SK7401Y1 - Zemný akumulátor tepla - Google Patents

Zemný akumulátor tepla Download PDF

Info

Publication number
SK7401Y1
SK7401Y1 SK50071-2015U SK500712015U SK7401Y1 SK 7401 Y1 SK7401 Y1 SK 7401Y1 SK 500712015 U SK500712015 U SK 500712015U SK 7401 Y1 SK7401 Y1 SK 7401Y1
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
heat
ground
heat transfer
transfer medium
tubular body
Prior art date
Application number
SK50071-2015U
Other languages
English (en)
Other versions
SK500712015U1 (sk
Inventor
Michal Gottwald
Vladimír Lukáč
Original Assignee
Univ Zilina
Etop Alternative Energy S R O
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 Univ Zilina, Etop Alternative Energy S R O filed Critical Univ Zilina
Priority to SK50071-2015U priority Critical patent/SK7401Y1/sk
Publication of SK500712015U1 publication Critical patent/SK500712015U1/sk
Publication of SK7401Y1 publication Critical patent/SK7401Y1/sk
Priority to EP16179515.8A priority patent/EP3118558B8/en
Priority to PL16179515T priority patent/PL3118558T3/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0052Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using the ground body or aquifers as heat storage medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/10Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
    • F24T10/13Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes
    • F24T10/17Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes using tubes closed at one end, i.e. return-type tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • F28D20/0043Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material specially adapted for long-term heat storage; Underground tanks; Floating reservoirs; Pools; Ponds
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T2010/50Component parts, details or accessories
    • F24T2010/53Methods for installation
    • 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
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Zemný akumulátor tepla, tvorený poľom výmenníkov (1) tepla pripojených k prívodu teplonosného média zo solárnych aplikácií a k odvodu teplonosného média do energetických aplikácií a/alebo solárnych aplikácií, pričom výmenníky tepla sú prepojené v rade za sebou, kde výmenníky (1) tepla sú tvorené rúrkovým telesom (2), ktoré je vybavené prostriedkami na zatlačenie, narazenie alebo zavŕtanie do zeminy, kde v dutine (6) rúrkového telesa (2) je komora (13) obsahujúca prostriedky (10) na rozvod teplonosného média a/alebo teplonosné médium na prenos tepla do rúrkového telesa (2), pripojené na prívod (8) a/alebo odvod (9) teplonosného média.

Description

Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka zemného akumulátora tepla, najmä na akumuláciu sezónnych prebytkov tepla zo solárnych kolektorov, solárnych fotovoltických panelov, solárnych aplikácií a pod.
Doterajší stav techniky
Je známe, že sezónne prebytky tepla zo solárnych kolektorov, solárnych fotovoltických panelov, solárnych aplikácií a pod. je možné do určitej miery akumulovať do horniny. Toto sa uskutočňuje privádzaním teplonosného média, obvykle vody, z príslušných okruhov solárnych zariadení, do výmenníkov tepla inštalovaných pod povrchom zeme, v hornine, v rôznych hĺbkach.
Z dokumentu WO 81/00754 A1 je známy podzemný akumulátor tepla nízkoteplotného typu na uchovávanie solárnej energie zo solárneho kolektora prostredníctvom niekoľkých zakopaných dvojitých rúrok s vonkajšou rúrkou a vnútornou rúrkou, ktorý má uvedené rúrky kužeľovito usporiadané tak, že sa rozširujú z centrálnej studne s krytom pri povrchu zeme. Kužeľovitá poloha rúrok zaberá na povrchu zeme veľmi malú plochu, pričom v hĺbke zaberá veľký objem zeme. Strata tepla na povrchu zeme je týmto obmedzená, pričom akumulačná schopnosť je stále dostatočná. Hoci toto riešenie do určitej miery odstraňuje nevýhodu rozsiahlych výkopových prác, pri inštalácii zemných akumulátorov tepla so zvislými rúrkami, výkopové práce, aj keď v menšom rozsahu, sú stále potrebné.
Ďalej je známy systém uskladnenia tepelnej energie vrtoch (BTES - borehole thermal energy storage). Tento systém pozostáva zo sústavy vrtov, ktoré pripomínajú klasické vŕtané studne. Po vytvorení vrtu je do vyvŕtanej diery vložená plastová rúrka na konci zahnutá do U. Na dosiahnutie dobrej tepelnej vodivosti s okolitou zeminou je vyvŕtaná diera potom vyplnená injektážnym materiálom s vysokou tepelnou vodivosťou. Takýto systém inštalovaný napr. v Drake Landing Solar Community, v meste Okotoks v kanadskej provincii Alberta, pozostáva zo 144 vrtov, hlbokých 37 metrov v 2,25 m rozstupoch. Tieto vrty pokrývajú plochu v priemere 35 metrov. Na povrchu sú rúrky tvaru U spájané v skupinách po šiestich v smere od stredu k vonkajšiemu okraju, odkiaľ sa pripájajú späť do nadzemného energetického systému. Celé pole tohto systému vrtov je zakryté izolačnou vrstvou a následne zeminou. Hoci ide o výkonný systém uskladnenia solárnej energie do zeme, jeho zjavná nevýhoda spočíva vo veľkej konštrukčnej náročnosti.
Cieľom tohto technického riešenia je teda zemný akumulátor tepla, ktorý by v podstatnej miere odstránil nedostatky doterajšieho stavu techniky spočívajúce v konštrukčnej náročnosti a s tým spojenými vysokými zriaďovacími nákladmi, so zachovaním dobrej účinnosti pri akumulácii tepla do zeme.
Podstata technického riešenia
Uvedený cieľ sa dosiahne zemným akumulátorom tepla podľa tohto technického riešenia, ktorý je tvorený poľom výmenníkov tepla pripojených k prívodu teplonosného média zo solárnych aplikácií a k odvodu teplonosného média do energetických aplikácií, pričom výmenníky tepla sú prepojené v rade za sebou, ktorého podstata spočíva v tom, že výmenníky tepla sú tvorené rúrkovým telesom, ktoré je vybavené prostriedkami na zatlačenie, narazenie alebo zavŕtanie do zeminy, kde v dutine rúrkového telesa je komora obsahujúca prostriedky na rozvod teplonosného média a/alebo teplonosné médium na prenos tepla do rúrkového telesa, pripojené na prívod a/alebo odvod teplonosného média.
Zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia výrazne znižuje nálady na sprievodné zemné a stavebné práce. Na vytvorenie tohto zemného akumulátora tepla je postačujúce odkrytie najvrchnejšej vrstvy na obnaženie zeminy na vybranom mieste pre akumulátor. Ďalšie zemné práce na vytvorenie akumulátora podľa tohto riešenia nie sú prakticky potrebné, keďže akumulátor sa vytvorí výmenníkmi tepla, ktoré sú priamo zatlačené, narazené alebo zavŕtané do zeminy na vybranom mieste pre akumulátor. Prívody a odvody teplonosného média na výmenníkoch tepla sa pripoja k príslušným výstupom teplonosného média zo solárnych aplikácií a vstupom teplonosného média do solárnych a/alebo energetických aplikácií.
Výhodné je, ak medzi výmenníkmi tepla je umiestnená nádrž so samostatným teplonosným/teploprenosným médiom, najvýhodnejšie vodou, v ktorej je umiestnený výmenník tepla pripojený k výstupu teplonosného média zo solárnych aplikácií a vstupu teplonosného média do solárnych a/alebo energetických aplikácií.
Týmto usporiadaním sa vytvorí dynamický akumulačný prvok, ktorý je schopný rýchlo akumulovať prebytky tepla. Toto je výhodné najmä v prípade potreby rýchleho odvedenia veľkého množstva prebytkového tepla, nakoľko voda je schopná odviesť teplo rýchlejšie ako zemina.
Tiež je výhodné, ak časť výmenníkov tepla pripojená na výstup teplonosného média zo solárnych termických kolektorov je obklopená výmenníkmi tepla pripojenými na výstup teplonosného média z chladenia solárnych fotovoltických panelov. Tým sa výhodne vytvorí vonkajšia zóna, ktorá zohrievaním poskytuje chla
SK 7401 Υ1 denie solárnych fotovoltických panelov za súčasného vytvorenia izolácie medzi jadrom, t. j. vnútornou časťou, akumulátora tvoreným výmenníkmi tepla napájanými prebytkovým teplom zo solárnych termických kolektorov, prípadne kombinovaných s nádržou naplnenou samostatným teplonosným/teploprenosným médiom, a vonkajšou zeminou okolo celého akumulátora. Tepelné straty jadra akumulátora do okolitej zeminy sa týmto znižujú, pričom nie je okolo tohto akumulátora potrebné vytvoriť zvislú mechanickú tepelnú izoláciu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie je bližšie vysvetlené na pripojených výkresoch, na ktorých obrázok 1 znázorňuje pohľad zhora na zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, v kruhovom usporiadaní s pripojeniami výmenníkov tepla k rozvádzačom teplonosného média;
obrázok 2 znázorňuje pohľad zhora na zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia v kruhovom usporiadaní s centrálnou nádržou so samostatným teplonosným/teploprenosným médiom;
obrázok 3 a, b znázorňuje pohľad zhora na varianty usporiadania nádrží so samostatným teplonosným/teploprenosným médiom v zemnom akumulátore tepla podľa tohto technického riešenia;
obrázok 4 schematicky znázorňuje bočný pohľad v reze na zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vytvorený ako samostatné zemné teleso;
obrázok 5 schematicky znázorňuje bočný pohľad v reze na zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vytvorený v rámci základov nadzemnej stavby;
obrázok 6 znázorňuje výmenník tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vo forme zemnej ihly, v pohľade zboku v reze, s voľne prechádzajúcim kvapalným teplonosným médiom privedeným do komory rúrkového telesa;
obrázok 7 znázorňuje výmenník tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vo forme zemnej ihly, v pohľade zboku s prostriedkami na zväčšenia vonkajšej plochy rúrkového telesa;
obrázok 8 znázorňuje výmenník tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vo forme zemnej skrutky, v pohľade zboku v reze, s voľne prechádzajúcim kvapalným teplonosným médiom privedeným do komory rúrkového telesa;
obrázok 9 znázorňuje výmenník tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vo forme zemnej skrutky, v pohľade zboku v reze, s uzatvoreným rozvodom kvapalného teplonosného média v komore rúrkového telesa, pričom komora je vyplnená samostatným kvapalným teploprenosným médiom;
obrázok 10 znázorňuje výmenník tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia, vo forme zemnej skrutky, v pohľade zboku v reze, s uzatvoreným rozvodom kvapalného teplonosného média v komore rúrkového telesa, pričom komora je vyplnená pevnou teploprenosnou látkou;
obrázok 11 znázorňuje prvky na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy telesa výmenníka vo forme plochých závitov, v pohľade zboku;
obrázok 12 znázorňuje prvky na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy telesa výmenníka vo forme lamiel pozdĺžnych s osou rúrkového telesa, v pohľade zboku;
obrázok 13 znázorňuje prvky na zlepšenie odovzdávania a rozvodu tepla v komore, v priečnom reze rúrkovým telesom.
Príklady uskutočnenia
Základné vyhotovenie zemného akumulátora tepla predstavuje pole výmenníkov 1 tepla, ktoré sú inštalované zatlčením, narazením alebo zavŕtaním do hutnej zeminy na vopred určenej a pripravenej ploche. Výmenníky 1 sú potom prepojené v rade za sebou v zmysle prietoku teplonosného média. Pole výmenníkov 1 tepla môže byť rôzneho tvaru. Tvar poľa výmenníkov 1 tepla zemného akumulátora tepla môže byť ovplyvnené napr. geologickými podmienkami, požiadavkami na inštaláciu, napr. pod stavbu, vedľa stavby a pod. Na základe uvedených podmienok a požiadaviek potom môže byť tiež závislé množstvo inštalovaných výmenníkov 1 a ich rozstupy v zemnom akumulátore.
Podrobná konštrukcia výmenníkov 1 je pre prehľadnosť opísaná samostatne s odvolaním sa na príslušné obrázky, po konkrétnych príkladných uskutočnenia zemného akumulátora tepla podľa tohto technického riešenia.
Na obrázku 1 je znázornené jedno možné uskutočnenie zemného akumulátora tepla podľa tohto technického riešenia. V tomto príklade uskutočnenia je zemný akumulátor tepla tvorený v podstate kruhovým poľom výmenníkov 1 tepla. Výmenníky 1 sú v tomto príklade inštalované v radoch na sústredných kružniciach okolo geometrického stredu zemného akumulátora tepla. Výmenníky 1 sú inštalované, zatlčením, narazením alebo zavŕtaním do hutnej zeminy, bez nutnosti vykopania zemného telesa 21 akumulátora, a jeho opätovné3
SK 7401 Υ1 ho nasypania po inštalovaní výmenníkov 1 tepla.
Výmenníky 1 tepla sú potom pripojené na prívod teplonosného média zo solárnej aplikácie cez príslušné rozvádzače 22, 23, 24, 25 a vedenia 26 teplonosného média. Výmenníky 1 sú v tomto príklade prepojené v radiálnych radách od stredu akumulátora. Ohriate teplonosné médium zo solárnej aplikácie v tomto príklade prichádza, cez rozvádzač 23 vedeniami 26 najskôr do výmenníkov j_ tepla najbližšie k stredu akumulátora, a potom pokračuje radiálnou radou výmenníkov 1 od stredu akumulátora k jeho okraju a do rozvádzača 22. Teplonosné médium odovzdá teplo cez výmenníky 1 do zeminy, t. j. do zemného telesa 21 akumulátora. Ochladené teplonosné médium je potom privádzané späť do solárnej aplikácie. Solárnou aplikáciou z ktorej je teplo uskladňované do akumulátora môžu byť v tomto príklade solárne termické kolektory, z ktorých sa do akumulátora takto odvádza prebytkové teplo.
V poslednom rade výmenníkov j_ v tomto zemnom akumulátore tepla sú výmenníky 1 zapojené v rade za sebou na obvode tohto akumulátora. Ohriate teplonosné médium zo solárnej aplikácie v tomto príklade prichádza, cez rozvádzač 24 vedeniami 26 do výmenníkov 1 tepla na obvode akumulátora, pokračuje radom výmenníkov J_ po obvode akumulátora a do rozvádzača 25. Teplonosné médium odovzdá teplo cez tieto výmenníky 1 do zeminy na obvode akumulátora. Ochladené teplonosné médium je potom privádzané späť do solárnej aplikácie. Solárnou aplikáciou môžu byť v tomto prípade solárne fotovoltické panely, kde sa takýmto spôsobom zabezpečí chladenie panelov.
Pri uvedenom uskutočnení zemného akumulátora tepla sa vytvorí vonkajšia zóna, ktorá zohrievaním poskytuje chladenie solárnych fotovoltických panelov za súčasného vytvorenia izolácie medzi vnútornou časťou, akumulátora tvorenom výmenníkmi j_ tepla napájanými prebytkovým teplom zo solárnych termických kolektorov a vonkajšou zeminou okolo celého akumulátora. Tepelné straty vnútornej časti akumulátora do okolitej zeminy sa týmto znižujú. V tomto prípade vonkajší rad výmenníkov 1 prakticky vytvára tepelnú izoláciu vnútornej časti akumulátora.
Na obrázku 2 a 3 je znázornené ďalšie možné uskutočnenie zemného akumulátora tepla podľa tohto technického riešenia. V tomto príklade má zemný akumulátor tiež kruhové usporiadanie. V podstate do geometrického stredu akumulátora je umiestnená nádrž 27 so samostatným teplonosným/teploprenosným médiom, najvýhodnejšie vodou. Nádrž 27 sa do zemného telesa 21 akumulátora bežne umiestni do výkopu alebo vývrtu, pričom nie je nijako ovplyvnená pôvodná hutnosť zemného telesa 21 akumulátora, do ktorého sa potom inštalujú výmenníky 1 tepla zatlčením, narazením alebo zavŕtaním. Nádrž 27 je výhodné vytvoriť z materiálu s dobrými teplovodivými vlastnosťami. Prípadnú medzeru medzi nádržou 27 a výkopom pre nádrž je vhodné vyplniť vhodnou teplo vodivou zálievkou. Do nádrže 27 sa umiestni výmenník 28 tepla, ktorý sa pripojí na výstup teplovodného média zo solárnej aplikácie. Takéto výmenníky 27 tepla sú bežne známe a používané. Typ, veľkosť, tvar alebo množstvo výmenníkov 28 tepla v nádrži 27, ako aj veľkosť nádrže 27 alebo aj počet nádrží 27, t. j. tepelná kapacita nádrže 27, sa v zásade určí na základe množstva prebytkového tepla, ktoré je potrebné odviesť a uskladniť. Nádrž 27 predstavuje výhodný dynamický akumulačný prvok, ktorý je schopný rýchlo akumulovať prebytky tepla. Toto je výhodné najmä v prípade potreby rýchleho odvedenia veľkého množstva prebytkového tepla, napríklad pri chladení solárnych fotovoltických panelov. Ako je znázornené na obrázku 3, ako príklad, v zemnom akumulátore tepla môže byť umiestnených aj viacero nádrží 27 v rôznych geometrických usporiadaniach.
Okolo nádrže 27 sa potom do hutnej zeminy telesa 21 zemného akumulátora tepla inštalujú výmenníky 1 tepla zatlčením, narazením alebo zavŕtaním, obdobne ako v predchádzajúcom príklade, na sústredných kružniciach okolo geometrického stredu zemného akumulátora tepla. Výmenníky 1 tepla sú v tomto príklade zapojené cez neznázornené rozvádzače v radách za sebou tak, že na prvej kružnici od nádrže 27 sú výmenníky 1 zapojené v radách po obvode kružnice, t. j. v radoch okolo nádrže 27, a ďalšie výmenníky 1 sú potom zapojené v radoch, v radiálnych smeroch od stredu akumulátora. Ako je viditeľné na obrázku 2, rady výmenníkov j. môžu byť zapojené aj kombinovane, t. j. časť výmenníkov j_ zapojeného raduje na radiále a časť na obvode na kružnici, v tomto príklade poslednej od geometrického stredu zemného akumulátora tepla.
Zemný akumulátor tepla môže byť vytvorený ako samostatný objekt, obrázok 4, ako aj súčasť iného objektu alebo konštrukcie, obrázok 5.
Zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia podľa obrázka 4, v usporiadaní s nádržou 27, je vytvorený na určenom mieste v zemine ako samostatný objekt. Po inštalovaní výmenníkov 1 tepla zatlčením, narazením alebo zavŕtaním do zemného telesa 21 je zemné teleso 21 na obvode vybavené zvislou tepelnou izoláciou 28 na minimalizovanie strát z akumulátora do okolitej zeminy. Izolácia 28 sa samozrejme inštaluje bez narušenia hutnej zeminy, zemného telesa 21, v ktorom sú inštalované výmenníky 1. Po úplnom zhotovení zemnej časti akumulátora tepla, t. j. po nainštalovaní vedení 26 a zapojení výmenníkov 1 je zemný akumulátor tepla zhora zakrytý nadzemnou tepelnou izoláciou 29, prípadne v kombinácii s hydroizoláciou. Po zaizolovaní je zemný akumulátor tepla zasypaný vrstvou zeminy. Takéto zemné akumulátory tepla je možné vytvoriť kedykoľvek na vhodnom mieste už pri jestvujúcich stavbách alebo nadzemných konštrukciách. Zvislú zemnú izoláciu 28 je, ako je uvedené vyššie, možné nahradiť radom výmenníkov 1 zapojených v rade po obvode akumulátora, resp. zemného telesa 21_.
SK 7401 Υ1
Zemný akumulátor tepla podľa obrázka 5, v usporiadaní s nádržou 27, je vytvorený v rámci základov stavby alebo nadzemnej konštrukcie. V tomto uskutočnení je zemné teleso 21 akumulátora ohraničené zvislými základovými pásmi 30 budúcej stavby, ktoré sú výhodne z vnútornej strany vybavené zvislou tepelnou izoláciou 28. Základové pásy 30 sú budované tak, aby medzi nimi ostala neporušená hutná zemina, ktorá bude zemným telesom 21 akumulátora. Do hutnej zeminy ohraničenej základovými pásmi 30 sa inštaluje nádrž 27 a okolo nádrže 27 výmenníky 1 tepla zatlčením, narazením alebo zavŕtaním do hutnej zeminy zemného telesa 21. Po úplnom zhotovení zemnej časti akumulátora tepla, t. j. po nainštalovaní vedení 26 a zapojení výmenníkov 1, je zemný akumulátor tepla zhora zakrytý tepelnou izoláciou 29, prípadne v kombinácii s hydroizoláciou. Po zaizolovaní je nad zemným akumulátorom na základových pásoch 30 vytvorená bežným spôsobom nosná doska stavby, s príslušnými prestupmi pre vedenia 26 do výmenníkov 1. Zemný akumulátor tepla je takto vytvorený v rámci stavby, kedy významne pozitívnym spôsobom ovplyvňuje energetickú bilanciu stavby.
V príklade uskutočnenia podľa obrázka 5 je výhodné v rámci pokračujúcich stavebných prác na nadzemnej časti stavby začať zemný akumulátor nabíjať, aby jeho kapacita mohla byť plne využívaná po dokončení a hneď po obývaní stavby. K tomuto je možné na stavenisko inštalovať napr. solárne fotovoltické panely, ktoré budú chladené cirkuláciou teplonosného média cez vytvorený zemný akumulátor, ktorý takto začne postupne akumulovať do zemného telesa 21 teplo. Elektrická energia z panelov môže byť využívaná pri stavebných prácach. Aby nebolo nutné vytvárať stacionárne dočasné solárne aplikácie, ktoré by museli byť po dokončení stavby spravidla odstránené, je možné vytvoriť mobilnú jednotku so solárnymi panelmi alebo kolektormi. Takúto mobilnú jednotku je možné vytvoriť na bežných automobilových prívesných vozíkoch, prívesoch alebo návesoch. Na tie sa umiestni konštrukcia nesúca solárne panely alebo kolektory a príslušné prípojky pre teplonosné médium a v prípade solárnych fotovoltických panelov aj príslušné elektrické prípojky.
Po dopravení mobilnej jednotky na miesto sa príslušné prípojky pripoja k zemnému akumulátoru a systém bude pracovať, ako bolo opísané vyššie.
V prípade, ak sa v zemnom akumulátore tepla použijú výmenníky 1 tepla pracujúce získavaní tepla z elektrického prúdu, je možné elektrickú energiu vyrábanú solárnymi fotovoltickými panelmi využiť aj na tepelné nabíjanie takéhoto zemného akumulátora tepla.
Privádzaním tepla do zemného telesa 21 akumulátora môže dochádzať k nadmernému vysušovaniu zemného telesa 21 akumulátora, čím sa znižuje účinnosť prenosu tepla medzi výmenníkmi j_ tepla a zeminou zemného telesa 21. K zníženiu vyparovania vody zo zeminy môže prispieť uvedená hydroizolácia, napr. spolu s tepelnou izoláciou 29 nad zemným telesom 21 akumulátora. Výhodné je však, ak je možné vlhkosť zeminy zemného telesa 21 riadiť. To je možné uskutočniť tak, že do zemného telesa 21 sú inštalované rúrky na privádzanie zvlhčovacej kvapaliny, najvýhodnejšie vody. Uvedené rúrky nie sú na obrázkoch znázornené. V inom uskutočnení je toto možné realizovať rúrkou prívodu 15 zavlažovacej vody, t. j. systém zavlažovania zemného telesa 21 je poskytovaný priamo výmenníkmi 1 tepla, v ktorých je rúrka zavlažovacieho systému integrovaná. Uvedené je opísané nižšie pri konštrukčných vyhotoveniach výmenníkov 1 tepla, konkrétne pri vyhotovení, ktoré odkazuje na výmenník 1 tepla podľa obrázka H).
Zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia môže byť použitý ako na akumuláciu tepla, tak na chladenie. Ak má zemné teleso 21 akumulátora nízku teplotu, môžu výmenníky j_ tepla zabezpečovať chladenie napr. miestností tak, že sa teplonosné médium, ochladené, z výmenníkov 1 tepla, privádza do jestvujúcich vykurovacích rozvodov v miestnosti, ako sú napr. rozvody podlahového, prípadne stenového alebo stropného kúrenia. Teplonosné médium ochladené z výmenníkov 1 tepla potom odoberá teplo z miestností, čím sa zabezpečuje chladenie. Ak nie sú výmenníky j_ tepla pripojené na prívod zohriateho teplonosného média zo solárnych aplikácií, je akumulácia tepla v zemnom telese 21 akumulátora v takomto prípade veľmi pomalá, a teda chladenie môže byť uskutočňované dlhšiu dobu.
Uvedené príklady uskutočnenia zemného akumulátora tepla podľa tohto technického riešenia s odkazom na vyobrazenia akumulátora na priložených výkresoch sú len ilustratívne a nepokrývajú všetky možnosti vytvorenia zemného akumulátora tepla. Je zrejmé, že zemný akumulátor tepla môže mať rôzny tvar poľa výmenníkov 1 tepla, tiež môže obsahovať rôzny počet výmenníkov 1 tepla, v rôznych rozstupoch, a tiež rôznych kombináciách pripojenia k solárnym a/alebo energetickým aplikáciám.
Ďalej nasleduje opis príkladných konštrukčných vyhotovení výmenníkov 1 použiteľných v zemnom akumulátore tepla podľa tohto technického riešenia, s odvolaním sa na obrázok 6 až obrázok 13.
Výmenník 1 tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia podľa obrázka 6 je vo forme zemnej ihly. Výmenník ]_ obsahuje rúrkové teleso 2 na jednom konci vybavené prerážacím hrotom 5. Na druhom konci je rúrkové teleso 2 vybavené prírubou 7 s prostriedkami na pripojenie prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média, pričom v tomto príklade táto príruba 7 zároveň slúži ako uzáver dutiny 6 rúrkového telesa 2. Táto príruba 7, resp. tento koniec rúrkového telesa 2, tiež obsahuje prostriedky na pripojenie zatláčanieho alebo narážacieho mechanizmu, pri zatláčaní alebo narážaní výmenníka 1 do zeme. V prípade, ak výmenník 1 tiež slúži ako základ stavebnej konštrukcie, obsahuje uvedený koniec rúrkového telesa 2 prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie. Uvedené prostriedky na pripojenie zatláčacieho
SK 7401 Υ1 alebo narážacieho mechanizmu, ako aj prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie sú známe a nie je ich potrebné ďalej opisovať. Pre zjednodušenie tiež nie sú takéto prostriedky znázornené na výkresoch.
V tomto príklade uskutočnenia je rúrkové teleso 2 oddelené od prerážacieho hrotu 5 priečkou 11, ktorá môže byť tvorená dnom rúrkového telesa 2. Takto sa v dutine 6 rúrkového telesa 2 vytvorí komora 13, v ktorej sú umiestnené prostriedky 10 na rozvod teplonosného média. Prostriedky 10 na rozvod teplonosného média sú v tomto príklade tvorené rúrkou voľne vyústenou do komory 13 pri dne rúrkového telesa 2, t. j. pri priečke 11 medzi rúrkovým telesom 2 a prerážacím hrotom 5. Príruba 7 a priečka 11 v tomto príklade tesne uzatvára komoru 13, takže takýto výmenník 1 je vhodný na využitie kvapalného teplonosného média, ktoré voľne vypĺňa komoru 13. Veľkosť komory 13 v rúrkovom telese 2, ako aj veľkosť rúrkového telesa 2, je určená výpočtom odovzdávania alebo prijímania tepla, geologických pomerov alebo statických požiadaviek v prípade, ak výmenník 1 slúži tiež ako základ stavebnej konštrukcie.
V tomto príklade uskutočnenia výmenník 1 tepla pracuje nasledovným spôsobom:
Výmenník J_ sa pomocou zatláčacieho alebo narážacieho mechanizmu, buď ručného, alebo strojového, zatlačí alebo narazí známym spôsobom do podkladu, bez akejkoľvek extrakcie zeminy vrtom alebo výkopom.
V prípade tvrdých zemín je možné pred zatlačením alebo narazením výmenníka 1 do zeme uskutočniť predbežný alebo prieskumný vrt, ktorého priemer je menší ako priemer rúrkového telesa 2. Tento vrt sa vykoná príslušne upraveným zemným vrtákom, pričom pri takomto vrte nie je výhodne zemina z vrtu extrahovaná, ale sa prakticky len roztlačí na priemer tela použitého vrtáka. Do takto pripravenej diery sa potom zatlačí alebo narazí výmenník 1.
K prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média sa pripojí príslušný vstup a výstup z nadzemnej aplikácie. Nadzemnou aplikáciou môžu byť napríklad solárne panely na ohrev vody, pričom výmenník tepla podľa tohto technického riešenia môže v tomto prípade slúžiť na odvod a uskladnenie prebytočného tepla z ohriatej vody do zemného zásobníka. Ohriata voda je privedená prívodom 8 do prostriedkov 10 na rozvod teplonosného média. Privedená voda v tomto prípade prechádza prostriedkami 10 na rozvod teplonosného média k odvodu 9 pričom odovzdáva teplo kvapaline v komore 13, ktorá následne odovzdá teplo cez najmä rúrkové teleso 2 do zeminy zemného zásobníka.
Výmenník 1 tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia podľa obrázka 7 je vo forme zemnej ihly. Výmenník j_ obsahuje rúrkové teleso 2 na jednom konci vybavené prerážacím hrotom 5. Na druhom konci je rúrkové teleso 2 vybavené prírubou 7 s prostriedkami na pripojenie prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média, pričom v tomto príklade táto príruba 7 zároveň slúži ako uzáver dutiny 6 rúrkového telesa 2. Táto príruba 7, resp. tento koniec rúrkového telesa 2, tiež obsahuje prostriedky na pripojenie zatláčacieho alebo narážacieho mechanizmu, pri zatláčaní alebo narážaní výmenníka j_ do zeme. V prípade, ak výmenník 1 tiež slúži ako základ stavebnej konštrukcie, obsahuje uvedený koniec rúrkového telesa 2 prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie. Uvedené prostriedky na pripojenie zatláčacieho alebo narážacieho mechanizmu, ako aj prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie sú známe a nie je ich potrebné ďalej opisovať. Pre zjednodušenie tiež nie sú takéto prostriedky znázornené na výkresoch.
Z hľadiska zvýšenia účinnosti odovzdania tepla výmenníkom 1 zo alebo do zeminy je výmenník 1 vybavený prvkami na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka 1. Takéto prvky sú v tomto príklade vytvorené vo forme lamiel 16 usporiadaných v smere osi rúrkového telesa 2. Ide v podstate o prvky tvaru plutvy, ktoré sú umiestnené na rúrkovom telese 2. Pri zatláčaní alebo narážaní výmenníka 1 do zeminy sú tieto lamely 16 unášané s rúrkovým telesom 2 do zeminy, do ktorej sa v podstate vrezávajú. Nakoľko uvedené prvky na zväčšenie vonkajšej plochy výmenníka 1 vytvárajú ďalší odpor pri jeho zatláčaní alebo narážaní do zeminy, je výhodné uskutočniť predbežný alebo prieskumný vrt, ako bolo opísané v predchádzajúcom príklade.
Vnútorné usporiadanie výmenníka 1, ako aj spôsob práce je analogické, ako je opísané v predchádzajúcom a tiež ďalších príkladoch uskutočnenia.
Výmenník 1 tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia podľa obrázka 8 je vo forme zemnej skrutky. Výmenník 1 obsahuje rúrkové teleso 2 na jednom konci vybavené zavŕtavacím hrotom 3. Zavŕtavací hrot 3 môže byť vybavený prerážacím hrotom 5. Takýmto hrotom 5 je zavŕtavací hrot 3 výhodne vybavený na aplikácie výmenníka 1 do kamenistých zemín. Na druhom konci je rúrkové teleso 2 vybavené prírubou 7 s prostriedkami na pripojenie prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média, pričom v tomto príklade táto príruba 7 zároveň slúži ako uzáver dutiny 6 rúrkového telesa 2. Táto príruba 7, resp. tento koniec rúrkového telesa 2 tiež obsahuje prostriedky na pripojenie zavŕtavacieho mechanizmu, pri zavŕta vaní výmenníka 1 do zeme. V prípade, ak výmenník 1 tiež slúži ako základ stavebnej konštrukcie, obsahuje uvedený koniec rúrkového telesa 2 prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie. Uvedené prostriedky na pripojenie zavŕtavacieho mechanizmu, ako aj prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie sú známe a nie je ich potrebné ďalej opisovať. Pre zjednodušenie tiež nie sú takéto prostriedky znázornené na výkresoch.
SK 7401 Υ1
Výmenník 1 je na zavŕtavacom hrote 3 vybavený zavŕtavacím závitom 4, pričom v tomto príklade zavŕtavací závit 4 prechádza na rúrkové teleso 2 výmenníka L Závit 4 na rúrkovom telese 2 zároveň zväčšuje plochu na prenos tepla do zeme. Sú však tiež možné uskutočnenia, kde závit 4 je len na zavŕtavacom hrote 3 alebo prechádza len na malú časť rúrkového telesa 2. Toto je možné pri ľahko priestupných zeminách, pričom je možné ušetriť istú časť nákladov na výrobu výmenníka tepla podľa tohto technického riešenia, ale na úkor zníženia plochy na prenos tepla.
V tomto príklade uskutočnenia je rúrkové teleso 2 oddelené od zavŕtavacieho hrotu 3 priečkou 11, ktorá môže byť tvorená dnom rúrkového telesa 2. Takto sa v dutine 6 rúrkového telesa 2 vytvorí komora 13, v ktorej sú umiestnené prostriedky 10 na rozvod teplonosného média. Prostriedky 10 na rozvod teplonosného média sú v tomto príklade tvorené rúrkou voľne vyústenou do komory 13 pri dne rúrkového telesa 2, t. j. pri priečke 11 medzi rúrkovým telesom 2 a zavŕtavacím hrotom 3. Príruba 7 a priečka 11 v tomto príklade tesne uzatvára komoru 13, takže takýto výmenník 1 je vhodný na využitie kvapalného teplonosného média, ktoré voľne vypĺňa komoru 13. Veľkosť komory 13 v rúrkovom telese 2, ako aj veľkosť rúrkového telesa 2, je určená výpočtom odovzdávania alebo prijímania tepla, geologických pomerov alebo statických požiadaviek v prípade, ak výmenník J_ slúži tiež ako základ stavebnej konštrukcie.
V tomto príklade uskutočnenia výmenník tepla pracuje nasledovným spôsobom:
Výmenník 1 sa pomocou zavŕtavacieho mechanizmu, buď ručného, alebo strojového, zavŕta známym spôsobom do podkladu, bez akejkoľvek extrakcie zeminy vrtom alebo výkopom. K prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média sa pripojí príslušný vstup a výstup z nadzemnej aplikácie. Nadzemná aplikácia môže byť napríklad chladič fotovoltických panelov, ktorý je uložený na nosnej konštrukcii pripevnenej na výmenník 1 tepla. Ohriata voda z chladiča je privedená prívodom 8 do prostriedkov 10 na rozvod teplonosného média. Privedená voda v tomto prípade zaplní komoru 13 v rúrkovom telese 2 a ako teplonosné médium odovzdá teplo cez najmä rúrkové teleso 2 do okolitej horniny. Odvodom 9 sa potom ochladená voda vracia do chladiča fotovoltických panelov.
Výmenník j_ tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia podľa obrázka 9 je tiež vo forme zemnej skrutky obdobnej ako na obrázku 1. Výmenník 1 obsahuje rúrkové teleso 2 na jednom konci vybavené zavŕtavacím hrotom 3. Na druhom konci je rúrkové teleso 2 vybavené prírubou 7 s prostriedkami na pripojenie prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média, pričom v tomto príklade táto príruba 7 zároveň slúži ako uzáver dutiny 6 rúrkového telesa 2. Táto príruba 7, resp. tento koniec rúrkového telesa 2, tiež môže obsahovať prostriedky na pripojenie zavŕtavacieho mechanizmu, pri zavŕtavaní výmenníka J_ do zeme. V prípade, ak výmenník j_ tiež slúži ako základ stavebnej konštrukcie, môže obsahovať uvedený koniec rúrkového telesa 2 prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie. Výmenník 1 je na zavŕtavacom hrote 3 vybavený zavŕtavacím závitom 4, pričom v tomto príklade zavŕtavací závit 4 prechádza na rúrkové teleso 2 výmenníka 1.
V tomto príklade uskutočnenia je rúrkové teleso 2 oddelené od zavŕtavacieho hrotu 3 priečkou 11 tvorenou dnom rúrkového telesa 2, čím sa v rúrkovom telese 2 vytvorí komora 13, v ktorej sú umiestnené prostriedky 10 na rozvod teplonosného média. Prostriedky 10 na rozvod teplonosného média sú v tomto príklade tvorené spojitou rúrkou tvaru U. S cieľom zvýšenia odovzdávania tepla z privádzaného teplonosného média môžu byť prostriedky 10 na rozvod teplonosného média príslušne vyhotovené, usporiadané alebo upravené na zvýšenie účinnosti prenosu tepla. Uvedené zahŕňa napríklad stočenie rozvodnej rúrky do závitov, použitie vrapovej hadice na vytvorenie turbulentného prúdenia a pod.
Príruba 7 a priečka 11 v tomto príklade tesne uzatvára komoru 13. Do komory 13 je rúrkou 12 privedená teplovodivá kvapalina, napr. voda, ktorá komoru 13 vyplní. Okrem vody môžu byť tiež použité aj iné kvapaliny alebo zmesi s požadovanou tepelnou vodivosťou.
V tomto príklade uskutočnenia výmenník tepla pracuje nasledovným spôsobom:
Výmenník j_ sa pomocou zavŕtavacieho mechanizmu, buď ručného, alebo strojového, zavŕta známym spôsobom do podkladu, bez akejkoľvek extrakcie zeminy vrtom alebo výkopom. K prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média sa pripojí príslušný vstup a výstup z nadzemnej aplikácie. Nadzemnou aplikáciou môžu byť napríklad solárne panely na ohrev vody, pričom výmenník tepla podľa tohto technického riešenia je v tomto prípade určený na odvod a uskladnenie prebytočného tepla z ohriatej vody v zemnom zásobníku. Ohriata voda je privedená prívodom 8 do prostriedkov 10 na rozvod teplonosného média. Privedená voda v tomto prípade prechádza prostriedkami 10 na rozvod teplonosného média k odvodu 9 pričom odovzdáva teplo kvapaline v komore 13, ktorá následne odovzdá teplo cez najmä rúrkové teleso 2 do zeminy zemného zásobníka.
Výmenník j_ tepla pre zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia podľa obrázka 10 je vo forme zemnej skrutky. Výmenník 1 obsahuje rúrkové teleso 2 na jednom konci vybavené zavŕtavacím hrotom 3. Na druhom konci je rúrkové teleso 2 vybavené prírubou 7 s prostriedkami na pripojenie prívodu 8 a odvodu 9 teplonosného média, pričom v tomto príklade táto príruba 7 zároveň slúži ako uzáver dutiny 6 rúrkového telesa 2. Vzhľadom na to, že dutina 6 obsahuje pevnú látku, nemusí byť spojenie príruby 7 a rúrkového telesa 2 tesné. Táto príruba 7, resp. tento koniec rúrkového telesa 2, tiež môže obsahovať prostriedky
SK 7401 Υ1 na pripojenie zavŕta vacieho mechanizmu, pri zavŕta vaní výmenníka 1 do zeme. V prípade, ak výmenník 1 tiež slúži ako základ stavebnej konštrukcie, môže obsahovať uvedený koniec rúrkového telesa 2 prostriedky na pripojenie nadzemnej časti stavebnej konštrukcie. Výmenník 1 je na zavŕtavacom hrote 3 a časti rúrkového telesa 2 vybavený zavŕtavacím závitom 4.
V dutine 6 rúrkového telesa 2 je komora 13 vyplnená pevnou teplovodivou látkou, napríklad betónom. Prostriedky 10 na rozvod teplonosného média sú v komore 13, v tomto prípade teda zaliate betónom. Prostriedky 10 na rozvod teplonosného média sú v tomto príklade tvorené spojitou rúrkou tvaru U, na ktorej sú pre lepšiu účinnosť odvodu tepla vytvorené zatočenia.
Výmenník j_ tepla podľa tohto príkladu tiež obsahuje prívod 15 zavlažovacej vody, ktorý je realizovaný rúrkou prechádzajúcou z hornej časti výmenníka J_ cez rúrkové teleso 2 do dolnej časti výmenníka 1, v tomto prípade do hrotu 3. Rúrka prívodu 15 zavlažovacej vody je vyústená do hrotu 3, resp. do dutiny hrotu 3, kde zavlažovacia voda vyteká otvormi 19 do okolitej zeminy. Toto riešenie je výhodné v prípade suchej zeminy, kedy sa takýmto zvlhčovaním zlepší tepelná vodivosť zeminy.
Prívod 15 zavlažovacej vody môže byť tiež analogicky vytvorený na výmenníku j_ vytvorenom vo forme zemnej ihly. V takomto prípade je prívod 15 realizovaný rúrkou prechádzajúcou z hornej časti výmenníka 1 cez rúrkové teleso 2 do dolnej časti výmenníka 1, v tomto prípade do prerážacieho hrotu 5.
Výmenník j_ tiež môže byť vybavený snímačom 20 teploty.
Z hľadiska zvýšenia účinnosti odovzdania tepla výmenníkom 1 zo alebo do zeminy je výmenník 1 vybavení prvkami na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka J_. Tieto prvky môžu byť vytvorené vo forme plochého závitu 14 alebo lamiel 16 usporiadaných v smere osi rúrkového telesa 2.
Príklad usporiadania plochého závitu alebo závitov 14 na výmenníku 1 je znázornený na obrázku 11. Plochý závit alebo závity 14 môžu byť súčasťou závitu 4 výmenníka 1 a/alebo môžu byť vytvorené nezávisle od závitu 4 výmenníka j_. Závit 4 výmenníka j_ tiež môže byť celý vytvorený ako plochý závit 14. Plochý závit alebo závity 14 pritom môžu byť vytvorené ako na rúrkovom telese 2, tak aj na zavŕtavacom hrote 3. Príklad lamiel 16 usporiadaných v smere osi rúrkového telesa 2 je znázornený na obrázku 7. Ide v podstate o prvky tvaru plutvy, ktoré sú umiestnené rúrkovom telese 2 tak, aby sa pri otáčaní výmenníka J_ pri jeho zavŕtavaní do zeminy neotáčali. Pri zavŕtavaní výmenníka 1 sú tieto lamely 16 vťahované s rúrkovým telesom 2 do zeminy, do ktorej sa v podstate vrezávajú. Ako je zrejmé z obrázka 13 tieto prvky na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka 1 je možné kombinovať.
Opísané prvky 14, 16 sú určené na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka J_. Výmenník j_ môže ďalej obsahovať aj prvky 17, 18 na zlepšenie odovzdávania a rozvodu tepla vnútri výmenníka 1, t. j. v dutine 6 alebo komore 13. Príklady uvedené prvky 17, 18 na zlepšenie odovzdávania a rozvodu tepla sú znázornené na obrázku 11 vo variantoch a, b, c, d, e, f.
Dutina 6, resp. komora 13 výmenníka 1, je vyplnená pevnou látkou, napr. betónom. V tejto pevnej látke sú zaliate prostriedky 10 na rozvod teplonosného média a prvky 17, 18 na zlepšenie odovzdávania a rozvodu tepla.
V príklade podľa obrázka 13a sú prvky 17 tvorené oceľovou tyčou umiestnenou v podstate v osi komory
13.
V príklade podľa obrázka 13b sú prvky 17 tvorené sústavou tvarových plechov, ktoré sa vzájomne dotýkajú, pričom sa dotýkajú prostriedkov 10 na rozvod teplonosného média a tiež rúrkového telesa 2.
V príklade podľa obrázku 13c sú spolu s prostriedkami 10 na rozvod teplonosného média zaliate prvky 18 na zlepšenie, v tomto prípade, odovzdávania tepla vo forme elektrických odporových káblov, ktoré sú pripojiteľné k zdroju elektrického prúdu. Takéto vyhotovenie výmenníka 1 tepla slúži najmä na zvýšenie tepelného výkonu pomocou elektrického prúdu v prípade potreby zvýšenia tepla v zemnom zásobníku tepla.
V príkladoch podľa obrázka 13 d, e, f sú prvky 17 tvorené stočeným plechom, ktorý sa nemusí dotýkať prostriedkov 10 na rozvod teplonosného média alebo rúrkového telesa 2, obrázok 13d, alebo sa tento stočený plech dotýka len prostriedkov 10 na rozvod teplonosného média, obrázok 13 e, f.
V prípade potreby, napríklad na dosiahnutie väčších hĺbok, môže byť rúrkové teleso 2 vytvorené z viacerých častí. V takomto prípade sa k časti rúrkového telesa už aplikovaného do zeminy pripojí ďalšia časť rúrkového telesa 2 a pokračuje sa v zatláčaní, narážaní alebo zavŕtavaní. Spojenie častí rúrkového telesa 2 je možné uskutočniť známymi spôsobmi spájania rúrok, či už tesného alebo netesného. Takéto jednotlivé časti rúrkového telesa 2 potom môžu tiež jednotlivo alebo v kombinácii obsahovať všetky možné opísané prvky na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka 1.
Priemyselná využiteľnosť
Zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia je možné využiť všade tam, kde je potrebné akumulovať prebytky tepla vznikajúce pri prevádzke solárnych aplikácií, ako sú najmä solárne termické kolektory, solárne fotovoltické panely a pod., na neskoršie využitie v chladných obdobiach a obdobiach nedos
SK 7401 Υ1 tatočnej výroby tepla solárnymi termickými panelmi, najmä v zimnom ročnom období. Zemný akumulátor tepla podľa tohto technického riešenia je možné využiť aj na chladenie, t. j. odoberanie tepla z priestorov, najmä z priestorov s už inštalovanými vykurovacími rozvodmi.

Claims (3)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Zemný akumulátor tepla tvorený poľom výmenníkov tepla pripojených k prívodu teplonosného média zo solárnych aplikácií a k odvodu teplonosného média do energetických aplikácií a/alebo solárnych aplikácií, pričom výmenníky tepla sú prepojené v rade za sebou, vyznačujúci sa tým, že výmenníky (1) tepla sú tvorené rúrkovým telesom (2), ktoré je vybavené prostriedkami na zatlačenie, narazenie alebo zavŕtanie do zeminy, kde v dutine (6) rúrkového telesa (2) je komora (13) obsahujúca prostriedky (10) na rozvod teplonosného média a/alebo teplonosné médium na prenos tepla do rúrkového telesa (2), pripojené na prívod (8) a/alebo odvod (9) teplonosného média.
  2. 2. Zemný akumulátor tepla podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že výmenníky tepla (1) sú usporiadané okolo aspoň jednej nádrže (27) so samostatným teplonosným/teploprenosným médiom, v ktorej je umiestnený výmenník tepla (28) pripojený k výstupu teplonosného média zo solárnych aplikácií a vstupu teplonosného média do solárnych a/alebo energetických aplikácií.
  3. 3. Zemný akumulátor tepla podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že výmenníky (1) tepla pripojené na výstup teplonosného média zo solárnych termických kolektorov sú obklopené výmenníkmi (1) tepla pripojenými na výstup teplonosného média z chladenia solárnych fotovoltických panelov.
SK50071-2015U 2015-07-15 2015-07-15 Zemný akumulátor tepla SK7401Y1 (sk)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK50071-2015U SK7401Y1 (sk) 2015-07-15 2015-07-15 Zemný akumulátor tepla
EP16179515.8A EP3118558B8 (en) 2015-07-15 2016-07-14 Ground heat accumulator
PL16179515T PL3118558T3 (pl) 2015-07-15 2016-07-14 Gruntowy akumulator ciepła

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK50071-2015U SK7401Y1 (sk) 2015-07-15 2015-07-15 Zemný akumulátor tepla

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK500712015U1 SK500712015U1 (sk) 2015-11-03
SK7401Y1 true SK7401Y1 (sk) 2016-04-01

Family

ID=54348554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK50071-2015U SK7401Y1 (sk) 2015-07-15 2015-07-15 Zemný akumulátor tepla

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3118558B8 (sk)
PL (1) PL3118558T3 (sk)
SK (1) SK7401Y1 (sk)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111868457A (zh) * 2017-11-30 2020-10-30 双M资产公司 用于热井的最佳能量存储和重获的装置和方法
EP3748254B1 (de) * 2019-06-04 2021-11-03 Peter Häusler Geothermiewärmetauscheranordnung umfassend wärmetauscherschraubpfosten
SE544793C2 (en) * 2021-05-12 2022-11-15 Jakob Isaksson An arrangement and a method for storing thermal energy in the ground
PL442713A1 (pl) * 2022-10-31 2024-05-06 Fornalski Eugeniusz Eko-Ciepło Metoda ładowania/rozładowania gruntowego wielowarstwowego magazynu ciepła z wykorzystaniem hybrydowych paneli fotowoltaicznych (PVT)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4361135A (en) * 1979-05-05 1982-11-30 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Cooperative heat transfer and ground coupled storage system
SE7904398L (sv) * 1979-05-18 1980-11-19 Svenska Flaektfabriken Ab Jordvermeabsorbator
DK155107C (da) 1979-09-06 1989-06-26 Niels Kristian Knudsen Varmeakkumulator til lagring af solenergi
FR2918086B1 (fr) * 2007-06-26 2013-02-08 Climatisation Par Puits Canadiens Echangeur visse vertical enterre pour installation de chauffage ou de rafraichissement
DE102008057495A1 (de) * 2008-11-15 2010-05-20 Stauss, Erich Wärmespeicheranordnung
GB2493536B (en) * 2011-08-10 2013-09-25 Caplin Solar Systems Ltd Thermal energy stores and heat exchange assemblies therefor

Also Published As

Publication number Publication date
PL3118558T3 (pl) 2019-07-31
EP3118558B1 (en) 2018-12-12
EP3118558A1 (en) 2017-01-18
SK500712015U1 (sk) 2015-11-03
EP3118558B8 (en) 2019-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102587365B (zh) 旋进式壁后注浆地源热能转换预制桩装置埋入地层的方法
CN106223312B (zh) 一种提高浅层地热能利用效率的新型钢管能量桩及其制作方法
US20100200192A1 (en) Buried vertical threaded exchanger for heating or cooling apparatus
CN106168418B (zh) 一种冷热电联产地下连续墙装置及其施工方法
CN106225268B (zh) 一种冷热电联产灌注桩装置及其施工方法
CN106168417B (zh) 一种冷热电联产高压旋喷插芯组合桩系统及其施工方法
CN106225269B (zh) 一种冷热电联产pcc桩装置及其制作方法
CN202543904U (zh) 旋进式壁后注浆地源热能转换预制桩装置
JP4727761B1 (ja) 地中熱採熱用の鋼管を設けた場所打ちコンクリート杭
SK7401Y1 (sk) Zemný akumulátor tepla
US20150007960A1 (en) Column Buffer Thermal Energy Storage
JP2004233031A (ja) 回転圧入工法で埋設された中空管体による地中熱交換器およびそれを利用した高効率エネルギーシステム
CN106225270B (zh) 一种冷热电联产预应力管桩装置及其制作方法
KR200417382Y1 (ko) 히트펌프용 고효율 지열교환기
JP4609946B2 (ja) 季節エネルギー利用の地中蓄熱システム兼予備水源
CN111102765A (zh) 一种新型预制能量桩体系及其施工方法
GB2442803A (en) Multiple depth subterranean heat exchanger and installation method
KR101303575B1 (ko) 대구경 천공을 활용한 혼합형 지열시스템 및 그 시공방법
KR100991002B1 (ko) 지중 열교환 장치
CN211650816U (zh) 一种预制能量桩应用结构
SK7494Y1 (sk) Zemný výmenník tepla
EP2557385B1 (en) Thermal Energy Stores and Heat Exchange Assemblies Therefor
KR101097910B1 (ko) 적층수평형 구조의 지열교환기
JPS6152900B2 (sk)
RU2717890C1 (ru) Способ подземного аккумулирования тепла или холода