{"id":3653,"date":"2025-02-11T10:00:45","date_gmt":"2025-02-11T09:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=knowledgebase&#038;p=3653"},"modified":"2025-07-07T15:22:46","modified_gmt":"2025-07-07T13:22:46","slug":"ein-eed-projekt-in-die-ghetool-cloud-eingeben","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/knowledgebase\/enter-an-eed-project-into-ghetool-cloud\/","title":{"rendered":"Eingabe eines EED-Projekts in GHEtool Cloud"},"content":{"rendered":"<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Wie k\u00f6nnen Sie eine Berechnung mit Earth Energy Designer (EED) mit einer Berechnung mit GHEtool Cloud vergleichen? Beide Tools haben unterschiedliche Modelle und verwenden leicht unterschiedliche Importparameter. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein EED-Projekt in ein Projekt in GHEtool Cloud konvertieren k\u00f6nnen, und er\u00f6rtern die wichtigsten Unterschiede, die Sie zwischen den beiden Tools erwarten k\u00f6nnen.<\/p>\n<p><iframe title=\"Eingabe eines EED-Projekts in GHEtool Cloud\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/QmbjL4Oym54?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>Ein EED-Projekt importieren<\/h2>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Um Ihr Earth Energy Designer (EED)-Projekt in GHEtool Cloud einzugeben, ben\u00f6tigen Sie die EED-Exportdatei. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Textdatei, die alle Eingabeparameter und einige Ergebnisse einer Simulation enth\u00e4lt. In diesem Abschnitt werden wir jeden Abschnitt der Exportdatei der Reihe nach durchgehen und Ihnen zeigen, wo Sie die Daten in GHEtool eingeben m\u00fcssen.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #339966;\"><strong>!Hinweis<br \/>\n<\/strong>Wenn Sie mitlesen m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie die EED-Datei herunterladen <a style=\"color: #339966; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/EED_example.txt\">hier<\/a>.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h3>Boden<\/h3>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Nachdem wir die \u2018Quick Facts\u2019 ignoriert haben (da sie in GHEtool nicht ben\u00f6tigt werden), gelangen wir zum Abschnitt mit den Konstruktionsdaten. Hier finden wir die folgenden Informationen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit des Bodens<\/strong>: 1,76 W\/(m-K)<\/li>\n<li><strong>W\u00e4rmekapazit\u00e4t des Bodens<\/strong>: 2,41 MJ\/(m\u00b3-K)<\/li>\n<\/ul>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Beide Werte k\u00f6nnen direkt in GHEtool Cloud eingegeben werden, aber stellen Sie sicher, dass die \u2018Aufl\u00f6sung der Bodendaten\u2019 auf \u2018Homogen\u2019 eingestellt ist. Da EED keine geschichteten Bodendaten verarbeiten kann, wird davon ausgegangen, dass alle Bodendaten in der Exportdatei homogen sind.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Temperatur der Bodenoberfl\u00e4che<\/strong>: 9,5 \u00b0C<\/li>\n<li><strong>Geothermischer W\u00e4rmestrom<\/strong>: 0,08 W\/m\u00b2<\/li>\n<\/ul>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Diese Werte k\u00f6nnen eingegeben werden, indem die \u2018Quelle der Bodentemperaturdaten\u2019 auf \u2018Benutzerdefiniert\u2019 gesetzt und \u2018Fluss\u2019 f\u00fcr die Temperatur\u00e4nderung ausgew\u00e4hlt wird.<\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">!Hinweis<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #3366ff;\">In den meisten F\u00e4llen stammen die Informationen im EED-Export aus einer Auswahldatenbank, aber es wird nicht ausdr\u00fccklich angegeben, welcher Datenpunkt verwendet wurde. Wenn Sie den Standort des Projekts kennen, k\u00f6nnen Sie die Datenbank verwenden, um Ihren Standort auszuw\u00e4hlen. Um einen genauen Vergleich zu gew\u00e4hrleisten, empfehlen wir, die Werte wie oben beschrieben einzugeben.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3655 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Ground-data.png\" alt=\"Importierte Bodendaten von EED\" width=\"529\" height=\"627\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Ground-data.png 529w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Ground-data-253x300.png 253w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Ground-data-10x12.png 10w\" sizes=\"(max-width: 529px) 100vw, 529px\" \/><\/p>\n<h3>Bohrloch<\/h3>\n<p>Der n\u00e4chste Abschnitt im EED-Export bezieht sich auf das Bohrloch. Einige Informationen werden unter der Registerkarte \u2018Bohrloch\u2019 in GHEtool Cloud eingegeben, w\u00e4hrend andere Daten unter \u2018Bohrlochwiderstand\u2019 eingegeben werden.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Konfiguration<\/strong>: 9 (\u201c10 : 1 x 10 Zeile\u201d)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Informationen k\u00f6nnen auf der Registerkarte \u2018Borefield\u2019 eingegeben werden. EED verwendet eine begrenzte Anzahl von vordefinierten Bohrfeldern, die als \u2018Konfiguration\u2019 exportiert werden. In diesem Fall legen Sie ein rechteckiges Bohrfeld mit 1 Bohrung in L\u00e4ngsrichtung und 10 Bohrungen in Breitenrichtung fest.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Bohrlochtiefe<\/strong>: 123 m<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dies ist ein wesentlicher Unterschied zwischen EED und GHEtool. EED ber\u00fccksichtigt keine Versch\u00fcttungstiefe, d.h. die Bohrlochtiefe und die Bohrlochl\u00e4nge sind identisch. In GHEtool Cloud muss die Vergrabungstiefe als zus\u00e4tzlicher Parameter eingegeben werden. (Weitere Informationen finden Sie in <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wissensdatenbank\/wie-man-mit-geneigten-bohrlochern-plant\/\">dieser Artikel<\/a>.)<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>!Vorsicht<br \/>\n<\/strong>Dieser kleine Unterschied f\u00fchrt zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. EED geht davon aus, dass die Bodenoberfl\u00e4che isoliert ist, d. h. es findet keine W\u00e4rme\u00fcbertragung zwischen der Umgebungstemperatur und dem Bohrfeld statt. GHEtool verwendet ein neueres wissenschaftliches Modell, bei dem dieser Effekt ber\u00fccksichtigt wird. Aus diesem Grund wird die Vergrabungstiefe ben\u00f6tigt. In diesem Fall ergibt sich bei einer Vergrabungstiefe von 0,7 m und einer Bohrlochtiefe von 123 m eine Bohrlochl\u00e4nge von 122,3 m, also etwas weniger als der EED-Wert.<br \/>\n<\/span><\/p><\/blockquote>\n<ul>\n<li><strong>Bohrlochabst\u00e4nde<\/strong>: 7 m<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da EED keine unterschiedlichen Abst\u00e4nde in L\u00e4ngs- und Querrichtung zul\u00e4sst, m\u00fcssen bei GHEtool beide auf 7 m gesetzt werden (bei einer Linienkonfiguration spielt dies jedoch keine Rolle).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3656 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-configuration.png\" alt=\"Borefield-Konfiguration\" width=\"1472\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-configuration.png 1472w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-configuration-300x45.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-configuration-1024x153.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-configuration-768x115.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-configuration-18x3.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1472px) 100vw, 1472px\" \/> <img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3657 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-inputs.png\" alt=\"Borefield-Eingaben vom EED\" width=\"1469\" height=\"568\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-inputs.png 1469w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-inputs-300x116.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-inputs-1024x396.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-inputs-768x297.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borefield-inputs-18x7.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1469px) 100vw, 1469px\" \/><\/p>\n<p>Wechseln Sie nun zur Registerkarte \u2018Bohrlochwiderstand\u2019 in GHEtool. W\u00e4hlen Sie \u2018Berechnet\u2019 im Abschnitt \u2018Allgemein\u2019.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Einbau von Bohrl\u00f6chern<\/strong>: Doppel-U<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ein Doppel-U-Rohr wird in GHEtool eingegeben, indem man als W\u00e4rmetauscher \u2018U-Rohr\u2019 ausw\u00e4hlt und \u2018Anzahl der U-Rohre\u2019 auf 2 setzt.