenia (sériové alebo / a paralelné). Napríklad v prípade 400W modulu Hyundai je to 46,4 V DC.

Sériový modulový obvod napr. dvoch modulov s výkonom 100 W každý pri 12 V s prúdom 5,6 A pridáva napätie (12 V + 12 V = 24 V) s konštantným prúdom 5,6 A, zatiaľ čo paralelný obvod zachováva napätie (12 V), ale pridáva prúd (5,6 A + 5,6 A = 11,2 A).

Napríklad, ak chcete nainštalovať 2 moduly po 400 W, môžete ich zapojiť sériovo na 38,6 V + 38,6 V = 77,2 V 10,4 A 802 W alebo paralelne na 38,6 V a 10,4 A + 10,4 A = 20,8 A 802 W.

V paralelnom zapojení je potrebné zabezpečiť, aby moduly poskytovali rovnaké napätia, výkon môže byť rôzny. Keďže v paralelnom obvode sa prúdy sčítavajú, musí sa dodržať horná hranica 70 A (najlepšie 60 A), aby sa predišlo poškodeniu!

Paralelné zapojenie spôsobuje znásobenie výsledného prúdu zodpovedajúce počtu modulov, a tým aj zvýšenie potrebného prierezu vodiča! Pri čiastočnom zatienení má paralelné zapojenie tú výhodu, že v porovnaní so sériovým zapojením vzniká väčší výnos.

Kombinácia sériového a paralelného zapojenia sa odporúča, ak by paralelné zapojenie viedlo k prúdu > 60 A. V tomto prípade by mali byť moduly zapojené paralelne v pároch. Moduly by potom mali byť zapojené v pároch paralelne a tieto páry sériovo. To vedie k zvýšeniu napätia, ale aj k zníženiu prúdu.

Poznámka na záver: nie, moduly nemusia byť špeciálne navrhnuté na mobilné použitie. Na tento účel je vhodný akýkoľvek modul, ktorý sa bežne inštaluje na strechy budov.

Inštalácia fotovoltaických modulov

V ideálnom prípade by sa moduly mali inštalovať spoločne na rám, ktorý sa dá postaviť pomocou závesov rolety V2A. Takto je možné moduly zdvihnúť kvôli údržbe a sprístupniť všetky pripojenia a kabeláž.

Hliníkové konštrukčné profily sú stabilnejšie ako profily, ktoré sa zvyčajne používajú na fotovoltické moduly, hoci sú prirodzene ťažšie. Počas jazdy dobre absorbujú krútenie vozidla, čím rovnako chránia konštrukciu karosérie vozidla a fotovoltaické moduly.

Praktická správa sa nachádza tu.

Výber regulátora MPPT

Regulátory MPPT (Maximum Power Point Tracking) zabezpečujú, aby sa napätie FV (napr. 46,4 V) prispôsobilo napätiu systému (batérie), ktoré je spravidla 12 V, bez straty výkonu.

V technickom liste regulátora MPPT sú uvedené informácie o maximálnom spracovateľnom napätí systému 12, 24 alebo 48 V (12 V pre karavany a obytné automobily), prípustnom prúde a napätí otvoreného obvodu FV (závisí od počtu a typu zapojenia modulov, či sú zapojené sériovo alebo paralelne).

Pri výbere regulátora MPPT by ste sa nemali v prvom rade pozerať na cenu, ale na údaje, výrobcu a jeho skúsenosti. Až potom by mal byť rozhodujúcim faktorom pomer ceny a výkonu.

Zariadenia s cenou nižšou ako trojciferné euro len zriedkakedy splnia to, čo sľubujú. A ak sa musíte spoliehať na záruku, je vám to nanič, ak dôjde k najhoršiemu ďaleko od domova. Tieto požiadavky spĺňajú napríklad MPPT regulátory od spoločností EPEVER alebo VICTRON. Aj z hľadiska servisu a podpory je krátka doba odozvy kvalitatívnou vlastnosťou, ktorú treba zdôrazniť.

