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...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Penttilä, Jens
Format: Others
Language:Swedish
Published: KTH, Energiteknik 2013
Subjects:
EED
FLS
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