RU2789940C1 - Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла - Google Patents

Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2789940C1
RU2789940C1 RU2021134341A RU2021134341A RU2789940C1 RU 2789940 C1 RU2789940 C1 RU 2789940C1 RU 2021134341 A RU2021134341 A RU 2021134341A RU 2021134341 A RU2021134341 A RU 2021134341A RU 2789940 C1 RU2789940 C1 RU 2789940C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ground
geothermal
piercing
probe
soil
Prior art date
Application number
RU2021134341A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Валерьевич Николаев
Дмитрий Валерьевич Николаев
Original Assignee
Иван Валерьевич Николаев
Дмитрий Валерьевич Николаев
Filing date
Publication date
Application filed by Иван Валерьевич Николаев, Дмитрий Валерьевич Николаев filed Critical Иван Валерьевич Николаев
Application granted granted Critical
Publication of RU2789940C1 publication Critical patent/RU2789940C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способам извлечения и использования геотермального тепла. Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла включает в себя монтирование в грунт упорного кольца, в которое фиксируется установка прокола грунта, в процессе прокола грунта данное кольцо используется в качестве опорной конструкции, а после окончания работ - в качестве кессонной камеры геотермального коллектора. Для погружения зонда в грунт используется технология прокола грунта с использованием рабочей штанги, применяемой как обсадная труба, и со стартовой штангой, оголовок которой остается в грунте при достижении заданной глубины скважины. Штанга прокола находящаяся в скважине, используется в качестве обсадной трубы, в неё опускают подготовленный геотермальный зонд, после чего рабочую колонну извлекают последовательно разбирая, при этом зонд остается в грунте. Тампонаж скважины не применяется. Установка прокола не переноситься с одного места на другое, а поворачивается по вертикальной оси внутри кольца на следующее направление прокола. Техническим результатом изобретения является применение метода прокола грунта для монтажа геотермальных зондов, что влечет за собой уход от ранее внедренных методик установки геотермальных зондов, использующих бурение и вынужденных использовать в своем процессе все инструменты, применяемые в бурильной технологии. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам извлечения и использования геотермального тепла. Предлагаемый способ относится к геотермальному (геотермическому) зондированию грунта для извлечения низкопотенциальной тепловой энергии.
Из уровня техники известен способ монтажа коаксиального геотермального зонда в грунте, при котором сначала с помощью бурильного устройства сооружают скважину под геотермальный зонд, а затем в подготовленную скважину опускают коаксиальный геотермальный зонд. После введения коаксиального геотермального зонда уложенную вначале складками рукавную оболочку, одновременно образующую ограничительные стенки трубчатой оболочки коаксиального геотермального зонда, расширяют таким образом, что она, по существу, прилегает к стенкам скважины под геотермальный зонд (см. заявку RU 2014150551, кл. МПК F24J 3/08, опубл. 10.07.2016). Также известен способ монтажа коаксиальных геотермальных зондов с использованием бурильной штанги в качестве обсадной трубы при погружении зонда (см. RU 2641439, кл. МПК E21B 7/04(2006.01), E21B 7/20(2006.01), E21B 7/28(2006.01), E21B 33/00(2006.01), F24T 10/10, опубл. 22.03.2018).
Способ установки геотермального теплообменника для извлечения низкопотенциального тепла основан на применении разработанной технологии прокола грунта для погружения коаксиального зонда. Ограничения по глубине отсутствуют.
Геотермальный теплообменник состоит из совокупности пластиковых геотермальных зондов, объединенных в один коллектор, внутри которых циркулирует теплоноситель, поступающий от теплового насоса, а снаружи - массив грунта постоянной температуры. В качестве теплоносителя используется наполнитель типа «рассол-вода». Используя принцип Карно, тепловой насос может работать как в режиме нагрева теплоносителя (отопления), так и в режиме охлаждения теплоносителя, что позволяет использовать его для поддержания необходимой температуры в помещении.
Задачей настоящего изобретения является внедрение метода прокола грунта для снижения издержек и уменьшения временных затрат на проводимые работы.
Прокол грунта осуществляется из одной точки без переноса установки прокола грунта под углами от 10° до 60° к горизонту в зависимости от конкретных условий. В грунте устанавливается упорное кольцо, диаметром вписанной окружности около 1.5 метра.
Упорное кольцо монтируется в грунт, внутрь упорного кольца, монтируется установка прокола грунта. Упорное кольцо используется как опорный элемент, не позволяющий перемещаться установке прокола, как продольно оси прокола, так и поперечно, за счет фиксации внутри кольца. После окончания монтажа геотермальных зондов упорное кольцо используется как кессонная камера геотермального коллектора.
Прокол осуществляется посредством вдавливания рабочей штанги гидравлическими приводами с постоянным контролем следующих технических параметров:
- Максимальное гидравлическое давление при вдавливании;
- Скорость вдавливания штанги;
- Плавность хода штанги прокола в цикле вдавливания;
- Контроль крепления установки вдавливания в упорном кольце;
- Контроль всех подвижных элементов;
- Контроль отсутствия протечек в гидравлических системах.
По мере вдавливания в грунт рабочая штанга наращивается дополнительными секциями, последовательно соединяясь между собой резьбовым способом.
При достижении заданной глубины заложения зонда вдавливание останавливается. Рабочая штанга выполняет роль обсадной трубы, внутри которой опускается подготовленный геотермальный зонд необходимой длины. После колонну рабочих штанг извлекают с помощью гидравлического привода последовательно разбирая.
Для монтажа следующего геотермального зонда установка прокола грунта не переноситься с одного места на другое, а поворачивается по вертикальной оси внутри кольца на следующее направление прокола.
Сущность настоящего изобретения поясняется иллюстрациями:
Фиг. 1. Отображает процесс прокола рабочей штангой под фиксированным углом;
Фиг. 2. Отображает стартовую штангу со съемным оголовком.
1. Грунт;
2. Установка прокола грунта;
3. Колонна рабочих штанг;
4. Стартовая рабочая штанга со съемным оголовком;
5. Упорное кольцо;
6. Съемный оголовок;
7. Стартовая штанга.
Задачей настоящего изобретения является внедрение метода прокола грунта для снижения издержек и уменьшения временных затрат на проводимые работы.
Технический результат заключается в применении метода прокола грунта для монтажа геотермальных зондов, что влечет за собой уход от ранее внедренных методик установки геотермальных зондов, использующих бурение и вынужденных использовать в своем процессе все инструменты, применяемые в бурильной технологии. Уход от буровых работ при монтаже геотермального контура несёт следующие преимущества:
1. Исключается необходимость использования буровых жидкостей;
2. Исключается необходимость в зумпфе для буровой жидкости;
3. Исключается необходимость удалять шлам, так как отсутствует породоразрушение и вынос грунта из скважины наружу;
4. Отпадает необходимость дополнительного тампонирования, так как при использовании метода прокола грунт уплотняется, а не выносится на поверхность;
5. Достижение лучших показателей по теплопередаче между грунтом и установленным в скважину, сделанную методом прокола грунта, геотермальным зондом по сравнению с аналогичным геотермальным зондом, установленным в скважину, сделанную методом бурения;
6. Использование рабочей штанги в качестве обсадной трубы для установки (погружения в скважину) геотермального зонда.
Использования данного изобретения позволяет достичь следующих качественных показателей:
- Снижение временных затрат на оборудование геотермального контура и, как результат, увеличение производительности труда;
- Снижение стоимости монтажа геотермального контура;
- Улучшение показателей эффективности геотермального контура;
- Снижение зависимости от погодных условий (сезонности).
Изобретение имеет следующие частные случаи осуществления:
1. Установка прокола фиксируется упорным кольцом;
2. Установку прокола грунта ориентируют по направлению прокола, фиксируя во внутренних гранях упорного кольца;
3. Установку прокола грунта ориентируют по направлению прокола, фиксируя в упорном кольце разжимами;
4. Рабочие штанги состоят из полых труб, имеющих резьбовое соединение и позволяющих использовать их как обсадную трубу;
5. Оголовок стартовой штанги остаётся в скважине;
6. Угол и длина заложения геотермального зонда, а следовательно, и угла прокола, определяются в зависимости от конкретных условий и требований (характеристики грунтов и глубина их залегания, размеры участка работ, близость коммуникаций и т.д.).

Claims (2)

1. Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла, характеризующийся тем, что включает в себя монтирование в грунт упорного кольца, в которое фиксируется установка прокола грунта, в процессе прокола грунта данное кольцо используется в качестве опорной конструкции, а после окончания работ - в качестве кессонной камеры геотермального коллектора, для погружения зонда в грунт используется технология прокола грунта с использованием рабочей штанги, применяемой как обсадная труба, и со стартовой штангой, оголовок которой остается в грунте при достижении заданной глубины скважины, штанга прокола находящаяся в скважине, используется в качестве обсадной трубы, в неё опускают подготовленный геотермальный зонд, после чего рабочую колонну извлекают последовательно разбирая, при этом зонд остается в грунте, тампонаж скважины не применяется, установка прокола не переносится с одного места на другое, а поворачивается по вертикальной оси внутри кольца на следующее направление прокола.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для прокола грунта используется полая штанга.
RU2021134341A 2021-11-24 Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла RU2789940C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789940C1 true RU2789940C1 (ru) 2023-02-14

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2191866C2 (ru) * 2000-08-22 2002-10-27 Ядлось Тарас Михайлович Способ закрепления оползневых склонов
RU53688U1 (ru) * 2005-12-15 2006-05-27 ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Устройство для бестраншейной прокладки кабеля
WO2008034970A1 (fr) * 2006-09-19 2008-03-27 Hades Accessoire d'aide au forage d'un réseau de galeries radiales à partir d'un même site situé à proximité du niveau du sol
DE102009023142A1 (de) * 2009-05-28 2010-12-02 Tracto-Technik Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen einer Geothermiesonde in das Erdreich
RU2487215C1 (ru) * 2012-01-11 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для образования скважин в грунте способом прокола
RU2615884C2 (ru) * 2012-05-14 2017-04-11 Бродер Аг Коаксиальный геотермальный зонд и способ его монтажа под землей
RU2641439C1 (ru) * 2017-02-28 2018-01-17 Станислав Александрович Демов Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2191866C2 (ru) * 2000-08-22 2002-10-27 Ядлось Тарас Михайлович Способ закрепления оползневых склонов
RU53688U1 (ru) * 2005-12-15 2006-05-27 ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Устройство для бестраншейной прокладки кабеля
WO2008034970A1 (fr) * 2006-09-19 2008-03-27 Hades Accessoire d'aide au forage d'un réseau de galeries radiales à partir d'un même site situé à proximité du niveau du sol
DE102009023142A1 (de) * 2009-05-28 2010-12-02 Tracto-Technik Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen einer Geothermiesonde in das Erdreich
RU2487215C1 (ru) * 2012-01-11 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для образования скважин в грунте способом прокола
RU2615884C2 (ru) * 2012-05-14 2017-04-11 Бродер Аг Коаксиальный геотермальный зонд и способ его монтажа под землей
RU2641439C1 (ru) * 2017-02-28 2018-01-17 Станислав Александрович Демов Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2536928C (en) A method of geothermal loop installation
CN108572247B (zh) 多功能深层地热资源钻完井实验装置
CN102449257B (zh) 一种用于在地面上钻大直径孔的方法和装置
CN102022860B (zh) 一种土壤源热泵地源井施工工艺方法
CN104819858B (zh) 一种评价水平井井下工具可靠性的试验装置
CN113216927A (zh) 一种模拟深部高地应力地层钻进试验装置
US6035949A (en) Methods for installing a well in a subterranean formation
RU2789940C1 (ru) Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла
CN111982623B (zh) 用于压裂试验的射孔加工系统
RU2454506C2 (ru) Охлаждающее устройство для температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов и способ монтажа такого устройства
RU2789933C1 (ru) Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла
CN113884373B (zh) 现场真三轴加载条件下完井及冲蚀试验测试系统和方法
KR101088440B1 (ko) 지열교환 파이프, 지열교환 시스템 및 그 시공방법
CN113155589A (zh) 一种研究深部高温高压地层钻进过程与孔壁围岩裂隙发育方法
CN111624117A (zh) 近海原位十字板剪切测试系统及方法
CN116427891A (zh) 定向射孔与水力压裂开采深层页岩气的一体化装置及方法
CN110805409A (zh) 一种基于重复压裂套管井的膨胀管封堵方法
JPH0733819B2 (ja) 地熱エネルギを抽出して利用する方法
JPS61251742A (ja) 浅層土質試料の凍結サンプリング方法
CN117168889B (zh) 一种生态修复用土壤检测装置
JP7398740B2 (ja) 地盤改良方法と地盤改良システム
Korotkevich et al. Ice sheet drilling by Soviet Antarctic expeditions
CN114166649B (zh) 模拟原位深层页岩钻进与水力压裂的实验装置及实验方法
SU93426A1 (ru)
JP7219857B2 (ja) 同心軸多層構造地中熱交換器設置用機材、同心軸多層構造地中熱交換器及び地中熱交換器設置方法