{"id":2567,"date":"2024-11-25T10:00:19","date_gmt":"2024-11-25T09:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=knowledgebase&#038;p=2567"},"modified":"2025-07-07T15:22:42","modified_gmt":"2025-07-07T13:22:42","slug":"wie-man-temperaturkurven-interpretiert","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wissensdatenbank\/wie-man-temperaturkurven-interpretiert\/","title":{"rendered":"Wie sind Temperaturkurven zu interpretieren?"},"content":{"rendered":"<p>Temperaturdiagramme sind das Herzst\u00fcck eines guten Bohrlochdesigns. Dieses Diagramm sagt Ihnen alles, was Sie \u00fcber Ihren Entwurf wissen m\u00fcssen, aber es hat auch einige Einschr\u00e4nkungen. In diesem Artikel wird die Interpretation hinter diesen Temperaturdiagrammen erkl\u00e4rt (<span class=\"xref std std-ref\">Auswertungsplots<\/span>) und auch einige der nicht ber\u00fccksichtigten Auswirkungen werden er\u00f6rtert (<span class=\"xref std std-ref\">nicht enthalten<\/span>).<\/p>\n<p><iframe title=\"Wie sind Temperaturkurven zu interpretieren?\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4KVUcSqmOTY?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<h2>Interpretation von Temperaturdiagrammen<\/h2>\n<p>In GHEtool Cloud k\u00f6nnen Sie zwei Arten von Temperaturprofilen w\u00e4hlen: monatliche Profile und st\u00fcndliche Profile.<\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #ff9900;\">!Vorsicht<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #ff9900;\">In diesem Artikel wird die Terminologie der \u2018Geb\u00e4udelast\u2019 verwendet, d. h. \u2018Heizung\u2019 und \u2018K\u00fchlung\u2019. Wenn Sie mit einer geothermischen Last direkt in der Registerkarte \u2018W\u00e4rmebedarf\u2019 arbeiten, wird die Terminologie zu \u2018Entnahme\u2019 und \"Einspeisung\".<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h3>Monatliches Temperaturprofil<\/h3>\n<p>In diesem Abschnitt werden wir einige der Erkenntnisse er\u00f6rtern, die Sie aus der Betrachtung und Untersuchung eines monatlichen Temperaturprofils gewinnen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2568 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Monthly.png\" alt=\"Monatliche Temperaturkurve\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Monthly.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Monthly-300x161.png 300w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/p>\n<p>Aus der obigen Abbildung k\u00f6nnen Sie ersehen, dass wir 3 verschiedene Linien auf dem Temperaturdiagramm haben. Die beiden gestrichelten Linien sind die maximale bzw. minimale zul\u00e4ssige durchschnittliche Fluidtemperatur im geothermischen System. Diesen Parameter k\u00f6nnen Sie auf der Registerkarte \u2018Erde\u2019 einstellen. Die anderen Kurven sind:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Temperatur der Bohrlochwand<\/strong> Dies ist die Temperatur der Bohrlochwand, d.h. des Bodens in der N\u00e4he des Bohrfeldes. Beachten Sie, dass diese Linie oft nicht sichtbar ist, da sie unter den anderen Linien im Diagramm liegt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dann gibt es zwei Temperaturen, die mit den Spitzenbelastungen zusammenh\u00e4ngen, d.h. mit der maximalen Leistungsmenge sowohl beim Heizen als auch beim K\u00fchlen. Diese hohen Spitzenwerte f\u00fchren zu den extremsten Fl\u00fcssigkeitstemperaturen und sind daher f\u00fcr die Auslegung des Bohrlochs am wichtigsten.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Temperaturspitzen der Fl\u00fcssigkeitsk\u00fchlung<\/strong> Dies ist die durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur zwischen Ein- und Auslass, die Sie w\u00e4hrend der K\u00fchlspitze erhalten.<\/li>\n<li><strong>Temperaturspitzen der Fl\u00fcssigkeitserw\u00e4rmung<\/strong> Dies ist die durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur zwischen Ein- und Auslass, die Sie w\u00e4hrend der Heizungsspitze erhalten.