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凍土ヒートパイプの応用と原理

2025-09-11

20世紀半ばから世界各地の冷たい地域での工学プロジェクトで広く使用されています永久凍結した土壌の解凍堆積や基礎不安定などの問題への効果的な解決策として初期の最も代表的な応用は 1,200キロメートル以上に及ぶ トランスアラスカパイプラインですパイプラインからの熱が地中に流入するのを防ぐために,アンモニア-炭素鋼の熱管を2000個設置しました.永久凍土の解凍や土台の沈没を防ぐため運用試験 に よる と,これらの 熱管 は 6 メートル まで の 深さ で 積み木 の 壁 や 永久 凍土 の 温度 を 急速に 低下 さ せる こと が 明らか に なり まし た夏の間でも0°C以下に保ち,パイプラインの長期的な安定性を確保します.

作業原理は次のとおりです. 寒い季節では,土壌から熱が熱管を通って空気に移され,土壌を冷却し,凍結し,基礎の安定性を高めます.暖かい季節には,熱管は自動的に動作を停止し,熱が戻ってくるのを防止し",冷蔵庫"効果を維持します.アモニアは低温で好ましい熱物理的性質を示し,炭素鋼と化学的に互換性があるため一般的な設計は直径89mm,壁厚さ6mm,総長7m,埋葬深さ5mで,熱散を高めるためフィニングコンデンサーセクションがあります.主要な製造段階には,アンモニアの純度を確保するこの技術は,鉄道以外にも,永久凍土地域における高速道路,橋,送電塔にも適用されます.研究方法には,フィールド温度モニタリングと数値シミュレーションが含まれます, 不安定状態の熱モデルを使用して,土壌の気温の変動を予測し,熱管設計を最適化し,永久凍土地帯のインフラストラクチャの長期安定性と安全性を向上させる.

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凍土ヒートパイプの応用と原理

2025-09-11

20世紀半ばから世界各地の冷たい地域での工学プロジェクトで広く使用されています永久凍結した土壌の解凍堆積や基礎不安定などの問題への効果的な解決策として初期の最も代表的な応用は 1,200キロメートル以上に及ぶ トランスアラスカパイプラインですパイプラインからの熱が地中に流入するのを防ぐために,アンモニア-炭素鋼の熱管を2000個設置しました.永久凍土の解凍や土台の沈没を防ぐため運用試験 に よる と,これらの 熱管 は 6 メートル まで の 深さ で 積み木 の 壁 や 永久 凍土 の 温度 を 急速に 低下 さ せる こと が 明らか に なり まし た夏の間でも0°C以下に保ち,パイプラインの長期的な安定性を確保します.

作業原理は次のとおりです. 寒い季節では,土壌から熱が熱管を通って空気に移され,土壌を冷却し,凍結し,基礎の安定性を高めます.暖かい季節には,熱管は自動的に動作を停止し,熱が戻ってくるのを防止し",冷蔵庫"効果を維持します.アモニアは低温で好ましい熱物理的性質を示し,炭素鋼と化学的に互換性があるため一般的な設計は直径89mm,壁厚さ6mm,総長7m,埋葬深さ5mで,熱散を高めるためフィニングコンデンサーセクションがあります.主要な製造段階には,アンモニアの純度を確保するこの技術は,鉄道以外にも,永久凍土地域における高速道路,橋,送電塔にも適用されます.研究方法には,フィールド温度モニタリングと数値シミュレーションが含まれます, 不安定状態の熱モデルを使用して,土壌の気温の変動を予測し,熱管設計を最適化し,永久凍土地帯のインフラストラクチャの長期安定性と安全性を向上させる.