热地质构造。热和机械功能的介绍

Yvon Delerablée, Julien Habert, S. Burlon
{"title":"热地质构造。热和机械功能的介绍","authors":"Yvon Delerablée, Julien Habert, S. Burlon","doi":"10.51257/a-v1-c264","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"La chaleur presente dans les sols et dans les roches est connue et exploitee depuis tres longtemps. Au cours du 20 e  siecle, l’exploitation des ressources thermiques des terrains s’est largement developpee et a donne naissance a la geothermie. Plusieurs types de geothermie existent selon la profondeur a laquelle est exploitee la ressource thermique du terrain. La geothermie tres basse energie concerne les premieres centaines de metres de terrain et permet d’exploiter la ressource thermique de ce dernier pour chauffer ou refroidir des bâtiments. L’exemple le plus simple d’application est le puits canadien. De l’air circule dans un tuyau a quelques metres de profondeur et debouche dans une habitation. En ete, il permet de refroidir l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se refroidit et, en hiver, il permet de chauffer au moins partiellement l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se rechauffe. Bien que la temperature du terrain augmente avec la profondeur sous l’effet du gradient thermique naturel, cette technique montre que la temperature du sol reste sensiblement constante depuis la surface du terrain et jusqu’a plusieurs dizaines de metres de profondeur. D’autres techniques se sont ensuite developpees en exploitant ce constat. On peut citer : les doublets geothermiques sur nappe, les sondes geothermiques et les geostructures thermiques. Toutes ces techniques mettent par ailleurs en œuvre une pompe a chaleur et l’idee est d’utiliser le sol comme une source chaude (c’est-a-dire un milieu permettant l’extraction de chaleur) ou une source froide (c’est-a-dire un milieu permettant l’injection de chaleur) pour produire du chaud ou du froid. Dans un doublet geothermique, c’est l’eau de la nappe circulant dans le terrain qui sert de source chaude ou froide. De l’eau est pompee a un endroit dans le terrain a partir d’un puits d’extraction et est rejetee a un autre endroit dans le terrain a partir d’un puits d’injection. L’ecoulement de la nappe aux abords des deux puits joue un role preponderant et differentes questions relatives aux interactions entre ces deux puits sont a considerer. Pour une sonde geothermique, le principe est de faire circuler un fluide caloporteur dans un forage a l’interieur d’un tube echangeur de chaleur, puis dans une pompe a chaleur. En ete, le fluide injecte a, par exemple, une temperature de l’ordre de 30 °C et est extrait a une temperature de 25 °C. Le froid est alors produit par la pompe a chaleur. En hiver, le fluide est injecte, par exemple, a une temperature de l’ordre de 4 °C et est extrait a une temperature de 8 °C et la chaleur reste toujours produite par une pompe a chaleur. Les coefficients de performance atteints (rapport entre la puissance extraite et la puissance permettant le fonctionnement de la pompe a chaleur) sont de l’ordre de 3 a 5. A certaines periodes de l’annee, notamment au printemps et en automne, il est possible de ne pas faire appel a la pompe a chaleur. Par exemple, le fluide injecte peut avoir une temperature de l’ordre de 19 °C et etre extrait a une temperature de 14 °C, on parle alors de geo-cooling ou de free-cooling. Pour les geostructures thermiques, appelees aussi « geostructures energetiques » ou « geostructures thermoactives », le principe est de faire circuler le fluide caloporteur dans un pieu, un panneau de paroi moulee ou un voussoir de tunnel. L’idee est de faire l’economie d’un forage dedie a la geothermie et de lier directement le tube echangeur aux cages de ferraillage des pieux ou des parois moulees. La technique des geostructures thermiques est nee en Autriche dans le courant des annees 1980 et a connu dans le courant des annees 2000 et jusqu’a maintenant un interet considerable porte par la necessite de developper des energies renouvelables. Cette technique presente un comportement complexe car elle permet d’utiliser des ouvrages geotechniques a la fois comme elements de fondation ou de soutenement avec un role mecanique evident et comme structures d’echanges thermiques. Les enjeux de conception et de dimensionnement de ces structures obligent a decrire precisement le comportement de celles-ci sur les plans thermiques et mecaniques. 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摘要

土壤和岩石中的热量早已为人所知和利用。在20世纪,地热资源的开发得到了很大的发展,并产生了地热能。根据地热资源开采的深度,有几种类型的地热。极低能耗地热能涉及前数百米的土地,并允许利用后者的热能为建筑物供暖或制冷。最简单的应用例子是加拿大井。空气在几米深的管道中循环,并在住宅中流动。在夏天,它可以冷却房子,因为它在管道中循环,它冷却,在冬天,它可以至少部分加热房子,因为它在管道中循环,它加热。虽然由于自然热梯度的影响,地面温度随着深度的增加而增加,但这项技术表明,从地面到几十米深的地面温度基本上保持不变。随后,利用这一发现开发了其他技术。其中包括:地下水位的地热双层床、地热探针和热地质构造。此外,所有这些技术都使用热泵,其想法是利用土壤作为热源(即提取热量的介质)或冷源(即注入热量的介质)来产生热或冷。在地热双流中,地下水在地面上循环,作为热源或冷源。水从抽提井泵到地面的一个位置,然后从注入井排放到地面的另一个位置。两口井周围的地下水流动起着重要的作用,必须考虑与这两口井之间的相互作用有关的各种问题。对于地热探头,其原理是使传热流体在热交换管内的钻孔中循环,然后进入热泵。例如,在夏季,流体注入的温度约为30°C,提取的温度为25°C。冷却是由热泵产生的。例如,在冬季,流体在4°C左右注入,在8°C左右提取,热量仍然由热泵产生。所获得的性能系数(提取的功率与允许热泵运行的功率之比)约为3 ~ 5。在一年中的某些时候,特别是春季和秋季,可能不使用热泵。例如,注入流体的温度可能在19°C左右,提取流体的温度可能在14°C左右,我们称之为地质冷却或自由冷却。对于热地质构造,也称为“能量地质构造”或“热活性地质构造”,其原理是使传热流体在桩、铸墙板或隧道拱中循环。这个想法是为了节省专门用于地热的钻孔,并将交换管直接连接到桩或模压墙的废料笼上。热地质构造技术于20世纪80年代在奥地利诞生,并在21世纪初由于开发可再生能源的需要而引起了相当大的兴趣。这种技术表现出复杂的行为,因为它允许岩土结构作为基础元素或具有明显机械作用的支撑,以及作为热交换结构。这些结构的设计和尺寸问题需要精确地描述它们的热和力学行为。本文介绍了解决这些问题的方法,并提出了热学和力学方面的基本原理。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
