RU2664276C2 - Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2664276C2 RU2664276C2 RU2016115090A RU2016115090A RU2664276C2 RU 2664276 C2 RU2664276 C2 RU 2664276C2 RU 2016115090 A RU2016115090 A RU 2016115090A RU 2016115090 A RU2016115090 A RU 2016115090A RU 2664276 C2 RU2664276 C2 RU 2664276C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- zones
- heat pump
- zone
- soil
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 abstract description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 210000001520 comb Anatomy 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/02—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/40—Geothermal heat-pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
Геотермальная теплонасосная система относится к области энергосберегающего теплохладоснабжения с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в данном случае - теплоты грунтового массива. Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы, содержащей 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 герметичных грунтовых теплообменников, причем способ подключения зон осуществляется в зависимости от теплового состояния участка грунтового массива соответствующей зоны. Все зоны системы сбора низкопотенциального тепла грунта работают параллельно, а регулирование режима работы каждой зоны грунтовых теплообменников осуществляется путем изменения расхода теплоносителя в зависимости от его температуры. Трубопроводы теплоносителя от грунтовых теплообменников каждой из зон выведены в один геотермальный колодец и объединены сборными коллекторами, а колодец каждой зоны соединен с испарителем теплового насоса прямым и обратным трубопроводами, причем в прямом трубопроводе установлен датчик температуры, а в обратном - электроуправляемый регулирующий клапан, а оба соединены с управляющим контроллером. Это позволяет обеспечить параллельную работу зон без создания нежелательного градиента температур в грунтовом массиве. Параллельная работа зон позволяет задействовать всю теплообменную поверхность грунтового теплообменника. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Геотермальная теплонасосная система относится к области энергосберегающего теплохладоснабжения с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в данном случае - теплоты грунтового массива.
Известна полезная модель по патенту РФ RU 149505 U1, представляющая отопительную теплонасосную систему с грунтовым теплообменником из нескольких секций, подключающихся поочередно в зависимости от температуры теплоносителя в секции, для чего каждая секция снабжена датчиком температуры и электромагнитным клапаном, работающим в режиме «отрыт-закрыт». Датчики температуры и электромагнитные клапаны соединены с устройством переключения, подающим сигнал на открытие клапана одной из секций при достаточно высокой температуре теплоносителя. При снижении температуры теплоносителя в этой секции ниже установленного предела устройство переключения дает команду на закрытие электромагнитного клапана, что приводит к отключению данной секции, и подключает следующую секцию и так далее.
Недостатком такого технического решения является то, что, согласно описанию режимов работы, применен электромагнитный клапан, работающий в режиме «отрыт-закрыт», и секции грунтового теплообменника подключаются последовательно, причем в каждый отдельный момент работает только одна из секций, что приводит к неравномерности температуры и нежелательным перетокам грунтовой теплоты в грунтовом массиве.
Кроме того, отключенные секции находятся в состоянии простоя, что требует увеличения теплообменной поверхности каждой работающей секции до величины, соответствующей тепловой мощности испарителя теплового насоса, и соответствующего увеличения капитальных вложений.
Предлагается способ управления геотермальной теплонасосной системой, в частности системой сбора низкопотенциального тепла грунта, состоящей из отдельных зон, путем воздействия на состояние работы каждой зоны по показаниям датчика температуры теплоносителя с помощью электроуправляемого регулирующего клапана, изменяющего расход теплоносителя через каждую зону так, чтобы поддерживать одинаковую установленную температуру на выходе из каждой зоны. Это позволяет обеспечить параллельную работу зон без создания нежелательного градиента температур в грунтовом массиве. Параллельная работа зон позволяет задействовать всю теплообменную поверхность грунтового теплообменника.
Кроме того, в случае применения большого количества известных и получающих широкое распространение вертикальных грунтовых теплообменников, устанавливаемых в буровую скважину (термоскважин), в пределах каждой зоны термоскважины соединены с геотермальным колодцем, который, в свою очередь, соединен с испарителем теплового насоса прямым и обратным трубопроводами, в которых установлены датчик температуры и электроуправляемый регулирующий клапан соответственно. Такое решение позволяет сократить число датчиков и клапанов.
Предлагается также устройство для реализации упомянутого способа, приведенное на фиг. 1.
Грунтовые теплообменники 1 каждой зоны подключены к геотермальным колодцам 2 прямым и обратным трубопроводами, где они объединяются сборными коллекторами, от которых прямой и обратный трубопроводы введены в теплонасосный тепловой пункт 3 и подключены к гребенкам прямых 4 и обратных 5 трубопроводов, в свою очередь, соединенных с испарителем теплового насоса 6. В каждом трубопроводе от испарителя к геотермальным колодцам установлен электроуправляемый регулирующий клапан 7, а в каждом к испарителю - датчик температуры теплоносителя 8. Электроуправляемые регулирующие клапаны и датчики температуры подключены к контроллеру 9.
Все элементы автоматики могут быть расположены в отапливаемом помещении теплонасосного теплового пункта, что повышает надежность ее работы.
Устройство работает следующим образом. По мере истощения теплового ресурса той или иной части грунтового массива соответствующий датчик температуры 8 регистрирует снижение температуры теплоносителя в потоке из соответствующей зоны и передает информацию в контроллер 9, который, в свою очередь, выдает команду на прикрытие соответствующего электроуправляемого регулирующего клапана 7. Расход теплоносителя снижается, температура обратного потока повышается до заданной уставки. В процессе естественной регенерации теплоты в рассматриваемой части грунтового массива температура теплоносителя повышается сверх заданной уставки, датчик температуры 8 передает информацию в контроллер 9, который выдает команду на приоткрытие соответствующего электроуправляемого регулирующего клапана 7, что приводит к увеличению расхода теплоносителя и поддержанию температуры теплоносителя в заданных пределах.
Таким образом, все зоны грунтовых теплообменников и, следовательно, вся теплообменная поверхность, постоянно находятся в работе, не вызывая при этом температурных «перекосов» в грунтовом массиве.
Claims (2)
1. Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы, содержащей 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 герметичных грунтовых теплообменников, причем способ подключения зон осуществляется в зависимости от теплового состояния участка грунтового массива соответствующей зоны, отличающийся тем, что все зоны системы сбора низкопотенциального тепла грунта работают параллельно, а регулирование режима работы каждой зоны грунтовых теплообменников осуществляется путем изменения расхода теплоносителя в зависимости от его температуры.
2. Устройство для осуществления способа по п. 1, содержащее теплонасосное оборудование, установленное в теплонасосном тепловом пункте, систему сбора низкопотенциального тепла грунта, состоящую из двух и более зон, включающих более одного грунтового теплообменника, отличающееся тем, что трубопроводы теплоносителя от грунтовых теплообменников каждой из зон выведены в один геотермальный колодец и объединены сборными коллекторами, а колодец каждой зоны соединен с испарителем теплового насоса прямым и обратным трубопроводами, причем в прямом трубопроводе установлен датчик температуры, а в обратном - электроуправляемый регулирующий клапан, а оба соединены с управляющим контроллером.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016115090A RU2664276C2 (ru) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016115090A RU2664276C2 (ru) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы и устройство для его осуществления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016115090A RU2016115090A (ru) | 2017-10-24 |
| RU2664276C2 true RU2664276C2 (ru) | 2018-08-15 |
Family
ID=60153795
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016115090A RU2664276C2 (ru) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2664276C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2705016C1 (ru) * | 2018-12-24 | 2019-11-01 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Способ управления геотермальной теплонасосной системой теплохладоснабжения здания |
| RU2726649C2 (ru) * | 2018-11-19 | 2020-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания Воздушный Родник" (ООО "ИК Воздушный Родник") | Способ поддержания оптимальной температуры грунта в условиях пустынь и полупустынь для жизнеобеспечения растений и микроорганизмов |
Citations (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5509462A (en) * | 1994-05-16 | 1996-04-23 | Ground Air, Inc. | Ground source cooling system |
| RU56415U1 (ru) * | 2005-09-09 | 2006-09-10 | Оао "Инсолар-Инвест" | Геотермальная теплонасосная система теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений |
| RU75670U1 (ru) * | 2007-04-23 | 2008-08-20 | Илья Анатольевич Жилин | Грунтовый вертикальный зонд |
| CN101363677A (zh) * | 2008-09-28 | 2009-02-11 | 湖南大学 | 一种直接膨胀式地源热泵的回油控制方法 |
| RU93942U1 (ru) * | 2009-12-21 | 2010-05-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Система пассивного поддержания температуры в помещении |
| CN101750970A (zh) * | 2009-11-09 | 2010-06-23 | 湖南大学 | 直接膨胀式地源热泵储液控制方法 |
| CN101907373A (zh) * | 2010-08-17 | 2010-12-08 | 上海交通大学 | 地埋管换热器分区调控的地源热泵空调系统 |
| WO2011136435A1 (ko) * | 2010-04-27 | 2011-11-03 | (주)넥스지오 | 대수층 축열 제어 시스템 |
| US8346679B2 (en) * | 2009-03-02 | 2013-01-01 | Energywise Partners Llc | Modular geothermal measurement system |
| RU2483255C1 (ru) * | 2011-10-20 | 2013-05-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли" (ОАО "НПЦ "Недра") | Способ посезонного использования низкопотенциального тепла приповерхностного грунта и скважинные теплообменники для осуществления вариантов способа |
| RU140455U1 (ru) * | 2013-10-22 | 2014-05-10 | Сергей Андреевич Андреев | Система автономного обогрева помещений |
| CN203615453U (zh) * | 2013-11-18 | 2014-05-28 | 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 | 一种高效节能的地暖热水泵 |
| RU149505U1 (ru) * | 2014-05-16 | 2015-01-10 | Сергей Андреевич Андреев | Автономная отопительная система |
| CN204574340U (zh) * | 2015-04-23 | 2015-08-19 | 西安开元绿色能源科技发展有限公司 | 地源热泵地下换热器分集水器系统 |
| KR101569316B1 (ko) * | 2015-03-19 | 2015-11-13 | 연규문 | 심정펌프의 소손 보호장치가 구비된 개방형 지열설비 |
-
2016
- 2016-04-19 RU RU2016115090A patent/RU2664276C2/ru active
Patent Citations (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5509462A (en) * | 1994-05-16 | 1996-04-23 | Ground Air, Inc. | Ground source cooling system |
| RU56415U1 (ru) * | 2005-09-09 | 2006-09-10 | Оао "Инсолар-Инвест" | Геотермальная теплонасосная система теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений |
| RU75670U1 (ru) * | 2007-04-23 | 2008-08-20 | Илья Анатольевич Жилин | Грунтовый вертикальный зонд |
| CN101363677A (zh) * | 2008-09-28 | 2009-02-11 | 湖南大学 | 一种直接膨胀式地源热泵的回油控制方法 |
| US8346679B2 (en) * | 2009-03-02 | 2013-01-01 | Energywise Partners Llc | Modular geothermal measurement system |
| CN101750970A (zh) * | 2009-11-09 | 2010-06-23 | 湖南大学 | 直接膨胀式地源热泵储液控制方法 |
| RU93942U1 (ru) * | 2009-12-21 | 2010-05-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Система пассивного поддержания температуры в помещении |
| WO2011136435A1 (ko) * | 2010-04-27 | 2011-11-03 | (주)넥스지오 | 대수층 축열 제어 시스템 |
| CN101907373A (zh) * | 2010-08-17 | 2010-12-08 | 上海交通大学 | 地埋管换热器分区调控的地源热泵空调系统 |
| RU2483255C1 (ru) * | 2011-10-20 | 2013-05-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли" (ОАО "НПЦ "Недра") | Способ посезонного использования низкопотенциального тепла приповерхностного грунта и скважинные теплообменники для осуществления вариантов способа |
| RU140455U1 (ru) * | 2013-10-22 | 2014-05-10 | Сергей Андреевич Андреев | Система автономного обогрева помещений |
| CN203615453U (zh) * | 2013-11-18 | 2014-05-28 | 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 | 一种高效节能的地暖热水泵 |
| RU149505U1 (ru) * | 2014-05-16 | 2015-01-10 | Сергей Андреевич Андреев | Автономная отопительная система |
| KR101569316B1 (ko) * | 2015-03-19 | 2015-11-13 | 연규문 | 심정펌프의 소손 보호장치가 구비된 개방형 지열설비 |
| CN204574340U (zh) * | 2015-04-23 | 2015-08-19 | 西安开元绿色能源科技发展有限公司 | 地源热泵地下换热器分集水器系统 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2726649C2 (ru) * | 2018-11-19 | 2020-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания Воздушный Родник" (ООО "ИК Воздушный Родник") | Способ поддержания оптимальной температуры грунта в условиях пустынь и полупустынь для жизнеобеспечения растений и микроорганизмов |
| RU2705016C1 (ru) * | 2018-12-24 | 2019-11-01 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Способ управления геотермальной теплонасосной системой теплохладоснабжения здания |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2016115090A (ru) | 2017-10-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106091080B (zh) | 一种工业余热与太阳能联合的跨季节蓄热、区域供热系统 | |
| CN105698318B (zh) | 一种供冷供热能源站及方法 | |
| CN203549973U (zh) | 热源再利用集成换热机组 | |
| CN102200117A (zh) | 一种空压站冷却循环水余热回收系统及方法 | |
| CN101435604A (zh) | 城市热力管网冷热源交换节能系统 | |
| RU2664276C2 (ru) | Способ регулирования геотермальной теплонасосной системы и устройство для его осуществления | |
| CN103591685B (zh) | 一种太阳能热泵循环节能热水机组 | |
| CN104534638A (zh) | 数据中心热回收系统及方法 | |
| CN105972676B (zh) | 一种回收凝汽器余热用于热网补水的热泵系统及方法 | |
| CN204943892U (zh) | 一种地源热泵地热水增温系统 | |
| RU2429423C1 (ru) | Система автономного обогрева помещений | |
| CN108131974B (zh) | 一种单罐储热系统及传热储热方法 | |
| CN105737303A (zh) | 自动控温选择性储冷的自循环冷却系统 | |
| CN208859959U (zh) | 多路板换供冷控制装置 | |
| CN102809187A (zh) | 地热自驱动热回收系统 | |
| CN202813884U (zh) | 太阳能地源热组合式碳零排放制热制冷系统 | |
| CN202709253U (zh) | 地热自驱动热回收系统 | |
| CN204301024U (zh) | 一种精馏塔空冷器余热回收发电设备 | |
| CN202132212U (zh) | 一种空压站冷却循环水余热回收系统 | |
| CN103361250A (zh) | 酿酒蒸馏循环系统 | |
| CN102563972B (zh) | 双路输入热泵废热梯度利用热水系统 | |
| CN203385079U (zh) | 工业冷却水余热回收利用系统 | |
| CN203489506U (zh) | 一种太阳能复合地源热泵自动控制系统 | |
| CN209325908U (zh) | 地源热泵与太阳能相结合的生活热水制备系统 | |
| CN105066516A (zh) | 一种热平衡土壤源热泵及其使用方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20181214 Effective date: 20181214 |