RU2591362C1 - Геотермальная теплонасосная система - Google Patents

Геотермальная теплонасосная система Download PDF

Info

Publication number
RU2591362C1
RU2591362C1 RU2015122448/06A RU2015122448A RU2591362C1 RU 2591362 C1 RU2591362 C1 RU 2591362C1 RU 2015122448/06 A RU2015122448/06 A RU 2015122448/06A RU 2015122448 A RU2015122448 A RU 2015122448A RU 2591362 C1 RU2591362 C1 RU 2591362C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat pump
soil
zones
closed pores
Prior art date
Application number
RU2015122448/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Петрович Васильев
Виктор Федорович Горнов
Михаил Дмитриевич Филиппов
Анастасия Александровна Гришина
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 RU2015122448/06A priority Critical patent/RU2591362C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591362C1 publication Critical patent/RU2591362C1/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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/40Geothermal heat-pumps
    • 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

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

Abstract

Предлагается устройство, содержащее теплонасосное оборудование и систему сбора низкопотенциальной теплоты грунта, состоящую из двух и более зон, параллельно подключенных к теплонасосному оборудованию, каждая из которых, в свою очередь, включает один и более вертикальных герметичных грунтовых теплообменников коаксиального типа с внутренней трубой, покрытой теплоизолирующим слоем пористого материала с замкнутыми порами. Каждая из зон грунтового теплообменника имеет гидравлически обособленный циркуляционный контур, соединенный с содержащим запас теплоносителя баком через питательный насос с обратным клапаном и байпасной линией, содержащей электроуправляемый сбросной вентиль. В каждой зоне питательный насос и сбросной клапан для автоматического управления подключены к контроллеру, соединенному с датчиком температуры на выходе из соответствующей зоны термоскважин. Кроме того, для повышения эффективности термоскважин эластичный материал с замкнутыми порами имеет профилированную наружную поверхность с кольцевыми или спиральными выступами. Использование изобретения позволяет повысить эффективность грунтового теплообменника. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Геотермальная теплонасосная система относится к области энергосберегающего теплохладоснабженя с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в данном случае - теплоемкости грунтового массива.
Известна геотермальная теплонасосная система (патент РФ №120196), содержащая систему сбора низкопотенциального тепла грунта, состоящую из двух и более зон, параллельно подключенных к теплонасосному оборудованию, каждая из которых, в свою очередь, включает один и более герметичный вертикальный грунтовый теплообменник (термоскважину), а при эксплуатации теплонасосной системы теплоснабжения зоны включаются в работу поочередно, причем в режиме теплоснабжения приоритетом пользуются зоны с наивысшим температурным потенциалом грунта и наименьшим числом отработанных часов, а в режиме кондиционирования зоны - с наименьшим температурным потенциалом грунта.
Недостатком такого решения является то, что зоны теплообменников включаются поочередно в зависимости от теплового состояния грунтового массива данной зоны, то есть периодически та или иная зона исключается из работы.
Известна термоскважина для извлечения или сброса в грунт тепловой энергии (патент РФ №2560867), состоящая из герметизированной скважины с циркулирующим теплоносителем, в герметичную полость которой встроена внутренняя труба, образующая с полостью термоскважины единый гидравлический контур, причем внутренняя труба дополнительно теплоизолирована слоем пористого материала с замкнутыми порами.
Целью предлагаемого технического решения является обеспечение постоянной работы двух и более зон посредством автоматического регулирования теплосъема в зависимости от теплового состояния соответствующих участков грунтового массива путем автоматического регулирования расхода теплоносителя через термоскважины различных зон, причем в качестве регулирующего органа используется слой теплоизоляционного материала с закрытыми порами, нанесенный на внутреннюю трубу вертикального коаксиального грунтового теплообменника (термоскважины) и выполненный из эластичного материала.
Устройство поясняется фигурами 1 и 2.
Две и более зоны вертикальных коаксиальных грунтовых теплообменников 1 параллельно через теплообменники подключены к теплонасосной системе 2, конкретнее к испарительной ее части, гидравлически независимыми циркуляционными контурами, к каждому из которых подключен через обратный клапан 3 и питательный насос 4 бак 5, заполненный теплоносителем (антифризом). Питательный насос 4 и обратный клапан 3 имеют байпас с электроуправляемым сбросным вентилем 6. Питательный насос 4 и сбросной вентиль 3 подключены к контроллеру 7, соединенному с датчиком температуры теплоносителя 8. Количество зон зависит от степени неоднородности грунтового массива и определяется при проектировании конкретных объектов на основании инженерно-геологических изысканий.
Грунтовый теплообменник (см. фиг. 2) коаксиального типа содержит наружную 9 и внутреннюю 10 трубы, причем наружная труба находится в контакте с грунтовым массивом 11. На внутреннюю трубу 10 нанесен эластичный слой 12 вспененной тепловой изоляции, имеющей закрытые поры. Толщина слоя 12 тепловой изоляции выбирается из расчета формирования расчетного зазора кольцевого канала 13 между наружным диаметром тепловой изоляции и внутренним диаметром наружной трубы 9.
Наружная поверхность тепловой изоляции имеет кольцевые или спиральные выступы 14.
Устройство работает следующим образом.
При изменении теплового режима грунтового массива, причем различного для разных зон грунтовых теплообменников, при расчетном расходе теплоносителя изменяется температура теплоносителя на выходе из зон. Датчик температуры 8 дает сигнал в контроллер 7, который выдает управляющий сигнал. Если тепловой ресурс грунтового массива 11 (см. фиг. 2) данной зоны выше расчетного, температура теплоносителя на выходе из зоны повышается, датчик 8 дает через контроллер 7 сигнал включения питательного насоса 4 и базовое давление теплоносителя в контуре повышается. Как следствие, повышается давление в кольцевом канале 13 грунтового теплообменника, эластичный слой 12 теплоизоляционного материала сжимается, увеличивая зазор кольцевого канала 13, что приводит к увеличению расхода теплоносителя. При истощении теплового потенциала грунта и понижении его температуры температура на выходе из зоны грунтовых теплообменников снижается, датчик 8 дает через контроллер 7 сигнал на открытие сбросного вентиля 6 и базовое давление теплоносителя в контуре понижается. Как следствие, понижается давление в кольцевом канале 13 (см. фиг. 2) грунтового теплообменника, эластичный слой 12 теплоизоляционного материала расширяется, уменьшая зазор кольцевого канала 13, что приводит к уменьшению расхода теплоносителя.
Таким образом, предлагаемое устройство автоматически адаптируется к изменяющимся условиям теплового состояния грунтового массива.
Профилированная наружная поверхность эластичного слоя 12 с кольцевыми или спиральными выступами обеспечивает турбулизацию потока теплоносителя, что повышает тепловую эффективность грунтового теплообменника.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает непрерывное использование теплового ресурса грунтового массива и повышает эффективность грунтового теплообменника.

Claims (2)

1. Геотермальная теплонасосная система теплохладоснабжения, содержащая теплонасосное оборудование и систему сбора низкопотенциальной теплоты грунта, состоящую из двух и более зон, параллельно подключенных к теплонасосному оборудованию, каждая из которых, в свою очередь, содержит один и более вертикальных герметичных грунтовых теплообменников коаксиального типа с внутренней трубой, покрытой теплоизолирующим слоем пористого материала с замкнутыми порами, отличающаяся тем, что пористый материал имеет эластичные свойства, а каждая из зон системы сбора имеет гидравлически обособленный циркуляционный контур, соединенный с содержащим запас теплоносителя баком через питательный насос с обратным клапаном и байпасной линией, содержащей электроуправляемый сбросной вентиль, причем в каждой зоне питательный насос и сбросной клапан для автоматического управления подключены к контроллеру, соединенному с датчиком температуры на выходе из соответствующей зоны термоскважин.
2. Геотермальная теплонасосная система теплохладоснабжения по п. 1, отличающаяся тем, что эластичный материал с замкнутыми порами, встроенный в качестве теплоизоляции внутренней трубы грунтового теплообменника коаксиального типа, имеет профилированную наружную поверхность с кольцевыми или спиральными выступами.
RU2015122448/06A 2015-06-11 2015-06-11 Геотермальная теплонасосная система RU2591362C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122448/06A RU2591362C1 (ru) 2015-06-11 2015-06-11 Геотермальная теплонасосная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122448/06A RU2591362C1 (ru) 2015-06-11 2015-06-11 Геотермальная теплонасосная система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2591362C1 true RU2591362C1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122448/06A RU2591362C1 (ru) 2015-06-11 2015-06-11 Геотермальная теплонасосная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2591362C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177948U1 (ru) * 2017-03-27 2018-03-16 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Геотермальный коллекторный колодец
RU2705016C1 (ru) * 2018-12-24 2019-11-01 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Способ управления геотермальной теплонасосной системой теплохладоснабжения здания
CN111380236A (zh) * 2018-12-29 2020-07-07 中国石油天然气股份有限公司 地热提取装置
RU2773578C1 (ru) * 2018-08-20 2022-06-06 Квантитатив Хит Ой Система, компоновка и способ нагрева и охлаждения

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001004232A (ja) * 1999-06-25 2001-01-12 Kubota Corp 循環型地熱利用装置
RU2288413C1 (ru) * 2005-04-29 2006-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" Способ извлечения геотермального тепла
US20090025902A1 (en) * 2005-04-21 2009-01-29 Hades Probe For Collecting Thermal Energy From The Ground For A Heat Pump, And A Collection Network Equipped With Such Probes
UA41258U (en) * 2008-12-29 2009-05-12 Институт Проблем Машиностроения Им. А.М. Подгорного Нан Украины Geo-thermal device
RU2012108293A (ru) * 2012-03-06 2013-09-20 ОАО "Инсолар-Энерго" Термоскважина для извлечения и/или сброса в грунт тепловой энергии
RU2535873C1 (ru) * 2013-05-20 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли" (ОАО "НПЦ "Недра") Способ добычи и использования концентрированных геотермальных рассолов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001004232A (ja) * 1999-06-25 2001-01-12 Kubota Corp 循環型地熱利用装置
US20090025902A1 (en) * 2005-04-21 2009-01-29 Hades Probe For Collecting Thermal Energy From The Ground For A Heat Pump, And A Collection Network Equipped With Such Probes
RU2288413C1 (ru) * 2005-04-29 2006-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" Способ извлечения геотермального тепла
UA41258U (en) * 2008-12-29 2009-05-12 Институт Проблем Машиностроения Им. А.М. Подгорного Нан Украины Geo-thermal device
RU2012108293A (ru) * 2012-03-06 2013-09-20 ОАО "Инсолар-Энерго" Термоскважина для извлечения и/или сброса в грунт тепловой энергии
RU2535873C1 (ru) * 2013-05-20 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли" (ОАО "НПЦ "Недра") Способ добычи и использования концентрированных геотермальных рассолов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177948U1 (ru) * 2017-03-27 2018-03-16 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Геотермальный коллекторный колодец
RU2773578C1 (ru) * 2018-08-20 2022-06-06 Квантитатив Хит Ой Система, компоновка и способ нагрева и охлаждения
RU2705016C1 (ru) * 2018-12-24 2019-11-01 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" Способ управления геотермальной теплонасосной системой теплохладоснабжения здания
CN111380236A (zh) * 2018-12-29 2020-07-07 中国石油天然气股份有限公司 地热提取装置
CN111380236B (zh) * 2018-12-29 2021-11-02 中国石油天然气股份有限公司 地热提取装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2743008C1 (ru) Система и процесс многоуровневого охлаждения глубокой скважины и геотермального использования
RU2591362C1 (ru) Геотермальная теплонасосная система
KR20110063426A (ko) 열에너지 시스템 및 그 작동 방법
RU2445554C1 (ru) Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на основе возобновляемых источников энергии
RU2330219C1 (ru) Геотермальная установка энергоснабжения потребителей
CN202547190U (zh) 地源热泵的地埋管系统
CN104344453A (zh) 一种变频空气源热泵地板采暖系统
RU156857U1 (ru) Установка теплоснабжения
EP2775234A2 (en) Water source heat pump and the optimization method of the heat pump operation
JP2017146054A (ja) 熱利用装置
CN102538303A (zh) 一种空气/水源热泵机组
RU2626922C2 (ru) Аккумулятор тепловой энергии
CN112524842A (zh) 一种自动进行蓄热功能的地源热泵系统
CN204202014U (zh) 一种变频空气源热泵地板采暖系统
RU2535873C1 (ru) Способ добычи и использования концентрированных геотермальных рассолов
RU2016104802A (ru) Система отопления и горячего водоснабжения помещений
CN112484341B (zh) 一种根据水泵功率自动控制阀门的地源热泵系统
CN112696845B (zh) 一种根据室内温度蓄热的地源热泵系统
CN103322680A (zh) 多功能水箱及内箱与外箱的均温方法
RU147281U1 (ru) Установка теплоснабжения
RU2560867C2 (ru) Термоскважина для извлечения и/или сброса в грунт тепловой энергии
RU2657209C1 (ru) Теплонасосная система отопления и горячего водоснабжения помещений
RU120196U1 (ru) Теплонасосная система теплохладоснабжения
RU2598673C1 (ru) Устройство для снижения давления газа в затрубном пространстве насосных скважин
RU2647263C2 (ru) Способ управления и устройство грунтового теплообменника

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20161115

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170612

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180604

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180607