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公开(公告)号:CN103423906A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310287645.3
申请日:2013-07-04
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/10
Abstract: 本发明提供一种抑制和补偿U型地下换热管热变形的方法,利用换热管预置椭圆态以增强土壤低温区预先冻胀或热膨胀变形方向上的管体结构刚度,抑制换热管变形的发展,达到减少地下换热系统流动阻力增加及管体疲劳破坏等现象发生的目的。针对不同温度工况和进、回水温差给出若干换热管椭圆率和管间距预置范围组合,设计椭圆型固定支架保持钻孔内进、回水换热置管的初始椭圆态及一定管间距,以实现对地下蓄能及地源热泵运行过程中换热管热变形的控制,保证地下蓄能和地源热泵系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103344173B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201310287676.9
申请日:2013-07-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种地下换热器的管土间隙辨识方法,该辨识系统主要包括八脚探针、正电极、负电极、换热管、连接导线、转换开关、直流电源、电位差记录仪、换热岩土。本发明通过对管土换热结构内相应位置处电位差值监测,判别探测位置处管土间隙的等效宽度及间隙在管截面周向的分布,由此可实现对目标间隙断面的辨识,为其量化研究奠定基础,从而为控制减小管土热阻,选择合理的地下换热器置管结构及运行模式提供参考依据。
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公开(公告)号:CN103363700A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310287644.9
申请日:2013-07-04
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/12
Abstract: 本发明公开了一种地下换热管0℃以下低温运行冻胀变形的主动控制方法,控制系统包括吸热盘管、放热盘管、温度传感器、蓄能水箱、分水器、集水器、供水阀、回水阀、供水管、回水管、循环泵、连通阀、换热井区、控制器。本发明通过对蓄能水箱内防冻液温度及地下换热系统运行的主动控制,使防冻液温度在0℃以下往复波动变化,地下换热系统在温度上升阶段运行,在温度下降阶段停歇,并借助地下温度巡检手段实现换热井区的间歇运行,减缓了地下岩土冻胀的发生,减轻或避免了地下换热管的冻胀变形,为系统高效稳定运行提供保障。
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公开(公告)号:CN103423906B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310287645.3
申请日:2013-07-04
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/10
Abstract: 本发明提供一种抑制和补偿U型地下换热管热变形的方法,利用换热管预置椭圆态以增强土壤低温区预先冻胀或热膨胀变形方向上的管体结构刚度,抑制换热管变形的发展,达到减少地下换热系统流动阻力增加及管体疲劳破坏等现象发生的目的。针对不同温度工况和进、回水温差给出若干换热管椭圆率和管间距预置范围组合,设计椭圆型固定支架保持钻孔内进、回水换热置管的初始椭圆态及一定管间距,以实现对地下蓄能及地源热泵运行过程中换热管热变形的控制,保证地下蓄能和地源热泵系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103344173A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310287676.9
申请日:2013-07-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种地下换热器的管土间隙辨识方法,该辨识系统主要包括八脚探针、正电极、负电极、换热管、连接导线、转换开关、直流电源、电位差记录仪、换热岩土。本发明通过对管土换热结构内相应位置处电位差值监测,判别探测位置处管土间隙的等效宽度及间隙在管截面周向的分布,由此可实现对目标间隙断面的辨识,为其量化研究奠定基础,从而为控制减小管土热阻,选择合理的地下换热器置管结构及运行模式提供参考依据。
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公开(公告)号:CN103363700B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310287644.9
申请日:2013-07-04
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/12
Abstract: 本发明公开了一种地下换热管0℃以下低温运行冻胀变形的主动控制方法,控制系统包括吸热盘管、放热盘管、温度传感器、蓄能水箱、分水器、集水器、供水阀、回水阀、供水管、回水管、循环泵、连通阀、换热井区、控制器。本发明通过对蓄能水箱内防冻液温度及地下换热系统运行的主动控制,使防冻液温度在0℃以下往复波动变化,地下换热系统在温度上升阶段运行,在温度下降阶段停歇,并借助地下温度巡检手段实现换热井区的间歇运行,减缓了地下岩土冻胀的发生,减轻或避免了地下换热管的冻胀变形,为系统高效稳定运行提供保障。
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