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外文翻譯(中文)---約旦立柱井潛能應(yīng)用的地源熱泵的性能評(píng)估-其他專業(yè)-資料下載頁(yè)

2025-01-19 00:16本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】有限的差別已被使用。參數(shù)的研究變化已發(fā)生變化。舉個(gè)例子,不同的流速如,和與遠(yuǎn)距離的溫度變化如從15攝氏度到60攝氏度成為研究對(duì)象。度將增加來(lái)自SCW的出水溫度,再返回到熱泵。從到孔隙度的影響也別考慮。同樣的,雷諾數(shù)的影響也分別減少了15-500和1000-11000,這種情。在地?zé)彷o助系統(tǒng)中,SCW是一種很好的。在關(guān)于雷諾數(shù)與弄塞爾數(shù)方面已有了更深的研究。環(huán)系統(tǒng),地源熱泵是指到熱泵系統(tǒng)那個(gè)采用地面或任何水庫(kù)作為熱源或匯。按照美國(guó)和歐洲約10%的年度增長(zhǎng)。的最新常設(shè)欄目,以及增加的原因。最近,超臨界水受到重視,因?yàn)樗档土税惭b。成本,降低運(yùn)行成本,提高地源熱泵的整體表現(xiàn)與地質(zhì)條件適宜地區(qū),如約旦。超臨界技術(shù)進(jìn)行了評(píng)估,并與其他地源人泵系統(tǒng)相比。在較高的熱負(fù)荷地區(qū)。最近SCW的設(shè)計(jì)大多是集中再熱提取。此外,在另一項(xiàng)研。究中,對(duì)該井的不同部位的傳熱做了假設(shè)。約旦卻只用在了治療和旅游業(yè)上。由于約旦完全依賴進(jìn)口石油來(lái)解決能源問(wèn)題,所

  

【正文】 系數(shù) 鉆孔組立刻按下式計(jì)算: 12bb boreholeR r h L?? ( 29) 對(duì)流換熱系數(shù) boreholeh 可用下式計(jì)算: 2waterborehole bkh Nu r? ( 30) 式中: waterk 是導(dǎo)熱率; Nu 是 Bhatti 和 Shah 兩地的努塞爾數(shù)。 ? ? ? ?? ? ? ?1 / 2 / 2 R e 100 01 / 2 2 7 R e fpNuf Pt pr??? ??? ? ??? ( 31) ? ?? ?0 .361 .0 1 0 .0 9 1 1 4 51 .0 1 1 .1 1 l n 1 4 5 1 8 0 00 .9 9 0 .2 9 l n 1 8 0 0 1 2 , 5 0 0tP r P rp r P r P rP r P r??? ? ???? ? ? ???? ? ??? ( 32) 式中: Re / 2Re /fD? ?? ( 33) ? ?.22Re bwater bmrrv??? ( 34) 式中: f 為摩擦系數(shù),其雷諾數(shù)的范圍是 384 10 Re 10? ? ? ? ?210 0. 9 og3. 7 2 befrR?? ????????????? ( 35) 17 此外,對(duì)于 R2300 的情況下, 64/ff? ,其中, e 是鉆孔表面粗糙度 , Re 和 Pr分別是雷諾數(shù)和普朗特?cái)?shù)。 4 結(jié)果和討論 該模型的參數(shù)分析,前面對(duì) 50 多個(gè) 案例做了調(diào)查。研究參數(shù)列于表 的能源是在地下抽取的(冬季穩(wěn)態(tài)條件下)。固定參數(shù)總結(jié)在表 3。圖 7 顯示了函數(shù)的時(shí)間穩(wěn)態(tài)模擬。在這次模擬中,整體運(yùn)行中,設(shè)立了 60 萬(wàn)個(gè)步驟。 圖 8 顯示了出口溫度隨雷諾數(shù)的變化情況。水的出口溫度隨熱泵的流量的增加而升高。圖 9 顯示了 遠(yuǎn)端溫度對(duì) 出水溫度的影響。雷諾數(shù)減小出水溫度將升高。 圖 10 顯示了流率與水溫的關(guān)系。 出水溫度隨地下水流率增加而增加。 在高要求的熱量抑制(冷卻)或吸收(加熱),如果井水溫度改變(上升或下降),然后 抽取部分水進(jìn)入立柱井。 表 3 本研究中的參數(shù) 參數(shù) 值 立柱井深 , L 320m 井孔半徑, rb 鉆孔表面粗糙度, ε 水的密度 , ρw 1000kg/m3 土壤密度 , ρs 2700kg/m3 水的導(dǎo)熱率 , Kw 。 C 土壤導(dǎo)熱率, Ks 3W/m。 C 水的比熱容, Cpw 4189J/kg。 C 土壤的比熱容 ,Cps 1000J/kg。 C 18 圖 7 穩(wěn)態(tài)條件下的出水溫度和時(shí)間的關(guān)系 圖 8 出口溫度與雷諾數(shù)的關(guān)系 時(shí)間步長(zhǎng) 滲透率, % 進(jìn)口溫度 雷諾數(shù) 19 圖 9 遠(yuǎn)端溫度與進(jìn)口 溫度的關(guān)系 圖 10 不同滲透率下的出口溫度 進(jìn)口溫度 進(jìn)口溫度 滲透率, % 20 圖 11 孔隙度與進(jìn)口溫度的變化關(guān)系 然后從周圍含水層流入并彌補(bǔ)流出系統(tǒng)的水量。 這一過(guò)程會(huì)在冬季加熱井水升高溫度,夏季冷卻井水。該技術(shù)在某種程度上使井水溫度滿足正常的操作條件并且提高立柱井的性能。排出的水可以改為家庭用水。 圖 11 顯示了出口溫度變化, 冬季從立柱井返回到熱泵(加熱模式)周圍空隙含水層。隨空隙率增大,出口溫度降低。圖12 顯示了努塞爾數(shù)對(duì) 的 出井 水 溫 的影響。 圖 12 努塞爾數(shù)對(duì)出口溫度的影響 進(jìn)口溫度 進(jìn)口溫度 孔隙度 努塞爾數(shù) 滲透率, % 21 圖 13 雷諾數(shù)與努塞爾數(shù)的變 化關(guān)系 圖 13 顯示了雷諾數(shù)和努塞爾數(shù)之間的關(guān)系。 努塞爾數(shù)隨雷諾數(shù)增加根據(jù)三項(xiàng)多項(xiàng)式得: 1 0 3 6 2 22 1 0 5 1 0 8 . 6 1 1 0 8 1 . 9 8 4N u R e R e R e? ? ?? ? ? ? ? ? ? ( 36) 圖 14 2021 年與現(xiàn)在滲透率和出水溫度影響的對(duì)比 圖 14 顯示 當(dāng)前研究結(jié)果與里斯等人的結(jié)果的比較。兩種研究都顯示了出水溫度隨流率的變化趨勢(shì)。出水溫度并不隨流率增加成線性的增加。 5 結(jié)論 滲透率, % 努塞爾數(shù) 雷諾數(shù) 滲透率, % Rees 等, 2021 現(xiàn)在的工作 22 立柱井一維參數(shù)的研究 已開始運(yùn)用數(shù)值有限差分法。制熱模式(冷季)的模擬研究。受雷諾數(shù)(質(zhì)量流量),遠(yuǎn)端溫 度等的影響,流率和周圍都孔介質(zhì)孔隙率一直在穩(wěn)定狀態(tài)下進(jìn)行 分析 。泄放比和 遠(yuǎn)端溫度增加 從 立柱井 返回?zé)岜玫某鏊疁囟?,增加孔隙度、努塞爾?shù)和雷諾數(shù)會(huì)降低出水溫度。 目前與他人已經(jīng)發(fā)表的模型進(jìn)行了比較,顯示關(guān)于立柱井出流失率作為一個(gè)函數(shù)溫度關(guān)系類似的趨勢(shì)。出口溫度上升并不與流率增加成線性關(guān)系。 致謝 作者感謝 Abdul Hameed Shoman Fund 通過(guò)的項(xiàng)目科研“ 地?zé)崮茉唇_^(guò)程在約旦的應(yīng)用” 給予的財(cái)政支持 ,同時(shí)也對(duì)哈西姆大學(xué)的支持表示感謝。 參考文獻(xiàn) (見原文)
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