Геотермальное отопление: принцип работы, возможности и эффективность
- Геотермальное отопление как оно работает
- Плюсы и минусы технологии
- Как монтируют геотермальное отопление
- Видеоописание
- Коротко о главном
Словосочетание «геотермальная энергетика» у большинства людей вызывает ассоциации с Исландией, гейзерами и вулканами, кто-то вспомнит о промышленно осваиваемых месторождениях термальных вод на Камчатке, в Дагестане, в Ставропольском крае. Однако, геотермальная энергетика – это не только промышленные масштабы, но и геотермальное отопление частного сектора. Например, в странах Скандинавии с помощью тепловых насосов отапливается порядка 1,5 миллиона домов, подобные проекты реализуются и в России. Разбираемся, как работает технология отопления подземным теплом, в каких формах она реализуется, и насколько эффективна.
Геотермальное отопление: как оно работает
Первые дома, обогреваемые теплом Земли, стали появляться 50 лет назад; сегодня их можно встретить по всему миру, от Канады до Новой Зеландии.
Работа устройства, использующего тепловую энергию недр, основана на применении обратного цикла Карно, описывающего круговые процессы обмена теплом. Такая термодинамическая система функционирует благодаря разнице температур составных частей; принцип давно и успешно реализован в холодильниках и кондиционерах.
Чтобы запустить геотермальное отопление дома, нужно организовать систему, которая будет собирать тепло из почвы (или воды) и передавать его в контур отопления дома. Подземное тепло генерируется в любой точке земного шара, и геотермальное отопление успешно реализуется в России, например, в Московской области. Интересно, что схема функционирует таким образом, что летом она работает как кондиционер, а зимой – как источник отопления.
На глубине шести метров начинается зона, где температура остается стабильной круглый год. Она сохраняется на уровне средней годовой температуры атмосферы в данной местности; в областях с умеренным климатом это +15°C, ниже она растет. Для сбора подземной тепловой энергии применяется контур (теплообменник). Это трубопровод, который монтируют под землей или под водой. Для организации отопления из земли используют следующие методы:
- В вертикальную скважину. Вариант, подходящий для небольших участков. Рядом с домом пробивают две геотермальные скважины по 80-90 м, в каждую помещают геотермальный зонд. Тепловой насос поднимает нагретую воду, она проходит через теплообменник и отдает тепло во внутренний контур дома. Вертикальный контур отличается наибольшей энергетической эффективностью и сроком эксплуатации.
- С устройством горизонтального коллектора. Метод подходит для участков большой площади. Чтобы получить исправно работающий коллектор, с помощью экскаватора подготавливают траншеи глубиной 2-2,5 м, куда укладывают ПНД (полиэтиленовые) трубы. Площадь участка, с которого будет собираться тепло, соизмерима с площадью жилья.
- На дне водоема. Горизонтальный коллектор (зонды горизонтального типа) устанавливают на дне, если водоем обладает достаточными габаритами (площадью и глубиной), и находится недалеко от дома. Способ также демонстрирует хорошую энергоэффективность.
- С использованием антифриза. На достаточную (75 м и более) глубину погружают емкость, заполненную антифризом. Нагретая жидкость поднимается тепловым насосом и отдает энергию теплообменнику, а затем возвращается под землю для следующего цикла.
Плюсы и минусы технологии
Геотермальное отопление дома, принцип работы которого не включает сжигание топлива, идеально с точки зрения современных представлений об экологической безопасности. Геотермальная отопительная система предоставляет своим владельцам следующие преимущества:
- Безопасность во всех сферах: отсутствие вредных выбросов, что важно для здоровья хозяев, их домашних животных, для окружающей среды, а также пожаробезопасность.
- С отсутствием топлива пропадает необходимость в его закупке (заготовке), доставке и хранении.
- Экономическая выгода. Силы природы работают бесплатно. Вы тратитесь только на приобретение и монтаж системы, а во время эксплуатации – на электроэнергию для теплового насоса. При этом в отрегулированной системе на каждые 1 кВт, затраченных на работу насоса, приходится около 3,5-4 кВт, добытых из-под земли.
