CZ2006488A3 - Geotermální jímac vertikálního typu s horizontálním proudením teplonosných médií - Google Patents

Geotermální jímac vertikálního typu s horizontálním proudením teplonosných médií Download PDF

Info

Publication number
CZ2006488A3
CZ2006488A3 CZ20060488A CZ2006488A CZ2006488A3 CZ 2006488 A3 CZ2006488 A3 CZ 2006488A3 CZ 20060488 A CZ20060488 A CZ 20060488A CZ 2006488 A CZ2006488 A CZ 2006488A CZ 2006488 A3 CZ2006488 A3 CZ 2006488A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
collector
heat pump
plastic
geothermal
ground
Prior art date
Application number
CZ20060488A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307622B6 (cs
Inventor
Šimka@Pavel
Original Assignee
Šimka@Pavel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Šimka@Pavel filed Critical Šimka@Pavel
Priority to CZ2006-488A priority Critical patent/CZ307622B6/cs
Priority to JP2009522076A priority patent/JP2009545716A/ja
Priority to PCT/CZ2007/000066 priority patent/WO2008014726A1/en
Priority to CN2007800366073A priority patent/CN101578487B/zh
Priority to AU2007280859A priority patent/AU2007280859A1/en
Priority to EP07785494A priority patent/EP2047178A1/en
Priority to CA2659156A priority patent/CA2659156C/en
Priority to US12/375,905 priority patent/US8286441B2/en
Publication of CZ2006488A3 publication Critical patent/CZ2006488A3/cs
Publication of CZ307622B6 publication Critical patent/CZ307622B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/10Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Geotermální jímac vertikálního typu pro jímání tepla ze zeme nebo z vody sestává z vetví, jež jsou umísteny do zemních výkopu nebo jsou umísteny do zemních protlaku, vrtu a nebo do vody. Geotermální jímac je pripojen prostrednictvím rozdelovace a sberace v boxu (2) a pomocí propojovacího potrubí (3) k vnitrnímu tepelnému cerpadlu (4), nebo je pripojen k venkovnímu tepelnému cerpadlu, pricemž tepelné cerpadlo je napojeno k otopné soustave objektu. Vetve jsou situovány paralelne nebo sériove a každá vetev je tvorena plastovým nebo kovovým jímacím potrubím (6, 13) s nejméne jedním navinutím na distancních deskách (7), které jsou kruhového nebo víceúhelníkového tvaru, a které mají po obvode zámky (25), nebo je vetev tvorena nejméne jednou komorovou deskou (14) s komorami (16, 17, 18) uvnitr, kde komory (16, 17, 18) mají kruhový nebo víceúhelníkový prurez. Vetve jímace jsou napojeny na rozdelovac a sberac tepelného cerpadla a jsou umísteny do zemních drážek (5), usporádání jejich os (1) jerovnobežné nebo jsou osy (1) zemních drážek (5) usporádány paprskovite do nejméne jednoho kruhu nebo do nejméne jedné kruhové výsece, pricemž vzájemné roztece os (1) paprskovitého usporádání jsou prednostne v intervalu 10.degree. až 30.degree..