Prierez vodiča

Aby sa predišlo stratám na trase kábla a prehriatiu káblových spojov, musia byť prierezy zvolené tak, aby vyhovovali intenzite prúdu. Jednožilové káble sú vhodné na vyššie prúdy ako viacžilové káble. Tu sa predpokladá, že sa používajú len jednožilové káble.

Pozor: Ak sú batérie pripojené priamo k sebe, musia sa použiť veľké prierezy a čo najkratšie káble, aby sa dosiahol úbytok napätia na kábli < 0,05 V!

Tu sa dá vypočítať potrebný prierez medených káblov pre jednosmerné aplikácie, ako aj úbytok napätia. Žlté polia sú editovateľné:

Keďže veľmi veľké prierezy sa mechanicky manipulujú čoraz ťažšie, je možné ťahať aj dva káble s menším prierezom.

Príklad - batéria menič

Požadovaný prúd je 470 A, čo znamená, že pri dĺžke kábla len 0,5 m pre každý kladný a záporný kábel by bol potrebný prierez kábla 70 mm.2 možno použiť. Pri menších polomeroch ohybu sa namiesto toho používajú 2 x 35 mm2 (zodpovedá 2 x 235 A).

Takéto prúdy sú k dispozícii napríklad pri 12 V meničoch s výkonom vyšším ako 4 000 W.

Na individuálny výpočet prierezu kábla (A) sa používajú nasledujúce vzorce:

jednosmerné napätie (DC) - striedavé napätie (AC - jednofázové)

Slovami: Prierez vodiča sa vypočíta tak, že sa dvojnásobok dĺžky vodiča vynásobí požadovaným maximálnym prúdom, vydelí sa vodivosťou materiálu vodiča v Siemensoch na meter a vynásobí sa prípustným úbytkom napätia; v prípade striedavého napätia sa meter vynásobí aj elektrickou účinnosťou systému.

Príklad regulátora MPPT batéria

500 W menovitý výkon FV modulu, 36 V menovité napätie FV modulu -> 13,9 A, výstup MPPT 12 V, kábel batérie MPPT 2x 2,5 m

  • Celková dĺžka kábla plus/mínus kábel 5 m
  • Prúd 13,9 A
  • Vodivosť (meď) 5,8
  • Strata napätia 0,5 V

Cesta výpočtu

2 x (dĺžka) 5 x (prúd) 13,9 = 139 : (vodivosť medi) 5,8 x (strata napätia) 0,5 = 47,9 mm2

Preto padla voľba na ďalšiu najvyššiu komerčne dostupnú hodnotu 50 mm2.

Ukladanie batérií

Starý dobrý olovený akumulátor má v tejto aplikácii svoje dni. Bol určený na spoľahlivé krátkodobé napájanie štartéra veľmi vysokým prúdom a bol tiež nabíjaný alternátorom veľmi vysokým prúdom. Kritické napätie pri hlbokom vybití je 11,8 V.

Novšie batérie AGM (Absorbent Sklo Mat) nemajú žiadnu kvapalinu/kyselinu, ktorá by sa mohla odparovať alebo dokonca vytekať. Je vzduchotesne uzavretá a nevyžaduje vetranie. V súčasnosti sú najhospodárnejšou voľbou výrobku. Odporúčaná maximálna hĺbka vybitia je 50%, ktorá sa dosahuje pri napätí 12,3 V. Doba skladovania je približne 350 ... 500 cyklov.

Lítiové batérie sa považujú za non-plus-ultra, ale sú aj najdrahším riešením. Poskytujú menovité napätie na konštantnej úrovni počas celého obdobia vybíjania, zatiaľ čo pri batériách AGM napätie s rastúcim vybíjaním klesá. Majú viac ako 10 ... 20-krát viac cyklov ako batérie AGM. To dáva do súvisu výrazne vyššiu obstarávaciu cenu.

