Geotermi - varme fra jordens indre. Status og muligheder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geotermi - varme fra jordens indre. Status og muligheder i Danmark"

Transkript

1 Geotermi - varme fra jordens indre Status og muligheder i Danmark Oktober 2009

2 Geotermi varme fra jordens indre Status og muligheder i Danmark Oktober 2009 Denne redegørelse om status og muligheder for udnyttelse af geotermisk varmeproduktion i Danmark er udarbejdet af Energistyrelsen. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har i den forbindelse udarbejdet rapporten Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark, september Resultaterne fra GEUS-rapporten indgår i redegørelsen, ligesom dele af illustrationerne i denne redegørelse stammer fra GEUS-rapporten, som der henvises til for yderligere oplysninger. Energistyrelsen vil senere supplere med en redegørelse om internationale erfaringer, økonomiske forhold mv. for geotermisk varmeproduktion. ISBN-nummer:

3 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er geotermisk energi? Hvordan kan geotermisk energi udnyttes? Udnyttelse af geotermisk energi i dag Udnyttelse af geotermisk energi i fremtiden Hvordan kan geotermisk energi udnyttes i Danmark? Indledende undersøgelser Geotermisk varmeproduktion Effekter på miljø og klima Miljølovgivning Hvor kan geotermisk energi udnyttes? Datagrundlag Hvilke sandstenslag kan udnyttes? Hvor ligger de potentielle sandstenslag? Hvor meget varme er der i undergrunden? Områder med potentiale for opkobling til eksisterende fjernvarmenet Skitse til modning af et område Status for udnyttelse af geotermisk energi i Danmark Thisted Amager Sønderborg Tilladelser til geotermiske anlæg Tildeling af tilladelser Eksisterende tilladelser til efterforskning og indvinding af geotermisk energi Økonomiske forhold for geotermiske anlæg

4 1. Hvad er geotermisk energi? Inde i jordens kerne foregår der til stadighed radioaktive processer, der ligner dem, som foregår i solen. Disse processer medfører en konstant strøm af varme fra jordens indre, som har en temperatur på omkring C, se figur 1. Varmen strømmer ud gennem jordens kappe til skorpen, hvor den kan udnyttes. De øvre dele af jordens skorpe består af bjergarter, hvorfra varmen fra jordens indre mange steder kan udnyttes. Overalt på jorden findes meget store mængder geotermisk energi i undergrunden. Mange steder i verden er energien dog svært tilgængelig. Udnyttelse af geotermisk energi kan primært ske fra områder i undergrunden med bjergarter som sandsten eller kalk. Bjergarterne skal have tilstrækkelig porøsitet samt gode vandledende egenskaber (permeabilitet), så vandet kan strømme frit i undergrundens lag. Disse områder i undergrunden betegnes som geotermiske reservoirer. Figur 1. Jordens skorpe, kappe og kerne. Øverst til højre: et tværsnit gennem skorpen og den øverste kappe (DONG, IGA). 3

5 Geotermisk energi er en vedvarende energiform. Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for energiformer, der ikke har begrænsede reserver, men dog er begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst, eksempelvis solenergi og vindenergi. Geotermisk energi defineres som vedvarende energi, da den inden for vor tids teknologi- og samfundssystemers tidsskalaer kan reproducere sig selv 1. Derfor bliver den også medtaget i statslige og overstatslige forsknings- & udviklingsprogrammer for vedvarende energi, eksempelvis i EU. Geotermisk energi er den eneste anvendte vedvarende energiform, som er helt uafhængig af klima- og sæsonændringer. En afgørende faktor i definitionen af en vedvarende energiform er energigenopladningen. I naturlige geotermiske lagre finder denne energigenopladning sted, ved at varme strømmer til reservoiret i samme omfang, som det udvindes. Mængden af geotermisk energi på jorden er nogenlunde konstant, og hvis energien ikke udnyttes i et geotermisk anlæg vil den blot forsvinde ud i verdensrummet. Udvinding af geotermisk energi vil lokalt føre til en gradvis afkøling af vandet i undergrunden hen over en årrække, da det afkølede vand anvendt til eksempelvis fjernvarmeproduktion bliver pumpet tilbage i reservoiret. Efter en periode på år vil temperaturen i reservoiret og dermed anlæggets effekt langsomt begynde at dale 2. Medfører dette, at anlæggets fortsatte produktion ikke er rentabel, kan der laves nye boringer i det omkringliggende område (få kilometer væk), hvor temperaturen i reservoiret ikke er faldet. Den forladte lokalitet vil herefter langsomt blive genopvarmet. 1 GEOWATT AG, tidsskriftet Geothermics, maj 2003, side DONG Energy ( 4

6 2. Hvordan kan geotermisk energi udnyttes? Geotermisk energi er en stabil energikilde upåvirket af vejrforhold og tider på døgnet. Geotermiske anlæg kan tilpasses forsyningsbehovet til både hele byer og mindre lokalområder. Der findes i dag forskellige måder at udnytte den geotermiske varme på alt afhængig af de geologiske forhold. 2.1 Udnyttelse af geotermisk energi i dag Lavtemperatur-geotermi er den eneste form for udnyttelse, der er afprøvet i Danmark. Lavtemperatur-geotermi udnyttes hovedsageligt til fjernvarmeproduktion og kan også udnyttes til opvarmning af drivhuse, varme til industrielle processer, termiske bade m.m. Geotermisk varmeproduktion kan i Danmark indvindes fra sandstensreservoirer, som ligger i ca. 800 til 3000 meters dybde, hvor der er temperaturer fra ca. 30 C til 90 C. Herudover findes der to andre former for geotermiudvinding som anvendes andre steder i verden. Mellem- og højtemperatur-geotermi med temperaturer over 90 C giver mulighed for at producere elektricitet. Dette ses der blandt andet eksempler på i Indonesien og på Island. På det europæiske kontinent findes der kun få lokaliteter der er egnede til geotermisk elproduktion, da høje temperaturer oftest kun findes i områder med vulkansk aktivitet og varme kilder. Hot dry rock -geotermi eller HDR-geotermi er en særlig teknologi, hvor der skabes mulighed for at udnytte den energi, som ligger lagret i dybtliggende tørre bjergformationer helt ned til 5 kilometers dybde, i områder hvor der ikke findes vand, og som vand meget vanskeligt kan strømme igennem. Figur 2. HDR-kredsløb (Hot Dry Rock geotermi) ( 5

