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Für unser Klimadörfl kommt nur die Niedertemperatur-BTES in Frage. Hier gelten folgende Überlegungen:  
 
Für unser Klimadörfl kommt nur die Niedertemperatur-BTES in Frage. Hier gelten folgende Überlegungen:  
* Die Minimaltemperatur nach Wärmeabgabe im Winter muss über 0°C (also z.B. bei 8°C) liegen, um das Wasser im Untergrund nicht zu gefrieren.  
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* Der Wärmeverlust im Speicher ist proportional zur Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Speichertempratur im Jahreskreis - der ungestörten Temperatur im Untergrund (T<sub>mittel</sub> - T<sub>0</sub>).
* Ein ausreichender Unterschied zur Maximaltemperatur ist nötig, um das Volumen des Speichers und damit die Investitionskosten zu begrenzen. Damit läge eine praktische Maximaltemperatur bei knapp unter 40°C, die PE-Kunstoffrohre langfristig problemlos tolerieren und den Wärmeverlust im Nahwärmenetz gering hält.
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* Die Minimaltemperatur nach Wärmeabgabe im Winter muss über 0°C mit Sicherheitsabstand über 4°C liegen, um das Wasser im Untergrund nicht zu gefrieren.  
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* Ein ausreichender Unterschied zur Maximaltemperatur ist nötig, um das Volumen des Speichers und damit die Investitionskosten zu begrenzen. Damit läge eine praktische Maximaltemperatur bei knapp unter 40°C, die PE-Kunstoffrohre langfristig problemlos tolerieren
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* BTES Systeme, die bei Temperaturen über 40°C operieren, können geochemische Effekte auslösen. (IEA ECES, 1997).
 
* Das unberührte Temperaturniveau liegt über die Bohrtiefe im Durchschnitt bei 12°C + Bohrtiefe*3/2.
 
* Das unberührte Temperaturniveau liegt über die Bohrtiefe im Durchschnitt bei 12°C + Bohrtiefe*3/2.
 
* Das langfristige mittlere Temperaturniveau des Speichers läge mit 20-25°C etwas höher. Die mittlere Temperatur im Speichervolumen würde über mindestens 5 Jahre steigen.  
 
* Das langfristige mittlere Temperaturniveau des Speichers läge mit 20-25°C etwas höher. Die mittlere Temperatur im Speichervolumen würde über mindestens 5 Jahre steigen.  
* Durch das etwas höhere mittlere Temperaturniveau wird die Differenz zwischen Verdampfertemperatur und Kondensortemperatur vermindert, wodurch Stromverbrauch und Energiekosten direkt proportional sinken. [[File:Wärmepumpe.png|thumb| Wikipedia: Wärmepumpe]]
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* Durch das etwas höhere mittlere Temperaturniveau wird die Differenz zwischen Verdampfertemperatur und Kondensortemperatur der Wärmepumpe vermindert, wodurch Stromverbrauch und Energiekosten direkt proportional sinken. [[File:Wärmepumpe.png|thumb| Wikipedia: Wärmepumpe]]
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COP= Q<sub>th</sub>/E<sub>el</sub>
 
COP= Q<sub>th</sub>/E<sub>el</sub>