Laugarnes和Elliðaár领域是自1930年代和1970年代以来雷克雅未克地区供暖的地区供暖的低温地热资源。两个系统中的稳定储层压力表明,它们的充电已达到准平衡。在Laugarnes中,观察到近恒定排放温度,在资源的主要模型中,地层温度被解释为稳定,表明稳态的热流动。通常在这些模型中简化这是固定压力和温度充电,并且对支持此充电所需的热源尚不清楚。在这项研究中,提出了新的概念模型,其中从表面上充电正在从浅层地层中提取热量,因为它将其渗入更深的生产区域。为了定量测试这一点,建立了一个艰难的2个数值模型,其中数值模拟仅通过使用升高的导电热通量作为边界条件,成功地复制了自然状态和生产历史记录。结果表明,提出的热量提取如何支持储层的生产,这表明该系统是合理的热源。
人们经常要求使用建筑结构部件的耐火性能来预测或估计未经测试的结构的耐火性能。在某些情况下,有用的估计可能基于可用的数据。然而,在大多数情况下,最终结果气候的质量在很大程度上取决于评估人员对问题的经验和感觉。为了帮助更准确地做出此类估计,该局设计并建造了一个电子设备,用于进行必要的计算。对建筑物的各个部分进行了耐火测试,以确定建筑物在火灾影响下的适用性。虽然机械行为可能经常限制该结构在这方面的实用性,但通常情况下,热传输是决定其耐火能力的关键因素。此类测试 [1] 1 中使用的装置要求在炉内封闭结构中应用与标准火灾暴露相对应的时变温度函数。该程序还允许通过辐射和对流从样品未暴露部分发生热损失。这些条件使得使用分析方法解决传热方程变得不切实际。因此,使用一些高速近似方法来计算暴露于火中的结构的热行为似乎是可取的。人们考虑使用数字和传统模拟计算机,并取得了一定程度的成功,近似地解决了这些问题。然而,似乎使用热电路和电路之间的直接类比可能会在解决问题时提供更大的灵活性,并简化“编码”。该设备的构造与 Lawson & McGuire [2] 开发的设备有些相似。这直接利用了电气和热电路之间的类比,而不需要大量组装电子机械操作器或单元
前五次热流运行失败,因为热流组件中的着陆接头落在活塞取芯器密封套的顶部,导致流体绕过密封件。在最后一次运行中,着陆接头被换成了内筒接头。密封组件正常着陆,并在 500 磅/平方英寸的钻机压力下进行热流测量,将探头牢牢锁定在原位,进行 30 分钟的测量。当钻头承受 10,000 磅的重量以及一些缓冲接头冲击时,防喷器保持液压锁。热流探头完好无损地被恢复并带入岩心实验室进行数据恢复。不幸的是,在尝试读出内存时数据丢失了。没有时间进行额外的运行,钻柱被拉出,船只被固定,以便短途巡航到下一个地点。
经过认证的 Belimo Thermal Energy Meter™ 和增强型 Belimo Energy Valve™ 的结合实现了透明的热能管理。“能源控制”和“经过认证的能源测量和计费”两个世界现在正在统一。它们使用单个设备通过基于 IoT 的直接成本核算,准确测量和监控加热和冷却系统中的热流和能源消耗。新的 MID 认证热能计确保高精度和可靠性,从而实现轻松高效的计费。然而,可靠的测量仅仅是个开始。Belimo Energy Valve™ 可即时控制热流并优化对用户的能源供应。凭借这一重要组合,Belimo 正在迈入综合热能管理的新时代,并将所有属于它们的东西整合在一起。
有几种方法可以定义结到外壳的热阻;然而,用一个数字准确且可重复地描述封装中的热流是相当具有挑战性的。对于许多功率封装系列(如 TO 型封装),热瞬态测试和所谓的双界面方法可以提供可靠的结果。双热瞬态的结构函数分歧点可以很好地描述此类结构中的材料界面。然而,分歧点的位置和性质在很大程度上取决于热扩散的形状和方向。如果封装面积远大于散热芯片,则使用不同的界面时热流的形状会发生变化 [1,2]。这导致与两种设置相对应的结构函数在到达外壳表面之前就有很大偏差。本文探讨了这种现象的起源。对不同的大型 IGBT 模块进行了测量和模拟结果比较,对其结构进行了多项修改,从而可以详细分析热流路径。对只加热大模块的一小部分和加热所有芯片进行了比较。一些样品经过了热循环可靠性测试,导致芯片下方出现裂纹。借助结构函数,可以直观地看到减少芯片贴装面积的影响。