RU2464503C2 - Экокомплекс на энергии земных недр - Google Patents

Экокомплекс на энергии земных недр Download PDF

Info

Publication number
RU2464503C2
RU2464503C2 RU2010137438/06A RU2010137438A RU2464503C2 RU 2464503 C2 RU2464503 C2 RU 2464503C2 RU 2010137438/06 A RU2010137438/06 A RU 2010137438/06A RU 2010137438 A RU2010137438 A RU 2010137438A RU 2464503 C2 RU2464503 C2 RU 2464503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
earth
channel
air
energy
depth
Prior art date
Application number
RU2010137438/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010137438A (ru
Inventor
Владимир Леонидович Письменный (RU)
Владимир Леонидович Письменный
Original Assignee
Владимир Леонидович Письменный
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 Владимир Леонидович Письменный filed Critical Владимир Леонидович Письменный
Priority to RU2010137438/06A priority Critical patent/RU2464503C2/ru
Publication of RU2010137438A publication Critical patent/RU2010137438A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2464503C2 publication Critical patent/RU2464503C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике. Предложен экокомплекс на энергии земных недр, обеспечивающий комфортные условия для проживания использующий энергию земных недр, доставляемую рабочими телами, которыми являются электрический ток, поступающий по электрическим сетям, и воздух, поступающий из атмосферы по каналу, находящемуся на глубине от земной поверхности, внутри которого находятся турбина привода электрогенератора и водовоздушный теплообменник, причем турбина привода электрогенератора находится на выходе из нижней части канала на глубине более 4000 метров Экосистема позволяет решить проблему комфортного проживания человека в северных широтах и не только, учитывая процессы, связанные с климатическими изменениями, происходящими на Земле. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике.
Существует проблема северных городов, суть которой сводится к тому, что в северных широтах отсутствуют природные условия для комфортного проживания человека (отрицательные температуры, полярная ночь), притом что большая часть полезных ископаемых Земли находится именно там (стоимость полезных ископаемых Севера экспертами ООН оценивается в 22-24 триллиона долларов).
Целью изобретения является создание комфортных условий для проживания человека независимо от внешних (природных) условий.
Известна геотермальная установка, обеспечивающая комфортные условия в населенном пункте, использующая энергию земных недр, доставляемую рабочими телами, которыми являются электрический ток, поступающий по электрическим сетям, и воздух, поступающий из атмосферы по каналу, находящемуся на глубине от земной поверхности, внутри канала находится турбина привода электрогенератора и водовоздушный теплообменник (заявка JP 55142980, опубл. 07.11.1980).
Известен способ доставки энергии земных недр с больших глубин на поверхность Земли с использованием воды (патент US 3786858, опубл. 22.06.1974).
Поставленная цель достигается тем, что энергия земных недр доставляется в экокомплекс электрическим током по электрическим сетям и воздухом, поступающим из атмосферы, по каналу, находящемуся на глубине от земной поверхности. При этом на выходе из нижней части канала на глубине более 4000 метров находится турбина привода электрогенератора, а на выходе из канала (на земной поверхности) - водовоздушный теплообменник.
Сущность изобретения заключается в том, что воздух и электрический ток как рабочие тела позволяют разместить турбину электрогенератора в канале на глубине более 4000 метров от земной поверхности и доставить энергию земных недр наверх, чего нельзя сказать о воде (патент SU 20880, опубл. 31.05.1931), давление которой при заполнении указанного канала составляет более 400 атм, что делает невозможным размещение турбины на указанной глубине.
Потери энергии при транспортировке уменьшаются, если нисходящую и восходящую части канала сделать вертикальными, а их стенки выполнить из теплоизолирующего материала.
Количество доставляемой в экокомплекс энергии увеличивается, если в нижней части канала, находящейся на глубине более 4000 метров, установить теплообменные аппараты, обеспечивающие передачу тепла земных недр воздуху.
На фиг.1 изображен экокомплекс.
На фиг.2 показаны зависимости мощности теплового потока от температуры наружного воздуха и глубины шахты.
На фиг.3 показаны зависимости эффективной мощности турбины от температуры наружного воздуха и глубины шахты.
На фиг.4 показаны зависимости температуры воздуха на входе в водовоздушный теплообменник от температуры наружного воздуха и глубины шахты.
Экокомплекс (фиг.1) представляет собой теплоизолированное от внешней среды пространство 1, содержащее все необходимое для комфортного проживания человека: жилые и административно-хозяйственные сооружения (здания), лесопарковую (сельскохозяйственную) зону, водоем и др. объекты, необходимые для жизни человека.
Жизненный цикл в экокомплексе поддерживается за счет энергии земных недр, которая доставляется в экокомплекс с глубины более 4000 метров рабочими телами: воздухом и электрическим током. Для этих целей выполнен воздушный канал, состоящий из трех участков (каналов): двух вертикальных - 2, 3 и одного горизонтального - 4, находящегося на глубине более 4000 метров от земной поверхности. Канал 2 соединяет горизонтальный канал 4 с атмосферой, а канал 3 с экосистемой. На выходе из канала 4 установлена турбина 5, приводящая в действие электрогенератор 6. На выходе из канала 3 установлен водовоздушный теплообменник, обеспечивающий горячей водой жилые и административно-хозяйственные сооружения (здания). В нижней части канала 3 установлены газовые горелки. Стенки каналов 2 и 3 покрыты теплоизолирующим материалом, стенки канала 4 выполнены из теплопроводящего материала. Кроме этого, в канале 4 находится теплообменник 7, обеспечивающий теплообмен между землей и воздухом.
Жизненный цикл в экокомплексе поддерживается следующим образом. Воздух, находящийся в канале 3, нагревается с помощью газовых горелок. Нагретый воздух поднимается вверх и заполняет канал 3. По мере заполнения давление (вес) воздуха в канале 3 становится меньше давления (веса) воздуха в канале 2. В результате между входом и выходом канала 4 устанавливается перепад давлений, под действием которого воздух из канала 4 поступает в канал 3, из атмосферы - в канал 2 и далее в канал 4. Горелки выключают. Движение воздуха при этом не прекращается (функцию горелок выполняет теплообменник 7).
При движении воздух попадает в турбину 5, которая совместно с электрогенератором 6 преобразует часть энергии (теплоты) воздуха в электроэнергию, которая доставляется в экокомплекс электрическим током по электрическим сетям. Оставшаяся энергия (теплота) доставляется в экокомплекс воздухом по каналу 3. Излишки теплоты Q2 удаляются в атмосферу. При необходимости теплота Q2 может быть использована для преобразования снега, находящегося на земной поверхности, в техническую воду.
На фиг.2 показаны зависимости мощности теплового потока Q1 при расходе воздуха, равном одной тонне в секунду, от температуры наружного воздуха Тн и глубины шахты L. При определении Q1 принято, что температура Земли не зависит от температуры наружного воздуха и увеличивается с удалением от земной поверхности на 30 градусов на каждый километр (например, на глубине 4 км температура Земли - 120°С).
На фиг.3 показаны зависимости эффективной мощности турбины Ne при расходе воздуха, равном одной тонне в секунду, от температуры наружного воздуха Тн и глубины шахты L. Эффективная мощность турбины определялась по формуле
Figure 00000001
,
где Gв - расход воздуха, равный одной тонне в секунду;
ср - удельная теплоемкость воздуха, МДж/(т·град);
к - показатель адиабаты;
π - степень повышения давления воздуха в канале 2;
Тг - температура воздуха в тепловой камере, К;
ηс, ηр - кпд в процессах сжатия и расширения (приняты равными 0,92).
Степень повышения давления воздуха в канале 2 определяется как
Figure 00000002
,
Rг - газовая постоянная воздуха;
g - ускорение свободного падения;
Тх - средняя температура воздуха в канале 2.
На фиг.4 показаны зависимости температуры воздуха на входе в водовоздушный теплообменник от температуры наружного воздуха Тн и глубины шахты L.
Представленные данные показывают, что энергетические потоки, генерируемые в земных недрах, при прохождении воздуха по глубинному каналу (глубина более 4000 метров) достаточны для поддержания жизненного цикла внутри экокомплекса.
Экокомплекс на энергии земных недр позволяет решить проблему северных городов и не только, учитывая процессы, связанные с климатическими изменениями, происходящими на Земле, например остыванием Гольфстрима. В перспективе экокомплекс на энергии земных недр может стать энергетической основой для поддержания жизни человека на Земле. Экокомплекс на энергии земных недр не зависит от природных (погодных) условий, является безопасным, не оказывает влияния на экологию Земли.

