洞室储热围岩热-水-力耦合特性研究

Jung-Wook Park, J. Rutqvist, D. Ryu, J. Synn, E. Park
{"title":"洞室储热围岩热-水-力耦合特性研究","authors":"Jung-Wook Park, J. Rutqvist, D. Ryu, J. Synn, E. Park","doi":"10.7474/TUS.2015.25.2.155","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract The thermal-hydrological-mechanical (T-H-M) behavior of rock mass surrounding a high-temperature cavern thermal energy storage (CTES) operated for a period of 30 years has been investigated by TOUGH2-FLAC3D simulator. As a fundamental study for the development of prediction and control technologies for the environmental change and rock mass behavior associated with CTES, the key concerns were focused on the hydrological-thermal multiphase flow and the consequential mechanical behavior of the surrounding rock mass, where the insulator performance was not taken into account. In the present study, we considered a large-scale cylindrical cavern at shallow depth storing thermal energy of 350℃. The numerical results showed that the dominant heat transfer mechanism was the conduction in rock mass, and the mechanical behavior of rock mass was influenced by thermal factor (heat) more than hydrological factor (pressure). The effective stress redistribution, displacement and surface uplift caused by heating of rock and boiling of ground-water were discussed, and the potential of shear failure was quantitatively examined. Thermal expansion of rock mass led to the ground-surface uplift on the order of a few centimeters and the development of tensile stress above the storage cavern, increasing the potential of shear failure. Key words TOUGH2-FLAC3D simulator, Cavern thermal energy storage (CTES), Thermal-hydrological-mechanical coupled analysis초 록 본 연구에서는 TOUGH2-FLAC3D 연계해석기법을 이용하여 암반공동에 고온의 열에너지를 30년간 저장하는 경우 주변 암반에 야기되는 열-수리-역학적 연계거동을 살펴보았다. 열에너지저장에 따른 암반의 거동 특성 및 환경 영향을 예측하고 이에 대한 제어기준을 수립하기 위한 기초 연구로서 , 저장소 주변 암반에서 발생하는 열-수리 흐름과 역학적 거동의 상호작용에 대하여 검토하였다 . 기본해석으로서 결정질 암반 내 원통형 공동에 350℃의 대용량 열에너지를 저장하는 경우를 모델링하였으며, 열에너지저장소의 단열성능은 고려하지 않았다. 암반 내 열전달의 주요 메카니즘은 암반의 전도에 의한 것으로 판단되며 , 암반의 역학적 거동은 수리적 요소보다는 열적 요소에 지배적인 영향을 받는 것으로 나타났다 . 암반과 지하수 가열에 따른 유효응력 재분포 양상과 열팽창으로 인한 암반 변위 및 지표 융기를 검토하였으며 , 주변 암반에서의 전단파괴 위험도를 정량적인 수치를 통해 제시하였다. 암반 가열에 따른 열팽창으로 인하여 지표면에서 수 cm의 융기가 발생하였으며, 저장공동 상부에 인장응력이 크게 발달하면서 전단파괴의 위험도가 증가하는 것으로 나타났다 .핵심어 TOUGH2-FLAC3D 연동해석, 암반공동 열에너지저장, 열-수리-역학적 연계해석","PeriodicalId":437780,"journal":{"name":"Journal of Korean Society for Rock Mechanics","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2015-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":"{\"title\":\"Coupled Thermal-Hydrological-Mechanical Behavior of Rock Mass Surrounding Cavern Thermal Energy Storage\",\"authors\":\"Jung-Wook Park, J. 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The numerical results showed that the dominant heat transfer mechanism was the conduction in rock mass, and the mechanical behavior of rock mass was influenced by thermal factor (heat) more than hydrological factor (pressure). The effective stress redistribution, displacement and surface uplift caused by heating of rock and boiling of ground-water were discussed, and the potential of shear failure was quantitatively examined. Thermal expansion of rock mass led to the ground-surface uplift on the order of a few centimeters and the development of tensile stress above the storage cavern, increasing the potential of shear failure. Key words TOUGH2-FLAC3D simulator, Cavern thermal energy storage (CTES), Thermal-hydrological-mechanical coupled analysis초 록 본 연구에서는 TOUGH2-FLAC3D 연계해석기법을 이용하여 암반공동에 고온의 열에너지를 30년간 저장하는 경우 주변 암반에 야기되는 열-수리-역학적 연계거동을 살펴보았다. 열에너지저장에 따른 암반의 거동 특성 및 환경 영향을 예측하고 이에 대한 제어기준을 수립하기 위한 기초 연구로서 , 저장소 주변 암반에서 발생하는 열-수리 흐름과 역학적 거동의 상호작용에 대하여 검토하였다 . 기본해석으로서 결정질 암반 내 원통형 공동에 350℃의 대용량 열에너지를 저장하는 경우를 모델링하였으며, 열에너지저장소의 단열성능은 고려하지 않았다. 암반 내 열전달의 주요 메카니즘은 암반의 전도에 의한 것으로 판단되며 , 암반의 역학적 거동은 수리적 요소보다는 열적 요소에 지배적인 영향을 받는 것으로 나타났다 . 암반과 지하수 가열에 따른 유효응력 재분포 양상과 열팽창으로 인한 암반 변위 및 지표 융기를 검토하였으며 , 주변 암반에서의 전단파괴 위험도를 정량적인 수치를 통해 제시하였다. 