МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА ВОКРУГ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА COMSOL MULTIPHYSICS
PDF (английский)

Ключевые слова

геотермальный источник энергии геотермальная скважина распространение тепла температурный градиент численное моделирование

Как цитировать

Тошмаматов, Б. М., & Файзиев, Т. А. (2026). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА ВОКРУГ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА COMSOL MULTIPHYSICS. Альтернативная энергия, 22(1), 107-111. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.1(22).2026.14

Аннотация

Глобальное истощение традиционных топливно-энергетических ресурсов и усиление негативного воздействия на окружающую среду делают энергосбережение и эффективное использование существующих энергетических ресурсов одной из наиболее актуальных задач. Настоящее исследование посвящено изучению природных геотермальных источников Кашкадарьинской области и процессов распространения тепла вокруг геотермальных скважин методом численного моделирования.

Материалы и методы

Процессы теплопередачи вокруг геотермальных скважин исследованы с использованием численного моделирования в программной среде COMSOL Multiphysics. Для оценки влияния температуры геотермального источника на распространение тепла в грунте применена математическая модель.

Результаты

Установлено, что при увеличении температуры геотермального источника в диапазоне TG = 50–75 °C температурный градиент и интенсивность распространения тепла в грунтовой среде значительно возрастают. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность использования геотермальной энергии для систем теплоснабжения зданий.

Заключение

Результаты исследования демонстрируют высокий потенциал применения геотермальных источников энергии в системах отопления зданий. Использование геотермальной энергии способствует повышению энергоэффективности, снижению потребления традиционных видов топлива и развитию экологически безопасных технологий теплоснабжения.

PDF (английский)

Библиографические ссылки

[1]. 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.

[2]. 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.

[3]. 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.

[4]. 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.

[5]. 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.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Toshmamatov, B.M., Fayziyev, T.A. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.