PL222484B1 - Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji - Google Patents
Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacjiInfo
- Publication number
- PL222484B1 PL222484B1 PL406309A PL40630913A PL222484B1 PL 222484 B1 PL222484 B1 PL 222484B1 PL 406309 A PL406309 A PL 406309A PL 40630913 A PL40630913 A PL 40630913A PL 222484 B1 PL222484 B1 PL 222484B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- valve
- air
- supply
- heater
- pipe
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/40—Geothermal heat-pumps
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/10—Geothermal energy
Landscapes
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
Description
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 (51) Int.Cl.
(21) Numer zgłoszenia: 4Ό6309 F24J 3/08 (2006.01)
F24J 3/06 (2006.01) F24D 11/02 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013
Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji
| (73) Uprawniony z patentu: | |
| (43) Zgłoszenie ogłoszono: | STRUZIK WOJCIECH, Dys, PL |
| 08.06.2015 BUP 12/15 | (72) Twórca(y) wynalazku: |
| WOJCIECH STRUZIK, Dys, PL | |
| (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: | |
| 31.08.2016 WUP 08/16 | (74) Pełnomocnik: |
| rzecz. pat. Jerzy Pasich |
PL 222 484 B1
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji, stosowany z wykorzystaniem ciepła wewnętrznego ziemi do ogrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń obiektu.
Stosowane powszechnie urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, wymagają dużego zapotrzebowania energii elektrycznej. Generatory elektryczne w większości napędzane są energią uzyskiwaną ze spalania paliw z efektem emisji do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla - co powoduje zmiany klimatyczne efektu cieplarnianego. Poniżej strefy napowietrzania gruntu nie występuje bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, co stanowi, że temperatura jest zasadniczo stała, niezależna od pory roku i średnio wynosi od 7 do 12°C. Nośnikiem ciepła ziemi w tej strefie jest woda grunt owa. Znane są układy urządzeń wykorzystujące ciepło wewnętrzne ziemi do ogrzewania, chłodzenia lub klimatyzacji pomieszczeń budynków. Działanie takich układów w ujęciu podstawowym przedstawione jest w niemieckim opisie wynalazku DE 19608727. Układ zawiera posadowiony w ziemi na odpowiedniej głębokości zamknięty zbiornik wody oraz wymiennik ciepła ciecz-powietrze, zabudowany w pomieszczeniu budynku. Zespoły te połączone są instalacją rur zasilania i powrotu w obieg zamknięty, z przepływem wymuszonym przez pompę cyrkulacyjną zabudowaną na rurze zasilania. Praca wymiennika ciepła wspomagana jest wentylatorem nawiewnym. Wymiana ciepła wód gruntowych drogą przewodzenia przez ściany zbiornika do wody obiegowej układu nie pokrywa temperaturowych potrzeb chłodniczych, grzewczych lub klimatyzacyjnych obiektu. Znane jest również rozwiązanie układu przedstawionego w europejskim opisie wynalazku EP0041651, w którym w obieg zamknięty nośnika ciepła - oprócz zbiornika wody bezpośrednio pobierającego ciepło ziemi - włączony jest izolowany zbiornik akumulujący ciepło, zabudowany w obiekcie lub w jego podpiwniczeniu. W rurową instalację gałęzi zasilania i powrotu nośnika włączone są zainstalowane w obiekcie wymienniki z wentylatorami nawiewnymi oraz typowy osprzęt hydrauliczny: zawory odcinające, pompa cyrkulacyjna, zawory regulacyjne.