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>St\u00fcndliches Temperaturprofil<\/h3>\n<p>Bei einem st\u00fcndlichen Temperaturprofil sehen Sie weniger Linien auf dem Temperaturdiagramm. W\u00e4hrend beim monatlichen Profil ber\u00fccksichtigt werden musste, dass in jedem Monat m\u00f6glicherweise sowohl geheizt als auch gek\u00fchlt wird, gibt es bei einem st\u00fcndlichen Profil nur eine der beiden Temperaturen. Daher wird bei einem st\u00fcndlichen Profil nur eine Linie f\u00fcr die Fl\u00fcssigkeitstemperatur angezeigt.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>! Hinweis<br \/>\n<\/strong>Streng genommen k\u00f6nnte sogar auf st\u00fcndlicher Basis innerhalb einer Stunde zwischen W\u00e4rmeeinspeisung und -entnahme gewechselt werden. Dies w\u00fcrde jedoch Temperatursimulationen mit einer Aufl\u00f6sung von weniger als einer Stunde erfordern, was f\u00fcr einen geothermischen Planungsprozess zu viel des Guten ist.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2570 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Hourly.png\" alt=\"St\u00fcndliche Temperaturkurve\" width=\"744\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p>Die beiden gestrichelten Linien sind die maximal bzw. minimal zul\u00e4ssige durchschnittliche Fluidtemperatur im geothermischen System. Diesen Parameter k\u00f6nnen Sie auf der Registerkarte \u2018Erde\u2019 einstellen. Die anderen Kurven sind:<\/p>\n<ul class=\"simple\">\n<li><strong>Temperatur der Bohrlochwand<\/strong> Dies ist die Temperatur der Bohrlochwand, d.h. des Bodens in der N\u00e4he des Bohrfeldes. Beachten Sie, dass diese Linie oft nicht sichtbar ist, da sie unter den anderen Linien im Diagramm liegt.<\/li>\n<li><strong>Durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur<\/strong> Dies ist die durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur zwischen Einlass und Auslass f\u00fcr jede Stunde des Simulationszeitraums.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Welche Auswirkungen sind in den Diagrammen nicht enthalten?<\/h2>\n<p>W\u00e4hrend GHEtool Cloud zahlreiche Parameter \u00fcber seine verschiedenen Registerkarten hinweg abfragt, um ein einziges Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig zu beachten, dass bestimmte Faktoren nicht ber\u00fccksichtigt werden und besondere Aufmerksamkeit verdienen. Die Planung eines geothermischen Systems, insbesondere bei gro\u00dfen Projekten, stellt eine faszinierende Herausforderung dar, die ein umfassendes Wissen erfordert, das durch wertvolle Werkzeuge wie GHEtool Cloud erg\u00e4nzt wird.<\/p>\n<h3>Dynamisches Verhalten<\/h3>\n<p>Alle Bodenmodelle in GHEtool sind so genannte \u2018statische\u2019 oder \u2018station\u00e4re\u2019 Modelle. Das bedeutet, dass die thermische Tr\u00e4gheit innerhalb der Fl\u00fcssigkeit und des Bohrlochm\u00f6rtels vernachl\u00e4ssigt wird. Jedes Kilowatt (kW) Leistung, das Sie au\u00dferhalb des Bohrlochs erhalten, wird sofort aus dem Boden entnommen, was nat\u00fcrlich nicht der Fall ist, da sich zuerst das Fluid abk\u00fchlt, danach das Bohrlochm\u00f6rtel und nach einer gewissen Zeit der Boden. Diese Annahme kann bei der Planung von Erdw\u00e4rmesystemen als Sicherheitsmerkmal betrachtet werden, da die durchschnittlichen Fluidtemperaturen, die man erh\u00e4lt, h\u00f6chstwahrscheinlich besser sind als in der Realit\u00e4t, wenn es eine thermische Tr\u00e4gheit gibt.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>! Hinweis<br \/>\n<\/strong>GHEtool arbeitet derzeit zusammen mit der KU Leuven (The SySi Team) daran, wie wir dieses kurzfristige Verhalten des Bohrfelds effektiv modellieren k\u00f6nnen. Sobald das Modell vollst\u00e4ndig validiert ist, werden wir es in GHEtool Cloud f\u00fcr Sie implementieren. Einige Links zu den Forschungsergebnissen finden Sie unten in den Referenzen.