RU2583025C1 - Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения - Google Patents
Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2583025C1 RU2583025C1 RU2015113940/03A RU2015113940A RU2583025C1 RU 2583025 C1 RU2583025 C1 RU 2583025C1 RU 2015113940/03 A RU2015113940/03 A RU 2015113940/03A RU 2015113940 A RU2015113940 A RU 2015113940A RU 2583025 C1 RU2583025 C1 RU 2583025C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- foundation
- heat pump
- soil
- heating
- frozen state
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D3/00—Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
- E02D3/11—Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil by thermal, electrical or electro-chemical means
- E02D3/115—Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil by thermal, electrical or electro-chemical means by freezing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Paleontology (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства на многолетнемерзлых грунтах с искусственным охлаждением грунтов основания и одновременным обогревом сооружения с помощью теплового насоса. В поверхностном фундаменте сооружения, обеспечивающем сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения с помощью теплового насоса, согласно изобретению охлаждающий и греющий контуры теплового насоса расположены в самом фундаменте и разделены теплоизоляцией. Технический результат состоит в обеспечении надежной ремонтопригодной конструкции фундамента полной заводской готовности, обеспечивающей сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии вне зависимости от изменения климата. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к строительству на многолетнемерзлых грунтах с искусственным охлаждением грунтов основания и одновременным обогревом сооружения с помощью теплового насоса.
Проблема вызвана тем, что все сооружения на многолетнемерзлых грунтах имеют естественные системы охлаждения, использующие низкие отрицательные температуры атмосферного воздуха в зимнее время. Это ставит их в зависимость от климата. Наметившееся в настоящее время глобальное потепление климата представляет большую угрозу для устойчивости этих сооружений в связи с растеплением основания. По этой причине некоторые сооружения уже сегодня испытывают деформации, которые в будущем будут только увеличиваться. Все это побудило к созданию устройств и способов, ослабляющих тепловое влияние климата на устойчивость сооружений на многолетнемерзлых грунтах.
Известно устройство для аккумуляции зимнего холода в основании сооружения (авторское свидетельство СССР №80476, кл. E02D 3/12, 1981). Устройство выполнено в виде камеры, внутри которой на ее нижней стенке с зазором относительно ее верхней стенки, снабженной теплоизоляцией, размещена оболочка, заполненная жидкостью, замерзающей при отрицательной температуре (антифризом), причем камера соединена с источником холода (наружным воздухом). В зимнее время излишки холода аккумулируются промерзающим антифризом, который расходуется летом для поддержания грунтов основания в мерзлом состоянии.
Недостатком известного устройства является следующее:
- конструкция полностью не исключает зависимость устойчивости сооружения от климата;
- стенки оболочки и, соответственно, камеры испытывают большое внутреннее давление от промерзающего антифриза, что требует их большой прочности, соответственно, материалоемкости.
Наиболее близким техническим решением являются способ и устройство для круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента и теплоснабжения сооружения на вечномерзлом грунте в условиях криолитозоны (патент РФ №2519012, кл. E02D 3/115, 2014). Указанное изобретение включает бурение скважин и круглогодичное охлаждение и замораживание грунта основания фундамента с одновременным и круглогодичным частичным теплоснабжением сооружения за счет теплоты охлаждаемого и замораживаемого грунта основания фундамента и прилегающих к нему слоев грунта, при этом образуют первичный контур с низкотемпературным теплоносителем теплового насоса, рабочее тело теплового насоса имеет температуру кипения ниже на 10-30°С минимальной температуры теплоносителя первичного контура, тепловой насос располагают внутри сооружения и осуществляют теплоснабжение с коэффициентом преобразования больше единицы 1-3, причем теплоноситель первичного контура теплового насоса имеет температуру замерзания ниже минимальной температуры окружающего воздуха места сооружения до -60°С, а температура испарения рабочего тела вторичного контура выше нижнего предела его рабочего диапазона температур до -75°С, при этом термоскважину устанавливают в массиве основания сооружения с несущими сваями по периферии или, будучи разделенной на менее мощные, термоскважины устанавливают по его периферии, выполняя дополнительно несущую функцию сваи, причем теплоноситель разделенных термоскважин подают по теплоизолированным теплопроводам к общему теплообменнику первичного контура теплового насоса или к нескольким тепловым насосам, установленным в различных помещениях сооружения.
Эта конструкция имеет ряд существенных недостатков:
- температура грунта на контакте с термоскважиной становится значительно ниже температуры грунта в естественных условиях, что может привести к морозному растрескиванию грунта и деформации сооружения;
- расположенные в основании сооружения термоскважины не подлежат ремонту, что делает конструкцию в целом неремонтопригодной, а следовательно, и недостаточно надежной;
- конструкция предусматривает полное ее изготовление на стройплощадке, что в условиях сурового климата является нежелательным и нарушает основное требование к конструкциям на Севере - максимальная сборность.
Задачей, решаемой изобретением, является создание надежной ремонтопригодной конструкции фундамента полной заводской готовности, обеспечивающей сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии вне зависимости от изменения климата и при этом не вызывающей чрезмерного охлаждения многолетнемерзлых грунтов, которое может привести к их растрескиванию.
Указанная задача решается заявляемым устройством, которое представляет собой коробчатую железобетонную плиту, состоящую из верхнего и нижнего короба, разделенных теплоизолятором. В верхнем коробе помещается змеевик греющего контура (водяной контур) теплового насоса, в нижнем - охлаждающего (рассольный контур). Такой фундамент одновременно обеспечивает обогрев полов здания верхним змеевиком за счет низкопотенциального тепла, отбираемого из грунта нижним змеевиком теплового насоса, при этом отбор тепла рассчитывается таким образом, чтобы охлаждение грунтов основания не было чрезмерным и не приводило к морозному растрескиванию грунтов. Фундамент состоит из отдельных модулей полной заводской готовности, которые на стройплощадке собираются в единую конструкцию, устанавливаемую на подсыпку из крупноскелетного грунта, не подверженного деформациям при промерзании-оттаивании.
Расчет такого фундамента осуществляется по следующей схеме.
Вначале по формулам (1), (2) определяется толщина подсыпки hd, препятствующей чрезмерному охлаждению основания:
где λth,d, Lν,d - коэффициент теплопроводности и удельная теплота промерзания-оттаивания подсыпки; Tin - температура воздуха в сооружении; ty, twarm - продолжительность года и отопительного сезона; Rflo, Rins - термическое сопротивление пола сооружения и теплоизоляции в составе поверхностного фундамента; αin - коэффициент теплообмена между воздухом в сооружении и поверхностью пола.
Далее по формуле (3) находится номинальная тепловая мощность теплового насоса Q0 и затем по формулам (4) и (5) соответствующие этой мощности расходы рассола Vbr в его охлаждающем контуре и воды Vw в его греющем контуре:
где η - коэффициент запаса принимается равным 1,2-1,5; SM - площадь фундаментного модуля; n - число модулей в поверхностном фундаменте; Cs,Cw - объемная теплоемкость рассола и воды; ΔT - разность температуры рассола на входе и выходе в охлаждающем контуре или воды в греющем контуре теплового насоса, обычно принимается 3-5°С.
По параметрам Q0, Vbr, Vw подбирается тепловой насос.
На фиг. 1 показан разрез фундаментного модуля, на фиг. 2 - сборный чертеж плана поверхностного фундамента из фундаментных модулей.
Фундаментный модуль состоит из нижнего железобетонного короба 1, внутри которого размещен змеевик охлаждающего контура теплового насоса 2. Нижний короб 1 имеет съемную железобетонную крышку 3, поверх которой размещен верхний железобетонный короб 4 со змеевиком греющего контура теплового насоса 5. Последний положен на слой теплоизоляции 6, которая размещена на крышке нижнего короба 3. Для ремонтопригодности конструкции дно верхнего короба 4 делается съемным, а нагрузка от сооружения (кроме нагрузки на пол) передается через боковые ребра коробов 1 и 4. Фундаментный модуль устанавливается на подсыпку из крупноскелетного грунта 7. Фундаментные модули 8, в совокупности образующие поверхностный фундамент, подсоединяются параллельно к теплоизолированному коллектору 9 охлаждающего контура и теплоизолированному коллектору 10 греющего контура теплового насоса 11.
Работает устройство следующим образом.
Поверхностный фундамент из фундаментных блоков 8 собирается на подсыпке 7 в конце зимы, когда грунты основания, в том числе подсыпка 7, находятся в мерзлом состоянии, подключается к тепловому насосу 11 через коллекторы 9 и 10, и тепловой насос 11 включается в работу, которая продолжается до конца отопительного периода. В это время происходит обогрев пола сооружения змеевиком 5 и охлаждение мерзлого основания змеевиком 2, однако охлаждение основания за короткий отрезок времени (с конца зимы до конца отопительного периода) не может привести к морозному растрескиванию грунтов. С окончанием отопительного периода тепловой насос 11 отключается и под действием тепла от сооружения происходит оттаивание подсыпки 7, которое распространяется на всю мощность подсыпки 7 только к началу нового отопительного сезона, когда включается тепловой насос 11 и начинается промерзание оттаявшей подсыпки за счет работы змеевика 2 и обогрев полов сооружения за счет работы змеевика 5. Мощность теплового насоса 11 подобрана таким образом, чтобы к концу отопительного периода подсыпка 7 была полностью проморожена и в основание не поступил импульс холода, который мог бы вызвать растрескивание грунтов. Далее до конца периода эксплуатации сооружения годовые циклы промерзания-оттаивания подсыпки повторяются.
В заявляемом устройстве простота конструкции сочетается с использованием серийных промышленных образцов тепловых насосов. В случае отказа конструкция устройства позволяет производить извлечение и замену всех ее элементов за исключением железобетонных коробов. Эти качества заявляемого устройства свидетельствуют о его надежности.
Claims (3)
1. Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения с помощью теплового насоса, отличающийся тем, что охлаждающий и греющий контуры теплового насоса расположены в самом фундаменте и разделены теплоизоляцией.
2. Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения по п. 1, отличающийся тем, что имеет подсыпку из крупноскелетного грунта, предохраняющую основание от чрезмерного охлаждения и морозного растрескивания грунтов.
3. Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения по п. 1, отличающийся тем, что состоит из совокупности фундаментных модулей полной заводской готовности, которые подключаются к тепловому насосу параллельно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015113940/03A RU2583025C1 (ru) | 2015-04-20 | 2015-04-20 | Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015113940/03A RU2583025C1 (ru) | 2015-04-20 | 2015-04-20 | Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2583025C1 true RU2583025C1 (ru) | 2016-04-27 |
Family
ID=55794807
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015113940/03A RU2583025C1 (ru) | 2015-04-20 | 2015-04-20 | Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2583025C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2645035C1 (ru) * | 2017-05-15 | 2018-02-15 | Лев Николаевич Хрусталев | Поверхностный фундамент для одноэтажного здания на многолетнемерзлых грунтах |
RU2684941C2 (ru) * | 2017-02-14 | 2019-04-16 | Лев Николаевич Хрусталев | Поверхностный фундамент здания, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом здания |
RU199103U1 (ru) * | 2020-05-28 | 2020-08-17 | Валерий Павлович Левицкий | Устройство фундаментной плиты из сотовых конструкций, состоящих из оцинкованных профилированных листов и монолитных ж/бетонных перекрытий с естественным продухом в регионах с многолетними мерзлыми и просадочными грунтами |
RU2788722C1 (ru) * | 2022-03-03 | 2023-01-24 | Общество с ограниченной ответственностью "БалтСпецПроект" | Устройство для захолаживания вечномерзлых грунтов |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3788389A (en) * | 1971-08-25 | 1974-01-29 | Mc Donnell Douglas Corp | Permafrost structural support with heat pipe stabilization |
RU2159308C1 (ru) * | 1999-03-10 | 2000-11-20 | Предприятие "Надымгазпром" | Способ повышения устойчивости свайных фундаментов в криолитозоне |
RU51636U1 (ru) * | 2005-09-09 | 2006-02-27 | Оао "Инсолар-Инвест" | Устройство для компенсации теплового воздействия фундамента строения на грунт вечной мерзлоты |
RU2318098C1 (ru) * | 2006-04-10 | 2008-02-27 | Открытое Акционерное Общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей" "Энергосетьпроект" | Способ замедления процесса сезонного промерзания |
RU84883U1 (ru) * | 2009-04-03 | 2009-07-20 | Александр Юрьевич Лебедев | Конструкция здания или сооружения на вечномерзлых грунтах |
RU2519012C2 (ru) * | 2012-04-28 | 2014-06-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) | Способ и устройство для круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента и теплоснабжения сооружения на вечномерзлом грунте в условиях криолитозоны |
-
2015
- 2015-04-20 RU RU2015113940/03A patent/RU2583025C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3788389A (en) * | 1971-08-25 | 1974-01-29 | Mc Donnell Douglas Corp | Permafrost structural support with heat pipe stabilization |
RU2159308C1 (ru) * | 1999-03-10 | 2000-11-20 | Предприятие "Надымгазпром" | Способ повышения устойчивости свайных фундаментов в криолитозоне |
RU51636U1 (ru) * | 2005-09-09 | 2006-02-27 | Оао "Инсолар-Инвест" | Устройство для компенсации теплового воздействия фундамента строения на грунт вечной мерзлоты |
RU2318098C1 (ru) * | 2006-04-10 | 2008-02-27 | Открытое Акционерное Общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей" "Энергосетьпроект" | Способ замедления процесса сезонного промерзания |
RU84883U1 (ru) * | 2009-04-03 | 2009-07-20 | Александр Юрьевич Лебедев | Конструкция здания или сооружения на вечномерзлых грунтах |
RU2519012C2 (ru) * | 2012-04-28 | 2014-06-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) | Способ и устройство для круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента и теплоснабжения сооружения на вечномерзлом грунте в условиях криолитозоны |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2684941C2 (ru) * | 2017-02-14 | 2019-04-16 | Лев Николаевич Хрусталев | Поверхностный фундамент здания, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом здания |
RU2645035C1 (ru) * | 2017-05-15 | 2018-02-15 | Лев Николаевич Хрусталев | Поверхностный фундамент для одноэтажного здания на многолетнемерзлых грунтах |
RU199103U1 (ru) * | 2020-05-28 | 2020-08-17 | Валерий Павлович Левицкий | Устройство фундаментной плиты из сотовых конструкций, состоящих из оцинкованных профилированных листов и монолитных ж/бетонных перекрытий с естественным продухом в регионах с многолетними мерзлыми и просадочными грунтами |
RU2788722C1 (ru) * | 2022-03-03 | 2023-01-24 | Общество с ограниченной ответственностью "БалтСпецПроект" | Устройство для захолаживания вечномерзлых грунтов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9709337B2 (en) | Arrangement for storing thermal energy | |
CN103205932B (zh) | 桩柱式桥梁防冰冻系统 | |
RU2583025C1 (ru) | Поверхностный фундамент сооружения, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом сооружения | |
KR101845860B1 (ko) | 방습 및 냉해방지를 위한 냉동 저온창고 | |
CN108952806B (zh) | 高寒严寒地区隧道排水防冻集成系统 | |
US20130333860A1 (en) | Structural element for transitory storage and deferred use of thermal energy, related structure and methods | |
US20110192566A1 (en) | Thermal storage system for use in connection with a thermal conductive wall structure | |
Kornilov et al. | Monitoring of Permafrost Foundation-Bed Soils of Low-Rise Buildings Having Unvented Underfloor Spaces. | |
JP2007292445A (ja) | 地中熱利用冷暖房システム | |
RU2621912C2 (ru) | Способ охлаждения подземных сооружений в массиве многолетнемерзлых горных пород и устройство для его осуществления | |
RU2684941C2 (ru) | Поверхностный фундамент здания, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом здания | |
RU2645035C1 (ru) | Поверхностный фундамент для одноэтажного здания на многолетнемерзлых грунтах | |
RU51636U1 (ru) | Устройство для компенсации теплового воздействия фундамента строения на грунт вечной мерзлоты | |
RU141110U1 (ru) | Система температурной стабилизации грунтов оснований зданий и сооружений | |
RU155180U1 (ru) | Конструкция для термостатирования грунтов под зданиями и сооружениями | |
Kozlovtsev et al. | Natural cold milk cooling system | |
Plotnikov et al. | Methods of cooling the foundations of buildings constructed according to the principle of maintaining the soil in a permafrost state (town of Mirnyi) | |
RU2683059C1 (ru) | Способ извлечения и использования геотермального тепла для охлаждения грунтов вокруг тоннелей метрополитена | |
RU141393U1 (ru) | Теплоизолированный фундамент | |
RU2657310C1 (ru) | Насыпь железной дороги на вечномерзлых грунтах | |
RU2560867C2 (ru) | Термоскважина для извлечения и/или сброса в грунт тепловой энергии | |
RU157618U1 (ru) | Здание на вечномёрзлых грунтах | |
CN103216899A (zh) | 一种以浅层地源为冷源的低温差水力辐射制冷系统 | |
NL2030007B1 (en) | Geothermal heat exchange system | |
RU2739298C1 (ru) | Геотермальное устройство для водоупорных грунтов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180421 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190417 |