JP6963813B2 - Natural water heat collection unit - Google Patents

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    • Y02E10/10Geothermal energy

Description

本発明は、地下水(井水を含む)や、湖水、河川水等の自然水から、温熱や冷熱等の熱を採集する自然水熱採集ユニットに関するものである。 The present invention relates to a natural water heat collecting unit that collects heat such as hot and cold heat from natural water such as groundwater (including well water), lake water, and river water.

特許文献1には、地中に埋設した鉛直状のケーシングにより地下水を汲み上げ、この地下水を融雪装置等の地上設備に供給して熱交換した後に地中に戻すようにした発明が記載されている。
前記のように地下水を利用する地上設備では、地下水に含まれる鉄やマンガン等の成分に起因してスケールが生成し、このスケールによって地下水に接触する配管や機器等が目詰まりを発生してしまう場合がある。このため、前記のようにして汲み上げた地下水は、空調機や冷凍機等の冷却水として直接用いるのには適していない。
そこで、例えば、特許文献2に記載の発明では、汲み上げられる地下水を水質前処理手段に通過させ、この水質前処理手段によって地下水に含まれる鉄やマンガン等を除去した後に、この地下水を、空調機等の熱交換器へ供給するようにしている。
Patent Document 1 describes an invention in which groundwater is pumped up by a vertical casing buried in the ground, and the groundwater is supplied to ground equipment such as a snow melting device to exchange heat and then returned to the ground. ..
In above-ground equipment that uses groundwater as described above, scale is generated due to components such as iron and manganese contained in groundwater, and this scale causes clogging of pipes and equipment that come into contact with groundwater. In some cases. Therefore, the groundwater pumped up as described above is not suitable for direct use as cooling water for air conditioners, refrigerators, and the like.
Therefore, for example, in the invention described in Patent Document 2, the pumped groundwater is passed through a water quality pretreatment means, iron, manganese and the like contained in the groundwater are removed by the water quality pretreatment means, and then the groundwater is passed through an air conditioner. It is designed to supply to heat exchangers such as.

特開2007−177434号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2007-177434 特開2012−233636号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-233636

しかしながら、後者従来技術では、地上に建設した小屋内に、前記水質前処理手段、熱交換器、これらを接続する配管等、大型の機器を多数設置する必要があり、その設置作業に時間がかかる。また、熱交換性能を良好に得るためには、さらなる工夫を要する。 However, in the latter conventional technique, it is necessary to install a large number of large-scale devices such as the water quality pretreatment means, the heat exchanger, and the piping connecting them in the small room constructed on the ground, and the installation work takes time. .. Further, in order to obtain good heat exchange performance, further ingenuity is required.

このような課題に鑑みて、本発明の一つは、以下の構成を具備するものである。
運搬可能な一体状のケースと、このケース内に設けられた熱交換器と、ケース外からケース内に入り前記熱交換器の一次側流路を通過してケース外へ戻る熱源側配管系統と、ケース外からケース内へ入り前記熱交換器の二次側流路を通過してケース外へ戻る利用側配管系統とを備え、前記熱源側配管系統中には、前記ケース内における前記熱交換器よりも上流側で異物を除去する異物除去装置が設けられ、前記利用側配管系統中には、前記ケース内における前記熱交換器よりも下流側で熱交換後の液を一時貯溜して更に下流側へ流す貯溜タンクが設けられている自然水熱採集ユニットであって、前記熱交換器の二次側流路の下流側で分岐されてケース外へ出た後にケース内へ導かれて前記貯溜タンク内へ入る補助配管系統を備え、この補助配管系統には、ケース外にて外気との熱交換をする補助熱交換部が設けられていることを特徴とする自然水熱採集ユニット。
In view of such a problem, one of the present inventions has the following configuration.
A transportable integrated case, a heat exchanger provided inside the case, and a heat source side piping system that enters the case from outside the case, passes through the primary side flow path of the heat exchanger, and returns to the outside of the case. A utilization-side piping system that enters the case from outside the case, passes through the secondary flow path of the heat exchanger, and returns to the outside of the case is provided, and the heat exchange in the case is provided in the heat source-side piping system. A foreign matter removing device for removing foreign matter is provided on the upstream side of the vessel, and the liquid after heat exchange is temporarily stored in the utilization side piping system on the downstream side of the heat exchanger in the case. A natural water heat collection unit provided with a storage tank for flowing to the downstream side, which is branched on the downstream side of the secondary side flow path of the heat exchanger, goes out of the case, and is guided into the case. A natural water heat collection unit equipped with an auxiliary piping system that enters the storage tank, and this auxiliary piping system is provided with an auxiliary heat exchange section that exchanges heat with the outside air outside the case.

本発明は、以上説明したように構成されているので、良好な熱交換性能を得ることができる上、運搬性にも優れている。 Since the present invention is configured as described above, good heat exchange performance can be obtained and transportability is also excellent.

本発明に係る自然水熱採集ユニットの一例を示す内部構造図である。It is an internal structural drawing which shows an example of the natural water heat collection unit which concerns on this invention. 同自然水熱採集ユニットを車両に積載した状態を示す側面図である。It is a side view which shows the state which the natural water heat collection unit is loaded on the vehicle. 図2に対する上面図である。It is a top view with respect to FIG. 本発明に係る自然水熱採集ユニットの他例を示す内部構造図である。It is an internal structural drawing which shows another example of the natural water heat collection unit which concerns on this invention. 本発明に係る自然水熱採集ユニットの他例を示す内部構造図である。It is an internal structural drawing which shows another example of the natural water heat collection unit which concerns on this invention.

