PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of energy transfer between pipes of U-type borehole heat exchanger

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Use of low-temperature energy accumulated in the ground for heating buildings requires the borehole heat exchangers. The amount of heat exchanged (by the heat exchanger with the urethane) depends on the construction material parameters used to make the exchanger. One of the problems with the efficiency of the heat exchanger is the amount of heat transferred between the borehole pipes. This phenomenon can be described using numerical simulations or by studying a laboratory model. This article shows the results of laboratory measurements of the heat flux permeating between the pipes of the heat exchanger.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
843--853
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • AGH University of Science and Technology, Faculty Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland
autor
  • AGH University of Science and Technology, Faculty Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland
autor
  • AGH University of Science and Technology, Faculty Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland
Bibliografia
  • [1] Acuña J., Palm B.: Local Conduction Heat Transfer in U-pipe Borehole Heat Exchangers. Excerpt from the Proceedings of the COMSOL Conference, 2009, Milan.
  • [2] Gonet A., Śliwa T., Stryczek S., Sapińska-Śliwa A., Jaszczur M., Pająk L., Złotkowski A.: Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologia wykonywania i eksplatacji otworowych wymienników ciepła [Methodology for the identification of potential heat of the rock mass along with technology implementation and operations of the borehole heat exchangers]. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
  • [3] Gonet A., Śliwa T, Sapińska-Śliwa A., Złotkowski A, Macuda J.: The analysis of expansion thermal response test (TRT) for borehole heat exchangers. Geothermal reservoir engineering. 37th Workshop, January 30 – February 1, Stanford, California 2012.
  • [4] Kostowski E.: Zbiór zadań z przepływu ciepła. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
  • [5] Miaomiao H.: Numerical Modelling of Geothermal Borehole Heat Exchanger Systems. De Montfort University, Leicester, UK February 2012 [PhD thesis].
  • [6] Stryczek S., Brylicki W., Wiśniowski R.: Zaczyny uszczelniające nowej generacji o wysokiej trwałości. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t. 23, 2006, pp. 451–458.
  • [7] Stryczek S., Małolepszy J., Gonet A., Wiśniowski R., Kotwica Ł.: Wpływ dodatków mineralnych na kształtowanie się właściwości technologicznych zaczynów uszczelniających stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii. Wydawnictwo S.C.M.R. Wioska z Chorzowa, Kraków 2011.
  • [8] Śliwa T.: Badania podziemnego magazynowania ciepła za pomocą kolektorów słonecznych i wymienników otworowych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
  • [9] Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
  • [10] Wybrane tablice cieplne. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Kraków 2006.
  • [11] Złotkowski A., Gonet A., Śliwa T.: Otworowe wymienniki ciepła w instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej Ekologicznego Parku Edukacji i Rozrywki OSSA. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, z. 1–2, t. 28, 2011, pp. 475–482.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4e2c5e26-cb7a-441a-a620-fc07426a3645
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.