{"id":5090,"date":"2026-05-26T10:12:40","date_gmt":"2026-05-26T08:12:40","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=course&#038;p=5090"},"modified":"2026-05-26T10:12:40","modified_gmt":"2026-05-26T08:12:40","slug":"arbeiten-mit-bohrlochkoordinaten","status":"publish","type":"course","link":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/kurs\/arbeiten-mit-bohrlochkoordinaten\/","title":{"rendered":"Arbeiten mit Bohrlochkoordinaten"},"content":{"rendered":"<p>H\u00e4ufig werden Bohrfelder mit Standardkonfigurationen (Rechteck, L-Form, etc.) geplant, obwohl die Konfiguration in der Realit\u00e4t selten so organisiert ist. In diesem Kapitel wird er\u00f6rtert, wie wichtig es ist, bei der Planung Ihres n\u00e4chsten Geothermieprojekts mit realen Bohrfeldkoordinaten zu arbeiten und welche Auswirkungen dies auf die Ergebnisse und die Dimensionierung hat.<br \/>\n<\/p>\n\n\n\n<\/p>\n<p><iframe title=\"Kapitel 5.3: Arbeiten mit Bohrlochkoordinaten\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/uO7QoMqO1Hg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>\n<h2>Wichtigkeit der Arbeit mit unregelm\u00e4\u00dfigen Konfigurationen<\/h2>\n<p>Obwohl die Arbeit mit regelm\u00e4\u00dfigen Konfigurationen eine schnelle und einfache M\u00f6glichkeit ist, die Anzahl der Bohrl\u00f6cher abzusch\u00e4tzen, ist sie nicht immer repr\u00e4sentativ daf\u00fcr, wo die Bohrl\u00f6cher tats\u00e4chlich gebohrt werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Bohrl\u00f6cher um das Geb\u00e4ude herum verstreut sind und zwischen bereits bestehenden unterirdischen Strukturen liegen. Insbesondere bei gro\u00dfen Projekten weichen die endg\u00fcltigen Bohrlochkoordinaten oft vom angenommenen Raster ab.<\/p>\n<p>Um dies zu veranschaulichen, wird ein Beispiel in GHEtool anhand eines Geb\u00e4udes mit einem Heizbedarf von 58 kW und einem K\u00fchlbedarf von 30 kW und einem damit verbundenen j\u00e4hrlichen Energiebedarf von 133 MWh\/Jahr bzw. 38 MWh\/Jahr vorgestellt. Es wird ein doppeltes DN32 U-Rohr mit 25 v\/v% MPG und einer variablen Durchflussmenge bei einer konstanten Temperaturdifferenz von 4\u00b0C sowohl f\u00fcr die Entnahme als auch f\u00fcr die Einspeisung verwendet. Die anf\u00e4ngliche Bohrlochkonfiguration besteht aus einem rechteckigen Raster von 3 \u00d7 5 Bohrl\u00f6chern, die in einem Abstand von 5 m und in einer Tiefe von 150 m angeordnet sind. Das Temperaturprofil ist unten abgebildet.<\/p>\n<div class=\"note\">Wenn Sie diesem Beispiel folgen m\u00f6chten, finden Sie unten den Simulationsbericht, der erforderlich ist, um diese Ergebnisse nachzubilden.<\/div>\n<figure id=\"attachment_5091\" aria-describedby=\"caption-attachment-5091\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5091 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Initial-temperature-profile.png\" alt=\"Monatliches Temperaturprofil f\u00fcr eine Simulation mit einem rechteckigen Bohrfeldgitter.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Initial-temperature-profile.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Initial-temperature-profile-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Initial-temperature-profile-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5091\" class=\"wp-caption-text\">Monatliches Temperaturprofil f\u00fcr eine Simulation mit einem rechteckigen Bohrfeldgitter.<\/figcaption><\/figure>\n<p data-start=\"2\" data-end=\"207\">Wie aus dem obigen Diagramm ersichtlich ist, besteht ein starkes Ungleichgewicht in Richtung Entnahme, wodurch das Bohrfeld Jahr f\u00fcr Jahr auf -0,05 \u00b0C abk\u00fchlt. Die maximale durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur betr\u00e4gt in diesem Fall 16,95 \u00b0C.<\/p>\n<p>Wenn man nur regelm\u00e4\u00dfige Konfigurationen betrachtet, w\u00fcrde die Geschichte mit der obigen Simulation enden, die ein perfekt dimensioniertes Bohrlochfeld darstellt. Die Bohrl\u00f6cher in diesem Projekt sind jedoch nicht so gut ausgerichtet und bilden stattdessen ein sehr unregelm\u00e4\u00dfiges Muster, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.<\/p>\n<div class=\"note\">In den n\u00e4chsten Unterabschnitten wird er\u00f6rtert, wie diese Koordinaten in GHEtool importiert oder erstellt werden k\u00f6nnen.<\/div>\n<figure id=\"attachment_5092\" aria-describedby=\"caption-attachment-5092\" style=\"width: 443px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-5092 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Coordinates-in-GHEtool.png\" alt=\"Tats\u00e4chliche Konfiguration des Bohrlochs.