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JP2003035455A - 地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの設置構造 - Google Patents

地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの設置構造

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Publication number
JP2003035455A
JP2003035455A JP2001221010A JP2001221010A JP2003035455A JP 2003035455 A JP2003035455 A JP 2003035455A JP 2001221010 A JP2001221010 A JP 2001221010A JP 2001221010 A JP2001221010 A JP 2001221010A JP 2003035455 A JP2003035455 A JP 2003035455A
Authority
JP
Japan
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tube
air conditioning
underground
ground
geothermal
Prior art date
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Pending
Application number
JP2001221010A
Other languages
English (en)
Inventor
Satoshi U
穎 于
Motoyuki Ikeda
基行 池田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daiwa House Industry Co Ltd
Daiwa General Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Daiwa House Industry Co Ltd
Daiwa General Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daiwa House Industry Co Ltd, Daiwa General Research Institute Co Ltd filed Critical Daiwa House Industry Co Ltd
Priority to JP2001221010A priority Critical patent/JP2003035455A/ja
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/10Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
    • F24T10/13Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T2010/50Component parts, details or accessories
    • F24T2010/53Methods for installation
    • YGENERAL 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
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)
  • Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブを地
中奥深くに埋め込み状態にすることができ、それでいて
チューブの埋込み工事のコストを低く抑えることができ
る設置構造等を提供する。 【解決手段】 地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブ
1の外管2が鋼管からなり、この外管鋼管2が縦向きで
回転圧入工法により地中13に打ち込まれて設置されて
いる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、地熱利用空調用の
地中埋設縦型チューブの設置構造等に関する。
【0002】
【従来の技術】外気に左右されず年間を通して安定した
温度に保たれる地中領域に2重の管からなる地熱利用チ
ューブを縦向き状態に埋設し、外気を、このチューブに
通して地中熱と熱交換させて屋内に送り込み、屋内空間
を、夏は涼しく、冬は暖かくすることができるようにし
た地熱利用の空調システムが提供されている。
【0003】この空調システムにおいて、チューブの埋
設工事は、従来、地面に縦穴を掘り、この縦穴にチュー
ブを挿入し、土を埋め戻すというようにして行われてい
た。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、空調の
ための地熱利用を有効的かつ効果的なものにするために
は、チューブを地中のできるだけ奥深くに埋め込まなけ
ればならないところ、上記のような埋込み方法では、埋
込み工事のコストが非常に高いものになってしまうとい
う問題があった。
【0005】本発明は、上記のような背景において、チ
ューブを地中奥深くに埋め込み状態にすることができ、
それでいてチューブの埋込み工事のコストを低く抑える
ことができる地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの
設置構造等を提供することを課題とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記の課題は、少なくと
も2重の管からなる地熱利用空調用の縦型チューブの外
管が鋼管からなり、この鋼管が縦向きで回転圧入工法に
より地中に打ち込まれて設置されていることを特徴とす
る地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの設置構造に
よって解決される。
【0007】また、外管が鋼管からなる少なくとも2重
の管からなる地熱利用空調用の縦型チューブの少なくと
も前記外管を、縦向きで回転圧入工法により地中に打ち
込んでチューブを地中埋込み状態にすることを特徴とす
る地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの設置方法に
よって解決される。
【0008】更に、少なくとも2重の管からなり、外管
が、回転圧入工法による地中への打込み可能な鋼管から
なることを特徴とする地熱利用空調用の地中埋設縦型チ
ューブによって解決される。
【0009】上記の設置構造、設置方法、チューブで
は、チューブの外管が鋼管で構成されており、少なくと
もこの外管鋼管を杭打ちの要領で直接地中に打ち込んで
いくことで、チューブを地中埋込み状態にするものであ
り、あるいは、することができるものであるから、チュ
ーブを施工容易に地中の奥深くに埋込み状態にすること
ができ、それでいて、工事コストを低く抑えることがで
きる。
【0010】地盤に打ち込まれたチューブの外管鋼管
に、建物の基礎からの荷重が伝えられるようになされて
いる場合は、チューブの外管鋼管に建物の荷重を支えさ
せる杭としての機能をもたせることができ、建物の設置
状態を安定かつ強固なものにすることができる。即ち、
この場合は、例えば、杭打ちを要する地盤に建物を建築
するような場合に、杭として、地熱利用空調用のチュー
ブとしての構造をもたせたものを用い、この杭を打つこ
とで地熱利用空調用のチューブの埋設も同時に行ってし
まうことができ、地熱利用空調システムを安価に導入す
ることができる。
【0011】チューブが建物の床下に設置され、このチ
ューブの外管鋼管に側方突出部が備えられ、この側方突
出部で建物の基礎が支えられている場合は、チューブの
外管鋼管に、建物の基礎を支える杭としての機能を果た
させながら、チューブの埋設位置が建物基礎の位置に制
限されてしまうのを防ぐことができる。
【0012】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面に
基づいて説明する。
【0013】図1に示す地熱利用空調用の縦型チューブ
1は、2重管構造をしており、外管2は、地中への回転
圧入可能な鋼管からなっている。この外管鋼管2は、下
端が底板3で密閉状態に閉じられ、この下端部には先端
側に突出する掘削刃4が備えられると共に、下端外周部
に側方に張り出す拡底翼5が取り付けられている。
【0014】この外管鋼管2の内部に、内管6が同芯状
態に入れられ、内管6と外管2の間に上下方向に延びる
環状の通気部7が形成され、内管6の下端部の管壁に設
けられた通気孔8…を通じて、環状通気部7と内管6内
の通気部9とが連通されている。この環状通気部7は、
内管6の上端部において環板10で閉じられ、この環板
10の下側の位置において側方に開口する外気取入れ口
11…が設けられ、外管2の上端にはファン12が備え
られている。このファン12を駆動することにより、図
3又は図4に矢印で示すように、外気が、取入れ口11
を通じてチューブ1内の環状の通気部7に吸い込まれ、
環状通気部7を下って、内管6の下端の通気孔8…を通
じて内管6内の通気部9に吸い込まれ、この通気部9を
上昇して上方に吹き出すようになされている。
【0015】上記のチューブ1は、次のようにして地中
に埋設する。即ち、回転圧入式の杭打ち機を用い、この
杭打ち機で、図2に示すように、チューブ1を直接地中
13に打ち込んでいく。打込みは、チューブ1の外管鋼
管2のみを先に打ち込み、外管鋼管2を地中打込み状態
にしたのちに、この外管鋼管2に内管6やファン12等
を組み付けるようにして施工してもよいし、内管6を組
み付けた外管鋼管2を地中に打ち込み、打込み状態にお
いてファン12等を組み付けるようにしてもよいし、内
管6やファン12等を組み付けた外管鋼管2を地中に打
ち込んでいくようにしてもよい。
【0016】このように、チューブ1の外管2を地中へ
の回転圧入可能な鋼管で構成しているので、回転圧入式
の杭打ち機を用いることで、外管2を極めて容易に地中
13の奥深くに打ち込むことができ、それにより、チュ
ーブ1を地中13の奥深くに埋め込み状態にすることが
できる。しかも、地面への孔明けや、土の埋め戻しなど
行う必要はなく、回転圧入式の杭打ち機を用いて地中1
3に外管鋼管を直接打ち込んでいけばよいので、チュー
ブの埋込み工事に要するコストも低く抑えることができ
る。
【0017】因みに、従来の穴掘り、挿入、埋め戻しに
よる方法では、多くの手間をかけてチューブをせいぜい
4〜5mの深さに埋め込むことしか行われなかったが、
上記のような回転圧入による埋込み方法によれば、チュ
ーブ1を10mを越えるような深さにも極めて容易に埋
め込むことができ、地中熱利用による空調を効果高いも
のにすることができる。
【0018】図3には、こうして、地中13に埋め込ま
れたチューブ1の設置例のひとつを示す。この例では、
チューブ1は建物の床下の地中に打ち込まれており、外
気取入れ口11は床下空間部14に開放され、チューブ
1の上端は、床15に設けられた吹出口16と接続され
ている。17はフィルターで、ファン12の音が屋内1
9に伝わるのを抑える遮音性フィルターが用いられてい
るのが好ましい。また、18は防虫網などによるフィル
ターで、チューブ1内に虫やゴミなどが吸い込まれるの
を防ぐものである。
【0019】ファン12を駆動すると、床下空間部14
内の空気が、取入れ口11を通じてチューブ1内の環状
通気部7に吸い込まれ、この環状通気部7を下降してい
き、この下降の過程で、外管2の管壁を通じて地中熱と
熱交換を行い、夏期は地中熱で冷やされ、冬期は地中熱
で暖められる。外管2は熱伝導性の良い鋼管からなり、
しかも、地中奥深くに埋込み状態にされているので、地
中熱との熱交換が効果的に行われる。そして、熱交換さ
れた空気は、内管6の下端の通気孔8を通じて内管6内
に吸い込まれ、内管6内の通気部9を上昇し、外管2の
上端から吹出部16を通じて夏期は涼しい空気が屋内1
9に吹き出し、冬期は暖かい空気が屋内19に吹き出
す。
【0020】このようなチューブ1内での空気の流れに
おいて、外気取入れ口11を通じてチューブ1内に吸い
込まれて未だ地中熱と熱交換していない空気と、地中熱
との熱交換を終えて内管6内の通気路9を上昇していく
空気とが、熱交換をしないよう、内管6は、断熱性に優
れた材料あるいは構造にしておくとよい。
【0021】なお、夏期や梅雨期において、ファン12
を駆動すると、外気が、地中13の熱と熱交換して冷や
されることで結露を起こし、外管2の底に結露水が溜ま
るので、チューブ1の外管2内には、環状通気部7を通
じて水抜きパイプ20が入れられ、このパイプ20を通
じて結露水を外に排出できるようになっている。このよ
うな結露水などの水分による外管鋼管2の錆などの腐蝕
による弊害の発生を防ぐため、外管鋼管2の肉厚を大き
くしたり、外管鋼管2の壁面にコーティング層を設ける
ようにしておくのもよい。
【0022】更に、この図3の例では、チューブ1の外
管鋼管2に、建物のコンクリート基礎21からの荷重が
伝えられるようになされて、チューブ1が杭としての機
能をも果たすようになされている。即ち、チューブ1の
外管鋼管2には鋼製の側方突出部22が片持ち状態に取
り付けられ、この側方突出部22が建物の基礎21の下
面側に突出され、建物の基礎21から荷重が側方突出部
22を介してチューブ1の外管鋼管2に伝えられるよう
になされている。このように、側方突出部22を用いて
建物の基礎21からの荷重をチューブ1の外管2に伝え
る構造とすることで、チューブ1を、基礎21の直下に
埋め込むことなく、杭として働かせることができ、チュ
ーブ1内を通過して地中熱と熱交換した空気を簡素な通
気構造で屋内19に送り込むことができる。もちろん、
基礎21の直下にチューブ1を打ち込んで基礎21を支
えるようにしてもよいし、また、屋外の地面にチューブ
を打ち込み、側方突出部で建物の基礎21を支えるよう
にしてもよい。
【0023】このように、チューブ1に杭としての働き
をさせることで、杭打ちを要する土地に建物を建築する
際に、使用する杭として、本発明のような地熱利用空調
用のチューブを用いることで、地熱利用空調システムを
コスト的に非常有利に導入することができる。
【0024】図4に示す設置例は、チューブ1を、その
外管鋼管2が建物の基礎からの荷重を受けない地熱利用
空調専用のチューブとして、建物の床下の地中13に打
ち込んで設置した例である。このように、チューブ1に
杭としての働きをさせない設置構造とするのもよい。そ
の場合、拡底翼5などは省略されてもよい。
【0025】以上に、本発明の実施形態を示したが、本
発明はこれに限られるものではなく、発明思想を逸脱し
ない範囲で、各種の変更が可能である。例えば、チュー
ブの外管を杭として機能させるか否かを問わず、外管の
外周部に側方に張り出す螺旋等による複数の翼を長手方
向に間隔的に備えさせておくようにするのもよく、それ
により、チューブの設置安定性を高いものにすることが
できると共に、チューブ内を通過する空気と地中熱との
熱交換効率を高いものにすることができる。もちろん、
チューブの外管を杭として機能させるか否かを問わず、
拡底翼等は省略されていてもよい。また、チューブ内の
構造に特段の制限はなく、各種内部構造を備えた地熱利
用空調用の縦型チューブに適用することができるのはい
うまでもない。
【0026】
【発明の効果】本発明は、以上のとおりのものであるか
ら、チューブを地中奥深くに埋め込み状態にすることが
でき、それでいてチューブの埋込み工事のコストを低く
抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施形態のチューブを示す縦断面図である。
【図2】チューブの埋設方法を示す側面図である。
【図3】設置例を示す断面側面図である。
【図4】他の設置例を示す断面側面図である。
【符号の説明】
1…地熱利用空調用の縦型チューブ 2…外管(鋼管) 6…内管 13…地中 14…床下空間部 21…基礎 22…側方突出部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 池田 基行 奈良県奈良市左京六丁目6番地2 株式会 社大和総合技術研究所内 Fターム(参考) 2D050 AA06 AA16 CB23 3L049 BB20 3L103 AA32 BB42 CC22 DD37

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 少なくとも2重の管からなる地熱利用空
    調用の縦型チューブの外管が鋼管からなり、この鋼管が
    縦向きで回転圧入工法により地中に打ち込まれて設置さ
    れていることを特徴とする地熱利用空調用の縦型チュー
    ブの設置構造。
  2. 【請求項2】 地盤に打ち込まれた前記チューブの外管
    鋼管に、建物の基礎からの荷重が伝えられるようになさ
    れている請求項1に記載の地熱利用空調用の地中埋設縦
    型チューブの設置構造。
  3. 【請求項3】 前記チューブが建物の床下に設置され、
    このチューブの外管鋼管に側方突出部が備えられ、この
    側方突出部で建物の基礎が支えられている請求項2に記
    載の地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの設置構
    造。
  4. 【請求項4】 外管が鋼管からなる少なくとも2重の管
    からなる地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの少な
    くとも前記外管を、縦向きで回転圧入工法により地中に
    打ち込んでチューブを地中埋込み状態にすることを特徴
    とする地熱利用空調用の地中埋設縦型チューブの設置方
    法。
  5. 【請求項5】 少なくとも2重の管からなり、外管が、
    回転圧入工法による地中への打込み可能な鋼管からなる
    ことを特徴とする地熱利用空調用の地中埋設縦型チュー
    ブ。
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