Méthode du gradient
Les courants d'infiltration représentent une forme très efficace de transport de chaleur, ce qui fait que la répartition de la température dans le sous-sol est influencée en peu de temps et de manière significative par l'eau qui s'y infiltre. Lorsque la différence de température entre l'eau et le sol est suffisamment importante, les courants d'infiltration peuvent généralement être clairement détectés et localisés par des mesures par fibre optique en raison de leur haute densité d'informations. La répartition de la température dans les réservoirs et le sous-sol réagit de manière déphasée aux changements saisonniers de la température ambiante, ce qui fait que la différence de température nécessaire existe généralement. Cette méthode, appelée méthode des gradients, a fait ses preuves dans de nombreuses applications à travers le monde pour détecter l’eau d’infiltration.
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GTC Case Study
GTC Publications
- 2015 Temperature Monitoring of Multiple Borehole Heat Exchangers
- 2020_WaWi_2020_09_Rosshaupten
- 2017 DTS Fabritius
- 2016 Dornstädter, Retrofit
- 2015 Dornstädter, LEAKAGE DETECTION TEMPERATURE AS A TRACER
- 2015 Dornstädter, Temperaturmessung im Wasserbau – Sichere Überwachung von Dämmen und Deichen seit mehr als 60 Jahren
- 2014 Dornstädter, Full Automatic Leakage Detection at Ilisu Dam by the Use of Fibre Optics
- 2011 Aufleger, Distributed fiber optic temperature measurements in embankment dams with central core – new benchmark for seepage monitoring
- 2010 Heske Der Enhanced-Geothermal-ResponseTest als Auslegungsgrundlage und Optimierungstool
- 2010 Dornstädter In Situ Detection of Internal Erosion
- 2009 Aufleger DFOT monitoring in CFRDs – Technical gimmick or useful complementary monitoring system?
- 2021 New solutions for remote monitoring of pre-cast concrete service reservoir and sludge lagoon