SU1740547A1 - Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте - Google Patents
Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте Download PDFInfo
- Publication number
- SU1740547A1 SU1740547A1 SU904795734A SU4795734A SU1740547A1 SU 1740547 A1 SU1740547 A1 SU 1740547A1 SU 904795734 A SU904795734 A SU 904795734A SU 4795734 A SU4795734 A SU 4795734A SU 1740547 A1 SU1740547 A1 SU 1740547A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- coolant
- soil
- heat
- column
- ground
- Prior art date
Links
Landscapes
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к способам аккумулировани тепловой энергии в грунте. Цель изобретени - снижение энергоемкости способа. Теплоноситель последовательно подают в колонки, соединенные с насосом 7 подвод щим 2 и отвод щими 4 трубами. Теплоноситель в каждую колонку подают в течение расчетного промежутка времени, причем при подаче теплоносител в каждую последующую колонку подачу теплоносител в предыдущие колонки прекращают . 3 ил.
Description
6ел
С
X
TT7L
4 О СП 4 vj
Изобретение относитс к теплоэнергетике и может быть использовано е системах теплоснабжени .
Известен способ эксплуатации геотермального месторождени путем добычи re- отермального флюида из подземного коллектора, подачи его в систему теплоносител и возврата в подземный коллектор отработанного флюида с одновременным складированием излишков последнего в тепловом аккумул торе. При этом режимы добычи и возврата флюида из аккумул тора осуществл ютс при помощи скважины, путем сокращени количества скважин при изменении тепловой нагрузки в системе теплоснабжени . В период повышени тепловых нагрузок вс скважина постепенно переводитс в режим добычи, а в период снижени тепловых нагрузок все скважины постепенно перевод тс в режим закачки складированного флюида из теплового аккумул тора в подземный коллектор.
Недостатком данного способа вл етс уменьшение расхода теплоносител в одной скважине при изменении тепловой на- грузки в системе теплоснабжени и как следствие увеличение количества используемых скважин. При этом дл поддержани равномерного расхода необходимо увеличивать мощность насосов или их количество, а это ведет к увеличению энергопотреблени ,
В качестве прототипа выбран способ замораживани грунта, включающий размещение в грунте последовательно соединен- ных одна с другой замораживающих колонок и подачу по ним хладагента в направлении от одной колонки к другой, причем направление подачи хладагента периодически измен етс на противопо- ложное.
Недостатком данного способа вл етс низка теплогидравлическа эффективность грунтовых колонок, определ ема как отношение теплового потока в грунт к мощ- ности, затрачиваемой на прокачку теплоносител . Это вызвано тем, что при непрерывном прокачивании теплоносител по трубам грунтовых колонок слои грунта, имеющего низкий коэффициент температу- ропроводности, вблизи труб измен ют свою температуру быстрее, чем далеко отсто щие слои. В св зи с этим грунт запирает- с , значительно падает тепловой поток в радиальном направлении, уменьшаетс об- щий теплоприток. Как следствие увеличиваютс затраты электроэнергии на прокачку теплоносител по системе трубопроводов грунтового теплообменника из-за увеличени времени работы насосных установок
дл сохранени суммарного суточного теп- лопритока, равного заданному. Возникает необходимость в р де случаев создавать дополнительную установку по замораживанию или при проектировании увеличивать мощность существующей, что в конечном счете ведет вновь к увеличению энергопотреблени .
Цель изобретени - снижение энергоемкости способа.
Эта цель достигаетс благодар тому, что в способе аккумулировани тепловой энергии в грунте, включающем последовательную подачу теплоносител в размещенные в грунте колонки, при этом при подаче теплоносител в каждую последующую колонку подачу теплоносител в предыдущие колонки прекращают, теплоноситель в каждую колонку подают в течение расчетного промежутка времени.
Сущность предлагаемого способа состоит в том, что снижение энергоемкости способа достигаетс последовательной подачей теплоносител в размещенные в грунте колонки, причем при подаче теплоносител а каждую последующую колонку подачу теплоносител в предыдущие колонки прекращают. При этом теплоноситель в каждую колонку подают в течение промежутка времени, определенного расчетным путем, что позвол ет снизить затраты электроэнергии на прокачку теплоносител по системе трубопроводов грунтового ТО из-за уменьшени времени работы насосных установок при неизменном их количестве и уменьшени количества используемых насосных установок при неизменном количестве аккумулируемого тепла.
Это объ сн етс следующим образом.
При сбросе тепла в грунт коэффициент сброса тепла v (отношение мощности тепло- сброса в грунт к 1К перепада между температурой теплоносител и грунта на 1 м длины теплообменника) уменьшаетс по закону , представленному на фиг. 1.
Здесь лини 100% соответствует прокачиванию теплоносител через грунтовый коллектор в течение всего расчетного экспериментального времени 50 и 25%, соответственно половине и четверти от расчетного экспериментального времени.
Следовательно, если теплоноситель прокачивает 50% времени гр через один подземный коллектор, и 0,5 гр через другой коллектор, расположенный отдельно от первого на рассто нии с малым взаимным тепловым вли нием, то при неизменных мощности насоса и характеристике грунта увеличитс коэффициент сброса тепла в
грунт и обща теплопоглощающа способность грунта Q/L. На фиг. 2 приведен пример дл стальных труб. Еще больший выигрыш можно получить при 25%-ном режиме , при котором v возрастет в 2,5 раза (фиг. 1 и 2). Дл определени расчетного оптимального времени работы одного коллектора (одной трубы) воспользуемс приближенной формулой дл определени мгновенного потока от цилиндрического источника
2ДТЯГ 1 1 (4F0)-2y
pn(4F0)-2y
(1)
где Л Т - разность температур источника и среды, К;
Я - коэффициент теплопроводности среды (грунта), Вт/м К;
г- радиус колонки (теплообменника), м;
а т FO -z - число Фурье (а - температуг
ропроводность грунта, м/с. г - текущее врем процесса, с);
у- 0,577 - посто нна Эйлера.
Принима во внимание, что врем выхода на стационарный режим работы грунтового теплообменника равно т 100- 150ч, оценим величину теплового потока q через врем г по формуле (1). Задава сь двукратным превышением потока qp над его стационарным значением q , определим искомое расчетное значение г с помощью уравнени
1
qP-ln(4F0p)-2y tnC4F0p)-2yJ « 1JL
(2)
1п(4Ро)-2У In (4 Fo V 2
Обозначим
с Qp . ln(4F0)-3y . q {ln(4F0)
A 4 F0p , тогда уравнение (2) приводитс к виду
lnA-3y c lnA-2y 2, а отсюда
c(lnA)2-(4yc+1)lnA+ (Зу+ 4 у2с) 0, тогда
г2 /1 гр- ехр|+ 4ус -4ус
2с
При этом количество необходимых коллекторов N равно
(3)
10
15
20
25
30
35
40
Пример реализации способа рассмотрим на работе устройства, представленного на фиг. 3, где изображена система аккумулировани тепловой энергии в грунте.
В грунте 1 размещают коллектора, состо щие из подвод щих труб 2, разветвленной сети заглубленных замораживающих труб 3, отвод щих труб 4. На подвод щих и отвод щих трубах расположены запорные вентили 5 и 6. Теплоноситель подаетс в грунтовые теплообменники насосом 7.
Процесс аккумулировани тепла осуществл етс следующим образом.
Теплоноситель от насоса 7 поступает в один из подземных коллекторов через подвод щую трубу 2. При этом вентили 5 и 6 открыты только у работающего коллектора. Через расчетное врем гр открываютс вентили 5 и 6 у другого коллектора, расположенного отдельно от первого на рассто нии с малым взаимным тепловым вли нием. При этом вентили 5 и 6 отработавшего коллектора запираютс . Через гр подключаетс к работе третий коллектор, а второй запираетс , и далее аналогично до тех пор, пока не прекратит работу N-й коллектор. Затем вновь вступает в работу первый коллектор. При этом увеличиваетс коэффициент сброса тепла в грунт и обща теплопоглощающа способность грунта, чем достигаетс выполнение поставленной цели изобретени .
Техническое преимущество предлагаемого способа аккумулировани тепловой энергии в грунте по сравнению с прототипом состоит в том, что он снижает энергоемкость способа благодар подаче теплоносител в размещенные в грунте колонки . При этом при подаче теплоносител в каждую последующую колонку подачу теплоносител в предыдущие колонки прекращают , причем теплоноситель в каждую колонку подают в течение промежутка времени , определ емого по зависимости
гъ
jrL 4а
ехр
I1
+ 4ус+ 1-4ус
2с
}
50
55
что позвол ет снизить затраты электроэнергии на прокачку теплоносител по системе трубопроводов грунтового теплообменника из-за уменьшени количества насосных установок при неизменном количестве аккумулированного тепла и уменьшени времени работы насосных установок при неизменном их количестве.
Положительный эффект при осуществлении предлагаемого способа состоит в уменьшении затрат электрической энергии
Claims (1)
- на прокачку теплоносител по системе трубопроводов грунтового теплообменника. Формула изобретени Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте, включающий последовательную подачу теплоносител в размещенные в грунте колонки, отличающийс тем, что, с целью снижени энергоемкости способа, при подаче теплоносител в каждую последующую колонку подачу теплоносител в предыдущие колонки прекращают, причем теплоноситель в каждую колонку подают в течение промежутка времени, определ емого по зависимостиИ +4ус + У1 -4ус 2с, г &ИУи, к гоfSю-.и700%гоw воФиг.1где Тр - промежуток времени подачи теплоносител в каждую колонку, с;а - температуропроводность грунта, м2/с;у - 0,577, посто нна Эйлера;с - безразмерный коэффициент.ЧЕс -qp . ln(4F0)-3y . q ln(4F0)-2yf задаваемое превышение теплового потока в грунт в расчетное врем над его стационарным значением;Fo -значени числа Фурье при стационарном режиме работы теплообменника (г 100 - 150 ч).302S201$1О680 1ОО.,4QCЈгоSTO - S 2O S(Вады - Чфунтсг), °&Фиг. 2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904795734A SU1740547A1 (ru) | 1990-02-26 | 1990-02-26 | Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904795734A SU1740547A1 (ru) | 1990-02-26 | 1990-02-26 | Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1740547A1 true SU1740547A1 (ru) | 1992-06-15 |
Family
ID=21498505
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904795734A SU1740547A1 (ru) | 1990-02-26 | 1990-02-26 | Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1740547A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2635737C2 (ru) * | 2012-11-01 | 2017-11-15 | Сканска Свериге Аб | Система аккумулирования тепловой энергии, содержащая комплексную холодильно-нагревательную установку, и способ использования такой системы |
-
1990
- 1990-02-26 SU SU904795734A patent/SU1740547A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР №800282, кл. Е 02 D 3/115, 1979. Хакимов Х.Р. Замораживание грунтов в строительных цел х, - М.: Госстройиздат, 1962. с. 126. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2635737C2 (ru) * | 2012-11-01 | 2017-11-15 | Сканска Свериге Аб | Система аккумулирования тепловой энергии, содержащая комплексную холодильно-нагревательную установку, и способ использования такой системы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3619475B1 (en) | District energy distributing system and method of providing mechanical work and heating heat transfer fluid of a district thermal energy circuit | |
Bloomquist | Geothermal space heating | |
EP3622224B1 (en) | District energy distributing system | |
CN101008541A (zh) | 一种多贮水槽水蓄能系统及其使用方法 | |
Chae et al. | Flexible and stable heat energy recovery from municipal wastewater treatment plants using a fixed-inverter hybrid heat pump system | |
CN106440404B (zh) | 一种太阳能热水热泵系统 | |
CN106613531A (zh) | 一种用于温室大棚的光伏光热一体化循环系统 | |
CN103115388B (zh) | 热电厂循环水供热系统 | |
SU1740547A1 (ru) | Способ аккумулировани тепловой энергии в грунте | |
CN203099961U (zh) | 热电厂循环水供热系统 | |
CN103397940A (zh) | 一种基于压缩空气及余能回收的复合蓄能发电系统 | |
CN114033508B (zh) | 一种储能型热电联产系统及控制方法 | |
CN103528261B (zh) | 一种非能动式有机物喷射制冷装置 | |
CN210718089U (zh) | 自带稳压功能的电极锅炉闭式循环水装置 | |
CN205090466U (zh) | 低谷电加热蓄能的热水供热装置 | |
Ito et al. | Studies of a heat pump using water and air heat sources in parallel | |
CN110631258A (zh) | 自带稳压功能的电极锅炉闭式循环水系统 | |
CN202304082U (zh) | 地表水地源热泵热水及空调系统 | |
RU2374564C1 (ru) | Способ работы теплового генератора без потребления электрической энергии и устройство для его осуществления | |
CN210717767U (zh) | 一种基于电热泵的相变蓄能复合供暖系统 | |
DE2509965B2 (de) | Verfahren zur Raumheizung mittels Wärmepumpenkreislauf | |
FI102565B (fi) | Menetelmä jäähdytystehon tuottamiseksi | |
CN105841391A (zh) | 一种主动蓄能调控的分布式能源系统及其调控方法 | |
CN203099963U (zh) | 热电厂循环水供热系统 | |
CN212274319U (zh) | 一种分布式污水源热泵制热制冷的装置 |