<具体的実施態様>
次に、上記特徴を有する具体的な実施態様について、図面に基づいて詳細に説明する。
本発明に係る自然水熱採集ユニット1は、運搬可能な一体状のケース10と、このケース10内に設けられた熱交換器20と、ケース10外からケース10内に入り熱交換器20の一次側流路21a,21bを通過してケース10外へ戻る熱源側配管系統Aと、ケース10外からケース10内へ入り熱交換器20の二次側流路22を通過してケース10外へ戻る利用側配管系統Bと、熱交換器20の二次側流路22の下流側で分岐されてケース10外へ出た後にケース10内へ導かれる補助配管系統Cと、ケース10内の各種電動機器を制御する制御部68とを具備している。
<Specific embodiment>
Next, a specific embodiment having the above characteristics will be described in detail with reference to the drawings.
The natural water heat collecting unit 1 according to the present invention includes a transportable integrated case 10, a heat exchanger 20 provided in the case 10, and a heat exchanger 20 entering the case 10 from outside the case 10. The heat source side piping system A that passes through the primary side flow paths 21a and 21b and returns to the outside of the case 10, and the heat source side piping system A that enters the case 10 from the outside of the case 10 and passes through the secondary side flow path 22 of the heat exchanger 20 to the outside of the case 10. The utilization side piping system B, the auxiliary piping system C that is branched on the downstream side of the secondary side flow path 22 of the heat exchanger 20 and is guided to the inside of the case 10 after going out of the case 10, and the inside of the case 10. It includes a control unit 68 that controls various electric devices.

ケース10は、平面視矩形状のベース部11と、このベース部11の各辺側から略鉛直に立ち上がった四つの側壁部12と、これら側壁部12の上方開口を塞ぐ天壁部13と、側壁部12を部分的に開閉する扉14(図2参照)等を一体的に備え、中空立方体状に構成される。 The case 10 includes a base portion 11 having a rectangular shape in a plan view, four side wall portions 12 rising substantially vertically from each side of the base portion 11, and a top wall portion 13 that closes the upper opening of these side wall portions 12. A door 14 (see FIG. 2) that partially opens and closes the side wall portion 12 and the like are integrally provided, and the side wall portion 12 is formed in a hollow cubic shape.

側壁部12、天壁部13及び扉14等は、その一部又は全部に、断熱遮音材(例えば、ウレタンフォームやグラスウール等)を含んでいる。 The side wall portion 12, the top wall portion 13, the door 14, and the like include a heat insulating sound insulating material (for example, urethane foam, glass wool, etc.) in a part or all of them.

熱交換器20は、一次側の自然水(例えば地下水等)と、二次側の液(例えば、防食不凍液や水等)とを、多数プレートを介して熱交換するようにしたプレート式熱交換器である。
この熱交換器20は、その内部に、前記一次側の自然水を流通させる二つの一次側流路21a,21bと、前記二次側の液を流通させる単数の二次側流路22とを有する。
The heat exchanger 20 is a plate-type heat exchange in which natural water on the primary side (for example, groundwater, etc.) and liquid on the secondary side (for example, anticorrosion antifreeze liquid, water, etc.) are exchanged for heat via a large number of plates. It is a vessel.
The heat exchanger 20 has two primary side flow paths 21a and 21b for circulating natural water on the primary side and a single secondary side flow path 22 for flowing the liquid on the secondary side. Have.

一方の一次側流路21aと他方の一次側流路21bは、それぞれが独立した流路であり、単数の二次側流路22と熱交換を行うように構成される。したがって、仮に一方の一次側流路21aで詰まりを生じた場合であっても、他方の一次側流路21bによって二次側流路22との熱交換が可能である。 One primary side flow path 21a and the other primary side flow path 21b are independent flow paths, and are configured to exchange heat with a single secondary side flow path 22. Therefore, even if one of the primary side flow paths 21a is clogged, heat exchange with the secondary side flow path 22 is possible by the other primary side flow path 21b.

熱源側配管系統Aは、熱交換器20の一次側流路21a,21bに接続される配管や各種機器等により構成され、外部の往管31から自然水を吸い上げ、熱交換器20と熱交換した水を外部の二つの還管32,33へ還す。 The heat source side piping system A is composed of piping connected to the primary side flow paths 21a and 21b of the heat exchanger 20 and various devices, and sucks natural water from the external outward pipe 31 to exchange heat with the heat exchanger 20. The water is returned to the two external return pipes 32 and 33.

熱源側配管系統Aは、往管31に接続された単一の配管41aと、この配管41aの下流側に接続された異物除去装置42と、異物除去装置42の下流側に直列状に接続された配管41b,41cと、配管41cの下流側で分岐された二つの配管43,44と、これら配管43,44にそれぞれ接続された熱交換器20の一次側流路21a,21bと、一次側流路21a,21bの下流側に接続された二つの配管45,46と、これら二つの配管45,46の合流部分に接続された単一の配管47と、この配管47の下流側で分岐された二つの配管48,49とによって構成され、二つの配管48,49を、それぞれ、外部の二つの還管32,33に接続している。 The heat source side piping system A is connected in series with a single pipe 41a connected to the outward pipe 31, a foreign matter removing device 42 connected to the downstream side of the pipe 41a, and a foreign matter removing device 42 downstream. The pipes 41b and 41c, the two pipes 43 and 44 branched on the downstream side of the pipe 41c, the primary side flow paths 21a and 21b of the heat exchanger 20 connected to the pipes 43 and 44, respectively, and the primary side. Two pipes 45, 46 connected to the downstream side of the flow paths 21a and 21b, a single pipe 47 connected to the confluence of these two pipes 45, 46, and a branch on the downstream side of the pipe 47. It is composed of two pipes 48 and 49, and the two pipes 48 and 49 are connected to two external return pipes 32 and 33, respectively.

往管31及び二つの還管32,33は、地下水を汲み上げて循環させる図示しない地下水往還装置(例えば特許文献1参照)に接続される。
往管31、熱源側配管系統A及び還管32,33等の循環流路中には、図示しないポンプが設けられ、このポンプによって、往管31から二つの還管32,33へ向かう水の流れが形成される。
The outbound pipe 31 and the two return pipes 32 and 33 are connected to a groundwater return device (see, for example, Patent Document 1) (not shown) that draws up and circulates groundwater.
A pump (not shown) is provided in the circulation flow path of the outgoing pipe 31, the heat source side piping system A, the return pipes 32, 33, etc., and the water from the outgoing pipe 31 to the two return pipes 32, 33 is provided by this pump. A flow is formed.