7 Varmen i disse områder kan udvindes ved at bore et eller flere huller til en passende dybde og herigennem etablere et sprækkesystem i lagene i undergrunden, hvor koldt vand injiceres. Det kolde vand kan strømme gennem de dannede sprækker og blive omdannet til damp, der kan drive en turbine og producere elektricitet, jf. figur 2. Temperaturerne i disse dybder skal være højere end 100 C, og helst 200 C for at være egnede til elproduktion. En særlig form for geotermisk anvendelse af undergrunden er varmelagring kombineret med geotermi. Dette er særlig relevant i forbindelse med sæsonregulering, da der er et større varmebehov i vinterperioden, og overskudsvarmen fra sommerperioden herved kan erstatte dyr spidslastvarme. Ved varmelagring i forbindelse med sæsonregulering udnytter man den billige spildvarme i sommerperioden til at varme vand op til for eksempel 200 C, hvorefter man pumper det varme vand ned i porøse lag i undergrunden. Overskudsvarmen kan for stjerneanlæg (se omtale heraf i afsnit 3.2) pumpes ned i produktionsboringer i perioder, hvor anlægget ikke kører på fuldlast. Der kan også etableres en lagerboring i forbindelse med anlægget, hvor overskudsvarmen pumpes ned. Når den lagrede varme så skal produceres i vinterperioden, er processen den samme som for anden geotermisk energiindvinding. Geotermisk sæsonlagring er blandt andet afprøvet med godt resultat i Neubrandenburg, Tyskland. 2.2 Udnyttelse af geotermisk energi i fremtiden Der forskes i at udvikle nye teknologier inden for udvinding af geotermisk energi. Dette både i forhold til at mindske omkostningerne ved etablering og drift af anlæg, og i forhold til at anvende geotermi til fremstilling af elektricitet og varme under andre typer geologiske forhold, end det i dag er muligt. En udvikling som på længere sigt måske kan blive interessant, er geotermisk elektricitetsproduktion ved lave temperaturer. Teknologien har dog en meget lav virkningsgrad. I dag er to lavtemperaturelektricitetssystemer tilgængelige; Organic Rankine Cycle (ORC) er en afprøvet teknologi, der anvender en organisk væske i stedet for vand/damp til varmeoverføring. Det tyske geotermiske elkraftværk, Neustadt-Glewe, idriftsat i november 2003, er det første i Tyskland til at benytte ORC-teknologien 3. Der findes talrige ORC anlæg til geotermi i andre lande. Anlægget i Tyskland benytter en lav temperatur til elektricitetsproduktion. Anlægget pumper varmt vand op med en temperatur på ca. 98 C i en dybde på meter. Varmen bliver konverteret til elektricitet (210 kw) ved brug af en ORC-turbine, som er tilsluttet i leddet efter produktionsboringen. Her opvarmer det geotermiske vand den organiske væske, som er i et lukket system, hvorved den omdannes til damp og udvider sig. Generatorerne, som er tilsuttet det lukkede system, danner således elektricitet. Efter elektricitetsgenerationen overføres varmen til fjernvarmesystemet med en temperatur mellem 70 C og 84 C. Afhængigt af varmebehovet bliver det afkølede vand blandet med varmt vand direkte fra boringen. Elektricitetsproduktionen og fjernvarmenettet konkurrerer altså om den termiske varme. Ved Kalina Cycle er den anvendte organiske væske ammoniakbaseret. Denne væske har vist sig at være særlig egnet til effektiv elektricitetsproduktion ved lave temperaturer. Teknologien er kommerciel, og anvendes på flere anlæg i Japan og USA samt i et anlæg på Island og et i Tyskland

8 Det vil sandsynligvis kræve øgede investeringer at installere disse teknologier. Dette kan dog hurtigt opvejes, da man må forvente, at det samtidigt medfører en øget udnyttelse af varmeenergien i vandet. 7

9 3. Hvordan kan geotermisk energi udnyttes i Danmark? I Danmark kan geotermisk energi udnyttes til produktion af varme, der kan anvendes i fjernvarmesystemer. Temperaturen, og hermed energiindholdet, i den danske undergrund stiger med dybden ca C per kilometer. I undergrunden i ca meters dybde findes der mange steder i Danmark vandholdige sandstenslag med vandledende egenskaber af en sådan karakter, at geotermisk varmeproduktion er mulig. Geotermisk energi kan udnyttes alle steder, hvor der er brug for større mængder varmt vand. I de velegnede geotermiske reservoirer i den danske undergrund er temperaturerne mellem ca. 30 C og 90 C. Udnyttelse af geotermisk energi kræver derfor oftest brug af varmepumper, da der i mange tilfælde vil være behov for temperaturer til fjernvarmesystemer over dette niveau. Således bliver det varme vand først ledt ud i fjernvarmenettet ved en temperatur på omkring C. 3.1 Indledende undersøgelser For at vurdere, hvorvidt et reservoir er egnet til geotermisk varmeproduktion, skal der foretages en boring, hvor porøsiteten og permeabiliteten i reservoiret undersøges og bestemmes med målinger. Hvis de vandledende egenskaber er for dårlige, kan efterforskningsomkostningerne være tabte, og det vil ikke være muligt at etablere det planlagte geotermiske anlæg. Den geotermiske efterforskning er derfor behæftet med risiko. Figur 3. Princippet i indsamlingen af seismiske data (illustration fra Oftest er det nødvendigt, at der forud for udførelse af boringerne foretages seismiske undersøgelser af undergrunden. Det må klarlægges for hvert enkelt projekt, om man på baggrund af eksisterende oplysninger om undergrunden har tilstrækkeligt kendskab til at kunne udpege en egnet boringslokalitet. På baggrund af seismiske undersøgelser kan en geologisk model opstilles, som kan danne baggrund for placering af boringerne. Placering af overfladeanlægget kan herefter vælges hensigtsmæssigt. De seismiske data indsamles ved at sende trykbølger ned i undergrunden, jf. figur 3. Dele af trykbølgen vil blive reflekteret, når den rammer overgangen mellem forskellige lag, eksempelvis lerstenslag og sandstenslag. Den reflekterede trykbølges tid for at nå overfladen estimerer dybden til lagene. 8

10 Resultaterne af de seismiske undersøgelser giver grundlag for at vælge en optimal placering af boringerne samt udarbejde en boreprofil med en detaljering af forventede dybder til lagene i undergrunden. Se også nedenfor i afsnit Geotermisk varmeproduktion Den geotermiske varmeproduktion foregår ved at etablere og drive enten et doubletanlæg eller et stjerneanlæg. Anlægget er tilsluttet fjernvarmenettet og evt. en leverandør af drivvarme. Endvidere er der tilslutninger til el, vand og kloak og en renpumpningsledning, der kan sikre en miljøforsvarlig udledning af det stærkt saltholdige vand fra undergrunden, evt. til havet. Udledning af det stærkt saltholde vand til eksempelvis havet sker normalt kun i kortere tidsrum, når det oppumpede vand ikke kan injiceres som normalt i injektionsboringen. Doubletanlægget er den mindste anlægstype og består af to boringer til henholdsvis produktion og injektion, jf. figur 4. Det geotermiske vand pumpes op gennem en produktionsboring, og varmen overføres til et fjernvarmenet ved hjælp af varmevekslere og varmepumper. Det afkølede vand returneres til samme sandstensreservoir i undergrunden gennem en injektionsboring. Anlægget består således af en produktionsboring, en dykpumpe der pumper vandet op fra undergrunden, rørledninger, varmevekslere, en eller flere varmepumper og en injektionsboring, hvor vandet efter afkøling pumpes ned i undergrunden igen. Figur 4. Princippet i et doubletanlæg (illustration fra Ved etablering af et stjerneanlæg udnyttes den geotermiske energi effektivt med anlæg, hvor adskillige boringer udføres i stjerneform ud fra én brøndplads. Varmeprisen bliver lavere end for anlæg med to boringer på grund af stordriftsfordele. Der kan som ekstra fleksibilitet lagres varme i produktionsboringer i perioder, hvor anlægget ikke kører på fuldlast. En lagerboring kan være meget velegnet til lokalt at etablere en sæsonlagring af varme. Derved kan billig overskudsvarme eller varmeproduktion fra sommerhalvåret anvendes i vinterhalvåret, hvor den kan erstatte dyr produktion baseret på fossile brændsler. Sæsonvarmelagring kan således både være økonomisk attraktiv og samtidig nedsætte CO 2 -emissionen. 9

11 I et geotermisk anlæg skal der bruges elektricitet til at pumpe det varme vand op af undergrunden, injicere det afkølede vand og eventuelt til varmepumper. Varmepumper kan enten drives ved hjælp af elektricitet eller ved hjælp af drivvarme (absorptionsvarmepumpe). Eldrevne varmepumper anvendes i dag ikke på grund af afgiftsstrukturer, der medfører omkostninger ved anvendelse af elektricitet. En absorptionsvarmepumpe udnytter varme ved mindst 140 C som drivmiddel. Da vand ved denne temperatur også kan udnyttes til produktion af elektricitet, kan geotermiske anlæg med absorptionsvarmepumper også betragtes som anlæg, der anvender elektricitet til varmeproduktion. Overordnet set kan et geotermisk anlæg således beskrives som et anlæg, der indvinder varme fra undergrunden under samtidig anvendelse af elektricitet, og energiflowet i et geotermisk anlæg ser derfor således ud: Elektricitet + Geotermisk varme Geotermisk anlæg Fjernvarme Princippet for det geotermiske anlæg på Amager er således: Fra Amagerværket modtages 13 MW, som anvendes til drivvarme i geotermianlægget. Der modtages omkring 14 MW geotermisk energi fra undergrunden. Anlægget kan producere op til 27 MW varme. Vandet hentes ved brug af en dykpumpe op fra undergrunden med en temperatur på 73 C. Det afkølede vand (ca. 17 C) pumpes typisk tilbage i undergrunden. Drivvarmen, der driver absorptionsvarmepumperne, kan leveres fra kedler eller fra udtag på turbiner. Mængderne af drivvarme kan være af samme størrelse som varmen af undergrunden, og indgår i de leverede mængder varme fra anlægget. Behovet for drivvarme kan begrænse mulige placeringer af det geotermiske anlæg, da der skal være en leverandør i nærområdet. 3.3 Effekter på miljø og klima Der følger en række miljøeffekter i et geotermisk anlægs livscyklus. Disse positive og negative effekter skal inddrages i miljøvurderingen for et geotermiprojekt i forhold til den relevante miljølovgivning og -regulering. Miljøeffekter kan opstå i alle anlæggets faser; anlægsfasen, driftsfasen og nedtagningen af anlægget. Eventuelle miljøeffekter vedrører særligt boringer, installation af anlæg og rør, varme- eller kuldeforurening samt synkninger i landskabet. Når boringerne udføres både ved forundersøgelser og til indvinding vil der følge en række effekter fra brug af udstyr dertil, etablering af transportveje og boreudstyret. Borepladsen kan let dække et område på omkring m 2. Disse tiltag kan påvirke dyre- og plantelivet i området på samme måde som andre større anlægsarbejder. Endvidere kan uønskede gasser udledes i atmosfæren under borearbejdet. Størstedelen af miljøpåvirkningerne ved boring forsvinder igen, når denne er afsluttet. Anlægget skal tilsluttes en fjernvarmeforsyning og dermed tilsluttes et forsyningsnet. I Danmark er forsyningsnet allerede udbygget i omfattende grad, så der er i de fleste tilfælde ikke tale om etablering af større nye forsyningsnet. Det er en fordel at placere anlæggene tæt på det område, de skal forsyne. Derved skal der etableres kortere forsyningsledninger og varmetabet fra geotermivandet minimeres. Det saltholdige geotermivand er ikke farligt i sig selv. Den mineralske sammensætning af geotermivandet i de danske reservoirer er typisk som opkoncentreret havvand. Eventuel forurening ved spild af geotermivand kan undgås ved hensigtsmæssig design og tilsyn med anlæg. Overvågningsprogrammer og tilsyn fra eksterne parter kan være med til at sikre, at anlægget er hensigtsmæssigt. 10

12 Det geotermiske anlæg giver ikke i sig selv anledning til forurening. Enhver modifikation i miljøet som følge af anlægget skal dog undersøges nærgående med udgangspunkt i relevant lovgivning og regulering også for at sikre, at det ikke vil medføre kumulative effekter. Et geotermisk anlæg til produktion af fjernvarme giver ikke direkte anledning til udledning af drivhusgasser. Der vil dog være indirekte udledninger af drivhusgasser forbundet med driften af et geotermisk anlæg. Den elektricitet, der anvendes til at drive produktions-, injektions- og varmepumper, er forbundet med udledning af drivhusgasser. I 2007 blev 73 % af den danske elektricitet produceret ved hjælp af fossile brændsler, primært kul og naturgas, hvilket resulterer i udledning af drivhusgasser 5. Med regeringens vision omkring udfasning af anvendelsen af fossile brændsler på længere sigt må det forventes, at en stadig større andel af elproduktionen vil stamme fra vedvarende energikilder i fremtiden, hvorfor de indirekte udledninger af drivhusgasser vil være faldende over tid. En erstatning med geotermisk energi i fjernvarmeområder, som i dag dækkes af kraftvarme, kan øge bruttoenergiforbruget, således at CO 2 -udledningen forbliver uændret eller øges. Dette skyldes, at geotermianlægget kun producerer varme, og at der derfor vil ske en nedgang i elproduktionen, når kraftvarmeværket erstattes. Denne nedgang skal erstattes af anden elproduktion, sandsynligvis fra et kulfyret kraftværk. I forbindelse med udbygningen af vedvarende energikilder til elproduktion, ex. vindmøller, hvor der endvidere ikke er nogen overskydende varmeproduktion, vil disse forhold ændres. Den samlede effekt i energiforsyningen bør klarlægges først, således at det kan sikres, at de lokale fordele, en udbygning med geotermi kan give, ikke blot neutraliseres af tilsvarende ulemper i den samlede energiforsyning, jf. i øvrigt vurderingen af om et geotermiprojekt har positiv samfundsøkonomi en analyse som kommunen skal gennemføre i medfør af 24 i bekendtgørelse nr af 13. december Miljølovgivning Geotermiske anlæg er underlagt Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) og herunder bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Denne lov berører anlæg, som ikke i første omgang er VVMpligtige, men kan være det. Det er derfor nødvendigt at foretage en VVM-screening for at vurdere miljøeffekterne. Industrier, hvor anlæg skal screenes, er blandt andet energiindustrien og udvindingsindustrien, hvor geotermiske anlæg og geotermiske boringer hører ind under. Myndighederne tager gennem en screening stilling til, om det konkrete anlæg må antages at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. Screeningen giver en indledende vurdering af anlæggets mulige miljøpåvirkninger ud fra de oplysninger, som findes om det kommende anlæg. Hvis myndighederne vurderer, at anlægget kan få væsentlig indflydelse på miljøet, er anlægget VVM-pligtigt, og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, før etablering af anlægget kan påbegyndes. Hvis myndighederne vurderer, at anlægget ikke må antages at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet, offentliggør myndighederne en meddelelse herom. Der er endnu ikke blevet pålagt VVM-pligt for geotermiske anlæg i Danmark. 5 Energistyrelsen, Energistatistik

