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1、我國(guó)中低溫對(duì)流型地?zé)豳Y源豐富,如能充分開(kāi)發(fā),則可節(jié)省大量的常規(guī)能源,緩解經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展日益增長(zhǎng)的能源需求。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有兩種地?zé)峁┡闹饕绞剑闯楣嗍降叵滤卦礋岜孟到y(tǒng)和地埋管地源熱泵系統(tǒng),由于受到資源開(kāi)采或熱源稟賦的限制,使得開(kāi)發(fā)新的地?zé)崂媚J匠蔀橥茝V地?zé)釕?yīng)用的必要途徑。地?zé)峋聯(lián)Q熱器系統(tǒng)通過(guò)懸裝在熱水井中的U型或同軸套管型換熱器以對(duì)流方式與地層換熱,是一種只取熱不取水的地?zé)崂醚b置,兼具抽灌式地?zé)嵯到y(tǒng)對(duì)流傳熱效率高和埋管式地?zé)嵯到y(tǒng)不抽
2、取地下水的優(yōu)點(diǎn),其應(yīng)用與推廣能夠?yàn)榧铀傥覈?guó)的地?zé)崂锰峁┬碌膭?dòng)力。針對(duì)我國(guó)地?zé)豳Y源以中低溫為主的特點(diǎn),通過(guò)實(shí)驗(yàn)與理論研究確定井下?lián)Q熱器傳熱過(guò)程中各影響要素及其熱力學(xué)性能,對(duì)其應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)具有至關(guān)重要的作用。
本文建立了一套井下?lián)Q熱器模擬系統(tǒng),該系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)和控制儲(chǔ)層的流速與溫度、換熱器入口溫度和循環(huán)水流速,通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定不同因素對(duì)井下?lián)Q熱器傳熱性能的影響。該系統(tǒng)與實(shí)際井下?lián)Q熱器裝置在結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了幾何相似,運(yùn)行工況中近似實(shí)現(xiàn)了流
3、場(chǎng)相似。通過(guò)幾何參數(shù)、工況參數(shù)及熱儲(chǔ)結(jié)構(gòu)與溫度條件的多種組合共進(jìn)行了40組對(duì)比實(shí)驗(yàn),基于對(duì)各影響因素的分析得到了井下?lián)Q熱器的傳熱實(shí)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式,通過(guò)關(guān)聯(lián)式求出的理論值與實(shí)測(cè)值的平均誤差為23.3%,可為工程設(shè)計(jì)提供一定的參考。
本文基于多孔介質(zhì)的Brinkman-Forchheimer模型對(duì)儲(chǔ)層內(nèi)的自然對(duì)流換熱進(jìn)行了研究。根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的孔隙度ψ、Da數(shù)和Ra數(shù),采用格子Boltzmann方法的BGK模型實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)層物理模型的求解
4、;通過(guò)與多孔方腔物理模型的有限元數(shù)值解進(jìn)行比較,驗(yàn)證了本章所用方法的可靠性及精度。通過(guò)數(shù)值模擬對(duì)不同壁面梯度下儲(chǔ)層內(nèi)傳熱過(guò)程的特點(diǎn)進(jìn)行了研究,結(jié)果表明壁面梯度小于0時(shí)有利于多孔儲(chǔ)層內(nèi)的對(duì)流換熱。
本文結(jié)合閉式地源熱泵系統(tǒng)熱源側(cè)的組成特點(diǎn),提出了對(duì)中低溫地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行源側(cè)(火用)分析的一般物理模型,在(火用)值計(jì)算中采用實(shí)時(shí)變化的環(huán)境氣溫作為參考態(tài)溫度;基于本文實(shí)驗(yàn)所得到井下?lián)Q熱器傳熱關(guān)聯(lián)式對(duì)具體的源側(cè)(火用)分析模型進(jìn)行
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