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