\" width=\"443\" height=\"247\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Coordinates-in-GHEtool.png 443w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Coordinates-in-GHEtool-300x167.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Coordinates-in-GHEtool-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 443px) 100vw, 443px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5092\" class=\"wp-caption-text\">Tats\u00e4chliche Bohrlochkoordinaten.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Wenn das Bohrlochfeld mit dieser unregelm\u00e4\u00dfigen Konfiguration simuliert wird, ergibt sich folgendes Temperaturprofil.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5093\" aria-describedby=\"caption-attachment-5093\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-5093 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Temperature-profile-irregular.png\" alt=\"Monatliches Temperaturprofil f\u00fcr eine Simulation unter Verwendung der realen Bohrlochkoordinaten.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Temperature-profile-irregular.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Temperature-profile-irregular-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Temperature-profile-irregular-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5093\" class=\"wp-caption-text\">Monatliches Temperaturprofil f\u00fcr eine Simulation unter Verwendung der realen Bohrlochkoordinaten.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Hier ist die minimale Durchschnittstemperatur des Fluids deutlich h\u00f6her als im Fall des rechteckigen Bohrlochs (0,96 \u00b0C), w\u00e4hrend die maximale Durchschnittstemperatur des Fluids mit 17,21 \u00b0C nur geringf\u00fcgig h\u00f6her ist. Der Grund daf\u00fcr kann durch das Konzept der g-Funktion erkl\u00e4rt werden, wie es in <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/kurs\/langfristige-auswirkungen-g-funktionen\/\">Teil 2.3<\/a>. Jede Bohrfeldkonfiguration hat ihre eigene g-Funktion, die ihr langfristiges Verhalten beschreibt, und da beide Konfigurationen recht unterschiedlich sind, ist ein unterschiedliches langfristiges Verhalten zu erwarten.<\/p>\n<div class=\"recap\"><strong>G-Funktionen<\/strong> sind dimensionslose Funktionen, die beschreiben, wie sich die Bohrlochwandtemperatur bei einer konstanten W\u00e4rmezufuhr in das Bohrlochfeld \u00fcber die Zeit entwickelt. Sie sind abh\u00e4ngig von der Bohrfeldkonfiguration, dem Abstand zwischen den Bohrungen, der Bohrlochtiefe, der Bohrlochneigung und der W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit des Bodens. Mit Hilfe der zeitlichen und r\u00e4umlichen \u00dcberlagerung k\u00f6nnen diese g-Funktionen verwendet werden, um das Langzeitverhalten von geothermischen Bohrfeldern \u00fcber Zeitr\u00e4ume von Monaten bis Jahren zu simulieren.<\/div>\n<p>Der Unterschied zwischen der rechteckigen und der realen unregelm\u00e4\u00dfigen Bohrlochkonfiguration kann auch anhand eines Temperaturkonturdiagramms veranschaulicht werden. Hier wird die durch das Ungleichgewicht verursachte Temperaturverteilung im Boden dargestellt. Nachfolgend wird die Situation f\u00fcr das rechteckige Gitter dargestellt.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5094\" aria-describedby=\"caption-attachment-5094\" style=\"width: 1591px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5094 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular.png\" alt=\"Temperaturkonturdiagramm f\u00fcr das rechteckige Bohrfeld.\" width=\"1591\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular.png 1591w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular-300x123.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular-1024x418.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular-768x314.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular-1536x628.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-regular-18x7.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1591px) 100vw, 1591px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5094\" class=\"wp-caption-text\">Temperaturkonturdiagramm f\u00fcr das rechteckige Bohrfeld.<\/figcaption><\/figure>\n<p>In der obigen Darstellung ist die K\u00e4lte tats\u00e4chlich im Bohrloch eingeschlossen, wobei die Bodentemperatur im Zentrum des Systems \u00fcber einen Zeitraum von 25 Jahren um 6,5 \u00b0C abnimmt. Wenn die realen Bohrlochkoordinaten verwendet werden, ist die Situation etwas anders, wie unten gezeigt. Hier ist die kalte Region aufgrund der Konfiguration st\u00e4rker verteilt, was zu einem Temperaturr\u00fcckgang von nur 5,5 \u00b0C f\u00fchrt. Es handelt sich also um eine zweidimensionale Darstellung desselben Effekts, wie er sich in den g-Funktionen zeigt.