Modelling of Rock-water Thermal Interaction in Different Scales
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24620%2F14%3A%230000564" target="_blank" >RIV/46747885:24620/14:#0000564 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://pangea.stanford.edu/ERE/db/GeoConf/papers/SGW/2014/Hokr.pdf" target="_blank" >https://pangea.stanford.edu/ERE/db/GeoConf/papers/SGW/2014/Hokr.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling of Rock-water Thermal Interaction in Different Scales
Popis výsledku v původním jazyce
We study two analogous configurations of water flow in fractures in granite, with heat exchange between water and surrounding rock. The first case is a laboratory experiment on compact granite block 800x600x300 mm, where hot water is injected by a borehole into the artificial fracture oriented in the largest plane. The second case is a tunnel water inflow observation. The temperature in the tunnel changes quasi-periodicaly in the annual cycle. This causes thermal non-equilibrium between the blocks of compact rock and groundwater in the fractures which has temperature variations decreasing with flow rate. We show that both configurations can be described by the same conceptual model, with different problem size and input data. Simulations are done in the FEFLOW software. We can also partly interpret how the flow is distributed in the fracture plane or if it is present in a wider structure of crushed rock.
Název v anglickém jazyce
Modelling of Rock-water Thermal Interaction in Different Scales
Popis výsledku anglicky
We study two analogous configurations of water flow in fractures in granite, with heat exchange between water and surrounding rock. The first case is a laboratory experiment on compact granite block 800x600x300 mm, where hot water is injected by a borehole into the artificial fracture oriented in the largest plane. The second case is a tunnel water inflow observation. The temperature in the tunnel changes quasi-periodicaly in the annual cycle. This causes thermal non-equilibrium between the blocks of compact rock and groundwater in the fractures which has temperature variations decreasing with flow rate. We show that both configurations can be described by the same conceptual model, with different problem size and input data. Simulations are done in the FEFLOW software. We can also partly interpret how the flow is distributed in the fracture plane or if it is present in a wider structure of crushed rock.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Stanford Geothermal Workshop - CDROM
ISBN
978-1-63266-385-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
1-8
Název nakladatele
Stanford University
Místo vydání
Stanford
Místo konání akce
Stanford
Datum konání akce
1. 1. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—