Description

PVŽ006 * ι * % % · · « « /« « i · · I · · · ,! « I · · I t I Μ I ««··! · · · « t « < « « < < I · t β i * « t ( <. · « t-ť' GEOTERMÁLNÍ JÍMAČ VERTIKÁLNÍHO TYPU S HORIZONTÁLNÍM PROUDĚNÍM TEPLONOSNÝCH MÉDIÍ
Oblast techniky
Geotermální jímače nebo-li kolektory jsou používány k jímání a předávání nízkopotenciálního tepla ze země a z vody. Propojují se s termodynamickým generátorem nebo-li s tepelným čerpadlem, ve kterém se uvolňuje najímané teplo dopravované teplonosnou směsí k vytápění objektu. Při režimu chlazení předávají naopak tyto kolektory teplo najímané v objektu ven do svého okolí. Vertikální typy jímačů se používají tam, kde jsou tradiční horizontální typy jímačů méně vhodné a tam, kde představují velký zásah do dotčeného pozemku a jeho okolí.
Dosavadní stav techniky Jímače geotermických tepelných čerpadel lze obecně rozdělit na plošné horizontální a na vertikální. Vertikální provedení kolektorů využívají nejčastěji potrubím nastrojené hlubinné vrty, kruhové spirálové kolektory Slinky a Švec nebo méně používané energetické piloty.
Kruhové spirálové kolektory typu Slinky se ukládají v horizontální nebo vertikální poloze. V horizontální poloze se do výkopů asi 2 [m] hlubokých a 1 [m] širokých roztáhnou smyčky kolektoru. Plastové potrubí je položeno horizontálně naplocho v jedné vrstvě. Jednotlivé kruhy potrubí se částečně překrývají a jsou pouze vzájemně posunuté po dně výkopu o stanovenou rozteč. Při vertikální instalaci je pak potrubí ukládáno ve stejných vzájemně posunutých kruzích, ale svisle do výkopu stejné hloubky, ale menší šířky asi 25 [cm]. V místech křížení jednotlivých kruhů potrubí se doporučuje toto vzájemně fixovat svázáním. Slinky kolektory, zejména vertikální typ jsou charakteristické horším odvzdušňováním a tvorbou dlouho přetrvávající námrazy na potrubí. Systém není dobře využitelný pro tepelná čerpadla s “přímým vypařováním chladiva“ v kolektoru, tj. pro “DX-direct expansion systems“.
Kruhové spirálové kolektory typu Švec používají při výrobě plastové potrubí navinuté na válec. Potrubí je před pokládkou roztaženo do vodorovné válcové spirály a takto je vloženo do výkopu a zahrnuto. Parametry výkopu jsou asi jako u systému Slinky horizontální. Systém Švec je charakteristický obdobnými nedostatky jako systémy Slinky. Systémy Slinky a Švec jsou i s jejich nevýhodami zmíněny například ve VDI-Richtlinien 4640.
Energetické piloty jsou popsány například ve VDI-Richtlinien 4640, Blatt 2, rok 2001. Mohou mít tvar kvadratický, hexagonální nebo kruhový. Jejich délka je obvykle od 2 do 14 [m] a instalují se svisle. Průřez bývá nej častěji 25x25 až 40x40 [cm]. Přípravné hloubení probíhá vrtáním nebo při menší délce pilotů bagrováním. Piloty jsou ukládány ve formě připraveného potrubního registru a následně zasypávány zeminou. Mohou být rovněž betonové obsahující potrubní registr. Finančně nákladné provedení registru uloženého do betonuje možné využít pro zpevnění základů vytápěného objektu.
Jsou známé i nové méně nákladné varianty kolektorů s vertikálním uspořádáním a s malými nároky na celkovou plochu pozemku jako například SE0302190 a US5054541. Tyto známé kolektory jsou používané výhradně ve svislé vertikální poloze s úsporou horizontální plochy pozemku a betonáže. Jsou využitelné pro “solanková“ tepelná čerpadla typu země-voda s náplní primární strany směsí vody a nemrznoucích aditiv. « « « · • · • * « « « · • · • *
t t I ·
• I I I » • «
Patent SE0302190-4 popisuje továrně vyrobený kolektor, který lze spojovat spojkami v sérii za sebou nebo paralelně. Směr proudění teplonosné nemrznoucí směsi je v tomto kolektoru vertikální přes počet trubek střídavě odshora dolů a opět nahoru. Je zřejmé, že mnohonásobný střídavý směr proudění není optimální pro rychlé samoodvzdušnění jednotlivého pole kolektoru a tedy ani sestaveného jímače jako celku. Čisté jímací pole kolektoru bez přípojek má preferenční rozměr 1,5 [m] šíře x 2 [m] délka, případně 3 [m] délka. Spodní část kolektoru se tak bude nacházet v hloubce 3-4 [m] pod povrchem. Montáž jímače v praxi vyžaduje použití velkého zemního stroje pro odbagrování 3 [m] a více hlubokých a 1 [m] širokých výkopů potřebné délky. Pro monovalentní tepelné čerpadlo, tj. tepelné čerpadlo bez přídavného elektrokotle nebo jiného pomocného topného zdroje o celkovém topném výkonu 10 [kW] je potřebné při výstavbě takového jímače odbagrovat a manipulovat s přibližně 60 [m3] a více zeminy. Kolektor je továrně vyráběn, obsahuje velký počet tvarovek a svarů. Tvarovky jsou speciálně navrženy a vyráběny pro tento účel. Přednostně je pro tento kolektor používáno plastové potrubí dimenze 40 [mm]. Uvedená dimenze použitého potrubí znamená nákladnější a těžší výrobek. Cena a spotřeba materiálu použitého na zhotovení jímače je tedy vyšší. Skladování a transport jímače v demontovaném stavu jsou náročnější na místo a tedy také nákladnější. Princip proudění média v kolektoru není univerzálně využitelný pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladiv v kolektoru, tedy pro úspornější DX systémy. Je zřejmé, že jímač se bude hůře odvzdušňovat a vzhledem k hloubce uložení pod povrchem a uváděné preferenční osové rozteči potrubí 100 [mm] bude docházet k intenzivnímu promrzání v okolí potrubí. Výkon jímaný potrubím bude mezi 17-18 [W/m]. Rychlost regenerace uvedeného jímače nebude optimální. Nachází-li se potrubní registr 1,5 [m] a více pod povrchem pozemku bude jeho přírodní regenerace shora