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5095\" aria-describedby=\"caption-attachment-5095\" style=\"width: 1591px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5095 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates.png\" alt=\"Temperaturkonturdiagramm f\u00fcr die unregelm\u00e4\u00dfige Bohrfeldkonfiguration.\" width=\"1591\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates.png 1591w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates-300x123.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates-1024x418.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates-768x314.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates-1536x628.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Contour-coordinates-18x7.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1591px) 100vw, 1591px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5095\" class=\"wp-caption-text\">Temperaturkonturdiagramm f\u00fcr die unregelm\u00e4\u00dfige Bohrfeldkonfiguration.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Da die Arbeit mit der realen Bohrlochkonfiguration ein genaueres Ergebnis liefert, kann sie unn\u00f6tige \u00dcberdimensionierungen aufdecken. Im obigen Fall war die urspr\u00fcngliche rechteckige Annahme perfekt dimensioniert, aber als das Bohrlochfeld mit den realen Koordinaten eingegeben wurde, war es \u00fcberdimensioniert. Selbst wenn ein Bohrloch entfernt wird, ergibt sich immer noch eine minimale durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur von 0,26\u00b0C. Die erforderliche Gr\u00f6\u00dfe des Bohrlochs kann also durch eine genauere Berechnung um 6,7% verringert werden.<\/p>\n<p>In den n\u00e4chsten beiden Abschnitten wird erkl\u00e4rt, wie man ein Bohrlochfeld mit Koordinaten in GHEtool definiert, indem man sowohl eine Bohrlochkarte in AutoCAD verwendet als auch das unregelm\u00e4\u00dfige Gitter direkt in GHEtool Cloud erstellt.<\/p>\n<div class=\"note\">F\u00fcr Koordinaten, die in QGIS oder ArcGIS gezeichnet wurden, ist es auch m\u00f6glich, sie zu exportieren und in GHEtool zu importieren.<\/div>\n<h2>Importieren von Bohrlochkoordinaten aus AutoCAD<\/h2>\n<p>H\u00e4ufig werden Bohrungen geplant, indem man sie auf einer Karte in AutoCAD einzeichnet. Diese Koordinaten k\u00f6nnen leicht mit der AutoCAD-Funktion exportiert werden. <em data-start=\"378\" data-end=\"394\">DATENEXTRAKTION<\/em> Funktion in eine CSV-Datei, die dann in GHEtool Cloud importiert werden kann. In diesem Abschnitt werden wir Sie durch die verschiedenen Schritte dieses Prozesses f\u00fchren. Zun\u00e4chst konzentrieren wir uns auf den AutoCAD-Teil, gefolgt von dem GHEtool-Teil.<\/p>\n<h3>Koordinaten in AutoCAD exportieren<\/h3>\n<p>1. \u00d6ffnen Sie die DWG-Datei, die die Koordinaten enth\u00e4lt, in AutoCAD.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5096\" aria-describedby=\"caption-attachment-5096\" style=\"width: 1918px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5096 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1.png\" alt=\"Druckt den Bildschirm von Koordinaten in AutoCAD.\" width=\"1918\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1.png 1918w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1-1024x550.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1-768x413.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1-1536x826.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-1-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1918px) 100vw, 1918px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5096\" class=\"wp-caption-text\">Druckt den Bildschirm von Koordinaten in AutoCAD.<\/figcaption><\/figure>\n<p>2. W\u00e4hlen Sie die Koordinaten aus, die Sie exportieren m\u00f6chten.<\/p>\n<div class=\"note\">AutoCAD exportiert immer die Weltkoordinaten, die je nach verwendetem nationalen Koordinatensystem recht gro\u00df sein k\u00f6nnen (z.B. (123421, 561232)). Sie k\u00f6nnen diese Koordinaten in AutoCAD in ein anderes Bezugssystem verschieben, oder Sie k\u00f6nnen dies sp\u00e4ter in GHEtool mit der Funktion <em data-start=\"321\" data-end=\"335\">Umzug in gro\u00dfen Mengen<\/em> Befehl.<\/div>\n<figure id=\"attachment_5097\" aria-describedby=\"caption-attachment-5097\" style=\"width: 1919px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5097 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2.png\" alt=\"Drucken Sie den Bildschirm mit den Bohrlochkoordinaten, die Sie exportieren m\u00f6chten.