SE532189C2 - Förfarande samt anordning för uppvärmning och kylning av flera småhus - Google Patents
Förfarande samt anordning för uppvärmning och kylning av flera småhusInfo
- Publication number
- SE532189C2 SE532189C2 SE0801107A SE0801107A SE532189C2 SE 532189 C2 SE532189 C2 SE 532189C2 SE 0801107 A SE0801107 A SE 0801107A SE 0801107 A SE0801107 A SE 0801107A SE 532189 C2 SE532189 C2 SE 532189C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- heat
- heat pump
- energy storage
- pump device
- heating
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims description 45
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims description 39
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 7
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 52
- 239000000969 carrier Substances 0.000 claims description 15
- 239000008399 tap water Substances 0.000 claims description 6
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 claims description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000002528 anti-freeze Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B30/00—Heat pumps
- F25B30/06—Heat pumps characterised by the source of low potential heat
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D10/00—District heating systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/02—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
- F24D11/0207—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps district heating system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/02—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
- F24D11/0214—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D17/00—Domestic hot-water supply systems
- F24D17/02—Domestic hot-water supply systems using heat pumps
-
- F24J3/081—
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D2200/00—Heat sources or energy sources
- F24D2200/11—Geothermal energy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D2200/00—Heat sources or energy sources
- F24D2200/12—Heat pump
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D2220/00—Components of central heating installations excluding heat sources
- F24D2220/20—Heat consumers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2221/00—Details or features not otherwise provided for
- F24F2221/54—Heating and cooling, simultaneously or alternatively
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
- F24T10/00—Geothermal collectors
- F24T10/10—Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
- F24T10/00—Geothermal collectors
- F24T10/30—Geothermal collectors using underground reservoirs for accumulating working fluids or intermediate fluids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/24—Storage receiver heat
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/40—Geothermal heat-pumps
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/12—Hot water central heating systems using heat pumps
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/17—District heating
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/10—Geothermal energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/14—District level solutions, i.e. local energy networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Central Heating Systems (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
Description
532 189 Emellertid medger sådana system endast antingen. värmnings- drift eller kylningsdrift vid ett och samma tillfälle. Detta innebär till exempel att ett separat system måste installeras för att möjliggöra samtidig nedkylning av inomhusluften i de anslutna fastigheterna och uppvärmning av tappvarmvatten.
Detta är även fallet i det fall vissa fastighetsägare vill värma inomhusluften samtidigt som andra vill kyla luften, vilket exempelvis kan vara fallet när utomhusluften är i närheten av 20 grader.
Dessutom är installation såväl som underhåll av en central värmepump- och distributionsanläggning kostsam.
Föreliggande uppfinning löser de ovan beskrivna problemen.
Således hänför sig uppfinningen till en anordning för upp- värmning respektive nedkylning av fler än ett hus där åtmin- stone två småhus är anslutna till ett gemensamt energilager i marken, där en styranordning är anordnad att transportera en värmebärare i ett till energilagret anslutet ledningsnät, där småhusen är anordnade med en separat respektive värmepumpan- ordning, och där varje värmepumpanordning är ansluten till ledningsnätet så att värmebäraren kan strömma genon1 värme- pumpanordningen, och utmärks av att nämnda värmepumpanord- ningar är parallellkopplade till ledningsnätet i förhållande till varandra genom att för det första ledningsnätet innefat- tar två vid sina bort från energilagret anordnade ändar sam- mankopplade huvudledningar för värmebärare, varav den ena är anordnad att leda värmebärare från energilagret och den andra att därefter leda värmebärare tillbaka till energilagret, och för det andra varje respektive värmepumpanordning är ansluten till dels den ena huvudledningen varifrån värmebärare förs 532 189 till den respektive värmepumpanordningen, dels till den andra huvudledningen via vilken värmebärare åter leds tillbaka till energilagret, och av att åtminstone en av de i småhusen an- ordnade värmepumpanordningarna är anordnad att valbart kunna alstra värme eller kyla för lokal användning i smàhuset i form av uppvärmning av inomhusluft och/eller tappvatten eller kylning av inomhusluft.
Uppfinningen kommer nu att beskrivas i detalj, med hänvisning till exemplifierande utföringsformer av uppfinningen och de bifogade ritningarna, där: Figur 1 är en principskiss som översiktligt visar ett småhus- område och ett energilager enligt föreliggande uppfinning.
Figur 2 är en principskiss som mer i detalj visar ett energi- lager enligt föreliggande uppfinning.
Figur 3 är en principskiss som mer i detalj visar en värme- pumpanordning enligt föreliggande uppfinning.
I Figur 1 visas ett antal småhus 1 som alla är anslutna till ett gemensamt energilager 2. Antalet småhus l kan variera, men för att uppnå uppfinningens syften krävs att åtminstone två småhus är anslutna till energilagret 2. Föreliggande uppfinnare har vidare kommit fram till att ett antal av mel- lan cirka 10 och 100 normalstora småhus eller' motsvarande byggnadsvolymer på ett speciellt effektivt sätt kan värmas och/eller kylas med hjälp av ett enda gemensamt energilager 2.
Energilagret 2 består av ett antal i marken anordnade hål, exempelvis borrade hål. Energilagret 2 kan anläggas där så är 532 185 lämpligt med avseende på de ingrepp som sådan installation kräver och med tanke på åtkomstmöjligheter vid senare under- hållsarbete. Det är föredraget att energilagret 2 anläggs i närheten av småhusen på ett allmänt eller icke bebyggt områ- de, såsom på ett gräsbevuxet stycke mark, till exempel i en park, eller i en skogsdunge.
En styranordning 3 är anordnad att reglera transporten av en värmebärare i ett till småhusen 1 såväl som till energilagret 2 anslutet ledningsnät 4. Värmebäraren kan vara av i sig konventionell, lämplig typ, såsom vatten med tillsats av frostskyddsmedel. Det är föredraget att ledningsnätet 4 ut- görs av ett slutet system i vilket värmebäraren transporte- raS.
Varje småhus 1 är utrustat med en egen respektive värmepump- anordning. Vidare är varje småhus l anslutet till ledningsnä- tet 4 på så sätt att småhusen i förhållande till varandra är parallellkopplade till ledningsnätet 4 och därmed även till energilagret 2. En sådan parallellkoppling kan exempelvis uppnås genom att anordna två huvudledningar 4a, 4b för värme- bärare, varav den ena är anordnad att vid en given tidpunkt leda värmebärare från energilagret 2 och den andra att vid en viss tidpunkt leda värmebärare tillbaka till energilagret 2, och där de båda huvudledningarna 4a, 4b är sammankopplade vid sina respektive bortre ändar så att värmebäraren först leds ut från energilagret 2 genom den ena huvudledningen och där- efter omedelbart tillbaka till energilagret 2 genom den andra huvudledningen, Därefter kan varje respektive småhus l anslu- tas till dels den ena huvudledningen, dels till den andra huvudledningen, så att värmebärare tappas från den ena och leds tillbaka via den andra huvudledningen. Naturligtvis kan 532 189 även andra lämpliga ledningsnätkonfigurationer användas, såsom i form av fler än två huvudledningar och så vidare.
Ledningsnätet 4 och den respektive värmepumpanordningen i varje småhus l är alltså anordnade så att värmebärare leds genom den respektive värmepumpanordningen, från den ena hu- vudledningen till den andra. Således kan, i det fall en re- verserbar värmepumpanordning används i ett visst småhus, värmepumpanordningen genom att tillföra eller ta värmeenergi till eller från den genom värmepumpanordningen strömmande värmebäraren alstra kyla eller värme, som i sin tur kan an- vändas lokalt i småhuset för exempelvis nedkylning av inom- husluften eller uppvärmning av luften eller tappvarmvatten.
Om värmepumpanordningen inte är reverserbar kan den vara anordnad att antingen alstra endast värme eller endast kyla med hjälp av den genomströmmande värmebäraren.
Eftersom småhusen 1 är anslutna parallellt till energilagret 2 kommer ett enskilt småhus termiska påverkan av värmebära- ren, på grund av utblandning av returvärmebärare från småhu- set ifråga med resten av den i huvudledningen strömmande värmebäraren, endast i begränsad utsträckning påverka tempe- raturen hos värmebäraren när denna når övriga småhus. Detta gäller både för värme- och kyldrift i varje respektive små- hus.
Med andra ord kommer ett enskilt småhus endast i begränsad utsträckning påverka temperaturen i den värmebärare som leds till ifall eller tar värmeenergi från värmebäraren. andra småhus, oavsett småhuset ifråga tillför Eftersom energilag- ret består av ett antal i marken anordnade hål genom vilka värmebäraren leds kommer den ut från energilagret strömmande värmebäraren att hålla en approximativt konstant temperatur 532 189 som väsentligen motsvarar årsmedeltemperaturen för den aktu- ella geografiska platsen. Således kan vissa hus utnyttja den genom. respektive värmepumpanordning strömmande värmebäraren för nedkylning samtidigt som andra hus kan drivas för upp- värmning. Temperaturen hos den värmebärare som går i retur till energilagret 2 bestäms av den totala tillförda respekti- ve utnyttjade termiska energin i samtliga anslutna småhus 1.
Genom att använda ett centralt energilager 2 för flera småhus l istället för ett lokalt energilager för varje respektive småhus, vilket är fallet när varje småhus 1 har en separat bergvärmeanläggning, uppnås den fördelen att markens energi- balans bättre kan upprätthållas. Specifikt kommer genomflödet av värmebärare genom energilagrets 2 olika respektive energi- brunnar att kunna styras så att marken kring enskilda energi- brunnar inte kyls i så stor utsträckning att verkningsgraden riskerar att försämras mer än nödvändigt, även vid kraftig och långvarig värmedrift i småhusen. Dessutom kan verknings- graden i värmepumpanordningarna vid värmningsdrift höjas på grund av att den genomsnittliga temperaturen hos värmebäraren kan vara högre.
Genom att varje småhus är parallellkopplat till energilagret 2 uppnås att inga stora förluster uppstår mellan två bredvid varandra belägna småhus. Dessutom kan, som nämnts ovan, varje enskilt småhus vid varje tidpunkt valbart drivas för uppvärm- ning eller nedkylning, oberoende av driftssätt för övriga småhus. Detta är speciellt användbart sommartid, då man till exempel i allmänhet har behov av varmt tappvatten samtidigt som vissa småhus har behov av kyld inomhusluft. Exempelvis kan växelvis drift mellan värmning av tappvarmvatten och nedkylning av inomhusluft vara önskvärt. I dessa specifika fall kommer den värmeenergi som tas från värmebäraren för att 532 189 framställa varmt tappvatten. att delvis lnotsvara den värme- energi som tillförs värmebäraren vid nedkylning av inomhus- luften.
Genom att anordna en separat värmepumpanordning i varje re- spektive småhus uppnàs den fördelen att värmepumpar av stan- dardtyp kan användas, vilket innebär förhållandevis billiga och snabba installationer, god tillgång till kostnadseffek- tivt underhàll och reservdelar och stor flexibilitet när det gäller till exempel funktion hos och dimensionering av värme- /kylsystemet i varje enskilt hus.
För att öka effektiviteten hos energilagret 2 så mycket som möjligt är det föredraget att ett energilager av den typ som beskrivs i den svenska patentansökan med nummer 0600428-7 används. Ett sådant energilager 6 illustreras i Figur 2.
Enligt en föredragen utföringsform innefattar energilagret 2 minst fyra energibrunnar 21, genom vilka styranordningen 3 är anordnad att cirkulera värmebäraren i ett slutet system och därmed värma upp respektive kyla ned marken 25 kring de re- spektive energibrunnarna 21. Energibrunnarna 21 är anordnade väsentligen längs med minst två koncentriska cirklar 22, 23, 24. I Figur 2 'visas tre koncentriska cirklar 22, 23, 24, varav den innersta cirkeln 22 endast innefattar en enda ener- gibrunn.
Styranordningen 3 innefattar ett styrdon 31, som är anordnat att styra ett första ventilsystem 32, i sin tur anordnat att styra värmebäraren till energibrunnar som är anordnade längs med en viss cirkel, och därigenom värma upp respektive kyla ned marken längs med cirkeln ifråga. Längs med varje respek- tive cirkel 22, 23, 24 löper en ledning i vilken värmebäraren 532 'iëšï kan strömma, från ventilsystemet 32, via de längs med cirkeln ifråga anordnade energibrunnarna en i taget och slutligen tillbaka till ventilsystemet 32.
Ett antal temperaturgivare 33 är anordnade längs med varje utflödes- respektive returflödesledning hos varje respektive cirkel 22, 23, 24, vilka temperaturgivare 33 är anslutna till styrdonet 31. Därmed kan styrdonet 31 styra det första ven- tilsystemet 32 så att värmebäraren endast cirkuleras genom en viss eller vissa av cirklarna beroende på driftsförutsätt- ningarna.
Således är styranordningen 3 anordnad så att styrdonet 31 via det första ventilsystemet 32 styr värmebäraren så att inre cirklar värms upp tidigare än yttre cirklar när värmebäraren har högre temperatur än den omgivande marken 25, dvs. när småhusen l i genomsnitt drivs för kylning av inomhusluften.
Omvänt styrs värmebäraren så att yttre cirklar kyls ned tidi- gare än inre cirklar när värmebäraren har lägre temperatur än marken 25, dvs. när smàhusen 1 i genomsnitt drivs för upp- värmning av inomhusluft och/eller tappvarmvatten.
De ovan beskrivna huvudledningarna är anslutna till det för- sta ventilsystemet 32, så att värmebäraren distribueras till småhusen l (inte visat i Figur 2).
Genonl att anordna energilagret 2 på detta sätt uppnås den fördelen att lagrad värme eller kyla på ett effektivt sätt i den ovan kan utnyttjas för senare behov, såsom beskrivs nämnda svenska patentansökan. Detta medför i sin tur att energibalansen i. det gemensamma energilagret 2 kan upprätt- hållas på ett betydande mer effektivt sätt än vad som, är fallet när flera småhus har egna bergvärmeinstallationer som 532 189 inte drivs med en gemensam kontroll över, och reglering av, uttag av värme och kyla. Speciellt uppnås stora vinster ef- tersom det är möjligt att på ett effektivt sätt lagra värme- energi som alstras vid kylning av inomhusluften i energilag- ret 2 under sommarsäsongen och sedan åter utvinna denna lag- rade värmeenergi ur energilagret 2 vintertid för uppvärmning.
För att till fullo kunna dra nytta av fördelarna med förelig- gande uppfinning är det föredraget att åtminstone en av de i småhusen 1. anordnade värmepumpanordningarna är anordnad att valbart kunna alstra värme eller kyla för lokal användning i småhuset i form av uppvärmning av inomhusluft och/eller tapp- vatten eller kylning av inomhusluft. Detta medför den förde- len att varje respektive småhus självständigt kan utvinna såväl värme som kyla ur energilagret 2, oberoende av det aktuella driftssättet för övriga småhus.
Enligt en föredragen utföringsform används för detta syfte en reversibel värmepumpanordning av den typ som beskrivs i den svenska patentansökan med nummer 0602688-4. En sådan värme- pumpanordning 100 illustreras översiktligt i Figur 3.
Värmepumpanordningen 100 innefattar två sidor 101, 102, varav vid drift en sida är en kall sida och en sida är en varm sida. Sidan 101 är, l0lb, via ledningarna 10la, Sidan 102 är, ansluten till ett värme-/kylelement sidan 102 ansluten till energilagret 2. 102a, lO2b, via ledningarna (inte visat). Vid värm- ningsdrift är den varma sidan och värme- /kylelementet är anordnat att värma inomhusluften i småhuset ifråga, eller tappvarmvatten, på i sig konventionellt sätt.
Samtidigt är sidan 101 i detta fall den kalla sidan. Vid kylningsdrift är sidan 102 istället den kalla sidan, och värme-/kylelementet är anordnat att kyla inomhusluften. Sam- 532 189 tidigt är sidan 101 den varma sidan. Således kan sidorna 101, 102 byta roller med varandra på ett sätt som beskrivs närmare i den ovan nämnda svenska patentansökan samt i det följande.
En respektive värmeväxlare 103, 102. 104 är ansluten till vardera av de nämnda sidorna 101, Ett andra ventilsystem 105, som innefattar en expansionsventil (inte visad), är anslutet till de båda respektive värmeväxlarna 103, 104. En kompressor 106 är vidare ansluten till det andra ventilsystemet 105. Det andra ventilsystemet 105 är anordnat att valbart kunna anslu- ta värmepumpanordningens 100 varma eller kalla sida till värme-/kylelementet, varigenom värme-/kylelementet valbart kan avge värme eller kyla. Detta sker genom att det andra ventilsystemet 105 är anordnat att koppla samman värmeväxlar- na 103, 104, kompressorn 106 och expansionsventilen så att en sluten slinga bildas i värmepumpanordningen, genom vilken slinga en andra värmebärare cirkuleras så att värmepumpverkan uppstår med hjälp av kompressorn 106 i kombination med expan- 104. av ett sådant ventilsystem 105 kasta om riktningen på flödet sionsventilen och värmeväxlarna 103, Genom att med hjälp av den andra värmebäraren uppnås även en omkastning av vilken sida som är varm respektive kall i värmepumpanordningen 100.
Värmepumpanordningen är av typen vätska-vätska. Detta medför ett flertal fördelar, såsom nßjlighet att på ett effektivt sätt värma flera rum samtidigt och låg grad av kondensbild- ning vid drift i varmare klimat.
En sådan värmepumpanordning 100 är således reversibel och erbjuder mycket god effektivitet och ekonomi vid både värm- nings- och kylningsdrift. Det är föredraget att åtminstone ett av småhusen 1, helst flera och allra helst samtliga, är utrustat eller utrustade med en värmepumpanordning 100 av 532 *H39 ll denna typ, eftersom användning av effektiva och reversibla värmepumpanordningar tillsammans med ett gemensamt energila- ger 2 enligt föreliggande uppfinning, till vilket ett antal småhus l är parallellkopplade, möjliggör att en god energibä- lans på ett lättare sätt kan uppnås för systemet som helhet.
Det är föredraget att åtminstone en av de i smàhusen anordna- de värmepumpanordningarna vid värmningsdrift är anordnad att sänka temperaturen hos värmebäraren med ungefär 3 till 4 °C.
På motsvarande sätt är det föredraget att åtminstone en av de i småhusen anordnade värmepumpanordningarna vid kylningsdrift är anordnad att höja temperaturen hos värmebäraren med unge- fär 3 till 4 °C.
Således uppnås med hjälp av föreliggande uppfinning effektiv och kostnadseffektiv uppvärmning respektive nedkylning av ett flertal småhus, varvid risken för dålig verkningsgrad är lägre än vad som är fallet med konventionell teknik. Dessutom uppnås den fördelen att olika till systemet anslutna småhus valbart kan ta ut värme eller kyla efter behov, utan att behöva ta hänsyn till grannarnas användningsmönster. Slutli- gen uppnås ett system som i stor utsträckning består av kom- mersiellt tillgängliga standardkomponenter med därmed associ- erade fördelar i form av kostnadseffektivitet, tillgänglighet till underhåll och reservdelar, flexibilitet och så vidare.
Ovan har föredragna utföringsformer beskrivits. Emellertid är det uppenbart för fackmannen att många förändringar kan göras av de beskrivna utföringsformerna utan att frångå uppfinning- ens tanke. Sålunda skall uppfinningen inte vara begränsad till de beskrivna utföringsformerna, utan kan varieras inom ramen för de bifogade kraven.
Claims (10)
1. Anordning för uppvärmning respektive nedkylning av fler än ett hus där åtminstone två småhus (1) är anslutna till ett (25), (3) är anordnad att transportera en värmebärare i ett till (4), är anordnade med en separat respektive värmepumpanordning, gemensamt energilager (2) i marken där en styranordning energilagret (2) anslutet ledningsnät där smàhusen (1) och där varje värmepumpanordning är ansluten till ledningsnä- tet (4) så att värmebäraren kan strömma genom värmepumpanord- ningen, k ä n n e t e c k n a d a v att nämnda värmepumpan- ordningar är parallellkopplade till ledningsnätet (4) i för- hållande till varandra genom att för det första ledningsnätet (4) innefattar två vid sina bort från energilagret (2) (4a, 4b) anord- nade ändar sammankopplade huvudledningar för värme- bärare, varav den ena är anordnad att leda värmebärare från energilagret (2) och den andra att därefter leda värmebärare (2), spektive värmepumpanordning är ansluten till dels den ena (4b) tillbaka till energilagret och för det andra varje re~ huvudledningen varifrån värmebärare förs till den re~ spektive värmepumpanordningen, dels till den andra huvudled- ningen (4a) via vilken värmebärare åter leds tillbaka till (2), (1) anordnade värmepumpanordningarna är anordnad att valbart energilagret och av att åtminstone en av de i smàhusen kunna alstra värme eller kyla för lokal användning i smàhuset i form av uppvärmning av inomhusluft och/eller tappvatten eller kylning av inomhusluft.
2. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d att (21), aV energilagret (2) innefattar' minst fyra energibrunnar genom vilka styranordningen (3) är anordnad att cirkulera värmebäraren i ett slutet system och därmed värma upp respek- tive kyla ned marken (25), (21) är av att energibrunnarna 10 15 20 25 30 532 189 13 anordnade väsentligen längs med minst två koncentriska cirk- (22;23;24), (31) (32), lar av' att styranordningen (3) innefattar ett styrdon som är anordnat att styra ett första ventilsy- stem som i sin tur är anordnat att styra värmebäraren till energibrunnar som är anordnade längs med en cirkel och därigenom. värma upp respektive kyla ned marken längs med cirkeln, och av att styrdonet (31) när vär- (25), är anordnat att, mebäraren har högre temperatur än den omgivande marken (32) värms upp tidigare än yttre cirklar, styra det första ventilsystemet så att inre cirklar och, när värmebäraren har lägre temperatur än marken (25), (32) styra det första ventil- systemet så att yttre cirklar kyls ned tidigare än inre cirklar.
3. Anordning' enligt krav l. eller 2, k ä n n e t e c k n a d a v (100) att nämnda åtminstone en värmepumpanordning inne- fattar två sidor (l0l;l02) varav en är en kall sida och en är (lO3;l04) nämnda kalla respektive nämnda varma sida, (l04) en varm sida, av att värmeväxlare är anslutna till av att en av vär- meväxlarna är ansluten till ett värme-/kylelement, av (103) av att ett andra ventilsystem att den andra värmeväxlaren är ansluten till lednings- (4), (105) att valbart kunna ansluta värmepumpanordningens nätet är anordnat (100) varma eller kalla sida till värme-/kylelementet, varigenom värme- /kylelementet valbart kan avge värme eller kyla, och av att värmepumpanordningen (100) ifråga är av typen vätska-vätska.
4. Anordning enligt något av föregående krav, t e c k n a d k ä n n e - a v att antalet småhus (1) som är anslutna till energilagret (2) är mellan 10 och 100.
5. Förfarande för uppvärmning respektive nedkylning av fler än ett hus, varvid åtminstone två småhus (1) bringas att vara 10 15 20 25 30 532 189 14 anslutna 'till ett gemensamt energilager (2) i. marken (25), bringas att transportera en värmebä- (4), bringas att utrustas med en separat respek- där en styranordning (3) rare i ett till energilagret (2) anslutet ledningsnät där smàhusen (l) tive och där värmepumpanordning, varje värmepumpanordning bringas att vara ansluten till ledningsnätet (4) så att vär- mebäraren kan bringas att strömma genom värmepumpanordningen, k ä n n e t e c k n a t a v att, nämnda 'värmepumpanordningar bringas att vara parallellkopplade till ledningsnätet (4) i förhållande till varandra genom att för det första lednings- nätet (4) bringas att innefatta två vid sina bort från ener- gilagret (2) (4a, 4b) anordnade ändar sammankopplade huvudledningar för värmebärare, varav den ena bringas att vara anordnad att leda värmebärare från energilagret (2) och den andra att därefter leda värmebärare tillbaka till energilag- (2), ning bringas att vara ansluten till dels den ena huvudled- (4b) ret och för det andra varje respektive värmepumpanord- ningen varifrån värmebärare bringas att föras till den respektive värmepumpanordningen, dels till den andra huvud- ledningen (4a) via vilken värmebärare åter leds tillbaka till (2), (l) anordnade värmepumpanordningarna bringas att vara anord- energilagret och av att åtminstone en av de i småhusen nad att valbart kunna alstra värme eller kyla för lokal an- vändning i småhuset i form. av uppvärmning av inomhusluft och/eller tappvatten eller kylning av inomhusluft.
6. Förfarande enligt krav 5, k ä n n e t e c k n a t a v att energilagret (2) bringas att innefatta minst fyra energi- brunnar (21), genom vilka styranordningen (3) bringas att cirkulera värmebäraren i ett slutet system och därmed värma upp respektive kyla ned marken (25), av att energibrunnarna (21) bringas att vara arrangerade väsentligen längs med minst två koncentriska cirklar (22;23;24), av att styranordningen 10 15 20 25 30 E32 183 15 (3) bringas att innefatta ett styrdon (31) som bringas att styra ett första ventilsystem (32), som i sin tur bringas att styra värmebäraren till energibrunnar som är anordnade längs med en cirkel och därigenom 'värma upp respektive kyla. ned marken längs med. cirkeln, och av att styrdonet (31), när värmebäraren har högre temperatur än den omgivande marken (32) (25), bringas att styra det första ventilsystemet så att inre cirklar värms upp tidigare än yttre cirklar, och, när värmebäraren har lägre temperatur än marken (32) (25), bringas att styra det första. ventilsystemet så att yttre cirklar kyls ned tidigare än inre cirklar. k ä n n e t e c k n a t (100)
7. Förfarande enligt krav 5 eller 6, a v att nämnda åtminstone en värmepumpanordning (101;l02) vara en kall sida och en bringas att vara en varm sida, av (103;l04) nämnda kalla respektive nämnda varma sida, (104) bring- as att innefatta två sidor varav' en bringas att att värmeväxlare bringas att vara anslutna till av att en av vär- meväxlarna bringas att vara ansluten till ett värme- /kylelement, av att den andra värmeväxlaren (4), (103) bringas att vara ansluten till ledningsnätet av att ett andra ven- tilsystem (105) bringas att valbart kunna ansluta värmepump- anordningens (100) varma eller kalla sida till värme- /kylelementet, varigenom värme-/kylelementet valbart kan bringas att avge värme eller kyla och av att värmepumpanord- ningen (100) ifråga bringas att vara av typen vätska-vätska.
8. Forfarande enligt något av kraven 5 - 7, k ä n n e - t e c k n a t. a v att antalet småhus (l) som. är anslutna till energilagret (2) bringas att vara mellan 10 och 100.
9. Förfarande enligt något av kraven 5 - 8, k ä n n e ~ t e c k n a t a v att nämnda åtminstone en värmepumpanord- 532 189 16 ning vid värmningsdrift bringas att sänka temperaturen hos värmebäraren med cirka 3 - 4 °C.
10. Förfarande enligt något av kraven 5 - 9, k ä n n e - t e c k n a t a v att nämnda åtminstone en värmepumpanord- ning vid kylningsdrift bringas att höja temperaturen hos värmebäraren med cirka 3 - 4 °C.
Priority Applications (16)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE0801107A SE532189C2 (sv) | 2008-05-15 | 2008-05-15 | Förfarande samt anordning för uppvärmning och kylning av flera småhus |
| JP2011509439A JP2011521193A (ja) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | 建物用の加熱および冷却ネットワーク |
| DK09746859.9T DK2315983T3 (da) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Opvarmnings- og afkølingsnet til bygninger |
| PCT/SE2009/050498 WO2009139699A1 (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Heating and cooling network for buildings |
| CA2722251A CA2722251C (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Heating and cooling network for buildings |
| AU2009247012A AU2009247012B2 (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Heating and cooling network for buildings |
| ES09746859T ES2786001T3 (es) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Red de calefacción y refrigeración para edificios |
| US12/991,158 US10386098B2 (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Heating and cooling network for buildings |
| PL09746859T PL2315983T3 (pl) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Sieć grzewcza i chłodnicza dla budynków |
| EP09746859.9A EP2315983B1 (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Heating and cooling network for buildings |
| EP19186093.1A EP3587934A1 (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Method and device for several small houses |
| HK11110158.4A HK1155799B (en) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Heating and cooling network for buildings |
| CN2009801172731A CN102027299B (zh) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | 建筑物的加热和冷却网络 |
| HUE09746859A HUE048893T2 (hu) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Fûtõ és hûtõhálózat épületek számára |
| RU2010151421/06A RU2486416C2 (ru) | 2008-05-15 | 2009-05-07 | Сеть для нагревания и охлаждения зданий |
| US16/510,422 US20190331371A1 (en) | 2008-05-15 | 2019-07-12 | Method and device for several small houses |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE0801107A SE532189C2 (sv) | 2008-05-15 | 2008-05-15 | Förfarande samt anordning för uppvärmning och kylning av flera småhus |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SE0801107L SE0801107L (sv) | 2009-11-10 |
| SE532189C2 true SE532189C2 (sv) | 2009-11-10 |
Family
ID=41259207
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SE0801107A SE532189C2 (sv) | 2008-05-15 | 2008-05-15 | Förfarande samt anordning för uppvärmning och kylning av flera småhus |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US10386098B2 (sv) |
| EP (2) | EP3587934A1 (sv) |
| JP (1) | JP2011521193A (sv) |
| CN (1) | CN102027299B (sv) |
| AU (1) | AU2009247012B2 (sv) |
| CA (1) | CA2722251C (sv) |
| DK (1) | DK2315983T3 (sv) |
| ES (1) | ES2786001T3 (sv) |
| HU (1) | HUE048893T2 (sv) |
| PL (1) | PL2315983T3 (sv) |
| RU (1) | RU2486416C2 (sv) |
| SE (1) | SE532189C2 (sv) |
| WO (1) | WO2009139699A1 (sv) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3482137B1 (en) * | 2016-07-07 | 2020-07-15 | E.ON Sverige AB | Combined heating and cooling system |
| CN113348327A (zh) * | 2018-12-07 | 2021-09-03 | 瑞典意昂公司 | 热能分配系统的控制 |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA201491807A1 (ru) * | 2009-06-16 | 2015-05-29 | Дек Дизайн Микэникл Кэнсалтентс Лтд. | Система энергоснабжения |
| GB2502341A (en) * | 2012-05-25 | 2013-11-27 | Kensa Heat Pumps Ltd | System arranged to provide thermal energy to multiple consumers using heat pumps for heating and/or cooling |
| ITGE20130073A1 (it) * | 2013-07-30 | 2015-01-31 | Mario Luigi Ferrari | Rete termica multi-direzionale per impianti multi-energia |
| GB2544063B (en) | 2015-11-03 | 2018-04-11 | Basic Holdings | Distributed heat pump network |
| US10169836B2 (en) * | 2016-06-14 | 2019-01-01 | International Business Machines Corporation | Ensuring fairness in the operation of thermal grids |
| KR101670007B1 (ko) * | 2016-06-15 | 2016-10-27 | 한국지역난방기술 (주) | 열원의 공급온도에 따라 축열 공간의 선택이 가능한 보어홀 방식의 계간 축열 시스템 |
| EP3267118A1 (en) * | 2016-07-07 | 2018-01-10 | E.ON Sverige AB | Heating system |
| EP3488313B1 (en) * | 2016-07-20 | 2023-08-30 | Vito NV | Reduction of the return temperature in district heating and increasing of the return temperature in district cooling |
| WO2019106235A1 (en) * | 2017-11-30 | 2019-06-06 | Double M Properties Ab | Arrangement and method for optimal energy storage and recapturing of thermal wells |
| US11156374B2 (en) * | 2018-03-13 | 2021-10-26 | Michael ROPPELT | Thermal-energy exchange and storage system |
| GB2575310B (en) * | 2018-07-06 | 2020-10-07 | Basic Holdings | Distributed heating and cooling network |
| KR102018132B1 (ko) * | 2018-08-23 | 2019-10-14 | 주식회사 인터텍 | 지중 열교환식 냉난방 시스템 |
| EP3789684A1 (en) * | 2019-09-05 | 2021-03-10 | E.ON Sverige AB | Temperature regulating module and a system comprising the same |
| CN111059603A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-24 | 佛山市南海晶资金属有限公司 | 一种低电压安全发热铝地板及制作方法 |
Family Cites Families (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2360838A2 (fr) * | 1975-11-13 | 1978-03-03 | Erap | Procede et dispositif de stockage souterrain de chaleur en milieu poreux et permeable |
| FI64856C (fi) * | 1976-11-01 | 1984-01-10 | Sunstore Kb | Saett att i en markkropp lagra termisk energi |
| DE2930484A1 (de) * | 1979-07-27 | 1981-02-12 | Nikolaus Thiel | Verfahren zum betrieb von waermepumpen durch ausnutzung von erdwaerme und anlage zur durchfuehrung des verfahrens |
| US4375831A (en) * | 1980-06-30 | 1983-03-08 | Downing Jr James E | Geothermal storage heating and cooling system |
| US4397152A (en) * | 1980-09-26 | 1983-08-09 | Smith Derrick A | Solar furnace |
| US4392531A (en) | 1981-10-09 | 1983-07-12 | Ippolito Joe J | Earth storage structural energy system and process for constructing a thermal storage well |
| JPH079305B2 (ja) | 1985-05-31 | 1995-02-01 | 松下電器産業株式会社 | 冷暖房・給湯設備 |
| JPS63118546A (ja) * | 1986-11-05 | 1988-05-23 | Takenaka Komuten Co Ltd | ビル空調システム |
| JPH01196468A (ja) * | 1988-02-01 | 1989-08-08 | Yazaki Corp | 冷暖負荷駆動方法およびその装置 |
| US6672371B1 (en) * | 1995-09-12 | 2004-01-06 | Enlink Geoenergy Services, Inc. | Earth heat exchange system |
| RU2132024C1 (ru) * | 1997-06-25 | 1999-06-20 | Научно-исследовательское отделение сверхглубокого бурения Государственного научно-производственного предприятия "Недра" | Способ работы системы тепло- и водоснабжения и устройство для его осуществления |
| GB2332048B (en) * | 1997-12-02 | 2002-06-26 | Louis J Bailey | Intergrated system for heating cooling and heat recovery ventilation |
| US5992507A (en) | 1998-03-20 | 1999-11-30 | Phillips Petroleum Company | Geothermal community loop field |
| DE29912994U1 (de) | 1999-07-26 | 1999-11-04 | Kühling, Michael, 04155 Leipzig | Ökonomisch-ökologische Heizzentrale für Einfamilienhäuser, Wohn- und Gewerbeanlagen und Steuerung derselben |
| CN1576740A (zh) | 2003-07-16 | 2005-02-09 | 来泳 | 统筹冷热设施的构成方法及设备 |
| JP2005048972A (ja) * | 2003-07-29 | 2005-02-24 | Nippon Steel Corp | 地中熱利用システム |
| JP2005164051A (ja) | 2003-11-28 | 2005-06-23 | Tojo Seisakusho:Kk | 温度伝達装置及びその温度伝達装置を利用した加熱装置または冷却装置 |
| US7048037B2 (en) * | 2003-12-09 | 2006-05-23 | Mcnair Edward F | Geothermal heating and/or cooling apparatus and method of using same |
| KR100630361B1 (ko) * | 2005-02-25 | 2006-10-02 | 주식회사 씨엔이 | 지열 및 빙축열조를 혼합 이용한 냉난방 동시 시스템 |
| US7347059B2 (en) * | 2005-03-09 | 2008-03-25 | Kelix Heat Transfer Systems, Llc | Coaxial-flow heat transfer system employing a coaxial-flow heat transfer structure having a helically-arranged fin structure disposed along an outer flow channel for constantly rotating an aqueous-based heat transfer fluid flowing therewithin so as to improve heat transfer with geological environments |
| US20060213637A1 (en) | 2005-03-25 | 2006-09-28 | Richard Laroche | Geothermal aqueduct network |
| CA2526321A1 (en) * | 2005-09-14 | 2007-03-14 | Free Energy Solutions Inc. | Geothermal exchange system using a thermally superconducting medium |
| CA2637318A1 (en) * | 2006-01-27 | 2007-08-02 | Mateve Oy | Pipe and system for utilizing low-energy |
| US20070214815A1 (en) * | 2006-02-24 | 2007-09-20 | Lewkowitz Michael Alexander Ba | Integrated Thermal System |
| SE530722C2 (sv) | 2006-02-24 | 2008-08-26 | Scandinavian Energy Efficiency | Förfarande jämte anordning för uppvärmning respektive nedkylning |
| FI119201B (sv) * | 2006-03-16 | 2008-08-29 | Mateve Oy | System och fördelningsbrunn för ett långenerginät |
| SE530723C2 (sv) * | 2006-12-13 | 2008-08-26 | Scandinavian Energy Efficiency | Värmepumpsaggregat |
| US7566980B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-07-28 | Genedics Clean Energy, Llc | System and method for creating a geothermal roadway utility with alternative energy pumping system |
| SE531581C2 (sv) * | 2007-10-12 | 2009-05-26 | Scandinavian Energy Efficiency | Anordning vid värmepump |
| DE202007017967U1 (de) | 2007-12-20 | 2009-02-12 | Karsch, Hans-Ulrich | System zur Errichtung und Anzahl von im Erdreich errichteten Erdwärmevorrichtungen |
| EA201491807A1 (ru) * | 2009-06-16 | 2015-05-29 | Дек Дизайн Микэникл Кэнсалтентс Лтд. | Система энергоснабжения |
-
2008
- 2008-05-15 SE SE0801107A patent/SE532189C2/sv not_active IP Right Cessation
-
2009
- 2009-05-07 US US12/991,158 patent/US10386098B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-05-07 HU HUE09746859A patent/HUE048893T2/hu unknown
- 2009-05-07 PL PL09746859T patent/PL2315983T3/pl unknown
- 2009-05-07 WO PCT/SE2009/050498 patent/WO2009139699A1/en not_active Ceased
- 2009-05-07 JP JP2011509439A patent/JP2011521193A/ja active Pending
- 2009-05-07 ES ES09746859T patent/ES2786001T3/es active Active
- 2009-05-07 CN CN2009801172731A patent/CN102027299B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-05-07 EP EP19186093.1A patent/EP3587934A1/en not_active Withdrawn
- 2009-05-07 AU AU2009247012A patent/AU2009247012B2/en not_active Ceased
- 2009-05-07 EP EP09746859.9A patent/EP2315983B1/en not_active Not-in-force
- 2009-05-07 CA CA2722251A patent/CA2722251C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-05-07 DK DK09746859.9T patent/DK2315983T3/da active
- 2009-05-07 RU RU2010151421/06A patent/RU2486416C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2019
- 2019-07-12 US US16/510,422 patent/US20190331371A1/en not_active Abandoned
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3482137B1 (en) * | 2016-07-07 | 2020-07-15 | E.ON Sverige AB | Combined heating and cooling system |
| EP3726146A1 (en) * | 2016-07-07 | 2020-10-21 | E.ON Sverige AB | Combined heating and cooling system |
| CN113348327A (zh) * | 2018-12-07 | 2021-09-03 | 瑞典意昂公司 | 热能分配系统的控制 |
| US12281811B2 (en) | 2018-12-07 | 2025-04-22 | E.On Sverige Ab | Controlling of a thermal energy distribution system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20110108233A1 (en) | 2011-05-12 |
| EP2315983A4 (en) | 2016-07-06 |
| AU2009247012A1 (en) | 2009-11-19 |
| ES2786001T3 (es) | 2020-10-08 |
| US10386098B2 (en) | 2019-08-20 |
| EP3587934A1 (en) | 2020-01-01 |
| SE0801107L (sv) | 2009-11-10 |
| AU2009247012B2 (en) | 2013-11-28 |
| CA2722251C (en) | 2016-06-28 |
| EP2315983B1 (en) | 2020-02-12 |
| WO2009139699A1 (en) | 2009-11-19 |
| HUE048893T2 (hu) | 2020-08-28 |
| CA2722251A1 (en) | 2009-11-19 |
| CN102027299B (zh) | 2012-12-19 |
| DK2315983T3 (da) | 2020-05-04 |
| US20190331371A1 (en) | 2019-10-31 |
| HK1155799A1 (en) | 2012-05-25 |
| PL2315983T3 (pl) | 2020-09-07 |
| RU2010151421A (ru) | 2012-06-20 |
| EP2315983A1 (en) | 2011-05-04 |
| CN102027299A (zh) | 2011-04-20 |
| JP2011521193A (ja) | 2011-07-21 |
| RU2486416C2 (ru) | 2013-06-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SE532189C2 (sv) | Förfarande samt anordning för uppvärmning och kylning av flera småhus | |
| US11371720B2 (en) | Thermal energy network and methods of providing thermal energy | |
| CN101389910B (zh) | 用于加热和/或冷却的设备和方法 | |
| US11624510B2 (en) | District energy distributing system | |
| JP2019500565A (ja) | ヒートポンピングの方法およびシステム | |
| JP2018534525A (ja) | ヒートポンピングの方法およびシステム | |
| CN101523119A (zh) | 用于电子设备的热冷却 | |
| US6267172B1 (en) | Heat exchange systems | |
| EP2275750B1 (en) | Method and device for cooling | |
| SE515670C2 (sv) | Anläggning för att disponera överskottsvärme från en krafttransformator | |
| CN117616233A (zh) | 外部储能设备 | |
| HK1155799B (en) | Heating and cooling network for buildings | |
| NL2012338B1 (nl) | Warmtedistributiesysteem en werkwijze. | |
| HK1132317B (en) | Apparatus and method for heating and/or cooling |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NUG | Patent has lapsed |