slunečním svitem a dešťovou vodou velmi pomalá a opožděná. Tepelné čerpadlo pak déle pracuje se sníženým topným faktorem. Kolem potrubí dochází k vytvoření intenzivní a dlouho přetrvávající ledové námrazy. Pro jímání větších výkonů a pro objemovou optimalizaci jímacího půdního obalu kolem každé vertikální části potrubí bude udaná preferenční délka kolektoru 2 [m] zřejmě ještě prodloužena až na 3 [m]. Tím bude snížena intenzita promrzání kolem potrubí, ale dochází tak k ještě hlubšímu celkovému uložení jímače. Obdobná nebo hlubší uložení se používají také u vertikálních energetických pilotů a košů. V US5054541 je jímací koš tvořen potrubím stočeným do dvojité spirály s horním přívodem a horním vývodem. Rozteče potrubí jsou docíleny připevněním potrubí vázacími pásky ke svislým po obvodě pravidelně rozmístěným třmenům. Vzniklý koš může mít konický tvar s užším dnem. Potrubní registr předpokládá v každé vertikální úrovni vždy pravidelný kruhový tvar. Je zřejmé, že pro praktické využití a najímání potřebného výkonu bude nutný velký počet těchto košů nebo zvětšení jejich rozměrů, tj. průměru a hloubky. Zemní práce a charakter provedení je zde podobný jako u energetických pilotů. Také tato varianta je svou vertikální koncepcí určená především pro tepelná čerpadla země-voda s náplní primární strany vodou a nemrznoucími aditivy nebo-li pro solanková tepelná čerpadla. V tomto případě by bylo potrubí zřejmě z plastu i když patent nevylučuje použití kovového potrubí. Také toto řešení se hůře odvzdušftuje a inklinuje k tvorbě a usazování vzduchových bublin a kapes. V případě použití potrubí kovového pro systém s přímým vypařováním chladivá by zjevně docházelo ke hromadění oleje i chladivá v nejnižší části jímacího koše.
Uvedená řešení při instalaci vždy vyžadují nasazení těžkého a nákladnějšího zemního stroje s obtížnou přepravou. Vzhledem k objemu zeminy, se kterou je nutno při výstavbě manipulovat devastují pozemek stále ve velké míře, což může být velmi problematické z pohledu investora u již založené zahrady. VUS5634515 je popsán způsob horizontálního kolektoru s možným výsečovým nebo-li “vějířovitým“ uspořádáním horizontálně vedených vrtů. Jednotlivé horizontální vrty jsou vedeny
pod vertikálním úhlem 5° až 20° od povrchu a mohlo by jich být umístěno i několik nad sebou při vhodné vertikální rozteči. Vybudování takového jímače vyžaduje speciálně upravené ruční vrtací zařízení s prodlouženou vrtnou korunkou svýplachem. Popsané řešení je určené pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním směsi chladiv v primární části. Jímač je založen na počtu paralelních smyček z měděného potrubí na koncích vratně zahnutých do U. Jednotlivé smyčky jsou po odvrtání zasouvány do vzniklých děr. Vrty jsou poté formou injektáže vyplňovány. Pro známý problém s navracením oleje unášeného v potrubí přímo se vypařujícím chladivém zpět do kompresoru využívá systém metodu jeho odloučení olejovým separátorem. Olej se tak nemůže ve velkém objemu hromadit v nejnižších místech kolektoru, kterými jsou vratně zahnutá U zakončení. Praktické vybudování takového jímače bude náročné časově i na přípravu a vyžaduje použití speciální vrtací techniky.
Podstata vynálezu
Vynález se týká konstrukce, vybudování a připojení kompaktního kolektoru vertikálního typu s převládajícím horizontálním prouděním teplonosného média. Kolektor slouží jako primární tepelný zdroj pro geotermální tepelná čerpadla. Jímač může být umístěn přednostně v půdě nebo alternativně zatěžkán ve vodě. Zde popsané provedení řeší uvedené nedostatky dosavadního stavu techniky a dále jej zlepšuje. Cílem bylo vyvinout nekomplikovaný geotermický jímač vertikálního typu s rychlou postupnou výstavbou, který nedevastuje dotčený pozemek a minimalizuje manipulaci se zeminou i vlastní výrobní proces jímače. Konstrukce a uspořádání potrubního registru umožňuje využití pro různé systémy geotermálních tepelných čerpadel i v rozdílných typech půdy. Provedení podporuje i při vertikálním charakteru bezproblémové samoodvzdušnění u solankových tepelných čerpadel a volný průchod a navracení oleje unášeného chladivém u systémů s přímým vypařováním chladivá v kolektoru. Jímač je snadno vyrobitelný, skladovatelný a při zvolení vhodné dimenze potrubí umožňuje rychlé sestavení do kompaktního tvaru i na místě realizace. Pro jímám' vyšších výkonů umožňuje napojení jednotlivých smyček paralelně anebo i v sérii. K jeho ekonomické výrobě jsou použity standartně vyráběné polotovary jako jsou plastová nebo kovová potrubí a desky, případně komorové desky. Při poškození některé smyčky jímače je tato identifikovatelná prostřednictvím rozdělovače a sběrače a snáze nahraditelná vybudováním nové smyčky přímou náhradou nebo jako smyčky těsně sousedící. Hloubka uložení pod povrchem pozemku umožňuje optimální regeneraci celého jímače při dešti, oblevách nebo při slunečním svitu v přechodných obdobích. Tepelné čerpadlo tak bude dříve, respektive po delší období pracovat s vyšší efektivitou nebo-li s vyšším topným faktorem. Malé hloubky uložení pod povrchem je i při vertikálním charakteru jímače dosaženo menšími dimenzemi převážně horizontálně vedených potrubí a celkovou kompaktností provedení s pevnými roztečemi v celém profilu kolektoru. Celý jímač se dotýká pozemku v mnohem menší ploše než u ostatních současně používaných variant horizontálních plošných kolektorů. Objem zeminy, se kterou je nutno postupně manipulovat je snížen na minimum. Výstavba jímače umožňuje nasazení lehkého, levnějšího a snáze transportovatelného zemního stroje bez použití speciální vrtné techniky. Průběh výstavby na místě realizace je dostatečně rychlý a přitom představuje minimální zásah do pozemku.
