استفاده از منابع آب زیرزمینی به عنوان مخزن ذخیره انرژی

thesis
abstract

شکاف روز افزون بین عرضه و تقاضای انرژی و تخلیه سریع منابع برگشت ناپذیر سوختهای فسیلی و آثار مخرب زیست محیطی آنها عاملی برای توسعه منابع انرژی مکمل و جدید مانند منابع انرژی طبیعی(باد ، زمین و خورشید و ...) شده است. استفاده بهینه از این انرژیها مستلزم ذخیره آنهاست ویکی از بهترین راههای ذخیره انرژی حرارتی ذخیره آن در زیر زمین (under ground thermal energy storage ) است جایی که حجم زیادی موجود ولی نامریی است. یکی از پرکاربردترین و اقتصادی ترین روشهای ذخیره انرژی حرارتی در زیر زمین ، ذخیره در اکیفرها (aquifer thermal energy storage) می باشد. در این سیستم دو چاه جذبی در سفره آب زیرزمینی نفوذپذیر (اکیفر) حفر می شوند و برداشت و تزریق آب سرد و گرم از طریق این دو چاه انجام می شود. بدین صورت که آب گرم در فصل تابستان درون چاه گرم تزریق و درون اکیفر برای مدتی ذخیره می شود تا در فصل سرد به منظور گرمایش، برداشت و به کار گرفته شود. به منظور تحلیل عملکرد سیستم ذخیره زیرزمینی، حل عددی معادله حرارت سفره آب زیر زمینی با استفاده از معادلات حاکم بر محیط متخلخل مورد بررسی قرار گرفت. برای مدلسازی یک سیستم ساده ates ، اکیفری به ارتفاع h و دمای اولیه را در نظر گرفته که درون آن یک چاه جذبی به شعاع r حفر شده و آب با دمای که بزرگتر از دمای اولیه اکیفر است درون آن تزریق می شود. دو لایه نفوذ ناپذیر (خاک رس) در بالا و پایین، اکیفر را محدود کرده اند. معادلات پیوستگی و انرژی در مختصات استوانه ای را با استفاده از تقارن محوری ( ) در دو راستای شعاعی و عمودی نوشته و ضریب هدایت حرارتی اکیفر و ظرفیت حرارتی حجمی آن را تابعی از میزان تخلخل و مقادیر مربوط به آب و فاز جامد در نظر می گیریم. همچنین تاثیر دیسپرشن حرارتی در جهت شعاعی و عمودی روی ضریب هدایت حرارتی لحاظ می شود. محیط متخلخل همگن و ایزوتروپیک و جریان آرام فرض می شود. همچنین از اثر جابه جایی طبیعی و وابستگی دمایی پارامترهای ترموفیزیکی صرف نظر شده و فرض می شود در هر نقطه تعادل حرارتی بین آب و فاز جامد وجود دارد و مولفه عمودی سرعت صفر است (جریان شعاعی) . هدف به دست آوردن توزیع دمایی اکیفر برای اهداف فصلی یعنی بعد از گذشت 30، 60 و 90 روز از زمان شروع تزریق و یا برداشت می باشد. با حل عددی معادله حرارت برای دبی های مختلف و دماهای تزریق متفاوت ، نسبت آنتالپی ورودی (مرحله تزریق) به آنتالپی خروجی(مرحله برداشت) به عنوان راندمان حرارتی سیستم محاسبه گردیده و در نهایت بهترین راندمان سیستم با تغییر دبی و دمای نقطه تزریق و مدت زمان تزریق و برداشت ارایه می گردد. با به دست آوردن توزیع دمایی مشاهده می شود که دمای تزریق شده تاثیر چندانی بر راندمان حرارتی سیستم ندارد. همچنین با افزایش دبی و با کاهش اثر دیسپرشن حرارتی، راندمان حرارتی سیستم افزایش می یابد و برای تزریقهای دوره ای (مانند استفاده از انرژی خورشیدی در ساعاتی از شبانه روز و ذخیره آن در بقیه روز) راندمان بالاتر از تزریق به صورت متمادی و سپس ذخیره آن در اکیفر است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع آب زیرزمینی به عنوان مخزن ذخیره انرژی

