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Geres Präsentation
- 2. Inhalte
1. Der gewendelte GERES® Wärmetauscher
2. Schwerpunkte in der Entwicklung des Systems
3. Rohreigenschaften
4. Sonden-Angaben (Dimensionen und Gewichte)
5. Die Sonde im Bohrloch
6. Sondensysteme im Vergleich
7. Arbeitsschritte mit dem GERES®-Sondensystem
8. Wärmetauscher-Register - eine Neuentwicklung
9. Wärmetauscher-Register - Verwendung
10. Fazit
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- 3. Der gewendelte GERES Wärmetauscher
Welche Lösung bietet GERES mit Ihrem Sondensystem?
Bei Tiefenbegrenzung der Bohrungen eine Oberflächennahe Lösung, bis maximal 35 m
Optimale Nutzung der Energie im Erdreich
Robustes Rohrmaterial
Vielseitige Nutzung der Wärmetauscher, auch in einem anderen Medium als nur in der Geologie
(Flüsse, Seen, Meer, Klärwerke, Abwasserbecken)
Geringer Abdrückaufwand
Geringer Aufwand beim Verlegen und Verbinden der Anschlussleitungen
Bei Volumenbegrenzungen sehr gut nutzbar - eine 60% Einsparung von Glykolgemisch
Eine Sonde die 100 % undurchlässig ist für Gase aus dem Erdreich
Die hier genannten Merkmale bilden den Investitionsschutz für jeden Hausherren,
die Minimierung der Gewährleistung des Brunnenbauers und
den bestmöglichen Schutz der Geologie
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- 4. Schwerpunkte in der Entwicklung des Systems
Welche Schwerpunkte hatte GERES GmbH in der Entwicklung des Sondensystems?
1. Sicherheit:
Von Anfang suchte GERES GmbH ein Metallverbundrohr. Warum? Weil Krafteinwirkungen/punktueller Druck auf das Rohr
gut aufgefangen werden indem sich der Druck auf eine immer größere Fläche in der nächsten Schicht verteilt. Ein
weiteres Merkmal des Metallverbundrohres, es dehnt sich kaum unter Druck aus und verzeichnet keine Rissfortpflanzung
Die Sonde besteht aus nur einem Rohr, somit keine Nahtstellen im Erdreich
Die Sonde ist 100 % Diffusionsdicht gegenüber Gase im Erdreich
Die GERES®-Sonde kann ungefüllt abgeteuft werden, was die auftretende Kräfte beim Abteufen minimiert und einem
Schaden am Rohrmaterial vorbeugt
2. Optimale Entzugsleistungen:
Gute thermische Leitfähigkeit
Durch die Wendelform der Wärmetauscher erreichen wir eine turbulent-ähnliche Durchströmung
Die Wendeln werden auf der Baustelle auseinander gezogen und der individuellen Geologie angepasst
Durch die gewendelte Konstruktion wird der Einfluss der „kalten“ Leitung auf die „beheizte“ Leitung minimiert
3. Optimierung des Arbeitsprozesses:
Die GERES®-Sonde kann ungefüllt abgeteuft werden
Für die Anschlussleitungen verwenden wir ein Press-Fitting-System und sind damit unabhängig von
Witterungsverhältnisse und Außentemperaturen
Reduzierung des Abdrückaufwandes da sich das Metallverbundrohr kaum ausdehnt
Die Druckverlust-Berechnung des Sondenfeldes ist vereinfacht weil die Sonden Standardgrößen haben
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- 5. Rohreigenschaften
Eine Gegenüberstellung
Zeitstandwerte PE-100 PE-Xa PE-RT - AL - PE-RT (GERES®-Sonde)
Bei 20°C 100 Jahre / 15,7 bar 100 Jahre / 15 bar 100 Jahre / 30 bar
Bei 30°C 50 Jahre / 13,5 bar 100 Jahre / 13,3 bar 100 Jahre / 26 bar
Bei 40°C 50 Jahre / 11,6 bar 100 Jahre / 11,8 bar 100 Jahre / 22 bar
Bei 50°C 15 Jahre / 10,4 bar 100 Jahre / 10,5 bar 100 Jahre / 20 bar
Bei 60°C 5 Jahre / 7,5 bar 50 Jahre / 9,5 bar 50 Jahre / 20 bar
Bei 70°C 2 Jahre / 6,2 bar 50 Jahre / 8,5 bar 50 Jahre / 18 bar
Bei 80°C - 25 Jahre / 7,6 bar 25 Jahre / 20 bar
Bei 90°C - 15 Jahre / 6,9 bar 50 Jahre / 16 bar
Bei 95°C - - 50 Jahre / 14 bar
Mittlerer thermischer 0,20 mm / (m*K) 0,15 mm / (m*K) 0,025 mm / (m*K)
Längenausdehnungskoeffizient
Rissfortpflanzung 200 - 2000 h Kein Versagen Kein Versagen
Rohrrauhigkeit 0,04 mm 0,007 mm 0,0004 mm
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- 6. Sonden-Angaben
Merkmale Sonde 35 m Sonde 23 m Energiekorb bis 10 m
Rohrdimension 25 mm x 2,0 mm 22 mm x 2,0 mm 22 mm x 2,0 mm
Verarbeitete Rohrlänge 93 m 55 m 55 m
Einbautiefe Bis 36 m (+ Zusatzgewicht) Bis 23 m Bis 10 m
Teleskopierbar in der Einbautiefe 10 m bis 34 m 6 m bis 23 m 3 m bis 8 m
Sonden-Durchmesser 150 mm - 155 mm 125 mm - 130 mm 300 mm
Volumenstrom a.) 600 L/h bei 300 mbar a.) 540 L/h bei 300 mbar a.) 600 L/h bei 300 mbar
(Wasser/Glykolgemisch 27%) b.) 700 L/h bei 400 mbar b.) 460 L/h bei 250 mbar b.) 480 L/h bei 250 mbar
c.) 360 L/h bei 200 mbar
Gewicht Rohr 16 kg 8,5 kg 8,5 kg
Glykolgemisch 32 L 14 L 14 L
Gewicht angegossenen Sondenfuß 10 kg 13 kg -
Zusatzgewicht 20 kg - -
Gesamtgewicht 78 kg 35,5 kg 22,5 kg
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- 7. Die Sonde im Bohrloch
GERES®-Sonde (35 m) und Zusatzgewicht
Bestandteile der Sonde: Merkmale der Sonde im Bohrloch:
a) 1 x gewendeltes Metallverbundrohr Ersten 5 m keine Wendelungen
b) Angegossenen Sondenfuß Zwischen 5 m und 34 m gewendelte Sonde
c) 1 x Zusatzgewicht Der gewendelte Anteil der Sonde befindet sich im äußeren Bereich des
Bohrlochs, was die Energieaufnahme verbessert
Merkmale Bohrloch:
Abstand zwischen den Auf den ersten 5 m werden 2 m Rohr/Meter verwendet
auseinander gezogenen Zwischen 5 m und 34 m, werden 2,75 m Rohr/Meter verwendet
Wendeln, 25 - 30 cm. Durch den Wendelabstand, kann sich das Verfüllmaterial besser im
Bohrloch verteilen
Mehr Verfüllmaterial als bei einer Duplex-Sonde, dadurch ist der
Umlenkbogen im Sondenfuß ausgefüllte Bohrlochkörper stabiler
Das Metallverbundrohr dehnt sich nur sehr wenig unter Druck aus, was
weniger Bewegung im Bohrlochkörper verursacht und zur einer
1 Rohr, keine Nahtstellen dauerhafteren Stabilität des ausgehärteten Verfüllkörpers beiträgt
Geringe gegenseitige Beeinflussung Durch die Wendelform ist mehr Rohr im äußeren Bereich des Bohrlochs,
Turbulent-ähnliche Durchströmung was einen homogenen Verfüllkörper ermöglicht, da mehr Verfüllmasse
Kann ungefüllt abgeteuft werden im der Bohrlochmitte verfügbar ist, die sich zwischen den Wendeln
Diffusionsdicht gegenüber Gase im nahtlos mit der Verfüllmasse bis an der Bohrlochwand verbindet
Erdreich 4-Wandigkeit zur Geologie (3 Schichten des Metallverbundrohres und
der Verfüllkörper)
Zusatzgewicht
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- 8. Sondensysteme im Vergleich
®
Duplex-Sonde GERES -Sonde
4 Rohre, 4 Nahtstellen im Erdreich. 1 Rohr, keine Nahtstellen.
Gegenseitige Beeinflussung. Geringe Beeinflussung da die Wendelungen im äußeren Bereich des Bohrlochs liegen.
Die abgehende Leitung kreuzt die absteigende Leitung auf 1 Meter Tiefe an etwa 3-4
Punkten.
Befüllt abzuteufen. Kann ungefüllt abgeteuft werden.
In der normalen Anwendung, anhand der Konstruktion, laminare Durchströmung. Anhand der gewendelten Konstruktion, turbulent-ähnliche Durchströmung.
Hoher Bohrlochwiderstand da die Rohre im inneren Bereich des Bohrlochs liegen. Geringer Bohrlochwiderstand da die Leistungsaufnehmenden Wendelungen im äußeren
Bereich des Bohrlochs liegen.
Durchlässig für Gase im Erdreich. 100 % Diffusionsdicht.
Nicht auf die Geologie einstellbar. Auf die individuelle Geologie einstellbare Wendelungen.
Bei scharfen Kanten im Bohrloch können Kerben über eine längere Strecke entstehen. Bei scharfen Kanten gleitet nur der äußere Bereich der Wendelung an dem Gestein.
Dadurch dass die Sonde ungefüllt und leicht ist, gleitet sie an Widerstände vorbei und
kann sich leicht drehen ohne das ein Schaden an der Sonde entsteht. Kerben die
entstehen können, haben eine Länge von 2-4 mm an der äußeren Rundung der
Wendelung.
Material ist anfällig für Kerben, Riefen und Rissfortpflanzung. Dadurch dass die Sonde ungefüllt abgeteuft werden kann, ist die Gefahr der Entstehung
von Kerben und Riefen sehr gering. Wenn die Sonde auf Widerstände im Bohrloch stößt,
wirkt die Krafteinwirkung auf der äußeren Schicht (PE-RT) des Metallverbundrohres. Der
Druck wird vermindert auf eine größere Fläche an die innen anliegende Schicht (Al) aus
Aluminium weitergegeben. Die Aluminium-Schicht, die einen Teil des Druckes
aufgefangen hat, wird einen geringeren Teil des aufgenommen Druckes auf eine noch
größere Fläche an die innerste Schicht (PE-RT) weitergeben. [Ein allgemeines Merkmal
von Verbundsysteme ist, die aufgenommene Energie von Kräfteeinwirkungen wird auf
die Schichten des Verbundsystems verteilt und wirkt damit einem Schaden vorbeugend]
Das Metallverbundrohr verzeichnet keine Rissfortpflanzung.
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient: 0,20 mm / (m*K) 8 x geringere Ausdehnung: 0,025 mm / (m*K)
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- 9. Arbeitsschritte mit dem GERES®-Sondesystem
1. Vorbereitung/Einrichten der Baustelle - Einsatz von kleinen Bohrgeräten; Enge Platzverhältnisse sind gut erreichbar
[Sonden werden auf Europalette angeliefert]
2. Bohren - Schutz von tiefer liegenden Grundwasserschichten und
- Geringeres Bohrrisiko, da die maximal erforderliche Tiefe nur 36 m beträgt
3. Sondenvorbereitung auf entsprechende - Einstellung der Sonde auf die individuelle Geologie und auf die Bohrtiefe
Tiefe [Sichtprüfung, wenn Sichtprüfung i.O., keine Dichtprüfung erforderlich]
4. Abteufen - Keine Anbringung von inneren Abstandshalter da die Sonde formstabil ist
- Die Sonde kann ungefüllt abgeteuft werden - ein Zusatzgewicht ist werkseitig angebracht
- Unempfindlich gegen Kerben, Riefen und Rissfortpflanzung
- Bis zum Sondenfuß erleichterter Einbau eines wieder verwendbaren Injektionsrohres zur
Verpressung durch den großen Innenraum der Sonde
5. Anschlussleitungsverlegung und - Schnell und ohne Formstücke zu verarbeiten, mit kleinen Biegeradien (5 x D)
Verteilermontage - Anschlussrohre schnell anzuschließen mit einem Pressfittingsystem
6. Gesamtsystem abdrücken - Druck- und Durchflussprüfung des gesamten Sondenfeldes
[Temperaturausgleich, 10 Min, 10 bar; Druckendprüfung, 30 Min. 10 bar]
- vereinfachte hydraulische Berechnung da die Sondenlänge stets gleich ist
- Geringer Füll- und Entlüftungsaufwand, aufgrund geringerem Volumeninhalt (nur 40% des
Volumens einer Duplex-Sonde)
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- 10. Wärmetauscher-Register - eine Neuentwicklung
Register Kurzbeschreibung
Edelstahlträger, Verteilerkonstruktion aus Quadratrohr
40/40/3 mm, 6 Haltewinkel, 36 Edelstahl-Stützrohre für die
Wärmetauscher, 9 Wärmetauscher aus Metallverbundrohr
Träger-Werkstoff
Edelstahl - Werkstoff : 1.4571
Leistungskennzahlen / Technische Daten der Wärmetauscher
Verarbeitete Rohrlänge / Wärmetauscher: 55 m
Metallverbundrohr: 22 x 2,0 mm
Entzugsleistung des Registers : 12000 W bei einer
Temperaturdifferenz zum Medium von 3 K
Druckverlust : 270 mbar bei 4000 L/h
Anschlüsse
18 Press-Anschluss 22 x 3/4" AG für Verteileranschluss
Verteileranschluss : 1" AG
Abmessungen
Breite: 3000 mm
Höhe: 2200 - 3000 mm
Ø Wärmetauscher: 300 mm
Die Verteiler-Sammelrohre müssen nach dem Tichelmann-
System angeschlossen werden.
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- 11. Wärmetauscher-Register - Verwendung
In der Gewinnung von Energie für Wärmepumpen Die in den Registern verwendeten Wärmetauscher, sind
betriebene Lösungen gibt es noch viele Möglichkeiten wie auch die Erdwärmetauscher der GERES GmbH aus
Energie sinnvoll zu nutzen! dem gleichen Rohrmaterial hergestellt. Das gleiche
Aus diesem Grund hat GERES GmbH ein Register entwickelt Metallverbundrohr dient auch hier dem
das im flüssigen Medium zum Einsatz kommt. Leistungsentzug aus geklärten und ungeklärten
Seen, Meerwasser, Flüsse, Klärwerke, Flüssigkeiten.
Textilindustrie, Chemieindustrie, Die in den Registern verwendeten Wärmetauscher sind
Nahrungsmittelindustrie um einige Möglichkeiten zu aus einem Rohr hergestellt und nahtlos im
nennen, in denen die Wärmetauscher-Register einen guten eingesetzten Medium.
und effizienten Dienst ihren Betreibern erweisen können.
Der besondere Vorteil der Register ist, dass
Rückhaltebecken nicht umgebaut werden müssen, da die
Register in jedes Becken passen und keine geklärte
Flüssigkeit benötigen. PE-RT
Haftvermittler
Bei Einsatz in ungeklärten Flüssigkeiten, können die Aluminium (mittig; 0,3 mm)
Register mittels einer Hochdruck-Lanze, bequem vom Haftvermittler
PE-RT
Beckenrand gereinigt werden.
Die Register sind auch im aggressiven Medium einsetzbar.
Im konkreten Anwendungsfall, bitten wir um Rücksprache
um den Registerträger den Anforderungen anzupassen.
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- 12. Fazit
Was bietet GERES GmbH, außer einem Hardware-Produkt?
GERES GmbH bietet seinen Kunden, Ingenieur-Büros und Brunnenbauer, neben den optimierten Leistungen die der
GERES®-Wärmetauscher anhand seiner Konstruktion anbietet, zuverlässige Technologie. Jeder Kunde von GERES wird
bestrebt sein, seine Projekte Kostenoptimiert, Gewinnorientiert zu planen, durchzuführen und auf die Nachhaltigkeit
der erstellten Leistungen bedacht sein.
Eine gute Entzugsleistung ist einer der Aspekte die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für die Partner von
GERES gelten jedoch auch die unternehmerisch relevanten Aspekte wie:
1. die Sondenanlage so sicher und unkompliziert wie möglich und
2. so schnell wie möglich zu installieren.
3. Das verwendete Material soll so gewählt sein, dass Gewährleistungsansprüche nach Möglichkeit gar nicht
vorkommen.
4. GERES GmbH bietet seinen Kunden ein vielseitig einsetzbares System, auch in sonst (noch) unüblichem Medien
wie Seen, Flüsse, Abwasserbecken, Klärwerke.
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