異物除去装置42は、地下水等の自然水に含まれる異物(例えば、砂、泥、砂利、鉄、マンガン等)を除去する装置であり、詳細には、自然水に含まれる異物を遠心力により収集して、下端側の吐出口42aから排出する。この異物除去装置42によれば、異物の除去により熱交換器20の詰まりや性能低下を抑制できる上、異物除去装置42以後の配管の腐食を防ぐことができる。 The foreign matter removing device 42 is a device for removing foreign matter (for example, sand, mud, gravel, iron, manganese, etc.) contained in natural water such as groundwater. Specifically, the foreign matter contained in natural water is removed by centrifugal force. Collect and discharge from the discharge port 42a on the lower end side. According to the foreign matter removing device 42, clogging and performance deterioration of the heat exchanger 20 can be suppressed by removing the foreign matter, and corrosion of the piping after the foreign matter removing device 42 can be prevented.

この異物除去装置42の好ましい具体例としては、収集した異物を一時的に貯溜する貯溜部(図示せず)と、該貯溜部の異物の重量を感知する重量計(図示せず)と、吐出口42aを開閉する電動開閉弁(図示せず)とを備え、制御部68が、前記重量計により感知した重量に応じて前記電動開閉弁を自動的に開放して、吐出口42aから異物を排出するようにする。 Preferred specific examples of the foreign matter removing device 42 include a storage unit (not shown) that temporarily stores the collected foreign matter, a weighing scale (not shown) that senses the weight of the foreign matter in the storage part, and a discharge. An electric on-off valve (not shown) for opening and closing the outlet 42a is provided, and the control unit 68 automatically opens the electric on-off valve according to the weight sensed by the weigh scale to release foreign matter from the discharge port 42a. Try to discharge.

制御部68は、例えばマイコンや、シーケンサ、リレー等によって構成された制御回路であり、外部からの操作や、予め記憶したプログラム等に応じて動作する。 The control unit 68 is a control circuit composed of, for example, a microcomputer, a sequencer, a relay, or the like, and operates according to an operation from the outside, a program stored in advance, or the like.

異物除去装置42の下流側には、二つの配管43,44を自動的に切り替える配管切替装置51や、この配管切替装置51へ向かう自然水の流量を計測する流量計41d等が設けられている。 On the downstream side of the foreign matter removing device 42, a pipe switching device 51 that automatically switches between the two pipes 43 and 44, a flow meter 41d that measures the flow rate of natural water toward the pipe switching device 51, and the like are provided. ..

配管切替装置51の具体例としては、二つの配管43,44の流路をそれぞれ開閉する電動弁51a,51bと、一方の配管43の詰まりを感知する詰まりセンサ41eとを備える。
詰まりセンサ41eは、本実施の好ましい一例によれば、配管41b内を流れる自然水の圧力が所定値を超えた場合に、感知信号を発する圧力スイッチである。なお、この詰まりセンサ41eの他例としては、流量センサやその他のセンサを用いることも可能である。
Specific examples of the pipe switching device 51 include electric valves 51a and 51b that open and close the flow paths of the two pipes 43 and 44, respectively, and a clogging sensor 41e that detects clogging of one of the pipes 43.
According to a preferred example of the present embodiment, the clogging sensor 41e is a pressure switch that emits a sensing signal when the pressure of natural water flowing in the pipe 41b exceeds a predetermined value. As another example of the clogging sensor 41e, a flow rate sensor or another sensor can be used.

制御部68は、通常時は、電動弁51a,51bを制御して、一方の電動弁51aを開、他方の電動弁51bを閉にし、一方の配管43及び一次側流路21aのみに水を流通させる。
そして、制御部68は、詰まりセンサ41eの感知信号を受けた場合には、他方の電動弁51bを開にして、他方の配管44及び一次側流路21bにも水を流通させる。
したがって、一方の配管43側に詰まりを生じた場合でも、他方の配管44側で水の流通を確保し、熱交換器20による熱交換を継続することができる。
Normally, the control unit 68 controls the electric valves 51a and 51b, opens one electric valve 51a, closes the other electric valve 51b, and supplies water only to one pipe 43 and the primary side flow path 21a. Distribute.
Then, when the control unit 68 receives the detection signal of the clogging sensor 41e, the control unit 68 opens the other electric valve 51b and circulates water to the other pipe 44 and the primary side flow path 21b.
Therefore, even if one of the pipes 43 is clogged, water can be secured on the other side of the pipe 44 and heat exchange by the heat exchanger 20 can be continued.

また、制御部68は、流量計41dによって熱交換器20の上流側の自然水の流量を監視するとともに、図示しない温度センサによって、熱交換器20の入口と出口の自然水の温度を監視しており、これら流量及び温度差より集熱量を計測する。そして、制御部68は、前記流量や、温度、集熱量等のデータを、図示しないディスプレイ装置に表示する。 Further, the control unit 68 monitors the flow rate of natural water on the upstream side of the heat exchanger 20 by the flow meter 41d, and monitors the temperature of the natural water at the inlet and outlet of the heat exchanger 20 by a temperature sensor (not shown). The amount of heat collected is measured from these flow rates and temperature differences. Then, the control unit 68 displays the data such as the flow rate, the temperature, and the amount of heat collected on a display device (not shown).

なお、配管切替装置51に追加する構成として、前記配管の切替が行われた場合に、そのことを報知する報知手段を具備するようにしてもよい。この報知手段は、例えば、音や光による報知や、有線又は無線による信号出力とすればよい。この報知手段によれば、配管43等の詰まりを、当該自然水熱採集ユニット1の管理者等に速やかに知らせることができる。 As a configuration added to the pipe switching device 51, a notification means for notifying when the pipe is switched may be provided. The notification means may be, for example, sound or light notification, or wired or wireless signal output. According to this notification means, it is possible to promptly notify the manager or the like of the natural water heat collection unit 1 of the clogging of the pipe 43 or the like.

そして、熱源側配管系統Aにおいて、熱交換器20の下流側は、先に述べたように、二つの配管45,46、単一の配管47、二つの配管48,49、二つの還管32,33に順次に接続される(図1参照)。 Then, in the heat source side piping system A, as described above, the downstream side of the heat exchanger 20 has two piping 45, 46, a single piping 47, two piping 48, 49, and two return pipes 32. , 33 are sequentially connected (see FIG. 1).

一方、利用側配管系統Bは、外部からケース10内へ挿通されて熱交換器20の二次側流路22の入口に接続された単一の配管61と、二次側流路22の下流側に接続された単一の配管62,63と、これら配管62,63の下流側に接続されて熱交換後の液を一時貯溜して更に下流側へ流す貯溜タンク64と、貯溜タンク64の下流側に接続された単一の配管65と、この配管65の下流側に接続されたポンプ66と、このポンプ66の吐出側に接続されてケース10外へ導かれた配管67とを具備している。 On the other hand, the utilization-side piping system B has a single piping 61 inserted into the case 10 from the outside and connected to the inlet of the secondary-side flow path 22 of the heat exchanger 20, and downstream of the secondary-side flow path 22. A single pipe 62, 63 connected to the side, a storage tank 64 connected to the downstream side of these pipes 62, 63 to temporarily store the liquid after heat exchange and flow it further to the downstream side, and a storage tank 64. A single pipe 65 connected to the downstream side, a pump 66 connected to the downstream side of the pipe 65, and a pipe 67 connected to the discharge side of the pump 66 and guided to the outside of the case 10 are provided. ing.

貯溜タンク64は、四方及び上下に壁部を有する中空密閉状のタンクであり、その上部壁に利用側配管系統Bの配管63と補助配管系統Cの配管74とを接続し、下部側の吐出口64aに、外部へ向かう配管65を接続している。 The storage tank 64 is a hollow sealed tank having walls on all sides and at the top and bottom, and the pipe 63 of the utilization side piping system B and the piping 74 of the auxiliary piping system C are connected to the upper wall thereof, and the discharge on the lower side is discharged. A pipe 65 going to the outside is connected to the outlet 64a.

この貯溜タンク64は、利用側配管系統Bおよび補助配管系統Cから流入した液を、一時貯溜して、吐出口64aから徐々に吐出するように、流入側の配管63,74内径と、吐出口64aの管内径が、適宜に設定されている。例えば、吐出口64aの管内径を、流入側の配管63内径よりも小さくする。
なお、他例としては、貯溜タンク64内の貯水量が所定量以上になったことを水位センサにより感知し、この感知状態に応じて吐出口64aを電動バルブにより開放する態様や、貯溜タンク64内の貯水量が所定量以上になった場合にフロート弁により吐出口64aを解放する態様等とすることも可能である。
The storage tank 64 has the inner diameters of the pipes 63 and 74 on the inflow side and the discharge port so that the liquid flowing in from the utilization side piping system B and the auxiliary piping system C is temporarily stored and gradually discharged from the discharge port 64a. The inner diameter of the pipe of 64a is appropriately set. For example, the inner diameter of the discharge port 64a is made smaller than the inner diameter of the pipe 63 on the inflow side.
As another example, a water level sensor detects that the amount of water stored in the storage tank 64 has exceeded a predetermined amount, and the discharge port 64a is opened by an electric valve according to this detection state, or the storage tank 64. It is also possible to open the discharge port 64a by the float valve when the amount of water stored in the water reaches a predetermined amount or more.

ポンプ66は、配管65内の液を強制的にケース10外側へ流動させるものである。なお、貯溜タンク64による水圧のみで十分に液を流動させることができる場合は、このポンプ66を省いてもよい。 The pump 66 forcibly flows the liquid in the pipe 65 to the outside of the case 10. If the liquid can be sufficiently flowed only by the water pressure of the storage tank 64, the pump 66 may be omitted.

また、補助配管系統Cは、熱交換器20の下流側の配管62から分岐された単一の配管71aと、この配管71aの下流側に接続されて液の流量を制御する流量制御弁72と、この流量制御弁72の下流側に接続された配管71bと、配管71bの下流側に接続されケース10外で外気との熱交換を行う補助熱交換部73と、補助熱交換部73を通過した液を貯溜タンク64へ導く配管74と、補助熱交換部73側の温度(例えば外気温)を感知する温度センサ(図示せず)とを備え、前記温度センサの感知信号に応じて流量制御弁72を制御する。前記温度センサは、例えば、側壁部12の外面等、適宜箇所に設ける。 Further, the auxiliary piping system C includes a single pipe 71a branched from the pipe 62 on the downstream side of the heat exchanger 20 and a flow control valve 72 connected to the downstream side of the pipe 71a to control the flow rate of the liquid. Passes through the auxiliary heat exchange unit 73 connected to the downstream side of the flow control valve 72, the auxiliary heat exchange unit 73 connected to the downstream side of the pipe 71b and exchanging heat with the outside air outside the case 10. A pipe 74 for guiding the liquid to the storage tank 64 and a temperature sensor (not shown) for detecting the temperature (for example, outside temperature) on the auxiliary heat exchange unit 73 side are provided, and the flow rate is controlled according to the detection signal of the temperature sensor. Controls the valve 72. The temperature sensor is provided at an appropriate location, for example, on the outer surface of the side wall portion 12.

流量制御弁72は、前記温度センサの感知温度に応じて、補助熱交換部73側の流路を開閉する電動弁である。制御部68は、例えば、前記温度センサによる感知温度が所定の温度条件(例えば外気温が16℃以上)になった場合に、流量制御弁72を動作させて補助熱交換部73側の流路を開放する。 The flow rate control valve 72 is an electric valve that opens and closes the flow path on the auxiliary heat exchange unit 73 side according to the temperature sensed by the temperature sensor. For example, when the temperature sensed by the temperature sensor becomes a predetermined temperature condition (for example, the outside air temperature is 16 ° C. or higher), the control unit 68 operates the flow rate control valve 72 to operate the flow path on the auxiliary heat exchange unit 73 side. To open.

なお、この流量制御弁72の他例としては、前記温度センサの感知温度に応じて開度を連続的に変化させることも可能である。この他例によれば、例えば外気温度に応じて、補助熱交換部73に流れる液の流量を連続的に変化させて、補助熱交換部73をより効率的に利用することができる。 As another example of the flow rate control valve 72, it is also possible to continuously change the opening degree according to the temperature sensed by the temperature sensor. According to another example, the auxiliary heat exchange unit 73 can be used more efficiently by continuously changing the flow rate of the liquid flowing through the auxiliary heat exchange unit 73 according to, for example, the outside air temperature.

また、補助熱交換部73は、ケース10の外側で配管71bの下流側に接続され、ケース10の上面に沿って蛇行するように曲げ形成された長尺状の配管である(図3参照)。
この補助熱交換部73は、その管壁を介して、内部を流れる液と外気との熱交換を行う。例えば、外気温が16℃以上であり、補助熱交換部73の管内を流れる液の温度が16℃未満であれば、補助熱交換部73内の液が外気によって加熱されることになる。
Further, the auxiliary heat exchange portion 73 is a long pipe connected to the downstream side of the pipe 71b on the outside of the case 10 and bent so as to meander along the upper surface of the case 10 (see FIG. 3). ..
The auxiliary heat exchange unit 73 exchanges heat between the liquid flowing inside and the outside air via the pipe wall thereof. For example, if the outside air temperature is 16 ° C. or higher and the temperature of the liquid flowing in the pipe of the auxiliary heat exchange unit 73 is less than 16 ° C., the liquid in the auxiliary heat exchange unit 73 is heated by the outside air.

そして、利用側配管系統Bの入口の配管61と出口の配管67には、流出される液の熱を利用する利用側機器が接続される。この利用側機器は、前記液の熱を温熱源として利用する機器(例えば、ボイラーやヒートポンプ式機器等)としてもよし、前記液の熱を冷熱源として利用する機器(例えば、冷凍機や空調機、水冷式チラー等)としてもよい。 Then, a user-side device that utilizes the heat of the outflowing liquid is connected to the inlet pipe 61 and the outlet pipe 67 of the user-side piping system B. The user-side device may be a device that uses the heat of the liquid as a heat source (for example, a boiler or a heat pump type device), or a device that uses the heat of the liquid as a cold heat source (for example, a refrigerator or an air conditioner). , Water-cooled chiller, etc.)

次に、上記構成の自然水熱採集ユニット1について、その特徴的な作用効果を詳細に説明する。
自然水熱採集ユニット1は、外部の往管31から熱源側配管系統Aへ供給される自然水(地下水等)について、先ず、異物除去装置42により異物の除去を行う。
そして、自然水熱採集ユニット1は、異物除去後の自然水を、熱交換器20の一方の一次側流路21aに流通させることで、二次側流路22中の液との熱交換を行い、この後、この自然水を、配管48,49によって還管32,33へ戻す。
なお、図示例によれば、配管48,49及び還管32,33をそれぞれ並列する二本の管体としているが、他例としては、これら配管及び還管を単数または並列する三以上の管体とすることも可能である。
Next, the characteristic action and effect of the natural water heat collecting unit 1 having the above configuration will be described in detail.
The natural water heat collecting unit 1 first removes foreign matter from the natural water (groundwater or the like) supplied from the external outbound pipe 31 to the heat source side piping system A by the foreign matter removing device 42.
Then, the natural water heat collecting unit 1 circulates the natural water after removing the foreign matter to the primary side flow path 21a of the heat exchanger 20 to exchange heat with the liquid in the secondary side flow path 22. After that, the natural water is returned to the return pipes 32 and 33 by the pipes 48 and 49.
According to the illustrated example, the pipes 48 and 49 and the return pipes 32 and 33 are two pipes in parallel, respectively, but as another example, these pipes and the return pipes are singular or three or more pipes in parallel. It can also be a body.

また、自然水熱採集ユニット1は、外部の利用側機器から配管61へ流入される液を、熱交換器20の二次側流路22に流通させることで、自然水との熱交換を行う。
そして、自然水熱採集ユニット1は、熱交換後の液を、貯溜タンク64に一時的に蓄積する。
また、自然水熱採集ユニット1は、補助熱交換部73側の温度センサによる感知温度が所定の温度条件である場合には、流量制御弁72を開放して、熱交換器20から流出される液を補助配管系統Cへも流通させ、この液を、補助熱交換部73によって外気と熱交換した後、貯溜タンク64に一時的に蓄積する。すなわち、利用側配管系統Bと補助配管系統Cの二つの配管系統の液が、貯溜タンク64内で合流することになる。
Further, the natural water heat collecting unit 1 exchanges heat with natural water by circulating the liquid flowing into the pipe 61 from the external equipment on the user side into the secondary side flow path 22 of the heat exchanger 20. ..
Then, the natural water heat collecting unit 1 temporarily stores the liquid after heat exchange in the storage tank 64.
Further, when the temperature sensed by the temperature sensor on the auxiliary heat exchange unit 73 side is a predetermined temperature condition, the natural water heat collection unit 1 opens the flow control valve 72 and flows out from the heat exchanger 20. The liquid is also circulated to the auxiliary piping system C, and after heat exchange with the outside air by the auxiliary heat exchange unit 73, the liquid is temporarily stored in the storage tank 64. That is, the liquids of the two piping systems, the utilization side piping system B and the auxiliary piping system C, merge in the storage tank 64.

そして、自然水熱採集ユニット1は、貯溜タンク64内の液の蓄積量が所定値以上になると、その液を吐出口64aから吐出して、配管65、ポンプ66、配管67等を介して、外部の利用側機器へ供給する。 Then, when the accumulated amount of the liquid in the storage tank 64 becomes equal to or higher than a predetermined value, the natural water heat collecting unit 1 discharges the liquid from the discharge port 64a and passes the liquid through the pipe 65, the pump 66, the pipe 67, and the like. Supply to external user equipment.

よって、上記構成の自然水熱採集ユニット1によれば、熱源側配管系統Aで異物を除去するとともに利用側配管系統Bでは供給される液を一時貯溜して下流へ流すようにしているため、自然水に含まれる異物や、エアーかみ等に起因する熱交換効率の低下、液循環効率の低下等を防ぎ、熱交換後の液を安定的に利用側機器へ供給することができる。
また、熱源側配管系統Aのみでは熱量が十分でない場合等には、その熱量を、補助配管系統Cの補助熱交換部73の熱によって補うことができる。
しかも、上記した熱交換のための機器及び配管等を、断熱遮音性及び運搬性の良好な一体状のケース10内に収納しているため、外気温の変化等の悪影響を受け難く良好な熱交換性能を得ることができ、静音性にも優れており、その上、図2及び図3に示すように、車両に載置して容易に運搬し、簡単な作業によって現場設置することができる。
Therefore, according to the natural water heat collecting unit 1 having the above configuration, the heat source side piping system A removes foreign matter, and the utilization side piping system B temporarily stores the supplied liquid and flows it downstream. It is possible to prevent a decrease in heat exchange efficiency and a decrease in liquid circulation efficiency due to foreign matter contained in natural water, air biting, etc., and to stably supply the liquid after heat exchange to the equipment on the user side.
Further, when the amount of heat is not sufficient only by the heat source side piping system A, the amount of heat can be supplemented by the heat of the auxiliary heat exchange unit 73 of the auxiliary piping system C.
Moreover, since the above-mentioned heat exchange equipment, piping, etc. are housed in an integrated case 10 having good heat insulation, sound insulation, and transportability, good heat is not easily affected by changes in the outside air temperature. Exchange performance can be obtained, and it is also excellent in quietness. Moreover, as shown in FIGS. 2 and 3, it can be easily carried on a vehicle and installed on site by simple work. ..