암반 가열에 따른 열팽창으로 인하여 지표면에서 수 cm의 융기가 발생하였으며, 저장공동 상부에 인장응력이 크게 발달하면서 전단파괴의 위험도가 증가하는 것으로 나타났다 .핵심어 TOUGH2-FLAC3D 연동해석, 암반공동 열에너지저장, 열-수리-역학적 연계해석\",\"PeriodicalId\":437780,\"journal\":{\"name\":\"Journal of Korean Society for Rock Mechanics\",\"volume\":\"65 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2015-04-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"2\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Journal of Korean Society for Rock Mechanics\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.7474/TUS.2015.25.2.155\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Korean Society for Rock Mechanics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.7474/TUS.2015.25.2.155","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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摘要

摘要利用TOUGH2-FLAC3D模拟装置,对运行30年的高温洞穴式储热装置(CTES)周围岩体的热-水文-力学(T-H-M)特性进行了研究。作为与CTES相关的环境变化和岩体行为预测与控制技术发展的基础研究,重点关注的是水热多相流及其引起的围岩力学行为,其中没有考虑绝缘子的性能。在本研究中,我们考虑了一个储存350℃热能的大型浅埋圆柱形洞穴。数值计算结果表明:岩体内部的传热机制以传导为主,热因素(热量)对岩体力学行为的影响大于水文因素(压力)。讨论了岩石加热和地下水沸腾引起的有效应力重分布、位移和地表隆起,并定量分析了剪切破坏的可能性。岩体热膨胀导致地表抬升数厘米,库区上方拉应力发展,增加了发生剪切破坏的可能性。关键词TOUGH2-FLAC3D模拟器,洞穴热能存储(ct), Thermal-hydrological-mechanical耦合分析초록본연구에서는TOUGH2-FLAC3D연계해석기법을이용하여암반공동에고온의열에너지를30년간저장하는경우주변암반에야기되는열-수리-역학적연계거동을살펴보았다。열에너지저장에따른암반의거동특성및환경영향을예측하고이에대한제어기준을수립하기위한기초연구로서,저장소주변암반에서발생하는열-수리흐름과역학적거동의상호작용에대하여검토하였다。기본해석으로서결정질암반내원통형공동에350℃의대용량열에너지를저장하는경우를모델링하였으며,열에너지저장소의단열성능은고려하지않았다。암반내열전달의주요메카니즘은암반의전도에의한것으로판단되며,암반의역학적거동은수리적요소보다는열적요소에지배적인영향을받는것으로나타났다。암반과지하수가열에따른유효응력재분포양상과열팽창으로인한암반변위및지표융기를검토하였으며,주변암반에서의전단파괴위험도를정량적인수치를통해제시하였다。암반가열에따른열팽창으로인하여지표면에서의수厘米융기가발생하였으며,저장공동상부에인장응력이크게발달하면서전단파괴의위험도가증가하는것으로나타났다。핵심어TOUGH2-FLAC3D연동해석,암반공동열에너지저장,열-수리-역학적연계해석
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Coupled Thermal-Hydrological-Mechanical Behavior of Rock Mass Surrounding Cavern Thermal Energy Storage
Abstract The thermal-hydrological-mechanical (T-H-M) behavior of rock mass surrounding a high-temperature cavern thermal energy storage (CTES) operated for a period of 30 years has been investigated by TOUGH2-FLAC3D simulator. As a fundamental study for the development of prediction and control technologies for the environmental change and rock mass behavior associated with CTES, the key concerns were focused on the hydrological-thermal multiphase flow and the consequential mechanical behavior of the surrounding rock mass, where the insulator performance was not taken into account. In the present study, we considered a large-scale cylindrical cavern at shallow depth storing thermal energy of 350℃. The numerical results showed that the dominant heat transfer mechanism was the conduction in rock mass, and the mechanical behavior of rock mass was influenced by thermal factor (heat) more than hydrological factor (pressure). The effective stress redistribution, displacement and surface uplift caused by heating of rock and boiling of ground-water were discussed, and the potential of shear failure was quantitatively examined. Thermal expansion of rock mass led to the ground-surface uplift on the order of a few centimeters and the development of tensile stress above the storage cavern, increasing the potential of shear failure. Key words TOUGH2-FLAC3D simulator, Cavern thermal energy storage (CTES), Thermal-hydrological-mechanical coupled analysis초 록 본 연구에서는 TOUGH2-FLAC3D 연계해석기법을 이용하여 암반공동에 고온의 열에너지를 30년간 저장하는 경우 주변 암반에 야기되는 열-수리-역학적 연계거동을 살펴보았다. 열에너지저장에 따른 암반의 거동 특성 및 환경 영향을 예측하고 이에 대한 제어기준을 수립하기 위한 기초 연구로서 , 저장소 주변 암반에서 발생하는 열-수리 흐름과 역학적 거동의 상호작용에 대하여 검토하였다 . 기본해석으로서 결정질 암반 내 원통형 공동에 350℃의 대용량 열에너지를 저장하는 경우를 모델링하였으며, 열에너지저장소의 단열성능은 고려하지 않았다. 암반 내 열전달의 주요 메카니즘은 암반의 전도에 의한 것으로 판단되며 , 암반의 역학적 거동은 수리적 요소보다는 열적 요소에 지배적인 영향을 받는 것으로 나타났다 . 암반과 지하수 가열에 따른 유효응력 재분포 양상과 열팽창으로 인한 암반 변위 및 지표 융기를 검토하였으며 , 주변 암반에서의 전단파괴 위험도를 정량적인 수치를 통해 제시하였다. 암반 가열에 따른 열팽창으로 인하여 지표면에서 수 cm의 융기가 발생하였으며, 저장공동 상부에 인장응력이 크게 발달하면서 전단파괴의 위험도가 증가하는 것으로 나타났다 .핵심어 TOUGH2-FLAC3D 연동해석, 암반공동 열에너지저장, 열-수리-역학적 연계해석
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