




如果热物性参数选取偏大或偏小,则所设计的换热系统可能无法满足负荷需求,也有可能造成设计的换热系统过大,从而大大增加初投资,造成浪费。这对地源热泵技术的应用推广十分不利。岩土热响应试验的出现解决了这一难题。测试仪将采集连续运行数>48h 的埋管换热器的进出口流体温度、流体流量值、电加热器制热量等数据,根据线热源模型,热响应测试仪价格,分析及计算后得出地层平均热传导系数和钻孔热阻等土壤的热物性参数。热反应测试仪由固定程序控制,使用设定简单,即可以针对不同的热敏材料进行检测,亦可针对某一热敏材料,核定其为理想的热敏参数,为使用者提供精i确的热敏指标。
岩土热响应试验的基本原理是,热响应测试仪公司,用连接管将测试仪器与制作好的地埋管换热器对接,补满水后通过仪器内水泵的驱动,使得管内的水在封闭状态下进行循环流动,由控制器将水流控制在一定的流量(或设计值)。岩土热响应试验技术在实际推广应用中存在一个很大的技术瓶颈,热响应测试仪厂,即地层的热物性参数多来自室内实验室对岩土样的测试或依靠工程经验估算,并没有现场测试。新型提供的岩土热响应测试仪器,体积小,单件设备重量轻,能够实现恒冷量向地埋管释放,释放的冷量可以进行24档进行调节。
岩土热响应测试仪器地埋管的两端接入到测试仪主机中工业制冷片形成的同一冷端或者同一热端,所述地埋管设置有循环水泵、总空气开关、注水口。热反应测试仪采用热压检测法,将热敏材料置于上下加热块之间,然后上下加热块闭合,对热敏材料进行加热。加热时间、加热块的温度,热响应测试仪,以及加热块闭合的压力均可调整,可针对不同的测试样品进行快速评估。同时在综合考虑对Carslaw柱源模型已有修正的基础上,提出了圆柱源综合修正模型。然后借助二维垂直换热器数值模型,将原模型和柱热源修正模型的计算结果进行了比较,证明了修正模型比原模型具有更好的计算精度。
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