【摘 要】
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合理开发与利用地热能,能够有效推动绿色低碳的开展,改善环境的质量,实现多种能源的互补及提高资源的利用效率等。一般地热能从地下到地上的采集和输送由地埋管来实现,管外的回填结构和土壤都存在着散热损失,对地热能的有效利用影响较大,目前对此的研究还存在不足,需要建立更加精准的描述分析模型。本文针对地埋管外部多孔结构,给出了一种多孔介质表征单元体(Representαtive Elementαry Volu
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合理开发与利用地热能,能够有效推动绿色低碳的开展,改善环境的质量,实现多种能源的互补及提高资源的利用效率等。一般地热能从地下到地上的采集和输送由地埋管来实现,管外的回填结构和土壤都存在着散热损失,对地热能的有效利用影响较大,目前对此的研究还存在不足,需要建立更加精准的描述分析模型。本文针对地埋管外部多孔结构,给出了一种多孔介质表征单元体(Representαtive Elementαry Volume,简称REV)的描述方法。基于热流流动方向与孔隙连通方向之间的关系,建立了3种导热分析模型:二维模型(简化模型和改进模型)、三维模型(平行模型和垂直模型)以及宏观模型(平行模型和垂直模型),并推导出了相应的导热计算公式。分别以花岗岩和砂岩为例,对比分析验证模型与计算模型之间的误差。结果表明,导热模型的计算值与验证模型相比均小于10%。本文所建的模型符合实际的工程要求。在标准大气压和温度分别为30℃、60℃和90℃的条件下,以花岗岩为例,对平行分析模型进行数值分析。得到的结果如下:模型导热系数的大小随着孔隙率ψ和温度T的增加而减小,但随着水气比α的增加而增大;模型的导热系数与实际导热系数的相对偏差均随着孔隙率φ的增加而增大,但随着水气比α和温度T的增加而减小;模型的导热系数均在低孔隙率时的变化大,即模型对低孔隙率敏感;当孔隙率ψ为0时,模型的导热系数与花岗岩的导热系数相同,即模型相当于全由固体骨架构成,与实际相吻合;与导热系数有关因素对导热系数作用效果的大小为:水气比α>温度T>孔隙率ψ。本文所建模型,为多孔材料导热系数的获得提供了一种可行的计算方法。同时,对分析地埋管外部多孔结构的导热特性,也有所完善和发展。
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