- Компактные размеры. Основной по размеру контур прячется под землю (воду), в доме нужно будет установить только насос, и отдельная котельная для этого не нужна.
- Доступность. Оборудование можно установить где угодно. Единственное условие для начала работы – наличие электричества в доме.
- Многофункциональность. Когда холодно, система работает на обогрев, когда жарко – на охлаждение.
- Долгий срок эксплуатации. Технологически правильный монтаж станет гарантией длительного функционирования. Геотермальный контур надежно защищен толщей земли, а срок службы тепловых насосов составляет 25-30 лет.
Владельцы, не доверяющие геотермальному отоплению частного дома, выдвигают следующие аргументы:
- Приходится идти на значительные затраты, чтобы подготовить систему к работе: приобрести насос, дополнительные материалы, выполнить монтаж внешнего и внутреннего контура. Оборудование обойдется в 8-10 раз дороже, чем аналогичная газовая техника.
- Геотермальная система не является автономной. Чтобы она функционировала, на каждые 4 кВт тепловой энергии придется тратить 1 кВт электричества.
- Уровень теплоотдачи ниже, чем у традиционных технологий. Например, контур, уходящий вглубь на 20-30 м, отдает только 40 Вт тепла с одного погонного метра.
- Длительный период окупаемости. В среднем он превышает 10-15 лет, тогда как среднему по мощности газовому котлу (до 12 кВт) понадобится примерно 5 лет, чтобы окупиться.
Как монтируют геотермальное отопление
Работы по установке геотермальной системы отопления включают три этапа:
- На площадке проводятся буровые и монтажные работы.
- Приобретается и доставляется оборудование и тепловой насос.
- Монтируется внешний и внутренний контуры. Они соединяются через тепловой насос, затем проводятся пуско-наладочные работы.
Горизонтальный, вертикальный и подводный контуры имеют свои особенности монтажа: Горизонтальный трубчатый теплообменник укладывают ниже глубины промерзания. Если грунтовые воды пролегают высоко, организуется песчаная подушка, предпринимаются меры, нивелирующие пучение, деформацию и выдавливание контура.
Длину горизонтального теплообменника определяют расчетом: 40 м труб на 1 кВт тепловой энергии. Для подобной системы может потребоваться солидный участок (до 2,5 соток), и вам придется придумать, как его потом использовать, так как над теплообменником нельзя возводить строения с подземным фундаментом или высаживать деревья.
Вертикальный подземный контур почти на треть эффективнее горизонтального аналога. Глубину скважины рассчитывают из соотношения 10-30 м труб на 1 кВт (зависит от свойств пород). Если глубина получается слишком большой и экономически нецелесообразной, можно сделать несколько мелких скважин, дающих в сумме нужную мощность.
Организовать подводный контур можно при условии, если водоем находится максимум в ста метрах от дома, и он не промерзает зимой. Чтобы получить 1 кВт тепловой энергии, понадобится уложить 35 м труб. Несмотря на то, что надо будет позаботиться о якорном балласте, препятствующем всплыванию, и защите на кромке ледообразования, подводный контур будет самым дешевым по затратам.
Действующие системы организованы так, чтобы обеспечивать нагрев в 50°C, поскольку специальные расчеты показали наибольшую эффективность данного варианта. Следствием ограничения является использование в домах с отоплением от земли преимущественно не привычных радиаторов, а теплых полов или воздушного (парового) отопления.
Видеоописание
Об окупаемости теплового насоса в следующем видео:
Коротко о главном
Геотермальное отопление является перспективной, но недооцененной системой для частных домов. Его можно организовать тремя способами: в вертикальной скважине, в виде горизонтального подземного коллектора или под водой.
Обогрев подземным теплом экономически выгоден; максимального эффекта от установки можно добиться при использовании теплых полов. Система работает круглогодично: зимой нагревает помещения, а летом снижает температуру воздуха, из-за чего отпадает надобность в кондиционере. Многие владельцы загородных домов не спешат выбирать экологичную технологию по причине высоких трат на покупку и монтаж оборудования.
Геотермальное отопление работает по принципу передачи тепла от низкопотенциального источника к потребителю. В землю укладывают трубы, по которым циркулирует незамерзающая жидкость, собирающая тепло недр с постоянной температурой. Тепловой насос сжимает хладагент, поднимая его температуру, и передает полученную энергию в систему отопления дома. На каждый затраченный киловатт электроэнергии система выдает от 3 до 5 кВт полезного тепла.
Обустройство геотермальной системы под ключ для дома площадью 150 кв. м в среднем стоит от 800 000 до 1 500 000 рублей. В эту стоимость входит тепловой насос, буровые или земляные работы, закупка материалов для внешнего контура и монтаж оборудования. Итоговый бюджет зависит от типа первоначального контура (вертикальный или горизонтальный) и геологических особенностей участка. В долгосрочной перспективе эти вложения компенсируются минимальными расходами на эксплуатацию.
Срок окупаемости геотермального отопления по сравнению с электрическим котлом или сжиженным газом составляет от 5 до 8 лет. При сопоставлении с магистральным газом окупаемость увеличивается до 12-15 лет с учетом стоимости подключения к газопроводу. На период окупаемости напрямую влияют тарифы на электроэнергию в регионе, качество утепления здания и правильность подбора мощности оборудования.
Глубина вертикальных геотермальных скважин обычно составляет от 50 до 150 метров. Конкретный показатель рассчитывается исходя из площади дома и теплоотдачи грунта, которая в среднем равна 40-50 Вт с одного погонного метра скважины. Если требуется общая глубина контура 200 метров, бурят две скважины по 100 метров, чтобы избежать использования дорогостоящего глубокого бурения.
Трубы горизонтального грунтового коллектора раскладывают в траншеи ниже уровня промерзания почвы, обычно на глубину 1,5–2 метра. Шаг укладки труб из сшитого полиэтилена (PEX) или ПНД должен составлять от 0,8 до 1,2 метра друг от друга для исключения взаимного вымораживания грунта. Над коллектором нельзя возводить капитальные строения или укладывать асфальт, так как площадка должна прогреваться солнцем и осадками.
В закрытый геотермальный контур заливают водный раствор пропиленгликоля или этилового спирта с концентрацией 25–30%. Этот состав предохраняет систему от замерзания при пиковых нагрузках зимой, когда температура грунта около труб падает ниже нуля. Чистую воду использовать запрещено, так как ее замерзание разрушит теплообменник теплового насоса. Пропиленгликоль является экологически безопасным веществом и рекомендуется для частного сектора.
Потребление электроэнергии зависит от коэффициента эффективности оборудования, который для геотермальных систем составляет в среднем 4-5. Для выработки 10 кВт тепловой энергии качественный насос расходует около 2-2,5 кВт электричества в час. Для дома площадью 150 кв. м среднемесячное потребление в отопительный сезон составит около 600–900 кВт*ч. Это в 4–5 раз меньше, чем при использовании классического электрокотла.
Магистральный газ остается самым дешевым в эксплуатации топливом, однако высокая стоимость подключения к сети часто делает тепловой насос более выгодным на старте. Если магистрального газа нет, то геотермальное отопление превосходит сжиженный газ и дизель как по экономичности, так и по безопасности. По сравнению с привозным газом тепловой насос окупает разницу в стоимости оборудования за 3–4 года.
Уложить грунтовый коллектор или выкопать траншеи своими силами можно, но проектирование системы и запуск теплового насоса требуют высокой квалификации. Для правильного расчета длины труб, гидравлического сопротивления петель и настройки холодильного контура необходимы инженерные знания. Ошибки при самостоятельном монтаже могут привести к замораживанию грунта вокруг коллектора и выходу из строя компрессора.
Водяной теплый пол является идеальным низкотемпературным потребителем для совместной работы с тепловым насосом. Чем ниже требуемая температура подачи теплоносителя (для теплого пола это 35°C вместо 70°C в радиаторах), тем выше эффективность работы системы. Использование радиаторов также возможно, но они потребуют двухкратного увеличения площади поверхности для достижения аналогичной теплоотдачи.