RU2634765C1 - Система для охлаждения и замораживания грунта - Google Patents
Система для охлаждения и замораживания грунта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2634765C1 RU2634765C1 RU2016137039A RU2016137039A RU2634765C1 RU 2634765 C1 RU2634765 C1 RU 2634765C1 RU 2016137039 A RU2016137039 A RU 2016137039A RU 2016137039 A RU2016137039 A RU 2016137039A RU 2634765 C1 RU2634765 C1 RU 2634765C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cryopegs
- cryopeg
- freezing
- technical result
- cryolithozone
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D3/00—Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
- E02D3/11—Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil by thermal, electrical or electro-chemical means
- E02D3/115—Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil by thermal, electrical or electro-chemical means by freezing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Paleontology (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам для охлаждения и замораживания грунтов в горнотехническом строительстве в областях распространения вечной мерзлоты (криолитозоне), характеризующихся наличием природных рассолов с отрицательными температурами (криопэгами). Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение экономичности, надежности и стабильности работы. Технический результат достигается тем, что система для охлаждения и замораживания грунтов, включающая установку подземных теплообменников с жидким теплоносителем с температурой замерзания ниже нуля градусов по Цельсию (рассолом), характеризуется тем, что в качестве жидкого теплоносителя используют криопэги, причем криопэг подается в замораживающие колонки из криолитозоны в теплообменники. Отработанные криопэги могут принудительно отводиться в массив криолитозоны. Наружная часть циркуляционного контура может быть термоизолирована. Технический результат – повышение экономичности достигается отсутствием энергозатратных холодильных машин и за счет отсутствия необходимости в приготовлении специального охлаждающего раствора. Технический результат – повышение надежности достигается снижением количества компонентов системы, вероятность выхода из строя каждого из которых отличается от нулевой. Технический результат – повышение стабильности работы достигается стабильностью температуры криопэга, общее количество которого значительно превышает количество используемого за сезон криопэга. Изобретение может с успехом применяться при строительстве промышленно-гражданских сооружений. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к системам для охлаждения и замораживания грунтов в горнотехническом строительстве в областях распространения вечной мерзлоты (криолитозоне), характеризующихся наличием природных рассолов с отрицательными температурами (криопэгами).
Известна «Система замораживания грунтов» RU 2435904 [2], содержащая скважины, пробуренные эквидистантно по контуру выработки или котлована, в скважины опущены замораживающие колонки, а в них - питающие трубы, в колонках циркулирует охлажденный на замораживающей станции рассол, коллекторы, соединяющие выход замораживающих колонок с замораживающей станцией, в качестве рассола используется раствор соли хлористого кальция, рассол охлаждается на замораживающих станциях холодильными машинами.
Недостатком устройства является наличие энергозатратной замораживающей станции.
Наиболее близким техническим решением является «Способ устройства плитного фундамента на сваях для резервуара с низкотемпературным продуктом» RU 2552253 [1], опирающегося на свайное поле, охлаждаемое дополнительным промораживанием массива вечномерзлого грунта, дополнительное промораживание массива вечномерзлого грунта со сваями осуществляют глубинными термоэлементами методом принудительной регулируемой подачи в них хладагента заданной температуры от внешнего источника его охлаждения по закольцованным распределительным магистралям.
Устройство обладает большей экономичностью по сравнению с [2] благодаря наличию возможности использования естественного охлаждения.
Недостатком является низкая экономичность, обусловленная применение энергозатратных холодильных машин. Недостатком также является низкая надежность и стабильность работы охлаждающего устройства.
На территории вечной мерзлоты развиты поверхностные (океаны, моря и озера) и подземные криопэги. Температура подземных надмерзлотных криопэгов достигает – (30-40)ºС, межмерзлотных – (2-12)ºС, подмерзлотных (0-5)ºС.
Соленые подземные воды и рассолы в процессе похолодания климата приобрели отрицательные температуры, превратились в криопэги. За счет больших запасов холода в них, оставаясь в жидкой фазе, они активно влияют на интенсивное охлаждение пород, аномально увеличивая мощности криогенной части разреза. Такими своеобразными природными «машинами-холодильниками» Сибирской платформы, содержащими криопэги, являются Верхневилюйское, Верхне-Мархинское и Туруханское поднятия, Путоранский вулканогенный массив и другие, в пределах которых сосредоточены месторождения углеводородов, алмазов и драгоценных металлов.
Задачей изобретения является повышение эффективности применения системы за счет использования естественных криогенных ресурсов – рассолов с отрицательными температурами (криопэгов), залегающих в криолитозоне, рассматриваемой как природная холодильная машина.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение экономичности, надежности и стабильности работы.
Технический результат достигается тем, что система для охлаждения и замораживания грунтов, включающая установку подземных теплообменников с жидким теплоносителем с температурой замерзания ниже нуля градусов по Цельсию (рассолом), характеризуется тем, что в качестве жидкого теплоносителя используют криопэги, причем криопэг подается в замораживающие колонки из криолитозоны в теплообменники.
Отработанные криопэги могут принудительно отводиться в массив криолитозоны, что повысит экологичность использования и увеличит срок работы системы благодаря возобновлению холодильного ресурса месторождения криопэга.
Наружная часть циркуляционного контура может быть термоизолирована, что снизит нагрев криопэга в летнее время и защитит криопэг от критического охлаждения в зимний период.
Пример осуществления системы схематически показан на чертеже, где
1 – криолитозона;
2 – горизонт криопэгов;
3 – верхняя граница криолитозоны;
4 – уровень статического напора криопэгов;
5 – скважина, подающая крипэг;
6 – фильтр;
7 – глубинный насос;
8 – трубопровод, подающий криопэг;
9 – резервуар;
10 – магистральный насос;
11 – коллектор, подающий криопэг;
12 – замораживающие скважины;
13 – коллектор, собирающий отработанный криопэг;
14 – трубопровод;
15 – резервуар;
16 – насос;
17 – трубопровод;
18 – скважина, закачивающая отработанный криопэг;
19 – теплоизолятор.
Система действует следующим образом: из водоносного горизонта криопэгов 2, расположенного ниже уровня статического напора криопэгов 4, содержащего естественные природные рассолы–криопэги криолитозоны 1, по скважине 5, имеющей фильтр 6, с помощью насоса 7 закачивается по трубопроводу 8 в резервуар 9, и насосом 10 заполняется коллектор 11, из которого криопэг поступает в замораживающие скважины 12. Отработанные рассолы-криопэги поступают в коллектор 13, далее по трубопроводу 14 – в резервуар 15, и насосом 16 по трубопроводу 17 рассолы-криопэги закачиваются через скважину 18 в массив криолитозоны 1, содержащий криопэг 2. Для обеспечения нормальной работы циркуляционный контур теплоизолируется 19. Верхняя граница криолитозоны обозначена поз.3.
Технический результат – повышение экономичности достигается отсутствием энергозатратных холодильных машин и за счет отсутствия необходимости в приготовлении специального охлаждающего раствора. Технический результат – повышение надежности достигается снижением количества компонентов системы, вероятность выхода из строя каждого из которых отличается от нулевой. Технический результат – повышение стабильности работы достигается стабильностью температуры криопэга, общее количество которого значительно превышает количество используемого за сезон криопэга.
Промышленное применение: изобретение может с успехом применяться при строительстве промышленно-гражданских сооружений.
Claims (3)
1. Система для охлаждения и замораживания грунтов, включающая установку подземных теплообменников с жидким теплоносителем с температурой замерзания ниже нуля градусов по Цельсию, отличающаяся тем, что в качестве жидкого теплоносителя используют криопэги, причем криопэг подается в замораживающие колонки из криолитозоны в теплообменники.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что отработанные криопэги принудительно отводятся в массив криолитозоны.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что наружная часть циркуляционного контура термоизолирована.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016137039A RU2634765C1 (ru) | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Система для охлаждения и замораживания грунта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016137039A RU2634765C1 (ru) | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Система для охлаждения и замораживания грунта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2634765C1 true RU2634765C1 (ru) | 2017-11-03 |
Family
ID=60263567
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016137039A RU2634765C1 (ru) | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Система для охлаждения и замораживания грунта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2634765C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3788389A (en) * | 1971-08-25 | 1974-01-29 | Mc Donnell Douglas Corp | Permafrost structural support with heat pipe stabilization |
RU2435904C2 (ru) * | 2008-02-19 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина" Министерство обороны Российской Федерации | Система замораживания грунтов |
RU2552253C1 (ru) * | 2013-11-27 | 2015-06-10 | Роберт Мияссарович Хафизов | Способ устройства плитного фундамента на сваях для резервуара с низкотемпературным продуктом |
-
2016
- 2016-09-16 RU RU2016137039A patent/RU2634765C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3788389A (en) * | 1971-08-25 | 1974-01-29 | Mc Donnell Douglas Corp | Permafrost structural support with heat pipe stabilization |
RU2435904C2 (ru) * | 2008-02-19 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина" Министерство обороны Российской Федерации | Система замораживания грунтов |
RU2552253C1 (ru) * | 2013-11-27 | 2015-06-10 | Роберт Мияссарович Хафизов | Способ устройства плитного фундамента на сваях для резервуара с низкотемпературным продуктом |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
Диссертация "Закономерности изменения фазового и химического состава, теплофизических характеристик засоленных пород и криопэгов п-ова ямал в процессе их криогенного метаморфизма", Н.В.Кияшко, под руководством И.А.Комаров, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 2014, стр.69, абзац 2. * |
Статья "К проблеме использования хладоресурса сжиженного природного газа для целей термостабилизации грунтов", И.А.Комаров и др., научный журнал "Криосфера земли", N2, 2015; стр.75-80. * |
Статья "К проблеме использования хладоресурса сжиженного природного газа для целей термостабилизации грунтов", И.А.Комаров и др., научный журнал "Криосфера земли", N2, 2015; стр.75-80. Диссертация "Закономерности изменения фазового и химического состава, теплофизических характеристик засоленных пород и криопэгов п-ова ямал в процессе их криогенного метаморфизма", Н.В.Кияшко, под руководством И.А.Комаров, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 2014, стр.69, абзац 2. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8991510B2 (en) | Carbon dioxide-based geothermal energy generation systems and methods related thereto | |
CN102105755B (zh) | 从钻井内获取地热来发电的系统和方法 | |
EP3575547A2 (en) | Fluid for use in power production environments | |
US9803626B1 (en) | Thermosiphoning supercritical CO2 in geothermal energy production | |
US20070245729A1 (en) | Directional geothermal energy system and method | |
US9709337B2 (en) | Arrangement for storing thermal energy | |
WO2014015307A1 (en) | Carbon dioxide-based geothermal energy generation systems and methods related thereto | |
WO2011119409A2 (en) | Systems and methods for an artificial geothermal energy reservoir created using hot dry rock geothermal resources | |
EP2406562A2 (en) | Carbon dioxide-based geothermal energy generation systems and methods related thereto | |
RU2519012C2 (ru) | Способ и устройство для круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента и теплоснабжения сооружения на вечномерзлом грунте в условиях криолитозоны | |
US20150285226A1 (en) | Geothermal Energy Production Using a Closed-Loop Heat Exchange System | |
US11913679B1 (en) | Geothermal systems and methods with an underground magma chamber | |
US3661424A (en) | Geothermal energy recovery from deep caverns in salt deposits by means of air flow | |
RU2634765C1 (ru) | Система для охлаждения и замораживания грунта | |
CN103836258A (zh) | 热棒与粗颗粒土相结合的冻土区埋地管道融沉防治方法及装置 | |
Nikolaev et al. | Low-temperature ground freezing methods for underground construction in urban areas | |
Yarmak | Permafrost foundations thermally stabilized using thermosyphons | |
RU2375559C1 (ru) | Способ добычи нефти | |
RU2552253C1 (ru) | Способ устройства плитного фундамента на сваях для резервуара с низкотемпературным продуктом | |
Auld et al. | Application of artificial ground freezing | |
KR20180016712A (ko) | 광산 배수를 이용한 히트펌프 장치 | |
RU2380488C1 (ru) | Способ гидравлического оттаивания мерзлых пород | |
RU51636U1 (ru) | Устройство для компенсации теплового воздействия фундамента строения на грунт вечной мерзлоты | |
Ibragimov et al. | Experience Using Heat Pumps as Soil Heat Stabilization Systems in a Cryolithological Zone. | |
RU2122119C1 (ru) | Способ крепления устья ствола шахты в многолетнемерзлых породах |