NO20111763A1 - Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet) - Google Patents

Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet) Download PDF

Info

Publication number
NO20111763A1
NO20111763A1 NO20111763A NO20111763A NO20111763A1 NO 20111763 A1 NO20111763 A1 NO 20111763A1 NO 20111763 A NO20111763 A NO 20111763A NO 20111763 A NO20111763 A NO 20111763A NO 20111763 A1 NO20111763 A1 NO 20111763A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
energy
water
vvx
heat
rhp
Prior art date
Application number
NO20111763A
Other languages
English (en)
Inventor
Rolf H Pedersen
Original Assignee
En Nord As
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 En Nord As filed Critical En Nord As
Priority to NO20111763A priority Critical patent/NO20111763A1/no
Priority to PCT/NO2012/000069 priority patent/WO2013095152A1/en
Priority to EP12858864.7A priority patent/EP2795020A1/en
Publication of NO20111763A1 publication Critical patent/NO20111763A1/no

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • 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
    • F24D11/02Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
    • F24D11/0214Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system
    • 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
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/02Domestic hot-water supply systems using heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/06Heat pumps characterised by the source of low potential heat
    • 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
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/02Machines, plants or systems, using particular sources of energy using waste heat, e.g. from internal-combustion engines
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Primært er oppfinnelsen akkumulering av energi fra et tidspunkt på døgnet når avfuktningen må gjennomføres med dertil store mengder av overskuddsenergi. RHP's systemløsning ivaretar med dette alle svingninger av energiforbruket over hele døgnet. Systemet fanger opp og lagrer energi, som tradisjonell gjenvinning ikke ivaretar.

