吉林大学学报(工学版)

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地能利用中的蓄能时间效应

于鸣1,高青2,乔广1,李明2,马纯强2,江彦2   

  1. 1.吉林大学 材料科学与工程学院,长春 130022;2.吉林大学 热能工程系,长春 130022
  • 收稿日期:2008-02-29 修回日期:1900-01-01 出版日期:2009-03-01 发布日期:2009-03-01
  • 通讯作者: 高青

Time effect of heat energy storage in earth energy application

YU Ming1, GAO Qing2, QIAO Guang1, LI Ming2, MA Chun-qiang2, JIANG Yan2   

  1. 1.College of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China; 2.Department of Thermal Energy Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China
  • Received:2008-02-29 Revised:1900-01-01 Online:2009-03-01 Published:2009-03-01
  • Contact: GAO Qing

摘要: 针对地能利用中耗能和蓄能过程吸热和放热的时间效应进行了实验分析和探讨,研究了地下蓄能体温位变化和分布规律。实验结果表明:间歇过程是提高地下蓄能效果的有效手段,间歇频率和地下瞬态换热负荷的协同优化控制将有利于发挥其综合效能;连续高温大负荷蓄热,地下换热器热源周边温度急升,导致热源与近边土壤温差骤减,发生周边热量积聚和传热抑制现象。本文还提出了地下蓄能温度“理想域值”的概念,可作为评价能量蓄存效果的重要指标。

关键词: 热能工程, 蓄能技术, 地下蓄能, 传热, 时间效应

Abstract: The time effect for the heat absorption and releasing in the heat energy storage process in the earth energy application has been explored experimentally, the timedependent variation and distribution pattern of the temperature level of the underground energy storage body were investigated. The experiment results show that the intermittent working process is an effective means to enhance the underground heat energy storage efficiency, the synergetic control of the intermission frequency and the underground transient heattransfer load is beneficial to bring the comprehensive efficiency into full play. A continuous high load heat storage with sharp rise of the soil temperature around the heat source leads to an obvious fall of the temperature difference between the heat source and the adjacent soil, resulting in the adjacent heat accumulation and the heattransfer choke. Besides, a concept of ideal temperature domain of underground energy storage was presented as an important index to evaluate the effect of energy storage.

Key words: heat energy engineering, energy storage technology, underground heat energy storage, heat transfer, time effect

中图分类号: 

  • TK02
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