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Der Effekt der sommerlichen Überwärmung der Erde wirkt sich nur langsam auf die Temperatur im Erdwärmesondenfeld aus. Das untere Temperaturniveau bzw. Verdampfertemperatur und damit auch die Effektivität der Heizung im Winter mit Wärmepumpen steigt deshalb über die Jahre mindestens bis zum 5. Jahr nach Installation.
 
Der Effekt der sommerlichen Überwärmung der Erde wirkt sich nur langsam auf die Temperatur im Erdwärmesondenfeld aus. Das untere Temperaturniveau bzw. Verdampfertemperatur und damit auch die Effektivität der Heizung im Winter mit Wärmepumpen steigt deshalb über die Jahre mindestens bis zum 5. Jahr nach Installation.
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===Einbindung der verschiedenen Systeme===
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Es ergibt sich eine komplexes System der Integration von solarthermischen Kollektoren, Wärmepumpen, Kurzzeitspeicher und saisonaler Speicherung im Erdsondenfeld
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====Kosten der BTES:====
 
====Kosten der BTES:====
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In der obigen Grafik lässt sich ablesen, dass mit Investitionskosten von 50€/m3 Wasseräquivalent zu rechnen ist. Da Wasser eine Wärmekapazität von 4,19kJ/kg/K hat, bedeutet das 12€/MJ*K. Bei einer Temperaturspreizung von 10°C wären das 1,2€ pro MJ gespeicherter Wärme, oder 43€/kWh.  
 
In der obigen Grafik lässt sich ablesen, dass mit Investitionskosten von 50€/m3 Wasseräquivalent zu rechnen ist. Da Wasser eine Wärmekapazität von 4,19kJ/kg/K hat, bedeutet das 12€/MJ*K. Bei einer Temperaturspreizung von 10°C wären das 1,2€ pro MJ gespeicherter Wärme, oder 43€/kWh.  
 
Es ist mit Kosten von ca. 350.000€ zu rechnen.
 
Es ist mit Kosten von ca. 350.000€ zu rechnen.
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===Einbindung der verschiedenen Systeme===
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Es ergibt sich eine komplexes System der Integration von solarthermischen Kollektoren, Wärmepumpen, Kurzzeitspeicher und saisonaler Speicherung im Erdsondenfeld:
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[[File:Drake landing BTES Systemplan.png|700px]]
    
===Für die saisonale Erdspeicherung gibt es bereits Praxisbeispiele===
 
===Für die saisonale Erdspeicherung gibt es bereits Praxisbeispiele===