RU2472076C1 - Грунтовый теплообменник - Google Patents

Грунтовый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2472076C1
RU2472076C1 RU2011117920/06A RU2011117920A RU2472076C1 RU 2472076 C1 RU2472076 C1 RU 2472076C1 RU 2011117920/06 A RU2011117920/06 A RU 2011117920/06A RU 2011117920 A RU2011117920 A RU 2011117920A RU 2472076 C1 RU2472076 C1 RU 2472076C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
soil
mine
underground
horizontal
Prior art date
Application number
RU2011117920/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117920A (ru
Inventor
Юрий Николаевич Игнатов
Виктор Николаевич Игнатов
Михаил Викторович Игнатов
Игорь Юрьевич Игнатов
Original Assignee
Юрий Николаевич Игнатов
Виктор Николаевич Игнатов
Михаил Викторович Игнатов
Игорь Юрьевич Игнатов
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 Юрий Николаевич Игнатов, Виктор Николаевич Игнатов, Михаил Викторович Игнатов, Игорь Юрьевич Игнатов filed Critical Юрий Николаевич Игнатов
Priority to RU2011117920/06A priority Critical patent/RU2472076C1/ru
Publication of RU2011117920A publication Critical patent/RU2011117920A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472076C1 publication Critical patent/RU2472076C1/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в устройствах, охлаждающих жилые и иные сооружения в теплый период года и нагревающих эти сооружения в холодное время года. Технический результат - снижение затрат на создание и эксплуатацию грунтовых теплообменников за счет использования уже существующих горных выработок - колодцев, вертикальных и наклонных стволов шахт, горизонтальных подземных выработок а также снижение энергозатрат на преобразование температуры. Достигается технический результат за счет того, что грунтовый теплообменник включает теплообменник потребителя, сопряженный с реверсивным устройством, заглубленный в грунтовый массив подземный теплообменник, совместно соединяющие теплообменники трубопроводы, образующие замкнутую систему, заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров, а также устройство, обеспечивающее циркуляцию рабочего тела по трубам, причем подземный теплообменник выполнен в виде горной выработки с пропущенными через ее боковые стены по всей глубине в радиальном направлении последовательно или параллельно соединенными горизонтальными или наклонными трубопроводами. Горная выработка может иметь наклон в пределах от 0 до 90 градусов к горизонтальной плоскости. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в устройствах, охлаждающих жилые и иные сооружения в теплый период года и нагревающих эти сооружения в холодное время года.
Известны два типа замкнутых теплообменников, расположенных в грунтовом массиве, использующих теплоту грунта и грунтовых вод с помощью трубопроводов, образующих замкнутую систему, заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров (См. статья "Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в теплонасосных системах" Васильев Г.П., Научный руководитель ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», д.т.н.. Председатель Совета директоров ОАО « ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» Н.В.Шилкин, инженер, НИИСФ):
1. Горизонтальные грунтовые теплообменники, представляющие собой отдельные трубы, расположенные в предварительно вырытых траншеях, положенные относительно плотно и соединенные между собой последовательно или параллельно.
Недостатком горизонтального грунтового теплообменника является ограниченная область применения ввиду необходимости использования больших площадей поверхности земли для их устройства.
2. Вертикальные грунтовые теплообменники, представляющие собой отдельные трубы, расположенные в пробуренных в земной коре скважинах, также соединенные между собой последовательно или параллельно.
Недостатком вертикальных грунтовых теплообменников является высокие затраты на строительство и невозможность обслуживания.
Также известен тепловой аккумулятор, приняты авторами за прототип (См. (19) RU (11) 2359183 (13) C1 (51) МПК F24J 3/08 (2006.01) (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 18.02.2011 - действует; (21), (22) Заявка: 2007141726/06, 09.11.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.11.2007; (45) Опубликовано: 20.06.2009; (72) Автор(ы): Ермаков Сергей Анатольевич (RU), (73) Патентообладателей): Ермаков Сергей Анатольевич (RU), (54) ТЕПЛОВОЙ АККУМУЛЯТОР), включающий тепловой аккумулятор, который содержит надземный теплообменник потребителя, сопряженный по тепловому потоку с реверсивным холодильным устройством, а также заглубленный в грунтовой массив подземный теплообменник, совместно с соединяющими теплообменники трубопроводами, образующими замкнутую систему, заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров, в котором подземный теплообменник выполнен в виде опускной и подъемной труб; опускная труба свободно сообщается с надземным теплообменником, а подъемная труба сообщается с надземным теплообменником через устройство, содержащее накопительно-вытеснительный сосуд с устройствами.
Недостатками известного технического решения также является ограниченная область применения, высокая стоимость изготовления и невозможность периодического обслуживания грунтового теплообменника в процессе эксплуатации.
