Geoenergian hyötykäyttö suurkohteissa ja yhdyskuntasuunnittelussa



Samankaltaiset tiedostot
Maa- ja kalliolämmön mahdollisuuksista. Kallio J., Blomqvist, R., Engström,J. Tiensuu, K., Valpola, S. & Breilin, O.

GTK:n geoenergiatutkimukset

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa

GEOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ JA VIILENNYKSESSÄ

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK

Energiapaalut. Geoenergian hyödyntäminen perustuspaalujen kautta rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen. Hannu Vesamäki, Tuoteryhmäpäällikkö

Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus

Geoenergian tulevaisuuden visio. Jari Suominen

Energiakaivot. Tärkeä osa lämpöpumppualan liiketoimintaa. SULPU - Lämpöpumppu seminaari Tomi Mäkiaho

Energiakaivojen mitoitukseen vaikuttavat tekijät

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari Mauri Lieskoski. Case Västervik

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu ( ) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8.

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Geoenergiatutkimus PORATEK GEOENERGIASEMINAARI ENERGIA Geoenergiaseminaari

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo Sami Seuna Motiva Oy

Case palotalo: Lämmitys ja viilennys geoenergialla Hankkeen erityispiirteet, seuranta ja kokemuksia ensimmäiseltä käyttövuodelta

Maalämpö Vuosikymmenten lämpölähde vai ympäristöriski

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

Energia-ja Huoltotalo Järvi

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Geonergia - lähienergiaa. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Markku J. Virtanen, Dr

Lämpöpumppu- ja valaistusseminaari

Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI

Lämpöenergian varastointi ja sen huomioiminen rakentamisessa kortteli- ja aluetason ratkaisuissa

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen

Lämpöpumppuratkaisuja TALOTEKNIIKKASEMINAARI VASEK ja Kestävä rakentaminen ja energiatehokkuus Vaasan seudulla. Mikko Pieskä, Merinova

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Rakennus uusiutuvan energian tuottajana - ovatko rakennus- ja energiaalat valmiita haasteeseen?

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Lämmityskustannusten SÄÄSTÖOPAS. asuntoyhtiöille

Exercise 1. (session: )

Kokeneempi. Osaavampi

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

OMA ENERGIA. PARAS ENERGIA. GEOENERGIA: HANKKIJAN OPAS SUURILLE KIINTEISTÖILLE

Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset

Suomen Energiainsinöörit

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Rakennusten energiatehokkuus 2.0

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä FUR Center, Vantaa

Matalien vesistöjen sedimenttien hyödyntäminen kiinteistöjen lämmityksessä. Tulevaisuuden aluerakentaminen Vantaa Pertti Reinikainen

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Tutkimustuloksia vähähiilisestä rakentamisesta

IVT Lämpöpumppuratkaisut HELAVAK OY

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN OPTIMOINTI. Kai Sirén Aalto yliopisto

OMA ENERGIA. PARAS ENERGIA. GEOENERGIA: HANKKIJAN OPAS ASUNTO-OSAKEYHTIÖILLE

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Geotermisen energian hyödyntäminen peruskallioalueilla - Kallioperän rakoilun ja vedenjohtavuuden merkitys

Suomen rakennettu ympäristö vuonna Bio Rex Miimu Airaksinen, VTT

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

GEOENER BERGANS Eko-Vermon geoenergiaratkaisun elinkaarikustannusanalyysi ja hiilijalanjälkilaskennat. Hilkka Helsti, tj. Bergans Kiinteistöt Oy

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Jouko Pakanen

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

SMART CITY - EKOTEHOKAS TULEVAISUUDEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ. Marko Riipinen. Rakennusautomaatioseminaari 2013 Metropolia, Espoo 30.5.

Uudista käsityksesi puhtaasta energiasta

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

Asuinkerrostalojen energiaremontointi ja kustannusoptimaaliset päästövähennykset Janne Hirvonen Juha Jokisalo, Juhani Heljo, Risto Kosonen

Jyväskylän energiatase 2014

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari Pellervo Matilainen, Skanska

Demand Response of Heating and Ventilation Within Educational Office Buildings

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

Jyväskylän energiatase 2014

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen

Vuosi takana nettonollaenergitalossa. Rakennusten energiaseminaari Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Lämpöpumppu, fantastinen laite. Lämmitys/jäähdytys tontilta uusiutuvalla energialla samalla laitteistolla

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Säätiedot kaupunkisuunnittelun tukena muuttuvassa ilmastossa

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing Jan Nyman,

Exercise 3. (session: )

GEOENERGIA KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSRATKAISUJEN MARKKINOILLA SUOMESSA ENERGIAKRIISIEN AJOISTA 2030-LUVULLE

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

Aurinkolämpöjärjestelmät

Transkriptio:

Geoenergian hyötykäyttö suurkohteissa ja yhdyskuntasuunnittelussa 20.8.2009 1

Hyvää tietää taustaksi Uusiutuvan energian osuus nostettava Suomessa 38 % vuoteen 2020 mennessä (nyt 28%) CO2 päästöjä vähennettävä 16 % päästökaupan ulkopuolisilla aloilla kuten liikenne, rakennusten lämmitys, maatalous Uusien rakennusten energiatehokkuutta parannettava jopa 40 %, vuonna 2010? + 20 % vuonna 2012 (valmisteilla) 20.8.2009 2

Ja vielä EU:n energiankulutus Liikenne 26 % Teollisuus 33 % Rakennukset 41 % (Suomessa 40 %) 20.8.2009 3

Mikä on maa- ja kallioperän lämpötila Suomessa? Maan pinnan lämpötila vaihtelee ilman lämpötilan mukaisesti (vuodenaikojen mukaan) Noin 15 metrin syvyydeltä lähtien lämpötila on vuodenajasta riippumaton Paikkakunnan vuosittainen ilman keskilämpötila määrää maankamaran lämpötilan: T(maa) 0,71 * T(ilma(a)) + 2,93 Kallioperän lämpötila Etelä- Suomessa 100 m:n syvyydessä on noin 7 8 C. Pyhäsalmen kaivoksessa lämpötila on 1450 m:n syvyydessä noin 22 C Outokummussa 2500 m:n syvyydessä 40 C Syvyys (m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Lämpötila ( o C) -1 1 3 5 7 9 11 Tammi Maalis Marras Touko Syys Lähde: Kalliolämmön hyödyntämiseen vaikuttavat geofysikaaliset ja geologiset tekijät, 2008. Nina Leppäharju Heinä s = 1*10-6 m 2 s -1 20.8.2009 4

Annual average temperature of ground surface (Leppäharju, Nina, GTK) 20.8.2009 5

Maa- ja kalliolämpöä voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on pääosin peräisin auringosta (tyypillisesti pienkohteita) Kallioperästä (kiteinen kallioperä), matalista porakaivoista 50 200 m, energia myös pääosin auringosta + pieni lisä myös geotermisestä lämmöstä (suurten energiatarpeiden ratkaisu) Syvistä kalliorei istä (ns. geotermisistä rei istä korkean lämpötilagradientin kallioperäalueilla, ei Suomessa). Olemassa olevista tunneleista tai suljetuista kaivoksista. Vesimassoista ja järvi- sekä merisedimenteistä. 20.8.2009 6

20.8.2009 7

(Sulpu Ry.) Maaperään asennettava lämmönkeruuputkisto. 20.8.2009 8

(Sulpu Ry.) Kallioperään asennettava lämmönkeruuputkisto. 20.8.2009 9

(Sulpu Ry.) Vesistön pohjalle asennettava lämmönkeruuputkisto. 20.8.2009 10

Kalliolämpö Suomessa ja Ruotsissa Ruotsissa on asennettu yli 300 000 ja Suomessa noin 46 000 kallio- tai maalämpöjärjestelmää. Vuotuiset asennusmäärät ovat Ruotsissa 10-kertaiset Suomeen verrattuina. Ruotsissa jo 12 % pientaloista käytti kalliolämpöä vuonna 2005, ja kasvupotentiaali on edelleen suuri. Ruotsin edistyneisyys perustuu siihen, että Ruotsin valtio panosti voimakkaasti uusiutuviin energiamuotoihin 1980- ja 1990- luvuilla. Maalämpöpumppujen myynti kasvoi 42 % vuonna 2008, myytiin 7500 kpl (Sulpu ry). Kevyen polttoöljyn osuus Suomessa rakennusten lämmitykseen käytetystä energiasta on noin 17 %. Sitä käytetään vuosittain 1,1 milj. tonnia, arvoltaan vajaat 500 milj. (Suomen Virallinen Tilasto 2005). 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 kpl 0 Vuotuiset asennusmäärät 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Suomi Kallio tai maalämpöpumppu Ruotsi Kallio tai maalämpöpumppu Lähde: Suomen Lämpöpumppuyhdistys (Sulpu) ja Sveriges Värmepumpförening (SVEP) tilastoja. 20.8.2009 11

Maalämpöpumppujen vuotuiset asennusmäärät 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 kpl 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Suomi Ruotsi Lähde: Suomen Lämpöpumppuyhdistys (SULPU) ja Sveriges Värmepumpförening (SVEP) tilastoja. 20.8.2009 12

Kalliolämpöratkaisujen näköalat Suomen ja Ruotsin kallioperä on samanlaista, joten geologiset edellytykset kalliolämmön hyödyntämiseen ovat samat. Ruotsissa toteutettu yli tuhat suurkohdetta (kymmeniä jopa satoja energiakaivoja per tuotantokenttä) ja Norjassakin 300 Euroopan suurin (maailman?) kohde Oslossa (Åhus hospital), jossa kokonaisenergiankulutus (lämmitys + viilennys) on 34 GWh, kentän teho 15 17 MW Myös saneerauskohteissa kalliolämpö soveltuu korvaavaksi lämmitysvaihtoehdoksi erityisesti kohteissa, joissa jo on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Suomessa noin 30 % pientaloista on tällaisia (energianlähteenä yleensä öljy tai sähkö). Vuosittain uusitaan 70 000 80 000 öljylämmitysjärjestelmää (kaikkiaan vielä 250 000 öljylämmitteistä taloa) Paras tulos kuitenkin saavutetaan uudiskohteissa, joissa lämmitys voidaan toteuttaa lattia-/seinä-/kattolämmityksenä alhaisella 25 35 asteisella kiertovedellä. Ja vielä yhdistämällä viilennys hyötysuhde paranee merkittävästi. 20.8.2009 13

Akershus hospital Technical solution Heat- and cooling central: Heat pumps and oil/electrical boilers Energy storage: 400 drilled holes in the ground (rock), 150 m deep Winter mode. Heat pump taking heat from storage, cooling it down Summer mode: Heat pump utilising the cold storage for cooling, warming up the storage with the hot side of the heat pump Kuva: Bærum fjernvarme AS 20.8.2009 14

Energy concept The municipality demands were that at least 40% of the energy should come from renewable energy sources Energywells - using the rock as energy storage The annual energy demand of the hospital will be covered by: 85% by the heat pumps 15% by oil or electricity The heat pump plant includes Energywells including season storage Cold water circuit (surplus heat from cooling production) Rest heat recovery from ventilation after ordinary heat exchangers Alternatively the hospital would use oli/electricity for heating, compressor chillers for cooling and low energy recovery possibilities Budget for thermal supply 10 milj., energy consumtion 34 GWh 20.8.2009 15

20.8.2009 16

20.8.2009 17

Ostoskeskus, 2006 Vällingby, Tukholma 143 energiakaivoa, yht. 28 600 m 20.8.2009 18

I1 Liikerakennus, Tukholman keskusta 20.8.2009 19

Dia 19 I1 IT-PALVELUT; 1.10.2008

20.8.2009 20

20.8.2009 21

Tutkimus- ja kehityshaasteet Tutkimuksen ja soveltamisen haasteet Suomessa liittyvät suurten energiajärjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen; tarvitaan tietoa mm. kallio- ja maaperän koostumuksesta, rakenteesta ja pohjavesiolosuhteista, jotta esim. energiakaivojen syvyydet ja keskinäiset etäisyydet, sijoittelu, kentän tuotto jne. voidaan optimoida. Voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa laajaa geodataa mutta myös spesifistä, soveltavaa osaamista pitää rakentaa Kalliolämmön hyödyntämisen yhdistäminen esim. maa- tai sedimenttilämpöön tai jätelämmön ja muun hukkalämmön hyödyntämiseen esim. viemärivedestä liitettynä varastointiin voi tarjota mielenkiintoisia optimaalisia hybridiratkaisuja taajama-alueilla Kannattaa selvittää hybridejä geo-/solar-/bio/wind erityisesti geo/bio ja geo/solar Energiapaalut? Kustannustehokkuuden kannalta keskeistä on maa- ja kallioenergian hyödyntäminen myös tilojen viilentämiseen (lämmön palauttaminen lähteeseen yhdistettynä varastointiratkaisuihin) Isojen kohteiden energiajärjestelmien konseptikehitys- ja vertailu Geoenergiapotentiaalisten alueiden / - muodostumien osoittaminen kartalla (eri parametrejä) huomioitavaksi yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa 20.8.2009 22

20.8.2009 23

GTK useissa hankkeissa mukana Vaasan asuntomessualueen sedimenttilämpötutkimus ja - hyödyntäminen (sedimentit, seuranta) Tehty Nupurinkartanon pientaloalueen (YIT, Uponor Oyj ja Fortum Oyj) geoenergiaselvitys. Energiakentän laskenta/mallinnus/suunnittelu. Valmistelussa useita alueellisia hankkeita Tutkittu, laskettu ja mallinnettu 4 megaluokan geoenergian tuotantokenttää suurkohteille Suomessa, lisäksi useita valmistelussa/neuvottelujen kohteena GEOENER Maa- ja kallioenergia yhdyskunnan energiahuollossa (Tekes), geoenergiaosio+projektinjohto/koordinointi 20.8.2009 24

Espoon Nupurinkartano (250 pientaloa) 20.8.2009 25

20.8.2009 26

Pelastusopisto/Palotalo Kallioperä geologisen kivilajikartoituksen perusteella (Pohjoinen oikealle) Kaivo 1 Graniittijuoninen kiillegneissi Kaivo 2 Ehjä keskirakeinen graniitti Kaivo 3 Kiilleliuskeen ja graniitin kontakti Poraukset 2. 4.3.-09 Saadaan tarkempi kivilajiselvitys Soijanäytteet n. 40 m:n välein 20.8.2009 27

Optinen kuitu, pituus 220 m. Pisteanturi 100 m syvyydelle. 20.8.2009 28

DTS-mittaus käynnissä kaivolla 2 (kuvassa kalibrointilaatikko). 20.8.2009 29

TRT- ja DTS-mittaukset käynnissä kaivolla 2. 20.8.2009 30

Lämpötilan lasku energiakaivon ympäristössä: tehon vaikutus T [ C] T [ C] Lämpötila 150 metriä syvän lämpökaivon ympärillä stationääritilanteessa, kun lämmönoton keskiteho on 10 W/m, lämmönjohtavuus 3,24 W/(mK) ja ympäristön lämpötila 5 C. Lämpötila 150 metriä syvän lämpökaivon ympärillä stationääritilanteessa, kun lämmönoton keskiteho on 15 W/m, lämmönjohtavuus 3,24 W/(mK) ja ympäristön lämpötila 5 C. Lähde: Leppäharju, N., 2008. Kalliolämmön hyödyntämiseen vaikuttavat geofysikaaliset ja geologiset tekijät. Pro gradu työ. Oulun yliopisto. 20.8.2009 31

Geologian tutkimuskeskuksen tarjoamat asiantuntijapalvelut geoenergiahankkeissa Potentiaalisten alueiden tunnistaminen/valinta kohdetutkimuksiin (aluesuunnittelu) Kohteellinen geologinen ja geofysikaalinen kenttätutkimus: kivi- ja maalajit, koostumus, rajapinnat, rakoilut, ruhjeet Pohjavesitutkimukset tarvittavassa laajuudessa Analysointi ja jatkon arviointi Jatketaan: Porataan 2 5 testi e-kaivoa, TRT (Thermal Response Test) mittaus, geofysikaaliset reikämittaukset ja luotaukset, reikien videokuvaus ja tulkinta Energialähteen ja kentän mallinnus: tuoton optimointi, energiakaivojen sijainti, etäisyydet, syvyydet, suunnat (geometria) Energiakentän tai yksittäisen kaivon pitkäaikaisseuranta Asiantuntijakonsultointi erityiskysymyksissä Projektinjohto-palvelut Toimeksianto suunnitellaan aina tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja se koostuu kaikista em. osioista tai vain joistakin, tarpeen mukaan. Lasketaan budjetti ja tarjotaan asiakkaalle. 20.8.2009 32

Keitä GTK palvelee geoenergia-asioissa? Julkisia tahoja kuten ministeriöt, lainsäätäjät, energiapolitiikan linjaajat, aluekehittäjät, kaavoittajat, kunnat Kaupallisia toimijoita energia- ja rakennusalalla kuten uudisrakentajia, rakennuttajia, kiinteistösijoittajia, korjausrakentajia, lämmitys- ja viilennysjärjestelmien toimittajia, energianmyyjiä/-tuottajia ja suunnittelutoimistoja T&K-projekteja valmistelevia yrityksiä projektien valmistelussa, suunnittelussa ja toteutusvaiheessa alihankkijan/konsultin/tutkijan roolissa GTK toimii maksullisen konsultin periaatteilla ( joissakin tutkimuspainotteisissa yhteisprojekteissa se voi ottaa osan kustannuksista kantaakseen) Yhteydenotot: FL, johtava tutkija Geologian tutkimuskeskus GTK/Energia jarmo.kallio@gtk.fi, p.050-349 3242 20.8.2009 33

Geoenergiajärjestelmän mallinnus ja mitoitus GTK on ainoa taho Suomessa, joka suunnittelee geoenergiajärjestelmiä yksityiskohtaisten geologisten ja geofysikaalisten tutkimusten perusteella. Erityisesti suuret kohteet, mm. asuinalueet ja teollisuusrakennukset (tällä hetkellä 8 projektin valmistelussa/asiantuntijana) Mallinnuksessa käytetään TRT-mittauksesta ratkaistuja energiakaivon ominaisuuksia. Mitoitus Järjestelmän luotettavuus, tehokkuus ja pitkäikäisyys. DTS-laitteen mahdollisia uusia käyttökohteita esim. routa- ja virtaamatutkimukset sekä käytetyn ydinpolttoaineen sijoitukseen liittyvät kallioperätutkimukset. Sipoo, syystalvi 2008. Valokuvat: Ilkka Martinkauppi, GTK 20.8.2009 34

TRT-laite (Thermal Response Test) Syötetään vakioteholla lämpöenergiaa koereikään ja mitataan menevän ja tulevan liuoksen lämpötila. Mittausta voidaan tarkkailla ja ohjata etänä modeemin kautta. Suomen ainoa TRT-laite. Käyttö geoenergiatutkimuksissa Mittaustuloksista tulkitaan energiakaivon termiset ominaisuudet Tulosten tulkinta ja kentän mallinnus edellyttää laajaa ja monipuolista geologis- geofysikaalisen tiedon hallintaa, yhdistämistä ja kokeellista taustaa Nupurinkartano, Espoo, kesä 2008. Valokuva: Ilkka Martinkauppi, GTK 20.8.2009 35

DTS-laite (Distributed Temperature System) Lämpötilan mittaus optisella kuidulla. Perustuu lasersäteen takaisinsironnan lämpötilariippuvuuteen. GTK:ssa kaksi DTS-laitetta, hankittu 2008. Geoenergiatutkimukset ainutlaatuinen DTS:n sovelluskohde Suomessa. Suvilahti, Vaasa, syksy 2008. Valokuva: Nina Leppäharju, GTK Käyttö geoenergiatutkimuksissa Energiakaivokentän toiminnan pitkäaikaisseuranta. Voidaan käyttää yhtä aikaa TRTmittauksen kanssa pohjaveden virtauksen paikantamiseen energiakaivossa. 20.8.2009 36

Temperature measurements 20.8.2009 37

Miksi siis geoenergiaa? Se on kestävän kehityksen mukaista, uusiutuvaa, käytännössä loputon energian lähde Se tuottaa energiaa 24 tuntia /vrk, kautta vuoden, käytännössä kaikkialla asutuilla alueilla Se on ympäristöystävällistä ja auttaa vähentämään CO2 päästöjä Keskimäärin 2/3 käytetystä energiasta on ilmaista 20.8.2009 38

GEOENER- Geoenergy in community energy supply 2008-2010 New concepts for energy supply, hybrid renewable energy solutions and business models For large targets/buildings Close-to-market consortium: GTK (lead), VTT ja TuKKK + Finnish companies like Are Oy, Bergans Kiinteistöt Oy, ERAT Arkkitehdit Oy, Fortum Power and Heat Oy, Rakennusosakeyhtiö Hartela, Kalliokaivo Oy/Poratek, Projectus Team Oy, Senaatti kiinteistöt, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy/Lämpöässät, Uponor Oyj, St 1 Oy Realization through real pilots proposed by companies Goals : Models for delivery of geoenergy for designers, builders, financiers Development of integration and engineering skills for hybrids(geo-/solar-/bio- /wind) Development of testing and modelling of geoenergy production fields New technological solutions for geoenergy-wells New concepts for energy systems Business possibilities in geoenergy Assesment of Finnish geoenergy potential 20.8.2009 39