NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona



Relevanta dokument
PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala

SGU. Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

HYDROGEOLOGISK UTREDNING. Risängen 5:37 med närområde, Norrköpings kommun

Underlag inför samråd. Ansökan för vattenverksamhet Brösarps vattentäkt, Tomelilla kommun. 1 Inledning

Yt- och grundvattenförhållanden inom fastigheten Frötuna- Nodsta 11:1, Norrtälje kommun

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro

Slussporten bergsskärning

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt

KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL. Översiktlig geoteknisk utredning

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster.

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING CARLSLUND, MJÖLBY

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN NÄS BY

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN

MPU02-50GT MPU02-50GT

Kalkstenstäkt i Skövde

SÅRBARHETSKLASSNING. Åsens grundvatten - FÖP Södra staden, Uppsala

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället.

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN

Informationsblad - Värmepumpar

Översiktligt geotekniskt PM

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

FASTIGHET TORPA HESTRA 4:4, BORÅS

VÄSTRA SÖMSTA, KÖPING

RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar. Halmstads Kommun, Stadskontoret

PM HYDROGEOLOGI NORRA ROSENDAL. Rapport Upprättad av: Kristoffer Rönnback Granskad av: Thomas Ittner Godkänd av: Christina Borg

Tillståndsansökan för vattenverksamhet

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Detaljplan för del av Brämhult 11:1 m fl Reviderad:

Översiktligt PM Geoteknik

Storsjöskolan. Östersunds Kommun. Översiktligt geotekniskt PM

PM Geoteknik Lommarstranden

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande

ASKERSUND ÅSBRO 1:17. Översiktlig geoteknisk undersökning WSP Sverige AB. Mall: Rapport dot ver 1.0

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

PLANERINGSUNDERLAG SJUKHUSKVARTERET 18 OCH 19, LANDSKRONA, FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB UPPRÄTTAD:

Information om skyddsområde för Kroa vattentäkt

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun

Söderhöjden, Jakobsberg

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo

Tillståndsansökan för vattenverksamhet

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet?

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

STOCKHOLM STAD. Årstafältet Etapp 4 PM Geoteknik. Förhandskopia Upprättad av: Lars Henricsson

Översiktlig Teknisk PM, geoteknik Bollebygds Prästgård 1:2

PM Geoteknik DEL AV FÖRSTUDIE FÖR NORRA STADSOMRÅDET, LASSABACKA EKMARK LENA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK. Geoteknik Sandviken ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Bakgrund till mötet

Hänger grundvatten och ytvatten ihop?

Översiktligt geotekniskt PM

Detaljplan för verksamheter vid Säve stationsväg, inom stadsdelen Säve

Grundvattenundersökningar med helikopterburen geofysik Mattias Gustafsson, SGU

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad

Avloppsutredning. Klockarbol. Helgåby 1:2 Sigtuna kommun. Datum: Beställare: Magnus Gustafsson Helgåby Märsta

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund

Bedömning av förutsättningar för vattenförsörjning

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

PLANPROGRAM TYRESÖ NÄSBY PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG

E4 Förbifart Stockholm

ROSENHOLMS UDDE KARLSKRONA KOMMUN Planerade byggnader Kontor, fabrik, lager. Översiktlig geoteknisk utredning

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

Tibbleängen, Kungsängen, Upplands Bro kommun

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun

Samrådsredogörelse för samråd med sakägare gällande tillstånd till vattenbortledning ur Hällingsjö grundvattentäkt i Härryda kommun

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN p 10. Handläggare: Cathrine Lundin Telefon:

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G)

Allmän information om vattenskyddsområden

Karlstad Kommun. Alster-Busterud. Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden. Karlstad

Sökande Fastighetsbeteckning Kommun Organisationsnr/Personnr. Fastighetsägare Anläggningsadress E-postadress

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NYEXPLOATERING PÅ FASTIGHETEN MOLKOM 1:58 MED TILLHÖRANDE RAPPORT

K 522. Grundvattenmagasinet. Hultan. Henric Thulin Olander. Bjärsjölagård. Sjöbo

Utredningssamråd enligt 6 kap miljöbalken med anledning av tillståndsansökan för vattenverksamhet

KILENKRYSSET AB GEOTEKNISKT PM. Planarbete inom Strängnäs 3:21 och Spoven 1 med omnejd

PM/GEOTEKNISK KARTERING

Transkript:

