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Introducción - Parte 3

Bienvenido a la tercera parte del curso ‘Design borefields with confidence’.

Resumen de la parte 2

En la última parte, nos iniciamos en los aspectos térmicos de las simulaciones de campos de sondeo geotérmicos.

En la parte 2.1, introdujimos el concepto de perfil de temperatura (mensual y horario), explicando lo que puede observarse a partir de ellos. Los cuadrantes del campo de sondeos se introdujeron para proporcionar información adicional sin necesidad de simulaciones detalladas.

En la parte 2.2, introdujimos el importante concepto de la resistencia térmica efectiva de la perforación, que es el parámetro que determina la relación entre la temperatura de la pared de la perforación (es decir, la temperatura del suelo) y la temperatura del fluido. Hemos visto que se puede influir en este parámetro modificando, por ejemplo, la conductividad de la lechada, el número de tubos y el régimen de flujo (laminar o turbulento).

En la parte 2.3 se introdujo el concepto de las funciones g, que determinan el comportamiento a largo plazo de la temperatura de la pared de la perforación a lo largo de las estaciones y los años. Se analizó que estos aspectos a largo plazo pueden verse influidos por el cambio de la separación entre perforaciones, así como por la configuración del campo de perforación (configuración lineal frente a rectangular).

En la parte 2.4, concluimos la segunda parte con nuestra primera simulación en GHEtool Cloud, donde se ilustraron los distintos aspectos de las secciones anteriores a partir de un caso de la vida real.

Contenido de la parte 3

En esta parte, profundizaremos en los aspectos térmicos de la simulación de campos de sondeo, explicando cómo puede mejorar los supuestos de diseño estándar y sacar realmente el máximo partido a su simulación geotérmica. En la primera sección, hablaremos de la diferencia en los resultados cuando se trabaja con un perfil de carga mensual u horario. Además de estos dos tipos de carga, hablaremos de tres mejoras importantes para la precisión general de su simulación: propiedades variables de los fluidos, caudales variables y eficiencias variables.

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