RU2445554C1 - Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии - Google Patents

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2445554C1
RU2445554C1 RU2010135098/06A RU2010135098A RU2445554C1 RU 2445554 C1 RU2445554 C1 RU 2445554C1 RU 2010135098/06 A RU2010135098/06 A RU 2010135098/06A RU 2010135098 A RU2010135098 A RU 2010135098A RU 2445554 C1 RU2445554 C1 RU 2445554C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
hot water
well
water supply
low
Prior art date
Application number
RU2010135098/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алибек Басирович Алхасов (RU)
Алибек Басирович Алхасов
Джамиля Алибековна Алхасова (RU)
Джамиля Алибековна Алхасова
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН
Priority to RU2010135098/06A priority Critical patent/RU2445554C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2445554C1 publication Critical patent/RU2445554C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Abstract

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии включает скважину-теплообменник для отбора низкопотенциального тепла горных пород, тепловой насос, пиковый электродоводчик и контуры горячего водоснабжения и низкотемпературного напольного отопления, которые соединены между собой трубами с двумя насосами для циркуляции теплоносителей. Система дополнительно снабжена контуром с солнечными коллекторами и баком-аккумулятором. Контур с солнечными коллекторами эксплуатируется круглогодично и обеспечивает потребителя горячей водой, а блок низкотемпературного напольного отопления с тепловым насосом и скважиной-теплообменником глубиной 100-200 м включается в эксплуатацию только в отопительный период. За отопительный период при постоянной циркуляции воды в скважине происходит постепенное охлаждение горной породы вокруг скважины. В летний период часть горячей воды из бака-аккумулятора направляется в скважину для полного восстановления температуры в горной породе вокруг скважины. Изобретение должно обеспечить повышение термодинамической эффективности и бесперебойную подачу потребителю тепловой энергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для теплоснабжения и горячего водоснабжения децентрализованных объектов малой мощности с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Для энергообеспечения объектов малой мощности используются скважинные системы извлечения тепла горных пород в комплексе с тепловыми насосами (см. патент RU 2288413 - Способ извлечения геотермального тепла и статью Алхасова А.Б., Алишаева М.Г. Извлечение тепла грунта скважинным теплообменником в сезонном режиме работы // Известия РАН. Энергетика, №2, 2007).
Известна также система низкотемпературного отопления и горячего водоснабжения (разработчик ОАО «Инсолар-Инвест»), включающая скважину-теплообменник, тепловой насос, пиковый электродоводчик и контуры горячего водоснабжения и напольного отопления (см. Алхасов А.Б. Геотермальная энергетика. М.: Физматлит, 2008. 376 с. (189-191 с.)). В такой системе промежуточный теплоноситель (вода) циркулирует в контуре «скважина-теплообменник - циркуляционный насос - испаритель теплового насоса», отбирая тепло в скважине от окружающей горной породы и передавая его в испарителе низкокипящему рабочему агенту. Теплоноситель в испарителе охлаждается на 4°С. Отбираемая от горной породы тепловая энергия в тепловом насосе с помощью компрессора переводится на более высокий температурный уровень (55°С) и через конденсатор передается в контуры горячего водоснабжения и низкотемпературного напольного отопления.
При длительной эксплуатации такой системы и постоянной циркуляции воды в скважине-теплообменнике происходит постепенное охлаждение горной породы вокруг скважины, что приводит к снижению эффективности работы теплового насоса и соответственно всей системы. Проведенные расчетные исследования показывают, что радиус фронта охлаждения за отопительный период может достигать до 6-8 м. В межотопительный период, когда система отопления отключается, происходит частичное (до 70%) восстановление температурного поля вокруг скважины за счет притока тепла от пород вне зоны охлаждения; достичь полного восстановления температурного поля вокруг скважины за время ее простоя не удается. Кроме того, для обеспечения горячего водоснабжения во время простоя системы приходится подключать дополнительный источник энергии.
Целью изобретения является устранение перечисленных недостатков с повышением термодинамической эффективности системы и бесперебойным обеспечением потребителя тепловой энергией на основе ВИЭ.
С точки зрения бесперебойного обеспечения потребителя энергией наиболее эффективны комбинированные технологические системы, использующие два и более вида ВИЭ.