次に、本発明に係る自然水熱採集ユニットの他例について説明する。なお、以下に示す自然水熱採集ユニットは、上記自然水熱採集ユニット1に対し一部を変更したものであるため、主にその変更部分について詳述し、重複する詳細説明は省略する。 Next, another example of the natural water heat collecting unit according to the present invention will be described. Since the natural water heat collecting unit shown below is a partially modified version of the natural water heat collecting unit 1, the changed portion will be mainly described in detail, and the overlapping detailed description will be omitted.

図4に示す自然水熱採集ユニット2は、上記自然水熱採集ユニット1に加える構成として、熱源側配管系統Aの下流側の還管33に分岐バルブ81を設け、ケース10内に、利用側機器82を設けたものである。 The natural water heat collecting unit 2 shown in FIG. 4 is provided with a branch valve 81 on the return pipe 33 on the downstream side of the heat source side piping system A as a configuration to be added to the natural water heat collecting unit 1, and is provided in the case 10 on the utilization side. The device 82 is provided.

分岐バルブ81は、還管33内の自然水を分岐して外部に取り出すバルブであり、手動又は電動により開閉するように構成される。 The branch valve 81 is a valve that branches the natural water in the return pipe 33 and takes it out to the outside, and is configured to be opened and closed manually or electrically.

利用側機器82は、補助配管系統Cのポンプ66よりも下流側の配管67に設けられる。
利用側機器82は、例えば、貯溜タンク64から吐出される液を冷却水として用い、配管69によって外部に冷水を循環させる水冷式チラーとすることができる。
図4中の配管67は、利用側機器82内の凝縮器(図示せず)と熱交換器20の二次側流路22との間で循環するように配管接続されている。また、図4中の配管69は、利用側機器82内の蒸発器(図示せず)と、外部の冷房負荷機器(図示せず)との間で循環するように配管接続されている。
The user-side device 82 is provided in the pipe 67 on the downstream side of the pump 66 of the auxiliary pipe system C.
The user-side device 82 can be, for example, a water-cooled chiller that uses the liquid discharged from the storage tank 64 as the cooling water and circulates the cold water to the outside through the pipe 69.
The pipe 67 in FIG. 4 is pipe-connected so as to circulate between the condenser (not shown) in the user-side device 82 and the secondary-side flow path 22 of the heat exchanger 20. Further, the pipe 69 in FIG. 4 is pipe-connected so as to circulate between the evaporator (not shown) in the user-side device 82 and the external cooling load device (not shown).

上記構成の自然水熱採集ユニット2によれば、熱源側配管系統A側においては、熱交換器20による熱交換後の自然水を外部に取り出して有効に利用することができる。また、利用側配管系統B側においては、ポンプ66や利用側機器82等によって発生する騒音を、ケース10によって軽減することができる。 According to the natural water heat collecting unit 2 having the above configuration, on the heat source side piping system A side, the natural water after heat exchange by the heat exchanger 20 can be taken out to the outside and effectively used. Further, on the user-side piping system B side, the noise generated by the pump 66, the user-side equipment 82, and the like can be reduced by the case 10.

なお、自然水熱採集ユニット2における利用側機器82は、利用側配管系統Bの液を循環させながら利用する機器であればよく、他例としては、図示例以外の冷凍装置や、融雪装置、その他の熱機器等とすることが可能である。
また、図4に加える構成として、分岐バルブ81によって分岐される水を、地面に埋め込まれた貯留槽(図示せず)に一時貯溜し、この水を、例えば水洗トイレの水に有効利用するようにしてもよい。
The user-side device 82 in the natural water heat collection unit 2 may be any device that is used while circulating the liquid of the user-side piping system B. It can be used as other thermal equipment.
Further, as a configuration to be added to FIG. 4, the water branched by the branch valve 81 is temporarily stored in a storage tank (not shown) embedded in the ground, and this water is effectively used as water for a flush toilet, for example. It may be.

また、図5に示す自然水熱採集ユニット3は、上記自然水熱採集ユニット1のケース10を、その内部が仕切り壁14によって上下に仕切られたケース10’に置換し、このケース10’内の仕切り壁14よりも下側の空間を貯溜タンク64’とし、仕切り壁14よりも上側の空間に、熱交換器20及び熱源側配管系統A等を配設している。
そして、この自然水熱採集ユニット3は、ケース10’における貯溜タンク64’を有する部分を地面に埋めるようにして用いられる。
Further, the natural water heat collecting unit 3 shown in FIG. 5 replaces the case 10 of the natural water heat collecting unit 1 with a case 10'in which the inside thereof is vertically partitioned by a partition wall 14, and the inside of the case 10'. The space below the partition wall 14 is a storage tank 64', and the heat exchanger 20 and the heat source side piping system A are arranged in the space above the partition wall 14.
Then, the natural water heat collecting unit 3 is used so as to bury the portion having the storage tank 64'in the case 10'in the ground.

ケース10’は、内部が中空の直方体箱状に構成され、その内部空間が、略水平な平板上の仕切り壁14によって上下に分割されている。そして、仕切り壁14の下側には地面に埋め込まれる貯溜タンク64’、ポンプ66及び配管65,67等が設けられ、仕切り壁14には熱交換器20及び補助熱交換部73等による熱交換後の液を貯溜タンク64’へ流入する配管63,74が挿通されている。 The case 10'is formed in the shape of a rectangular parallelepiped box having a hollow inside, and the internal space thereof is divided into upper and lower parts by a partition wall 14 on a substantially horizontal flat plate. A storage tank 64', a pump 66, pipes 65, 67, etc. embedded in the ground are provided under the partition wall 14, and heat exchange is performed on the partition wall 14 by a heat exchanger 20, an auxiliary heat exchange unit 73, or the like. Pipes 63 and 74 that flow the subsequent liquid into the storage tank 64'are inserted.