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018-727 40 05 KONSULT WSP Environmental Box 1516 751 45 Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7226927 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se KONTAKTPERSONER Kristoffer Rönnback kristoffer.ronnback@wspgroup.se tel: +46 70-654 8565 Malva Ahlkrona malva.ahlkrona@wspgroup.se tel: +46 706-886 256 2 (13)

INNEHÅLL INTRODUKTION - GEOENERGI 4 LÖNSAMHET 6 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 6 BORRHÅLSLAGER 6 AKVIFÄRLAGER 6 BERGVÄRME 6 ROSENDAL - FÖRUTSÄTTNINGAR 7 GEOLOGI 7 GRUNDVATTEN 9 VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER 10 BEDÖMNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR 12 3 (13)

INTRODUKTION - GEOENERGI Energi är en stor kostnad för fastighetsägare, oavsett om det är ett varuhus, industri eller en fastighet med lägenheter. En lösning är att använda geoenergi som är ett mycket mer miljövänligt alternativ än många andra energikällor. Sedan 2007 är geoenergi klassat som förnybar energi av energimyndigheten och kan vid rätt förutsättningar vara en del i byggandet av hållbara stadsdelar. Principskiss akvifärlager, bildkälla Geotec Principskiss borrhålslager, bildkälla Geotec Geoenergi används i huvudsak inom tre markbundna system: berg-, mark- och grundvattenvärme. Där används geoenergin genom att den naturliga värme och kyla som finns i berggrunden, marken och grundvattnet utnyttjas som energikälla. Således kan geoenergi användas vid större systemlösningar som dessutom tillåter aktiv lagring av energi mellan sommar och vinter för värme- respektive kyluttag samt som energilager. För större fastigheter eller gemensamhetsanläggningar används borrhålslager och grundvattenlager. Både borrhålslager och grundvattenlager (akvifärlager) kan lagra kyla och värme mellan sommar och vinter. Under vintern när fastigheten behöver värme hämtas värmeenergin upp ur berggrunden respektive grundvattnet som på så sätt kyls ner. Denna lagrade kyla hämtas sedan upp under sommaren för att kyla fastigheten. Vid övervägande värmebehov kan lagret användas för uppvärmning och sedan återladas med exempelvis solfångare under den varma årstiden. Geoenergi kan med fördel användas tillsammans med andra energiformer där överskottsenergi lagras i berg eller i akvifären. BORRHÅLSLAGER Borrhålslager hämtar energi ur berggrunden. Ett borrhålslager skapas genom att man borrar flera tätt liggande borrhål, som på så sätt skapar en kontakt med en bergvolym som kan värmas eller kylas. Borrhålslager har vanligast en effekt mellan 50 och 1000 kw; ett borrhål ger 10-30 watt per meter. 4 (13)

AKVIFÄRLAGER Grundvattenlager, även kallat akvifärlager, innebär att kyla och värme lagras i ett naturligt grundvattenmagasin en så kallad akvifär. Anledningen till att ett grundvattenlager är så effektivt är den stora mängd energi som grundvattnet kan transportera, den effektiva energiväxlingen i marken samt uppdelningen på en varm och en kall sida. Grundvattenlager är generellt sett lite större än borrhålslager, och är också en aning lönsammare eftersom effektiviteten är lite större. Effektstorleken på grundvattenlager varierar oftast mellan 500 till 5 000 kw. BERGVÄRME Bergvärme är ett uppvärmningsalternativ (ensidigt uttag) som är bäst anpassat till enskilda fastigheter som villor eller flerfamiljshus med god tillgång på mark att borra i.. På djup mellan 50-200 meter håller berggrunden samma temperatur året om. Genom att borra ett hål i marken kan värmen tas upp till ytan och temperaturen kan sedan höjas med en bergvärmepump. Berget återladdas genom solinstrålning, varför borrhålen behöver ligga på ett visst avstånd från varandra för att energitillskottet från solen skall täcka återladdningen. Exempel på akvifärlager i Brunkebergsåsen i Stockholm 5 (13)

LÖNSAMHET Säsongslager som borrhålslager och grundvattenlager är framförallt ett alternativ för fastigheter som har både värme- och kylbehov. Investeringskostnaden är relativt stor men den låga driftskostnaden medför att investeringen normalt blir återbetald inom 4 till 10 år. Ett ökat intresse för geoenergi har skett de senaste åren, delvis beroende på ökade energipriser, men också på grund av en ökad miljömedvetenhet bland energileverantörer, kommuner, byggherrar och fastighetsägare. GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR BORRHÅLSLAGER + Kan installeras överallt + Kan användas till större systemlösningar + God effektivitet och lönsamhet + Normalt enkel tillståndsprocess + Robust, driftsäker och långlivad - Hög investeringskostnad per effekt - Effekten minskar successivt mot slutet av en säsongscykel AKVIFÄRLAGER + Högt effektuttag + Kan användas till större systemlösningar + God effektivitet och lönsamhet + Lönsamheten högst för stora system + Inga köldbärarvätskor behövs utan grundvattnet pumpas runt + Temperaturen är mer eller mindre oförändrad hela säsongen - Begränsad geografisk potential, hydrogeologiska förhållandena avgörande - Kräver vattendom BERGVÄRME + Enskilda fastigheter eller friliggande flerbostadshus kräver normalt inga tillstånd + Låg investeringskostnad i förhållande till övriga - Ensidigt energiuttag lagring ej möjligt 6 (13)

Sammanfattning över borrhålslager och akvifärlager. ROSENDAL - FÖRUTSÄTTNINGAR För att en anläggning ska fungera effektivt krävs rätt geologiska och hydrogeologiska förutsättningar. För borrhålslager är bergets termiska egenskaper tillsammans med jorddjup och avstånd till grundvattenytan av betydelse. Jorddjupet ska helst ligga under 10 m för att uppnå kostnadseffektiv borrning. I ett akvifärlager är vattenföringen i jord avgörande. Ett akvifärlager förutsätter tillräckligt stora grundvattenmagasin med möjlighet till stora vattenuttag. Ett exempel på stort grundvattenmagasin är isälvsformationer (rullstensåsar). Således är akvifärens typ, mäktighet och geografiska utbredning avgörande. GEOLOGI Berggrunden i Rosendal utgörs av granit vilket är en kristallin bergart. Enstaka partier av ytligt berg förekommer i en nord-sydgående båge där bergytan ligger vid eller nära markytan. Jorddjupen är förhållandevis små, generellt med mäktigheter mellan 5-10 meter i de centrala och södra delarna. Vid den norra områdesgränsen ökar jorddjupen samtidigt som bergytan sjunker kraftigt. Inom planområdet förekommer inga större kända geologiska sprickbildningar. Kristallint berg innehåller dock alltid en viss mängd sprickor med olika vattenförande egenskaper. Jordarterna utgörs till stora delar av postglacial sand med ställvis förekomst av växellagringar i form av torrskorpelera och siltskikt. I områdets södra delar förekommer lera vars mäktighet som mest uppmätts till ca 15 m. Under leran förekommer ytterligare ett lager sand lagrat ovanpå bergytan. I de norra delarna av området ökar förekomsten av sand samtidigt som leran tunnas ut. Fyllnadsmassor kan även noteras i den sydöstra delen av området. 7 (13)

Jordartskarta över Rosendal, Uppsala. Från SGU 2015. Längst i öster syns Uppsalaåsens isälvsavlagringar markerade med grön färg. Redovisningen återspeglar enbart den översta halvmetern av jordlagerförekomsten. 8 (13)

Karta över jorddjup i Rosendal, Uppsala. Från SGU 2015.Rödmarkerat område visar ungefärlig utbredning av exploateringsområdet. GRUNDVATTEN Grundvattennivåerna varierar stort inom området och ligger i den nordöstra delen av Rosendal lägre än + 17 (>12 m under markytan), medan den högsta nivån ligger på ca +31,5. Nivåerna är förmodligen ännu lägre i områdets nordostliga delar. De högsta grundvattennivåerna påträffas strax söder om den planerade Gerd Eneqvists gata med trycknivåer på ca +31,1 31,5 (ca 2 5,5 m under markytan). Inom den södra delen av Rosendal är markytan flack med en svag lutning mot söder. Grundvatten förekommer på nivåer kring +29,5 och +30,8 m (ca 1 5 m under markytan). I lokala lågpunkter ligger grundvatten naturligt närmare markytan. Grundvattenförekomsteninom Rosendal utgörs av tre förmodade grundvattenmagasin som är avgränsade av lokala vattendelare. Magasinen definieras av topografiska eller gravitationsrelaterade vattendelare som skapar grundvattenflöden (avrinning) i olika riktningar. De sammanhängande jordlagren gör att magasinen står i hydraulisk förbindelse där grundvattenytan ligger högre än bergytan. Hela området bildar en topografiskt högt belägen jordfylld bassäng med bestående grundvatten. Avvattning sker i huvudsak genom bräddning och sammanslås slutligen med vattenföringen i Uppsalaåsen. Norra delen av området avvattnas mot norr 9 (13)

och nordost medan de södra och centrala delarna avvattnas i sydostlig och sydlig riktning. Utförda fältförsök visar att jordlagrens vattenförande förmåga är relativt begränsad i området.den beräknade hydrauliska konduktiviteten ( K-värde) ligger i storleksordning 10-5 10-6 m/s vilket tyder på sand eller finsand. En del av testerna visar dock på tätare jordlager. Konduktiviteterna överensstämmer med resultaten från utförda geotekniska borrningar. Förekomst av brunnar inom Rosendalsområdet. Källa SGU Brunnsarkiv 2015. VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER Hela Norra Rosendal ligger inom sekundär zon för vattenskyddsområde inom kommunens råvattentäkt (Uppsala och Vattholmaåsarna). Detta ställer särskilda krav för anläggande av energianläggningar. Enskilda fastigheter omfattas av gällande föreskrifter för vattenskyddsområdet medan större systemlösningar för akvifärlager omfattas av både vattenskyddsföreskrifterna samt av lagen om vattenverksamhet (11 kap miljöbalken). För enskilda fastigheter innebär föreskrifterna att en anläggning inte får anläggas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Med geoenergi avses i detta fall 10 (13)

anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning, samt av värmelager i grundvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd får endast avse viss fastighet samt husbehovsförbrukning. Tillståndsprövning sker förmodligen genom enklare förfarande vilket innebär en ansökan som inte är lika omfattande som en tillståndsprövning för vattenverksamhet. Den senare omfattar utförlig redovisning av miljökonsekvenser (MKB) och ärendet prövas vid miljödomstolen. Brunnsinventeringen visar att det förekommer tre stycken enskilda energibrunnar i Rosendalsområdet. Således kan förutsättas att verksamhetsutövaren erhållit tillstånd från myndighet för anläggande av dessa. Två av dessa är kopplade till Rosendals skola. Att anlägga energibrunnar eller anläggningar för större systemlösningar kräver mera omfattande utredningar då anläggningen i juridisk bemärkelse betraktas som vattenverksamhet. Tillståndsansökan bör innehålla synnerligen goda grunder för bedömning av grundvattenpåverkan samt påvisande av spridningsrisk för förorening till kommunens dricksvattentäkt. Med bakgrund av detta har Uppsala Vatten i ett pågående ärende om akvifärlager vid Akademiska Sjukhuset (primärt skyddsområde) ställt sig restriktiva till ett återföringsalternativ med anledning av försiktighetsprincipen (MB). Miljödomstolens beslut förväntas bli prejudicerande för liknande typer av anläggningar i området. Det skall noteras att grundvattenskyddet är mindre skarpt inom sekundär skyddszon, där Rosendal ligger, jämfört med primär skydsszon där Uppsala Akademiska Sjukhus ligger. 11 (13)

Områdesgräns för vattenskyddsområde Uppsala och Vattholmaåsarna. Lilafärgade områden markerar dricksvattentäkter för kommunens uttagsbrunnar (primär skyddszon). BEDÖMNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR Bergartstypen och de förhållandevis små jorddjupen medför goda förutsättningar för utformning av borrhålslager eller ensidigt uttag av bergvärme. Det låga antalet brunnar i området möjliggör därtill utrymme för nya anläggningar (bergvärme och borrhålslagring). Vid borrning av brunnar i berg ökar dock risken för ökad vattenföring mellan bergsprickor som tidigare varit isolerade från varandra. Då området befinner sig i sekundär skyddszon bör miljökonsekvenser och genomförbarhet för energuiuttag i berg belysas i ett tidigt skede. Tekniska lösningar, såsom att täta borrhål genom återfyllning med borrkax, för att minska riskerna för grundvattnet finns. Förutsättningarna för akvifärlager bedöms inte tillräckligt goda utgående från de hydrogeologiska förhållandena, dels på grund av akvifärens storlek, jordlagrens bristfälliga vattenförande förmåga samt på grund av jorddjup och rådande grundvattenströmningsmönster. 12 (13)

Exempel på genomförandeprocess vid anläggande av geoenergianläggning. 13 (13)