Pågående

Hållbara geotermiska lösningar med värmelagring i fast material

Projektet ska utveckla en effektiv, nollutsläppsbaserad geotermisk lösning för industriell uppvärmning och kylning, i linje med det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet CETP:s mål kring effektiva nollutsläppsbaserade lösningar för värme och kyla till 2050, TRI4.

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera hållbara geotermiska lösningar på medeldjup för industriell värme och kyla, i linje med CET Partnerships mål om klimatneutrala energisystem till 2050. Kärnan i projektet är integrationen av två kompletterande tekniker för termisk energilagring: medeldjupa borrhålsvärmeväxlare och borrhålsbaserad värmelagring (BHTES/MDBHE) samt underjordisk värmelagring i fast material (SMTES).


Inom BHTES utvecklas och optimeras innovativa medeldjupa borrhålssystem genom geologisk karaktärisering, termofysikaliska mätningar och avancerad CFD-modellering. Prototyper installeras och testas i fält för att utvärdera värmeöverföring, långsiktig termisk stabilitet och miljöpåverkan. Parallellt utvecklas och valideras SMTES-system, där värme lagras i fasta material i marken. Materialkaraktärisering, 3D-modellering och uppskalning till prototypnivå möjliggör optimering av laddnings- och urladdningsstrategier samt systemintegration.

Teknikerna integreras i ett gemensamt systemkoncept som kopplas till en digital tvilling och AI-baserade styrstrategier för optimerad drift, flexibilitet och energieffektivitet. Systemet valideras genom laboratorie- och fälttester samt genom simulering av realistiska industriella användningsfall. Projektet omfattar även teknisk-ekonomisk analys, risk- och barriäranalys samt utveckling av beslutsstödsverktyg för att underlätta implementering i industriella miljöer.

Genom att kombinera BHTES och SMTES skapas en skalbar och kostnadseffektiv lösning för industriell värme- och kylförsörjning med hög leveranssäkerhet och minskad klimatpåverkan, vilket stärker förutsättningarna för bred marknadsintroduktion av geotermiska energisystem i Europa.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbara geotermiska lösningar på medeldjup med värmelagring i fast material för värme/kyla

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Andrew Martin

Energimyndighetens projektnummer

P2025-03021

Pågår till

31 december 2028

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värme, kyla, omställning och acceleration med fasändring, energilagring, användning – Hectapus

Projektet Hectapus ska undersöka potentialen av att använda fasändringsmaterial i kombination med underjordiska värmelager och värmepumpsteknologi. Syftet är att accelerera energiomställningen inom värme och kyla inom ramen för de europeiska samarbetsprogrammen Era-Net Geothermica och JPP Smart Energy Systems.

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.