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Géostructures thermiques - Présentation du fonctionnement thermique et mécanique
La chaleur presente dans les sols et dans les roches est connue et exploitee depuis tres longtemps. Au cours du 20 e  siecle, l’exploitation des ressources thermiques des terrains s’est largement developpee et a donne naissance a la geothermie. Plusieurs types de geothermie existent selon la profondeur a laquelle est exploitee la ressource thermique du terrain. La geothermie tres basse energie concerne les premieres centaines de metres de terrain et permet d’exploiter la ressource thermique de ce dernier pour chauffer ou refroidir des bâtiments. L’exemple le plus simple d’application est le puits canadien. De l’air circule dans un tuyau a quelques metres de profondeur et debouche dans une habitation. En ete, il permet de refroidir l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se refroidit et, en hiver, il permet de chauffer au moins partiellement l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se rechauffe. Bien que la temperature du terrain augmente avec la profondeur sous l’effet du gradient thermique naturel, cette technique montre que la temperature du sol reste sensiblement constante depuis la surface du terrain et jusqu’a plusieurs dizaines de metres de profondeur. D’autres techniques se sont ensuite developpees en exploitant ce constat. On peut citer : les doublets geothermiques sur nappe, les sondes geothermiques et les geostructures thermiques. Toutes ces techniques mettent par ailleurs en œuvre une pompe a chaleur et l’idee est d’utiliser le sol comme une source chaude (c’est-a-dire un milieu permettant l’extraction de chaleur) ou une source froide (c’est-a-dire un milieu permettant l’injection de chaleur) pour produire du chaud ou du froid. Dans un doublet geothermique, c’est l’eau de la nappe circulant dans le terrain qui sert de source chaude ou froide. De l’eau est pompee a un endroit dans le terrain a partir d’un puits d’extraction et est rejetee a un autre endroit dans le terrain a partir d’un puits d’injection. L’ecoulement de la nappe aux abords des deux puits joue un role preponderant et differentes questions relatives aux interactions entre ces deux puits sont a considerer. Pour une sonde geothermique, le principe est de faire circuler un fluide caloporteur dans un forage a l’interieur d’un tube echangeur de chaleur, puis dans une pompe a chaleur. En ete, le fluide injecte a, par exemple, une temperature de l’ordre de 30 °C et est extrait a une temperature de 25 °C. Le froid est alors produit par la pompe a chaleur. En hiver, le fluide est injecte, par exemple, a une temperature de l’ordre de 4 °C et est extrait a une temperature de 8 °C et la chaleur reste toujours produite par une pompe a chaleur. Les coefficients de performance atteints (rapport entre la puissance extraite et la puissance permettant le fonctionnement de la pompe a chaleur) sont de l’ordre de 3 a 5. A certaines periodes de l’annee, notamment au printemps et en automne, il est possible de ne pas faire appel a la pompe a chaleur. Par exemple, le fluide injecte peut avoir une temperature de l’ordre de 19 °C et etre extrait a une temperature de 14 °C, on parle alors de geo-cooling ou de free-cooling. Pour les geostructures thermiques, appelees aussi « geostructures energetiques » ou « geostructures thermoactives », le principe est de faire circuler le fluide caloporteur dans un pieu, un panneau de paroi moulee ou un voussoir de tunnel. L’idee est de faire l’economie d’un forage dedie a la geothermie et de lier directement le tube echangeur aux cages de ferraillage des pieux ou des parois moulees. La technique des geostructures thermiques est nee en Autriche dans le courant des annees 1980 et a connu dans le courant des annees 2000 et jusqu’a maintenant un interet considerable porte par la necessite de developper des energies renouvelables. Cette technique presente un comportement complexe car elle permet d’utiliser des ouvrages geotechniques a la fois comme elements de fondation ou de soutenement avec un role mecanique evident et comme structures d’echanges thermiques. Les enjeux de conception et de dimensionnement de ces structures obligent a decrire precisement le comportement de celles-ci sur les plans thermiques et mecaniques. Une presentation sur la maniere d’apprehender ces problematiques et les bases de justification vis-a-vis des aspects thermiques et mecaniques est proposee dans cet article.
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