Description

Oppfinnelsens område
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en systemløsning med akkumulatortanker på begge sider av varmepumpen, samt opptak og avgivelse av energi fra flere ulike kilder.
Som akkumuleringstank på varmesiden annvennes primært egne akkumuleringstanker, sekundært akkumuleres det mot utgjevningstank inklusiv svømmebaseng.
Løsning baserer seg på en varmepumpe som kjøler ned buffertank med isvann (min. +0 °C,) som igjen sirkulerer gjennom vekslere i forbindelse med gjenvinning av energi fra blødervannet, avløpsvann fra dusj og andre varmekilder, før det slippes ut i sluk.
Vidre sirkulerer isvannet opp til batteri i avtrekksluftkanalen for avfuktning,deretter retunere den avfuktende luften tilbake til svømmehallen. Isvannet sirkulerer også til batteri plasert i avkastkanalen (Fig 2, aggregat 3602) og opptar den energimengden den mekaniske gjennvinnern ikke tar før avkastluftcn går ut i det fri. (+ 8°C til + 1 °C)
Buffertanker (fig 1 A og B) fra varmepumpen opptre som magasin for energimengder hentet fra isvannsbuffertank via varmepumpen.
Magasinert energi bygges opp i buffertankene på dag og natt og kan anvendes, fordeles etter energisvigninger i forbruket.
Gjennvinningskappasiteten er størst på natten, da forbruket er mindre enn på dagtid og vil da med overnevnte akkumuleringsmuligheter handtere overskuddsenergimengden som nå ikke kan brukes.
Avfukting natterstid medfører at buffertankene for isvann å varme, magasinerer overskuddsenergien som bygges opp natterstid. Dette er ca 50 % av den samlede gjenvunne enegimengde. Denne akkumulerte energimengden gjennbrukes når behovet melder seg ved økt forbruk på dagtid. Det fører til at store mengder energi kan gjenvinnes.
Dette er en av de store forskjellene til tradisjonell gjennvinneing, hvor overskuddsvarme må anvendes/ brukes direkte, alternativt vil ikke utnyttet energi, gå rett ut i friluft.
Vår system akkumulerer primært gjennvunnet varme via buffertanker, skundært brukes utgjevningstanker, spillvarmetanker og dertil basengvolumet.
Basengvolumet brukes altså til akkumulering av energi etter behov.
Ved dagdrift vil magsinert energimengde anvendes til å heve isvanntemperaturen betraktelig.
Det medfører større kjølefaktor, som gir en større mengde avgitt effekt, enn den tilførte effekt for drift av kompressor.
Isvannet holder en temperatur (fra minimum +0 C og vidre oppover,) som gir maksimalt opptak av energi fra kildene uten at påfrysning stopper prosessen.
Isvannet sirkulerer også gjennom batteri som er plassert etter gjenvinneren på avkastluften for ventilasjonsaggrcgatone, som i forhold til årsmiddcltcmpcratur vil utgjøre ca.+7 °C.
Ved sommerdrift vil overnevnte batteri også kunne opptre som kjølebatteri for systemet når isvannet far for høy temperatur.
Kondensator siden av varmepumpen (vvx-5) avgir varmen som er gjenvunnet fra ovenstående energikilder til en buffertank som holder en maks temp på 55 °C. Back up fra ettervamekilder slik som el-kjeler eller fjernvarme starter først nede på 45 °C
Kjent teknologi.
Hele oppvarmingsystemet er bygd opp som lavtemperatur 50/40 °C som forvarmer forbruksvannet fra 4 °C opp til 50 °C.
Dette medfører at ved bruk av lavtemperatur er det mulig å dekke energibehovet med 100 % til ettervarme for bassengvann og ventilasjonsaggregatene.
Dette er et enkelt fleksibelt system som har flere muligheter en tradisjonell gjenvinning.
Med opptak av energi fra flere kilder som akkumuleres i buffertanker anvendes energien via varmepumpen til buffertank for varme som fordeles vidre til flere brukersteder. Overskuddsvarme kan også distrubueres til nabobygg.
Etter søk i en rekke patentkildcr er det kun to publikasjoner som kan trerkkes frem:
I engelsk utlegnings skrift Dl: JP 4084050 A beskriver pubilkasjonen av varmegjenvinningssystem for bruk ved lave tempraturer. Gjør bruk av varmepumpe, samt sirkulerende vann med isbiter for opptak av lavtempratur energi. Faséndring is/vann utnyttes ved varmeopptak.
Et annet dokument D2: JP 6307655A publikasjon beskriver varmegjenvinning fra datarom. Kjølig vann brukes for avkjøling av rommet, hvor vannet sirkulerer mellom varmeveksler og en varmepumpe.
Begge disse systemløsningene skiller seg klart fra vår løsning, ved at de ikke har akkumulatortanker på begge sider av varmepumpen.
Vår løsning med med separate akkumulatortanker på begge sider av varmepumpen som primært benyttes til akkumulering av energi, sekundært brukes utgjevningstank, spillvarmetank og svømmebasenger med dertil respektive volum.
Dette gir mulighet for akkumulering av energi på natta da svømmehallen avfuktes og systemet opptar enegien som vil bli gjenbrukt. Den akkumulerte energien som lagres blir gjenbrukt på etter behov.
Sammenfatnin<g>av oppfinnelsen
Primært er oppfinnelsen akkumelering av energi fra et tidspunkt på døgnet når avfuktningen må gjennomføres med dertil store mengder av overskuddsenergi.
RHP's systemløsning ivaretar med dette alle svingninger av energiforbruket over hele døgnet. Systemet fanger opp og lagrger energi, som tradisjonell gjenvinning ikke ivaretar.
Kort beskrivelse av tegningsfmurene.
Figur la og b RHP's komplette systemløsning.
Figur 2 viser aggregatløsning for avfuktning.
Figur 3 viser systemløsning for ordinær ventilasjon.

Claims (1)

  1. RHP Systemløsning (Fig 1 a) er et system som består av en kuldebærer med innblandet 30% glykol og har en arbeidstemperatur på minimum (+ 0 C) for opptak av energi fra ulike kilder (blødevann vvx-7, ventilasjonssystemet 3601 (Fig 3) og 3603, avfukting og avkastluft 3602 og fra gråvann)
    og legger til rette for det primære i patentkravet da det monteres akkumulatortank for isvann tilkoblet kjøleside (vvx-6) av varmepumpen Fig 1 a og b) og at det monteres en akkumulatortank til varmepumpens varm side (wx-5) hvoretter (Fig la) den akkumulerte energien leveres til ulike kilder (wx-2, wx-3, forbruksvann wx-4, vvx-9,vvx-10, ventilasjonssystemet 3601-3602-3603 og radiatorkurser blir magasinert (akkumulatortanker, beredere og utjamningstank inklusiv svømmebassener) til senere anvendelse noe som medfører at all overskuddsvarme en fanger opp på nattestid hentes ut på dagtid via buffertanker som har akkumulert nattens energi som brukes når forbruket er større enn kapasiteten på den gjenvunne energimengde således er patentkravet akkumulering som kan oppta svingninger i energiflyten på glykolsiden og varmesiden som da kan anvendes etter behov.
NO20111763A 2011-12-19 2011-12-19 Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet) NO20111763A1 (no)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20111763A NO20111763A1 (no) 2011-12-19 2011-12-19 Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet)
PCT/NO2012/000069 WO2013095152A1 (en) 2011-12-19 2012-12-19 Method and device for recovering of energy (rhp-system solution)
EP12858864.7A EP2795020A1 (en) 2011-12-19 2012-12-19 Method and device for recovering of energy (rhp-system solution)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20111763A NO20111763A1 (no) 2011-12-19 2011-12-19 Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO20111763A1 true NO20111763A1 (no) 2013-06-20

