填砾同井回灌地下水源热泵系统的换热性能研究及其优化
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第14-20页 |
1.2.1 循环单井在国内外的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 抽灌同井在国内外的研究现状 | 第17-18页 |
1.2.3 填砾同井回灌在国内外的研究现状 | 第18页 |
1.2.4 同井回灌系统的应用现状 | 第18-19页 |
1.2.5 国内外研究现状总结 | 第19-20页 |
1.3 本文的主要工作 | 第20页 |
1.4 本课题的创新点 | 第20-21页 |
2 填砾同井回灌系统的现有设计 | 第21-35页 |
2.1 热源井的设计 | 第22-26页 |
2.1.1 地下水需水量的确定 | 第22-23页 |
2.1.2 热源井流量的设计 | 第23-24页 |
2.1.3 热源井群间距的设计 | 第24-26页 |
2.1.4 热源井群之间的干扰 | 第26页 |
2.2 热源井部件的设计 | 第26-31页 |
2.2.1 热源井井管的设计 | 第27页 |
2.2.2 热源井过滤管的设计 | 第27-29页 |
2.2.3 热源井换热器的选择 | 第29-30页 |
2.2.4 热源井潜水泵的选择 | 第30-31页 |
2.3 仍存在的问题及措施 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
3 填砾同井回灌系统的现场试验 | 第35-51页 |
3.1 现场试验目的 | 第35页 |
3.2 工程概况 | 第35-39页 |
3.2.1 试验工程简介 | 第35-38页 |
3.2.2 试验工程的水文地质情况 | 第38-39页 |
3.3 测试方法与使用仪表 | 第39-43页 |
3.3.1 现场试验测试方法 | 第39-41页 |
3.3.2 现场试验测试仪表 | 第41-43页 |
3.4 抽水流量测试与结果分析 | 第43-50页 |
3.4.1 地下水原始温度测试 | 第43-44页 |
3.4.2 抽水流量测试 | 第44-46页 |
3.4.3 测试工况下的换热量 | 第46-48页 |
3.4.4 热源井的热贯通现象 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
4 填砾同井回灌系统的数学模型 | 第51-71页 |
4.1 地下含水层与热源井 | 第51-54页 |
4.1.1 地下含水层的基本概念 | 第51-52页 |
4.1.2 地下含水层的渗透系数 | 第52-53页 |
4.1.3 地下含水层的储水系数 | 第53-54页 |
4.1.4 热源井形式 | 第54页 |
4.2 填砾同井回灌的水动力模型 | 第54-58页 |
4.2.1 模型假设和限制条件 | 第55-56页 |
4.2.2 地下水动力的数学模型 | 第56-58页 |
4.3 填砾同井回灌的换热模型 | 第58-61页 |
4.3.1 模型假设和限制条件 | 第58-59页 |
4.3.2 地下水换热的数学模型 | 第59-61页 |
4.4 数学模型的验证 | 第61-65页 |
4.4.1 模型的实现 | 第61-62页 |
4.4.2 模型的验证方法 | 第62-65页 |
4.5 热源井的参数研究 | 第65-70页 |
4.5.1 改变热源井抽水流量 | 第65-67页 |
4.5.2 水平渗透系数的影响 | 第67页 |
4.5.3 渗透系数比的影响 | 第67-68页 |
4.5.4 含水层比热容的影响 | 第68-69页 |
4.5.5 热弥散度的影响 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
5 结论与展望 | 第71-74页 |
5.1 结论 | 第71-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录:水质报告 | 第78-82页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及研究成果 | 第82页 |