Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=термоскважины<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


   
    Опыт использования центральных геотермальных систем [Текст] // Энергосбережение. - 2008. - N 2. - С. 67-73 : 4 рис., 3 табл.
УДК
ББК 31.38
Рубрики: Энергетика
   Теплоснабжение в целом--Соединенные Штаты Америки--США

Кл.слова (ненормированные):
геотермальные системы -- двухтрубные системы -- котлы -- насосы -- тепловые насосы -- термоскважины
Аннотация: Приводится опыт использования замкнутых геотермальных систем с различными конструктивными решениями по передаче тепла на примере американских школ. Дается сравнительный анализ технологических и экономических характеристик.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

2.


   
    Теплонасосный энергетический комплекс для сушки древесины [Текст] / Г. П. Васильев [и др.] // Энергия: экономика, техника, экология. - 2012. - № 9. - С. 42-46 . - ISSN 0233-3619
УДК
ББК 31.36
Рубрики: Энергетика
   Тепловые машины и аппараты в целом

Кл.слова (ненормированные):
теплонасосные энергетические комплексы -- энергетические комплексы -- сушка древесины -- термоскважины -- сушильные камеры
Аннотация: Порядок работы энергетического комплекса сушильной камеры для древесины. Экспериментальное испытание теплового режима термоскважины.


Доп.точки доступа:
Васильев, Г. П. (доктор технических наук); Бурмистров, А. А.; Тимофеев, Н. А.; Колесова, Н. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


   
    О взаимном тепловом влиянии термоскважин при эксплуатации теплонасосной системы теплоснабжения [Текст] / Г. П. Васильев [и др.] // Энергетик. - 2014. - № 3. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 32 (5 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
вертикальные грунтовые теплообменники -- вторичные энергоресурсы -- теплонасосные установки -- теплонасосные энергетические комплексы -- теплоснабжение -- термоскважины -- энергетическая эффективность
Аннотация: Представлены результаты исследования взаимного теплового влияния термоскважин при эксплуатации теплонасосной системы теплоснабжения.


Доп.точки доступа:
Васильев, Г. П. (доктор технических наук); Песков, Н. В. (доктор физико-математических наук); Горнов, В. Ф.; Личман, В. А. (кандидат физико-математических наук); Колесова, М. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

4.


   
    Моделирование теплового режима термоскважин геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения [Текст]. Ч. 1. Учет замерзания поровой влаги в грунте / Г. П. Васильев [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 8. - С. 11-17 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения -- грунтовые массивы -- замерзание поровой влаги -- математические модели -- нестационарные тепловые режимы -- оттаивание поровой влаги -- поровая влага -- программные комплексы -- системы теплоснабжения -- теплонасосные системы -- теплообмен -- термоскважины
Аннотация: Представлены математические модели новых блоков программного комплекса INSOLAR. GSHP. 12, моделирующего нестационарный тепловой режим геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения (ГТСТ). Новые модельные блоки учитывают влияние замерзания поровой влаги в грунте на эффективность эксплуатации ГТСТ. Иллюстрируется необходимость учета процессов замерзания/оттаивания поровой влаги в грунте, содержатся результаты исследований, посвященных открывающимся возможностям создания адаптивных систем ГТСТ с управляемой интенсивностью теплообмена в системе грунт? термоскважина. Программной реализации процессов изменения фазового состояния поровой влаги в грунте предшествовала разработка математического представления теплового режима грунтового массива с замораживанием/оттаиванием поровой влаги, описание которого также приводится. При построении математической модели для учета скрытой теплоты фазового перехода, выделяющейся при замораживании влаги, было введено понятие “эффективная теплопроводность” грунта, которая складывается из собственно коэффициента теплопроводности грунта и дополнительного члена, корректирующего теплопроводность для учета влияния фазового перехода. Для количественной оценки составляющей эффективности теплопроводности грунта, которая отвечает за учет влияния фазового перехода, определен радиус зоны промерзания грунта вокруг термоскважины. Полученные аналитические решения были реализованы в виде блоков программы, и в дальнейшем был проведен “численный эксперимент” по оценке влияния замораживания/оттаивания поровой влаги на тепловой режим грунта. В ходе этого эксперимента было продемонстрировано, что теплопроводности грунта без учета фазовых переходов замораживания/оттаивания поровой влаги и с их учетом могут различаться в 2 раза и более, из чего был сделан вывод о важности учета явлений фазовых переходов при моделировании параметров термоскважин и ГТСТ в целом.


Доп.точки доступа:
Васильев, Г. П.; Песков, Н. В.; Личман, В. A.; Горнов, В. Ф.; Колесова, М. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

5.