仕切り壁14よりも下側の空間は、図5に示すように、貯溜タンク64’の内部である貯溜空間S1と、この貯溜空間S1との側方側でポンプ66及び配管65,67等を内在するポンプ室S2とに分けられている。
貯溜空間S1に一時貯溜される液は、貯溜タンク64’側壁に挿通された配管65によりポンプ室S2へ入りポンプ66の吸入口に吸い込まれる。そして、ポンプ66から吐出される液は、配管67によって仕切り壁14よりも上側へ戻された後に側壁部12を貫通してケース10’外へ吐出される。
As shown in FIG. 5, the space below the partition wall 14 includes the storage space S1 inside the storage tank 64'and the pump 66, pipes 65, 67, etc. on the side side of the storage space S1. It is divided into an internal pump chamber S2.
The liquid temporarily stored in the storage space S1 enters the pump chamber S2 through the pipe 65 inserted through the side wall of the storage tank 64'and is sucked into the suction port of the pump 66. Then, the liquid discharged from the pump 66 is returned to the upper side of the partition wall 14 by the pipe 67, and then penetrates the side wall portion 12 and is discharged to the outside of the case 10'.

よって、上記構成の自然水熱採集ユニット3によれば、ケース10’の水平方向の面積を有効に利用して、比較的広い範囲に貯溜空間S1を形成することができ、ひいては、貯溜タンク64’の貯溜容量を大きく確保して、熱交換後の液を、より安定的に利用側機器へ供給することができる。 Therefore, according to the natural water heat collection unit 3 having the above configuration, the storage space S1 can be formed in a relatively wide range by effectively utilizing the horizontal area of the case 10', and by extension, the storage tank 64. It is possible to secure a large storage capacity and supply the liquid after heat exchange to the equipment on the user side more stably.

なお、貯溜タンク64’は、上記したようにケース10’内を仕切り壁14等によって仕切ることで構成してもよいし、先に説明したケース10(図1参照)の下面に、別体の矩形状ケースを接続することで構成してもよい。
また、他例としては、予め地面に貯溜タンク64’及びポンプ室S2等を地面に埋め込んでおき、これらの上に、他の構成部材が後から載置されるようにすることも可能である。
The storage tank 64'may be configured by partitioning the inside of the case 10'by a partition wall 14 or the like as described above, or may be formed separately on the lower surface of the case 10 (see FIG. 1) described above. It may be configured by connecting a rectangular case.
Further, as another example, it is also possible to embed the storage tank 64'and the pump chamber S2 or the like in the ground in advance so that other constituent members can be placed on them later. ..

図5に示す自然水熱採集ユニット3によれば、仕切り壁14よりも下側の空間を貯溜空間S1とポンプ室S2に仕切ったが、他例としては、仕切り壁14よりも下側の空間の略全てを貯溜空間S1とし、ポンプ66及びその配管を、仕切り壁14よりも上側や、ケース10’の外側に配置することも可能である。 According to the natural water heat collecting unit 3 shown in FIG. 5, the space below the partition wall 14 is partitioned into the storage space S1 and the pump chamber S2, but as another example, the space below the partition wall 14 is used. It is also possible to use almost all of the above as the storage space S1 and arrange the pump 66 and its piping above the partition wall 14 or outside the case 10'.

なお、上記実施の形態によれば、補助熱交換部73を蛇行する配管により構成したが、この補助熱交換部73の他例としては、フィンチューブ式熱交換器や、プレートフィン式熱交換器、コイル式熱交換器、その他の空冷式熱交換器を用いることが可能である。
さらに、好ましい他例としては、補助熱交換部73の熱交換性能をより向上するために、補助熱交換部73の近傍に空気を流動させるファン装置を設けるようにしてもよい。
According to the above embodiment, the auxiliary heat exchange unit 73 is configured by a meandering pipe, but as another example of the auxiliary heat exchange unit 73, a fin tube type heat exchanger or a plate fin type heat exchanger is used. , Coil heat exchangers, and other air-cooled heat exchangers can be used.
Further, as another preferable example, in order to further improve the heat exchange performance of the auxiliary heat exchange unit 73, a fan device for flowing air may be provided in the vicinity of the auxiliary heat exchange unit 73.

また、図示例の自然水熱採集ユニット1,2,3は、大型の熱利用設備に対応して比較的大型の装置を構成したが、他例としては、これら自然水熱採集ユニット1,2,3を家庭用熱利用機器や小売り商店用熱利用機器等用として、比較的小型に構成することも可能である。この場合、自然水熱採集ユニット1,2,3は、例えば、空調機や、冷凍装置、冷凍ショーケース等に冷却水を供給するクーリングタワーの代替装置として、有効に利用することができる。 In addition, the natural water heat collection units 1, 2, and 3 in the illustrated example constitute a relatively large device corresponding to a large heat utilization facility, but as another example, these natural water heat collection units 1, 2 and 3 are configured. , 3 can be configured to be relatively small for household heat utilization equipment, retail store heat utilization equipment, and the like. In this case, the natural water heat collecting units 1, 2, and 3 can be effectively used as, for example, an alternative device for a cooling tower that supplies cooling water to an air conditioner, a refrigerating device, a refrigerating showcase, or the like.

また、本発明は上述した実施態様に限定されず、本発明の要旨を変更しない範囲で適宜変更可能である。 Further, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed without changing the gist of the present invention.

