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Enregistrement W4410432922 · doi:10.1016/j.enbenv.2025.05.004

Operating performance of middle-deep coaxial borehole heat exchangers based on TRNSYS simulation

2025· article· en· W4410432922 sur OpenAlexfundno aff
Zhigang Shi, Wanqing Liu, Lin Zhang, Zhigang Li, Shiwei Xia, Jianing Gao, Peng He, Dengyan Jing

Notice bibliographique

RevueEnergy and Built Environment · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnergy
ThématiqueGeothermal Energy Systems and Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesKey Technology Research and Development Program of ShandongMinistry of Natural Resources
Mots-clésTRNSYSHeat exchangerBoreholeCoaxialGeologyEnvironmental scienceMechanicsMechanical engineeringEngineeringGeotechnical engineeringMeteorologyThermalPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Application of the middle-deep coaxial borehole heat exchanger (CBHE) in building heating has been gradually accepted by the public, and has become one of the emerging technologies to extract geothermal energy. This study aims to provide theoretical references for practical projects by simulating the long-term heat transfer characteristics of CBHEs using TRNSYS software. Firstly, this paper proposes a dual-mode operation strategy based on the dynamic response of thermal loads and constructs the middle-deep CBHE system model using software modules. After comparing inlet and outlet water temperature between data obtained from an actual project and the simulation results to validate the model, the impact of factors including the geothermal gradient, ground thermal conductivity, specific heat transfer rate, and run-time ratio are simulated. Additionally, the variation laws of system performance and the energy efficiency of thermal extraction under different influencing factors are analyzed. The results show that the outlet temperature decreases as the geothermal gradient decreases, and the CB^gHE system cannot operate normally for a long time when the outlet temperature is low. According to the influence of ground thermal conductivity on inlet and outlet water temperatures, insulation measures should be taken. To ensure long-term stability between ground heat extraction and heat recovery, the specific heat transfer rate of a continuously operating heating system should not exceed 150 W/m. Moreover, intermittent heating can improve the specific heat transfer rate of a single well. The system average coefficient of performance (COP) increases with the increase of the geothermal gradient and the ground thermal conductivity. When the specific heat transfer rate is 350 W/m, the run-time ratio increases from 1/3 to 5/12, and the energy efficiency of thermal extraction decreases from 16.6% to 11.22%.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,199 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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