   
    Моделирование теплового режима термоскважин геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения [Текст]. Ч. 2. Учет фазовых переходов поровой влаги в грунте / Г. П. Васильев [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 10. - С. 66-71 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
вертикальные термоскважины -- геотермальные теплонасосные системы -- грунты -- испарения -- конденсация -- математические модели -- нестационарные тепловые режимы -- поровая влага -- программные комплексы -- системы теплоснабжения -- тепловые режимы -- теплонасосные системы -- теплопроводность грунтов -- термоскважины -- фазовые переходы поровой влаги -- экспериментальная апробация
Аннотация: Рассмотрена математическая модель нестационарного теплового режима геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения (ГТСТ), учитывающая конденсацию/испарение поровой влаги и положенная в основу соответствующего блока программного комплекса INSOLAR. GSHP. 12. Представлены результаты численных и лабораторных экспериментов, подтверждающие существенную зависимость эффективности эксплуатации ГТСТ от процессов фазовых переходов влаги в поровом пространстве грунтового массива. Рассмотрена проблема корректного учета теплоты конденсации/испарения поровой влаги при моделировании тепловых процессов, протекающих в грунтовом массиве, окружающем термоскважины ГТСТ. Представлено математическое описание процессов конденсации-испарения поровой влаги для вертикальной термоскважины в цилиндрической системе координат. После перевода математической модели в программный блок проведен численный эксперимент по оценке влияния конденсации-испарения поровой влаги на тепловой режим грунта. Представленные результаты эксперимента показывают, что значение температуры грунта, прилегающего к термоскважине, без учета теплоты конденсации поровой влаги и с ее учетом могут различаться более чем на 3С. Приведены результаты экспериментальной апробации применения при моделировании теплового режима ГТСТ коэффициента так называемой эффективной теплопроводности грунта, учитывающего скрытую теплоту фазовых переходов поровой влаги в грунте. Результаты экспериментов показывают, что влияние фазовых переходов поровой влаги на эффективную теплопроводность грунта может быть весьма значительным. В зависимости от режима работы грунтовой системы "эффективная теплопроводность” может различаться в несколько раз.


Доп.точки доступа:
Васильев, Г. П.; Песков, Н. В.; Личман, В. A.; Горнов, В. Ф.; Колесова, М. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


   
    Эффективность использования низкопотенциального геотермального тепла в климатических условиях территории России [Текст] / Г. П. Васильев [и др.] // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2015. - № 3. - С. 30-38 : ил. - Библиогр.: с. 38 (6 назв.). - Заглавие, аннотация, ключевые слова на русском и английском языках . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 31.38 + 31.64
Рубрики: Энергетика
   Теплоснабжение в целом--Россия

   Геоэнергетика--Россия

Кл.слова (ненормированные):
геотермальное тепло -- геотермальные системы -- геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения -- гидротермальные ресурсы -- низкопотенциальное геотермальное тепло -- системы теплоснабжения -- теплонасосные системы теплоснабжения -- теплопроводность -- термоскважины
Аннотация: В статье представлены результаты исследований по оценке эффективности использования низкопотенциального геотермального тепла в теплонасосных системах теплоснабжения (ТСТ) зданий в климатических условиях территории России. Исследования проводились с помощью программного комплекса "INSOLAR. GSHP. 12", моделирующего нестационарный тепловой режим геотермальных ТСТ при многолетней эксплуатации.


Доп.точки доступа:
Васильев, Г. П.; Песков, Н. В.; Горнов, В. Ф.; Колесова, М. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


   
    Геотермальное теплоснабжение в Московском регионе: температурный потенциал и рациональная глубина термоскважин [Текст] / Г. П. Васильев [и др.] // Теплоэнергетика. - 2018. - № 1. - С. 85-92 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика--Россия--Московская область

Кл.слова (ненормированные):
геоклиматические условия -- геотермальные теплонасосные системы -- низкопотенциальное геотермальное тепло -- системы теплоснабжения -- температура грунта -- тепловая эффективность -- теплонасосные системы -- термоскважины -- экономическая целесообразность
Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения эффективности использования низкопотенциального геотермального тепла в теплонасосных системах теплоснабжения жилых домов в Московском регионе России, включая Москву. Представлены результаты оценки естественного температурного потенциала геотермального тепла в Московском регионе (на основе климатологических данных за период с 1982 по 2011 г. ) и предложен “Типовой климатический год естественного хода температур грунта для геоклиматических условий Московского региона, включая город Москву”. Проведено численное моделирование влияния температурного потенциала извлекаемой из грунта тепловой энергии и глубины термоскважин на эффективность эксплуатации геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения жилых домов. Анализ результатов численного моделирования показал, что для геоклиматических условий Московского региона использование теплонасосной системы в режиме отопления дома приводит к снижению температуры теплоносителя, циркулирующего через термоскважины, на 5-6°C к концу первых 10 лет эксплуатации, а к 15-му году эксплуатации процесс стабилизируется и дальнейшие изменения температуры теплоносителя уже не влияют существенно на температуру теплоносителя в термоскважине. При этом точная зависимость падения температуры теплоносителя от глубины термоскважины не выявлена. Приведены данные об экономически целесообразной глубине термоскважин для условий Московского региона для получения чистого дисконтированного дохода за весь жизненный цикл жилого дома. Установлено, что для Московского региона глубина термоскважины 60 м может рассматриваться как предельное значение, дальнейшее увеличение глубины термоскважины экономически нецелесообразно.


Доп.точки доступа:
Васильев, Г. П.; Горнов, В. Ф.; Дмитриев, А. Н.; Колесова, М. В.; Юрченко, В. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 08.07.2024
Число запросов 24649
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)