1,2:自然水熱採集ユニット
10:ケース
20:熱交換器
21a,21b:一次側流路
22:二次側流路
33:還管
41e:詰まりセンサ
42:異物除去装置
51:配管切替装置
64:貯溜タンク
72:流量制御弁
73:補助熱交換部
82:利用側機器
A:熱源側配管系統
B:利用側配管系統
C:補助配管系統
1, 2: Natural water heat collection unit 10: Case 20: Heat exchanger 21a, 21b: Primary side flow path 22: Secondary side flow path 33: Return pipe 41e: Clog sensor 42: Foreign matter removal device 51: Piping switching device 64: Storage tank 72: Flow control valve 73: Auxiliary heat exchange unit 82: User side equipment A: Heat source side piping system B: User side piping system C: Auxiliary piping system

Claims (7)

運搬可能な一体状のケースと、このケース内に設けられた熱交換器と、ケース外からケース内に入り前記熱交換器の一次側流路を通過してケース外へ戻る熱源側配管系統と、ケース外からケース内へ入り前記熱交換器の二次側流路を通過してケース外へ戻る利用側配管系統とを備え、
前記熱源側配管系統中には、前記ケース内における前記熱交換器よりも上流側で異物を除去する異物除去装置が設けられ、前記利用側配管系統中には、前記ケース内における前記熱交換器よりも下流側で熱交換後の液を一時貯溜して更に下流側へ流す貯溜タンクが設けられている自然水熱採集ユニットであって、
前記熱交換器の二次側流路の下流側で分岐されてケース外へ出た後にケース内へ導かれて前記貯溜タンク内へ入る補助配管系統を備え、この補助配管系統には、ケース外にて外気との熱交換をする補助熱交換部が設けられていることを特徴とする自然水熱採集ユニット。
A transportable integrated case, a heat exchanger provided inside the case, and a heat source side piping system that enters the case from outside the case, passes through the primary side flow path of the heat exchanger, and returns to the outside of the case. It is equipped with a utilization-side piping system that enters the case from outside the case, passes through the secondary flow path of the heat exchanger, and returns to the outside of the case.
A foreign matter removing device for removing foreign matter on the upstream side of the heat exchanger in the case is provided in the heat source side piping system, and the heat exchanger in the case is provided in the utilization side piping system. It is a natural water heat collection unit provided with a storage tank that temporarily stores the liquid after heat exchange on the downstream side and flows it further downstream.
An auxiliary piping system is provided which is branched on the downstream side of the secondary side flow path of the heat exchanger, goes out of the case, and then is guided into the case and enters the storage tank. This auxiliary piping system is provided outside the case. A natural water heat collection unit characterized by being provided with an auxiliary heat exchange unit that exchanges heat with the outside air.
前記補助熱交換部は、前記ケースの上面に沿う長尺状の配管であることを特徴とする請求項1記載の自然水熱採集ユニット。 The natural water heat collecting unit according to claim 1, wherein the auxiliary heat exchange unit is a long pipe along the upper surface of the case. 前記補助配管系統は、管内を流れる液の流量を制御する流量制御弁と、前記補助熱交換部側の温度を感知する温度センサとを備え、前記温度センサの感知信号に応じて、前記流量制御弁を制御するようにしたことを特徴とする請求項1又は2記載の自然水熱採集ユニット。 The auxiliary piping system includes a flow rate control valve that controls the flow rate of the liquid flowing in the pipe, and a temperature sensor that senses the temperature on the auxiliary heat exchange unit side, and the flow rate control is performed according to the sensing signal of the temperature sensor. The natural water heat collecting unit according to claim 1 or 2, wherein the valve is controlled. 運搬可能な一体状のケースと、このケース内に設けられた熱交換器と、ケース外からケース内に入り前記熱交換器の一次側流路を通過してケース外へ戻る熱源側配管系統と、ケース外からケース内へ入り前記熱交換器の二次側流路を通過してケース外へ戻る利用側配管系統とを備え、
前記熱源側配管系統中には、前記ケース内における前記熱交換器よりも上流側で異物を除去する異物除去装置が設けられ、前記利用側配管系統中には、前記ケース内における前記熱交換器よりも下流側で熱交換後の液を一時貯溜して更に下流側へ流す貯溜タンクが設けられている自然水熱採集ユニットであって、


前記ケースは、その内部が仕切り壁によって上下に仕切られており、前記仕切り壁の下側に、地面に埋め込まれる前記貯溜タンクを有し、前記仕切り壁には、前記熱交換器による熱交換後の液を前記貯溜タンクへ流入する配管が挿通されていることを特徴とする自然水熱採集ユニット。
A transportable integrated case, a heat exchanger provided inside the case, and a heat source side piping system that enters the case from outside the case, passes through the primary side flow path of the heat exchanger, and returns to the outside of the case. It is equipped with a utilization-side piping system that enters the case from outside the case, passes through the secondary flow path of the heat exchanger, and returns to the outside of the case.
A foreign matter removing device for removing foreign matter on the upstream side of the heat exchanger in the case is provided in the heat source side piping system, and the heat exchanger in the case is provided in the utilization side piping system. It is a natural water heat collection unit provided with a storage tank that temporarily stores the liquid after heat exchange on the downstream side and flows it further downstream.


The inside of the case is partitioned up and down by a partition wall, and the storage tank embedded in the ground is provided under the partition wall, and the partition wall is subjected to heat exchange by the heat exchanger. A natural water heat collection unit characterized in that a pipe for flowing the liquid of the above into the storage tank is inserted.
前記熱交換器の一次側流路を複数並列に設けるとともに、これら複数の一次側流路の流入側に接続された複数の配管を、詰まりセンサの感知信号に応じて自動的に切り替える配管切替装置を備えたことを特徴とする請求項1〜4何れか1項記載の自然水熱採集ユニット。 A piping switching device in which a plurality of primary side flow paths of the heat exchanger are provided in parallel, and a plurality of pipes connected to the inflow side of the plurality of primary side flow paths are automatically switched according to a detection signal of a clogging sensor. The natural water heat collecting unit according to any one of claims 1 to 4, wherein the natural water heat collecting unit is provided. 前記熱源側配管系統中における前記熱交換器よりも下流側の自然水を分岐して取り出す分岐バルブが設けられていることを特徴とする請求項1〜5何れか1項記載の自然水熱採集ユニット。 The natural water heat collection according to any one of claims 1 to 5, wherein a branch valve for branching and taking out natural water on the downstream side of the heat exchanger in the heat source side piping system is provided. unit. 前記ケースの壁部に断熱遮音材を含み、このケース内に、前記貯溜タンクから吐出される液を強制的に流動させるポンプと、このポンプによって流出される液の熱を利用する利用側機器とを設けたことを特徴とする請求項1〜6何れか1項記載の自然水熱採集ユニット。
A pump that includes a heat insulating and sound insulating material in the wall of the case and forcibly flows the liquid discharged from the storage tank in the case, and a user-side device that utilizes the heat of the liquid flowing out by the pump. The natural water heat collecting unit according to any one of claims 1 to 6, wherein the natural water heat collecting unit is provided.
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