多层含水层中同井回灌地下水源热泵特性分析
在适当简化了多层含水层和抽灌同井的基础上,分析了多层含水层中同井回灌地下水源热泵水力和热力特性。随着中间含水层竖向渗透系数的增加,抽、回水口降深绝对值减小,抽水和回灌相对容易;中间弱透水层厚度减小时,抽、回水口降深绝对值有所降低,但降低不明显;抽水流量增加,抽、回水口降深绝对值基本呈线性增加,从而增加抽水和回灌压力。中间弱透水层的存在,显著地降低了抽水温度降,大大增加了含水层热影响范围,即使弱透水层很薄,也能起到很好阻隔作用,在这种条件下井的出水温度对于流量的加大不敏感。因此在抽水和回灌允许的情况下,可以加大抽水流量,使井承担更大的负荷。
含水层参数对同井回灌地下水源热泵的影响
模拟分析了含水层厚度、渗透系数比和不同含水层对同井回灌地下水源热泵地下水渗流和换热的影响.对于合理的水井设计,含水层厚度增大可以减小抽水、回灌压力,显著地提高抽水平均温度.抽、回水口的平均降深与渗透系数比的对数基本成线性关系.从热贯通的角度来说,渗透系数比是同井回灌地下水源热泵系统工程成败的关键.过小的渗透系数比显著加快系统的热贯通.渗透系数大小是抽水和回灌难易程度的决定因素.对于渗透性能不好的含水层,更应该关注抽水和回灌不能对含水层渗透系数产生影响.
同井回灌地下水源热泵热力特性分析
同井回灌地下水源热泵抽水和回灌在含水层同一径向位置不同深度处同时发生,增加了热贯通的可能性,其热力特性分析尤为重要.文章首次建立了单一介质承压含水层中定流量同井回灌地下水源热泵冬季运行地下水换热数学模型,并针对典型的细沙含水层进行了数值求解.经过一个冬季的制热运行,抽水平均温度降低了3.6℃.由于对流和热弥散的存在,同井回灌地下水源热泵热影响范围达到了74m.因此对于地下水初始温度在13℃以上的地区,同井回灌地下水源热泵是适宜的,较大的热影响范围也使得单口抽灌同井具有承担大负荷的能力.
同井回灌地下水源热泵地下水渗流理论研究
建立了单一介质承压含水层中定流量同井回灌地下水源热泵抽水和回灌引发的地下水渗流数学模型;利用叠加原理推导了同井回灌地下水源热泵地下水渗流的理论解。通过分析理论解,从中得出稳态降深方程、稳态渗流速度方程、准稳态时间方程和理想井间距方程。定流量同井回灌地下水源热泵引发的地下水渗流能在很短的时间内达到稳态,并且理想井间距仅是含水层厚度和渗透系数比的函数。对于完整型的观测井不论位置如何,其平均降深均为0。
井参数对同井回灌地下水源热泵的影响
分析了细沙含水层中井半径和井结构参数对同井回灌地下水源热泵(gwhpprsw)抽水、回灌和换热的影响。通过分析发现,增大井半径可以减小抽水和回灌的压力,但对井的出水温度基本没有影响;减小抽回水过滤器间距对抽水和回灌压力的降低效果不明显,缩短抽水过滤器长度将显著增加抽水压力,缩短回水过滤器长度将导致回灌压力增大。减小抽回水过滤器间距,抽水过滤器和回水过滤器长度都会使井的出水温度降低;并且这种影响随着其自身长度的缩短更为显著。抽回水过滤器间距变化对于井的出水温度的影响最为显著,其次是回水过滤器长度变化。因此,在抽水和回灌允许的条件下应尽量增大抽回水过滤器间距,采用更大回水过滤器长度。
热弥散对同井回灌地下水源热泵的影响
综述了多孔介质和含水层蓄能中常用的热弥散模型,把热弥散模型归结为两类:速度一次方模型和含水层滞止导热系数倍数模型。对同井回灌地下水源热泵(gwhpprsw)引起的地下水的换热,针对这两类模型进行了数值求解。随着热弥散的加强,抽水温度降加大。含水层中某些地方,温度降随着热弥散的增加而减小,且变化幅值较大。含水层热影响范围随着热弥散的加强而加大。速度一次方模型的计算结果较含水层滞止导热系数倍数模型的计算结果的抽水温度降大,热影响范围小。
热负荷对同井回灌地下水源热泵的影响
模拟研究了热负荷对同井回灌地下水源热泵抽水和回灌降深、抽水温度和热影响范围的影响。研究发现,随着抽水流量的增加,抽水和回灌降深绝对值增加,抽水温度降低;对于易于出现热贯通的含水层,在条件允许的情况下应采用小抽水温差和大抽水流量。
地下水源热泵中的地下水分析
地下水源热泵中的地下水分析——本文分析了影响地下水源热泵运行工效的地下水诸多水质指标,阐述了这些指标的物理化学意义以及如何影响地下水源热泵的运行效果。文中还介绍了地下水水温以及地下水水量的分析方法。
地下水源热泵中的地下水分析
地下水源热泵中的地下水分析——本文分析了影响地下水源热泵运行工效的地下水诸多水质指标,阐述了这些指标的物理化学意义以及如何影响地下水源热泵的运行效果。文中还介绍了地下水水温以及地下水水量的分析方法。
地下水源热泵优势及问题探讨
地下水源热泵优势及问题探讨——简要介绍了地下水源热泵的工作原理和系统特点。从运行成本、能量利用系数和国家政策等方面说明了地下水源热泵比其他的供暖制冷方式具有一定的优势。讨论了地下水源热泵系统一些尚未完全解决的问题。
地下水源热泵系统抽水、回灌井试验研究
地下水水源热泵作为一种新型的可再生能源利用技术,在我国受到越来越多的关注。介绍了安阳市区西部的水文地质条件,通过对该地区试验井的抽水、回灌实验分析及水质分析,指出该区域适合水源热泵系统的应用与推广,抽水与回灌井的比例宜按1:1设置。
地下水源热泵若不能100%的回灌将是灾难
地下水源热泵若不能100%的回灌将是灾难——热泵技术在暖通空调领域中构成的热泵供暖方式不仅避免了“高位能源—供暖—废弃物”的单向性传统供暖方式,而且跳过“过程末端治理”的第二种模式,直接走“再生能源+高位能—供暖—废弃物与再生能源的”部分能量循环使...