Celem rozwiązania według niniejszego wynalazku jest zwiększenie skuteczności wykorzystania energii cieplnej wody gruntowej do ogrzewania powietrza zewnętrznego w urządzeniach klimatyzacji i wentylacji, z efektem ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
Układ do pozyskiwania ciepła z wody gruntowej dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji według wynalazku zawiera zespół szeregowo połączonych w układzie kaskadowym przeciwprądowych, gruntowych wymienników ciepła. zanurzonych w wodzie gruntowej odwiertów, oraz połączonych z nagrzewnicą I stopnia w centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej obiegiem zamkniętym, przez rurę zasilania i rurę powrotną. Na rurze zasilania, doprowadzającej ciepłą wodę do nagrzewnicy, są kolejno w przepływie zamontowane : zawór odcinający, filtr siatkowy, zawór odcinający i zawór regulacyjny trójdrogowy, natomiast na rurze powrotnej, którą odprowadzana jest schłodzona woda z nagrzewnicy, zainstalowane są kolejno: zawór równoważący, pompa cyrkulacyjna, zawór zwrotny i zawór odcinający.
Korzystnym jest, gdy nośnikiem ciepła w układzie jest 30% do 40% wodny roztwór glikolu, a odwierty mają głębokość od 30 do 40 m przy poziomie wód gruntowych minimum 10 m pod powierzchnią terenu. Napełnienie układu wodnym roztworem glikolu zabezpiecza układ przed zamarzaniem w zimie, w temperaturach powietrza zasysanego do czerpni w zakresie do -20°C.
Pozyskane w gruntowych wymiennikach ciepło pozwala w układzie według wynalazku uzyskać do 40% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej dotychczasowego zapotrzebowania centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej klimatyzacji i wentylacji obiektu.
Układ urządzeń według wynalazku jest wyjaśniony opisem przykładowego wykonania, przedstawionego schematem połączeń na rysunku.
Centrala wentylacji i klimatyzacji 1 posiada obrotowy wymiennik ciepła 2, wentylator wywiewny 3, wentylator nawiewny 4, filtr wywiewny 5, filtr nawiewny 6, nagrzewnicę I stopnia 7, nagrzewnicę II stopnia 8, chłodnicę 9, czerpnię świeżego powietrza 10, nawiew powietrza 11, wyrzutnię powietrza 12. wyciąg z pomieszczenia 13, odpowietrznik 14, przepustnicę czerpni 32, przepustnicę wyrzutni 33 i przepustnicę cyrkulacji 34. Powietrze zewnętrzne po przejściu przez przepustnicę 32 jest podgrzewane w nagrzewnicy I stopnia 7 ciepłem ciekłego nośnika dostarczonego z rozdzielacza 25. Do rozdzielacza 25 nośnik ciepła doprowadzany jest rurami zasilania 28 z gruntowych, przeciwprądowych wymienników, połączonych kaskadowo w przepływie nośnika. Dolne końce rur wymienników gruntowych połączone są nawrotną głowicą 30 stanowiąc przepływ ukształtowany w smukłą literę .,U”. Wymienniki gruntowe są zanurzone w wodzie gruntowej odwiertów K1. K2, K3, mających głębokość 30 m
PL 222 484 B1 i średnicę 200 mm. W strefie zanurzenia w wodzie gruntowej na długości około 22 m wymienniki wykonane są z rur stali kwasoodpornej, natomiast w pozostałej części układu przewody rur zasilania 28 i rury powrotnej 26 wykonane są z rur polietylenowych o dużej gęstości HDPE. Między rozdzielaczem 25 a nagrzewnicą I stopnia 7, na przewodzie doprowadzającym ciepły nośnik, kolejno w przepływie zamontowane są: zawór odcinający 20, filtr siatkowy 21, naczynie wzbiorcze 18, zawór bezpieczeństwa 19, zawór odcinający 16 i zawór regulacyjny trójdrogowy 17, służący do regulacji temperatury i przepływu w zależności od temperatury zewnętrznej powietrza. Po obu stronach filtra siatkowego 21 wbudowane są zawory odcinające 20 oraz manometry 22 określające stopień czystości. Na rurze powrotnej 26 z nagrzewnicy I stopnia 7, którą odprowadzany jest schłodzony nośnik, zainstalowane są kolejno: zawór równoważący 15, pompa cyrkulacyjna 23, zawór zwrotny 24 i zawór odcinający 20. Nośnikiem ciepła w układzie jest 35% roztwór wodny glikolu.
