RU2416761C1 - Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта - Google Patents

Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта Download PDF

Info

Publication number
RU2416761C1
RU2416761C1 RU2009137221/03A RU2009137221A RU2416761C1 RU 2416761 C1 RU2416761 C1 RU 2416761C1 RU 2009137221/03 A RU2009137221/03 A RU 2009137221/03A RU 2009137221 A RU2009137221 A RU 2009137221A RU 2416761 C1 RU2416761 C1 RU 2416761C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
heat
heat exchanger
coolant
water
Prior art date
Application number
RU2009137221/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Петрович Васильев (RU)
Григорий Петрович Васильев
Виктор Федорович Горнов (RU)
Виктор Федорович Горнов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ"
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 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" filed Critical Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ"
Priority to RU2009137221/03A priority Critical patent/RU2416761C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2416761C1 publication Critical patent/RU2416761C1/ru

Links

Images

Classifications

    • Y02B30/125

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для энергетически и экологически эффективного теплохладоснабжения зданий и сооружений различного назначения. Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта включает устройство в грунте герметичных теплообменников, организацию циркуляции по ним теплоносителя и извлечение из грунта или/и сброс в грунт низкопотенциальной тепловой энергии. При этом за счет температурного режима теплоносителя обеспечено вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, при этом температурным режимом теплоносителя предусмотрено в течение года как минимум однократное понижение температуры теплоносителя на входе в грунтовый теплообменник ниже 0°С и замораживание части окружающего теплообменник грунтового массива при извлечении тепла из грунта и как минимум однократный обратный переход температуры теплоносителя через 0°C с вовлечением в процесс теплообмена скрытой теплоты замерзания и оттаивания поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, кроме того за счет температурного режима теплоносителя обеспечены в поровом пространстве части грунтового массива, окружающего грунтовый теплообменник, как минимум однократная конденсация водяных паров при извлечении низкопотенциального тепла из грунта и как минимум однократное испарение поровой влаги при сбросе тепловой энергии в грунт. Технический результат: эффективное использование теплоаккумуляционных свойств грунта, активное влияние на интенсивность теплообмена между грунтом и термоскважиной. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для энергетически и экологически эффективного теплохладоснабжения зданий и сооружений различного назначения.
Известен способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта, заключающийся в охлаждении грунтового массива и использовании извлеченной тепловой энергии с помощью тепловых насосов для целей теплоснабжения. Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта включает устройство в грунте системы сбора низкопотенциального тепла грунта из термоскважин, по которым циркулирует предварительно охлажденный в тепловых насосах теплоноситель, обеспечивающий отбор тепловой энергии от грунта (Статья «Энергоэффективный жилой дом в Москве», журнал "Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика" (АВОК), №4 за 1999 год).
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта (патент РФ №2351850, F24D 11/02, F28D 1/00, 2007 г.), включающий устройство в грунтовом массиве системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев Земли, состоящей из термоскважин, сброс в грунт утилизируемой тепловой энергии вентвыбросов здания, ее аккумулирование в грунте - суточное и сезонное, и отбор тепловой энергии или холода из грунта для целей теплохладоснабжения (прототип). Данный способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта обладает низкой энергетической эффективностью из-за низкого удельного теплосъема и теплосброса с единицы длины термоскважины, особенно в летнее время года при сбросе тепловой энергии в грунт. Кроме того, данный способ не позволяет активно влиять на интенсивность теплообмена между грунтом и термоскважиной.
Предлагаемое изобретение решает техническую задачу повышения энергетической эффективности использования теплоаккумуляционных свойств грунта.