地下水源热泵重力回灌的回扬实验研究
介绍了地下水源热泵的工作原理,通过实验,确定了第四系砂砾含水层地区的回灌井渗透系数和最佳的回扬强度、回扬时间和回扬时间间隔,比较了连续回灌不回扬和定期回扬时回灌井的渗透系数。
南昌地区地下水源热泵的应用与分析
南昌地区地下水源热泵的应用与分析——介绍了地下水源热泵的工作原理,结合南昌地区的水文地质情况,分析了影响地下水源热泵系统运行效果的因素,以及系统在应用过程中需要注意的问题,并对南昌地区发展地下水源热泵提出了建议。
地下水源热泵温室利用系统回灌模拟试验
设计了一沙箱模拟地下水无压自流回灌试验,测得抽、灌井周围测试点的水头值和水均衡状态时的抽灌水流量,并进行统计分析以及modflow数值模拟,为地下水源热泵工程的前期可行性分析提供了科学的模拟试验方法,也为地下水源热泵温室利用系统回灌技术的利用提供了可靠依据。
小议地下水源热泵的供热与应用
文章分析了地下水源热泵系统的工作原理,并就地下水源热泵的供热与应用问题作了简要介绍。
地下水源热泵系统的应用
地下水源热泵系统的应用——本文介绍了地下水源热泵原理和特点,结合工程实际,对地下水源热泵中央空调系统运行费用进行了分析,说明采用该技术供冷(暖)节能效益显著。
地下水源热泵系统的应用
地下水源热泵系统的应用——本文介绍了地下水源热泵原理和特点,结合工程实际,对地下水源热泵中央空调系统运行费用进行了分析,说明采用该技术供冷(暖)节能效益显著。
水文地质参数对单井回灌地下水源热泵抽水井温度场影响
采灌区温度差的变化将直接影响到热泵机组的工作效率和工程的持续利用寿命,而采能条件下水文地质参数是温度场演化的重要影响因素.应用flowheat有限差分模拟软件,对水文地质参数对承压含水层温度场的影响进行了数值模拟,结果表明:渗透率和孔隙度的综合作用、不同的孔隙度对抽水段温度的影响甚微,但是随着渗透比的升高,即竖直渗透率的降低,抽水温度的变幅不断减小.在其它条件不变时随着含水层的厚度越小,抽水段的温度变幅越大.
潍坊市区地下水源热泵供热潜能分析及工程管理
根据潍坊市区水文地质条件进行地下水源热泵适宜性分区研究,确定适宜区范围。应用"热储法"对适宜区进行地下水热储量计算,得出潍坊市区地下水源热泵供热潜力为冬季供暖面积约3800万m2。结合潍坊市区地下水源热泵应用过程中存在的问题,探讨了地下水源热泵管理措施。
井结构参数对同井回灌地下水源热泵的影响
建立单一介质承压含水层中定流量同井回灌地下水源热泵地下水换热数学模型,并模拟分析含水层厚度、抽灌段滤管长度及其间距等井结构参数对同井回灌地下水源热泵地下水渗流和换热的影响.
地下水源热泵回灌技术研究
从地下水渗流理论出发,以承压水作为地下水源热泵的抽灌目标层,建立了承压水的异井回灌和同井回灌的数学模型,分析了目前地下水源热泵回灌率低的原因和机理,提出了水文地质条件、井距、井壁孔隙率、滤料规格、洗井与成井工艺及回灌管道等方面的回灌条件。
地下水源热泵系统中回灌能力分析
近年,地下水源热泵技术在我国被广泛应用,并在节能、环保等方面取得了一定效益。但是,回灌问题仍是困扰我国地下水源热泵发展的瓶颈。以唐山市丰润区乡居假日住宅区a4区地下水源热泵系统的应用为例,从区域水文地质条件方面,对水源热泵系统中地下水回灌能力进行了分析,指出开展地下水源热泵项目时,掌握热源井所在区域水文地质条件的重要性。探讨了影响地下水回灌能力的关键因素,其中包括区域水文地质条件、热源井成井工艺、回灌井阻塞以及地下水回灌方式。
沈阳某地地下水水源热泵回灌衰减问题分析
人工回灌是地下水水源热泵中必不可少的一部分,而衰减问题是人工回灌中的关键,衰减因素可分为自然因素和人为因素等。影响地下水水源热泵人工回灌的因素有回灌地区水文地质条件、回灌水水质以及回灌方案选取等。研究中人工回灌采用重力回灌和压力回灌两种形式,可以反映出在不同阶段各种衰减因素对回灌的影响。对回灌因素的不同时间尺度进行分析,对各阶段的影响因素进行分析后,有针对性地提出对各种影响因素的解决办法,提高回灌效率,从而使地下水水源热泵运行更加顺畅。
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职位:安全评价师助理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林