Pro snížení materiálové náročnosti je celý primární okruh rozdělen na větší počet paralelních okruhů o dimenzi potrubí poloviční nebo nižší než jsou v současnosti stále převažující vnější průměry plastového potrubí 40 a 32 [mm]. Zdánlivá nevýhoda vyšší tlakové ztráty menšího průměru potrubí je eliminována paralelním rozdělením celkové délky primárního okruhu na vhodný počet kratších okruhů, respektive smyček stejné délky.
Plastové nebo kovové potrubí jedné smyčky délky 30-80 [m] je navinuto na zámkové distanční desky přednostně obdélníkového tvaru, které zaručují dodržení vertikálních roztečí s nebo s/2 v celém registru. Vertikální rozteč s je 4-40 [cm]. Potrubí je vedeno horizontálně s možným spádem v rozsahu 0°-5° se spodním vstupem a horním výstupem do jedné smyčky nebo naopak. Jednotlivé horizontální úseky potrubí mohou ležet ve stejné vertikální rovině nebo mohou být vzájemně posunuté o s/2. Při vzájemném posunutí o s/2 má registr jedné smyčky oboustranný sestupný nebo dle vstupu média vzestupný charakter. Na koncích je potrubí vedeno ohybem do dalšího horizontálního úseku. Vzniklý registr jedné paralelní smyčky má charakteristický tvar úzké a do šířky velmi protažené spirály. Vnější průměr plastového a kovového potrubí d je 6-25 [mm], respektive lA-1 [“]. Tloušťka stěny ti je 0,3-2,5 [mm]. V případě kovového potrubí se jedná zejména o materiály měď, hliník, nerezovou ocel a slitiny s dobrou tepelnou vodivostí a zvýšenou odolností vůči korozi. Povrch kovového potrubí může být dále chráněn proti korozi například vnější extruzí z plastu, anodickou a katodickou ochranou nebo povlakováním.
Distanční zámkové desky jsou z plastu tloušťky u 4-20 [mm]. Mezi jednotlivé distanční plastové desky na obrázku 3., 6. a 7. je možné centrálně vložit tepelně izolační materiál pro oddělení obou polovin jedné smyčky. Tepelně izolační materiál centrálních desek musí odolávat kyselosti půdy a vodě při zachovám dobrých tepelně izolačních vlastností. Při rozdělení tepelně izolačním materiálem nedochází k přímému vzájemnému ovlivnění jednotlivých polovin smyčky.
Vzniklý registr na obrázku 3., respektive 4. a 5.a) se po vyhloubení úzké drážky šířky B 4-40 [cm] vsune na dno drážky a je zpětně zasypán odebranou zeminou. Délka jedné drážky L je 3-12 [m]. Hloubka drážky H je 1-1,5 [m]. Tvar a rozměry registru jsou navrženy tak, aby byl objem odebrané zeminy minimální a uložení bylo do maximální hloubky 1,5 [m], která ještě zaručuje bezproblémovou regeneraci celého jímače. Celkový objem zeminy k manipulaci při budování zemního jímače pro tepelné čerpadlo o topném výkonu 10 [kW] je do 18 [m3]. To je zárukou rychlé postupné výstavby s minimálním zásahem do pozemku. Jímač je možné vyrobit i podle obrázku 4., kde není potrubí navinuté do prodloužené spirály, ale je pouze ohnuté ve středu. Pro pravidelné dodržení roztečí je opět fixováno v zámkových deskách. Toto řešení je vhodné pro solanková tepelná čerpadla.
Registr může být vytvořen také pomocí komorových desek na obrázku 5.a) vsunutých do velmi úzkých zemních drážek. Řez A-A komorovou deskou a zemní drážkou je na obrázku 5.b), ze kterého jsou patrné průřezy jednotlivých komor desky. Komory mohou být kvadratické nebo kruhové při tloušťce desky 18-30 [mm] a šířce k 0,4-1 [m]. Délka jedné desky 1 je 3-12 [m].
Jednotlivé oboustranně nespojité zemní drážky jsou podle obrázku 1. hloubeny ve stanovených roztečích 10°-30°, přednostně do kruhové výseče nebo až do 360° kruhu(ů) se společným středem. V tomto středu bude umístěn v plastovém boxu kompaktní zkrácený rozdělovač a sběrač paralelních okruhů. Rozdělovač a sběrač může být i přímou součástí skříně venkovního tepelného čerpadla. Výsečové uspořádání je optimální z hlediska stejné vzdálenosti potrubí pro napojení k místu rozdělovače a sběrače nebo přímo venkovního tepelného čerpadla a znamená rovněž menší zábor plochy. Pro tepelné čerpadlo o celkovém topném výkonu zmíněných 10 [kW] činí zábor plochy tímto uspořádáním od 50 do 90 [m2] podle typu tepelného čerpadla, respektive podle typu teplonosného média proudícího jímačem.
Je možné i obdélníkové uspořádání drážek s konstantní roztečí 0,6-2 [m] a se stranovým zkosením drážek C svedených opět do společného místa, kde je umístěn box rozdělovače a sběrače nebo přímo venkovní tepelné čerpadlo. Toto uspořádání je na obrázku 2.
Ml *
« I
« « • * • I
•*S
Pro spojení paralelních smyček v případě solankového primárního okruhu je na obrázku 9. navržen kovový nebo plastový rozdělovač a sběrač ve zkrácené formě, který má na páteřním potrubí ve stejných osových roztečích li přivařeny kolmo do kříže výstupy pro připojení vždy dvou smyček kolektoru tak, aby mohl být co nejblíže umístěn sousedící návratový sběrač, který má stejný počet vstupů avšak vzájemně posunutých o jednu polovinu rozteče li/2=l2. Jednotlivé výstupy mají na koncích vnější závit pro svěmé připojení paralelních smyček jímače a pro uzavírací kulové kohouty. Páteřní potrubí je opatřeno na koncích vnitřním závitem pro odvzdušňovací armaturu, pro zaslepení a pro připojení k výpamíku tepelného čerpadla. Popsaným uspořádáním je vytvořen kompaktní rozdělovač a sběrač se zkrácením celkové délky pro vestavbu až na V* původní délky páteřního potrubí tradičního rozdělovače. Dosaženo je tedy maximální úspory místa ve všech směrech. To umožňuje výstup potrubí do kolektoru a návrat z kolektoru bezprostředně vedle sebe, tedy z jedné strany boxu rozdělovače a sběrače respektive skeletu tepelného čerpadla. Tímto uspořádáním rozdělovače a sběrače v primárním okruhu solankového tepelného čerpadla země-voda může být připojen větší počet paralelních smyček z jednoho menšího místa nebo přímo ze skříně tepelného Čerpadla bez vzájemného křížení potrubí.
Rozdělovač a sběrač pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladivá v jímači-výpamíku má chladivo rovnoměrně rozdělováno do jednotlivých paralelních smyček rozdělovači hlavicí ve známém provedení Venturiho nebo s clonkou. Páry chladivá s unášeným olejem jsou nasávány kompresorem přes sběrač tvořený pohubím o dimenzi sání kompresora a přivařenými konci jednotlivých smyček přímo do tohoto potrubí nebo opět přes sběrací hlavici. Přehled obrázků na výkresech
Obrázek 1. zobrazuje zemní jímač 34 výsečového s možností až 360° kruhového uspořádání s pravidelnými osovými roztečemi ve středu drážek 1, které jsou vedeny pod stejným úhlem 10°-30° a jsou spojeny do jednoho středu 35. V prostora 36 je umístěn box 2 rozdělovače a sběrače, který je potrubím 3 propojen s vnitřním tepelným čerpadlem 4. V jednotlivých vertikálních drážkách 5 jsou uloženy a prostřednictvím rozdělovače a sběrače paralelně propojeny jednotlivé potrubní registry. Rozdělovač a sběrač může být umístěn také přímo ve venkovním tepelném čerpadle 2.
Obrázek 2. znázorňuje zemní jímač s obdélníkovým uspořádáním drážek 5 s konstantní osovou roztečí R. Pozice 2 označuje opět box pro rozdělovač a sběrač nebo přímo pro venkovní tepelné čerpadlo.
Obrázek 3. zobrazuje jednu paralelní smyčku potrubí 6 navinutou na distančních plastových deskách 7 šířky b s horním nebo spodním přívodem, respektive vývodem pro připojení na rozdělovač a sběrač primárního okruhu. Mezi distanční plastové desky 7 je možné umístit tepelně izolační desky 8 kvadratického tvaru.
Obrázek 4. ukazuje potrubní registr vzniklý paralelním rozdělením a spojením potrubí 13 se středovým ohybem 9. Horní nebo spodní vývod, respektive přívod nabíhá v páteřním rozdělení 10 do počtu potrubí podle vertikální polohy ucpávky 11. Druhé vertikální sběrací spojem 12 je bez této ucpávky. Funkce ucpávky 11 je rozdělit potrubí 10 a tím i celou smyčku na dvě části s protisměrným prouděním solankové směsi.
Obrázek 5.a) ukazuje paralelní smyčku zhotovenou z plastové nebo kovové komorové desky 14 na koncích koutově přivařené do potrubí 15. Na obrázku 5.b) jsou v řezu A-A možné průřezy jednotlivých komor desky čtvercový 16, obdélníkový 17 a kruhový 18 se zasypanou deskou 14 odebranou zeminou 20.
Na obrázku 6. jsou řezy zemní drážkou jímače. Navinuté potrubí 6 je v jedné horizontální rovině 19 ve vrstvách s roztečí s nebo ve druhém řezu s osovým vertikálním posunutím s/2. Je vyznačena i středová poloha možných tepelně izolačních desek 8. Drážky jsou zahrnuty původní odebranou zeminou 20. Alternativně může být v drážkách do výše distanční desky h speciální výplň s vyšší tepelnou vodivostí používaná běžně pro injektáž vrtů, například Bentonit. Horní hrana distanční plastové desky 7 ve výšce h ode dna drážky je zároveň úrovní nezámrzné hranice 21 půdy v daných klimatických podmínkách.
Obrázek 7. ukazuje možné tvary a provedení distančních zámkových plastových desek 7. Přednostní tvar je kvadratický 22. Další možné tvary jsou hexagonální 23 nebo kruhový 24. Po obvodě desky jsou v pravidelných vertikálních roztečích s nebo s/2 vyvrtány zámkové otvory 25 pro potrubí 6. Osa každého otvoru je posunuta asi o 1/3 průměru potrubí dg směrem za hranu desky tak, aby vznikl jednoduchý zámek pro ukotvení potrubí namáčknutím. Desky 7 mohou být odlehčeny středovým vybráním 26. Vzniklé potrubní navinuté registry mohou být ukládány do země horizontálně nebo i vertikálně vzhledem kjejich podélné ose. Alternativně mohou být umístěny i ve vodě.
Na obrázku 8. je stočena jedna paralelní smyčka jímače z celistvého potrubí 6 a vedle jsou složeny plastové distanční desky 7 pro ukotvení potrubí do jednoho registru. Na obrázku vpravo je stočena jedna smyčka 40 z komorové desky 14 spřivařeným rozdělovacím a sběracím potrubím 15. Obrázek zobrazuje jednu paralelní nebo i sériovou smyčku jímače ve složeném stavu pro skladování nebo transport. Smyčka zabírá jen minimum prostoru.
Na obrázku 9. je nakreslen kompaktní zkrácený dvanáctiramenný rozdělovač a sběrač 28 o délce 1, který je umístěn v samostatném boxu 2 nebo může být přímo součástí skeletu solankového tepelného čerpadla alternativně také v pozici 2. Na páteřním potrubí rozdělovače a sběrače 29 je přivařeno do kříže potrubí 30 v rozteči U pro připojení vždy dvou paralelních smyček jímače 31 a 32. Tímto uspořádáním je celková délka rozdělovače zkrácena na polovinu. Nakresleným patrovým uspořádáním v nárysu obrázku 9. pak až na čtvrtinu původní délky. Materiálem potrubí může být kov nebo plast. Pozice 33 označuje odvzdušňovací armaturu. Příklarij^rovedení vynálezu
Plastové potrubí 6 o vnějším průměru 16 [mm] jedné smyčky délky 70 [m] je navinuto na čtyři zámkové distanční plastové desky 7 obdélníkového tvaru na obrázku 7. Desky zaručují dodržení pěti vertikálních roztečí s 20 [cm] v celém vzniklém registru. Potrubí je vedeno horizontálně beze spádu a je kotveno do zámků 25 na obvodu desek 7. Jednotlivé horizontální úseky potrubí 6 tedy leží ve stejné rovině 19. Vzniklý registr jedné paralelní smyčky má charakteristický tvar úzké a do šířky protažené spirály na obrázku 3. s jednostranným klesáním potrubí ohybem 37.
