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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Geothermie – Ein kurzer Abriss

verfasst von : Prof. Dr. Willi Freeden, Clemens Heine

Erschienen in: Handbuch Oberflächennahe Geothermie

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Geothermie setzt sich entsprechend seiner griechischen Herkunft aus zwei Worten γῆ = Erde und Θερμόϛ = warm zusammen. Geothermie bezeichnet also etymologisch die in der Erde auftretende Wärme.
Ziel dieses Kapitels ist es, einen kurzen Abriss des gegenwärtigen Facettenspektrums der Geothermie zu liefern. Dazu gehört neben der Oberflächennahen auch die Tiefe Geothermie, deren detaillierte Darstellung sich zwar im „Handbuch Tiefe Geothermie“ (Springer Spektrum, 2014) findet, hier aber dennoch hinsichtlich der Klassifizierung und der unterschiedlichen Energie- und Nutzungsformen Berücksichtigung finden soll.
Im Einzelnen schlüsselt sich das Kapitel wie folgt auf: Unter Zugrundelegung des Schalenmodells der Erde (vgl. Abschn. 1.1) beschäftigt sich Abschn. 1.2 mit den Standardschätzangaben des Wärmedargebots und -Potenzials der Erde und der omnipräsenten geothermischen Ressourcenbasis. In Abschn. 1.3 finden einige wesentliche Etappen der Geschichte geothermischer Bewusstwerdung und Energienutzung Erwähnung. Abschn. 1.4 liefert die gängigen Klassifikationen tiefer und oberflächennaher Reservoire sowie geothermischer Systeme hinsichtlich Temperatur und Tiefe. Abschn. 1.5 widmet sich den heute in der Exploration verfügbaren Datentypen aus Gravitation, Geomagnetik, Seismik, Thermoelastizität und Wärmefluss sowie den zugehörigen Explorationsmethoden in Kurzdarstellung. Es schließt sich eine Auflistung der häufigsten bei der Modellierung verwendeten Reservoirmodelle (in Abschn. 1.6) an. Abschn. 1.7 hat als Gegenstand die Nutzung der Erdwärme in Oberflächennaher – als auch Tiefer Geothermie. Der Beitrag schließt mit der Gegenüberstellung von Vorteilen und Nachteilen der Oberflächennahen als auch der Tiefen Geothermie (in Abschn. 1.8), einem Fazit in Form von Kernaussagen über die Geothermie (in Abschn. 1.9) und einem kurzen Ausblick (in Abschn. 1.10) über den zu erwartenden Anteil von Geothermie am künftigen Energiemix.

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Literatur
Zurück zum Zitat Ahrens, T. J.: Global Earth Physics – A Handbook of Physical Constants. Am. Geophys. Union, Washington (1995) Ahrens, T. J.: Global Earth Physics – A Handbook of Physical Constants. Am. Geophys. Union, Washington (1995)
Zurück zum Zitat Armstead, H. C. H.: Geothermal Energy. E. & F. N. Spon, London (1983) Armstead, H. C. H.: Geothermal Energy. E. & F. N. Spon, London (1983)
Zurück zum Zitat Armstead, H. C. H., Tester, J.W.: Heat Mining. E. & F. N. Spon, London (1987) Armstead, H. C. H., Tester, J.W.: Heat Mining. E. & F. N. Spon, London (1987)
Zurück zum Zitat Augustin, M., Blick, C., Eberle, S., Freeden, W., Gerhards, C., Ilyasov, M., Kahnt, R., Klug, M., Möhringer, S., Neu, T., Nutz, H., Michel née Ostermann, I., Punzi, A.: Modeling deep geothermal reservoirs: Recent advances and future perspectives. In: Freeden, W., Sonar, T., Nashed, M. Z. (Hrsg.) Handbook of Geomathematics, 2. Aufl., S. 1547–1629. Springer, Heidelberg (2015)CrossRef Augustin, M., Blick, C., Eberle, S., Freeden, W., Gerhards, C., Ilyasov, M., Kahnt, R., Klug, M., Möhringer, S., Neu, T., Nutz, H., Michel née Ostermann, I., Punzi, A.: Modeling deep geothermal reservoirs: Recent advances and future perspectives. In: Freeden, W., Sonar, T., Nashed, M. Z. (Hrsg.) Handbook of Geomathematics, 2. Aufl., S. 1547–1629. Springer, Heidelberg (2015)CrossRef
Zurück zum Zitat Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H., Neu, T. (Hrsg.): Handbuch Tiefe Geothermie. Springer, Heidelberg (2014a) Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H., Neu, T. (Hrsg.): Handbuch Tiefe Geothermie. Springer, Heidelberg (2014a)
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Zurück zum Zitat Huenges, E. (Hrsg.): Geothermal Energy Systems: Exploration, Development, and Utilization, 486. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Berlin (2010) Huenges, E. (Hrsg.): Geothermal Energy Systems: Exploration, Development, and Utilization, 486. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Berlin (2010)
Zurück zum Zitat Ilyasov, M.: A tree algorithm for Helmholtz potential wavelets on non-smooth surfaces: Theoretical background and application to seismic data postprocessing. Ph.D. thesis, TU Kaiserslautern, Geomathematics Group (2011) Ilyasov, M.: A tree algorithm for Helmholtz potential wavelets on non-smooth surfaces: Theoretical background and application to seismic data postprocessing. Ph.D. thesis, TU Kaiserslautern, Geomathematics Group (2011)
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Zurück zum Zitat Ochsner, K.: Wärmepumpen in der Heizungstechnik. Praxishandbuch für Installateure und Planer, 3. neubearbeite Auflage, S. 211. C.F. Müller Verlag, Heidelberg (2005) Ochsner, K.: Wärmepumpen in der Heizungstechnik. Praxishandbuch für Installateure und Planer, 3. neubearbeite Auflage, S. 211. C.F. Müller Verlag, Heidelberg (2005)
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Zurück zum Zitat Stober, I.: Thermisches Regime der Erde. In: Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H., Neu, T. (Hrsg.) Handbuch Tiefe Geothermie, Springer Spektrum, Berlin (2014) Stober, I.: Thermisches Regime der Erde. In: Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H., Neu, T. (Hrsg.) Handbuch Tiefe Geothermie, Springer Spektrum, Berlin (2014)
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Zurück zum Zitat Wefer, G.: Dynamische Erde. Zukunftsaufgaben der Geowissenschaften, Strategieschrift, Geokommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek (2010) Wefer, G.: Dynamische Erde. Zukunftsaufgaben der Geowissenschaften, Strategieschrift, Geokommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek (2010)
Metadaten
Titel
Geothermie – Ein kurzer Abriss
verfasst von
Prof. Dr. Willi Freeden
Clemens Heine
Copyright-Jahr
2018
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50307-2_1