Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "thermal response test" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
A study of hydraulic characteristic for borehole heat exchangers
Autorzy:
Śliwa, T.
Jaszczur, M.
Kruszewski, M.
Sapińska-Śliwa, A.
Bieda, A.
Kowalski, T.
Złotkowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/298988.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
thermal response test
borehole heat exchanger
hydraulic characterization
Opis:
Thermal Response Test (TRT) is a standard test performed in borehole heat exchangers (BHE), which provides thorough understanding of thermal parameters of surrounding rock mass. Following work consists of calculations for hydraulic power and pressure losses along the BHE’s length. Analysis was carried out in eight BHE’s with different diameters, lengths and heat carriers in various areas throughout Poland. In accordance with TRT results, potential power exchanged between BHE and rock mass was determined. In order to find relations between pressure losses and volumetric flow rate, hydraulic tests in average static temperature of rock mass and during heating period were investigated. Proportions between hydraulic power and total power exchange with rock mass are also presented in following research.
Źródło:
AGH Drilling, Oil, Gas; 2017, 34, 1; 123-139
2299-4157
2300-7052
Pojawia się w:
AGH Drilling, Oil, Gas
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The analysis of heating output evaluation methods for borehole heat exchangers
Autorzy:
Śliwa, T.
Grygieńcza, A.
Bieda, A.
Sapińska-Śliwa, A.
Gonet, A.
Jaszczur, M.
Kowalski, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/299135.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
borehole heat exchanger
geoenergetics
heat pumps
thermal response test
Opis:
Projects involving borehole heat exchangers more often need to undergo a series of tests before implementation. Inserted pipes and cement in the borehole may have diff erent thermal properties. Until recently, such values were determined in approximate, based on values taken from the literature. Special methods are used more often to perform this type of work in order to correctly determine the properties of a borehole heat exchanger. The aim of the study was to present an analysis of thermal properties of borehole heat exchangers with the main emphasis on parameters such as thermal conductivity and thermal resistance. The analyzed data was obtained through the use of three methods:– analysis of the lithological profi le with rock conductivity based on the literature,– analysis of natural temperature profi le in aborehole heat exchanger (logger NIMO-T),– thermal response test.
Źródło:
AGH Drilling, Oil, Gas; 2016, 33, 3; 579-594
2299-4157
2300-7052
Pojawia się w:
AGH Drilling, Oil, Gas
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New borehole heat exchangers in the Geoenergetics Laboratory at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH UST in Krakow
Autorzy:
Śliwa, T.
Gonet, A.
Sojczyńska, A.
Złotkowski, A.
Kowalski, T.
Sapińska-Śliwa, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2052223.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
Laboratory of Geoenergetics
geothermal energy
geoenergetics
borehole heat exchangers
thermal response test
geothermics
Opis:
The Geoenergetics Laboratory at the Faculty of Drilling, Oil and Gas in Krakow is presented in this paper to mark its 10th anniversary. The origins of the Laboratory, its equipment and the design of borehole heat exchangers belonging to the field research station are also discussed. Recently, the construction of 14 new borehole heat exchangers was designed and the boreholes will be drilled in the area of AGH University. They will perform heating and cooling for the new S1 building of the University. Every borehole heat exchanger will be tested, with the effective thermal conductivity and borehole thermal resistivity calculated after a thermal response test on every borehole. The difference between boreholes should show the difference of borehole thermal resistivity, but the effective thermal conductivity should be the same.
Źródło:
AGH Drilling, Oil, Gas; 2018, 35, 4; 5-12
2299-4157
2300-7052
Pojawia się w:
AGH Drilling, Oil, Gas
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Laboratorium Geoenergetyki – 10 lat działalności na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Geoenergetics Laboratory – 10 years of activity at the AGH University of Science and Technology in Krakow
Autorzy:
Śliwa, T.
Gonet, A.
Sapińska-Śliwa, A.
Złotkowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/204104.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
geotermalne pompy ciepła
reakcje termiczne
wymienniki ciepła
geoenergetyka
geothermal heat pumps
thermal response test
borehole heat exchangers
geoenergetics
Opis:
Dynamiczny rozwój systemów pozyskiwania energii odnawialnej, a także racjonalizacja gospodarki cieplnej, przyczyniły się 10 lat temu do budowy Laboratorium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Jednym z ważnych czynników decydujących o budowie są wcześniejsze prace nad wykorzystaniem wyeksploatowanych i negatywnych otworów do celów geotermalnych. Prowadzone aktualnie w Laboratorium badania dzisiaj i jego funkcje zostały opisane w niniejszym artykule. Laboratorium bazuje na różnych typach otworowych wymienników ciepła. Zostały one zbadane pod kątem ich efektywnej przewodności cieplnej λef i odporności termicznej Rb. Przeprowadzone w nich testy reakcji termicznej wykorzystano do opracowania metodyki i weryfikacji testów przewodnictwa cieplnego wymienników otworowych. Wyniki takiego testu mogą być stosowane do optymalizacji struktury i technologii eksploatacji dużych podziemnych magazynów ciepła bazujących na otworowych wymiennikach ciepła. System wymienników otworowych może współpracować z różnymi typami kolektorów słonecznych, które w odpowiedniej strefie klimatycznej mogą być idealnym źródłem do regeneracji zasobów podziemnego magazynu ciepła.
The dynamic development of renewable energy recovery systems and also the rationalization of heat management gave spur to the 10 year construction agh of the Geoenergetics Laboratory at the Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology (DOGF AGH-UST) in Krakow. One of the important factors deciding about the build are previous works on adapting depleted and negative wells. Research carried out at the Laboratory up today and its usability functions are described in the paper. The laboratory is based on various types of borehole heat exchangers. They were investigated in view of their design for their effective thermal conductivity λef and thermal resistance Rb. The thermal response tests were used for elaborating the BHE thermal conductivity test. It can be used for optimizing the structure and technology of the exploitation of large underground heat storages with borehole heat exchangers. This system can co-operate with various types of solar collectors which in an appropriate climate zone may be a perfect source to be used for charging underground heat storage.
Źródło:
Technika Poszukiwań Geologicznych; 2018, R. 57, nr 1, 1; 141-163
0304-520X
Pojawia się w:
Technika Poszukiwań Geologicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerical model of borehole heat exchanger in Ansys CFX software
Numeryczny model otworowego wymiennika ciepła w pakiecie Ansys CFX
Autorzy:
Śliwa, T.
Gołaś, A.
Wołoszyn, J.
Gonet, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/220148.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
pionowy otworowy wymiennik ciepła
test reakcji termicznej TRT
CFD
symulacja numeryczna
borehole heat exchanger (BHE)
thermal response test (TRT)
numerical simulation
Opis:
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.
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.
Źródło:
Archives of Mining Sciences; 2012, 57, 2; 375-390
0860-7001
Pojawia się w:
Archives of Mining Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies