Unsere Leistungen
für oberflächennahe Geothermie

Planung, Optimierung und Umsetzung LP1-9 (AHO/HOAI)

für oberflächennahe Geothermie-Projekte für Bauträger und öffentliche Hand

Projektmanagement für TGA GU Unternehmen und Planer

BIM-Modellierung, Pojektmanagement, Kostenoptimierung, TGA-Einbindung

exakte Spezialsoftware

Software MODThermWG/MODGeo3D kann Konstruktive Erfassung jedweder oberflächennaher Technologie darstellen, auch kombinierte Sondenfelder inkl. Regeneration, dynamische Belastung auf mind. 50 Jahre, Ausarbeitung energetisches Optimum

technologieoffene Auslegung

in Abhängigkeit von Bohrtiefenbeschränkungen, Geologie, verfügbaren Platz, Leistungsbedarf, Energieverbrauch und Investitionskosten - Sondenfeldauslegung unter Einbeziehung aller technischen Möglichkeiten (U-Rohr vs. Multi-U-Rohrsonde, Splitrohr-, Wellrohr, Koaxialsonde usw.)

3D Sondenfeldauslegung

Wärmefahnenausdehnung in Abhängigkeit von Betriebsdauer und Leistung, Vermeidung von Sondenverschattungen, Einfluss auf benachbarte Sondenfelder

Regeneration

Optimierung der Jahresarbeitszahl durch Einbindung von Regenerationsquellen aus z.B. PVT, Solarthermie, Abwärme, Klimatisierung, punktuelle Regeneration z.B. überbauter Sonden, Optimierung Sondenabstände

Grundwassersimulation

in Zusammenarbeit mit Hydrogeologen und im Ergebnis aus Probebohrungen – hydrodynamische Gutachten, Ableitung Strömungsverhältnisse, Anpassung Wärmeentzugsleistungen 

TRT-Auswertungen

Alles aus einer Hand – Probebohrungen inkl. Zuwegung, Baustrom, Bauwasser, Genehmigung, Messdurchführung und TRT-Auswertung, Sondenfeldvorauslegung, schlüsselfertig

Unsere Stärken

Unsere Stärken sind: 
passende technische Auslegung und Variantenbetrachtung, Bewertung im Gesamtkontext des jeweiligen Projektes, Projektabwicklung, Steuerung Bauablauf, Einbettung in Gesamtprojekt, Lieferantenbewertung, Absprache mit Haustechnik/TGA Planer auf Augenhöhe, BIM Modell Kompetenz

Geothermie

Geothermie bezeichnet die  in der Erdkruste gespeicherte Wärmeenergie sowie deren ingenieurtechnische Nutzung. Die Wärmeenergie stammt dabei zum einen aus der Sonneneinstrahlung und zum anderen aus dem natürlichen Erdwäremestrom, infolge des Zerfalls der radioaktiven Elemente in Zusammenspiel mit der Wärmeleitfähigkeit des Gesteins. Letzeres bestimmt den Anstieg der Temperatur im Mittel um 3 K (entsp. 3°C) je 100m Tiefe in Deutschland. In Abhängigkeit von der Tiefe setzen sich diese beiden Wärmequellen in verschiedenen Anteilen zusammen. Bei der näheren Betrachtung der Nutzung ist eine Unterscheidung in oberflächennahe und tiefe Geothermie relevant.

Wärmepumpen

Die Wärmepumpe ist ein technisches Hilfsmittel, um Wärme aus einer Wärmequelle mit niedriger Quellentemperatur (Erdreichtemperatur in Deutschland bei 10 bis 12 °C) auf ein Wärmeträgermedium  zu übertragen und dessen Temperatur auf >35°C zu bringen. Erst dann ist die Wärme zur Raumbeheizung, Trinkwassererwärmung (TWE) oder für technische Anwendungen beispielsweise in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie nutzbar. Für oberflächennahe Geothermie wird die Wärmepumpe fast immer benötigt. Hauptbestandteil der Wärmepumpe ist ein Verdichter (Kompressor), der auf der kalten Seite (Ansaugseite, Verdampfer, Wärmequelle) ein Kältemittel bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck im gasförmigen Zustand (Dampf) ansaugt und auf einen wesentlich höheren Druck verdichtet. Durch diese nahezu adiabate Verdichtung steigt die Dampftemperatur stark an. Im druckseitigen Wärmetauscher (Kondensator, Wärmeverteilung) sinkt infolge des Wärmebedarfes der Heizung zunächst die Temperatur auf die Kondensationstemperatur ab, der Dampf beginnt zu kondensieren und gibt dabei die Kondensationswärme (betragsmäßig gleich der Verdampfungswärme) wieder ab. Kennzeichnend für die Effizienz einer Wärmepumpe ist der COP (s. Arbeitszahl / Leistungszahl (COP)). Generell gilt, je geringer die Temperaturdifferenz zwischen Quellentemperatur (Umgebung) und Nutztemperatur (Heiz- oder Warmwasser) umso höher ist der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe. Je größer die Temperaturdifferenz, umso mehr wird die gewünschte Wärme durch den Einsatz von elektrischer Energie erzeugt. 

