Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test reakcji termicznej TRT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem pomp ciepła glikol/woda stosowanych jako źródło ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Kluczowym zagadnieniem jest w tym przypadku projektowanie dolnych źródeł pomp ciepła. Ich wymiarowanie dla takich obiektów jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem niż w przypadku budownictwa jednorodzinnego. Podstawą przeprowadzonych w artykule rozważań dotyczących projektowania dużych systemów pionowych wymienników pomp ciepła były symulacje pracy układu wykonane w programie Earth Energy Designer. Omówiono zasady pozyskania właściwych danych wejściowych do symulacji, wykonano analizę zmian temperatury glikolu w kolejnych latach eksploatacji w zależności od sposobu rozmieszczenia odwiertów i przedstawiono wpływ zmiany ich konfiguracji na efektywność (SCOP) pompy ciepła. Zwrócono uwagę na istotny problem dotyczący trudności w bilansowaniu dostawy i odbioru energii do/z dolnego źródła, w przypadku gdy odbiorcą energii jest budynek mieszkalny. Problem ten zobrazowano analizą wpływu chłodzenia naturalnego na stabilizację temperatury glikolu.
EN
The article discusses issues related to the design of brine to water heat pumps used as a heat source in multi-family residential buildings. A key issue in such systems is the design of the heat pumps’ lower source. Proper dimensioning for such facilities is much more complicated than in case of single-family buildings. The basis for the discussion related to the design of large systems of heat pumps’ vertical exchangers were the simulations of such a system operation in Earth Energy Designer package. In the article the principles of obtaining relevant simulation input data were discussed. The analysis of the impact of the boreholes arrangement on the brine temperature changes in subsequent years of operation was presented. Also, the impact of the configuration changes on the efficiency (SCOP) of the heat pump was shown. The article highlights an important problem: the difficulty of balancing the supply and the intake of energy to/from the ground when the recipient of the energy is a residential building. This problem is illustrated by the analysis of the impact of natural cooling on the brine temperature.
EN
The paper presents the results of numerical simulation of thermal response test (TRT) and the results of the experiment of TRT in Johan Paul the second Centre “Have No Fear!” in Cracow. The aim of the study is to determine and compare the values of effective thermal conductivity of rocks obtained in TRT experiment with the results obtained from the numerical simulation of TRT. The results are shown as graphs of temperature variation in the time on inlet and outlet of the borehole heat exchanger (BHE) and as drawings of thermal distribution. Borehole heat exchanger is constructed of a single u-tube at a depth of 180 m. In the numerical simulation of TRT was included geological profile of the rock mass and the associated changes in thermal properties of rocks. Temperature dependence of liquid viscosity were also adopted. Groundwater flow has been neglected. Presented mathematical model based on energy balance equation, Navier-Stokes equation and flow continuity equation was solved using the finite volume method. To numerical calculation was used ANSYS CFX software.
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznej symulacji testu reakcji termicznej górotworu (TRT) oraz wyniki z przeprowadzonych badań polowych badawczego wymiennika otworowego w budowanym Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie-Łagiewnikach. Celem pracy jest określenie oraz porównanie wartości efektywnej przewodności cieplnej skał otrzymanej w badaniach polowych z wynikami otrzymanymi z numerycznej symulacji testu TRT. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów zmian temperatury nośnika ciepła w czasie na zasilaniu i powrocie z otworowego wymiennika ciepła oraz w formie rysunków przedstawiających rozkłady pól temperatury. Otworowy wymiennik ciepła zbudowany jest z pojedynczej u-rurki o głębokości 180 m. W numerycznej symulacji testu uwzględniono profil litologiczny górotworu oraz związane z tym zmiany właściwości termicznych skał. Uwzględniono również zmiany lepkości czynnika grzewczego od temperatury. Nie uwzględniono natomiast przepływu wód podziemnych. Przedstawiony model matematyczny oparty na równaniach bilansu energii, równaniach Naviera-Stoksa oraz równaniach ciągłości przepływu rozwiązano z wykorzystaniem metody objętości skończonych. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w środowisku Ansys CFX.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.