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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. | + | * 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. | + | * Die Minimaltemperatur nach Wärmeabgabe im Winter muss über 0°C mit Sicherheitsabstand über 4°C liegen, um das Wasser im Untergrund nicht zu gefrieren. |
| + | * 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 |
| + | * 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]] | + | * 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> |
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