Family

ID=48668884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20111763A NO20111763A1 (no) 2011-12-19 2011-12-19 Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet)

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2795020A1 (no)
NO (1) NO20111763A1 (no)
WO (1) WO2013095152A1 (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108151114A (zh) * 2017-11-29 2018-06-12 国网北京市电力公司 供热装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU59935A1 (no) * 1968-12-03 1970-05-04
GB1307969A (en) * 1969-06-09 1973-02-21 Witte Haustechnik Gmbh Swimming bath installations
CA1101211A (en) * 1979-11-28 1981-05-19 Reinhold Kittler Swimming pool dehumidifier
DE3325231A1 (de) * 1983-07-13 1985-01-24 Heinz Schilling KG, 4152 Kempen Verfahren zur ganzjaehrigen rueckgewinnung sensibler und latenter waerme aus dem fortluftstrom im schwimmbadbereich oder auch sinngemaess fuer andere bereiche
DE3424278A1 (de) * 1984-07-02 1986-01-23 Dieter 3002 Wedemark Kronauer Verfahren und vorrichtung zur entfeuchtung und beheizung von raeumen mit grossen offenen wasserflaechen, insbesondere schwimmbadhallen
GB8807367D0 (en) * 1988-03-29 1988-05-05 Nordsea Gas Technology Ltd Swimming pool heating system

Also Published As

Publication number Publication date
EP2795020A1 (en) 2014-10-29
WO2013095152A1 (en) 2013-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4024908A (en) Solar powered heat reclamation air conditioning system
KR200443867Y1 (ko) 태양열 저온수 흡수식 냉방장치
KR20130085696A (ko) 태양열 지중축열방식의 태양열겸용 히트펌프장치의 급탕 및 난방시스템
JP6568938B2 (ja) 複合熱源を利用したヒートポンプ冷暖房システムおよびその制御方法
Gommed et al. Investigation of an improved solar-powered open absorption system for cooling, dehumidification and air conditioning
CN103759354B (zh) 一种太阳能驱动两级溴化锂制冷机组空调系统
JP6689801B2 (ja) 太陽熱空調システム
KR101347153B1 (ko) Siphon 원리를 이용한 해수 취수 및 건물 냉난방 시스템
CN105423590B (zh) 吸收式冷冻系统
CN102705927A (zh) 一种冰蓄冷蓄热超低温热泵空调
JP5528903B2 (ja) 吸収式冷暖房給湯システム
KR101361853B1 (ko) 수열원을 보조열원으로 이용한 공기열원 히트펌프의 수열이용 장치
NO20111763A1 (no) Systemlosning for varmegjenvinning fra svommehaller og badeland tilknyttet idrettsanlegg og andre bygninger (RHP systemet)
JP2005214595A (ja) 空調機
Hollmuller et al. Solar assisted heat pump with ice storage for a 19’000 m2 retrofitted multi-family building complex
JP6784699B2 (ja) 発電プラントの効率の改善
JP2008209038A (ja) エンジン駆動式ヒートポンプシステム
JP5490841B2 (ja) 水冷媒加熱器およびそれを用いる水冷媒温水器
JP2009115387A (ja) 水冷媒加熱器およびそれを用いる水冷媒温水器
JP2010085074A (ja) 複熱貯留水槽式空調システム
Brites et al. Solar cooling as an optimization of conventional solar thermal systems for existing buildings’ upgrade interventions
RU2499197C1 (ru) Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта
CN107687719A (zh) 新型多能源综合利用空调热水热回收一体机
CN102607124A (zh) 一种用于制冷空调系统的防冻溶液再生热回收装置
CN202675493U (zh) 一种冰蓄冷蓄热超低温热泵空调

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: PLUSS ENERGI AS, NO

FC2A Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application