-
公开(公告)号:CN112613152B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202011347385.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G01N25/20 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种套管式地埋管岩土热物性参数估算方法,属于地源热泵技术领域,基于套管式地埋管传热模型和热响应测试的进出口流体温度,采用不同的目标函数估算岩土的热导率ks和体积比热容Cs。首先,以所有测试时刻的进出口流体温度的均方根误差作为目标函数,同时估算ks和Cs,将其作为第零次迭代的结果;然后,以前期测试时刻的进出口流体温度的均方根误差作为目标函数,估算Cs;然后,以所有测试时刻的进出口流体温度的均方根误差作为目标函数,估算ks;最后,采用迭代方式循环上述两个步骤,直至相邻两次迭代过程所估算的ks和Cs的差值均小于设定值,则输出最后一次迭代过程所估算的ks和Cs。本发明具有精度高、所需热响应测试时间短的优点。
-
公开(公告)号:CN113468743A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110735976.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种考虑地下水渗流的中深层地埋管流体温度场分析方法,用于计算随深度及时间变化的中深层地埋管内管流体及外管流体的温度场。首先,假定钻孔内的传热为稳态传热并将钻孔近似为移动的线热源,进而建立内管流体及外管流体的稳态传热方程,并采用移动线热源模型结合变热流叠加原理建立钻孔壁面温度与由钻孔传递给岩土的热流的方程式;其次,将中深层地埋管的钻孔及钻孔外的岩土沿轴向分为若干段,设置时间步长,然后对上述方程进行离散,并采用迭代法进行求解,从而得到中深层地埋管内外管流体的温度场。本发明考虑了地下水渗流对中深层地埋管的影响,具有足够高的精度,并且计算量较小。
-
公开(公告)号:CN111400893B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010169657.6
申请日:2020-03-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , F28D15/06 , F24T10/13
Abstract: 本发明公开了一种套管式地埋管换热器流体温度场分析方法,属于地源热泵技术领域,首先,建立内管流体及外管流体的瞬态传热方程,并采用复合介质柱热源模型分析回填土及土壤中的径向一维传热,进而分别建立两种流动方向(内进外出:流体由内管流进,由外管流出;外进内出:流体由外管流进,由内管流出)下的套管式地埋管换热器传热模型;然后,基于所建立的传热模型,设置时间步长,分别将内管流体与外管流体沿轴向等分为若干个节点,对传热方程进行离散,建立各个节点的代数方程,并采用迭代法计算各时刻所有节点的温度,从而完成两种流动方向下随深度及时间变化的流体温度场的计算。本发明具有计算量小、精度高、适用性广等特点。
-
公开(公告)号:CN111400893A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010169657.6
申请日:2020-03-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , F28D15/06 , F24T10/13
Abstract: 本发明公开了一种套管式地埋管换热器流体温度场分析方法,属于地源热泵技术领域,首先,建立内管流体及外管流体的瞬态传热方程,并采用复合介质柱热源模型分析回填土及土壤中的径向一维传热,进而分别建立两种流动方向(内进外出:流体由内管流进,由外管流出;外进内出:流体由外管流进,由内管流出)下的套管式地埋管换热器传热模型;然后,基于所建立的传热模型,设置时间步长,分别将内管流体与外管流体沿轴向等分为若干个节点,对传热方程进行离散,建立各个节点的代数方程,并采用迭代法计算各时刻所有节点的温度,从而完成两种流动方向下随深度及时间变化的流体温度场的计算。本发明具有计算量小、精度高、适用性广等特点。
-
公开(公告)号:CN112613152A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011347385.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G01N25/20 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种套管式地埋管岩土热物性参数估算方法,属于地源热泵技术领域,基于套管式地埋管传热模型和热响应测试的进出口流体温度,采用不同的目标函数估算岩土的热导率ks和体积比热容Cs。首先,以所有测试时刻的进出口流体温度的均方根误差作为目标函数,同时估算ks和Cs,将其作为第零次迭代的结果;然后,以前期测试时刻的进出口流体温度的均方根误差作为目标函数,估算Cs;然后,以所有测试时刻的进出口流体温度的均方根误差作为目标函数,估算ks;最后,采用迭代方式循环上述两个步骤,直至相邻两次迭代过程所估算的ks和Cs的差值均小于设定值,则输出最后一次迭代过程所估算的ks和Cs。本发明具有精度高、所需热响应测试时间短的优点。
-
公开(公告)号:CN113468743B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110735976.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种考虑地下水渗流的中深层地埋管流体温度场分析方法,用于计算随深度及时间变化的中深层地埋管内管流体及外管流体的温度场。首先,假定钻孔内的传热为稳态传热并将钻孔近似为移动的线热源,进而建立内管流体及外管流体的稳态传热方程,并采用移动线热源模型结合变热流叠加原理建立钻孔壁面温度与由钻孔传递给岩土的热流的方程式;其次,将中深层地埋管的钻孔及钻孔外的岩土沿轴向分为若干段,设置时间步长,然后对上述方程进行离散,并采用迭代法进行求解,从而得到中深层地埋管内外管流体的温度场。本发明考虑了地下水渗流对中深层地埋管的影响,具有足够高的精度,并且计算量较小。
-
-
-
-
-