13 4. Hvor kan geotermisk energi udnyttes? Den geotermiske ressource i Danmark blev første gang systematisk kortlagt og vurderet af Danmarks Geologiske Undersøgelser DGU i slutningen af 1970 erne og først i 1980 erne. De Nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, har siden i forskellig sammenhæng fortsat arbejdet med kortlægning og vurdering af de danske geotermiske ressourcer. I forbindelse med rådgivningsarbejde for DONG Energy har GEUS opbygget mere viden om mulighederne for geotermi i Danmark. I forbindelse med denne redegørelse har GEUS udarbejdet rapporten Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark. Der henvises til denne rapport for en detaljeret beskrivelse af, hvor der i Danmark er muligheder for geotermisk varmeproduktion. Nedenfor beskrives hovedkonklusionerne fra rapporten. 4.1 Datagrundlag GEUS indsamler alle oplysninger om den danske undergrund, fra de undersøgelser der udføres. Der er typisk tale om oplysninger fra seismiske undersøgelser og dybe boringer, som primært er udført med henblik på at undersøge mulighederne for at finde olie og gas i undergrunden. Oplysningerne kan heldigvis også anvendes til at vurdere mulighederne for at finde sandstenslag med de nødvendige egenskaber for anvendelse til geotermisk varmeproduktion. Som det fremgår af figur 6, stammer de tilgængelige data om den danske undergrund fra boringer og seismiske undersøgelser af varierende alder og kvalitet ujævnt fordelt over landet. Det betyder, at det ved vurdering af det geotermiske potentiale i større områder er nødvendigt at foretage visse generaliseringer, ligesom der kan være huller i de kort over sandstenslagenes udbredelse, der er udarbejdet i rapporten. De kort, som GEUS har udarbejdet i forbindelse med denne redegørelse, er egnede til at give en regional vurdering af mulighederne for at finde sandstenslag af tilstrækkelig kvalitet (porøsitet, permeabilitet og temperatur) til, at de kan udnyttes til geotermisk varmeproduktion. For et aktuelt lokalt geotermiprojekt kan kortlægningen således anvendes i en screening-fase til at vurdere mulighederne på en given lokalitet for at kunne finde egnede sandstenslag. En nøjere vurdering af mulighederne for at finde egnede sandstenslag lokalt på en lokalitet vil kræve en mere indgående vurdering af eksisterende lokale data. GEUS har i deres rapport kortlagt de områder, hvor der er sandstenslag med en tykkelse på minimum 25 meter beliggende i intervallet meters dybde, som vurderes at være det dybdeinterval, hvorfra det potentielt vil være muligt at producere varmt vand til brug i et geotermisk anlæg. Ressourceberegningen, der er udført af GEUS, er konservativ, idet den undervurderer de reelle ressourcer og reserver betydeligt. Ved beregning af varmeindholdet i undergrunden medtages ikke det varmeindhold, der er i de omgivende lag i undergrunden, men alene varmen i de sandstenslag der kan produceres varme fra. De beregnede ressourcer skal derfor opfattes som et minimums-overslag på de teknisk tilgængelige varmemængder. Opgørelsen er baseret på en regional seismisk kortlægning og geologiske modeller og på simple antagelser om porøsitets- og temperatur-dybderelationer. 12

14 Figur 6: Kort over den samlede datadækning i form af dybe seismiske data samt eksisterende boringer. Kvaliteten af de seismiske data er defineret på baggrund af de enkelte surveys alder. 13

15 4.2 Hvilke sandstenslag kan udnyttes? I den danske undergrund er der flere sandstenslag, der potentielt kan udnyttes til geotermisk varmeproduktion. Sandstenslagene er aflejret for 250 mio. til 100 mio. år siden, i de perioder af jordens historie som benævnes Trias, Jura og Nedre Kridt. Sandstenslagene benævnes: 1. Bunter Sandsten Formationen 2. Skagerak Formationen 3. Gassum Formationen 4. Haldager Sand Formationen 5. Frederikshavn Formationen 6. Yderligere potentielle reservoirenheder Nedre Jura sandsten, Arnager Grønsand Af disse lag har Haldager, Gassum og Bunter reservoirerne det største potentiale for udnyttelse til geotermisk varmeproduktion. 4.3 Hvor ligger de potentielle sandstenslag? Efter vurderinger og kortlægning har GEUS udarbejdet et kort, der viser det regionale geotermiske potentiale, jf. figur 7. På kortet vises de områder, hvor de forskellige mulige sandstenslag kan findes i dybden meter og har en tykkelse på minimum 25 meter. Som det fremgår af kortet, er der i meget store dele af Danmark gode muligheder for at finde sandstenslag, der kan udnyttes til geotermisk varmeproduktion. Flere steder i landet er der endda mulighed for udnyttelse af to eller flere af de forskellige sandstenslag i forskellig dybde. Sådanne områder er angivet med skraveret signatur på kortet. Der er gode muligheder for at finde egnede sandstenslag i det meste af Jylland, den nordøstlige del af Fyn, hovedparten af Sjælland, Lolland og Falster. Der er dog også områder af Danmark, hvor mulighederne for at finde sandstenslag i en passende dybde formentlig ikke er til stede. Der drejer sig om størstedelen af Fyn, det sydøstlige Sjælland og områder i det vestlige og nordlige Jylland samt hele Bornholm. De områder, hvor mulighederne ikke er til stede, er angivet på kortet med grå og sort farve. I de områder er sandstenslag ikke til stede, de ligger for højt (med for lav temperatur til følge) eller er begravet for dybt (med for lav porøsitet og permeabilitet). 14

16 Figur 7. Kort som viser det regionale geotermiske potentiale for mulige sandstensreservoirer. Kortet dækker dybdeintervallet m og forudsætter en reservoirtykkelse på mere end 25 m. De mørkegrå og sorte områder indikerer, at reservoiret er begravet for dybt (Gassum i Nordjylland; Bunter i Vestjylland), mens de lysegrå områder indikerer, at reservoiret ikke er til stede (Ringkøbing-Fyn Højderyggen) eller ligger for grundt (< 800 m; nordligste Jylland). De skraverede områder er områder, hvor to eller flere af de potentielle sandstensreservoirer kan have et geotermisk potentiale. De eksisterende dybe boringer er vist samt placeringen af de to geotermiske anlæg ved Thisted og på Margretheholm nær København. 15

17 4.4 Hvor meget varme er der i undergrunden? Den samlede varmeressource i potentielle sandstensreservoirer betegnes som den geotermiske ressource, som er tilgængelig, og som kan udvindes økonomisk på et givet tidspunkt i fremtiden. GEUS har anvendt en metode baseret på Muffler & Cataldi og Lavigne til at kvantificere den geotermiske ressource. Denne metode blev også anvendt i forbindelse med udarbejdelse af et geotermisk atlas i 2002 for EU-kommissionen, der viser ressourcerne i en række EU-lande. I GEUSrapporten er der en nærmere beskrivelse af metoden. Den samlede ressource for et doublet-anlæg kan beregnes som gigajoule per kvadratmeter (GJ/m 2 ). Ressourcen beregnes blandt andet ud fra porøsitet, temperatur og netsandtykkelsen (den samlede tykkelse af de sandstenslag, som vurderes at have en tilstrækkelig god reservoirkvalitet til geotermisk energiproduktion) samt overfladearealet (m 2 ). Ressourcen er ligefrem proportional med den potentielle afkøling og det aktuelle reservoirvolumen. Det antages, at det afkølede vand bliver returneret til samme reservoir dels for at holde kredsløbet lukket, dels for at opretholde trykket i reservoirenheden. Figur 8, udarbejdet af GEUS, viser de beregnede ressourcer for alle reservoirer, jf. afsnit 4.2. Figuren viser den samlede ressource for samtlige 5 potentielle reservoirer. Den samlede ressource kan derfor godt være fordelt på flere af reservoirerne. Kortet er opdelt i områder med en samlet varmeressource fra ca. 2 GJ/m 2 (gule områder) til ca. 20 GJ/m 2 (mørkegrønne områder). Kortene for de enkelte lag er vist i GEUS-rapporten. Ressourceberegningen giver en minimumsværdi, idet den undervurderer de reelle ressourcer betydeligt, og de beregnede ressourcer skal derfor opfattes som et overslag. Blandt andet er hverken varmetilskud fra dårligere vandledende sand-/lersten fra lag, der ligger over eller under reservoiret eller fra sandstenslag med en net sand tykkelse på mindre end 25 m medtaget. Endvidere forudsættes det, at varmeproduktionen indstilles, så snart produktionstemperaturen begynder at falde efter ca. 30 år. Opgørelsen er baseret på en regional seismisk kortlægning, geologiske modeller og på simple antagelser om porøsitets- og temperatur-dybderelationer. Der skal derfor foretages nærmere analyser for en mere præcis opgørelse af varmeressourcerne på en given lokalitet. I det følgende illustreres et eksempel, hvor varmeressourcen i et område estimeres. Eksempel på lokal prognose: I et lokalområde med et grundareal på 10 km 2 og en samlet ressource på 3 GJ/m 2 (det orange område på figur 8) beregnes den samlede geotermiske ressource for området således: Den samlede ressource: 10 km 2 x 3 GJ/m 2 = 30 PJ Hvis det antages, at fjernvarmenettet har en afsætning på omkring 500 TJ/år til lokalområdet, og ca. halvdelen heraf (250 TJ/år) udgøres af geotermisk energi, kan den årrække, den samlede ressource kan forventes at dække, således anslås til: Års forbrug: 30 PJ / 250 TJ/år = 120 år 16

18 Et sådant overslag kan give et overblik over den varmeressource, der findes i et givet område. Nøjere analyser er nødvendige for at undersøge, om der er økonomisk og teknisk baggrund for at udnytte varmeressourcen. Som det fremgår af figur 8, er der meget store samlede varmeressourcer i den danske undergrund. Figur 8: Kortet viser de beregnede ressourcer (H 1 i GJ/m 2 ) summerede for alle reservoirer (Frederikshavn, Haldager, Gassum og Skagerrak/Bunter) inden for hvert af de 7 delområder, som er beskrevet i GEUS rapporten, og hver især er karakteriseret ved forskellige parametre for porøsitet og sandindhold jf. GEUS-rapportens kapitel 5. Dette betyder, at den angivne ressource er et samlet udtryk for, at der i et område findes mindst ét reservoir i det rigtige dybdeinterval (~ m; temperatur > 20 C), og at net sand tykkelsen er over 25 m. Kortet repræsenterer et konservativt estimat bl.a. som følge af de seismiske afskæringskriterier (se GEUS-rapporten). 17

19 4.5 Områder med potentiale for opkobling til eksisterende fjernvarmenet Det skønnes, at et fjernvarmenet skal have en årlig afsætning på mindst TJ, før de geotermiske varmepriser vil være konkurrencedygtige. Der eksisterer flere steder i Danmark fjernvarmenet af en sådan størrelse, at geotermiske anlæg eventuelt ville kunne passe ind. Om det i givet fald vil være relevant, afhænger af forholdene for de enkelte fjernvarmenet, eksempelvis behovet for nye anlæg eller udvidelse, eller måske et ønske om at skifte til et andet brændsel. Samspillet med eksisterende varmekilder fra affaldsforbrænding og centrale større kraftvarmeanlæg spiller også ind, når det skal vurderes, om der er basis for etablering af geotermisk varmeproduktion. Ud fra tilgængelige data om eksisterende fjernvarmenet med et årligt varmeaftag på mere end 400 TJ kan der identificeres byer/fjernvarmenet, hvor der kan være et potentiale for etablering af geotermisk energiproduktion. Der er dog ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt eller økonomisk attraktivt at etablere geotermisk varmeproduktion i disse byer/fjernvarmenet. Der er alene tale om identifikation af eksisterende fjernvarmenet af en tilstrækkelig størrelse. Desuden bemærkes, at der også kan være mulighed for sammenkobling af flere mindre eksisterende fjernvarmenet, således at disse kan få en samlet størrelse, hvor geotermisk energiproduktion kan vise sig økonomisk attraktiv. Sådanne net fremgår ikke af listen nedenfor. By/fjernvarmenet Varmeleverance til eksisterende fjernvarmenet TJ/år Brønderslev 445 DTH-Holte 460 Frederikshavn 791 Frederiksværk 410 Grenå 907 Haderslev 513 Herning-Ikast Hillerød-Farum-Værløse Hjørring 948 Holstebro-Struer Horsens 932 Kalundborg Maribo 431 Nordøstsjælland Nyborg 680 Nykøbing Falster 718 Næstved 730 Randers Ringsted 424 Silkeborg Skive 507 Slagelse 718 Storkøbenhavn Svendborg

20 Sønderborg 928 Thisted 551 Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Vestforbrænding Viborg Aabenraa 937 Aalborg Århus Af større eksisterende fjernvarmenet er det kun ved Odense og Esbjerg-Varde, at der ikke umiddelbart synes at være et potentiale for geotermisk varmeproduktion. Disse to byer er ikke medtaget, idet en regional vurdering viser, at der formodentlig ikke er gode muligheder for at finde egnede sandstenslag i nærheden af Odense og Esbjerg-Varde. 4.6 Skitse til modning af et område De eksisterende data viser, at meget store dele af Danmark er velegnede til geotermisk varmeproduktion, jf. ovenfor. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om generaliseringer for større områder, hvorfor der lokalt kan være andre forhold i undergrunden, som kan give en mere nuanceret vurdering. For mindre områder eller lokaliteter, hvor der ønskes en afklaring af om der vil være mulighed for at etablere geotermisk varmeproduktion, er det derfor nødvendigt med en nøjere vurdering. En arbejdsgang herfor kunne være: 1. Opstilling af en foreløbig geologisk model for området baseret på de lokale data, der måtte eksistere, kombineret med den regionale geologiske model. 2. Hvis denne foreløbige model forudsiger, at potentialet er tilstrækkeligt til udnyttelse af geotermisk energi, vil det næste trin normalt være at indsamle nye seismiske data, så en mere detaljeret kortlægning af lokalområdet kan foretages. 3. Efter tolkning og kortlægning af nye seismiske data kan der opstilles en ny revideret geologisk model for området, og på den baggrund kan en lokal og mere sikker prognose for lagene i undergrunden opstilles. 4. Hvis denne prognose på den givne lokalitet er tilfredsstillende med hensyn til tilstedeværelse af et eller flere sandstenslag (reservoirer) og geotermisk potentiale, afstand til mulige forkastninger i lagene i undergrunden m.m., vil næste trin være at opstille en egentlig boreprognose. 5. Næste trin vil være at udføre en efterforskningsboring, for at få afklaret om forholdene i undergrunden er velegnede til etablering af geotermisk varmeproduktion. 6. I forbindelse med boringen vil en prøvepumpning af boringen i de potentielle sandstenslag være med til at afklare, hvor store mængder varmt vand der kan produceres. 7. På baggrund af prøveproduktionen kan det geotermiske potentiale afklares. 19

21 8. Der kan tages stilling til, om der er baggrund for at etablere et geotermisk anlæg, og om boring nr. 2 skal etableres til et sådant anlæg. For at nedbringe omkostningerne til udførelse af boringerne kan trin 5-8 ovenfor gennemføres i en sammenhængende arbejdsproces, hvor betingelserne for at fortsætte fra det ene trin til det næste på forhånd er fastlagt og vurderes, mens arbejdet gennemføres. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at der normalt først kan opnås sikkerhed for, om der er baggrund for etablering af et geotermisk anlæg, når den første efterforskningsboring er udført. Undersøgelser og vurderinger frem til og med udførelse af en efterforskningsboring kan beløbe sig til mio. kr. penge, som kan vise sig at være spildt, hvis boringen ikke påviser de forventede sandstenslag med varmt vand, og det derfor ikke vil være muligt at etablere et geotermisk anlæg på stedet. Vurdering af mulighederne for etablering af et geotermisk anlæg på en ny lokalitet, kan således være forbundet med en ikke ubetydelig risiko for tab af penge til udførelse af en efterforskningsboring, som ikke viser de ønskede resultater. Et grundigt forarbejde med vurdering og seismisk kortlægning vil være med til at nedbringe denne risiko. I afsnit 6.1 beskrives hvorledes man kan opnå en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi efter undergrundslovens bestemmelser. 20

22 5. Status for udnyttelse af geotermisk energi i Danmark Det geotermiske potentiale i Danmark blev første gang undersøgt i slutningen af halvfjerdserne. Dette arbejde førte til boring af tre geotermiske undersøgelsesboringer: Års-1, Farsø-1 og Thisted-2, alle tre boringer med sigte på undersøgelse af reservoirer i 3000 meters dybde eller mere. Erfaringen fra de tre boringer viste, at porøsiteten og permeabiliteten på disse dybder var for ringe til at danne grundlag for geotermisk produktion. Det vurderes nu, at de bedste betingelser for udnyttelse af geotermi findes i sandstensreservoirer i dybdeintervallet meter, hvor chancen er størst, for at de reservoirmæssige forudsætninger er opfyldt. 5.1 Thisted I Thisted-2 boringen var der på mindre dybde (Gassum Formationen i ca meters dybde) gode vandledende egenskaber. Endnu en boring blev udført i 1983 i en afstand af ca. 1,5 km fra den første boring, og DONG etablerede det første geotermianlæg i Danmark i forbindelse med fjernvarmeforsyningen i Thisted i Varmt vand med en temperatur på ca. 44 C produceres i den ene boring, hvorefter det i varmepumper afkøles til mindre end 12 C, inden det injiceres i den anden boring. I 1988 blev anlægget udvidet med en absorptionspumpe (en varmepumpe der drives af op til 160 C hedt vand), og i 2000 med endnu en absorptionspumpe efter at have kørt fint siden indvielsen i Anlægget kan producere op til 7 MW varme fra undergrunden. Hertil kommer op til 10 MW varme fra drivvarmen til absorptionsvarmepumperne. Anlægget leverer varme til Thisted Varmeforsyning og kan producere, hvad der svarer til husstandes årlige varmeforbrug. Anlægget har i alt kostet 71 mio. kr. 5.2 Amager I 2005 er der idriftsat et nyt demonstrationsanlæg for geotermi ved Amagerværket; Margretheholm. Anlæggets geotermidel kan levere ca. 1 procent af Københavns samlede varmeforbrug, eller hvad der svarer til ca husstandes varmeforbrug. Anlægget er placeret ved Amagerværket, hvor der i 2003 og 2004 blev boret to geotermiske boringer til Bunter Formationen til ca meters dybde. Undersøgelser viste, at reservoirets tykkelse, vandledende egenskaber og temperatur er gode, og efter etableringen af overfladeanlæggene blev anlægget indviet og sat i drift i Der produceres ca. 73 C varmt vand, som afkøles til ca. 17 C, inden det injiceres igen i undergrunden. Se figur 5 der viser en principskitse for anlægget. I alt kan anlægget producere op til 27 MW varme, fordelt på 14 MW fra undergrunden og 13 MW fra drivvarmen. Den årlige varmeproduktion fra undergrunden er designet til 300 TJ. I 2008 leverede den geotermiske del af anlægget ca. 200 TJ. Der er investeret i alt ca. 218 mio. kr. i etableringen af anlægget. 5.3 Sønderborg Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy indledte i 2007 et samarbejde med henblik på etableringen af et geotermisk anlæg og har fået tildelt en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg Kommune. Selskaberne har fastslået, at geotermisk energi ud fra et miljømæssigt, forsyningssikkerhedsmæssigt og økonomisk synspunkt er et attraktivt supplement i fjernvarmeforsyningen af Sønderborg. Der er på nuværende tidspunkt indsamlet supplerende seismiske data, og det er besluttet at fortsætte projektet med udførelse af de nødvendige boringer. Forudsat at testproduktionen fra boringerne giver de forventede resultater, etableres et geotermianlæg, som det forventes kan afsætte geotermisk varmeproduktion fra Boringerne forventes udført i løbet af

23 6. Tilladelser til geotermiske anlæg 6.1 Tildeling af tilladelser Tilladelser til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i den danske undergrund opnås i Danmark gennem en tilladelse (koncession) i henhold til undergrundslovens 5. Undergrundslovens overordnede formål er at sikre statens indflydelse på, at ressourceudnyttelse sker på en for samfundet hensigtsmæssig måde, samtidig med at koncessionshaver får mulighed for på forretningsmæssige vilkår at udnytte de ressourcer, som koncessionshaveren får eneret til. Vilkårene i en tilladelse skal blandt andet sikre, at der sker en hensigtsmæssig efterforskning og udnyttelse af de råstoffer tilladelsen omfatter. Tilladelser (koncessioner) med eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer gives af klima- og energiministeren efter forelæggelse for Folketingets Energipolitiske Udvalg (EPU). Tilladelsens varighed kan ikke overstige 50 år, og ansøgere skal have den fornødne økonomiske baggrund og sagkundskab for at komme i betragtning. Såfremt ansøgere ikke selv besidder den fornødne baggrund og sagkundskab, skal det beskrives, hvorledes denne vil blive tilvejebragt ved eksempelvis at trække på tekniske rådgivere. Når tilladelsen gives forpligter rettighedshaveren sig til at gennemføre det planlagte arbejdsprogram, der følger med tilladelsen. Hvis rettighedshaveren etablerer et geotermisk anlæg, er denne berettiget til at beholde området for anlæggets placering. Tilladelsen vil bortfalde, hvis ansøgeren ikke har ansøgt om etablering af et geotermisk anlæg inden for en tidsramme, som fastsættes i tilladelsens arbejdsprogram. Det er muligt at forlænge en tilladelse, hvis rettighedshaveren forpligter sig til yderligere arbejder i forlængelsesperioden. Det er muligt, at ansøge om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i de områder, der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer tilladelser for (se figur 9) samt i fremtiden for områder, hvor eksisterende tilladelser udløber eller tilbageleveres til staten. Ansøgning af tilladelse indsendes til Energistyrelsen. Samtidigt skal indbetales et gebyr på kroner Efter at tilladelsen er udstedt, skal rettighedshaveren indhente øvrige nødvendige tilladelser og godkendelser. Inden en eventuel boreoperation påbegyndes, vil rettighedshaveren skulle indsende en plan for gennemførelse og organisering af boreoperationen til Energistyrelsens godkendelse. Herudover skal der indhentes tilladelser m.v. i forbindelse med den sikkerheds- og miljømæssige tilrettelæggelse af boreoperationen hos andre relevante myndigheder. Når der skal etableres indvinding af geotermisk energi fra de udførte boringer, skal der desuden indsendes en plan herfor til Energistyrelsens godkendelse efter undergrundslovens 10. Etableringen af et geotermisk anlæg kræver også kommunens godkendelse af projektet, hvor der blandt andet ses på, om projektet har en positiv samfundsøkonomi (jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2005, 24). 22

24 6.2 Eksisterende tilladelser til efterforskning og indvinding af geotermisk energi I 1978 fik DONG eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi for hele det danske landområde. Tilladelsen blev fornyet den 8. december Tilladelsen indeholder bestemmelser om, at rettighedshaveren er forpligtet til at afgive en tredjedel af det uudnyttede areal af hver blok hvert tiende år. En tredjedel af området blev derfor tilbageleveret i 1993, endnu én i 2003, og den sidste tredjedel skal tilbageleveres i 2013, hvorefter tilladelsen bortfalder den 8. december De områder, som er omfattet af tilladelsen, er vist i figur 9. I perioden 1978 til 1982 blev der foretaget geotermiske efterforskningsboringer ved Aars, Farsø og Thisted, og i Thisted blev der efterfølgende etableret et geotermisk anlæg. I slutningen af 1999 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), DONG A/S, Energi E2 A/S, Københavns Energi (KE) og VEKS I/S (Vestegnens Kraftvarmeselskab), hvor Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS) blev etableret. CTR, VEKS, Energi E2 og KE har hver en ejerandel på 18 %, mens DONG deltager med en andel på 28 %. HGS modtog 19. februar 2001 tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i hovedstadsområdet. DONG er operatør for forundersøgelser og den geotermiske kreds (boringer og overfladeanlæg i berøring med det geotermiske vand). Energi E2 er operatør for varmepumpeanlægget og varetager salg af varme. I forbindelse med udstedelsen af tilladelsen til HGS-selskaberne tilbageleverede DONG arealer omfattet af deres eneretstilladelse fra 1983, således at disse arealer nu indgår i tilladelsen til HGS. Tilladelsen gælder foreløbigt i 15 år fra HGS har etableret demonstrationsanlægget på Margretheholm ved Amager. Den 11. oktober 2007 har DONG VE A/S (50 %) og Sønderborg Fjernvarme (50 %) fået tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg Kommune. DONG er operatør for tilladelsen. I forbindelse med udstedelse af tilladelsen tilbageleverede DONG arealer omfattet af deres tilladelse fra 1983, således at disse arealer nu indgår i den nye tilladelse. I november 2008 har Energistyrelsen modtaget ansøgning om en ny tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra selskabet Dansk Geotermi ApS. Ansøgningen omfatter 7 områder i Jylland vist i figur 9. Ansøgningen behandles af Energistyrelsen. I juni 2009 har Hals Fjernvarme A.m.b.a. fremsendt en ansøgning om en ny tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Ansøgningen omfatter et område i den østlige del af Aalborg Kommune (se figur 9). Ansøgningen behandles af Energistyrelsen. I september 2009 har Energistyrelsen modtaget ansøgning om en ny tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra selskabet Dansk Geotermi ApS og Viborg Fjernvarme. Ansøgning omfatter et område omkring Viborg (se figur 9). Ansøgningen behandles af Energistyrelsen. 23

25 Figur 9. Geotermitilladelser og -ansøgninger i Danmark, september

26 7. Økonomiske forhold for geotermiske anlæg Generelt har afregningsforholdene for geotermiske anlæg en høj grad af usikkerhed grundet det ringe erfaringsgrundlag, der findes inden for feltet. Geotermiske anlæg har store anlægsomkostninger, særligt på grund af boringerne, og små variable omkostninger. Ved etablering af anlæg bør den årlige energiproduktion derfor være relativt stor, da den skal kunne forrente og afskrive omkostninger til boringer og overfladeanlæg. Et fjernvarmenet skal have en årlig afsætning på mindst TJ før de geotermiske varmepriser er konkurrencedygtige med nuværende prisforhold. På en egnet lokalitet skal anlægget både kunne konkurrere med varmepriserne for kulbaseret kraftvarme og kulbrintebaserede kraftvarmekedler. Den bedste økonomi opnås ved produktion til grundlastforsyning. Omkring % af fjernvarmebehovet dækkes af den geotermiske varme fra undergrunden, % dækkes af drivvarme og den sidste andel af spidslastproduktion 6. Det geotermiske anlæg skal altså producere omkring 200 TJ på årlig basis. Varmeprisen for den geotermiske varme har DONG Energy vurderet til at være mellem kr/gj eller mellem ca kr./mwh 7. Heraf udgør de variable omkostninger typisk %. Prisen påvirkes af en lang række faktorer, særligt; undergrundens temperatur og vandledende egenskaber forret til produktion og plads på nettet anlæggets etableringsomkostninger og størrelse antallet af driftstimer nettets fremløbs- og returtemperatur stabil tilførsel af drivvarme De økonomiske forhold for geotermianlæg vil blive behandlet mere indgående i en opfølgning af denne redegørelse. 6 (DONG Energy) 7 DONG Energy, opstartsmøde i erfa-gruppen for geotermi, 15/

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012

PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012 PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012 PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. GEOTERMI I DANMARK 2 1.1. ENERGISTRATEGI 2 1.2. POTENTIALER 2 1.3. MARKED 4 2. VILKÅR FOR UDBUD

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto HGS Geotermisk Demonstrationsanlæg Geotermivandskreds med boringer Geotermivandskreds med boringer Varmepumpebygning Varmepumpe bygning Kastrup Luftfoto HGS - Princip for geotermisk indvinding Drivvarme

Læs mere

Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer

Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer Paul Thorn Niels Schrøder Ole Stecher Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Roskilde Universitet Boks 260 4000 Roskilde pthorn@ruc.dk Introduktion:

Læs mere

Hvorfor lagre varme der er varme i undergrunden

Hvorfor lagre varme der er varme i undergrunden Allan Mahler am@geotermi.dk Specialist og tekniksansvarlig Præsentation ved kursus i Ingeniørforeningen: Varmeproduktion og varmelagring ved geotermi, 30-31 januar 2012 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse:

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

Svar på 14 spørgsmål fra Enhedslisten om geotermi

Svar på 14 spørgsmål fra Enhedslisten om geotermi N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 14 spørgsmål fra Enhedslisten om geotermi Spørgsmål 1: Hvad er potentialet for udnyttelse af geotermisk energi i Danmark og hvor stor en del

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation Geotermi i Danmark 12 maj 216 Overblik 28 udvalgte

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

PERSPEKTIVER OG BARRIERER FOR GEOTERMI I HOVEDSTADEN

PERSPEKTIVER OG BARRIERER FOR GEOTERMI I HOVEDSTADEN PERSPEKTIVER OG BARRIERER FOR GEOTERMI I HOVEDSTADEN GEOTHERM Følgegruppemøde 16. april 2018 Catarina Marcus-Møller, HOFOR cmmo@hofor.dk Tlf.: 27952760 www.hofor.dk AGENDA 1. Hovedstadens Geotermiske Samarbejde

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere

Varmelagring i dybe formationer ved Aalborg

Varmelagring i dybe formationer ved Aalborg Temadag om geotermi og varmelagring Dansk Fjervarme, møde i Kolding den 20. november 2018 Varmelagring i dybe formationer ved Aalborg En undersøgelse af de geologiske muligheder for varmelagring i undergrunden

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

2. årlige geotermikonference

2. årlige geotermikonference 2. årlige geotermikonference Christiansborg, København 19. februar 2018 Perspektiver for geotermi i hovedstadsområdet - hvilke barrierer er der? Lars Gullev Formand for HGS CEO, VEKS Agenda Hovedstadens

Læs mere

Oplæg til Workshop. Geotermi. det nye erhvervseventyr. Hvis varmt vand var næsten gratis..

Oplæg til Workshop. Geotermi. det nye erhvervseventyr. Hvis varmt vand var næsten gratis.. Oplæg til Workshop Geotermi det nye erhvervseventyr Hvis varmt vand var næsten gratis.. Hvad handler det om? I undergrunden under Salling findes store mængder varmt vand i 2 km s dybde geotermisk varme.

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2018 Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 14. maj 2013 Sag nr. 7 Emne: Råstofplan 2012 Bilag 8 og 9 Koncern Miljø Til: Regionsrådet Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Fax 38665700

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Geotermisk energi er der en fremtid?