Поставленная цель достигается тем, что в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, включающей скважину-теплообменник для отбора низкопотенциального тепла горных пород, тепловой насос, пиковый электродоводчик, например, с электрическим нагревателем и контуры горячего водоснабжения и низкотемпературного напольного отопления, соединенные между собой трубами с двумя насосами для циркуляции теплоносителей, согласно изобретению система дополнительно снабжена контуром с солнечными коллекторами и баком-аккумулятором для обеспечения горячего водоснабжения и восстановления теплового поля вокруг скважины-теплообменника во время ее простоя в межотопительный период, а для предотвращения обратного оттока тепла центральная колонна труб в скважине-теплообменнике снаружи теплоизолирована.
На чертеже показана технологическая схема предлагаемой системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе ВИЭ.
Система состоит из солнечных коллекторов 1, теплообменника 2, теплоизолированного бака-аккумулятора 3, контура горячего водоснабжения 7, теплового насоса 8, скважины-теплообменника 9 и контура напольного отопления 12.
В этой системе теплоноситель нагревается в солнечных коллекторах 1 энергией солнца и отдает затем тепловую энергию воде через теплообменник 2, вмонтированный в бак-аккумулятор 3. В баке-аккумуляторе хранится горячая вода, поэтому он должен иметь хорошую теплоизоляцию. В первом контуре, где расположены солнечные коллекторы, может использоваться естественная или принудительная циркуляция теплоносителя. В бак-аккумулятор вмонтирован и электрический нагреватель 6. В случае понижения температуры в баке-аккумуляторе ниже установленной (продолжительная пасмурная погода или малое количество часов солнечного сияния зимой) электронагреватель автоматически включается и догревает воду до заданной температуры. Холодная вода по трубе 5 подается в бак-аккумулятор, а нагретая вода из бака по трубе 4 отводится к водоразборным устройствам контура горячего водоснабжения 7.
Блок солнечного коллектора эксплуатируется круглогодично и обеспечивает потребителя горячей водой, а блок низкотемпературного напольного отопления 12 с тепловым насосом и скважиной-теплообменником глубиной 100-200 м включается в эксплуатацию только в отопительный период.
В цикле теплового насоса холодная вода с температурой 5°С опускается в межтрубном пространстве скважины-теплообменника и отбирает низкопотенциальное тепло с окружающей горной породы. Далее нагретая в зависимости от глубины скважины до температуры 10-15°С вода поднимается по центральной колонне труб на поверхность. Для предотвращения обратного оттока тепла центральная колонна снаружи теплоизолирована 11. На поверхности вода из скважины поступает в испаритель теплового насоса, где происходит нагрев и испарение низкокипящего рабочего агента. После испарителя охлажденная вода вновь направляется в скважину. За отопительный период при постоянной циркуляции воды в скважине происходит постепенное охлаждение горной породы вокруг скважины. В конденсаторе теплового насоса тепловая энергия высокого потенциала передается в систему напольного отопления 12.
Солнечные коллекторы устанавливаются из теплового расчета для зимнего периода эксплуатации системы, когда солнечное сияние минимальное, что приведет к некоторому увеличению их площади. В летний период избыток тепловой энергии в виде горячей воды из бака-аккумулятора направляется в скважину для полного восстановления температуры в горной породе вокруг скважины.
В межотопительный период вентили 13 и 14 закрыты, и при открытых вентилях 15 и 16 горячая вода из бака аккумулятора циркуляционным насосом закачивается в межтрубное пространство скважины, где по мере спуска происходит теплообмен с окружающей скважину горной породой. Далее охлажденная вода по центральной теплоизолированной колонне направляется обратно в бак-аккумулятор. В отопительный период, наоборот, вентили 13 и 14 открыты, а вентили 15 и 16 закрыты. Циркуляция теплоносителей осуществляется с помощью насосов 10.
В предложенной технологической системе потенциал солнечной энергии используется максимальным образом, так как солнечные коллекторы эксплуатируются в течение всего года на подогрев воды в системе горячего водоснабжения и на нагрев горных пород вокруг скважины в системе низкотемпературного отопления. Регенерация тепла в горной породе позволяет поддерживать высокие значения коэффициента преобразования теплового насоса за отопительный период и эксплуатировать систему теплоснабжения в экономически оптимальном режиме.