\" width=\"1919\" height=\"1032\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2.png 1919w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2-1024x551.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2-768x413.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2-1536x826.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-2-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1919px) 100vw, 1919px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5097\" class=\"wp-caption-text\">Drucken Sie den Bildschirm mit den Bohrlochkoordinaten, die Sie exportieren m\u00f6chten.<\/figcaption><\/figure>\n<p>3. Typ <em data-start=\"7\" data-end=\"23\">DATENEXTRAKTION<\/em> in der Befehlszeile, um die <em data-start=\"56\" data-end=\"73\">Datenextraktion<\/em> Dialogfeld.<\/p>\n<p>4. W\u00e4hlen Sie . <em data-start=\"106\" data-end=\"136\">Erstellen Sie eine neue Datenextraktion<\/em> und dr\u00fccken Sie <em data-start=\"147\" data-end=\"153\">Weiter<\/em>. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie einen Speicherort f\u00fcr die Datenextraktionsdatei ausw\u00e4hlen k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen diese Datei anschlie\u00dfend l\u00f6schen, da sie von GHEtool nicht ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n<p>5. W\u00e4hlen Sie auf dem n\u00e4chsten Bildschirm <em data-start=\"358\" data-end=\"378\">Zeichnungen\/Blattsatz<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5098\" aria-describedby=\"caption-attachment-5098\" style=\"width: 653px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5098 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-3.png\" alt=\"Druckbild von Schritt 2\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.\" width=\"653\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-3.png 653w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-3-300x205.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-3-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 653px) 100vw, 653px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5098\" class=\"wp-caption-text\">Druckbild von Schritt 2\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.<\/figcaption><\/figure>\n<p>6. In Schritt 3 werden Sie gefragt, aus welchen Objekten Sie die Daten extrahieren m\u00f6chten. In diesem Fall sind nur <em data-start=\"102\" data-end=\"110\">XCROSS<\/em> erforderlich ist. Alle anderen irrelevanten Objekte k\u00f6nnen abgew\u00e4hlt werden.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5099\" aria-describedby=\"caption-attachment-5099\" style=\"width: 653px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5099 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-4.png\" alt=\"Druckbild von Schritt 3\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.\" width=\"653\" height=\"445\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-4.png 653w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-4-300x204.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-4-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 653px) 100vw, 653px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5099\" class=\"wp-caption-text\">Druckbild von Schritt 3\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.<\/figcaption><\/figure>\n<p>7. F\u00fcr jedes Objekt speichert AutoCAD eine betr\u00e4chtliche Menge an Informationen. Wir sind jedoch nur an den geometrischen Eigenschaften interessiert, n\u00e4mlich den X- und Y-Koordinaten.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5100\" aria-describedby=\"caption-attachment-5100\" style=\"width: 652px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5100 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-5.png\" alt=\"Druckbild von Schritt 4\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.\" width=\"652\" height=\"447\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-5.png 652w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-5-300x206.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-5-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 652px) 100vw, 652px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5100\" class=\"wp-caption-text\">Druckbild von Schritt 4\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"note\">Wenn jedes Bohrloch eine andere Verlegetiefe hat, kann auch die Position auf der Z-Achse exportiert werden. Wenn Sie diese jedoch anschlie\u00dfend in GHEtool importieren m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie manuell eine zus\u00e4tzliche Spalte hinzuf\u00fcgen, um die Bohrlochl\u00e4nge oder -tiefe anzugeben.