Повышение эффективности геотермального теплообменника
Автор:
Половников, В. Ю.
Шелемехова, С. Д.
Любивый, Е. В.
Polovnikov, Viacheslav Yu.
Shelemehova, Sofia D.
Lyubivyj, Egor V.
Дата:
2024-11Журнал:
Журнал Сибирского федерального университета. 2024 17(7). Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2024 17(7)Аннотация:
В настоящее время самым активно развивающимся вариантом использования
геотермальной энергии являются тепловые насосы с грунтовыми теплообменниками. Для
обеспечения условий идеального теплового контакта между элементами рассматриваемой
системы используются увлажненные засыпки из песка. Использование увлажненного песка
в качестве засыпки неизбежно будет связано с наличием фазовых переходов и изменением
механизмов теплопереноса в конструкции геотермального теплообменника. В статье показана
возможность повышения эффективности геотермального теплообменника за счет изменения
теплопроводности элементов его конструкции и наличия фазовых переходов в них. Установлено,
что учет наличия фазового перехода в песчаной засыпке приводит к росту теплопритоков
на 16,13–21,81 % в зависимости от температуры разогретых пород и объемной влажности засыпки.
Также выявлено существенное влияние нестационарности процессов переноса и температур
горячих пород на интенсификацию теплообмена в рассматриваемой системе Currently, the fastest growing option for using geothermal energy is ground source heat pumps.
To ensure conditions for ideal thermal contact between the elements of the system under consideration,
moistened sand backfills are used. The use of moistened sand as backfill will inevitably be associated
with the presence of phase transitions and changes in heat transfer mechanisms in the design of the
geothermal heat exchanger. The possibility of increasing the efficiency of a geothermal heat exchanger
by changing the thermal conductivity of its structural elements and the presence of phase transitions
in them is shown. It has been established that taking into account the presence of a phase transition in
the sand backfill leads to an increase in heat inflows by 16.13–21.81 % depending on the temperature
of the heated rocks and the volumetric humidity of the backfill. The significant influence of the non-
stationary processes of transfer and temperatures of hot rocks on the intensification of heat transfer in
the system under consideration is shown