一种岩土热响应测试方法

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102323294B*(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CN102323294BCN102323294B(45)授权公告日2013.05.29(21)申请号201110223663.6彭孝芳等.U管埋地换热器周围土壤传热性能测试方法.《制冷与空调》.2007,第21卷(第(22)申请日2011.08.053期),53-58.(73)专利权人江亚斌杨卫波等.基于解析法的地下岩土热物性现地址318000浙江省台州市椒江区开发大道场测试方法的探讨.《建筑科学》.2009,第25卷455号(

2、第8期),60-64.(72)发明人江亚斌审查员张沫(74)专利代理机构台州市方圆专利事务所33107代理人张智平蔡正保(51)Int.Cl.G01N25/20(2006.01)(56)对比文件CN1815211A,2006.08.09,全文.CN101105467A,2008.01.16,全文.JP特开2010256191A,2010.11.11,全文.权利要求书1页说明书5页权利要求书1页说明书5页(54)发明名称一种岩土热响应测试方法(57)摘要本发明提供了一种岩土热响应测试方法,属于地源热泵技术领域。它解决了现有岩土热响应测试方法理论

3、计算结果误差大的问题。本方法通过温度传感器测试出地埋管的实测温度值,通过采集控制系统控制加热器输入变化的加热功率,通过流量传感器测量出实际流量值,将上述的实际流量值、加热功率代入线热源或柱热源模型的离散方程中,改变岩土导热系数、岩土热容和井孔热阻的取值并代入离散方程,求解出地埋管的试算温度值,并将求解出的试算温度值与实测温度值进行对比,多次试算后当试算温度值与实测温度值的方差最小或相关系数最大时,所代入的岩土导热系数、岩土热容和井孔热阻即为所求的参数值。该方法在变工况下进行测试得出数据,准确性提高。CN102323294BCN10232329

4、4BCN102323294B权利要求书1/1页1.一种岩土热响应测试方法,通过温度传感器测试出地埋管的实测温度值,其特征在于,通过采集控制系统控制加热器输入变化的加热功率,通过流量传感器测量出实际流量值,将上述的实际流量值、加热功率代入线热源或柱热源模型的离散方程中,改变岩土导热系数、岩土热容和井孔热阻的取值并代入离散方程,求解出地埋管的试算温度值,并将求解出的试算温度值与实测温度值进行对比,多次试算当试算温度值与实测温度值的方差最小或相关系数最大时,所代入的岩土导热系数、岩土热容和井孔热阻即为所求的参数值;所述的岩土导热系数、岩土热容和井孔

5、热阻三个参数值通过如下步骤得出:先在取值范围内给定任意两个参数的初始值第一参数初始值和第二参数初始值,第三个参数在最小值与最大值之间试算,将试算出的试算温度值与实测温度值之间的方差最小或相关系数最大时的试算取值作为第三个参数的临时最佳值;然后保持第二个参数的初始值不变,第三个参数为其临时最佳值,第一个参数在最小值与最大值之间试算,将试算出的试算温度值与实测温度值之间的方差最小或相关系数最大时的试算取值作为第一个参数的临时最佳值;再取第一个参数和第三个参数分别为其临时最佳值,第二个参数在最小值与最大值之间试算,将试算出的试算温度值与实测温度值之

6、间的方差最小或相关系数最大时的试算取值作为第二个参数的临时最佳值;至此完成了第一轮试算;然后按照上述步骤进行第二轮试算,在第二轮试算中,最初假定的第一参数初始值和第二参数初始值分别为第一次试算得到的临时最佳值,其他步骤与第一轮相同;如此反复进行多次试算,直到相邻两轮试算得到的方差或相关系数之间的差值的绝对值小于预设的一个小数后,试算结束,最后得到的临时最佳值即为所求的值。2.根据权利要求1所述的岩土热响应测试方法,其特征在于,所述的采集控制系统能够控制加热器按照采集控制系统内设定的时间表输出对应的加热功率。3.根据权利要求1或2所述的岩土热响

7、应测试方法,其特征在于,所述的温度传感器为两个,分别用于测试地埋管进、出口实测温度值,所述的实测温度值为地埋管进、出口实测温度值的平均值。4.根据权利要求1或2所述的岩土热响应测试方法,其特征在于,所述的温度传感器为两个,分别用于测试地埋管进、出口实测温度值,所述的实测温度值分别为地埋管进口温度值和地埋管出口温度值,地埋管进、出口试算温度值分别试算,并分别比较进、出口试算温度值与进出、口实测温度值之间的方差或相关系数。2CN102323294B说明书1/5页一种岩土热响应测试方法技术领域[0001]本发明属于地源热泵技术领域,涉及一种热响应测

8、试方法。背景技术[0002]地源热泵是一种利用地下浅层的热资源,也称地能,包括地下水、土壤或地表水等,通过少量的高位能源如电能,将低温位能向高温位能转移,以实现既可

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