Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла



F24T10/00 - Отопление; вентиляция; печи и плиты (тепловая защита растений в садах или лесах A01G 13/06; хлебопекарные печи и устройства A21B; устройства для варки вообще, за исключением кухонных плит A47J; ковка B21J, B21K; отопительные и вентиляционные устройства для транспортных средств, см. соответствующие подклассы классов B60-B64; устройства для зажигания топлива вообще F23; сушка F26B; промышленные печи вообще F27; электронагревательные элементы и устройства H05B)

Владельцы патента RU 2789933:

Николаев Иван Валерьевич (RU)
Николаев Дмитрий Валерьевич (RU)

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 оборудования скважины, 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 в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником. Рабочая колонна, состоящая из соединенных между собой резьбовым соединением штанг, используется в качестве канала подачи сжатого воздуха к пневмоударнику или пневмопробойнику. Основным инструментом прохода служит пневмоударник или пневмопробойник. Использование гидравлического привода при проходе необходимо только на мягких, вязких, хорошо уплотняемых грунтах. Пневмоударник или пневмопробойник находится внутри рабочей штанги и соединяется с рабочей колонной резьбовым способом. Пневмоударник или пневмопробойник отсоединяется от рабочей колонны и извлекается из скважины сквозь рабочую колонну, находящуюся в скважине, используемую в качестве обсадной трубы для погружения геотермального зонда в скважину. Рабочую колонну извлекают с помощью гидравлического привода, последовательно разбирая рабочую колонну, при оборудовании скважины тампонаж не применяется. Установка оборудования скважины не переносится с одного места на другое, а поворачивается по вертикальной оси внутри кольца на следующее направление прокола. Техническим результатом изобретения является применение метода прокола грунта в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником 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, 1 ил.

 

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).

В настоящий момент применяется практика бурения различными методами для оборудования геотермальных скважин. Патентуемый способ установки геотермального теплообменника для извлечения низкопотенциального тепла основан на применении разработанной технологии прокола грунта в совокупности с разработанной технологией извлекаемого пневмоударника или пневмопробойника для погружения коаксиального зонда. Ограничения по глубине отсутствуют.

Геотермальный теплообменник состоит из совокупности пластиковых геотермальных зондов, объединенных в один коллектор, и использующийся для работы теплового насоса типа «рассол-вода», внутри которых циркулирует теплоноситель, а снаружи - массив грунта. 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 в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником для снижения издержек и уменьшения временных затрат на проводимые работы.

Прокол грунта осуществляется из одной точки без переноса установки оборудования скважины 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 оборудования скважины. Упорное кольцо используется как опорный элемент, не позволяющий перемещаться установке оборудования скважины, 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 грунта в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником осуществляется посредством подачи на пневмоударник или пневмопробойник сжатого воздуха. Рабочая колонна, состоящая из соединенных между собой резьбовым соединением штанг, используется в качестве канала подачи сжатого воздуха к пневмоударнику или пневмопробойнику. По необходимости происходит вдавливание рабочей колонны гидравлическим приводом с постоянным контролем следующих технических параметров:

- максимальное гидравлическое давление при вдавливании;

- скорость прохода рабочей колонны;

- расход воздуха и его давление;

- плавность хода рабочей колонны в цикле вдавливания;

- контроль крепления установки вдавливания в упорном кольце;

- контроль всех подвижных элементов;

- контроль отсутствия протечек в гидравлических системах;

- контроль протечек в пневматических элементах системы.

По мере прохода в грунт рабочая колонна наращивается с верхнего конца дополнительными штангами, последовательно соединяясь между собой резьбовым соединением.

При достижении заданной глубины заложения геотермального зонда использование пневмоударника или пневмопробойника и, соответственно, вдавливание рабочей колонны прекращаются. Используя разработанное инженерное решение, пневмоударник или пневмопробойник отсоединяется от рабочей колонны и извлекается из скважины сквозь рабочую колонну.

Далее, используя рабочую колонну в качестве обсадной трубы, в скважину погружается подготовленный геотермальный зонд необходимой длины. Далее рабочую колонну извлекают с помощью гидравлического привода, последовательно разбирая.

Для монтажа следующего геотермального зонда установка оборудования скважины не переноситься с одного места на другое, а поворачивается по вертикальной оси внутри кольца на следующее направление прокола.

Сущность настоящего изобретения поясняется следующей иллюстрацией:

Фиг 1. Отображает процесс прокола грунта полой штангой под фиксированным углом с использованием съемного пневмоударника или пневмопробойника;

1. Грунт

2. Стартовая рабочая штанга с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником;

3. Установка оборудования скважины;

4. Рабочая колонна;

5. Упорное кольцо.

Технический результат заключается в использовании технологии прокола грунта в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником как способа монтажа коаксиальных зондов. 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).

Данный результат достигается принципиально новым технологическим подходом при монтаже геотермальных скважин. Прикладное использование патентуемого способа монтажа коаксиальных зондов обеспечивается разработанными инженерно-техническими решениями и детально описанными методиками для каждого этапа производственного процесса.

Технический результат заключается в применении метода прокола грунта в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником 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 несет в себе 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. Отсутствие необходимости использования бетонитов и подобных реагентов для укрепления стенок скважины перед установкой геотермального зонда.

Изобретение имеет следующие частные случаи осуществления:

1. Установка оборудования скважины фиксируется упорным кольцом;

2. Основным инструментом прохода служит пневмоударник или пневмопробойник, использование метода прокола посредством вдавливания штанги прокола с помощью гидравлического привода необходимо только на мягких, вязких, хорошо уплотняемых грунтах;

3. Установку оборудования скважины ориентируют по направлению прокола, фиксируя во внутренних гранях упорного кольца;

4. Установку оборудования скважины ориентируют по направлению прокола, фиксируя в упорном кольце разжимами;

5. Рабочая колонна состоит из полых труб, имеющих резьбовое соединение, что позволяет использовать рабочую колонну в качестве обсадной трубы при погружении геотермального зонда в скважину;

6. Рабочая колонна служит для подачи сжатого воздуха необходимого для работы пневмоударника или пневмопробойника; пневмоударник или пневмопробойник находится внутри рабочей колонны и соединяется с рабочей колонной резьбовым способом;

7. Пневмоударник или пневмопробойник отсоединяется от рабочей колонны и извлекается из скважины сквозь рабочую колонну;

8. Угол и длина заложения геотермального зонда, а следовательно, и угла прокола, определяются в зависимости от конкретных условий и требований (характеристики грунтов и глубины их залегания, размеры участка работ, близость коммуникаций и т.д.).

1. Способ установки геотермальных теплообменников для извлечения низкопотенциального тепла, характеризующийся тем, что включает в себя монтирование в грунт упорного кольца, в которое фиксируется установка оборудования скважины, 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 в совокупности с извлекаемым пневмоударником или пневмопробойником, рабочая колонна, состоящая из соединенных между собой резьбовым соединением штанг, используется в качестве канала подачи сжатого воздуха к пневмоударнику или пневмопробойнику, основным инструментом прохода служит пневмоударник или пневмопробойник, использование гидравлического привода при проходе необходимо только на мягких, вязких, хорошо уплотняемых грунтах, пневмоударник или пневмопробойник находится внутри рабочей штанги и соединяется с рабочей колонной резьбовым способом, пневмоударник или пневмопробойник отсоединяется от рабочей колонны и извлекается из скважины сквозь рабочую колонну, находящуюся в скважине, используемую в качестве обсадной трубы для погружения геотермального зонда в скважину, рабочую колонну извлекают с помощью гидравлического привода, последовательно разбирая рабочую колонну, при оборудовании скважины тампонаж не применяется, установка оборудования скважины 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.



 

Похожие патенты:

Использование: изобретение относится к охлаждению воздуха в жилых, общественных, производственных помещениях, транспорте, а также на открытых площадках под навесами. Устройство для солнечного испарительного охлаждения воздуха включает вентилятор для продува воздуха, гигроскопичный капиллярно-пористый материал, который приведен в непосредственный контакт с охлаждаемым пространством и/или помещен на поверхность-подложку, контактирующую с поверхностью охлаждаемого пространства, на гигроскопичный капиллярно-пористый материал помещен хладагент, испаряющийся под воздействием солнечного излучения, причем устройство дополнительно содержит водораспределительную трубу с форсунками для разбрызгивания хладагента воды, трубы для присоединения к источнику воды через соответствующие клапаны и контрольное оборудование для периодической подачи воды в водораспределительную трубу и разбрызгивания хладагента, устройство дополнительно снабжено солнечными отражателями-гелиостатами, направляющими солнечное излучение на теневую и неосвещенную сторону объекта, которые расположены на расстоянии не менее 0,5 м от водораспределительной трубы.

Изобретение относится к электроэнергетике и водородной энергетике и может быть использовано в источниках тепловой энергии и попутно для извлечения водорода и электрической энергии. Способ включает подачу инертного газа через осевое отверстие 3 в электродном аноде 2, образование плазмы 10 при воздействии импульсного высоковольтного напряжения между электродами 2 и 7, формирование вращательно-вихревого движения воды 5 относительно оси между электродами 2 и 7 и создание газовой полости 9 между электродами.

Изобретение относится к электроэнергетике и водородной энергетике и может быть использовано в источниках тепловой энергии и попутно для получения водорода. Предложены способ и устройство для получения тепловой энергии и получения водорода.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева жидкостей в гидросистемах различного назначения или для запуска и усиления физико-химических превращений в жидкой среде. Кавитационный теплогенератор включает камеру высокого давления, вихревую трубу, первую и вторую части кольцевого разделителя, резонансную камеру цилиндрической формы, собирающую камеру, которая снабжена выпускным патрубком для соединения камеры с трубой гидравлического контура, цилиндрический стержень, диск, уплотнительное кольцо прямоугольного сечения, рукояти, закрепленные на внешних кромках стержня регулирования потока и цилиндрического стержня с помощью металлического стержня и прокладки, которые используются для предотвращения утечки жидкости.

Изобретение относится к возобновляемой энергетике. Устройство для нагревания грунтового основания и собирающее тепло грунтовое основание, которые относятся к области техники предотвращения и устранения неисправностей инженерных конструкций на территориях сезонного промерзания.

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к устройствам, предназначенным для поглощения солнечной энергии с последующим преобразованием в тепловую энергию, в частности к солнечным коллекторам с принудительной циркуляцией, и может быть использовано в системах отопления и горячего водоснабжения.

Изобретение относится к области теплофизических измерений, в частности, для определения рабочих характеристик климатических приборов, служащих для поддержания теплового микроклимата в помещениях, и может быть использовано при проведении испытаний приборов, приближенных к реальным эксплуатационным условиям, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при их разработке и испытания при постановке на производство и серийном выпуске.

Способ получения тепла для обогрева зданий и сооружений включает перекачку теплоносителя под давлением, исключающим появление кавитации в потоке теплоносителя, в нагревательном устройстве. Устройство содержит генератор тепловой энергии, систему передачи тепла потребителю, связанные между собой в замкнутый контур посредством подающего и обратного трубопроводов, расположенный в данном контуре хотя бы один циркуляционный насос и установленный с прямым и обратным трубопроводами хотя бы один трубопровод рециркуляции, при этом упомянутый хотя бы один трубопровод рециркуляции содержит хотя бы один элемент, содержащий конфузор, диффузор и выполненную между диффузором и конфузором хотя бы одну кольцевую канавку.

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным нагревателям, используемым в теплоснабжении зданий и сооружений. Сворачиваемый солнечный водонагреватель содержит сборные коллекторы с патрубками и штуцерами 4, необходимыми для поступления нагреваемой среды в каналы 5 гелиоприемника, а затем и для ее отвода.

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Система солнечного теплоснабжения и горячего водоснабжения содержит первый гидравлический контур, состоящий из солнечного коллектора и греющего контура теплообменника «жидкость-жидкость», второй гидравлический контур, состоящий из нагреваемого контура теплообменника «жидкость-жидкость» и греющего контура бака-аккумулятора, третий гидравлический контур, состоящий из нагреваемого контура бака-аккумулятора и греющего контура теплообменника «жидкость-воздух», контур воздушного отопления, состоящий из нагреваемого контура теплообменника «жидкость-воздух» и потребителя тепловой энергии и горячего водоснабжения, которые связаны посредством подающего воздуховода и обратного воздуховода с установленным на нем вентилятором, при этом первый гидравлический контур и второй гидравлический контур связаны посредством теплообменника «жидкость-жидкость», второй гидравлический контур и третий гидравлический контур связаны посредством бака-аккумулятора, причем система снабжена ударным узлом, импульсным нагнетателем с полым корпусом и установленной внутри него эластичной диафрагмой, разделяющей его на верхнюю полость и нижнюю полость с подключенными к ней обратным клапаном входа и обратным клапаном выхода, а также двумя гидравлическими аккумуляторами, причем ударный узел установлен в подающем трубопроводе второго гидравлического контура, импульсный нагнетатель верхней полостью полого корпуса подключен к выходу первого циркуляционного насоса, нижней полостью полого корпуса обратными клапанами входа и выхода включен последовательно в обратном трубопроводе первого гидравлического контура, первый гидравлический аккумулятор установлен в первом гидравлическом контуре, а второй гидравлический аккумулятор подключен к выходу первого циркуляционного насоса.

Изобретение относится к производству земляных работ, в частности, к устройствам для образования скважин. Винтовой бур для мерзлых грунтов содержит конический сердечник с винтовой лопастью.
Наверх