热管技术及其在多年冻土工程中的应用研究.docx
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1、热管技术及其在多年冻土工程中的应用研究第27卷第6期岩土工程学报Vol.27No.62005年6月ChineseJournalofGeotechnicalEngineeringJune,2005热管技术及其在多年冻土工程中的应用研究Thermosyphontechnologyanditsapplicationinpermafrost杨永平1,2,魏庆朝2,周顺华1,张鲁新2(1.同济大学道路与铁道工程教育部重点实验室,上海200331;2.北京交通大学土建学院,北京100044)摘要:热管技术是国外寒区工程中广泛使用的一项主动冷却地基土体的技术,青藏铁路修建之前,国内很少对此技术进行研究。本文
2、针对应用于青藏铁路多年冻土工程中的热管类型,通过国内外的研究资料,综述了与青藏铁路热管应用效果相关的理论研究与工程实践成果。由于青藏铁路沿线独有的气候和冻土条件,文中的理论与实践方法与参数固然不能简单照搬应用于青藏铁路的设计,但是能够对青藏铁路多年冻土区热管的设计与应用起到借鉴的作用。关键词:青藏铁路;热管;多年冻土;综述中图分类号:U416文献标识码:A文章编号:20054548(2005)06069809作者简介:杨永平1976,男,博士,2004年12月于北京交通大学土木建筑工程学院获博士学位,现为同济大学博士后,从事高速铁路特殊土质路基构造分析及数值分析研究。YANGYong-ping
3、1,2,WEIQing-chao2,ZHOUShun-hua1,ZHANGLu-xin2(1.KeyLaboratoryofRoadTrafficEngineeringoftheMinistryofEducation,TongjiUniversity,Shanghai200331,China;2.CivilEngineeringSchool,BeijingJiaotongUniversity,Beijing100044,China)Abstract:Thremosyphonisawidelyusedtechnologyappliedtotheengineeringprojectsinperma
4、frostregionsathomeandabroad.BeforetheconstructionoftheQinghai-Tibetrailway,therewaslittlestudyonthistechnology.ThisstudyisbasedonthetypeofthethermosyphonusedintheQinghai-Tibetrailway.FortheweatherandpermafrostconditionsofQinghai-Tibetplauteaaredifferentfromtheconditionsofforeigncountries,itisnotprop
5、ertodirectlyapplytheirtheoryandproductionstothedesignofthermosyphonembankmentsinQinghai-Tibetrailway.ThispaperwillbeusefulforthedesignandapplicationofthethermosyphonusedinpermafrostregionsofQinghai-Tibetrailway.Keywords:Qinghai-Tibetrailway;thermosyphon;permafrost;comprehensivestudy0引言两相闭式热虹吸管Two-ph
6、aseclosedthermosyphon又称重力热管,简称热虹吸管。是冻土区广泛使用的一种热管。青藏铁路使用的热管是低温、氨碳钢热管,是一种制冷热管,由于热虹吸管内没有吸液芯这一重要特点,不仅构造简单,制造方便,成本低廉,而且传热性能优良,工作可靠,青藏铁路冻土区适用的热管就是这种类型。1主要应用国家概述美国在20世纪60年代末申请了应用于多年冻土中的热管技术专利后,成立了研究机构,对热管技术在多年冻土中的应用进行了一些研究,主要的领军者为美国北极基础有限公司、阿拉斯加大学寒区工程研究所以及美国寒区军事工程研究所。加拿大在60年代后期向美国购置了热管专利,开展了热管技术应用的研究,并于70年
7、代后期成立了加拿大北极基础有限公司,向加拿大多年冻土区提供热管系统和技术服务。加拿大已将热管广泛应用于北美严寒地区的工程建筑物,用于冷却地基确保冻土稳定性。目前主要的应用领域有工业与民用建筑、公路工程、铁路工程、机场跑道、输油管线、通讯塔、大坝及冻结墙等工程。当前美国和加拿大正在联合研究并推进热管在铁路工程中的应用,开发热管通用分析方法,研究和编制通用简便的电子计算机程序,改良制造和安装工艺。但是这些方面的研究成果仍属于公司所有,不予公开发表。前苏联在60年代早期曾由学者C提到过热传导桩的概念1。列宁格勒铁路运输设计院、莫斯科铁路运输设计院以及西伯利亚冻土研究站曾用煤油做工质设计了单相单管和多
8、管热传导设计,应用于伊尔库茨克公路和雅库斯克水库等工程项目中。煤油热管属于液体对流,较汽液两相对流的热管传热效率要差。目前也被成功地应用于土芯坝基等水利工程,以及冻土区铁路路基工程,但热管技术的研究远不及美国和加拿大。收稿日期:20040819第6期杨永平,等热管技术及其在多年冻土工程中的应用研究699热管和热管基础的研究在我国开场不久。20世纪80年代以来,我国中铁西北科学研究院、铁道第一勘查设计院、中国科学院兰州冰川冻土研究所以及交通部第一公路勘察设计院等单位的专家和技术人员屡次赴美国、加拿大、前苏联以及俄罗斯等国家参观调研热管的使用情况。为了进一步发展我国寒区铁路工程勘测、设计和施工技术
9、,更好地解决寒区铁路工程中存在的有关热学、力学问题,铁道部于1987年进行了“冻土地区应用热管技术的研究的科研项目,铁道部科学研究院西北研究所承当了此项研究任务。经3a的室内室外试验研究,解决了热管制作工艺、低温风洞试验等关键技术。设计制作了我国第一批用于土木工程的热管,进行了低温风洞试验,测定了有关热参数,并于1988年冬在兰州进行了野外试验,后又于1989年在青藏高原五道梁多年冻土地区进行了现场应用试验,获得了一定的成果。日本对热管技术应用的研究始于1985年,其研究重点是热管冷库,在融雪和防冻方面也有应用。研究热管在寒区工程应用的国家还有瑞典、挪威以及芬兰等。2热管应用于寒区工程的理论研
10、究在热管应用于寒区工程中以保护多年冻土的40多年的时间里,不同国家的学者们对于大气热管土体系统进行了深化的研究。Long2关于热管在多年冻土地基中的应用中做了相当多的工作。关于热管的评估和试验研究由Jahns1973,Bayley&Lock1965,Feldman&Munje1979,Glover1975,Galate1974以及Reid&Tennant1974完成。单相及两相热管的试验与观测工作由Japikse1973来完成。通过准静态分析水和冰的热敏感性,不考虑冰边界处水的对流,利用热阻模型进行冻结土体的热管蒸发器的分析由Haynes和Zarling1983给出35。Lee&Bedross
11、ian1978以及Negishi&Sawada1983使用模型热管试验发现使用水平蒸发器热传导率有很大的降低,蒸发段有“干涸冷凝物在蒸发之前不能到达管的底部现象,这一结果被Haynes和Zarling1988使用蒸发段倾斜角度从0o12o的真实尺寸的热管的试验所证明。FanChangfu等19956试验数据显示低温热管的应用是消除冻胀毁坏的有效技术,在热管的作用下,土体冻结很快发生,通过限制水从非冻结区向冻结区的运动而消除冻胀。2.1关于倾斜热管的研究与水平热管相比,在寒区工程中,倾斜热管的效果研究相对来讲要少的多。美国进行了很多计算倾斜热管的研究。PayakarukT&TerdtoonP20
12、00研究了无量纲参数Bond数、弗鲁德数、Weber数和Kutateladze数对倾斜热管热传输速率的影响。LockGSH&KirchnerJD20037通过试验研究了低雷诺数下倾斜封闭热管的特征,给出了加热段和冷凝段长度一样的热管的热传输数据。GholamiMM2003通过试验研究了封闭两相热管的倾斜角度对热传输行为的影响。白俄罗斯科学院的研究表明热管的优点在倾斜状态下表现得最为明显,此时对流型热管的效率大减。瓦西里耶夫,格拉科维奇19831研究了用倾斜热管冻结土的效果,研究以为在倾角为4080时的倾斜热虹吸管中有一个热传递的最佳值。HayensFD&ZarlingJP19885用两个真实尺