Поставленная техническая задача решается за счет того, что способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта включает устройство в грунте герметичных теплообменников, организацию циркуляции по ним теплоносителя и извлечение из грунта, или/и сброс в грунт низкопотенциальной тепловой энергии и за счет температурного режима теплоносителя обеспечивает вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве. Так же температурным режимом теплоносителя предусмотрено в течение года как минимум однократное понижение температуры теплоносителя на входе в грунтовый теплообменник ниже 0°С и замораживание части окружающего теплообменник грунтового массива при извлечении тепла из грунта и как минимум однократный обратный переход температуры теплоносителя через 0°С с вовлечением в процесс теплообмена скрытой теплоты замерзания и оттаивания поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве. Так же температурный режим теплоносителя обеспечивает в поровом пространстве части грунтового массива, окружающего грунтовый теплообменник, как минимум однократную конденсацию водяных паров при извлечении низкопотенциального тепла из грунта и как минимум однократное испарение поровой влаги при сбросе тепловой энергии в грунт. Возможно, что грунт вблизи грунтового теплообменника или термоскважин в процессе эксплуатации увлажняется, для чего грунтовый теплообменник или термоскважина дополнительно оснащены трубопроводом-спутником, обеспечивающим нагнетание воды под давлением в одну или более точек подачи воды по длине грунтового теплообменника или термоскважины, при этом давление нагнетания воды в трубопровод-спутник определено расчетом исходя из фильтрационной способности грунтов и количества извлекаемой или аккумулируемой в грунте тепловой энергии, при этом нагнетание воды в грунт обеспечено до наступления в нем отрицательных температур, после чего в замерзшей точке подача воды прекращается, а в остальных точках продолжается, и так до замерзания грунта вокруг всех точек подачи воды. В качестве теплоносителя грунтового теплообменника может быть использована переохлажденная вода - «жидкий лед». Увлажнение грунта вокруг грунтового теплообменника может быть осуществлено непосредственно теплоносителем - водой, эксфильтрованной из термоскважин в грунт в необходимых объемах.
Предлагаемое устройство позволяет решить поставленную техническую задачу, потому что температурный режим теплоносителя обеспечивает вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве.
Сущность предлагаемого способа поясняется схемой, показанной на Фиг.1. По грунтовому теплообменнику 1 обеспечена циркуляция теплоносителя 2, температурный режим которого обеспечивает вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в зоне мерзлого грунта 3 и в зоне конденсации паров воды в поровом пространстве 4 грунтового массива.
Принцип работы предлагаемого способа состоит в следующем: температурный режим теплоносителя предусматривает в течение года как минимум однократное понижение ниже 0°С температуры теплоносителя на входе в грунтовый теплообменник и замораживание части окружающего теплообменник грунтового массива 3 при извлечении тепла из грунта и как минимум однократный обратный переход температуры теплоносителя через 0°С с вовлечением в процесс теплообмена скрытой теплоты замерзания и оттаивания поровой влаги, содержащейся в зоне грунтового массива 3. При этом температурный режим теплоносителя обеспечивает в поровом пространстве части грунтового массива 4 как минимум однократную конденсацию водяных паров при извлечении низкопотенциального тепла из грунта и как минимум однократное испарение поровой влаги при сбросе тепловой энергии в грунт.
Схема на Фиг.2 поясняет сущность предлагаемого способа в случае необходимости увлажнения грунта вокруг термоскважины. Грунт 3 вблизи грунтового теплообменника или термоскважины 1 в процессе эксплуатации увлажняют, для чего, например, грунтовый теплообменник или термоскважину 1 дополнительно оснащают трубопроводом-спутником 5, обеспечивающим нагнетание воды под давлением в одну или более точек подачи воды по длине грунтового теплообменника или термоскважины.
В этом случае принцип работы предлагаемого изобретения состоит в следующем: давление нагнетания воды в трубопровод-спутник 5 определяется расчетом исходя из фильтрационной способности грунтов и количества извлекаемой или аккумулируемой в грунте тепловой энергии, а вода в грунт нагнетается до наступления в нем отрицательных температур, после чего нагнетание в замерзшей точке подачи воды прекращается, а в остальных точках продолжается, и так до замерзания грунта вокруг всех точек подачи воды. В качестве теплоносителя грунтового теплообменника, например термоскважин, может быть использована переохлажденная вода, а увлажнение грунта 3 вокруг грунтового теплообменника, например термоскважины 1, осуществляют непосредственно теплоносителем 2 - водой, эксфильтрующейся из термоскважин в грунт 3 в необходимых объемах.
Предлагаемое техническое решение позволяет решить задачу использования теплоаккумуляционных свойств грунта эффективнее прототипа, так как температурный режим теплоносителя обеспечивает вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, кроме того оно позволяет активно влиять на интенсивность теплообмена между грунтом и термоскважиной.