Prevádzka meniča 230 V

Aký môže byť dôvod používania meniča? Okrem každodenného sušenia vlasov bude často dôvodom na prevádzku kombinácie horúceho vzduchu a mikrovlnnej rúry aj potreba upiecť žemle. Môže ísť aj o životne dôležité spotrebiče, ktorých batérie je potrebné z času na čas spoľahlivo nabiť. Ďalším aspektom je úprava pitnej vody pomocou UV číriča.

Netreba podceňovať: na výrobu 2 000 W z 12 V je potrebné počítať so špičkovými prúdmi (2 000 W / 12 V =) 166,7 A vo vetve jednosmerného napätia (prierez kábla pre - čo najkratšie - spojenie medzi meničom a batériou/batériami) 50 mm2 - max. 198 A)! Na strane 230 V AC zodpovedá 2 000 W "iba" 8,7 A.

Menič s výkonom 2 000 W by mal byť schopný poskytovať menovitý výkon počas dlhšieho časového obdobia. To však znamená maximálne zaťaženie - a elektronika nemá veľmi rada prevádzku s limitnou hodnotou. Je lepšie dohodnúť sa na záťaži okolo 75%. 1 500 W by bola mierna hranica zaťaženia pre príkladný 2 000 W menič.

Pokiaľ ide o cenu, 2 kW menič stojí necelých 2 000 eur. Z času na čas sa objaví aj béčkový tovar, ktorý nevyzerá ako nové zariadenie, ale je technicky bezchybný. Takéto zariadenia sa často ponúkajú približne o 30 % lacnejšie. Na určený účel sa odporúčajú v každom ohľade, najmä ekonomicky.

Treba poznamenať, že menič generuje skutočnú sínusoidu. Staršie zariadenia zvyčajne produkujú len kvázi sínusovú vlnu v tvare schodov, ktorá nie je(!) vhodná pre záťaže so spínaným zdrojom.

Ako - obmedzene - použiteľná a výhodná alternatíva existujú aj meniče s čistou sínusovkou, ako napr. Giandel 4000/8000 za približne 700 eur. Hodnotu 4 kW však pravdepodobne netreba brať doslovne. 2,5 kW je pravdepodobne reálna hodnota pre trvalé zaťaženie. Nominálne udávaných 8 kW je prípustných len v sekundovom rozsahu.

Zariadenie má striedavý LED displej pre napätie batérie (V) a výstupný výkon (W/kW). Sú implementované nasledujúce ochranné obvody:

  • Podpätie / prepätie DC
  • Preťaženie striedavým prúdom
  • Skrat striedavého prúdu
  • Nadmerná teplota (> 65 °C)

Pri zapnutí sa výstupné striedavé napätie pomaly zvyšuje na 230 V, čo má za následok šetrný rozbeh, najmä pri indukčných záťažiach.

Rovnako ako pri väčšine väčších spotrebičov sa zapínanie môže vykonávať na samotnom spotrebiči alebo pomocou priloženého diaľkového ovládača (tlačidlo s LED funkciou/ zobrazením chyby).

Dobré vedieť: káble jednosmerného prúdu sa pripájajú pomocou svoriek so závitom M10. Matice M10 nie sú súčasťou zariadenia.

Výstup striedavého prúdu sa realizuje prostredníctvom troch uzemnených zásuviek a skrutkovej svorky (zem - neutrál - fáza), ktorá je vhodná na pevné zapojenie do palubnej spotrebiteľskej siete.

Účinnosť meniča je 90%. Ak sa napríklad požaduje 1 000 W striedavého prúdu, je účinne potrebných 1 100 W striedavého prúdu. Akumulátor telesa musí preto poskytovať 1 100 W / 12 V = 91,67 A. Akumulátor s kapacitou 95 Ah by sa vybil do hodiny!