Distanční zámkové desky 7 jsou z plastu tloušťky u 5 [mm]. Vzniklý registr na obrázku 3. je umístěn vždy na dno jednotlivé úzké zemní drážky šířky B 20 [cm] a je zasypán odebranou zeminou 20. Délka jedné drážky L je 7 [m]. Hloubka drážky H je 1,5 [m].
Jednotlivé zemní drážky 5 jsou podle obrázku 1. vyhloubeny ve stanovených osových roztečích 24° do kruhové výseče se společným středem 35. V prostoru 36 je umístěn v plastovém boxu 2 rozdělovač a sběrač paralelních okruhů. Rozdělovač a sběrač je z boxu 2 propojen potrubím 3 do
výpamíku tepelného čerpadla. Vzniklý primární okruh je naplněn nemrznoucí směsí vody a etylalkoholu o koncentraci pro -20°C venkovní teploty.
Průmyslová využitelnost
Tradiční horizontální kolektory tepelných čerpadel používají nejčastěji potrubí dimenzí 32 a 40 [mm] pokládaných do spojitého výkopu hlubokého kolem 1 [m]. Celková délka potrubí je například pro solankové tepelné čerpadlo země-voda o celkovém topném výkonu 10 [kW] kolem 400 [m] při vnějším průměru potrubí 40 [mm] s jímaným výkonem 16-17 [W/m]. Při rozteči kolem 1 [m] mezi výkopy bude celkový zábor plochy na pozemku kolem 400 [m2] a objem zeminy k manipulaci bude mezi 60-160 [m3] podle zvolené metody hloubem.
Jiné způsoby používají menší dimenze potrubí jak plastového tak kovového s celoplošnou skrývkou dotčené plochy pozemku. Pro uvedené 10 [kW] tepelné čerpadlo bude objem zeminy k manipulaci asi 110-150 [m3] podle zvoleného způsobu poldádky při využité ploše kolem 180 [m2].
Vertikální jímací koše nebo energetické piloty mají hloubku obvykle 2-14 [m] a průřez 25x25 až 40x40 [cm] kvadratický, hexagonální nebo kruhový. Pro hloubení jam se používá těžká vrtná technika nebo zemní rypadla. Systémy se hůře odvzdušňují a nejsou využitelné pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladivá v kolektoru.
Kruhové spirálové kolektory typu Švec a Slinky používají plastové potrubí ukládané na dno až 2 [m] hlubokých a 1 [m] širokých výkopů. Pro 10 [kW] systém je objem zeminy k manipulaci do 100 [m3]. Systémy jsou charakteristické pomalým odvzdušňováním, zhoršenou regenerací a nejsou využitelné pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladivá v kolektoru.
Vertikální kolektor popsaný v SE0302190 předpokládá hloubení výkopů l[m] širokých a 3 a více metrů hlubokých. Pro zmíněné tepelné čerpadlo s topným výkonem 10 [kW] bude činit manipulovaný objem zeminy 60 [m3] a dotčená plocha pozemku od 40 [m2]. Systém není využitelný pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladivá v kolektoru.
Způsoby výstavby uvedených zemních jímačů vyžadují nasazení středních a těžších zemních strojů, které se hůře transportují. Nasazení takové techniky je patrné i s ohledem na uvedená množství zeminy, se kterými je nutno při výstavbě manipulovat. Investiční náklady u těchto převážně kolových nebo pásových bagrů jsou tedy vyšší. Z pohledu minimalizace zásahu do pozemku nebo tam, kde není jeho plocha dostatečná je používán systém zemních vertikálních vrtů kolmých nebo pod úhlem. Tyto práce vyžadují použití speciální vrtné techniky. Náklady jsou však ještě vyšší než u středních kolových a pásových rypadel. Pro monovalentní tepelné čerpadlo o citovaném topném výkonu 10 [kW] je potřebné vyvrtat celkem asi 130 [m] vrtu(ů) o vrtaném průměru 130 [mm] bez pažení s jedno nebo dvoukruhovým potrubním nastrojením. Povolení vrtných prací pod 30 [m] podléhá schvalování a musí mu předcházet vypracování hydrogeologického posudku. Při vrtných pracech hrozí vždy propojení a znehodnocení jednotlivých vrstev a zvodnělin spodní vody. Z hledisek ekonomického, ohleduplnosti a šetrnosti vůči pozemku a přírodě, dále z pohledu jednoduchosti a rychlosti výstavby je zde popsaný způsob vertikálního jímače s paralelně propojenými zemními registry s horizontálním prouděním média nej výhodnější. Systém předpokládá nasazení lehkých zemních strojů jako jsou zemní drážkovače a kolové nebo pásové minibagry. Jedná se o stroje o hmotnostech 600-1000 [kg], které jsou snáze transportovatelné *'·*· .··> f * s <*-%
r · u O
a pracují při nižších nákladech. Celkový objem zeminy k manipulaci pro zemní jímač monovalentního tepelného čerpadla s topným výkonem 10 [kW] činí pouze do 18 [m3] což je více než 3x méně než u kolektoru SE032190. Dotčená plocha pozemku při výsečovém uspořádání paralelních ramen je do 90 [m2]. Výstavba jímače přitom probíhá postupně po jednotlivých krátkých drážkách bez nutnosti spojitého výkopu nebo celoplošné skrývky. Vlastní akce a pozemek působí po celou dobu výstavby nedevastujícím dojmem. Systém je univerzálně využitelný jak pro tepelná čerpadla země-voda solanková tak pro tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladivá v kolektoru s kovovým potrubím. Umožňuje i nasazení plastových nebo kovových komorových desek. V případě nutnosti je možná oprava jednotlivé poškozené smyčky jímače její přímou náhradou nebo vybudováním smyčky těsně sousedící. Přírodní regenerace takového zemního jímače je velmi dobrá. Vzhledem k menší hloubce uložení pod povrchem terénu, dále vzhledem k pravidelnému rozmístění všech drážek a díky dostatečné ploše i kompaktnosti všech registrů s pevnými roztečemi potrubí je dosaženo optimální adaptace tohoto vertikálního jímače na přírodní regenerační cykly.