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h3>Schwankend SCOP\/SEER<\/h3>\n<p>GHEtool Cloud geht von der Annahme aus, dass die geothermische Last jedes Jahr konstant bleibt. Dies bedeutet auch, dass die saisonale Leistungszahl (SCOP) und der saisonale Wirkungsgrad (SEER) f\u00fcr das erste und das letzte Jahr identisch sind. Im Falle eines Systems mit einem erheblichen Ungleichgewicht ist diese Annahme jedoch sehr konservativ.<\/p>\n<p>Betrachten wir zum Beispiel ein Szenario, in dem es ein anhaltendes Ungleichgewicht gibt, das den Boden jedes Jahr abk\u00fchlt. Wenn die Bodentemperatur sinkt, sinkt in der Praxis auch die SCOP, was dazu f\u00fchrt, dass dem Boden weniger W\u00e4rme entzogen wird. Dies wirkt dem anf\u00e4nglichen Ungleichgewicht entgegen und kompensiert dessen Auswirkungen. Dies ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Das SCOP nimmt im Laufe des Simulationszeitraums ab, allerdings in abnehmender Weise.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2574 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/SCOP-graph.png\" alt=\"SCOP-Grafik im Zeitverlauf\" width=\"635\" height=\"476\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/SCOP-graph.png 635w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/SCOP-graph-300x225.png 300w\" sizes=\"(max-width: 635px) 100vw, 635px\" \/><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>! Hinweis<br \/>\n<\/strong>GHEtool arbeitet derzeit mit W\u00e4rmepumpenherstellern zusammen, um ein genaueres Bild der in GHEtool Cloud implementierten W\u00e4rmepumpeneffizienz zu erhalten. Bleiben Sie dran f\u00fcr weitere Updates!<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>Dieser Artikel hat Ihnen gezeigt, was Sie mit den Temperaturdiagrammen in GHEtool Cloud tun k\u00f6nnen, aber auch, was Sie nicht tun k\u00f6nnen. Die geothermische Planung ist eine komplexe Aufgabe, die Ausbildung und Erfahrung erfordert. Durch unsere st\u00e4ndige Weiterentwicklung und die Zusammenarbeit mit Forschungs- und Industriepartnern m\u00f6chten wir Ihnen jedoch das beste und zuverl\u00e4ssigste Werkzeug f\u00fcr die Auslegung von Erdw\u00e4rmesystemen an die Hand geben.<\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie \u00fcber unsere neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben? Abonnieren Sie <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wissensdatenbank\/\">unser Newsletter<\/a>!<\/p>\n<h2>Literaturverzeichnis<\/h2>\n<ul>\n<li>Sehen Sie sich unsere Videoerkl\u00e4rung auf unserer YouTube-Seite an, indem Sie klicken <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/youtu.be\/4KVUcSqmOTY\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">hier<\/a>.<\/li>\n<li>Meertens, L. (2024). Senkung der Kapitalkosten f\u00fcr geothermische W\u00e4rmepumpensysteme durch dynamische Auslegung von Borefield.\u00a0<em>IEA HPT Zeitschrift 42<\/em>(2),\u00a0<a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/heatpumpingtechnologies.org\/heat-pumping-technologies-magazine-vol-42-no-1-2024\/non-topical-article-are-rules-of-thumb-misleading-the-complexity-of-borefield-sizing-and-the-importance-of-design-software\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">https:\/\/doi.org\/10.23697\/9r3w-jm57<\/a>.<\/li>\n<li>Meertens, L., Peere, W., Helsen, L. (2024). Einfluss von kurzfristigen dynamischen Effekten auf die Gr\u00f6\u00dfe von geothermischen Bohrfeldern. In\u00a0<em>Proceedings of International Ground Source Heat Pump Association<\/em>. Montr\u00e9al (Kanada), 28-30 Mai 2024.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Temperaturdiagramme sind das Herzst\u00fcck eines guten Bohrlochdesigns. 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