<\/div>\n<p>8. Im n\u00e4chsten Schritt k\u00f6nnen die Daten verfeinert werden. Wir brauchen nicht die <em data-start=\"325\" data-end=\"331\">Name<\/em> oder <em data-start=\"335\" data-end=\"342\">Z\u00e4hlen Sie<\/em> Spalten, so dass beide abgew\u00e4hlt werden k\u00f6nnen, so dass nur die X- und Y-Koordinaten \u00fcbrig bleiben.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5101\" aria-describedby=\"caption-attachment-5101\" style=\"width: 654px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5101 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-6.png\" alt=\"Druckbild von Schritt 5\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.\" width=\"654\" height=\"447\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-6.png 654w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-6-300x205.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-6-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 654px) 100vw, 654px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5101\" class=\"wp-caption-text\">Druckbild von Schritt 5\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.<\/figcaption><\/figure>\n<p>9. W\u00e4hlen Sie in Schritt 6 <em data-start=\"27\" data-end=\"57\">Daten in eine externe Datei ausgeben<\/em> und w\u00e4hlen Sie aus, wo Sie die Datei speichern m\u00f6chten. Es ist wichtig, dass die Datei als CSV-Datei exportiert wird.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5102\" aria-describedby=\"caption-attachment-5102\" style=\"width: 654px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5102 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-7.png\" alt=\"Druckbild von Schritt 6\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.\" width=\"654\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-7.png 654w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-7-300x205.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Printscreen-7-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 654px) 100vw, 654px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5102\" class=\"wp-caption-text\">Druckbild von Schritt 6\/8 f\u00fcr die Datenextraktion.<\/figcaption><\/figure>\n<p>10. Klicken Sie auf . <em data-start=\"8\" data-end=\"16\">Oberfl\u00e4che<\/em>, und die Bohrlochkoordinaten werden in eine CSV-Datei exportiert.<\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Schritt werden wir Ihnen zeigen, wie Sie diese AutoCAD-Koordinaten direkt in GHEtool Cloud importieren k\u00f6nnen.<\/p>\n<h3>Koordinaten in GHEtool Cloud importieren<\/h3>\n<p>Zur\u00fcck in GHEtool, gehen Sie zum <em data-start=\"29\" data-end=\"40\">Borefield<\/em> und w\u00e4hlen Sie <em data-start=\"56\" data-end=\"68\">Kundenspezifisch<\/em>. Im <em data-start=\"77\" data-end=\"95\">Borefield-Eing\u00e4nge<\/em> k\u00f6nnen Sie Ihr eigenes Bohrlochfeld anhand von Koordinaten definieren.<\/p>\n<div class=\"note\">\n<p>GHEtool Cloud bietet drei Stufen der benutzerdefinierten Bohrfeldmodellierung:<\/p>\n<ol>\n<li>Alle Bohrl\u00f6cher haben die gleiche Tiefe und Vergrabungstiefe. Dies ergibt zwei Freiheitsgrade f\u00fcr jedes Bohrloch: x- und y-Position.<\/li>\n<li>Jedes Bohrloch hat seine eigene Tiefe und\/oder Vergrabungstiefe. Daraus ergeben sich vier Freiheitsgrade: x, y, Tiefe und vergrabene Tiefe.<\/li>\n<li>Jedes Bohrloch kann seine eigene Neigung und Ausrichtung haben. Dies ergibt sechs Freiheitsgrade: x, y, Tiefe, vergrabene Tiefe, Neigung und Ausrichtung.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Je nachdem, welche Ebene Sie modellieren m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie die entsprechenden Spalten in Ihre CSV-Datei aufnehmen. Wenn Sie z. B. nur die x- und y-Positionen aus AutoCAD exportiert haben, aber jedes Bohrloch eine andere Tiefe haben soll, m\u00fcssen Sie die Spalte f\u00fcr die Bohrlochtiefe manuell in die Datei aufnehmen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"hint\">Um die Arbeit zu erleichtern, k\u00f6nnen Sie eine Vorlage herunterladen, die zeigt, wie die Bohrlochkoordinaten definiert werden sollten. Diese Vorlage wird automatisch an die oben beschriebene Modellierungsebene angepasst, die Sie verwenden m\u00f6chten.<\/div>\n<figure id=\"attachment_5103\" aria-describedby=\"caption-attachment-5103\" style=\"width: 1478px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5103 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Borefield-inputs.png\" alt=\"Druckt den Bildschirm der Bohrfeld-Eingaben.