W celu wyeliminowania oddziaływań cieplnych między odwiertami K1, K2, K3 wykonane są one w ostępach od siebie nie mniejszych niż 3 m. Przy ograniczeniu głębokości odwiertów K1, K2, K3 połączenie kaskadowe wymienników gruntowych na względnie małej powierzchni terenu pozwala uzyskać dużą powierzchnię wymiany i ilości pozyskanego ciepła ziemi. Dokonane w okresie zimowym, przy temperaturze powietrza -15°C, pomiary zmian temperatury nośnika w prototypowym układzie wykonanym według wynalazku wykazały następujące przebiegi:
- w rurze powrotnej 26 na wypływie z nagrzewnicy I stopnia 7 temperatura wodnego roztworu glikolu +4°C,
- kolejno na wylotach z kaskadowo łączonych wymienników gruntowych: odwiert K1 temperatura +7°C, odwiert K2 + 9°C i odwiert K3 +12°C, i wynikowo
- temperatura powietrza zewnętrznego za nagrzewnicą I stopnia 7 - 2°C, następnie podniesiona w nagrzewnicy II stopnia do temperatury 20°C powietrza nawiewanego do pomieszczeń obiektu.
Claims (34)
- Zastrzeżenia patentowe1. Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji, znamienny tym, że zawiera zespół szeregowo połączonych w układzie kaskadowym przeciwprądowych wymienników ciepła, zanurzonych w wodzie gruntowej odwiertów (K1, K2, K3) oraz połączonych z nagrzewnicą I stopnia (7) centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej (1) obiegiem zamkniętym przez rurę zasilania (28) i rurę powrotną (26), przy czym na rurze zasilania (28) doprowadzającej ciepłą wodę do nagrzewnicy (7) są kolejno w przepływie zamontowane: zawór odcinający (20), filtr siatkowy (21), zawór odcinający (16) i zawór regulacyjny trójdrogowy (17), a na rurze powrotnej (26), którą odprowadzana jest schłodzona woda z nagrzewnicy (7) zainstalowane są kolejno: zawór równoważący (15), pompa cyrkulacyjna (23), zawór zwrotny (24) i zawór odcinający (20).
- 2. Układ urządzeń według zastrz. 1, znamienny tym, że nośnikiem ciepła w układzie jest 30% do 40% wodny roztwór glikolu, a odwierty (K1, K2, K3) mają głębokość w zakresie od 30 do 40 m przy poziomie wód gruntowych minimum 10 m pod powierzchnią terenu.Wykaz oznaczeń1. Centralka wentylacyjna2. Wymiennik obrotowy
- 3. Wentylator wywiewny
- 4. Wentylator nawiewny
- 5. Filtr wywiewny
- 6. Filtr nawiewny
- 7. Nagrzewnica I stopnia
- 8. Nagrzewnica II stopnia
- 9. Chłodnica
- 10. Czerpnia świeżego powietrza
- 11. Nawiew powietrza
- 12. Wyrzutnia powietrza
- 13. Wyciąg z pomieszczenia
- 14. Odpowietrzniki
- 15. Zawór równoważącyPL 222 484 B1
- 16. Zawór odcinający
- 17. Zawór trójdrogowy
- 18. Naczynie wzbiorcze
- 19. Zawór bezpieczeństwa
- 20. Zawór odcinający
- 21. Filtr siatkowy
- 22. Manometry
- 23. Pompa cyrkulacyjna
- 24. Zawór zwrotny
- 25. Rozdzielacz
- 26. Rura powrotna
- 27. Rura odpowietrzenie
- 28. Rura zasilenie
- 29. Rura powrotna Kwasówka
- 30. Głowica
- 31. Zawór spustowy
- 32. Przepustnica czerpni
- 33. Przepustnica wyrzutni
- 34. Przepustnica cyrkulacji K1 Odwiert nr 1K2 Odwiert nr 2K3 Odwiert nr 3PL 222 484 B1RysunekPL 222 484 B1Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL406309A PL222484B1 (pl) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL406309A PL222484B1 (pl) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL406309A1 PL406309A1 (pl) | 2015-06-08 |
