【摘 要】
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本文回顾了地下含水层储能技术半个多世纪以来的发展情况,重点研究了含水层储能技术的载体,即地下含水层的传热和流动特性。分别就含水层的流动和传热特性建立了二维的数学模型
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本文回顾了地下含水层储能技术半个多世纪以来的发展情况,重点研究了含水层储能技术的载体,即地下含水层的传热和流动特性。
分别就含水层的流动和传热特性建立了二维的数学模型,并以控制容积的有限差分法求解相应的微分方程,获得了数学模拟的结果。
在理论研究的基础上,本文还提出了搭建小型含水层实验台的具体实施方案,通过布置在实验台中的渗水管模拟地下水储能过程中注水步骤,利用热电偶和流量计,以及UA303型A/ D采集器,进行流场动态参数(温度、流量)的采集,以掌握注水对在稳定地下水流的流场和温度场的影响情况。
与传统的开采地下水活动形成鲜明对比的是,含水层储能技术涉及到对承压含水层内地下水的反复灌采,因此储能过程对周围环境,特别是地质环境的影响是决定储能技术应用前景的重要因素,本文从地面沉降、地下热环境和地下水水质三个方面,阐述了储能过程对含水层地质环境的影响。
含水层储能项目的实施给人类的生存环境带来各方面的影响,包括有利的和不利的影响,对这些影响进行系统、全面、科学、客观地评估,也是本文的研究内容之一,文中提出了将储能项目按域划分,使用决策矩阵技术进行评估的方法。
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