\" width=\"1478\" height=\"782\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Borefield-inputs.png 1478w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Borefield-inputs-300x159.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Borefield-inputs-1024x542.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Borefield-inputs-768x406.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Borefield-inputs-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1478px) 100vw, 1478px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5103\" class=\"wp-caption-text\">Druckt den Bildschirm der Bohrfeld-Eingaben.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Um die Koordinaten zu importieren, klicken Sie einfach auf <em data-start=\"45\" data-end=\"61\">Bohrlochfeld laden<\/em> und w\u00e4hlen Sie Ihre CSV-Datei aus. Anschlie\u00dfend werden Sie aufgefordert, die Spalten mit den richtigen Dateneingaben zu verkn\u00fcpfen und die Einheiten anzugeben.<\/p>\n<p>Sobald dies geschehen ist, gibt es zwei M\u00f6glichkeiten, die Daten zu importieren:<\/p>\n<ol>\n<li><em data-start=\"267\" data-end=\"297\">Vorhandenes Bohrfeld \u00fcberschreiben<\/em>: Damit werden alle vorhandenen Koordinaten entfernt und durch die aus der Datei ersetzt.<\/li>\n<li><em data-start=\"399\" data-end=\"426\">Erg\u00e4nzung des bestehenden Bohrlochs<\/em>: Damit werden die Koordinaten aus der Datei zu den bereits vorhandenen Koordinaten hinzugef\u00fcgt.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"hint\">Die <em data-start=\"516\" data-end=\"521\">hinzuf\u00fcgen<\/em> Diese Funktion ist besonders n\u00fctzlich, wenn Sie mit mehreren Bohrfeldern arbeiten, die \u00fcber ein gr\u00f6\u00dferes Gebiet verstreut sind. Wenn jedes Bohrlochfeld in einer anderen DWG-Datei gespeichert ist, k\u00f6nnen Sie jedes einzelne in eine CSV-Datei exportieren und dann nacheinander in GHEtool Cloud importieren.<\/div>\n<h2>Erstellung unregelm\u00e4\u00dfiger Konfigurationen in GHEtool Cloud<\/h2>\n<p data-start=\"2\" data-end=\"311\">Falls Sie nicht \u00fcber eine AutoCAD-Datei verf\u00fcgen, k\u00f6nnen Sie unregelm\u00e4\u00dfige Konfigurationen direkt in GHEtool erstellen. Gehen Sie dazu auf die Seite <em data-start=\"147\" data-end=\"159\">Kundenspezifisch<\/em> Bohrlochfeld und Duplizieren von Bohrl\u00f6chern durch Anklicken des <em data-start=\"212\" data-end=\"215\">+<\/em> Symbol in der Bohrlochliste oder durch Anklicken eines Bohrlochs in der Grafik am unteren Bildschirmrand.<\/p>\n<p data-start=\"316\" data-end=\"991\" data-is-last-node=\"\">Eine unregelm\u00e4\u00dfige Konfiguration geht jedoch oft von einem mehr oder weniger regelm\u00e4\u00dfigen Layout aus. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie m\u00f6chten ein Bohrlochfeld mit 17 Bohrl\u00f6chern anlegen. Dies k\u00f6nnte leicht erreicht werden, indem man mit einem 3 \u00d7 6 Raster beginnt und ein Bohrloch entfernt. Die manuelle Eingabe all dieser Bohrungen ist jedoch recht zeitaufw\u00e4ndig. Daher k\u00f6nnen Sie mit einer rechteckigen Konfiguration oder einer anderen regelm\u00e4\u00dfigen Konfiguration beginnen und auf ein Bohrloch in der Tabelle unten klicken. Sie werden dann gefragt, ob Sie das aktuelle Bohrlochfeld in ein manuelles umwandeln wollen. Ist dies geschehen, wird das Bohrlochfeld anhand seiner Koordinaten definiert und Sie k\u00f6nnen einzelne Bohrungen hinzuf\u00fcgen oder entfernen.<\/p>\n<h3>Massengutverkehr<\/h3>\n<p>Manchmal m\u00f6chten Sie vielleicht Massenoperationen an einem Bohrlochfeld durchf\u00fchren, z. B. das gesamte Bohrlochfeld verschieben oder drehen. Dies kann durch Klicken auf das Symbol <em data-start=\"157\" data-end=\"166\">Optionen<\/em> in der oberen rechten Ecke des Bohrfelddiagramms und w\u00e4hlen Sie entweder <em data-start=\"241\" data-end=\"257\">Bohrfeld verschieben<\/em> oder <em data-start=\"261\" data-end=\"279\">Drehung des Bohrlochs<\/em>.<\/p>\n<h4>Bohrfeld verschieben<\/h4>\n<p>Wenn Sie das Bohrlochfeld verschieben wollen, m\u00fcssen Sie lediglich eine Koordinate im aktuellen Bezugssystem und die entsprechende Koordinate im neuen Bezugssystem festlegen. Wenn Sie z.B. das gesamte Bohrlochfeld um 30 m nach rechts verschieben wollen, k\u00f6nnen Sie die Koordinate (0,0) nach (30,0) verschieben. Dadurch werden alle Bohrl\u00f6cher um 30 m nach rechts verschoben.<\/p>\n<h4>Drehung des Bohrlochs<\/h4>\n<p>Wenn Sie das Bohrlochfeld drehen wollen, m\u00fcssen Sie einen Punkt definieren, um den das Bohrlochfeld gedreht werden soll. Stellen Sie sich vor, der Ursprung liegt bei (0,0) und Sie wollen das Bohrlochfeld um diesen Punkt um 90\u00b0 im Uhrzeigersinn drehen. In diesem Fall w\u00fcrden Sie (0,0) als Drehpunkt festlegen und den Punkt (0,1) auf (1,0) drehen. Dadurch wird das gesamte Bohrlochfeld um 90\u00b0 im Uhrzeigersinn gedreht.<\/p>\n<div class=\"hint\">Wenn das Bohrlochfeld aus mehreren kleineren Teilfeldern besteht, ist es relativ einfach, jedes Teilfeld einzeln zu erstellen und alle Koordinaten im Ganzen an die gew\u00fcnschte Stelle zu verschieben. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie alle Teilfelder als CSV-Dateien exportieren, indem Sie auf <em data-start=\"1279\" data-end=\"1296\">Als CSV herunterladen<\/em> unter dem <em data-start=\"1307\" data-end=\"1316\">Optionen<\/em> Schaltfl\u00e4che. Sobald alle Teilfelder exportiert wurden, k\u00f6nnen sie einfach einzeln importiert werden, indem Sie <em data-start=\"1414\" data-end=\"1441\">Erg\u00e4nzung des bestehenden Bohrlochs<\/em> jedes Mal. Auf diese Weise k\u00f6nnen in GHEtool Cloud auch die kompliziertesten Konfigurationen erstellt werden.<\/div>\n<h3>Arbeit an einer Karte<\/h3>\n<p data-start=\"2\" data-end=\"282\">Eine letzte Funktion in GHEtool, die sich auf benutzerdefinierte Bohrlochkonfigurationen bezieht, ist die M\u00f6glichkeit, Koordinaten direkt auf eine Karte zu zeichnen. Dies liefert nicht nur zus\u00e4tzliche visuelle Informationen \u00fcber die Lage der Bohrl\u00f6cher, sondern erleichtert auch deren Positionierung per Drag-and-Drop.<\/p>\n<p data-start=\"287\" data-end=\"457\" data-is-last-node=\"\">Klicken Sie dazu auf die Schaltfl\u00e4che <em data-start=\"312\" data-end=\"324\">Hintergrund<\/em> in der oberen rechten Ecke des Bohrlochdiagramms, wiederum innerhalb der <em data-start=\"396\" data-end=\"408\">Kundenspezifisch<\/em> borefield. Das Pop-up-Fenster ist unten abgebildet.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5104\" aria-describedby=\"caption-attachment-5104\" style=\"width: 806px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5104 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Project-location.png\" alt=\"Pop-up-Fenster zur Auswahl des Projektstandorts.\" width=\"806\" height=\"844\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Project-location.png 806w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Project-location-286x300.png 286w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Project-location-768x804.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Project-location-11x12.png 11w\" sizes=\"(max-width: 806px) 100vw, 806px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5104\" class=\"wp-caption-text\">Pop-up-Fenster zur Auswahl des Projektstandorts.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Da Koordinaten auf einer Karte in der Regel als L\u00e4ngen- und Breitengrad angegeben werden, w\u00e4hrend Bohrlochkoordinaten in der Regel mit kartesischen x- und y-Koordinaten definiert werden, ist eine M\u00f6glichkeit erforderlich, die beiden Systeme miteinander zu verbinden. Dies geschieht durch Klicken auf die Karte, um einen Referenzpunkt zu definieren. F\u00fcr diesen Bezugspunkt m\u00fcssen Sie die x- und y-Koordinaten eingeben, die diesem Ort entsprechen. Auf diese Weise wird das lokale Koordinatensystem, in dem das Bohrlochfeld gezeichnet wird, korrekt auf der Karte positioniert.<\/p>\n<div class=\"note\">Wenn zum Beispiel ein nationales Koordinatensystem f\u00fcr Genehmigungen verwendet wird, k\u00f6nnen Sie die Bohrlochkoordinaten in diesem nationalen Gittersystem ausdr\u00fccken und einfach einen Punkt auf der Karte als Referenz definieren. Auf diese Weise werden alle nachfolgenden Koordinaten korrekt auf das nationale Koordinatensystem ausgerichtet.<\/div>\n<figure id=\"attachment_5105\" aria-describedby=\"caption-attachment-5105\" style=\"width: 1630px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5105 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map.png\" alt=\"Bohrlochkoordinaten auf einer Karte eingezeichnet.\" width=\"1630\" height=\"850\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map.png 1630w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map-300x156.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map-1024x534.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map-768x400.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map-1536x801.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Boreholes-on-a-map-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1630px) 100vw, 1630px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5105\" class=\"wp-caption-text\">Bohrlochkoordinaten auf einer Karte eingezeichnet.<\/figcaption><\/figure>\n<p>In der obigen Abbildung sind die Bohrl\u00f6cher auf der Karte sichtbar und k\u00f6nnen einfach per Drag &amp; Drop an die richtige Stelle verschoben werden. Die Positionen in der obigen Koordinatenliste werden dabei automatisch mit aktualisiert. Durch einen Doppelklick auf die Karte k\u00f6nnen weitere Bohrungen dem System hinzugef\u00fcgt werden, so dass selbst komplizierte Bohrfeldkonfigurationen mit wenigen Klicks schnell und einfach erstellt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<div class=\"note\">Derzeit ist es nur m\u00f6glich, Koordinaten auf eine Karte zu zeichnen. In einem zuk\u00fcnftigen Update wird GHEtool auch die M\u00f6glichkeit bieten, Koordinaten direkt in eine hochgeladene PDF-Datei zu zeichnen. Bleiben Sie dran!<\/div>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie Bohrlochkoordinaten verwendet werden k\u00f6nnen, um ein tats\u00e4chliches Bohrlochfeld in GHEtool zu definieren. Es wurde erl\u00e4utert, wie die auf einer Karte in AutoCAD gezeichneten Koordinaten in eine CSV-Datei exportiert und sp\u00e4ter in das Tool importiert werden k\u00f6nnen. Dar\u00fcber hinaus ist es auch m\u00f6glich, ein benutzerdefiniertes Bohrlochfeld direkt in GHEtool zu erstellen, entweder von Grund auf oder ausgehend von einem regul\u00e4ren Raster. Bei der Positionierung von Bohrl\u00f6chern auf einer Karte wird es noch einfacher, sie zu verschieben.<\/p>\n<p>Es hat sich gezeigt, dass die Arbeit mit den genauen Bohrlochkoordinaten wertvolle Erkenntnisse liefert und dazu beitragen kann, eine \u00dcberdimensionierung eines geothermischen Systems zu vermeiden. In dem besprochenen Beispiel konnte 1 von 15 Bohrl\u00f6chern durch eine genauere Modellierung des Bohrfelds entfernt werden.<\/p>\n<p>In der <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/kurs\/mit-dem-ungleichgewicht-fertig-werden\/\">n\u00e4chster Abschnitt<\/a>, Zum Abschluss dieses Teils werden wir verschiedene M\u00f6glichkeiten zur Bew\u00e4ltigung von Ungleichgewichten bei der geothermischen Planung er\u00f6rtern.<\/p>\n<h2>Fragen<\/h2>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"3\">K\u00f6nnen Sie erkl\u00e4ren, warum beim anf\u00e4nglichen Wechsel von einem rechteckigen Gitter zu den realen Bohrlochkoordinaten die maximale durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur von 16,95\u00b0C auf 17,21\u00b0C anstieg?<\/div>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"3\">Die benutzerdefinierte Konfiguration hatte einen minimalen durchschnittlichen Bohrlochabstand von 5,5 m statt der angenommenen 5 m. Was \u00e4ndert sich, wenn die urspr\u00fcngliche rechteckige Konfiguration ge\u00e4ndert wird, um mit diesem gr\u00f6\u00dferen Bohrlochabstand zu arbeiten?<\/div>\n<h2>Herunterladen<\/h2>\n<ul>\n<li>GHEtool-Simulation aus diesem Kapitel herunterladen <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/course\/resources\/Course%205.3\/Course%205.3.pdf\">hier<\/a>.<\/li>\n<li>Laden Sie die AutoCAD-Datei herunter <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/course\/resources\/Course%205.3\/Example.dwg\">hier<\/a>.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bohrfelder werden oft unter Verwendung von Standardkonfigurationen (rechteckig, L-f\u00f6rmig, usw.) entworfen, obwohl die Konfiguration in der Realit\u00e4t selten so organisiert ist. In diesem Kapitel wird er\u00f6rtert, wie wichtig es ist, bei der Planung Ihres n\u00e4chsten Geothermieprojekts mit realen Bohrfeldkoordinaten zu arbeiten und welche Auswirkungen dies auf Ihre Ergebnisse und die Dimensionierung hat.<\/p>","protected":false},"template":"","section":[124],"chapter":[138],"authors":[39],"class_list":["post-5090","course","type-course","status-publish","hentry","section-chapter-3","chapter-part-5","authors-wouter-peere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/course\/5090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/course"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/course"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"section","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/section?post=5090"},{"taxonomy":"chapter","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/chapter?post=5090"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=5090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}