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新聞熱線:( 010)6863 5203 E-mail:cjb3297@263.net 10d 以后 , 上游和 Y 方向上的熱作用半徑變化趨于穩定 , 分別 為 0.31m 和 0.47m , 而下游方向的熱作用半徑與運行時間呈 線性遞增關系, 運行 90d 后熱作用半徑超過了 20m 。粘土層內 熱作用半徑變化規律與含水層內下游類似, 但變化梯度較小 , 90d 后熱作用半徑約為 5m 。 2.3 地下水流速對溫度的影響 圖 5 為連續 30d 排熱運行工況下埋管周圍 A 點、E 點、F 點以及鉆井井壁平均溫度( G 點 ) 隨運行時間變化曲線。從 圖 中 可 以 看 出 , 各 點 溫 度 隨 地 下 水 流 速 的 變 化 規 律 基 本 一 致 , 相同時間下變化幅度隨流速的增大而減小。各點到達穩 態的時間與地下水流速有也關 , 流速越大 , 所需時間越短。以 鉆井井壁平均溫度為
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新聞熱線:( 010)6863 5203 E-mail:cjb3297@263.net 10d 以后 , 上游和 Y 方向上的熱作用半徑變化趨于穩定 , 分別 為 0.31m 和 0.47m , 而下游方向的熱作用半徑與運行時間呈 線性遞增關系, 運行 90d 后熱作用半徑超過了 20m 。粘土層內 熱作用半徑變化規律與含水層內下游類似, 但變化梯度較小 , 90d 后熱作用半徑約為 5m 。 2.3 地下水流速對溫度的影響 圖 5 為連續 30d 排熱運行工況下埋管周圍 A 點、E 點、F 點以及鉆井井壁平均溫度( G 點 ) 隨運行時間變化曲線。從 圖 中 可 以 看 出 , 各 點 溫 度 隨 地 下 水 流 速 的 變 化 規 律 基 本 一 致 , 相同時間下變化幅度隨流速的增大而減小。各點到達穩 態的時間與地下水流速有也關 , 流速越大 , 所需時間越短。以 鉆井井壁平均溫度為