DK155107B - Varmeakkumulator til lagring af solenergi - Google Patents

Varmeakkumulator til lagring af solenergi Download PDF

Info

Publication number
DK155107B
DK155107B DK372079AA DK372079A DK155107B DK 155107 B DK155107 B DK 155107B DK 372079A A DK372079A A DK 372079AA DK 372079 A DK372079 A DK 372079A DK 155107 B DK155107 B DK 155107B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
heat
accumulator
heat accumulator
pipes
solar energy
Prior art date
Application number
DK372079AA
Other languages
English (en)
Other versions
DK155107C (da
DK372079A (da
Inventor
Niels Kristian Knudsen
Original Assignee
Niels Kristian Knudsen
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 Niels Kristian Knudsen filed Critical Niels Kristian Knudsen
Priority to DK372079A priority Critical patent/DK155107C/da
Priority to PCT/DK1980/000056 priority patent/WO1981000754A1/en
Publication of DK372079A publication Critical patent/DK372079A/da
Priority to US06/431,725 priority patent/US4434785A/en
Publication of DK155107B publication Critical patent/DK155107B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK155107C publication Critical patent/DK155107C/da

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/002Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system
    • F24D11/003Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system combined with solar energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0052Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using the ground body or aquifers as heat storage medium
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

i
DK 155107 B
Opfindelsen angår en varmeakkumulator i jorden af lavtempera-turtypen, bestående af et antal vertikalt nedborede dobbeltrør-patroner parallelforbundet fra en dobbelt ringformet rørforbindelse i bunden af en centralbrønd med et dæksel, for lagring 5 af solenergi fra en solfanger hvorfra energien tilføres hvert af dobbeltrørene fra bunden af det ydre rør igennem det indre rør og hvor den i varmeakkumulatoren oplagrede varme afgives fra bunden af det ydre rør igennem det indre rør og ved hjælp af en pumpe tilføres en varmepumpes fordamper.
10 Akkumulator til oplagring af solenergi har enten en isoleret vandtank eller direkte akkumulering i jorden omkring nedgravede rør, der kan være dækket af et varmeisolerende materiale i jordoverfladen. Ved anlæg, hvor solenergien oplagres i en varmeakkumulator i jorden af lavtemperaturtypen med vertikalt anbra-15 gte dobbeltrør, tilføres solenergien fra solfangeren til bunden af det ydre rør igennem det indre rør, og den i varmeakkumulatoren oplagrede varme afgives fra bunden af det ydre rør igennem det indre rør til varmeanlægget igennem en varmepumpes fordamper. Rørene kan være skråtstillede fra et cirkulært område 20 med større diameter end lagerområdet og dækket af et isoleringslag, som samtidig isolerer forbindelserne til rørene.
Ved sådanne fremgangsmåder må der udføres et stort og kostbart gravearbejde for at placere rør og isolering eller anden afgrænsende beklædning, de dermed forbundne omkostninger er hindre-25 ne for anvendelse af solenergi til almindelig boligopvarmning. Akkumulieringsevnen og effektiviteten viser sig ofte at være alt for dårlig ved stigende temperatur i akkumulatoren med et for begrænset akkumuleringsvolumen, hvorved en stigning i solfangerens middeltemperatur gør varmeoptagelsen væsentlig dårli-30 gere, derfor skal solfangerens areal være meget stor og tilsvarende kostbar.
Varmeakkumulatoren ifølge opfindelsen er ejendommelig ved, at rørene er vertikalt skråtstillede i kegleform med et fælles geometrisk toppunkt i nærheden af jordoverfladen.
2
DK 155107 B
Det meget lille areal i nærheden af jordoverfladen gør varmetabet lille, samtidig med at rørenes skråstilling omfavner en meget stor jordmængde som akkumuleringsvolumen. Rørenes placering i kegleform giver mulighed for en rationel arbejdsgang ved ak-5 kumulatorens installering, samtidig med at akkumuleringsevnen bliver meget stor, hvorved både solfangerens og den tilsluttede varmepumpes effektivitet bliver størst mulig, der åbnes derfor økonomisk og teknisk mulighed for en praktisk udnyttelse af solenergien til almindelig boligopvarmning.
10 Varmeakkumulatorens centralbrønd kan formindskes og er ifølge opfindelsen ejendommelig ved, at det ydre rør har en rørformet varmeisoleringskappe på den øverste del under jordoverfladen i bunden af centralbrønden. Der er ifølge beregninger en sammenhæng imellem varmeudbredelsen i jorden og den forbrugte tid, 15 hvorimod temperaturen ikke har nogen indflydelse på spredningens udbredelse men alene på varmemængden. Spredningen op til jordoverfladen vil således kunne forhindres ved at grave en centralbrønd så dyb og bred, at rørene først går ned i jorden ved den beregnede dybde, men der kan spares meget arbejde og 20 store udgifter ved, at anvende en meget mindre centralbrønd og da i stedet for isolere rørene i jorden til den ønskede dybde. Varmetabet fra akkumulatoren til jordoverfladen skal begrænses mest muligt, for at sikre effektiviteten samt forhindre uheldige temperatursvingninger i jordoverfladen og en dermed følgende 25 forstyrrelse af naturens egen temperatur.
Varmeakkumulatorens kapacitet kan hensigtsmæssigt dimensioneres ved, at akkumulatorens fysiske størrelse afstemmes til at give balance på årsbasis imellem akkumuleringsevnen og varmefobruget ved bestemmelse af dobbeltrørenes antal og længde fra en eller 30 flere centralbrønde. Jordens oprindelige temperatur giver da et energilager, som kan anvendes efter en periode med sparsom sol.
Det følgende år vil solfangerens effektivitet stige på grund af den lavere fremløbstemperatur fra akkumulatoren. Det ønskede varmeforbrug og det nødvendige solfangerareal afstemmes med ak-35 kumulatoren på en sådan måde, at dobbeltrørenes temperatur i toppen i nærheden af centralbrøndens bund ikke afviger meget
DK 155107 B
3 fra jordens oprindelige temperatur i lange perioder, men kun ved slutningen af akkumuleringsperioden om efteråret, kan der optræde en mindre temperaturstigning. Ved det efterfølgende forbrug vil netop toppen af dobbeltrørene hurtigt afgive sin 5 varme, derved afkortes perioden med temperaturstigningen. Periodelængden er den tid der skal anvendes ved bestemmelse af den varmeisolerende kappes længde fra bunden af centralbrønden.
På tegningen er vist en varmeakkumulator ifølge opfindelsen, idet 10 fig. 1 viser et skematisk lodret snit i akkumulatoren med tilsluttede rørforbindelser i diagramform, og fig. 2 viser med en kurve, den akkumulerede varmes spredning i jorden, samt fig. 3 en kurve for en periode fra april til april, med ak-15 kumulering og efterfølgende forbrug i procenter kW af varmebehovet.
Varmeakkumulatoren består af en centralbrønd 1 med et dæksel 2 i jordoverfladen, fra bunden i centralbrønden er nedboret et ydre rør 3 med en bund 4 og et indre rør 5 der fører ned til 20 bunden 4 af det ydre rør 3. For at kunne lagre tilstrækkelig energi, må der andringes flere sådanne dobbeltrør, der forbindes parallelt fra et fordelingsrør 6 til de ydre rør 3 og et andet forbindelsesrør 7 til de indre rør 5. Forbindelsesrørene 6 og 7 er forbundet til en solfanger 8, hvorfra varmen trans-25 porteres af en frostsikret væske ved hjælp af en pumpe 9 med en ventil 10 og 11 åben for gennemløb til røret 7, der leder varmen til de indre rør 5 og bunden 4 af de ydre rør 3. På sin vej opad i rørene 3 afgives varmen til den omgivende jord, som ifølge beregninger kan oplagre en betragtelig varmemængde, der 30 samtidig ledes meget langsomt ud til den omkringliggende jord, hvor varmetabet, ifølge forsøg, har vist sig betydningsløs.
Ved optagelse af varme fra akkumulatoren lukkes ventilerne 10 og 11 medens en ventil 12 og 13 åbnes og pumpen 9 leder nu varmen til en varmepumpes fordamper 14, idet varmen transporteres 35 fra det ydre rør 3 igennem det indre rør 5 til forbindelsesrø-
7 λλ *5 rfAnnam irnn4- i 1 av* 1 O
4
DK 155107 B
For at spare gravearbejde i dybden af centralbrønden 1 er der angragt en varmeisoleringskappe 15 på det øverste stykke af det ydre rør 3.
En anden måde at spare gravearbejde til centralbrønden 1, best-5 år i at nedbore dobbeltrørene tilsvarende dybere, for at sænke temperaturen ved jordoverfladen, men af prismæssige grunde er det fordelagtigt i stedet, at isolere det øverste stykke af det ydre rør 3.
Fig. 2 viser, ved hjælp af en kurve, varmens spredning fra et 10 varmeførende rør i jorden. På den vandrette akse i diagrammet er afsat tiden i måneder, og på den lodrette akse er afsat en radiær spredning i meter. Kurven er beregnet efter en empirisk formel : H * 10,42 D2 (In D - ln d) 15 H er tiden i timer og D er spredningen i meter, medens d er rørdiameteren i meter, i diagrammet er spredningen afsat som §D. Af formlen fremgår, at temperaturen ikke indgår i spredningen. Men temperaturen indgår derimod i varmemængdeberegningen.
Fig. 3 viser en kurve over akkumulering i en periode fra april 20 til oktober, hvor forbruget begynder, og afsluttes ved april året efter, tidsperioden er afsat som vandret akse, medens den lodrette akse er varmemængden i % kW. Kurven viser at det er muligt at akkumulere den del af varmemængden, soro varmepumpen skal bruge til boligopvarmning i en hel fyringsperiode, svare-25 nde til ca. 75 % af hele varmemængden, afhængig af den valgte varmepumpetype.
Ved således at anvende den anviste varmeakkumulator i forbindelse med en solfanger i et varmepumpeanlæg, forbedres varmepumpens varmeforhold betragteligt, fordi varmetilførslen sker ved 30 en højere temperatur, samtidig med at risikoen for permafrost i jorden omkring rørene undgås.

Claims (2)

1. Varmeakkumulator i jorden af lavtemperaturtypen, bestående af et antal vertikalt nedborede dobbeltrørpatroner parallelforbundet fra en dobbelt ringformet rørforbindelse i bunden af en 5 centralbrønd (1) med et dæksel (2), for lagring af solenergi fra en solfanger (8) hvorfra energien tilføres hvert af dob-beltrørene fra bunden (4) af det ydre rør (3) igennem det indre rør (5) og hvor den i varmeakkumulatoren oplagrede varme afgives fra bunden (4) af det ydre rør (3) igennem det indre 10 indre rør (5) og ved hjælp af pumpen (9) tilføres en varmepumpes fordamper (14), kendetegnet ved, at rørene (3) er vertikalt skråtstillede i kegleform med et fælles geometrisk toppunkt i nærheden af jordoverfladen.
2. varmeakkumulator i jorden ifølge krav 1, kendeteg-15 n e t ved, at det ydre rør (3) har en rørformet varmeisoleringskappe (15) på den øverste del under jordoverfladen i bunden af centralbrønden (1).
DK372079A 1979-09-06 1979-09-06 Varmeakkumulator til lagring af solenergi DK155107C (da)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK372079A DK155107C (da) 1979-09-06 1979-09-06 Varmeakkumulator til lagring af solenergi
PCT/DK1980/000056 WO1981000754A1 (en) 1979-09-06 1980-09-04 Heat accumulator
US06/431,725 US4434785A (en) 1979-09-06 1982-09-27 Heat accumulator

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK372079 1979-09-06
DK372079A DK155107C (da) 1979-09-06 1979-09-06 Varmeakkumulator til lagring af solenergi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK372079A DK372079A (da) 1981-03-07
DK155107B true DK155107B (da) 1989-02-06
DK155107C DK155107C (da) 1989-06-26

Family

ID=8126036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK372079A DK155107C (da) 1979-09-06 1979-09-06 Varmeakkumulator til lagring af solenergi

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4434785A (da)
DK (1) DK155107C (da)
WO (1) WO1981000754A1 (da)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109763507A (zh) * 2019-01-21 2019-05-17 扬州工业职业技术学院 一种双壁波纹管地基基础及其施工工艺

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0073206A1 (de) * 1981-02-27 1983-03-09 Feraton Anstalt Im erdreich verlegte rohranlage einer wärmepumpenanlage
AU569478B2 (en) * 1982-09-30 1988-02-04 Solar Engineering Pty. Ltd. Solar apparatus
US8378280B2 (en) * 2007-06-06 2013-02-19 Areva Solar, Inc. Integrated solar energy receiver-storage unit
EP2331792A2 (en) 2007-06-06 2011-06-15 Areva Solar, Inc Combined cycle power plant
WO2008154427A2 (en) * 2007-06-06 2008-12-18 Ausra, Inc. Convective/radiative cooling of condenser coolant
US20090056699A1 (en) 2007-08-27 2009-03-05 Mills David R Linear fresnel solar arrays and receievers therefor
US9022020B2 (en) * 2007-08-27 2015-05-05 Areva Solar, Inc. Linear Fresnel solar arrays and drives therefor
EP2098791A1 (de) * 2008-03-05 2009-09-09 Roth Werke GmbH Vorrichtung zur Erwärmung von Wasser
US20110186106A1 (en) * 2010-02-03 2011-08-04 510Nano Inc. Hybrid concentrator solar energy device
SK7494Y1 (sk) 2015-04-20 2016-07-01 Univ Zilina Zemný výmenník tepla
ITBO20150241A1 (it) * 2015-05-12 2016-11-12 Teleios Srl Impianto solare geotermico a bassa entalpia
SK7401Y1 (sk) 2015-07-15 2016-04-01 Univ Zilina Zemný akumulátor tepla
CN109028253A (zh) * 2018-07-11 2018-12-18 北京石油化工学院 一种温室大棚太阳能加温系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3965972A (en) * 1974-11-04 1976-06-29 Petersen Ross K Heating and cooling system
DK136124B (da) * 1974-11-12 1977-08-15 Brueel Schioeler & Jensen Aps Fremgangsmåde ved varmeakkumulering og akkumulator til udøvelse af fremgangsmåden.
US4062489A (en) * 1976-04-21 1977-12-13 Henderson Roland A Solar-geothermal heat system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT351708B (de) * 1974-11-27 1979-08-10 Eichsteininger Franz Einrichtung zur speicherung von aus sonnen- energie gewonnener waerme oder industrieller abwaerme in oberflaechennahen erdbodenzonen
SE408087B (sv) * 1977-09-26 1979-05-14 Platell Ove Bertil Sett att i en markkropp lagra termisk energi
SE411389B (sv) * 1978-05-08 1979-12-17 Marling Goran Anordning for lagring av vermeenergi i marken

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3965972A (en) * 1974-11-04 1976-06-29 Petersen Ross K Heating and cooling system
DK136124B (da) * 1974-11-12 1977-08-15 Brueel Schioeler & Jensen Aps Fremgangsmåde ved varmeakkumulering og akkumulator til udøvelse af fremgangsmåden.
US4062489A (en) * 1976-04-21 1977-12-13 Henderson Roland A Solar-geothermal heat system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109763507A (zh) * 2019-01-21 2019-05-17 扬州工业职业技术学院 一种双壁波纹管地基基础及其施工工艺
CN109763507B (zh) * 2019-01-21 2020-11-20 扬州工业职业技术学院 一种双壁波纹管地基基础及其施工工艺

Also Published As

Publication number Publication date
WO1981000754A1 (en) 1981-03-19
DK155107C (da) 1989-06-26
US4434785A (en) 1984-03-06
DK372079A (da) 1981-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK155107B (da) Varmeakkumulator til lagring af solenergi
US7234314B1 (en) Geothermal heating and cooling system with solar heating
RU2561840C2 (ru) Подземный контур в системе низкотемпературной энергии и способ ее получения
NO142762B (no) Fremgangsmaate ved marklagring av varme, f.eks. solvarme
NO332707B1 (no) Termisk energilager og -anlegg, fremgangsmate og bruk derav
NO20141546A1 (no) Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret
NO20141540A1 (no) Termisk energilager og varmeveklser
US20100059044A1 (en) Pressurized open loop freeze protected integral storage collector solar water-heating system
RU2595640C2 (ru) Система пассивного отвода тепла от водоводяного энергетического реактора через парогенератор
CN110391030B (zh) 一种分区坩埚熔融物堆外捕集器
US20100193152A1 (en) Sawyer-singleton geothermal energy tank
EP3118558B1 (en) Ground heat accumulator
CN105350522A (zh) 预制钢筋混凝土能量桩系统的制作及使用方法
WO2023124275A1 (zh) 一种用于大规模熔盐储能的储罐
CN206514544U (zh) 一种防炸管型立式太阳能热水器
CN212178984U (zh) 一种稳定供热用常压储热水箱
CN202229640U (zh) 集温储存装置
CN213208258U (zh) 一种地热井取热结构
CN103383207A (zh) 一种原油管道低温热管换热器
CN210108109U (zh) 一种相变储热装置
CN201992868U (zh) 太阳能速热水器
CN213893792U (zh) 一种斜温层储水罐的排污结构
CN216081075U (zh) 一种桩基预埋换热管及能量桩
JP6906814B1 (ja) 熱交換器
RU89536U1 (ru) Устройство для охлаждения вечномерзлых грунтов

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed