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Sensitivity analysis of borehole thermal energy storage: examining key factors for system optimization
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作者 Piyush Kumar Kumawat Haiyan Zhou +4 位作者 Kevin Kitz John McLennan Kody Powell Milind Deo Palash Panja 《Energy Storage and Saving》 2024年第3期218-230,共13页
Borehole thermal energy storage(BTES)systems have garnered significant attention owing to their efficacy in storing thermal energy for heating and cooling applications.Accurate modeling is paramount for ensuring the p... Borehole thermal energy storage(BTES)systems have garnered significant attention owing to their efficacy in storing thermal energy for heating and cooling applications.Accurate modeling is paramount for ensuring the precise design and operation of BTES systems.This study conducts a sensitivity analysis of BTES modeling by employing a comparative investigation of five distinct parameters on a wedge-shaped model,with implications extendable to a cylindrical configuration.The parameters examined included two design factors(well spacing and grout thermal conductivity),two operational variables(charging and discharging rates),and one geological attribute(soil thermal conductivity).Finite element simulations were carried out for the sensitivity analysis to evaluate the round-trip efficiency,both on a per-cycle basis and cumulatively over three years of operation,serving as performance metrics.The results showed varying degrees of sensitivity across different models to changes in these parameters.In particular,the round-trip efficiency exhibited a greater sensitivity to changes in spacing and volumetric flow rate.Furthermore,this study underscores the importance of considering the impact of the soil and grout-material thermal conductivities on the BTES-system performance over time.An optimized scenario is modelled and compared with the base case,over a comparative assessment based on a 10-year simulation.The analysis revealed that,at the end of the 10-year period,the optimized BTES model achieved a cycle efficiency of 83.4%.This sensitivity analysis provides valuable insights into the merits and constraints of diverse BTES modeling methodologies,aiding in the selection of appropriate modeling tools for BTES system design and operation. 展开更多
关键词 Borehole thermal energy storage(BTES) Outlet temperature Round-trip efficiency Heating and cooling modes Well spacing Grout thermal conductivity Charging and discharging rates soil thermal conductivity
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土壤蓄冷与释冷过程的模拟与试验验证 被引量:7
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作者 余延顺 马最良 +1 位作者 姚杨 李先庭 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1063-1068,共6页
结合土壤耦合热泵技术与冰蓄冷技术的特点,并在土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统构想的基础上,建立了考虑土壤周期性冻融相变的土壤蓄冷、释冷过程的数学模型,并采用数值方法进行求解。通过建立模拟土壤蓄冷、释冷过程的砂箱试验台并由... 结合土壤耦合热泵技术与冰蓄冷技术的特点,并在土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统构想的基础上,建立了考虑土壤周期性冻融相变的土壤蓄冷、释冷过程的数学模型,并采用数值方法进行求解。通过建立模拟土壤蓄冷、释冷过程的砂箱试验台并由试验测试结果表明:所建模型的计算结果与试验数据吻合较好,二者偏差在10%以内。应用本文所建数学模型可对土壤蓄冷系统的蓄冷、释冷运行特性进行计算与分析,并为该集成系统的应用提供理论支持与技术储备。 展开更多
关键词 冻融相变 地下埋管换热器 土壤蓄冷 土壤耦合热泵
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土壤蓄冷与释冷过程的模拟研究 被引量:6
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作者 余延顺 马最良 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期487-492,共6页
综合蓄冷技术与土壤耦合热泵技术的优点,开创性地提出了以土壤作为蓄冷介质的集低温工况、空调 工况和制热工况为一体的三工况型土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统的新设想。并在能量平衡的基础上,建立 了埋管管束内层及外层盘管蓄冷、释... 综合蓄冷技术与土壤耦合热泵技术的优点,开创性地提出了以土壤作为蓄冷介质的集低温工况、空调 工况和制热工况为一体的三工况型土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统的新设想。并在能量平衡的基础上,建立 了埋管管束内层及外层盘管蓄冷、释冷过程的数学模型。通过模拟计算,比较分析了内、外层单根盘管的蓄冷、 释冷运行特性,并对单根埋管换热器蓄冷、释冷过程的传递冷量损失及垫层冷量损失进行了初步的分析。 展开更多
关键词 土壤耦合热泵 土壤蓄冷与释冷 传递冷量损失 垫层冷量损失 释冷率
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严寒地区保温型塑料大棚土壤蓄放热特性 被引量:1
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作者 田东坤 宋卫堂 +3 位作者 王平智 程杰宇 梁超 赵淑梅 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期189-196,共8页
土壤温度及蓄放热特性是保温型塑料大棚土壤传热特性的重要体现。因此,为定性、定量地阐明棚内土壤温度变化规律和蓄放热特性,在严寒地区生产性大棚内进行了试验测试,并通过构建大棚土壤热量平衡简化方程、温差拟合等方法对土壤蓄放热... 土壤温度及蓄放热特性是保温型塑料大棚土壤传热特性的重要体现。因此,为定性、定量地阐明棚内土壤温度变化规律和蓄放热特性,在严寒地区生产性大棚内进行了试验测试,并通过构建大棚土壤热量平衡简化方程、温差拟合等方法对土壤蓄放热特性进行了理论分析。研究结果表明:1)土壤温度波幅随深度的增加呈乘幂函数递减,通过计算得出测试地区大棚土壤的蓄热层平均厚度约为0.55~0.80m;2)棚内土壤横向地中传热损失占土壤总热损失的9.8%~24.7%,若将此部分热量用于提高土壤温度,则棚内土壤平均温度可提高0.3~0.5℃;3)天气条件对土壤蓄放热性能的影响较大:晴天日累积蓄热量比多云天多37.2%~50.6%左右,日累积放热量比多云天多44.7%~64.3%;晴天的最大蓄热流量和日累积蓄热量均是阴天的4倍以上,与蓄热性能相比,晴天与阴天的土壤放热性能差异较小。土壤蓄放热量主要受表层土壤与气温温差的影响,棚内外气温差对其影响较小。 展开更多
关键词 土壤 温度 保温型大棚 蓄热层厚度 热量平衡估算方程 热损失 蓄放热特性
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冷热工况下混凝土辐射地板的蓄释热性能分析 被引量:1
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作者 杨艺真 马景辉 +1 位作者 戴博斌 魏厚福 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2021年第1期117-125,共9页
为了阐明混凝土辐射地板的蓄释热性能,从时间常数的角度出发,通过实验分析混凝土辐射地板在蓄热、释热过程中温度及热量的响应特征。结果表明:供暖工况的时间常数快于供冷工况,混凝土辐射地板温度更易趋于稳定。当供水流量为6 L/min、1... 为了阐明混凝土辐射地板的蓄释热性能,从时间常数的角度出发,通过实验分析混凝土辐射地板在蓄热、释热过程中温度及热量的响应特征。结果表明:供暖工况的时间常数快于供冷工况,混凝土辐射地板温度更易趋于稳定。当供水流量为6 L/min、1倍时间常数时,在环境温度(26.0±1.0)℃、供水温度22.1℃的供冷工况下,120 mm厚辐射地板试块的平均蓄冷能力和释冷能力分别为21.6 W/m^2和11.7 W/m^2;在环境温度(16.5±1.0)℃、供水温度29.8℃的供暖工况下,辐射地板试块的平均蓄热和释热能力则分别为83.7 W/m^2和40.2 W/m^2。供水流量对混凝土辐射地板的蓄释热能力影响较小,但通过改变供水温度能够明显提高混凝土辐射地板的蓄释热能力以及变化速率。随着供水温度和罩内空气温度之差的增大,累计蓄热量呈指数关系上升,累计释热量则呈线性关系上升。该研究结果可为混凝土辐射系统的设计、运行控制策略的制定提供依据。 展开更多
关键词 混凝土辐射地板 供冷工况 供暖工况 时间常数 蓄释热性能
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