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    <publisherName>Ohm</publisherName>
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    <publishedDate>2025-07-18</publishedDate>
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    <title language="deu">Simulation und Leistungsprognose eines  geschlossenen Loop-Tiefengeothermiesystems im Großraum Nürnberg</title>
    <abstract language="deu">Ausgehend vom geschlossenen Tiefengeothermie-Schema auf dem Deckblatt untersucht diese Arbeit die stationäre Wärmeleistung eines 8 km langen Doppelbohr-Loops unter Nürnberger Randbedingungen. Ein numerisches 1-D-Modell koppelt den radialen Wärmestrom des Untergrunds mit der Rohrströmung und berechnet Temperaturprofile für Speicherradien von 35 m und 70 m. Bei einem thermosiphontauglichen Massenstrom von 36 kg/s liefert der Loop rund 16 MW Nutzwärme; bis etwa 60 kg/s wächst die Leistung nahezu proportional, danach flacht die Kennlinie deutlich ab. Die Vergrößerung des Betrachtungsradius erhöht das verfügbare Felsvolumen um das Vierfache, senkt aber die Momentanleistung nur marginal. Damit kann das System wahlweise auf maximale Laufzeit oder minimierten Ausbauaufwand optimiert werden und erfüllt in beiden Fällen die Fernwärme-Vorgabe von 15 MW.</abstract>
    <identifier type="doi">10.34646/thn/ohmdok-4254</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:92-opus4-42545</identifier>
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    <licence>Creative Commons - CC BY-NC - Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International</licence>
    <author>Vassilios Koutsivetas</author>
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      <title>Projekt Regenerative Energieversorgung (SoSe 2025)</title>
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      <value>Nachhaltige Wärmeversorgung</value>
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      <value>Wärmeübertragung im Untergrund</value>
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    <collection role="institutes" number="">Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik</collection>
    <thesisPublisher>Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm</thesisPublisher>
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