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Durchmesser des Bohrlochs<\/strong>: 140 mm<\/li>\n<li><strong>Durchmesser U-Rohr<\/strong>: 32 mm<\/li>\n<li><strong>Dicke des U-Rohrs<\/strong>: 3 mm<\/li>\n<li><strong>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von U-Rohren<\/strong>: 0,42 W\/(m-K)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Werte k\u00f6nnen direkt in GHEtool eingegeben werden.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>U-Rohr-Schaft-Abstand<\/strong>: 80 mm<\/li>\n<\/ul>\n<p>EED verwendet den Schaftabstand, um die Position der Rohre innerhalb des Bohrlochs zu beschreiben. Der Schaftabstand ist der senkrechte Abstand zwischen den beiden Schenkeln des U-Rohrs. GHEtool verwendet den Abstand zwischen Rohr und Bohrlochmitte, der die H\u00e4lfte des Schaftabstandes betr\u00e4gt. Geben Sie daher 40 mm in GHEtool ein.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit der F\u00fcllung<\/strong>: 1,5 W\/(m-K)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dies kann unter \u2018W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit des M\u00f6rtels\u2019 eingestellt werden.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Durchgangswiderstand Rohr\/F\u00fcllung<\/strong>: 0 (m-K)\/W<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bei GHEtool wird dieser Parameter nicht ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">!Hinweis<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #3366ff;\">GHEtool enth\u00e4lt einen Parameter \u2018Rohrrauhigkeit\u2019. EED geht davon aus, dass alle Rohre glatt sind, daher ist dieser Wert in der Regel sehr klein.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>Wenn wir all diese Informationen eingeben, erhalten wir das folgende Ergebnis.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3658 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borehole-internals.png\" alt=\"Bohrlocheinbauten von EED\" width=\"805\" height=\"734\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borehole-internals.png 805w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borehole-internals-300x274.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borehole-internals-768x700.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Borehole-internals-13x12.png 13w\" sizes=\"(max-width: 805px) 100vw, 805px\" \/><\/p>\n<h3>Thermische Widerst\u00e4nde<\/h3>\n<p>Dieser Abschnitt enth\u00e4lt einige weitere Informationen \u00fcber die internen Berechnungen des EED und ist f\u00fcr uns nicht von Bedeutung.<\/p>\n<h3>W\u00e4rmetr\u00e4gerfl\u00fcssigkeit<\/h3>\n<p>Um W\u00e4rmetr\u00e4gerfl\u00fcssigkeitsdaten aus EED einzugeben, bleiben Sie auf der Registerkarte \u2018Bohrlochwiderstand\u2019 und gehen Sie zu \u2018Fl\u00fcssigkeitsdaten\u2019. W\u00e4hlen Sie \u2018Benutzerdefiniert\u2019.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>!Vorsicht<br \/>\n<\/strong>Fl\u00fcssigkeitsparameter sind temperaturabh\u00e4ngig. In EED sind die Eingabeparameter f\u00fcr bestimmte Temperaturen voreingestellt. In GHEtool Cloud werden die thermischen Eigenschaften auf der Grundlage Ihrer Eingaben f\u00fcr die minimale durchschnittliche Temperaturschwelle des Fluids berechnet, die von den EED-Werten abweichen kann. Um einen fairen Vergleich zu gew\u00e4hrleisten, verwenden Sie \u2018Benutzerdefiniert\u2019 in GHEtool. Um ein realistischeres Ergebnis zu erhalten, stellen Sie das Wasser-x%-Gemisch manuell ein.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<ul>\n<li><strong>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/strong>: 0,47 W\/(m-K)<\/li>\n<li><strong>Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t<\/strong>: 3930 J\/(Kg-K)<\/li>\n<li><strong>Dichte<\/strong>: 1029 Kg\/m\u00b3<\/li>\n<li><strong>Viskosit\u00e4t<\/strong>: 0,0045 Kg\/(m-s)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Parameter k\u00f6nnen direkt eingestellt werden.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gefrierpunkt<\/strong>: -9 \u00b0C<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dieser Parameter ist bei GHEtool nicht erforderlich.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Durchflussmenge pro Bohrloch<\/strong>: 0,43 l\/s<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dies kann auch direkt in GHEtool eingestellt werden.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3659 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Fluid-data.png\" alt=\"Fl\u00fcssigkeitsdaten vom EED\" width=\"803\" height=\"504\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Fluid-data.png 803w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Fluid-data-300x188.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Fluid-data-768x482.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Fluid-data-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 803px) 100vw, 803px\" \/><\/p>\n<h3>Grund- und Spitzenlast<\/h3>\n<p>Gehen Sie f\u00fcr die letzten Eingabeparameter auf die Registerkarte \u2018W\u00e4rmebedarf\u2019 in GHEtool. Setzen Sie \u2018Art der Last\u2019 auf \u2018Geb\u00e4ude\u2019.<\/p>\n<p><strong>Grundlast<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>J\u00e4hrliche Warmwasserbelastung<\/strong>: 0 MWh<\/li>\n<\/ul>\n<p>In diesem speziellen Fall gibt es keinen Warmwasserbedarf, so dass wir in GHEtool unter \u2018Warmwasser hinzuf\u00fcgen?\u2019 die Option \u2018Nein\u2019 einstellen k\u00f6nnen.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>J\u00e4hrliche Heizlast (ohne Warmwasser)<\/strong>: 86,3 MWh<\/li>\n<li><strong>J\u00e4hrliche K\u00fchllast<\/strong>: 30 MWh<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Werte werden nicht ben\u00f6tigt, wenn wir EED mit GHEtool vergleichen wollen.<\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">!Hinweis<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #3366ff;\">Wenn Sie einen schnellen Vergleich der Ergebnisse w\u00fcnschen, k\u00f6nnen Sie den \u2018Lasttyp\u2019 auf \u2018Relativ\u2019 einstellen und diese Werte in den Abschnitt \u2018Monatliche Last\u2019 eingeben. F\u00fcr einen fairen Vergleich m\u00fcssen Sie jedoch die \u2018Aufl\u00f6sung der thermischen Last\u2019 auf \u2018Monatlich\u2019 und den \u2018Lasttyp\u2019 auf \"Absolut\" einstellen, um die Spitzenlasten und monatlichen Lasten pro Monat direkt in GHEtool Cloud einzugeben<\/span><\/p><\/blockquote>\n<ul>\n<li><strong>Saisonaler Leistungsfaktor (Warmwasser)<\/strong>: 3<\/li>\n<li><strong>Saisonale Leistungszahl (Heizung)<\/strong>: 5<\/li>\n<li><strong>Saisonale Leistungszahl (K\u00fchlung)<\/strong>: 1E5<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Parameter k\u00f6nnen im Abschnitt W\u00e4rmepumpendaten des GHEtool eingestellt werden.<\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">!Hinweis<br \/>\n<\/span><\/strong><em><span style=\"color: #3366ff;\">H\u00e4ufig wird in einem EED-Export ein saisonaler Leistungsfaktor (K\u00fchlung) von 1E5 angegeben. Dies ist eine traditionelle Annahme, bei der davon ausgegangen wird, dass die passive (oder freie) K\u00fchlung keinen Stromverbrauch hat. Sie k\u00f6nnen diesen Wert ohne Probleme in GHEtool eingeben, aber wir empfehlen einen realistischeren Wert von 20-25 zu verwenden.<\/span><\/em><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Spitzenlast<\/strong><\/p>\n<p>Hier gilt das Gleiche wie bei der Grundlast. F\u00fcr einen fairen Vergleich m\u00fcssen Sie alle Spitzenwerte f\u00fcr Heizung und K\u00fchlung manuell in den Abschnitt \u2018Monatliche Last\u2019 eingeben. Wenn Sie einen schnellen Vergleich durchf\u00fchren m\u00f6chten, w\u00e4hlen Sie als \u2018Lastart\u2019 \"Relativ\" und geben Sie einfach den h\u00f6chsten Spitzenlastwert f\u00fcr Heizung und K\u00fchlung ein, der dann anhand einer Standardverteilung auf alle Monate verteilt wird. So k\u00f6nnen Sie beispielsweise 55 kW als Heizungsspitze und 30 kW als K\u00fchlungsspitze eingeben.<\/p>\n<p>Schlie\u00dflich muss die Spitzendauer in GHEtool nur einmal eingegeben werden. Stellen Sie im Abschnitt \u2018Allgemein\u2019 die Spitzendauer auf 36 Stunden f\u00fcr Heizung und 8 Stunden f\u00fcr K\u00fchlung ein.<\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">!Hinweis<br \/>\n<\/span><\/strong><em><span style=\"color: #3366ff;\">Wenn Sie ein Bohrlochfeld auslegen, wird es immer durch ein bestimmtes Ereignis begrenzt - den Monat mit der h\u00f6chsten Spitzenleistung und Spitzendauer. Wenn Sie also einfach den Maximalwert eingeben, k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass das Ergebnis zuverl\u00e4ssig ist, da die anderen Monate einen vernachl\u00e4ssigbaren Einfluss auf die endg\u00fcltige Dimensionierung haben.<\/span><\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Die endg\u00fcltige Eingabe sollte wie folgt aussehen.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3669 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Load-data-1.png\" alt=\"Daten aus EED laden\" width=\"702\" height=\"935\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Load-data-1.png 702w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Load-data-1-225x300.png 225w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Load-data-1-9x12.png 9w\" sizes=\"(max-width: 702px) 100vw, 702px\" \/><\/p>\n<p>Die letzten Werte, die in der Exportdatei zu finden sind, sind die \u2018Anzahl der Simulationsjahre\u2019 und der \u2018erste Monat des Betriebs\u2019. Beide k\u00f6nnen auf der Registerkarte \u2018Allgemein\u2019 von GHEtool Cloud unter \u2018Simulationseinstellungen\u2019 eingestellt werden.<\/p>\n<h2>Resultate<\/h2>\n<p>In diesem Abschnitt werden wir die Ergebnisse einer GHEtool Cloud-Berechnung mit unserer EED-Berechnung vergleichen und dabei zwei wesentliche Unterschiede herausstellen.<\/p>\n<h3>Effektiver W\u00e4rmewiderstand des Bohrlochs<\/h3>\n<p>Die Exportdatei enth\u00e4lt nur numerische Werte, aber ein kritischer Parameter ist der \u2018Effektive thermische Bohrlochwiderstand\u2019, der f\u00fcr dieses Projekt 0,07675 (m-K)\/W betr\u00e4gt. Dies unterscheidet sich von dem in GHEtool erzielten Ergebnis, das 0,0984 (m-K)\/W-28% h\u00f6her ist. Diese Diskrepanz ergibt sich aus der Art und Weise, wie die beiden Tools unterschiedliche Fluidregime behandeln. EED geht davon aus, dass der \u00dcbergang von laminarer zu turbulenter Str\u00f6mung sofort bei Re = 2300 erfolgt, w\u00e4hrend GHEtool Cloud neuere Str\u00f6mungsmodelle verwendet, die eine \u00dcbergangszone zwischen laminarer und turbulenter Str\u00f6mung ber\u00fccksichtigen. Dies f\u00fchrt zu einer genaueren Berechnung des effektiven W\u00e4rmewiderstands des Bohrlochs, insbesondere f\u00fcr Reynoldszahlen nahe der kritischen Schwelle. In diesem Fall f\u00e4llt unser Wert von 2408 in diesen Bereich. (Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel \u00fcber <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wissensdatenbank\/was-ist-die-reynoldszahl\/\">der Artikel \u00fcber die Reynolds-Zahl<\/a>.)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2471 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/EED_vs_GHEtool.png\" alt=\"Bild mit dem Unterschied im thermischen Widerstand des Bohrlochs f\u00fcr verschiedene Fl\u00fcssigkeitsregime f\u00fcr EED und GHEtool Cloud.\" width=\"974\" height=\"401\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/EED_vs_GHEtool.png 974w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/EED_vs_GHEtool-300x124.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/EED_vs_GHEtool-768x316.png 768w\" sizes=\"(max-width: 974px) 100vw, 974px\" \/><\/p>\n<blockquote><p><strong><span style=\"color: #3366ff;\">!Hinweis<br \/>\n<\/span><\/strong><em><span style=\"color: #3366ff;\">Wenn Sie diesen Effekt ignorieren m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie den thermischen Bohrlochwiderstand als konstanten Wert in der Registerkarte \u2018Bohrlochwiderstand\u2019 eingeben, indem Sie \u2018Daten f\u00fcr Bohrlochwiderstand\u2019 auf \u2018Gemessen\u2019 setzen.<\/span><\/em><\/p><\/blockquote>\n<h3>Minimale Fl\u00fcssigkeitstemperatur<\/h3>\n<p>Obwohl der EED-Export kein Temperaturprofil enth\u00e4lt, sind die Spitzenwerte in Tabellenform zu finden. Daraus geht hervor, dass die niedrigste Temperatur w\u00e4hrend der Heizungsspitzen im Februar bei -1,5 \u00b0C liegt (Zeile 138 in der Datei). In GHEtool Cloud liegt die minimale durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur jedoch bei -2,03 \u00b0C und damit deutlich niedriger.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3672 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-1-1.png\" alt=\"\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-1-1.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-1-1-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-1-1-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/p>\n<p>Ein Teil dieses Unterschieds ist auf die Variation des thermischen Widerstands im Bohrloch zur\u00fcckzuf\u00fchren. Wenn wir diesen Faktor entfernen, indem wir ihn als Konstante setzen (siehe oben), erhalten wir ein \u00fcberarbeitetes Temperaturprofil, bei dem die minimale durchschnittliche Fl\u00fcssigkeitstemperatur nun -1,26 \u00b0C betr\u00e4gt, was etwas optimistischer ist als EED.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3674 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-2.png\" alt=\"\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-2.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-2-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Temperature-plot-2-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/p>\n<p>Dieser Unterschied l\u00e4sst sich auch durch Annahmen in Bezug auf die Bodenoberfl\u00e4che erkl\u00e4ren. Wie bereits erw\u00e4hnt, geht die EED davon aus, dass der Boden isoliert ist, d.h. es findet kein W\u00e4rme\u00fcbergang von der Umgebungsluft zum Boden statt. Dies f\u00fchrt dazu, dass das Bohrloch von der Umgebung thermisch isoliert ist. Im Gegensatz dazu verwendet GHEtool ein neueres Modell, das die W\u00e4rme\u00fcbertragung von der Luft auf den Boden ber\u00fccksichtigt und so das Ungleichgewicht teilweise ausgleicht. Dieser Effekt ist zwar relativ gering, wenn man ihn \u00fcber einen Zeitraum von 50 Jahren mittelt, aber er ist dennoch sp\u00fcrbar und f\u00fchrt dazu, dass die Temperaturleistung von GHEtool im Vergleich zu EED leicht besser ist.<\/p>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>Dieser Artikel enth\u00e4lt eine detaillierte Anleitung zur Konvertierung eines Projekts von Earth Energy Designer (EED) zu GHEtool. Wir haben festgestellt, dass GHEtool aufgrund seiner genaueren Berechnungen zus\u00e4tzliche Eingabeparameter, wie z. B. die Verlegetiefe, erfordert. Au\u00dferdem vereinfacht GHEtool im Vergleich zu EED den Eingabeprozess f\u00fcr Lastdaten.<\/p>\n<p>Die Unterschiede in den Ergebnissen lassen sich auf die Verwendung unterschiedlicher Modelle in den beiden Tools zur\u00fcckf\u00fchren. GHEtool berechnet den W\u00e4rmewiderstand des Bohrlochs genauer, indem es das instation\u00e4re Fl\u00fcssigkeitsregime einbezieht. Au\u00dferdem geht EED davon aus, dass die Bodenoberfl\u00e4che isoliert ist, w\u00e4hrend GHEtool die W\u00e4rme\u00fcbertragung zwischen der Luft und dem Boden ber\u00fccksichtigt. Dies f\u00fchrt zu einem etwas optimistischeren, aber dennoch realistischen langfristigen Abk\u00fchlungsverhalten in GHEtool.<\/p>\n<h2 id=\"reference\">Literaturverzeichnis<\/h2>\n<ul>\n<li>Sehen Sie sich unsere Videoerkl\u00e4rung auf unserer YouTube-Seite an, indem Sie klicken <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/youtu.be\/QmbjL4Oym54\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">hier<\/a><\/span>.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wie k\u00f6nnen Sie eine Berechnung mit Earth Energy Designer (EED) mit einer Berechnung mit GHEtool Cloud vergleichen? Beide Tools haben unterschiedliche Modelle und verwenden leicht unterschiedliche Importparameter. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein EED-Projekt in ein Projekt in GHEtool Cloud konvertieren k\u00f6nnen, und er\u00f6rtern die wichtigsten Unterschiede, die Sie zwischen den beiden Tools erwarten k\u00f6nnen.<\/p>","protected":false},"template":"","pdf-article":[52],"authors":[39],"knowledgebase-category":[30],"class_list":["post-3653","knowledgebase","type-knowledgebase","status-publish","hentry","pdf-article-convert-eed-to-ghetool","authors-wouter-peere","knowledgebase-category-tutorial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase\/3653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/knowledgebase"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"pdf-article","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/pdf-article?post=3653"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=3653"},{"taxonomy":"knowledgebase-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase-category?post=3653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}