Geotermisk energi er der en fremtid? Energipolitisk åbningsdebat Årets energikonference 2017 Geotermisk energi er der en fremtid? De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Statsgeolog

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Geotermi. Skive Kommune udnytter geotermisk energi. - et oplæg til diskussion af hvordan - 1 -

Geotermi. Skive Kommune udnytter geotermisk energi. - et oplæg til diskussion af hvordan - 1 - Geotermi - et oplæg til diskussion af hvordan Skive Kommune udnytter geotermisk energi - 1 - - 2 - Geotermi - et oplæg til diskussion af hvordan Skive Kommune udnytter geotermisk energi - 3 - Overordnet

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Jens Skov-Spilling, Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Organisation Tilladelser anno 2012 Hjørring Thisted Skive Aars

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER MYNDIGHEDSBEHANDLING

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER MYNDIGHEDSBEHANDLING GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER MYNDIGHEDSBEHANDLING SEPTEMBER 2015 Vejledning om myndighedsbehandling i geotermiprojekter Denne vejledning til god praksis for myndighedsbehandling fokuserer på projektets

Læs mere

Miljødeklaration 2018 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2018 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2018 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2019 Miljødeklaration 2018 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes)

Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes) Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes) Farum Fjernvarme fik i 2012 koncession l undersøgelse og indvinding af geotermisk

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Præsentation af hovedpunkter fra Varmeplan Hovedstaden

Præsentation af hovedpunkter fra Varmeplan Hovedstaden Præsentation af hovedpunkter fra Varmeplan MIU møde 19.11.2009 Varmeplan Et sammenhængende analysearbejde En platform for en dialog om udviklingen mellem de enkelte aktører En del af grundlaget for varmeselskabernes

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Ansøgninger om tilladelser for arealer ved hhv. Aalborg og Aarhus er således i konkurrence med hinanden.

Ansøgninger om tilladelser for arealer ved hhv. Aalborg og Aarhus er således i konkurrence med hinanden. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - Bilag 233 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelse efter undergrundsloven Aalborg og Aarhus Kontor/afdeling

Læs mere

VISIONER OG ØNSKER FOR DEN FREMTIDIGE FORVALTNING AF ANLÆG FOR GRUNDVANDSBASERET KØLING, OPVARMNING OG ATES

VISIONER OG ØNSKER FOR DEN FREMTIDIGE FORVALTNING AF ANLÆG FOR GRUNDVANDSBASERET KØLING, OPVARMNING OG ATES VISIONER OG ØNSKER FOR DEN FREMTIDIGE FORVALTNING AF ANLÆG FOR GRUNDVANDSBASERET KØLING, OPVARMNING OG ATES Civilingeniør, ph.d. Stig Niemi Sørensen, Enopsol ApS Undergrunden som termisk ressource Møde

Læs mere

FREMTIDENS FJERNVARME TRENDS OG MULIGHEDER

FREMTIDENS FJERNVARME TRENDS OG MULIGHEDER Halmgruppen Temadag om udvikling i fjernvarmen FREMTIDENS FJERNVARME TRENDS OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. februar 2018 ENERGIKOMMISSIONEN Har perspektiv

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Geotermi i Danmark - potentialer og projekter

Geotermi i Danmark - potentialer og projekter Geotermi i Danmark - potentialer og projekter National workshop 06. februar 2013 European Geothermal Energy Council (EGEC) Europæisk interesseorganisation, som har til formål at arbejde for udbredelsen

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

CO2-neutrale sygehuse med ATES

CO2-neutrale sygehuse med ATES CO2-neutrale sygehuse med ATES Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri køling og opvarmning til de danske sygehuse og vel at

Læs mere

Landsbyvarme med ATES.

Landsbyvarme med ATES. Landsbyvarme med ATES. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri varme til de danske landsbyer og vel at mærke til konkurrencedygtige

Læs mere

Varmelagring i dybe formationer ved Aalborg - Numerisk modellering

Varmelagring i dybe formationer ved Aalborg - Numerisk modellering Varmelagring i dybe formationer ved Aalborg - Numerisk modellering med bidrag fra Charlotte Guldager, Marton Major og Søren Erbs Poulsen 1 Indhold Princip med lighedspunkter til dyb geotermi Case Aalborg

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Skifergas i Danmark en geologisk analyse

Skifergas i Danmark en geologisk analyse Skifergas i Danmark en geologisk analyse Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Måske Måske ikke Artikel

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2018 Miljødeklaration 2017 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Geotermi i Danmark, 12. maj 2016. Web-GIS portal. Geotermisk screening. Status på de aktive værker

Geotermi i Danmark, 12. maj 2016. Web-GIS portal. Geotermisk screening. Status på de aktive værker Geotermi i Danmark, 12. maj 2016 Web-GIS portal Geotermisk screening Status på de aktive værker De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Velkommen

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE

UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen Seniorrådgiver, geolog Anders Mathiesen Statsgeolog Lars Henrik Nielsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

Læs mere

BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME. Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet

BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME. Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet I Energi på Tværs samarbejder 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Geotermi i hovedstadsområdet

Geotermi i hovedstadsområdet Geotermi i hovedstadsområdet Jamil Dawood, Henning Jansen, Mads Skov Lehmann & Mikkel Ellung Larsen TekSam K3 projekt December 2009 Vejledere: Paul Thorn og Thomas Budde Christiansen Roskilde Universitet

Læs mere

Geothermal energy from sedimentary reservoirs Removing obstacles for large scale utilization GEOTHERM

Geothermal energy from sedimentary reservoirs Removing obstacles for large scale utilization GEOTHERM Geothermal energy from sedimentary reservoirs Removing obstacles for large scale utilization GEOTHERM Advisory Board / Følgegruppe møde 16. april 2018 Lars Henrik Nielsen De Nationale Geologiske Undersøgelser

Læs mere

NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark?

NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark? NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark? Kai Sørensen, Anders Mathiesen, Ole V. Vejbæk og Niels Springer Temperaturen stiger med ca 30º C pr. km ned gennem den danske undergrund.

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

5.4 Geotermi. Indhold. 5.4.1 Opsummering. Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision

5.4 Geotermi. Indhold. 5.4.1 Opsummering. Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.4 Geotermi 23/3-2015, Gunar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, baseret på præsentationer fra Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, noter fra

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål

Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål Disposition Min baggrund - Lobbyist Potentialet i fjernvarme Stort ved tværgående samarbejde Politiske implikationer Offentlig planlægning og investering

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

GRØN FJERNVARME I NETTET OG I RADIATOREN

GRØN FJERNVARME I NETTET OG I RADIATOREN GRØN FJERNVARME I NETTET OG I RADIATOREN Charlotte Søndergren, Planlægningschef, HOFOR 1. oktober 2019 chs@hofor.dk. Mobil: 27952724 HOFOR Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013

GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013 GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013 6. februar 2013 1 Nyt navn og logo - Fusion af: Albertslund, vand & spildevand Brøndby, vand Dragør, vand & spildevand Herlev, vand

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Drejebog om geotermi Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Energistyrelsen 2013 Drejebog om geotermi FORORD Denne drejebog om etablering og drift af geotermiske anlæg til produktion

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

ENSPAC Research Papers

ENSPAC Research Papers ENSPAC Research Papers on Transitions to a Green Economy 02/12 Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer by Paul Thorn The Department of Environmental, Social and Spatial Change ENSPAC Roskilde University

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker.

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker. ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Januar 2014 Indledning De decentrale kraftvarmeværker og barmarksværkerne står overfor store

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere