[发明专利]一种基于温度静力触探的能源桩热交换管优化设计方法在审
申请号: | 202110503987.9 | 申请日: | 2021-05-10 |
公开(公告)号: | CN113529680A | 公开(公告)日: | 2021-10-22 |
发明(设计)人: | 莫品强;任志文;陶翔令;朱启银;高柳;李瑞林;刘尧;李国耀;林浩东 | 申请(专利权)人: | 中国矿业大学 |
主分类号: | E02D1/00 | 分类号: | E02D1/00;E02D5/58;F24T10/15 |
代理公司: | 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616 | 代理人: | 施得运 |
地址: | 221116 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 温度 静力 能源 热交换 优化 设计 方法 | ||
本发明涉及一种基于温度静力触探的能源桩热交换管优化设计方法,包括加热型温度静力触探试验方法,和对混凝土桩和热交换管结构的改进,所述混凝土桩为预应力高强度混凝土管桩,包括混凝土、主筋、箍筋和端头板,所述混凝土桩体竖直设置,并且所述钢筋混凝土桩体包裹住所述热交换管,所述热交换管螺距依据不同土层的导热系数确定,所述热交换管设有进液口和出液口,并且所述热交换管的进口和出口分别外露于所述混凝土桩。本发明解决现有热交换管无法考虑不同土层的复杂土性条件以及螺旋热交换管传热效率不高的问题,来提高能源桩的换热效率以及节约能源。
技术领域
本发明涉及岩土工程中能源桩技术领域,具体是指一种基于温度静力触探的能源桩热交换管优化设计方法。
背景技术
已有的能源桩热交换管的布置方法主要有1-U型、1-W型、多-U型串并联型、螺旋型。螺旋型是将热交换管做成螺旋型,从而延长传热路径和传热时间,提高总体传热效率,但实际情况下土层较为复杂,不同土层导热系数差别较大,螺旋管单位管长传热效率不高,无法有效利用地热能而且成本较高,不利于实施。因此,开发一种基于加热型温度静力触探的能源桩热交换管优化设计方法具有重要现实意义和工程应用价值。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,克服现有技术缺点,提供一种基于温度静力触探的能源桩热交换管优化设计方法,解决现有热交换管无法考虑不同土层的复杂土性条件以及螺旋热交换管传热效率不高的问题,来提高能源桩的换热效率以及节约能源。
为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:一种基于温度静力触探的能源桩热交换管优化设计方法,包括加热型温度静力触探试验方法,和对混凝土桩和热交换管结构的改进,所述混凝土桩为预应力高强度混凝土管桩,包括混凝土、主筋、箍筋和端头板,所述混凝土桩体竖直设置,并且所述钢筋混凝土桩体包裹住所述热交换管,所述热交换管螺距依据不同土层的导热系数确定,所述热交换管设有进液口和出液口,并且所述热交换管的进口和出口分别外露于所述混凝土桩。
进一步的,所述混凝土强度等级高于C80,由普通硅酸盐水泥、微硅粉、添加剂、砂、碎石等组成。
进一步的,所述预应力钢筋混凝土桩端头为钢板,中间空心的是混凝土筒体结构。
进一步的,所述主筋为PC钢棒,用于预应力张拉主筋。
进一步的,所述箍筋为Q235普碳钢,用于连接受力主筋。
进一步的,所述热交换管包括第一螺旋管和第二直管,所述第一螺旋管螺距依据所在土层地导热系数确定,第二直管平行于第一螺旋管,且二者的第一端相互连通、第二端分别为所述进液口和所述出液口。
进一步的,所述第一螺旋管螺距与所在土体的导热系数成反相关,即土体的导热系数越大,螺距越小。
进一步的,基于所述加热型温度静力触探试验方法获取土体导热系数,包括以下步骤:
步骤1,在试验场地准备所需标定与试验所需的仪器设备;
步骤2,将探头安装于探杆上,并将探头和探杆组成的测试装置安装于静力触探仪上,通过导线将测试装置和静探微机以及加热型温度静力触探试验仪连接,同时对仪器进行调试;
步骤3,启动静力触探仪,在静力触探仪的作用下将探头打入土体;
步骤4,待探头打入指定深度后,打开加热开关,控制加热模块工作,加热模块将探头加热并保持在设定温度,从而得到加热至一定温度时的土体温度响应曲线,然后,关闭加热开关,通过静探微机和加热型温度静力触探试验仪分析散热响应曲线,进而得到土体的导热系数。
本发明具有如下优点:基于加热型温度静力触探测试实验,能够在快速准确获得现场土体的温度响应曲线,并基于此获取不同土层的土体导热系数,进而对不同土层处螺旋热交换管的螺距进行设计,实现能源桩的优化设计,提高能源桩的工作效率,对于能源的循环利用也具有重要意义。
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