Un piano d`azione per promuovere l`energia geotermica a bassa

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Un piano d`azione per promuovere l`energia geotermica a bassa
Geothermal energy to address energy performance strategies in residential and industrial buildings
Un piano d’azione per promuovere l’energia geotermica a bassa entalpia nell’edilizia residenziale ed industriale
FEBBRAIO 2012: NEWSLETTER N°1 Un piano d’azione per promuovere l’energia geotermica a bassa entalpia
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Le bassa entalpia in Europa: i casi di studio di GEO.POWER 2
I workshop ed i prossimi eventi di GEO.POWER Gentili lettori, 4
l’energia geotermica è una delle risorse energetiche più pulite ed efficienti dal punto di vista dei costi‐benefici e possiede un enorme potenziale di mitigazione del riscaldamento globale se applicata su grande scala al posto dei combustibili fossili. I recenti progressi tecnologici, la variabilità dei costi e le difficoltà di approvvigionamento di gas e petrolio proveniente da paesi stranieri da cui dipendiamo rendono l’utilizzo di energia geotermica, e nello specifico la generazione energetica a bassa entalpia tramite l’utilizzo di pompe di calore, un’alternativa conveniente e praticabile sia per il riscaldamento e la refrigerazione residenziale, sia per ridurre il consumo energetico delle industrie e delle piccole e medie imprese, con notevoli vantaggi economici ed ambientali. L’obiettivo progetto GEO.POWER è lo scambio di esperienze e politiche sviluppate a livello regionale e locale in 9 regioni europee relative allo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia, con la finalità ultima di promuovere le tecnologie legate a questo tipo di approvvigionamento energetico e migliorarne le applicazioni nell’ambito dell’edilizia pubblica e residenziale e presso il settore industriale, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli di governance normativa e di incentivo economico e fiscale. Il partenariato di GEO.POWER 5
Newsletter a cura della Provincia di Ferrara
Responsabile: Mauro Monti Provincia di Ferrara Castello Estense ‐ Ferrara 44100 tel +39 (0)532 299229 fax +39 (0)532 299231 [email protected] editor: Marco Meggiolaro, EURIS srl [email protected] con la collaborazione di continua a pagina 2 Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale nell’ambito del Programma INTERREG IVC
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ww.i4c.eu Progetto GEO.POWER A partire da una strategia generale definita a livello di progetto, il risultato principale di GEO.POWER consiste nella definizione di piani d’azione locali per lo sviluppo dell’energia geotermica a bassa entalpia che tengano in considerazione un set di indicazioni tecniche riferite alle migliori tecnologie disponibili e alle migliori applicazioni delle pompe di calore sull’edilizia residenziale ed industriale, alle condizioni geomorfologiche ottimali legate alla resa dei terreni, all’analisi costi e benefici per stimolare un approvvigionamento energetico da fonti geotermiche. In questo progetto la Provincia di Ferrara sta esaminando alcune delle migliori soluzioni tecnologiche legate alla bassa entalpia esistenti in Europa, per promuoverne poi l’applicazione sul territorio e presso gli operatori del settore. Tra le attività principali è prevista anche la predisposizione di manuali tecnici per promuovere la diffusione di impianti a bassa entalpia e per chiarire il quadro normativo legato all’ottenimento dei permessi e licenze. In questo progetto risulta fondamentale il coinvolgimento della Regione Emilia‐Romagna, con la quale saranno condivise le strategie per integrare i risultati tecnici di GEO.POWER all’interno del quadro programmatico regionale (soprattutto nell’ottica della futura programmazione 20014‐2020) e per promuovere effetti moltiplicatori su tutto il territorio regionale. Mauro Monti Provincia di Ferrara Newsletter n°1 , Gennaio 2012
La bassa entalpia in Europa: i casi di studio di GEO.POWER Nell’ambito della geotermia, i partner
hanno messo a disposizione del
progetto GEO.POWER le loro migliori
pratiche per poterle condividere e
diffondere all’interno del partenariato e
del suo territorio. Il capofila, la Provincia di Ferrara, ha portato la sua esperienza pluriennale nell’ambito della
geotermia presentando ai partner il
sistema di teleriscaldamento urbano
sviluppato nella città di Ferrara e
nell’area di Casaglia. Il “Progetto Geotermia” è stato avviato dalla
Provincia a seguito delle crisi energetiche del 1973 e 1979 grazie alla
scoperta, nel decennio precedente, di
una sorgente sotterranea di acqua
calda a 2000 Mt circa di profondità. L’
acqua calda viene attualmente stoccata e redistribuita attraverso un sistema di teleriscaldamento e poi reintrodotta nel terreno sotterraneo per assicurare la
stabilità geotecnica del territorio. Tra le buone pratiche condivise dai
partner svedesi, l’Istituto Reale della Scienza e SP, l’Istituto di Ricerca
Tecnica della Svezia, troviamo invece l’aeroporto Arlanda, alimentato da pompe di calore a energia geotermica e
nella cui area si trova la più grande
unità di stoccaggio energetico. Inoltre, il
successo di mercato delle pompe di
calore a energia geotermica in Svezia,
nell’ambito del settore edilizio pubblico e privato, è stato considerato come
modello di buona pratica trasferibile in
altri territori europei. Infine, il distretto
Western Harbour, appartenente alla
città di Malmö, è un ulteriore esempio
di buona pratica svedese condivisa nel progetto. continua a pagina 3
dall’alto: la sede di INFRAX (Belgio),
esempi di edifici svedesi e due immagini dalla visita studio a Reading (UK): l’Avenue Centre e le pompe di calore all’interno dello Student Services Building, il polo di Casaglia (Italia)
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Il partner belga, VITO ‐ Istituto Fiammingo per la
Ricerca Tecnologica, ha invece presentato l’edificio
sede di Infrax, un operatore per la distribuzione del gas
e dell’elettricità. L’edificio ha vinto numerosi premi in
Belgio e all’estero nell’ambito delle tecnologie eco‐
innovative. Un ulteriore buona pratica belga a servizio
dell’edilizia pubblica è stato installata nell’ospedale di St
Elisabeth a Herentals, dove la tecnologia GSHP (pompe
di calore a energia geotermica) viene combinata alla
tecnologia ATES (stoccaggio termico in acquifero)
aumentandone l’autonomia dell’ospedale dal punto di
vista energetico. Il partner greco, il Centro per le Risorse di Energia Rinnovabile e il Risparmio energetico (CRES) ha presentato due buone pratiche di cui una in Portogallo. L’hotel Amalia, situato nella città di Nauplia, nel Peloponneso, è stato
restaurato nel 2007‐2008 ed è riscaldato/raffreddato da un sistema di pompe di calore a circuito aperto. L’altra buona
pratica presentata dal partner greco si trova in Portogallo,
nella sede di EST Setúbal, la scuola di ingegneria che
appartiene all’Istituto Politecnico della città di Setùbal e i cui ambienti, al piano terra, sono riscaldati da pompe di calore
a energia geotermica reversibile installate in un laboratorio
termodinamico. L’agenzia regionale per l’energia della regione
settentrionale di Észak‐Alföld ed il l’Agenzia per l’Energia di Budapest hanno proposto due interessanti
esperienze: il Centro per l’Energia Telenor vicino a
Budapest in Ungheria, un edificio che usa una
tecnologia ingegneristica eco‐sostenibile basata su fonti
energetiche rinnovabile. E’ stato anche presentato il
principale complesso residenziale ungherese, a
Budapest, per utilizzo di energia geotermica attraverso
l’uso delle pompe di calore e l’uso della geotermia. Il partner estone, l’Istituto di Geologia dell’Università di Tecnologia di Tallin, ha presentato due buone pratiche di geotermia applicata all’edilizia privata. La prima si riferisce
all’ edificio di un supermercato nella città di Paide che usa
un sistema di riutilizzo dell’energia in eccesso prodotta da
fonti energetiche rinnovabili,grazie all’aiuto della tecnologia
GSHP. La seconda è un sistema di
riscaldamento/raffreddamento con la tecnologia GSHP
utilizzato in una fabbrica della città di Haapsalu. Il partner britannico, il Consiglio distrettuale della città
di Reading, ha proposto due esempi di buone pratiche
locali che fanno uso della tecnologia GSHP: l’Avenue
Centre, un edificio che ospita uffici comunali, e lo Student Service Building, una delle strutture all’interno
dell’università cittadina, il quale è completamente
riscaldato da fonti energetiche geotermiche a bassa
entalpia e di significativa rilevanza ingegneristica . I partner hanno visitato entrambi gli edifici durante una
specifica visita studio. Infine, il partner sloveno, Geological Survey of Slovenia, ha presentato come buona pratica l’uso della geotermia in un edificio commerciale. Il centro benessere della municipalità
di Kamnik usa l’acqua termale estratta sia per il
riscaldamento dell’edificio che per i servizi specifici offerti
dall’esercizio. Inoltre, le fonti energetiche sono usate in maniera combinata: oltre alle pompe di calore a energia geotermica, l’edificio utilizza le biomasse e l’energia solare.
Per approfondire le buone pratiche presentate consulta il sito di GEO.POWER: www. geopower‐i4c.eu da sinistra:il Centro per l’Energia Telenor a Törökbálint, in Ungheria; la municipalità di Sapareva Bania (Bulgaria) e il laboratorio termodinamico installato nella sede di EST Setúbal, in Portogallo. 3
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ww.i4c.eu Progetto GEO.POWER Ambiente, risparmio energetico e prospettive commerciali: workshop a Sofia e visita studio a Sapareva Bania Il 14 – 15 Aprile 2011 si è tenuto a Sofia (Bulgaria) il secondo workshop tecnico di GEO.POWER riguardante gli aspetti normativi e i benefici commerciali derivanti dall’uso delle pompe di calore a energia geotermica in ambito industriale. Nell’ambito di questo incontro, il Ministero per lo Sviluppo regionale e per i lavori pubblici ha organizzato una visita studio alla Municipalità di Sapareva Bania (foto) dove l’acqua calda appartenente ad uno dei maggiori giacimenti dell’Europa Orientale, viene utilizzata dal comune per riscaldare – attraverso un efficiente sistema di distribuzione ‐ numerosi edifici, per tra cui due scuole e un centro medico. La municipalità sta attualmente sviluppato un progetto per migliorare l’impianto geotermico che a breve potrà raggiungere tutti gli edifici sostituendo i vecchi sistemi di riscaldamento. Tele progetto si colloca all’interno di un piano nazionale di investimenti per promuovere l’uso delle energie rinnovabili in Bulgaria. Newsletter n°1 , Gennaio 2012
Come promuovere gli investimenti nella geotermia a bassa entalpia? NEWS E PROSSIMI EVENTI
Workshop internazionale a Ferrara Dopo il meeting di avvio del
progetto che si è tenuto a Ferrara il
2 dicembre del 2010, la città
estense ha ospitato le delegazioni straniere per un workshop tecnico
che si è svolto presso la Fiera il 29 –
30 Settembre 2011. L’incontro si è svolto nell’ambito del
“GeoThermExpo”, una delle
rassegne più importanti nell'ambito della geotermia in Italia. Gli
argomenti discussi dai partner sono stati gli schemi finanziari e
normativi attualmente esistenti in
Europa per supportare
l'installazione delle pompe di calore
a energia geotermica nel settore
pubblico e privato. Inoltre, i
partner hanno discusso la
metodologia per misurare la
trasferibilità delle tecnologia GCHP
tra le aree di progetto, uno dei temi
più importanti del Programma
INTERREG IVC. Nell’ambito dell’incontro, i partner
hanno poi effettuato una visita studio (foto) all’impianto di teleriscaldamento di Casaglia Le Le attività di di progetto attività progetto Le
attività
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primi risultati sono stati di presentati GEOITALIA GEO.POWER sono stati presentati
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Novembre del 2011 tenutasi a Rimini nel “ECOMONDO”, tenutasi
Novembre del 2011. a Rimini.
Prossimi eventi…
I prossimi workshop tecnici
si svolgeranno a Stoccolma (Svezia) e a Tallinn (Estonia)
il 2‐3‐4 Maggio 2012 4
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Il partenariato di GEO.POWER Provincia di Ferrara ‐ CAPOFILA Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES),Greece Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria ENEREA Eszak ‐ Alfold Regional Energy Agency, Hungary 'Energy Center' Energy Efficiency, Environment and Energy Information Agency Non‐profit Limited Company, Hungary Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Estonia VITO Flemish Institute for Technological Research Department of Energy Technology, Royal Institute of Science (KTH), Sweden Geological Survey of Slovenia SP Technical Research Institute of Sweden 5
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