Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält
The thermal response of a borehole field is often described by non‐dimensional response factors called gfunctions.The g‐function was firstly generated as a numerical solution based on SBM (Superposition BoreholeModel). An analytical approach, the FLS (Finite Line Source), is also accepted for genera...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
KTH, Energiteknik
2013
|
Subjects: | |
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-128951 |
id |
ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-128951 |
---|---|
record_format |
oai_dc |
spelling |
ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-1289512013-09-24T04:30:37ZTemperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfältsweTemperature stratification of borehole thermal energy storagesPenttilä, JensKTH, Energiteknik2013g-functionbore holethermal energy storageEEDEarth Energy DesignerFLSFinite Line SourceCOMSOLborehole thermal energy storageground source heat pumpsborehole heat exchangerg-funktiongeoeneriborrhålbergvärmeSEECCOMSOLEEDFLSborrhålslagerEarth Energy DesignerberggrundThe thermal response of a borehole field is often described by non‐dimensional response factors called gfunctions.The g‐function was firstly generated as a numerical solution based on SBM (Superposition BoreholeModel). An analytical approach, the FLS (Finite Line Source), is also accepted for generating the g‐function. In thiswork the potential to numerically produce g‐functions is studied for circular borehole fields using the commercialsoftware COMSOL. The numerical method is flexible and allows the generation of g‐functions for any boreholefield geometry. The approach is partially validated by comparing the solution for a square borehole field containing36 boreholes (6x6) with g‐functions generated with the FLS approach and with the program EED (Earth EnergyDesigner). The latter is based on Eskilsons SBM, one of the first documents where the concept of g‐functions wasintroduced. Once the approach is validated, the square COMSOL model is compared with a circular geometryborehole field developed by the same method, consisting of 3 concentric rings having 6, 12, and 18 boreholes.Finally the influence on the circular geometry g‐function is studied when connecting the boreholes in radial zoneswith different thermal loads. Den termiska responsen för ett borrhålsfält beskrivs ofta med den dimensionslösa responsfunktionen kallad gfunktion.Responsfunktionen togs först fram som en numerisk lösning med SBM (Superposition Borehole Model).En analytisk metod, FLS (Finite Line Source) är också accepterad för framtagandet av g‐funktioner. I det här arbetetundersöks förutsättningarna att numeriskt ta fram g‐funktioner för cirkulära borrhålsfält genom att använda detkommersiella simuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics. Den numeriska metoden är flexibel och kananvändas för alla typer av borrhålsgeometrier. Metoden att använda COMSOL valideras delvis genom att jämföraresultatet för ett kvadratiskt borrhålsfält innehållande 36 borrhål (6x6) med lösningar framtagna med FLS och meddimensioneringsprogrammet EED (Earth Energy Designer). Det senare har sin grund i Eskilsons SBM, ett av deförsta arbeten där begreppet g‐funktion introducerades. När metoden att använda COMSOL verifierats, jämförsden kvadratiska borrhålsmodellen med en cirkulär borrhålskonfiguration, upprättad med samma metod,innehållande 3 koncentriska ringar om vardera 6, 12, 18 borrhål. Slutligen undersöks hur den termiska responsenpåverkas då borrhålen i ett cirkulärt borrhålsfält kopplas samman och grupperas i radiella zoner med olika termiskalaster. SEEC Scandinavian Energy Efficiency Co.Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-128951application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess |
collection |
NDLTD |
language |
Swedish |
format |
Others
|
sources |
NDLTD |
topic |
g-function bore hole thermal energy storage EED Earth Energy Designer FLS Finite Line Source COMSOL borehole thermal energy storage ground source heat pumps borehole heat exchanger g-funktion geoeneri borrhål bergvärme SEEC COMSOL EED FLS borrhålslager Earth Energy Designer berggrund |
spellingShingle |
g-function bore hole thermal energy storage EED Earth Energy Designer FLS Finite Line Source COMSOL borehole thermal energy storage ground source heat pumps borehole heat exchanger g-funktion geoeneri borrhål bergvärme SEEC COMSOL EED FLS borrhålslager Earth Energy Designer berggrund Penttilä, Jens Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
description |
The thermal response of a borehole field is often described by non‐dimensional response factors called gfunctions.The g‐function was firstly generated as a numerical solution based on SBM (Superposition BoreholeModel). An analytical approach, the FLS (Finite Line Source), is also accepted for generating the g‐function. In thiswork the potential to numerically produce g‐functions is studied for circular borehole fields using the commercialsoftware COMSOL. The numerical method is flexible and allows the generation of g‐functions for any boreholefield geometry. The approach is partially validated by comparing the solution for a square borehole field containing36 boreholes (6x6) with g‐functions generated with the FLS approach and with the program EED (Earth EnergyDesigner). The latter is based on Eskilsons SBM, one of the first documents where the concept of g‐functions wasintroduced. Once the approach is validated, the square COMSOL model is compared with a circular geometryborehole field developed by the same method, consisting of 3 concentric rings having 6, 12, and 18 boreholes.Finally the influence on the circular geometry g‐function is studied when connecting the boreholes in radial zoneswith different thermal loads. === Den termiska responsen för ett borrhålsfält beskrivs ofta med den dimensionslösa responsfunktionen kallad gfunktion.Responsfunktionen togs först fram som en numerisk lösning med SBM (Superposition Borehole Model).En analytisk metod, FLS (Finite Line Source) är också accepterad för framtagandet av g‐funktioner. I det här arbetetundersöks förutsättningarna att numeriskt ta fram g‐funktioner för cirkulära borrhålsfält genom att använda detkommersiella simuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics. Den numeriska metoden är flexibel och kananvändas för alla typer av borrhålsgeometrier. Metoden att använda COMSOL valideras delvis genom att jämföraresultatet för ett kvadratiskt borrhålsfält innehållande 36 borrhål (6x6) med lösningar framtagna med FLS och meddimensioneringsprogrammet EED (Earth Energy Designer). Det senare har sin grund i Eskilsons SBM, ett av deförsta arbeten där begreppet g‐funktion introducerades. När metoden att använda COMSOL verifierats, jämförsden kvadratiska borrhålsmodellen med en cirkulär borrhålskonfiguration, upprättad med samma metod,innehållande 3 koncentriska ringar om vardera 6, 12, 18 borrhål. Slutligen undersöks hur den termiska responsenpåverkas då borrhålen i ett cirkulärt borrhålsfält kopplas samman och grupperas i radiella zoner med olika termiskalaster. === SEEC Scandinavian Energy Efficiency Co. |
author |
Penttilä, Jens |
author_facet |
Penttilä, Jens |
author_sort |
Penttilä, Jens |
title |
Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
title_short |
Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
title_full |
Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
title_fullStr |
Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
title_full_unstemmed |
Temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
title_sort |
temperaturzoner för lagring av värmeenergi i cirkulärt borrhålsfält |
publisher |
KTH, Energiteknik |
publishDate |
2013 |
url |
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-128951 |
work_keys_str_mv |
AT penttilajens temperaturzonerforlagringavvarmeenergiicirkulartborrhalsfalt AT penttilajens temperaturestratificationofboreholethermalenergystorages |
_version_ |
1716597806136819712 |