Praktické príklady:

  • Chladnička 250 W + 25 W (strata 10% v dôsledku účinnosti) / 12 V = 22,92 A
  • Teplovzdušná rúra 1 650 W + 165 W (strata 10% v dôsledku účinnosti) / 12 V = 151,25 A
    (Pečenie žemlí pri 170 °C počas 16 minút = 56,72 Ah)

Plánovanie priestorových požiadaviek

Celkovo je tu množstvo zariadení, držiakov poistiek, spínačov a káblových trás, ktoré si vyžadujú značný priestor na - v ideálnom prípade prehľadnú - inštaláciu.

V prípade káblových trás medzi komponentmi je potrebné v závislosti od zvolených prierezov káblov pamätať aj na to, že zväčšujúce sa prierezy káblov si vyžadujú aj väčšie polomery ohybu.

Priestor si vyžadujú aj káblové kanály na zväzovanie káblových zväzkov.

Je užitočné najprv vytvoriť výkres 10:1, na ktorom môžete nakresliť dostupný priestor ako rám a rozmiestniť komponenty zamýšľaným spôsobom, podobne ako pri rozmiestnení plánu domu.

Hneď po určení pozícií má zmysel označiť káblové spojenia, aby bolo možné vypracovať plán inštalácie kabeláže.

Nakoniec sa tým získa aj dokumentácia, ktorú možno neskôr použiť pri riešení problémov.

Príkladom takejto dokumentácie môže byť tu si môžete pozrieť tu. Zahŕňa zariadenia zo systémového riešenia Victron uvedeného nižšie.

Victron - systémové riešenie

Každý, kto hľadá komplexné riešenie, čoskoro narazí na spoločnosť Victron. K dispozícii je samostatný Príspevok.

Striedavá prevádzka siete a striedača

Doma, v kempoch alebo na iných verejných miestach sa 230 V zvyčajne dodáva zvonku. Keďže uvedené meniče neumožňujú synchronizovanú prevádzku so sieťou (na rozdiel od meničov používaných v stacionárnych fotovoltických systémoch), je potrebný aj obvod s prioritou siete. Paralelná prevádzka nie je možná(!).

Sieťový prioritný obvod zabezpečuje automatické vypnutie stacionárnej siete 230 V a následné zapnutie palubného meniča s krátkym oneskorením. Vhodným zariadením na tento účel je napr. H-Tronic MPC 1000 od spoločnosti ELV.

Vezmite prosím na vedomie a skontrolujten: Pri skorších rozloženiach dosiek plošných spojov boli odtlačky Majster a Slave vymenené. Po odpojení napätia pripojte konektory L Majster /svorky slave proti L-spojeniu Zaťaženie testujte kontinuitu pomocou skúšačky kontinuity. Ak je spojitosť medzi Majster a Zaťaženie potom je odtlačok správny. Ak sa však medzi nimi nachádza prechod Slave a Zaťaženie potom sa odtlačok obráti a Slave ako Majstera Majster ako Slave na zváženie.

Ak chcete vykonať vnútorné zapojenie, doska plošných spojov by sa mala vybrať z krytu pomocou štyroch držiacich krížových skrutiek. To umožňuje, aby sa skrutkové svorky pre hlavné (sieťové), vedľajšie (meničové) a záťažové (spotrebné vedenie) držali na mieste pri skrutkovaní jednotlivých vodičov (L, N, zem), aby sa zabránilo nadmernému namáhaniu spájkovaných spojov na doske plošných spojov.

Počas uvádzania do prevádzky tri LED indikujú prítomnosť striedavého napätia na príslušných prípojkách.

Pri používaní tohto obvodu upozorňujeme, že je určený len pre maximálne prípustné prúdové zaťaženie približne 1,6 kW!

Spotrebitelia, na ktorých sa často zabúda

O bežných spotrebiteľoch sme sa už zmienili, ale čo napríklad holiaci strojček, ktorého vstavaná batéria je zvyčajne vybavená 230V zásuvkou? Alebo nabíjačka batérií pre foto/filmové kamery, prípadne aj nabíjačka pre LiIon batérie?

