La energía geotérmica, conocida como recurso energético limpio y renovable, está ampliamente disponible y es fiable. Los intercambiadores de calor subterráneos (GHE) pueden ayudar al desarrollo de la energía geotérmica reduciendo el coste de capital y la emisión de gases de efecto invernadero. En este trabajo se ha desarrollado un novedoso método semianalítico para estudiar el rendimiento térmico de los intercambiadores de calor subterráneos (GHE) de múltiples perforaciones con configuraciones arbitrarias. Asumiendo una temperatura de entrada del fluido uniforme (UIFT), en lugar de un flujo de calor uniforme (UHF), se pueden examinar los efectos de la interferencia térmica y la diferencia de rendimiento térmico entre diferentes perforaciones. Los resultados de la simulación indican que las temperaturas medias mensuales del fluido de salida de los GHE aumentarán gradualmente mientras la carga anual de refrigeración de los GHE sea mayor que la carga anual de calefacción. Además, dos mecanismos, la disipación térmica y el efecto de almacenamiento de calor, determinarán la transferencia de calor en el subsuelo, que puede dividirse a su vez en cuatro etapas. Además, algunos pozos de sondeo funcionarán mal; es decir, los pozos de sondeo pueden absorber el calor del suelo cuando los GHE están en modo de refrigeración. Sin embargo, como indican las investigaciones posteriores, este mal funcionamiento puede evitarse aumentando la distancia entre los pozos.
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