| PL222484B1 true PL222484B1 (pl) | 2016-08-31 |
Family
ID=53269122
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL406309A PL222484B1 (pl) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL222484B1 (pl) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20180111095A (ko) * | 2017-03-31 | 2018-10-11 | 도레이케미칼 주식회사 | 고색재현 필름, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백라이트 유닛 |
| PL448831A1 (pl) * | 2024-06-13 | 2025-12-15 | Wojciech Struzik | Układ urządzeń do pozyskania energii wymiennikami FCH PC do pomp ciepła z wody gruntowej |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL229827B1 (pl) * | 2015-11-09 | 2018-08-31 | Wojciech Struzik | Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji |
-
2013
- 2013-11-29 PL PL406309A patent/PL222484B1/pl unknown
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20180111095A (ko) * | 2017-03-31 | 2018-10-11 | 도레이케미칼 주식회사 | 고색재현 필름, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백라이트 유닛 |
| KR102403983B1 (ko) | 2017-03-31 | 2022-05-30 | 도레이첨단소재 주식회사 | 고색재현 필름, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백라이트 유닛 |
| PL448831A1 (pl) * | 2024-06-13 | 2025-12-15 | Wojciech Struzik | Układ urządzeń do pozyskania energii wymiennikami FCH PC do pomp ciepła z wody gruntowej |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL406309A1 (pl) | 2015-06-08 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4257239A (en) | Earth coil heating and cooling system | |
| US4936110A (en) | Method and arrangement for withdrawing heat from a space which is exposed to a natural heat influence | |
| CN204082198U (zh) | 一种利用冬季自然冷源进行转换的矿井降温系统 | |
| CN204084536U (zh) | 一种井下降温及地上供暖联合系统 | |
| CN201396893Y (zh) | 一种地源热泵防冻装置 | |
| Momin | Experimental investigation of geothermal air conditioning | |
| PL222484B1 (pl) | Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji | |
| EP2383525B1 (en) | Temperature equilibrating methodology & installation with water supply system | |
| JP2007183023A (ja) | 地熱利用冷暖房方法および装置 | |
| PL229827B1 (pl) | Układ urządzeń do pozyskiwania ciepłej wody z instalacji wody gruntowej dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji | |
| US20100251710A1 (en) | System for utilizing renewable geothermal energy | |
| EP2118580A1 (en) | A method of changing the temperature of a thermal load | |
| US20150345838A1 (en) | Geothermal heat pump system | |
| CN106196663B (zh) | 提取地下水热保温井筒系统及井筒保温方法 | |
| PL232246B1 (pl) | Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła | |
| KR101547875B1 (ko) | 이중 저수지를 이용한 냉난방 시스템 | |
| DE102013007880A1 (de) | Wasser-Luft-Wasser Wärmepumpe | |
| US12422194B1 (en) | Heating and cooling of buildings using underground heat storage with horizontal bores | |
| US12455120B1 (en) | Heating and cooling of buildings using underground heat storage | |
| CA2645417A1 (en) | Heat exchange system | |
| CA2626472A1 (en) | Heat exchange chamber for extracting earth energy to heat and cool houses without use of heat pumps | |
| EP4382816B1 (en) | System for heating or cooling of a building | |
| CN104132414A (zh) | 风冷热管冷水空调系统 | |
| KR101447500B1 (ko) | 기화식 냉난방장치 및 그 설치방법 | |
| Khan et al. | Geothermal Energy System for Passive Design in Buildings: Applications and Comparative Analysis |