Изобретение направлено на расширение области применения и снижение затрат на создание и эксплуатацию грунтовых теплообменников.
Технический результат изобретения заключается в использовании уже существующих горных выработок - колодцев, вертикальных и наклонных стволов шахт, горизонтальных подземных выработок действующих или переставших давать добычу горных предприятий для размещения в них грунтовых теплообменников, а также снижение энергозатрат на преобразование температуры.
Достигается технический результат за счет того, что грунтовый теплообменник включает теплообменник потребителя, сопряженный с реверсивным устройством, заглубленный в грунтовый массив подземный теплообменник, совместно соединяющие теплообменники трубопроводы, образующие замкнутую систему, заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров, а также устройство, обеспечивающее циркуляцию рабочего тела по трубам, причем подземный теплообменник выполнен в виде горной выработки с пропущенными через ее боковые стены по всей глубине в радиальном направлении последовательно или параллельно соединенными горизонтальными или наклонными трубопроводами. Горная выработка может иметь наклон в пределах от 0 до 90 градусов к горизонтальной плоскости.
На фиг.1 представлен разрез вертикальной выработки.
На фиг.2 представлен разрез наклонной выработки.
На фиг.3 представлен разрез горизонтальной выработки.
На фиг.4 представлен поперечный разрез грунтового теплообменника.
Предлагаемый грунтовый теплообменник устроен следующим образом.
Основными узлами предлагаемого грунтового теплообменника являются: теплообменник потребителя 1, сопряженный по тепловому потоку 2 с реверсивным холодильным устройством 3, и заглубленный в грунтовой массив 4 подземный теплообменник 5, представляющий собой горную выработку 6, боковые стенки которой закреплены крепью 7.
По длине выработки 6 в радиальном направлении под различными углами расположены трубопроводы 8, представляющие собой последовательно или параллельно соединенные трубы.
Радиально направленные трубопроводы 8 по длине выработки сгруппированы в ярусы 9 (этажи или сегменты). Ввиду необходимости восполнения низкопотенциальной энергии грунтового массива 4 необходимо, чтобы трубопроводы были расположены максимально далеко друг от друга. Для этого радиально расположенные трубопроводы 8 каждого яруса 9 расположены со сдвигом на некоторый угол относительно друг друга в плоскости, перпендикулярной оси выработки.
Теплообменник потребителя 1 соединен с подземным теплообменником 5 соединительным трубопроводом 10.
Теплообменник потребителя 1 и подземный теплообменник 5 вместе с соединительным трубопроводом 10 представляют собой замкнутую систему, заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров. Циркуляция рабочего тела по замкнутой системе обеспечивается циркуляционным устройством 11.
Изготовление подземного теплообменника 5 осуществляется как с использованием специально построенных (колодцы, шурфы, штольни), так и существующих горных выработок - вертикальные и наклонные стволы шахт, горизонтальные подземные выработки действующих или переставших давать добычу горных предприятий.
В зависимости от типа используемых труб и крепости грунтового массива 4 размещение трубопровод 8 осуществляется в предварительно пробуренных скважинах или посредствам вдавливания труб в грунт.
Предлагаемый грунтовый теплообменник работает следующим образом.
Циркулируя по замкнутой системе труб теплообменника потребителя 1, подземного теплообменника 5 и соединительного трубопровода 10 под воздействием циркуляционного устройства 11, рабочее тело (жидкость) поочередно подвергается температурному воздействию в обоих теплообменниках.
Проходя по трубопроводам 8 подземного теплообменника 5, рабочее тело получает тепловую энергию грунтового массива 4, в котором расположен теплообменник 5, и приобретает температуру грунта.
При условии расположения трубопровода 8 подземного теплообменника 5 ниже глубины промерзания эта температура всегда остается положительной и колеблется примерно от +5°С в зимний период до +18°С в летний период.
Поступая к теплообменнику потребителя 1, рабочее тело отдает накопленную в подземном теплообменнике 5 энергию в виде температуры. При этом рабочее тело получает энергию теплообменника потребителя 1 и приобретает соответствующую температуру, после чего опять поступает в трубопроводы 8 подземного теплообменника 5.
Этот цикл постоянно повторяется.
В совокупности с реверсивным холодильным устройством 3 грунтовый теплообменник позволяет значительно снизить энергозатраты.
Например, в летний период, когда температура воздуха на открытой поверхности достигает 40°C, и иногда и более, необходимо значительное количество энергии для преобразования температуры воздуха с 40°C до, например, 25°C.
Использование предлагаемого грунтового теплообменника позволяет расширить область его применения, значительно снизить затраты на изготовление, в случае необходимости производить эксплуатационное обслуживание, а также позволяет значительно снизить энергозатраты при работе реверсивного холодильного устройства.