Claims (1)

  1. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, включающая скважину-теплообменник для отбора низкопотенциального тепла горных пород, тепловой насос, пиковый электродоводчик и контуры горячего водоснабжения и низкотемпературного напольного отопления, соединенные между собой трубами с двумя насосами для циркуляции теплоносителей, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена контуром с солнечными коллекторами и баком-аккумулятором для обеспечения горячего водоснабжения и восстановления теплового поля вокруг скважины-теплообменника во время ее простоя в межотопительный период, а для предотвращения обратного оттока тепла центральная колонна труб в скважине-теплообменнике снаружи теплоизолирована.
RU2010135098/06A 2010-08-20 2010-08-20 Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии RU2445554C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135098/06A RU2445554C1 (ru) 2010-08-20 2010-08-20 Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135098/06A RU2445554C1 (ru) 2010-08-20 2010-08-20 Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2445554C1 true RU2445554C1 (ru) 2012-03-20

Family

ID=46030221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010135098/06A RU2445554C1 (ru) 2010-08-20 2010-08-20 Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2445554C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622779C1 (ru) * 2016-04-14 2017-06-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ комбинированного использования альтернативных источников энергии
RU2635737C2 (ru) * 2012-11-01 2017-11-15 Сканска Свериге Аб Система аккумулирования тепловой энергии, содержащая комплексную холодильно-нагревательную установку, и способ использования такой системы
RU2636018C2 (ru) * 2016-02-12 2017-11-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Система отопления и горячего водоснабжения помещений
RU2657209C1 (ru) * 2017-02-27 2018-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Теплонасосная система отопления и горячего водоснабжения помещений
RU2756624C1 (ru) * 2018-02-12 2021-10-04 Квантитатив Хит Ой Геотермальное теплообменное устройство, геотермальная тепловая установка и способ подачи тепловой энергии в грунт
CN114076417A (zh) * 2021-10-27 2022-02-22 天津大学 一种兼顾取热及储热的地热井运行方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1537978A1 (ru) * 1988-04-15 1990-01-23 Институт высоких температур АН СССР Установка гелиогеотермального теплоснабжени
SU1721410A1 (ru) * 1988-10-10 1992-03-23 Институт технической теплофизики АН УССР Способ работы геотермального устройства
RU2105937C1 (ru) * 1995-03-02 1998-02-27 Научно-производственное объединение "Гранат" Солнечный водонагреватель с естественной циркуляцией
RU85989U1 (ru) * 2009-04-20 2009-08-20 Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ "Научно-технический и внедренческий центр "Модернизация котельной техники" Комбинированная система теплоснабжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1537978A1 (ru) * 1988-04-15 1990-01-23 Институт высоких температур АН СССР Установка гелиогеотермального теплоснабжени
SU1721410A1 (ru) * 1988-10-10 1992-03-23 Институт технической теплофизики АН УССР Способ работы геотермального устройства
RU2105937C1 (ru) * 1995-03-02 1998-02-27 Научно-производственное объединение "Гранат" Солнечный водонагреватель с естественной циркуляцией
RU85989U1 (ru) * 2009-04-20 2009-08-20 Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ "Научно-технический и внедренческий центр "Модернизация котельной техники" Комбинированная система теплоснабжения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Алхасов А.Б. Геотермальная энергетика. - М.: Физматлит, 2008, с.189-191. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635737C2 (ru) * 2012-11-01 2017-11-15 Сканска Свериге Аб Система аккумулирования тепловой энергии, содержащая комплексную холодильно-нагревательную установку, и способ использования такой системы
RU2636018C2 (ru) * 2016-02-12 2017-11-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Система отопления и горячего водоснабжения помещений
RU2622779C1 (ru) * 2016-04-14 2017-06-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ комбинированного использования альтернативных источников энергии
RU2657209C1 (ru) * 2017-02-27 2018-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Теплонасосная система отопления и горячего водоснабжения помещений
RU2756624C1 (ru) * 2018-02-12 2021-10-04 Квантитатив Хит Ой Геотермальное теплообменное устройство, геотермальная тепловая установка и способ подачи тепловой энергии в грунт
CN114076417A (zh) * 2021-10-27 2022-02-22 天津大学 一种兼顾取热及储热的地热井运行方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2445554C1 (ru) Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии
JP6133508B2 (ja) 地熱源を地域熱供給網へ熱技術的に接続する方法
US20130037236A1 (en) Geothermal facility with thermal recharging of the subsoil
US11549725B2 (en) System for storing and retrieving thermal energy
CN103307803B (zh) 一种复合利用能量的冷、热水供应装置
CN103292517B (zh) 一种应用于太阳能发电系统的地源冷却装置
US10883728B2 (en) Broad band district heating and cooling system
Sun et al. Application of heating system with active heat storage-release and heat pump in solar greenhouse
CN106839513A (zh) 电厂循环水余热热泵利用与自然水体蓄热结合的节能系统
Mburu Geothermal energy utilization
CN109028271A (zh) 一种冷热电联供系统
Fang et al. Experimental study on shallow soil assisted heat release-storage system with water-water heat pump in solar greenhouse
CN104006478A (zh) 一种新型地源热泵系统与应用
Zhou et al. Indirect expansion solar assisted heat pump system: A review
JP2010041979A (ja) 養鰻池保温システム
RU156857U1 (ru) Установка теплоснабжения
CN103591685B (zh) 一种太阳能热泵循环节能热水机组
CN209960601U (zh) 一种太阳能与地源热泵综合供热系统
CN205669897U (zh) 一种改进的供热供冷系统
CN105650781A (zh) 利用季节转换的冷热蓄能空调系统
RU147281U1 (ru) Установка теплоснабжения
CN105042942A (zh) 适合寒冷地区的光伏幕墙与双源热泵集成系统
CN201606945U (zh) 太阳能热泵两箱换热供暖装置
RU2436016C1 (ru) Гибридная теплонасосная система теплохладоснабжения
RU2749471C1 (ru) Гелиогеотермальный энергокомплекс

Legal Events

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

Effective date: 20130821