Almacenamiento subterráneo de energía térmica: resultados de un ensayo de respuesta térmica del subsuelo
- Autores
- Busso, Arturo Juan; Reuß, Manfred; Müller, Jens; Sogari, Noemí
- Año de publicación
- 2000
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Se expone un Ensayo de Respuesta Térmica realizado a un intercambiador de calor de pozo de 99m de profundidad en Erfurt, Alemania. La resistencia térmica entre el fluido caloportador y la pared del pozo y la conductancia térmica del material del subsuelo, se determinaron comparando los datos experimentales con un modelo matemático que describe el proceso de transferencia de calor, obteniéndose: Rb = 0.175 °K/(w/m) y λ = 2.78 W/m °K respectivamente. Por otro lado, la simulación del pozo mediante el programa EED (Earth Energy Designer) arroja un valor ideal Rb = 0.14 °K/(w/m). Se plantean además, las posibles causas que explican las características observadas en la curva de evolución de temperatura, así como, en la diferencia entre el valor de Rb de simulación y el experimental.
A Thermal Response Test performed on a Borehole Heat Exchanger 99m in depth at Erfurt, Germany, is presented. The thermal resistance between the fluid and the borehole wall and the thermal conductivity of the underground material are both determined comparing the experimental results with the mathematical model describing the thermal process taking place. The values obtained are Rb = 0.175 °K/(w/m) and λ = 2.78 W/m °K , respectively. In contrast, a computer simulation of the borehole using the EED (Earth Energy Designer) software determines Rb = 0.14 °K/(w/m). Arguments explaining the features exhibited by the temperature evolution and the diference between experimental and simulated value for Rb are presented as well.
Tema 3: Energía solar, aplicaciones térmicas y químicas.
Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES) - Materia
-
Ingeniería
Ciencias Exactas
Física
almacenamiento
Energía Térmica
Conductividad Térmica
resistencia térmica
BHE
Respuesta al Choque Térmico
UTES - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
- OAI Identificador
- oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/79066
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Almacenamiento subterráneo de energía térmica: resultados de un ensayo de respuesta térmica del subsueloBusso, Arturo JuanReuß, ManfredMüller, JensSogari, NoemíIngenieríaCiencias ExactasFísicaalmacenamientoEnergía TérmicaConductividad Térmicaresistencia térmicaBHERespuesta al Choque TérmicoUTESSe expone un Ensayo de Respuesta Térmica realizado a un intercambiador de calor de pozo de 99m de profundidad en Erfurt, Alemania. La resistencia térmica entre el fluido caloportador y la pared del pozo y la conductancia térmica del material del subsuelo, se determinaron comparando los datos experimentales con un modelo matemático que describe el proceso de transferencia de calor, obteniéndose: R<SUB>b</SUB> = 0.175 °K/(w/m) y λ = 2.78 W/m °K respectivamente. Por otro lado, la simulación del pozo mediante el programa EED (Earth Energy Designer) arroja un valor ideal R<SUB>b</SUB> = 0.14 °K/(w/m). Se plantean además, las posibles causas que explican las características observadas en la curva de evolución de temperatura, así como, en la diferencia entre el valor de R<SUB>b</SUB> de simulación y el experimental.A Thermal Response Test performed on a Borehole Heat Exchanger 99m in depth at Erfurt, Germany, is presented. The thermal resistance between the fluid and the borehole wall and the thermal conductivity of the underground material are both determined comparing the experimental results with the mathematical model describing the thermal process taking place. The values obtained are R<SUB>b</SUB> = 0.175 °K/(w/m) and λ = 2.78 W/m °K , respectively. In contrast, a computer simulation of the borehole using the EED (Earth Energy Designer) software determines R<SUB>b</SUB> = 0.14 °K/(w/m). Arguments explaining the features exhibited by the temperature evolution and the diference between experimental and simulated value for R<SUB>b</SUB> are presented as well.Tema 3: Energía solar, aplicaciones térmicas y químicas.Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES)2000info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArticulohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdf5-8http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/79066spainfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/0329-5184info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2025-09-03T10:46:22Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/79066Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292025-09-03 10:46:22.762SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse |
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