Thermal Response Test / Geothermal Response Test

Ein Thermal Response Test (kurz TRT) ist ein In-situ-Test zur Bestimmung der effektiven (scheinbaren) mittleren Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs.

Erdwärmespeicher

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Erdwärmefeld

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kommunale Wärmeplanung

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Wärmepumpen

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Regeneration

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Green/Brownfield

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Sole Wasser

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Geothermie

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Pilotbohrungen

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Thermal Response Test

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Geothermal Response Test

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Referenzen

Mehrfamilienhaus in Dresden

Jahr

2025

Typ

oberflächennahe Geothermie

Ort

Dresden, Sachsen

Mehrfamilienhaus in Dresden

Jahr

2025

Typ

oberflächennahe Geothermie

Ort

Dresden, Sachsen

Geschäftsgebäude in Magdeburg

Jahr

2025

Typ

oberflächennahe Geothermie

Ort

Magdeburg, Sachsen-Anhalt

Unsere Leistungen

Was können wir für Sie tun?

Für Bauherren

Wir erstellen für Sie den Thermal Response Test und erstellen Machbarkeitsuntersuchungen und (Vor)Planungen

Für Generalunternehmer

Wir können den ganzen Projektierungslauf bis zum „schlüsselfertigen“ Anschluss. Das beinhaltet LP I-VIII. Wir simulieren mit eigener, hochpräziser Software.
Unsere Leistungen beinhalten Bauablaufplanung, Claim Mangement, Nachtragsvermeidung, Kostenoptimierung in Betrachtung des Gesamtsystems.

Für TGA-Planer

Wir planen passende Dimensionierung und passende Anschlüsse. Wir planen Feldgrößen und beherrschen die Schnittstellen zu komplexen Systemen.

Für Energieversorger

Weitere Geschäftsfelder

Tiefe Geothermie

Technologieoffene Auslegung tiefengeothermischer Systeme mit eigener referenzierter Spezialsoftware.

Spezialtiefbau

Planung und Umsetzung von Aufgaben im Spezialtiefbau für Bohrungsleistungen mit einem umfangreichen Partner Netzwerk.

Unsere Softwaresuite ModX

Wir projektieren mit unserer eigens entwickelten, referenzierten Softwaresuite.

Wir projektieren geothermische Anlagen unter Nutzung der technologieoffenen Spezialsoftwarepakete ModThermWG, ModGeo3D und ModTRT (TU Bergakademie Freiberg) und können die Leistungsphasen 1–9 nach HOAI abbilden.

Publikationen

Bau und Berechnung von Erdwärmeanlagen

Einführung mit praktischen Beispielen

Frieder Häfner
Rolf-Michael Wagner
Linda Meusel

Springer Berlin Heidelberg 2015

Die Leistungsfähigkeit der neuen Ringrohr-Erdwärmesonde – Messwerte und Simulation im Vergleich

Einführung mit praktischen Beispielen

Prof. Dr. Frieder Häfner
Dr. Rolf Michael Wagner
Sebastian Paulo
Sadko Meusel

Baden Arena Kongress 2 – Oberflächennahe Geothermie

Die Leistungsfähigkeit der neuen Ringrohr-Erdwärmesonde und des ModX-Software-paketes: Messwerte und Simulation im Vergleich

Einführung mit praktischen Beispielen

Sebastian Paulo
Frieder Häfner
Rolf-Michael Wagner
Sadko Meusel

Springer Berlin Heidelberg 2015

Verbände

Transflow ist auditiert in Anlehnung an ISO 45.001 / ISO 14.001