Claims (2)

1. Грунтовый теплообменник, включающий теплообменник потребителя, сопряженный с реверсивным холодильным устройством, заглубленный в грунтовый массив подземный теплообменник, совместно соединяющие теплообменники трубопроводы, образующие замкнутую систему, заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров, а также устройство, обеспечивающее циркуляцию рабочего тела, отличающийся тем, что подземный теплообменник выполнен в виде горной выработки с пропущенными через ее боковые стены по всей глубине в радиальном направлении последовательно или параллельно соединенными горизонтальными или наклонными трубопроводами.
2. Грунтовый теплообменник по п.1, отличающийся тем, что горная выработка может иметь наклон в пределах от 0 до 90° к горизонтальной плоскости.
RU2011117920/06A 2011-05-04 2011-05-04 Грунтовый теплообменник RU2472076C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117920/06A RU2472076C1 (ru) 2011-05-04 2011-05-04 Грунтовый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117920/06A RU2472076C1 (ru) 2011-05-04 2011-05-04 Грунтовый теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117920A RU2011117920A (ru) 2012-11-10
RU2472076C1 true RU2472076C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=47322034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117920/06A RU2472076C1 (ru) 2011-05-04 2011-05-04 Грунтовый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2472076C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1278548A1 (ru) * 1985-01-24 1986-12-23 Институт технической теплофизики АН УССР Подземный циркул ционный контур геотермального устройства
DE3801933A1 (de) * 1988-01-23 1989-08-03 Georg Knochel Verfahren zur aufnahme von erdwaerme durch stroemendes wasser
SU1705590A1 (ru) * 1988-11-17 1992-01-15 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ регулировани теплового режима подземных сооружений
RU2162991C2 (ru) * 1995-06-07 2001-02-10 Джеймс Шнелл Геотермальная система для выработки электроэнергии
DE102004002316A1 (de) * 2004-01-16 2005-08-04 Bartminn, Daniel, Dipl.-Ing. Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme
RU2359183C1 (ru) * 2007-11-09 2009-06-20 Сергей Анатольевич Ермаков Тепловой аккумулятор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1278548A1 (ru) * 1985-01-24 1986-12-23 Институт технической теплофизики АН УССР Подземный циркул ционный контур геотермального устройства
DE3801933A1 (de) * 1988-01-23 1989-08-03 Georg Knochel Verfahren zur aufnahme von erdwaerme durch stroemendes wasser
SU1705590A1 (ru) * 1988-11-17 1992-01-15 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ регулировани теплового режима подземных сооружений
RU2162991C2 (ru) * 1995-06-07 2001-02-10 Джеймс Шнелл Геотермальная система для выработки электроэнергии
DE102004002316A1 (de) * 2004-01-16 2005-08-04 Bartminn, Daniel, Dipl.-Ing. Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme
RU2359183C1 (ru) * 2007-11-09 2009-06-20 Сергей Анатольевич Ермаков Тепловой аккумулятор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011117920A (ru) 2012-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10927604B2 (en) Systems and methods for enhancing energy extraction from geothermal wells
US20170299279A1 (en) Arrangement and method for storing thermal energy
Stober et al. Geothermal energy
CN103205932B (zh) 桩柱式桥梁防冰冻系统
US20070151704A1 (en) Geothermal heat exchange system
JP2007024342A (ja) 地熱採熱システム
RU2519012C2 (ru) Способ и устройство для круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента и теплоснабжения сооружения на вечномерзлом грунте в условиях криолитозоны
CN104514218A (zh) 能源桩及其系统
US20140110082A1 (en) Geoexchange systems including ground source heat exchangers and related methods
LV14875A (lv) Urbuma izveidošanas un aizpildīšanas metode ģeotermālās enerģijas iegūšanai
Steins et al. Assessment of the geothermal space heating system at Rotorua Hospital, New Zealand
RU2472076C1 (ru) Грунтовый теплообменник
CN206131498U (zh) 干热岩(egs)热管采热装置
US20100251710A1 (en) System for utilizing renewable geothermal energy
CN104457028B (zh) 不用回填的地源热泵地埋管换热器
RU2626922C2 (ru) Аккумулятор тепловой энергии
US10345051B1 (en) Ground source heat pump heat exchanger
KR101097910B1 (ko) 적층수평형 구조의 지열교환기
CN105605645A (zh) 深层地热岩供热系统
CN203160236U (zh) 可采集地源热能的抗浮锚杆
Usenkov Utilization of bathygenic heat of the earth for heating and hot water supply in living houses
Zhao Assessing the impacts of geological factors on the thermo-economic performance of ground coupled heat pump systems
CN105371341A (zh) 增强型地热供暖系统
CN206131499U (zh) 干热岩(egs)单井循环采热装置
RU2664271C2 (ru) Грунтовый теплообменник геотермальной теплонасосной системы с увлажнением грунта и способ его использования

Legal Events

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

Effective date: 20190505