به منظور تحلیل عملکرد سیستم ذخیره زیرزمینی، حل عددی معادله حرارت در سفره آب زیرزمینی با استفاده از معادلات حاکم بر محیط متخلخل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مدل‌سازی یک سیستم ساده، سفره‌ای به ارتفاع h و دمای اولیه Tini در نظر گرفته می‌شود. دو لایه نفوذناپذیر ولی دارای هدایت گرمایی (خاک رس) در بالا و پایین، سفره را محدود کرده‌اند. ضریب هدایت گرمایی سفره و ظرفیت گرمایی حجمی آن تابعی از میزان تخلخ...

full text

مدل آزمایشگاهی مخزن ذخیره همزمان آب و انرژی

مسأله اصلی در مخازن تحت فشار آب، ذخیره کردن هرچه بیشتر آب است. اما هرچه مقدار ذخیره آب در مخزن بیشتر شود، انرژی بیشتری برای ذخیره آب مورد نیاز است. برای ذخیره هم­زمان انرژی و آب، باید مشکلات مربوط به مخازن تحت فشار مرتفع شود و مشکل اصلی، فاصله زیاد بین فشار حداقل و حداکثر در مخازن است. لذا برای اولین بار عنوان مخزن ذخیره هم­زمان آب و انرژی در این پژوهش مطرح شده است. طرز کار این مخزن به این صورت...

full text

مدل آزمایشگاهی مخزن ذخیره همزمان آب و انرژی

مسأله اصلی در مخازن تحت فشار آب، ذخیره کردن هرچه بیشتر آب است. اما هرچه مقدار ذخیره آب در مخزن بیشتر شود، انرژی بیشتری برای ذخیره آب مورد نیاز است. برای ذخیره هم­زمان انرژی و آب، باید مشکلات مربوط به مخازن تحت فشار مرتفع شود و مشکل اصلی، فاصله زیاد بین فشار حداقل و حداکثر در مخازن است. لذا برای اولین بار عنوان مخزن ذخیره هم­زمان آب و انرژی در این پژوهش مطرح شده است. طرز کار این مخزن به این صورت...

full text

ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب دشت تالار با استفاده از مدل‏سازی آب زیرزمینی و سیستم‌های یکپارچه منابع آب

آب‌های زیرزمینی به­عنوان یکی از منابع مهم و عمده تامین آب شرب و کشاورزی به­ویژه در مناطق شمال کشور مطرح می­باشد. همچنین افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا، توجه جدی به مبانی تخصیص بهینه آب را اجتناب‌ناپذیر نموده و مدیریت عرضه و تقاضای آب را ضروری می‏نماید. بنابراین شناخت عوامل مهم تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی از فاکتورهای اساسی در مدیریت صحیح جامع منابع آب از جمله بخش کشاورزی می‌باشد. در این پژوهش از م...

full text

بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره‌کننده انرژی

در این تحقیق امکان افزایش کارایی سیستم خنک کننده تبخیری مستقیم با استفاده از تلفیق آن با یک مخزن آب ذخیره کننده انرژی سرمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است. آب درون این مخزن، در طی ساعات شب، سرما را در خود ذخیره کرده و از آن در طول ساعات روز جهت کاهش دمای هوای خروجی از کولر استفاده می شود. در این مقاله، ابتدا معادلات حاکم بر سیستم تبخیرکننده تلفیقی فوق الذکر استخراج شده‌اند و سپس در ادامه، اثر جرم...

full text

ارزیابی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهای بارندگی معیار شده، منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده

پدیده ی خشکسالی در طول دوره ی وقوع خود، منابع آبهای زیرزمینی را تحت تأثیر قرار می دهد، که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق، میزان آسیب پذیری خشکسالی هواشناسی دشت فساو پیرامون آن، با استفاده از شاخص بارندگی معیار شده (SPI) در مقیاسهای مختلف ماهانه ، فصلی و سالانه در طول دوره ی آماری 1388-1357، و وضعیت خشکسالی آب و زمین شناسی این منطقهطی سال های 1388-1372 با استفاده از شاخص م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023