Claims (10)

  1. ?V2.0C€- W& ^^CTtov^iárok^l*· 1. Geotermální jímač vertikálního typu pro jímání tepla ze země nebo z vody, který sestává z větví, jež jsou umístěny do zemních výkopů nebo jsou umístěny do zemních protlaků, vrtů a nebo do vody, a který je připojen prostřednictvím rozdělovače a sběrače v boxu (2) a pomocí propojovacího potrubí (3) k vnitřnímu tepelnému čerpadlu (4), nebo který je připojen k venkovnímu tepelnému čerpadlu (2'), přičemž tepelné čerpadlo je napojeno k otopné soustavě objektu-vyznačující se tím, že větve jsou situovány paralelně nebo sériově a každá větev je tvořena plastovým nebo kovovým jímacím potrubím (6, 13) s nejméně jedním navinutím na distančních deskách (7) tvaru (22, 23, 24) kruhového nebo víceúhelníkového, a které mají po obvodě zámky (25), nebo je větev tvořena nejméně jednou komorovou deskou (14) s komorami (16, 17, 18) uvnitř, kde komory (16, 17, 18) mají kruhový nebo víceúhelníkový průřez, přičemž větve jímače jsou napojeny na rozdělovač a sběrač tepelného čerpadla a jsou umístěny do zemních drážek (5), jejichž uspořádání os (1) je rovnoběžné nebo jsou osy (1) zemních drážek (5) uspořádány paprskovitě do nejméně jednoho kruhu nebo do nejméně jedné kruhové výseče, přičemž vzájemné rozteče os (1) paprskovitého uspořádání jsou přednostně v intervalu 10° až 30°.
  2. 2. Geotermální jímač podle nároku 1| vyznačující se tím, že jímací potrubí (6, 13) je celistvé plastové nebo kovové o vnějším pmměru (d) = 6 až 25 mm a délce 30 až 80 m a ovíjí distanční desky (7) protaženou spirálou s jednostranným nebo s oboustranným klesáním ohybem (37, 38) s vertikální osovou roztečí (s) o velikosti 4 až 25 cm.
  3. 3. Geotermální jímač podle nároku i a 2^ vyznačující se tím, že komorová deska (14) má délku (1) = 3 až 12 m, výškový rozměr (k) = 0,4 až 1 m, kruhový průřez (18) komor, čtvercový průřez (16) komor nebo obdélníkový průřez (17) komor a stranně ústí do potrubí (15) pro připojení k rozdělovači a sběrači nebo pro připojení přímo k tepelnému čerpadlu.
  4. 4. Geotermální jímač podle nárokuj, až 3. vyznačující se tím, že jednotlivé zemní drážky (5) jsou od spodního okraje do výšky (h) nebo*do výškového rozměru (k) vyplněny zeminou nebo jsou vyplněny hmotou, jejíž tepelná vodivost je vyšší než je tepelná vodivost okolní zeminy.
  5. 5. Geotermální jímač podle nárokuj, až 4^ vyznačující se tím, že zámky (25) jsou tvarovány jako namačkávací pro rychlé ukotvení jímacího potrubí (6,13).
  6. 6. Geotermální jímač podle nároku d. až 5| vyznačující se tím, že distanční desky (7) jsou vyrobeny přednostně z plastu a mají tloušťku (u) o velikosti 0,004 až 0,02 m.
  7. 7. Geotermální jímač podle nárokuX až 6. vyznačující se tím, že distanční desky (7) mají středové vybrání (26) pro úsporu materiálu,1 a větve jsou instalovány do země horizontálně nebo vertikálně, nebo jsou instalovány fixováním a zatěžkámm do vody. 9 ·«>* Μ * • · * · • · · *·· · · • ·· • ♦ »· ·« · · • · Ψ • · ♦ 9 # ··· • 9 · • · · • • · · • * * ··« ·· • ·. • · — 10 —
  8. 8. Geotermální jímač podle nárokuji až 3L vyznačující se tím, že jímač vertikálního typu má mezi distančními deskami (7) vložené tepelně izolační desky (8).
  9. 9. Geotermální jímač podle nároku A až ^vyznačující se tím, že plastová jímací potrubí (13) jsou navinuta na distančních deskách (7) s jedním středovým ohybem (9) a stranně ústí do rozdělovacího potrubí (10) a sběracího potrubí (12).
  10. 10. Geotermální jímač podle nárokuJL až S.vyznačující se tím, že spojení větví jímače, kde je použito jímací potrubí (6, 13) z plastu nebo komorová deska (14) zhotovená z plastu, je provedeno pomocí kovového nebo plastového kompaktního rozdělovače (28).
CZ2006-488A 2006-07-31 2006-07-31 Geotermální jímač vertikálního typu s horizontálním prouděním teplonosných médií CZ307622B6 (cs)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2006-488A CZ307622B6 (cs) 2006-07-31 2006-07-31 Geotermální jímač vertikálního typu s horizontálním prouděním teplonosných médií
JP2009522076A JP2009545716A (ja) 2006-07-31 2007-07-01 モジュール式冷暖房装置を有する熱エネルギー収集・輸送システム
PCT/CZ2007/000066 WO2008014726A1 (en) 2006-07-31 2007-07-01 System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
CN2007800366073A CN101578487B (zh) 2006-07-31 2007-07-01 模块式供热和制冷设备的热量收集与供应系统
AU2007280859A AU2007280859A1 (en) 2006-07-31 2007-07-01 System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
EP07785494A EP2047178A1 (en) 2006-07-31 2007-07-01 System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
CA2659156A CA2659156C (en) 2006-07-31 2007-07-01 System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
US12/375,905 US8286441B2 (en) 2006-07-31 2007-07-01 System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2006-488A CZ307622B6 (cs) 2006-07-31 2006-07-31 Geotermální jímač vertikálního typu s horizontálním prouděním teplonosných médií

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2006488A3 true CZ2006488A3 (cs) 2008-02-13
CZ307622B6 CZ307622B6 (cs) 2019-01-23

Family

ID=39033683

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2006-488A CZ307622B6 (cs) 2006-07-31 2006-07-31 Geotermální jímač vertikálního typu s horizontálním prouděním teplonosných médií

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101578487B (cs)
CZ (1) CZ307622B6 (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102654244B (zh) * 2012-03-13 2013-12-25 哈尔滨工业大学 可再生能源的城市大热容水环系统
CN104006571A (zh) * 2014-03-03 2014-08-27 宋存立 天地供暖供冷
SG11201803484QA (en) * 2015-11-17 2018-06-28 Carrier Corp Method of detecting a loss of refrigerant charge of a refrigeration system
DE102017113842A1 (de) * 2017-06-22 2018-12-27 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Ladesystem für Elektrofahrzeuge
CN107911046B (zh) * 2017-12-21 2024-07-19 南京工程学院 一种适用于农村地区的热发电系统
CN109916112B (zh) * 2019-03-18 2021-10-29 贡茅 建筑一体化雨水收集、风光制冷热、跨季多能互补利用系统
CN112228999B (zh) * 2020-09-22 2022-04-29 盐城市华科电子有限公司 一种指示灯的生产系统

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4004210A (en) * 1975-09-15 1977-01-18 Yater Joseph C Reversible thermoelectric converter with power conversion of energy fluctuations
DE3039289C2 (de) * 1980-10-17 1986-04-10 Alexander 2067 Reinfeld Kückens Anordnung zur Ausnutzung der Erdwärme für Wärmeverbraucher in klimatisierten Wohnungen oder dergleichen
JPS60114673A (ja) * 1983-11-25 1985-06-21 松下精工株式会社 地熱熱源ヒ−トポンプ式空気調和機
US5054541A (en) * 1990-11-06 1991-10-08 Robert Rumball Ground coil assembly
US5224357A (en) * 1991-07-05 1993-07-06 United States Power Corporation Modular tube bundle heat exchanger and geothermal heat pump system
DE19508252A1 (de) * 1995-03-08 1996-09-12 Zimmermann Lueftungs Und Waerm Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
US5634515A (en) * 1995-12-28 1997-06-03 Lambert; Kenneth W. Geothermal heat-pump system and installation of same
US5941238A (en) * 1997-02-25 1999-08-24 Ada Tracy Heat storage vessels for use with heat pumps and solar panels
JP3342847B2 (ja) * 1999-04-13 2002-11-11 寺田 秀 冷暖房補助装置
BE1014012A4 (fr) * 2000-11-06 2003-02-04 Atelier D S C Sociutu Coopurat Systeme combine de chauffage d'habitation et de production d'eau chaude sanitaire par capteur solaire et pompe a chaleur avec stockage geothermique.
CN1401943A (zh) * 2002-09-09 2003-03-12 马学文 空气调节器
TWI231644B (en) * 2003-06-12 2005-04-21 Tung Chiou Yue Application of low-temperature solid-state type thermo-electric power converter
SE526291C2 (sv) * 2003-08-08 2005-08-16 Ivt Ind Ab Kollektor för anslutning till en värmepump
RU2249125C1 (ru) * 2003-09-24 2005-03-27 Царев Виктор Владимирович Система автономного электро- и теплоснабжения жилых и производственных помещений
US20050087221A1 (en) * 2003-10-28 2005-04-28 Shah Reza H. Heat conversion system
CN1279322C (zh) * 2004-10-28 2006-10-11 上海交通大学 采用蒸汽压缩式电热泵的户式冷热电三联供系统
EP1674802A3 (de) * 2004-12-21 2008-05-14 Titano SA Multifunktionale Zentrale für Heizung und/oder Kühlung in Wohnbauten

Also Published As

Publication number Publication date
CN101578487B (zh) 2013-03-13
CZ307622B6 (cs) 2019-01-23
CN101578487A (zh) 2009-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1974168B1 (en) Pipe and system for utilizing low-energy
CZ2006488A3 (cs) Geotermální jímac vertikálního typu s horizontálním proudením teplonosných médií
CN102587365B (zh) 旋进式壁后注浆地源热能转换预制桩装置埋入地层的方法
FI124833B (fi) Järjestely ja menetelmä lämpöenergian varastoimiseksi
US20070151704A1 (en) Geothermal heat exchange system
CN202543904U (zh) 旋进式壁后注浆地源热能转换预制桩装置
AU2013403337B2 (en) Geoexchange systems including ground source heat exchangers and related methods
KR20130133990A (ko) 고심도용 지중 열교환기 코일관 웨이트장치 및 설치방법
US20220018577A1 (en) Groundwater enhanced geothermal heat pump
EP3118558B1 (en) Ground heat accumulator
EP3940313A1 (en) Borehole heat exchanger with macro-encapsulated phase change material
US9593868B2 (en) Horizontal ground-coupled heat exchanger for geothermal systems
CN103161162A (zh) 可采集地源热能的抗浮锚杆及施工方法
CN104457028B (zh) 不用回填的地源热泵地埋管换热器
US20150377522A1 (en) Support member with dual use rebar for geothermal above ground loop
CN101046333B (zh) 循环地热换热式地下储能液库及其建造方法
KR102151268B1 (ko) 지하수정호 결합 복합 지열시스템 및 그 성능 평가방법
CN203160236U (zh) 可采集地源热能的抗浮锚杆
KR101612905B1 (ko) 지중열 축열을 위한 파일 집합체
KR101714709B1 (ko) 지열정 열교환시스템 및 그의 시공방법
CN201614588U (zh) 地下换热器增效装置
KR101046522B1 (ko) 지하연속벽을 이용한 지중열교환기 설치방법
CN102032697A (zh) 一种利用土钉实现浅层地热交换的工艺
KR102351998B1 (ko) 지중 지표수를 열원으로 하는 개방형 지중열교환기 및 이를 이용한 열교환 방법
CN101782294A (zh) 地下换热器增效装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20060731