Geothermieprojekt in Hamburg-Wilhelmsburg: Zwei Wärmepumpen installiert, Elektro-Tauchpumpe getestet

2026-09-03 17:27
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de.wedoany.com-Bericht: Das Geothermie-Heizprojekt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg macht Fortschritte bei der Geräteinstallation: Zwei vierstufig kaskadierte Wärmepumpen wurden an das Heizwerk geliefert und installiert; das Elektro-Tauchpumpensystem (ESP) hat die hydraulischen Tests abgeschlossen und wird als Nächstes in die Förderbohrung eingebaut.

Das Projekt wird vom Konsortium „Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg“ (IW3) entwickelt, zu dessen Mitgliedern die Hamburger Energiewerke, deren Tochtergesellschaft Hamburg Energie Geothermie GmbH (HEGeo), CONSULAQUA, das Hamburg Institut Research gGmbH (HIR), die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) gehören. Die Projektplanung wurde erstmals 2019 veröffentlicht, und von 2021 bis 2022 wurden zwei Bohrungen niedergebracht. Nach erfolgreichen Förder tests ging das Projekt in die Bauphase für das Wärmenetz und das Heizwerk über, dessen Richtfest Anfang dieses Jahres gefeiert wurde.

Das Herzstück der Wärmeversorgung des Projekts sind die Wärmepumpen. Das geothermische Förderwasser hat eine Temperatur von etwa 48 °C und muss auf 75 bis 85 °C angehoben werden, bevor es in das Wärmenetz eingespeist wird. Zu diesem Zweck sind die Wärmepumpen als vierstufige Kaskade ausgelegt, wobei jede Stufe einen Teil der Temperaturanhebung übernimmt; die Heizleistung kann je nach Bedarf geregelt werden. Selbst wenn eine Stufe für Wartungsarbeiten außer Betrieb ist, können die übrigen Stufen die Wärmeversorgung fortsetzen. Diese Wärmepumpen wurden in Netzschkau, Sachsen, entworfen und gefertigt und sind nun an das Heizwerk geliefert und dort installiert worden; als Nächstes stehen die abschließende mechanische Prüfung und die Inbetriebnahme an.

Die Tests des Elektro-Tauchpumpensystems fanden in der Halliburton-Anlage in Emmen, Niederlande, statt, wobei Projektteammitglieder vor Ort als Zeugen anwesend waren. Die Tests bewerteten die hydraulische Leistung unter verschiedenen Durchfluss- und Druckbedingungen; weitere Komponenten wie digitale Sensoren und Fernüberwachungsfunktionen wurden ebenfalls getestet und überwacht. Sandkontrolle ist ein Schwerpunkt der Systemauslegung: Das geothermische Fluid in Wilhelmsburg wird aus feinkörnigen Sandsteinformationen gefördert. Daher wurde eine Kombination aus mehrstufiger Filtration und einem Einlass mit hoher Durchflussrate eingesetzt, um das Eindringen von Feinsand in den Motor zu verhindern.

Nach Abschluss der Tests wird das ESP-System für den Transport vorbereitet und soll voraussichtlich im August oder September in der Wilhelmsburg-Anlage eintreffen und in einer Tiefe von 450 Metern in der Förderbohrung installiert werden. Da der natürliche Untergrunddruck den Wasserspiegel 50 Meter unter der Oberfläche hält, ist die erforderliche Förderhöhe der ESP sehr gering, wodurch der Stromverbrauch niedrig gehalten wird.

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