Claims (4)

1. Экокомплекс на энергии земных недр, обеспечивающий комфортные условия для проживания человека, использующий энергию земных недр, доставляемую рабочими телами, которыми являются электрический ток, поступающий по электрическим сетям, и воздух, поступающий из атмосферы по каналу, находящемуся на глубине от земной поверхности, внутри которого находятся турбина привода электрогенератора и водовоздушный теплообменник, отличающийся тем, что турбина привода электрогенератора находится на выходе из нижней части канала на глубине более 4000 м.
2. Экокомплекс по п.1, отличающийся тем, что нисходящая и восходящая части канала выполнены вертикальными, а их стенки выполнены из теплоизолирующего материала.
3. Экокомплекс по п.1, отличающийся тем, что водовоздушный теплообменник находится на выходе из канала.
4. Экокомплекс по п.1, отличающийся тем, что в нижней части канала установлены теплообменные аппараты.
RU2010137438/06A 2010-09-08 2010-09-08 Экокомплекс на энергии земных недр RU2464503C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137438/06A RU2464503C2 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Экокомплекс на энергии земных недр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137438/06A RU2464503C2 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Экокомплекс на энергии земных недр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010137438A RU2010137438A (ru) 2012-03-20
RU2464503C2 true RU2464503C2 (ru) 2012-10-20

Family

ID=46029683

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137438/06A RU2464503C2 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Экокомплекс на энергии земных недр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2464503C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3786858A (en) * 1972-03-27 1974-01-22 Atomic Energy Commission Method of extracting heat from dry geothermal reservoirs
RU2056597C1 (ru) * 1992-03-04 1996-03-20 Специализированное проектно-конструкторское и технологическое бюро ТПСТО "Спецтранс" Геотермальная установка
RU2111381C1 (ru) * 1994-04-05 1998-05-20 Леонид Васильевич Даниленко Воздушно-вакуумная электростанция для производства электроэнергии

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3786858A (en) * 1972-03-27 1974-01-22 Atomic Energy Commission Method of extracting heat from dry geothermal reservoirs
RU2056597C1 (ru) * 1992-03-04 1996-03-20 Специализированное проектно-конструкторское и технологическое бюро ТПСТО "Спецтранс" Геотермальная установка
RU2111381C1 (ru) * 1994-04-05 1998-05-20 Леонид Васильевич Даниленко Воздушно-вакуумная электростанция для производства электроэнергии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010137438A (ru) 2012-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Elghamry et al. An experimental work on the impact of new combinations of solar chimney, photovoltaic and geothermal air tube on building cooling and ventilation
Khalajzadeh et al. A novel integrated system of ground heat exchanger and indirect evaporative cooler
Naili et al. Assessment of surface geothermal energy for air conditioning in northern Tunisia: Direct test and deployment of ground source heat pump system
Chiarelli et al. Parametric analysis of energy harvesting pavements operated by air convection
Mahian et al. Mathematical modelling and experimental study of a solar distillation system
Noman et al. A comprehensive review on experimental, numerical and optimization analysis of EAHE and GSHP systems
WO2016033544A1 (en) Apparatus and methods for water collection
Chiarelli et al. Analysis of the performance of an air-powered energy-harvesting pavement
CN108194110A (zh) 一种寒区隧道保温系统及安装方法
RU2464503C2 (ru) Экокомплекс на энергии земных недр
EP4063780B1 (en) Device arrangement for accumulating excess heat in a natural water-permeable layer and for its recovery
CN101354153A (zh) 通过给水系统作均温的装置
US20100251710A1 (en) System for utilizing renewable geothermal energy
Salem et al. Integration of Earth-air heat exchanger in buildings review for theoretical researches
Morita et al. Snow-melting on sidewalks with ground-coupled heat pumps in a heavy snowfall city
CN106500224A (zh) 一种四季恒温的地源空调房屋
CN106472170A (zh) 一种四季恒温的地源蔬菜大棚
Lhendup et al. Experimental study of coolth charging of an inter-seasonal underground thermal storage system
Wei et al. Experimental study of an underground pipe gallery pre-cooled chimney ventilation system for a computer room
Rahnama et al. Geothermal energy for heating and cooling in agricultural greenhouses
David et al. Efficiency assessment of ground-source heat pumps in comparison with classical heating system
Thong et al. Simulations of Flow in a Solar Roof Collector Driven by Natural Convection.
CN107726503A (zh) 一种以导热油作为传热介质的地源埋管恒温系统
Siebert et al. Asphalt Solar Collector and Borehole Storage; Design study for a small residential building area
Abedi et al. Studying the Potential of Deploying Integrated Humidification-Dehumidification Desalination System With Solar Thermal System