logo
calendar3 Iyul 2026
view51
Основной язык:Английский

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА ВОКРУГ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА COMSOL MULTIPHYSICS

Область науки:Энергия (разное)Энергетика и энергетические технологии ​Возобновляемая энергия, устойчивое развитие и окружающая среда
Национальное направление науки (ВАК):02.00.08 — Химия и технология нефти и газа04.00.12 — Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ04.00.13 — Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений05.05.04 — Промышленная теплоэнергетика05.05.01 — Энергетические системы и комплексы05.05.02 — Электротехника. Электрические станции и системы. Электротехнические комплексы и устройства05.05.03 — Светотехника. Специальные технологии освещения05.05.09 — Установки и технологии ядерной энергетики05.05.10 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности05.05.05 — Теоретические основы теплотехники05.05.06 — Энергетические установки на основе возобновляемых источников энергии05.05.07 — Электрические технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
pdf

14. АЭ_1_2026_01(22)_10....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Аннотация. Введение. Во всем мире сокращение запасов традиционных топливно-энергетических ресурсов и усиление экологического воздействия на окружающую среду делают вопросы энергосбережения и эффективного использования существующих энергетических ресурсов особенно актуальными. Методы и материалы. В статье исследованы природные геотермальные источники энергии, расположенные на территории Кашкадарьинской области, а также процессы распространения тепла вокруг геотермальной скважины с использованием метода численного моделирования. Процессы теплопереноса определялись на основе численного моделирования с использованием программной платформы COMSOL Multiphysics. Результаты. Установлено, что при увеличении температуры геотермального источника в диапазоне TG=50-75 ℃ значительно возрастают температурный градиент и интенсивность распространения тепла в грунтовой среде (рисунки 1–3). Заключение. Полученные результаты показали высокий потенциал эффективного использования геотермальных источников энергии в системах теплоснабжения зданий.

АВТОРЫ

Science ID: MSD-0825-0028

Science ID: FQD-0526-0150

Теги

# source# modeling# gradient# temperature# well# energy# heat# geothermal# propagation# numerical

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Список литературы

Uzakov G.N., Toshmamatov B.M., Shamurotova S.M. Development of an Experimental Research Methodology for an Autonomous Hot Water Supply System Based on a Flat Plate Solar Water Heating Collector // Alternative Energy. – 2025. – No. 4(21). – P. 56–64.

Toshmamatov B.M., Ruzikulov G.Yu., Aminov F. Improving the Energy Efficiency of Heat Pump Units // International Journal of Science and Technology. – 2025. – Vol. 2, Issue 17. – P. 11–16.

Toshmamatov B.M., Temirova D. Research of the Heat Balance of an Autonomous Underfloor Heating System with a PCM Accumulator // International Journal of Science and Technology. – 2025. – Vol. 2, Issue 17. – P. 20–23.

Узаков Г.Н., Давланов Х.А., Тошмаматов Б.М. Энергоэффективные системы и технологии с использованием альтернативных источников энергии // Альтернативная энергетика. – 2021. – № 1(01). – С. 7–19.

Toshmamatov B.M., Rakhmatov O.I., Valiyev S.T., Nurmanov Sh.Kh. Calculation of Thermal-Technical Parameters of a Hybrid Heat Supply System Based on Geothermal Energy // Alternative Energy: Scientific and Technical Journal. – 2023. – No. 2(09). – P. 72–82.