13、寸热管在美国军事寒区研究和工程实验室CRREL的大气风洞进行了实验室测试,得出热管的导热率是蒸发器倾斜角度的函数,并随着蒸发器倾斜角度而增加。2.2关于热管的数值模型研究大气热管土体系统涉及到的因素多,状态变化复杂,因而数值模拟具有很大的难度。BernierMA&BaligaBR1992研究了具有垂直蒸发段的封闭热管一维/二维模型,模型考虑了混合对流效果和绝缘部分的热损失或热收益,提出的一维/二维模型与补充的试验进行比照。Harley(1994)开发了一个瞬态的两维热管模型,该模型考虑了管壁和下落的冷凝物之间的热耦合。ZuoZJ&GunnersonFS1994,1995使用热力学第一定律建立了
14、两相封闭热管的数值模型,模型能够进行热管的优化研究和设计。REED,Jeffrey&Gordon2002研究了两相封闭热管的分析模型,建立了蒸汽和液膜在热管的不同部分流动时的质量、动量和能量平衡的控制量方程。该模型对于预测系统的运行特征、系统运行时溢出和干涸很有用。HuHangying&,WuCunzhen2003研究了相变和热管结合的热传输问题,提出了高温相变介质冻结时两相封闭热管的组合热传输模型。Haynes&Zarling19883通过相变的两维非稳态热传导的计算机有限元程序分析以为蒸发段最优的埋置位置为粗颗粒填土的底部。HayensFD&ZarlingJP19884在热管应用于多年冻土
15、分层地基的设计中使用有限元技术建模。模拟显示:热管蒸发器垂直于填土放置的效果要好一些。Paterson,Lincoin&Schlanger,HarryP1992用一个冷却土体的热管研究了封闭的热对流回路与周围土体的热耦合问题,根据热流来自独立的热源对应用于多孔介质的热管进行了近似分析和数值模拟。潘阳、吴存真2001研究700岩土工程学报2005年了饱和土中热管的物理数学模型。俄罗斯维亚洛夫等对土体和热管做了一系列的假设后用焓法对应用于多年冻土地区的热管进行热物理计算,以为应用热管并考虑到土温和荷载随时间的变化,能使基础尺寸减小若干倍。斯洛耶夫进行了关于装有热管装置的桥柱墩地基中预报不稳定温度场
16、的理论研究,研究了与自然因子和构造因子有关的热管装置的应用范围。2.3热管中流体性能的模拟与研究RandyClarksean19938&LeongSS研究了封闭热管中的自然对流,给出了封闭式热管浮力驱动流的三维数值方程的解法。Niro,Alfonso&Beretta,GianPaolo1992通过试验研究了两相封闭热管蒸发器中液汽混合物填充量的简化理论模型。Monde,Masanori等1993研究了有逆向环流液膜和蒸汽流的两相热管的极限热流量。通过试验研究了热管中的自然对流。KearyAC&BowenRJ1998研究了自然对流对于低温热管冻结的影响。ngelaJimnez等20019进行了包
17、含Soret效应的封闭热管的数值分析。考虑以温度为变量的温度传输效果来获得热管的通用模型。Ishihara等2002,以一个垂直壁作为热传输外表通过数值方法和试验揭示了液体流和热传输特征以及热管的自然对流和温度特征,发现它们与直径/热管长度的比率、热传输外表的温度差和工质的普朗德数有关。ZhouX&CollinsRE研究了两相翻转流热管中蒸气冷凝热传输的度量方法。Kharitonov&AndreiNikolaevich研究了两相热管对热管的热动力场。JiangYY&ShojiM2002着眼于研究环形热管中填充多孔介质的自然通风及其稳定性。2.4热管热传输性能的研究Farsi,Hichem&Jo
18、ly,Jean-Louis等2003进行了两相封闭热管瞬态温度场的试验和理论研究,建立了数学模型来获得系统随时间变化的分析表达式。热管受外界风速的影响非常显著。HayensFD&ZarlingJP1988以及丁靖康得出随着风速的增加导热系数成指数增加。LockGSH等19898考虑利用人工风在热管内产生强迫对流热传输,用来维持冻结地基和水。HaynesFD&ZarlingJP等(1992)在试验室中得到了直接加在冷凝器外表的风速02.4m/s的单位热传导率,并将这一热传导率值用在有限元分析中来验证多年冻土的设计。Evans,AustinLewis1985在博士论文中对空气对流桩空气热管保护多年