V prípade zásuvných napájacích jednotiek pre tie isté zariadenia pomôže pozrieť sa na technické údaje, ktoré sú na nich vytlačené, v prípade potreby s použitím lupy. Napätia 5 V, 6 V, 7,5 V, 12 V sú zvyčajne označené.

Zariadenia, ktoré sú napájané 12 V zástrčkou, sa preto môžu prevádzkovať 1:1 s elektrickým systémom vozidla. Inými slovami, pomocou multimetra sa určí, na ktorom kolíku zástrčky, ktorá je pripojená k napájanému zariadeniu, je napätie +12 V.
Kábel sa potom odreže tesne za výstupom zástrčkového napájacieho zdroja, oba konce sa odizolujú asi o 2 - 3 mm a pripojia sa k požadovanej zástrčke (napr. do cigaretového zapaľovača): Kladný vodič sa pripojí k stredovému kontaktu, záporný k zvyšnému uzemňovaciemu kontaktu.

V prípade zariadení, ktoré vyžadujú iné napätie ako štandardných 12 V, sa musia použiť DC/DC meniče na zníženie (znižujúce meniče) alebo zvýšenie (zvyšujúce meniče) palubného napätia 12 V na požadované napätie.

Opäť najprv skontrolujte, ktorý z dvoch pripojovacích káblov je kladný: Zapojte napájaciu jednotku do zásuvky a zistite plus/mínus na odchádzajúcej zástrčke spotrebiča. Vytiahnite zástrčkový napájací zdroj zo zásuvky, chvíľu počkajte a až potom prerežte kábel asi 4 cm za zástrčkovým napájacím zdrojom.

Odstráňte jeden milimeter izolácie z oboch koncov kábla za zástrčkou/napájacou jednotkou a trochu ho roztiahnite (zvyčajne ide o dvojžilový kábel, v opačnom prípade odstráňte 3 cm izolácie z okrúhleho vonkajšieho plášťa a potom odstráňte jeden milimeter izolácie z jedného vlákna). Napájaciu jednotku zapojte späť do zásuvky. Pomocou multimetra skontrolujte, ktorý z dvoch vodičov je kladný. Kladný vodič je zvyčajne farebne alebo inak označený. Napájaciu jednotku opäť odpojte zo zásuvky.

Určený kladný vodič pripojte k príslušnému kladnému výstupu meniča a záporný vodič k zápornému výstupu.

Konvertory majú zvyčajne tri pripojenia, zriedkavejšie štyri, pričom dve zo štyroch pripojení môžu byť vnútorne premostené. To sa dá zistiť aj pomocou multimetra (skúšačky spojitosti).

Pripojte vstupy meniča na 12 V plus a mínus. Nový napájací zdroj je pripravený.

Upozornenie: Konvertory si vyžadujú chladenie, najmä pri vyšších prúdoch. Na tento účel môže byť prevodník namontovaný na chladiči alebo chladený prostredníctvom aktívneho ventilátora. Kovová zadná strana konvertora musí byť veľmi tenko (!) pokrytá špeciálnou teplovodivou pastou, ktorá zabezpečuje lepší prenos vzniknutého tepla do chladiča. Ak sa však nanesie príliš silno, bude brániť prenosu tepla, a tým spôsobí poškodenie.

Poistka na vstupnej aj výstupnej strane pomáha zabrániť poškodeniu v prípade poruchy. Ide o dodatočný, ale účelný výdavok.


Záver - Dodávka energie

Pre tých, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov, je teda riešenie jasné: moduly s výkonom 400 W alebo viac, 2 ... 4 z nich, 2 vysokokapacitné lítiové batérie (takmer 3 000 eur) a riadny regulátor MPPT, spolu dobré 4 000 eur. Všetko v bezstarostnom balíku na pravidelné používanie striedača.

Stredne ťažký variant by pozostával z 2 ... 3 moduly po 400 W, 2 ... 4 batérií AGM a rovnako užitočného regulátora MPPT za približne 2 000 EUR, pričom, ako je uvedené vyššie, batérie predstavujú najväčšiu časť nákladov. Toto zariadenie, podobne ako vyššie uvedený bezstarostný balík, už umožňuje úsporné používanie striedača.

Minimálna verzia s energetickou rezervou aj v zime by mohla pozostávať z 1 ... 2 moduly á 400 W, 2 batérie AGM s kapacitou 100 Ah a dobrý regulátor MPPT v celkovej hodnote približne 1 000 EUR. Tu sa však naliehavo odporúča hospodárne využívanie energie.

Káble, drobné diely, držiaky atď. nie sú zahrnuté vo vyššie uvedenej kalkulácii ceny.

Ďalšie návrhy sú vítané: stačí zanechať komentár!

Technologická voda

Doma si doplníte úžitkovú vodu. Presne tak. A neskôr, ak nie v kempe? No, ... na čerpacej stanici? Možné, ale nie vítané. Na cintoríne s kanvičkou na vodu? Možno to tiež nie je najlepší nápad. Ale kde potom?

Pravdaže, okrem verejných zásobovacích staníc to bude tesné. Ak však chcete byť sebestační, je menej pravdepodobné, že sa budete nachádzať v oblastiach, kde je voda z vodovodu dostupná. Potok, rieka, jazero alebo podobný vodný útvar je pravdepodobnejšie, že bude v dosahu.

Všetky takéto zdroje vody majú spoločné to, že nie sú vhodné ako pitná voda, a preto nie sú ľahko pitné. Bez vhodnej úpravy v tomto sebestačnom segmente nič nefunguje.

Úprava pitnej vody

Riešením je systém na úpravu pitnej vody. Na prvý pohľad to znie nadnesene, ale je to pomerne jednoduché a dá sa to realizovať v cenovom segmente okolo 250 ... 350 eur.

Ako príklad možno uviesť jeden z Purway systém, ktorý predávajú aj iní dodávatelia. Funguje na princípe reverznej osmózy, ako je podrobnejšie opísané v prepojenom článku.

Systém reverznej osmózy čistí vodu od všetkých nečistôt vrátane baktérií a vírusov. Iba niekoľko vírusov môže prejsť, pretože ich veľkosť je tesne pod veľkosťou pórov filtra.

Na odstránenie 99,99 % tohto zostatkového rizika je možné inštalovať UV odlučovač pracujúci s napätím 230 V.

Prídavná nádrž

Ak sa rozhodnete pre takýto systém, je vhodné počítať s ďalšou nádržou na vodu. Do tejto nádrže sa napustí voda, ktorá sa má filtrovať.

Keď sa voda načerpá z nádrže na pitnú vodu, spustí sa čerpadlo systému úpravy vody (ak je paralelne zapnuté k tlakovému čerpadlu, ako aj UV odlučovač cez relé karavanu/obytného automobilu). Čerpá vodu, ktorá sa má čistiť, cez filtre a UV čistič do nádrže na pitnú vodu.
Hladinový spínač, ktorý sa má dodatočne namontovať do nádrže na pitnú vodu, môže vypnúť úpravu hneď, ako sa opäť dosiahne požadovaná "plná" hladina v nádrži na pitnú vodu.

Ak sa budete riadiť touto myšlienkou, je užitočné presunúť ukazovateľ hladiny vody z nádrže na pitnú vodu do nádrže na prídavnú vodu. To vám pripomenie, aby ste včas doplnili vodu, ale vždy budete mať k dispozícii takmer samoplniacu sa, a teda plnú nádrž na pitnú vodu.

Obstarávanie vody

... z vodných nádrží

Nakoniec zostáva otázka: ako sa voda dostane z dostupného prírodného zdroja vody do nádrže?

Nie každý zdroj vody sa nachádza v rovnakej výške ako vozidlo alebo hneď vedľa neho. Preto budete musieť prekonať výškové a vzdialenostné rozdiely. Keďže zvyčajne nechcete nádrž postupne plniť kanvicou alebo vedrom, bude musieť nastúpiť čerpadlo.

Zubové čerpadlá, membránové čerpadlá, ponorné čerpadlá a čerpadlá do studní sú len niektoré z dostupných možností. S výnimkou zubových a membránových čerpadiel väčšina z nich vyžaduje 230 V, ale poskytujú značné sacie a tlakové výkony. Najmenšie čerpadlo do hĺbkových studní dosahuje pri 370 W 230 V tlakový výtlak 34 metrov. Po menej ako 5 minútach je v nádrži 150 litrov. Je potrebná primerane dlhá hadica s pripojovacím káblom a závesným káblom.

... z dažďovej vody

Ďalším, možno trochu odvážnym, ale mysliteľným spôsobom získavania pitnej vody je použitie strechy karavanu alebo obytného vozidla.

Na tento účel sa vytvorí hranica približne 5 ... 10 mm (pozor - vždy maximálne do polovice výšky spodného okraja strešného výlezu atď.). Spoje musia byť vodotesne utesnené. V rohových priestoroch sa zhotovia dva alebo - ideálne - štyri strešné kanáliky, podobne ako pri odtoku umývadla.

Vývody sú vnútorne prepojené hadicou, ktorá vedie okolo skladovacích priestorov (v káblovom kanáli) a T-kusov a vedie do nádrže na aditíva. Každý dážď teraz naplní prídavnú nádrž.
Bežné lapače lístia, známe z odkvapových žľabov, pomáhajú zadržiavať hrubé nečistoty.

Pri státí sa na streche vytvára "kaluž", ktorá sa neustále vyprázdňuje do prídavnej nádrže cez zakryté odtoky. Keď vozidlo jazdí, voda steká najmä do zadného odtokového priestoru.

Prebytočná voda odteká cez T-kus vo vetraní nádrže prídavnej nádrže pod vozidlom.

Ak chcete, aby bola dokonalá, vezmite hrubú filtračnú rohož príslušnej hrúbky a umiestnite ju po celej šírke strechy v hĺbke približne 40 ... 50 cm nad zadnými odtokovými žľabmi. Nad ňu položte hliníkový alebo V4A perforovaný plech (s priemerom otvorov približne 5 mm), upevnený v rohoch a na dlhých stranách vo vzdialenosti približne 25 cm pomocou dištančných podložiek. Nezabudnite dôkladne utesniť všetky potrebné otvory / skrutkové spoje v oblasti strechy!

Takto sa voda počas jazdy nepreháňa cez strechu a okolie, ale zachytáva sa vo filtračnej rohoži a steká do prídavnej nádrže namiesto toho, aby sa inak strácala.

Záver - zásobovanie úžitkovou vodou

Ako vždy, do Ríma sa dá dostať viacerými spôsobmi. Záleží na každom jednotlivcovi, ktorou cestou sa vyberie. Nie každý si rád perforuje strechu, má dostatočné váhové rezervy alebo k dispozícii potrebnú elektrickú energiu. Preto neexistuje TÁ cesta.

Ďalšie návrhy sú vítané: stačí zanechať komentár!

Odpadová voda

Najneskôr v tomto okamihu dosiahla sebestačnosť svoje hranice. Akonáhle sa v nádrži na sivú vodu objavia prostriedky na umývanie riadu, čistiace prostriedky, mastnota atď., jedinou možnosťou je likvidácia prostredníctvom verejných staníc na likvidáciu odpadu.

Jedinou výnimkou je zmiešaná verejná kanalizácia pre dažďovú a úžitkovú vodu, ktorú možno likvidovať opatrne.

Ak umývate len čistou vodou, môžete si sivú vodu upraviť pomocou systému reverznej osmózy.

V súčasnosti nie je ekonomicky uskutočniteľné odstraňovať vyššie uvedené látky, ktoré sa bežne nachádzajú v odpadových vodách - jasný koniec sebestačnosti - a tohto článku.

p.s. Ak potrebujete osobnú podporu pri realizácii proti platbe, môžete poslať Rezervácia vyrobiť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *