Produkte und Fragen zum Begriff Geothermiebohrung:
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Energie aus Erdwärme (Kaltschmitt, Martin~Scheytt, Traugott~Kayser, Martin~Huenges, Ernst~Wolff, Helmut~Baumgärtner, Jörg~Hoth, Peer~Lux, Rainer~Sanner, Burkhardt~Schallenberg, Kuno~Jung, Reinhard)
Energie aus Erdwärme , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 1999, Erscheinungsjahr: 20010903, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Autoren: Kaltschmitt, Martin~Scheytt, Traugott~Kayser, Martin~Huenges, Ernst~Wolff, Helmut~Baumgärtner, Jörg~Hoth, Peer~Lux, Rainer~Sanner, Burkhardt~Schallenberg, Kuno~Jung, Reinhard, Auflage/Ausgabe: 1999, Seitenzahl/Blattzahl: 280, Keyword: rtschaft; Geologie; Geophysik; Geothermie, Warengruppe: HC/Geowissenschaften/Sonstiges, Fachkategorie: Geowissenschaften, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Spektrum Akademischer Verlag, Verlag: Spektrum Akademischer Verlag, Länge: 235, Breite: 155, Höhe: 16, Gewicht: 429, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0000, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,
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Aus den aromatischen Tiefen des italienischen Südens stammt dieser lustvolle Primitivo. Sein Wildkräuter- und Pflaumenduft, seine Erdwärme am Gaumen, sein dunkelfruchtiges Temperament mit Schokoladenassoziationen - das hat was von der späten Glut eines Lagerfeuers in sommerlicher Nacht.
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Kälteplatte (1qm) nicht selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm NICHT selbstklebend
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Kälteplatte (1qm) nicht selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm NICHT selbstklebend
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Kälteplatte (1qm) selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm selbstklebend
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Kälteplatte (1qm) selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm selbstklebend
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Preis: 24.49 € | Versand*: 5.99 € -
Kälteplatte (1qm) nicht selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm NICHT selbstklebend
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Kälteplatte (1qm) selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm selbstklebend
Preis: 23.29 € | Versand*: 5.99 € -
Kälteplatte (1qm) nicht selbstklebend (Geschlossenzellige EPDM-basierende Dämmung) Anwendung: - zur Dämmung und zum Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Lüftungskanälen, insbesondere im Schiffsbau und in der Elektroindustrie, Dämmung von Erdwärme-/Lüftungsanlagen von Kälte-/Klima und verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung, sowie Wohnwagen, Wohnmobilen und Rolladenkästen. Wärmeleitfähigkeit W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)-ISO 8497 (DIN 52613): -20°C = 0,034 / +40 °C = 0,040 Brandverhalten: Euroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) Temperaturbereich -165°C * bis max +85°C (* = Industrieanwendungen) Wasserdampfdiffusions-Widerstand μ : ≥ 7.000-10.000 ( EN 12086, EN 13469) Größe: Platten je 1qm NICHT selbstklebend
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Ähnliche Suchbegriffe für Geothermiebohrung:
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Was ist der Unterschied zwischen Erdwärme und Fernwärme?
Erdwärme bezieht sich auf die Nutzung der natürlichen Wärmeenergie, die im Inneren der Erde gespeichert ist. Diese Energie kann durch Bohrungen oder Geothermieanlagen zur Beheizung von Gebäuden oder zur Stromerzeugung genutzt werden. Fernwärme hingegen bezieht sich auf ein System, bei dem Wärmeenergie von einem zentralen Wärmeerzeuger über ein Netzwerk von Rohrleitungen zu verschiedenen Verbrauchern transportiert wird. Diese Wärme kann aus verschiedenen Quellen stammen, einschließlich Erdwärme, aber auch aus Kraftwerken oder Industrieanlagen.
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Wie funktionieren Geothermiekraftwerke?
Geothermiekraftwerke nutzen die natürliche Wärme aus dem Inneren der Erde, um Strom zu erzeugen. Dazu wird heißes Wasser oder Dampf aus tiefen Bohrlöchern an die Oberfläche gebracht. Der Dampf treibt eine Turbine an, die wiederum einen Generator antreibt, um Elektrizität zu erzeugen. Das abgekühlte Wasser wird dann wieder in den Boden zurückgeführt, um erneut erhitzt zu werden.
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Wie funktionieren Geothermiekraftwerke?
Geothermiekraftwerke nutzen die natürliche Wärme aus dem Inneren der Erde, um Strom zu erzeugen. Dazu werden Bohrungen in die Erde vorgenommen, um an heißes Wasser oder Dampf in tieferen Schichten zu gelangen. Dieses wird an die Oberfläche gefördert und in einem Wärmetauscher genutzt, um einen Arbeitskreislauf mit einem Turbinen-Generator-System anzutreiben und so elektrische Energie zu erzeugen.
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Was verursacht verstopfte Rohre in Geothermiekraftwerken?
Verstopfte Rohre in Geothermiekraftwerken können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Eine mögliche Ursache ist die Ablagerung von Mineralien und Sedimenten, die sich im geothermischen Fluid ablagern und die Rohre im Laufe der Zeit verstopfen können. Eine andere mögliche Ursache ist die Korrosion der Rohre, die zu Rostbildung und Ablagerungen führen kann.
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Was ist Erdwärme?
Erdwärme ist die natürliche Wärme, die im Inneren der Erde gespeichert ist. Sie entsteht durch den radioaktiven Zerfall von Materialien im Erdkern und durch die Restwärme aus der Entstehung des Planeten. Diese Wärme kann durch Bohrungen oder Geothermieanlagen genutzt werden, um Gebäude zu heizen oder Strom zu erzeugen.
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Was ist Erdwärme überhaupt?
Was ist Erdwärme überhaupt? Erdwärme, auch Geothermie genannt, ist die natürliche Wärme, die im Inneren der Erde erzeugt wird. Diese Wärme entsteht durch den radioaktiven Zerfall von Elementen im Erdmantel und im Erdkern. Sie kann in Form von heißem Wasser oder Dampf an die Oberfläche gelangen und zur Gewinnung von Energie genutzt werden. Erdwärme ist eine nachhaltige Energiequelle, die zur Beheizung von Gebäuden, zur Stromerzeugung und zur Erzeugung von Warmwasser genutzt werden kann.
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Wie warm ist Erdwärme?
Wie warm Erdwärme ist, hängt von der Tiefe ab, aus der sie stammt. In den oberen Schichten der Erdkruste kann die Temperatur der Erdwärme relativ kühl sein, während sie in tieferen Schichten deutlich wärmer ist. In der Regel liegt die Temperatur der Erdwärme zwischen 20 und 60 Grad Celsius in geringen Tiefen, kann aber in größerer Tiefe auch über 100 Grad Celsius erreichen. Diese Wärme wird durch natürliche Prozesse im Erdinneren erzeugt und kann als nachhaltige Energiequelle genutzt werden.
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Ist Erdwärme eine erneuerbare Energie?
Ist Erdwärme eine erneuerbare Energie? Erdwärme wird als erneuerbare Energiequelle betrachtet, da sie aus der natürlichen Wärme des Erdinneren stammt und sich ständig regeneriert. Die Nutzung von Erdwärme zur Stromerzeugung und Heizung kann dazu beitragen, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und somit die Umweltbelastung zu verringern. Da die Wärme im Erdinneren als unerschöpfliche Energiequelle gilt, kann sie als nachhaltige und erneuerbare Energiequelle betrachtet werden. Die Nutzung von Erdwärme kann jedoch auch negative Auswirkungen haben, wie z.B. die Freisetzung von Treibhausgasen und die Möglichkeit von Erdbeben in einigen Fällen.
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Kann man Erdwärme nachträglich einbauen?
Ja, es ist möglich, Erdwärme nachträglich in ein Gebäude einzubauen. Dafür kann eine Erdwärmepumpe installiert werden, die die natürliche Wärme aus dem Erdreich nutzt, um das Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Es ist jedoch wichtig, dass die geologischen Gegebenheiten des Standorts überprüft werden, um sicherzustellen, dass genügend Wärme aus dem Boden gewonnen werden kann. Zudem müssen eventuell Anpassungen am Gebäude vorgenommen werden, um die Erdwärmepumpe effizient einzusetzen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Kosten für die nachträgliche Installation von Erdwärme zu klären.
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Kann man Erdwärme überall nutzen?
Kann man Erdwärme überall nutzen? Die Nutzung von Erdwärme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der geologischen Beschaffenheit des Untergrunds und der Verfügbarkeit von geeigneten Technologien. In einigen Regionen ist die Nutzung von Erdwärme aufgrund von geologischen Gegebenheiten wie beispielsweise vulkanischer Aktivität oder tektonischen Platten einfacher und effizienter. In anderen Regionen kann die Nutzung von Erdwärme aufgrund von hohen Kosten oder mangelnder Infrastruktur herausfordernder sein. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, Erdwärme als erneuerbare Energiequelle zu nutzen und ihren Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu leisten.
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Welche potenziellen Umweltauswirkungen hat die Tiefengeothermie und wie können diese minimiert werden?
Die Tiefengeothermie kann potenziell zu Erdbeben führen, wenn durch das Einpressen von Wasser in heiße Gesteinsschichten Spannungen gelöst werden. Um diese Auswirkungen zu minimieren, können seismische Überwachungssysteme eingesetzt werden, um frühzeitig auf Veränderungen im Untergrund reagieren zu können. Ein weiteres potenzielles Umweltproblem ist die Freisetzung von giftigen Stoffen aus dem Gestein, die das Grundwasser kontaminieren könnten. Um dies zu verhindern, müssen geeignete Abdichtungsmaßnahmen und Monitoring-Systeme implementiert werden, um eine mögliche Kontamination frühzeitig zu erkennen. Die Nutzung großer Wassermengen für die Tiefengeothermie kann zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels führen und ökolog
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Welche ökologischen und ökonomischen Vorteile bietet die Erdwärmenutzung im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen?
Die Erdwärmenutzung bietet ökologische Vorteile, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen wie Kohle, Öl oder Gas deutlich weniger Treibhausgase emittiert. Dadurch trägt sie zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Zudem ist die Erdwärmenutzung eine nachhaltige Energiequelle, da sie auf unerschöpflichen Ressourcen basiert und keine Umweltverschmutzung verursacht. Ökonomisch gesehen bietet die Erdwärmenutzung langfristige Kostenvorteile, da die Energiekosten im Vergleich zu fossilen Brennstoffen stabil sind und langfristig gesehen sogar günstiger sein können. Darüber hinaus schafft die Erdwärmenutzung lokale Arbeits