19、冻土进行试验研究,模型包括空气流过桩之前,启动条件下的传导和辐射的热传输控制微分方程的解法。雅科夫维研制出用小直径与埋深相比水平蒸汽液化冷却装置系统冷却高填土建筑物下面温度场的有效计算方法。YarmakJr.&Edward&Lon20022介绍了使用水平循环型热管FLE提供地基的冷却效果。当安装在有风的地方时,性能试验显示FLE单元相对于CSE热管而言提供更多的热传输。同时对混合式热管、冷凝器埋置的热管、水平蒸发器热管以及蒸发器活动的热管的应用前景进行了讨论。秋明市国家石油天然气科学研究设计院提出的热管,可使蒸发部分长度增至几百米。这种设施不仅能够铺设在建筑下面,还能够铺设在邻近地区,保证建筑
20、物下的热平衡,且使基础的承载力提高。近年来在俄罗斯开发了一种构造原理新颖的水平卧式汽液热管并被发明者命名为系统道尔格赫等人,19911。与熟知的热管不同的是,这种系统具有两个循环线路-地下循环线路和地面循环线路,循环线路具有一定压头而且致冷剂氨在地下线路内作单向流动。此类构造能够将地下热交换器的长度增加到800m。所有的主动系统依靠于空气和地基之间的温度差。近期研制出了与气温无关的混和热管系统HybridThermosyphon,如图1。混合热管使用传统的机械冷却系统工作,当空气温度足够冷的时候,热管系统开场运行;当空气温度太热,机械系统单独工作。它克制了普通热管依靠较低地温的缺点,混合热管部
21、分不用电能工作,这较大地减少了能量的工作。该研究主要有巴亚桑、科罗特钦科和波波夫等。主动热管的优势是:没有运行费用,低的维护费用、在地基中没有任何的有毒物质的溢出或者对环境不利的冷凝物的流动;劣势是当空气温度高于地面温度的时候,系统不能运行10。混合热管热稳定器的优势是它能够在一年的任何时间内运行、能够调整冷凝剂的数量来知足驱热的需求;劣势主要有运行费用、较高的维护费用和溢出冷凝物对地基的潜在危害。图1典型的混合式热管Fig.1Typicalstructureofhybridthermosyphon第6期杨永平,等热管技术及其在多年冻土工程中的应用研究7013应用热管保护多年冻土地区地基稳定性
22、的工程实践热管在寒区已经有了很多的应用,它将0下面的大气温度传输到土体或水中,进而使它们保持在冻结状态Peace-Athabasca,1972&Biyanov,1973&Heuer,1979&Lock,1986。实际应用中有两种类型:开放型热管和封闭型热管。在开放系统中,管子在底部封闭而在顶部开放,顶部能够与流体的储存池相连通。Japikse&Winter,1971&Reid等,1975。流体在管内自然对流开场之前必需要被大气冷却,进而使得它从埋藏它的土体中吸收热量。在封闭系统中,管子延伸到大气中,但是它的顶部封闭,这样就能够在管内封存流体。遭到大气的冷却作用,然后在管的上部产生一个自然的回路
23、,流动系统在管的底部蒸发段产生了一样的回路Bayley&Lock,1965;Japikse,1971;Lock&Simpson,1986。单向自然对流不能产生高的热传输率,但是它不会对热管性能造成限制。例如,假如空气紊流到管底,就能够很大地提高开放和封闭热管系统的传输率Lock&Kirchner,1987;Lock&Abdurahman,1988。假如封闭管里只要一部分充入流体,该流体在低端沸腾,高端冷凝,系统的自存储、自运行,有很高的内部热传输率Larkin,1971&Negishi&Sawada,1983&Haynes&Zarling,1988。热管能够在多年冻土融化发生时使用。在不连续的
24、多年冻土区,能够安装热管来提高下部土体温度的连续性和稳定性。不连续的多年冻土比连续的多年冻土温度高,因而对于热扰动愈加敏感。此外,弱冻结、非冻结土体能够被加固使其稳定并且可浸透的土体在热管的作用下变得不可浸透。热管能够被用来作为构造的或者非构造的单元。多年冻土区的开发经常导致融化和多年冻土的不稳定性。在冻结地基中,气候变化和热扰动将引起预先冻结地基的融化和退化。假如地基重新被冻结,反复的融化和冻结将会引起冻胀、融沉、沼泽化以及蠕动。地基在几个冻融季节之后将被毁坏。使用热管技术可克制这些问题。热管在寒区基础工程中的应用,解决了基础冻胀、融沉等热力经过中的很多工程问题,保障了多年冻土地基的稳定。在
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- 热管 技术 及其 多年冻土 工程 中的 应用 研究
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