Source DB | fr |
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Institution | ULiège |
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Code | 26_9420 |
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Unit | ULg4200
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Begin | 1/1/2014 |
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End | 9/30/2016 |
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title fr | Optimisation de systèmes géothermiques basse profondeur en circuit fermé avec prise en compte de la variabilité spatiale des propriétés thermiques de la roche
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title nl |
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title en | Optimization of shallow closed-loop geothermal systems with regards to spatial variability of rock thermal properties
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Description fr | Depuis plusieurs années, le nombre de systèmes géothermiques basse profondeur en circuit fermé (appelés plus couramment, puits géothermiques, ou Borehole Heat Exchangers (BHEs) en anglais) a considérablement augmenté. En effet, ces systèmes présentent des risquespour l'environnement plus faibles que les systèmes en circuit ouvert. L'objectif du projet de recherche est d'améliorer notre compréhension des puits géothermiques. La conductivité thermique du sol environnant est un paramètre clé pour la prédiction du comportement thermique du système et pour l'optimisation de l'exploitation. Dans ce cadre, la variabilité spatiale des propriétés des roches sur le terrain est un élément critique pour le dimensionnement de systèmes géothermiques. A l'échelle de l'échantillon de roche, la conductivité thermique sera mesurée sur des échantillons prélevés à la surface et sur des cuttings de forage, selon le mode opératoire thermal needle probe (sonde thermique à aiguille). A l'échelle métrique, une
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Description nl |
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Description en | The number of shallow closed-loop geothermal systems (Borehole Heat Exchangers, BHEs) is rising worldwide over the last decades duethe lesser risk of environmental impacts compared to open loop systems. The objective of this project is to improve our understanding of BHEs. Thermal conductivity of the surrounding ground is a key parameter to predict the thermal behavior of the system and to optimize the exploitation. Rock properties are well known to vary highly in situ. We will study the scale dependency of thermal properties. At the scale of rock samples, thermal conductivity will be measured on surface rock samples and drill cuttings by applying the needle probe procedure. At the scale of a few meters, a thermal probe will be developed to measure directly the thermal conductivity of a rock volume at outcrops. At the scale of BHEs, tests will be conducted in-situ on the experimental site of Sart-Tilman (4 BHEs equipped with fiber optics) to measure thermal conductivity of the surround
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