Claims (3)

1. Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта, включающий устройство в грунте герметичных теплообменников, организацию циркуляции по ним теплоносителя и извлечение из грунта, или/и сброс в грунт низкопотенциальной тепловой энергии, отличающийся тем, что за счет температурного режима теплоносителя обеспечено вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, при этом температурным режимом теплоносителя предусмотрено в течение года, как минимум, однократное понижение температуры теплоносителя на входе в грунтовый теплообменник ниже 0°С и замораживание части окружающего теплообменник грунтового массива при извлечении тепла из грунта и, как минимум, однократный обратный переход температуры теплоносителя через 0°С с вовлечением в процесс теплообмена скрытой теплоты замерзания и оттаивания поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, кроме того, за счет температурного режима теплоносителя обеспечено в поровом пространстве части грунтового массива, окружающего грунтовый теплообменник, как минимум, однократная конденсация водяных паров при извлечении низкопотенциального тепла из грунта и, как минимум, однократное испарение поровой влаги при сбросе тепловой энергии в грунт.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что грунт вблизи грунтового теплообменника или термоскважин в процессе эксплуатации увлажнен, для чего грунтовый теплообменник или термоскважина дополнительно оснащены трубопроводом-спутником, обеспечивающим нагнетание воды под давлением в одну или более точек подачи воды по длине грунтового теплообменника или термоскважины, при этом давление нагнетания воды в трубопровод-спутник определено расчетом, исходя из фильтрационной способности грунтов и количества извлекаемой или аккумулируемой в грунте тепловой энергии, при этом нагнетание воды в грунт обеспечено до наступления в нем отрицательных температур, после чего в замерзшей точке подача воды прекращается, а в остальных точках продолжается, и так до замерзания грунта вокруг всех точек подачи воды.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве теплоносителя грунтового теплообменника использована переохлажденная вода, при этом увлажнение грунта вокруг грунтового теплообменника может осуществляться непосредственно теплоносителем - водой, эксфильтрованной из термоскважин в грунт в необходимых объемах.
RU2009137221/03A 2009-10-08 2009-10-08 Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта RU2416761C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137221/03A RU2416761C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137221/03A RU2416761C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2416761C1 true RU2416761C1 (ru) 2011-04-20

Family

ID=44051412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137221/03A RU2416761C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2416761C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483255C1 (ru) * 2011-10-20 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли" (ОАО "НПЦ "Недра") Способ посезонного использования низкопотенциального тепла приповерхностного грунта и скважинные теплообменники для осуществления вариантов способа
RU2499197C1 (ru) * 2012-06-05 2013-11-20 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта
RU2647263C2 (ru) * 2016-02-15 2018-03-15 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Способ управления и устройство грунтового теплообменника
CN108571836A (zh) * 2018-05-22 2018-09-25 河北旺源管业有限公司 一种可渗透污水地热源管网式换热热泵系统
RU2814344C2 (ru) * 2021-10-25 2024-02-28 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Устройство для извлечения тепловой энергии из грунта и утилизации теплоты фазовых переходов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Васильев Г.П. Энергоэффективный жилой дом в Москве. АВОК, 1999, № 4, стр.4. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483255C1 (ru) * 2011-10-20 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли" (ОАО "НПЦ "Недра") Способ посезонного использования низкопотенциального тепла приповерхностного грунта и скважинные теплообменники для осуществления вариантов способа
RU2499197C1 (ru) * 2012-06-05 2013-11-20 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта
RU2647263C2 (ru) * 2016-02-15 2018-03-15 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Способ управления и устройство грунтового теплообменника
CN108571836A (zh) * 2018-05-22 2018-09-25 河北旺源管业有限公司 一种可渗透污水地热源管网式换热热泵系统
CN108571836B (zh) * 2018-05-22 2024-01-30 河北旺源管业有限公司 一种可渗透污水地热源管网式换热热泵系统
RU2814344C2 (ru) * 2021-10-25 2024-02-28 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Устройство для извлечения тепловой энергии из грунта и утилизации теплоты фазовых переходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4412426A (en) Wiser cooling system
CN103109142B (zh) 利用地热的热泵系统
KR101319080B1 (ko) 온실 상부 잉여열을 보조열원으로 구비하는 하이브리드형 지열냉난방 시스템
RU2416761C1 (ru) Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта
JP2015511700A (ja) 潜熱を利用するヒートポンプシステム
CN103954068A (zh) 带有一体化太阳能热泵系统的吸收式制冷机
CN105571029A (zh) 一种实现空调跨季度同步蓄冷蓄热的方法及设备
CN102235778A (zh) 含水层蓄热控制系统
CN104236165A (zh) 太阳能蓄能冷热源风能塔热泵系统
CN110183087A (zh) 一种污泥冻融循环调理及深度脱水的方法
CN102705927B (zh) 一种冰蓄冷蓄热超低温热泵空调
JP2988905B2 (ja) 土壌熱源氷蓄熱ヒートポンプ装置
CN101957034B (zh) 蓄能热泵空调
KR100881328B1 (ko) 연속 제상이 가능한 냉,난방 히트펌프장치
CN108870599B (zh) 一种可回收废热的热管储热式空调热泵装置
CN204268750U (zh) 一种利用余热储能除霜的空气源热泵机组
CN102705928A (zh) 一种冰蓄冷蓄热空调
RU2499197C1 (ru) Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта
CN204513877U (zh) 冰蓄冷式制冷装置
KR101008519B1 (ko) 하이브리드 히트펌프장치
CN204301363U (zh) 一种雨水源热泵制冷供热系统
CN203454440U (zh) 冷水机组
WO2015099547A1 (en) Feed collector, particularly for a multiple source heat pump
CN202747500U (zh) 一种冰蓄冷蓄热空调
RU2416760C1 (ru) Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111009

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130920