- Охлаждение из буровой скважины: использование грунтовых вод для охлаждения зданий
- Охлаждение из скважины
- Подземное аккумулирование тепла и холода в водоносных слоях
- Вступление
- Назначение и принцип работы
- Виды систем и потребители
- Водоносный пласт как аккумулятор тепловой энергии
- Конструктивные элементы и оборудование системы
- Экономия энергии и рентабельность
Охлаждение из буровой скважины: использование грунтовых вод для охлаждения зданий
Использование воды очевидно – питье, мытье, ирригация, и даже водные виды спорта в свободное от работы время. Вот что немедленно приходят на ум. Но вода из буровой скважины может также использоваться для других менее очевидных потребностей, которые могут уменьшить использование общественной водопроводной сети и спасти потребителю значительные суммы денег.
Многие промышленные и коммерческие процессы и здания требуют охлаждения. Охлаждение часто осуществляется с помощью воды, которая циркулирует мимо или через оборудование с высокой температурой, следовательно, вода охлаждает это оборудование, продукт или территорию быстро и эффективно.
Однако во многих случаях оборудование, процесс или строительство достигают высоких температурных пределов в течение длительных периодов, что в свою очередь требует, чтобы инфраструктура охлаждалась большим количеством воды.
Использование больших объемов воды – значительный расход для бизнеса, который к тому же постоянно увеличивается вместе с ростом цен на воду.
Кроме того, хотя вода сделала свою работу по охлаждению продукта, техники или территории, в результате у Вас много горячей воды и ее утилизация может вызвать проблемы.
Охлаждение из скважины
Вода из буровой скважины может использоваться в практически неограниченных количествах, что делает ее, не считая затрат на проект бурения скважина на воду, фактически бесплатной. В зависимости от масштаба проекта, скважина может окупить себя за очень короткий период времени, как правило, за 18–24 месяца, хотя известны случаи, когда скважина окупала себя намного раньше.
Обработка воды не обязательна. При использовании воды для охлаждения, ее качество не играет почти никакой роли, конечно, если мы не говорим о ее влиянии на саму инфраструктуру.
Качество воды может быть важно для утилизации горячей воды, например, если она сливается в водоем. Однако системы буровой скважины могут помочь Вам и в этом.
Возможно повторно залить горячую воду назад в тот же самый (или другой) водоносный слой через другую буровую скважину. Это означает, что Вы не платите за использование канализационной системы, что приводит к еще большей экономии. Тем более что цены на бурение скважин весьма доступны.
Выгода использования воды из буровой скважины в охлаждающих системах:
- Никаких поточных затрат за использование воды
- Большие объемы воды
- Качество воды не важно
- Использованная вода может быть повторно введена через другую буровую скважину
- Капиталовложения могут быть возвращены за короткий промежуток времени
- Вода из скважины не подвергается повышениям цен
Источник
Подземное аккумулирование тепла и холода в водоносных слоях
А. Л. Снайдерс, директор фирмы IF Technology, Нидерланды
О. А. Потапова, специалист фирмы IF Technology, Нидерланды
Вступление
В последние годы в Нидерландах широкое распространение получили установки подземного аккумулирования тепла и холода в водоносных пластах. Подземное аккумулирование тепловой энергии позволяет реализовать летнее охлаждение с помощью зимнего холода, а зимний подогрев — с помощью летнего тепла. Такие установки позволяют сэкономить порядка 50-75 % эксплуатационных затрат на тепло- и холодоснабжение по сравнению с традиционными установками (отопительными котлами и холодильными машинами).
Насколько нам известно, широкий круг российских специалистов еще мало знаком с этой энергосберегающей технологией. Учитывая особенности климата и актуальность вопросов энергосбережения, технология подземного аккумулирования тепловой энергии в водоносных слоях может представлять интерес и найти возможное применение в большом числе российских регионов.
Аккумулирование тепловой энергии в подземных водоносных пластах (Aquifer Thermal Energy Storage — ATES) — это новая нетрадиционная энергосберегающая технология для тепло- и холодоснабжения. Зимой холод имеется в изобилии, тогда как летом в наличии «бесплатное» тепло. Сезонное аккумулирование энергии — решение, позволяющее справиться с проблемой несинхронного спроса и предложения тепла и холода. Для тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений требуется большое количество тепла и холода и, следовательно, большие объемы для аккумулирования. Поэтому создание специальных резервуаров для хранения теплоносителя с аккумулированным теплом требует больших затрат и сложно с технической стороны. В то же время, подземные водоносные пласты могут быть средой, подходящей для долгосрочного аккумулирования тепла и холода.
Назначение и принцип работы
Система подземного аккумулирования энергии состоит из двух скважин, через которые откачивается или закачивается вода из водоносного слоя, являющегося аккумулирующей средой. Одна скважина используется для аккумулирования тепла, другая — холода. Скважины находятся на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга, исключающем взаимное влияние теплого и холодного «колоколов» и наземно соединены между собой трубопроводом с включенным туда теплообменником.
Годовой цикл схематически можно представить состоящим из 2 ситуаций:
- Лето. Холод (ранее запасенный) из холодной скважины используется для холодоснабжения потребителя. Вода из водоносного слоя с температурой 7-10°С откачивается из холодной скважины и в теплообменнике отдает холод потребителю (например, в систему кондиционирования воздуха). После этого уже с более высокой температурой она закачивается обратно в водоносный пласт через теплую скважину. Таким образом, по мере подачи холода потребителю сокращается запас холода вокруг холодной скважины, но одновременно создается запас тепла в теплой скважине.
- Зима. Как только у потребителя возникает потребность в тепле, направление процесса меняется: теплая вода откачивается из теплой скважины и после отдачи тепла в теплообменнике закачивается в водоносный пласт через холодную скважину. Теперь вокруг холодной скважины растет запас саккумулированного холода. Таким образом, осуществляется годовой цикл зарядки-разрядки тепла и холода.
В большинстве систем температура закачиваемой воды зимой составляет 6-9°С, а летом 15-25°С, то есть можно говорить об аккумуляции низкопотенциального тепла и холода.
Температурные уровни аккумулирования энергии в реализованных проектах приведены в табл. 1.
Таблица 1 Температурные уровни аккумулирования энергии в реализованных проектах | ||||||||
|
Виды систем и потребители
История развития и внедрения систем сезонного аккумулирования тепловой энергии на протяжении последних 10-15 лет характеризовалась переходом от простых к более комплексным интегрированным схемам, где процессы тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений оптимизированы и увязаны с источниками энергии, в том числе и нетрадиционными, с целью наиболее эффективного и экономного использования энергии. С одной стороны этому способствовало постоянное улучшение теплофизических свойств зданий, направленное на уменьшение потерь тепла, что снизило расход энергии на поддержание комфортных условий и сделало возможным применение низкотемпературного отопления с температурами не выше 55°С и холода с температурами 10-16°С (вход-выход) вместо традиционных 6-12°С от холодильной машины. С другой стороны — стремление использовать возможности утилизации энергии и нетрадиционные и возобновляемые энергетические технологии (солнечную энергию, тепло земли, воздуха, тепловые насосы), что поощряется (в том числе финансово) правительством Нидерландов.
| |||
| ||
| |
Таблица 2 Примеры реализованных систем аккумулирования тепловой энергии в водоносных слоях |
Следует отметить, что системы подземного аккумулирования тепла применяются также в Бельгии, Германии, Швеции, Дании и других странах.
Водоносный пласт как аккумулятор тепловой энергии
В качестве аккумулирующей среды используется грунт, а конкретнее — водоносные слои, состоящие из песчаных пород. Водоносные слои насыщены очень медленно текущей водой и имеют достаточную емкость и изоляцию для хранения тепловой энергии.
Схематически строение почв в Нидерландах можно представить как пористые слои, состоящие преимущественно из песка и гравия различной крупности, перемежающиеся менее проницаемыми для воды глинистыми слоями. За исключением нескольких верхних метров пористая среда заполнена водой, перемещающейся со скоростью 10-40 м/год. Природная температура на глубинах более 15 м составляет около 10-13°С и остается практически постоянной при сезонных колебаниях наружной температуры. Пригодность почвы для аккумулирования тепла и холода определяется несколькими факторами. Наряду с наличием водоносного слоя важны и его характеристики: высота, проницаемость и глубина залегания, скорость воды в водоносном слое. Кроме того, пригодность зависит от требующегося количества тепла и холода, так как один и тот же водоносный пласт может быть пригоден для небольшого проекта и не пригоден для крупномасштабного. При оптимальном выборе водоносного слоя и правильном проектировании потери тепловой энергии при аккумулировании составляют не более 5-15 %.
Конструктивные элементы и оборудование системы
Основным функциональным (и затратным) элементом системы является скважина. Пластиковая труба, помещенная в скважину, на глубине используемого водоносного слоя снабжена отверстиями для откачки и закачки грунтовой воды и фильтрами. В верхней части скважины располагаются погружные насосы, подсоединения закачивающих и откачивающих труб скважины к транспортирующим трубопроводам, средства контроля и управления. Транспортирующие трубопроводы прокладываются, как правило, неглубоко под землей. Теплообмен с системой тепло- и холодоснабжения объекта происходит в пластинчатом теплообменнике с температурным напором в 1-2°С. Таким образом, подземный контур отделен от наземного контура тепло-, холодоснабжения самого здания, что исключает вероятность загрязнения или ухудшения качества грунтовых вод. Система контроля и управления связана с системой регулирования тепловой нагрузки объекта. В большинстве систем дебит скважины регулируется в пределах от 20 до 100 % в зависимости от требуемой тепловой или холодильной нагрузки здания.
Экономия энергии и рентабельность
Экономия энергии и рентабельность систем подземного аккумулирования тепловой энергии в водоносных пластах определяется путем сравнения с традиционными системами, состоящими из отопительных котлов и холодильных машин.
Для систем холодоснабжения экономия энергии составляет до 75 %. Для холодильной нагрузки порядка 1000 кВт в климатических условиях Нидерландов это означает экономию около 150000 кВт·ч/год электроэнергии. Часовой расход воды, необходимой для обеспечения максимальной нагрузки, составляет при этом около 100 м 3 /ч.
Инвестиции на создание системы подземного аккумулирования тепловой энергии составляют порядка 250-400 Евро на 1 кВт холодильной мощности, включая систему автоматического контроля и управления, необходимые разрешения местных властей и так далее. Учитывая, что при этом отпадает необходимость в приобретении холодильной машины, дополнительные (по сравнению с традиционным вариантом) инвестиции в систему подземного аккумулирования тепла и холода незначительны, а в некоторых случаях подобная система даже дешевле традиционной. Чтобы установка была рентабельной, дополнительные инвестиции должны компенсироваться снижением эксплуатационных затрат, то есть меньшим энергопотреблением. В общем случае можно говорить о рентабельности установок подземного аккумулирования энергии при холодильных нагрузках 500 кВт и выше. Безусловно, определяющим фактором, влияющим на рентабельность, является глубина скважины.
Кроме вышесказанного, необходимо оценивать и экологические стороны применения систем подземного аккумулирования тепловой энергии. За счет снижения расхода первичной энергии уменьшается выброс вредных веществ, в том числе и парниковых газов, в окружающую среду. А за счет отказа от холодильных машин (или уменьшения их производительности) сокращается применение озоноразрушающих холодильных агентов.
В заключение следует отметить, что, учитывая энергосберегающую и экологическую ценность систем подземного аккумулирования тепла, это направление поддерживается как правительствами ряда стран, так и международными организациями, в частности IEA (International Energy Agency).
Кроме того, с целью координации работ в этом направлении и обмена информацией систематически проводятся международные конференции по этой тематике. Последняя VIII конференция по аккумулированию тепловой энергии TERRASTOCK прошла в конце августа 2000 года в Штутгарте (Германия). Следующая конференция состоится в Варшаве в 2003 году.
Источник