Hvorfor Fimbul?
Programvaren er utviklet for å møte behovet for en fleksibel og robust geotermisk simuleringsplattform som kombinerer:
- høy ytelse og skalerbare beregningsmetoder,
- fleksible modeller for porøse medier og varmeoverføring,
- støtte for svært ulike geotermiske konsepter,
- gjennomsiktighet og reproduserbarhet gjennom åpen kildekode.
Fimbul senker terskelen for å eksperimentere med geotermiske konsepter, gjennomføre systematiske parameterstudier og integrere simuleringer i forskning, undervisning og industriell prosjektutvikling.
Bruksområder
Fimbul kan brukes til å modellere og analysere blant annet:
- Konvensjonelle geotermiske doublet-systemer for energiuttak
- Oppsprukne systemer (EGS)
- Avanserte lukkede systemer (AGS)
- Varmelagring i akviferer (ATES), oppsprukne systemer (FTES) og lukked borehull (BTES)
Disse scenariene er støttet gjennom en samling ferdige oppsett og hjelpefunksjoner som gjør det enkelt å definere nye case og utføre simuleringer.
Tekniske hovedegenskaper
- Utviklet i Julia som en del av SINTEFs Jutul-rammeverk med enkel integrasjon mot øvrige vitenskapelige biblioteker
- Fleksibel modellering av strømning og varmeoverføring i porøse medier
- API-er for definisjon av geometri, brønner, materialdata og driftsforhold
- Eksempler på fullstendige modeller for flere typer geoenergisystemer
- Distribueres under MIT-lisens for maksimal fleksibilitet og gjenbruk
Hvor finner jeg kildekode og dokumentasjon?
Kildekode (GitHub):
https://github.com/sintefmath/Fimbul.jl
Dokumentasjon og brukseksempler:
https://sintefmath.github.io/Fimbul.jl/dev/
Publikasjoner og faglige referanser
Dersom Fimbul.jl brukes i vitenskapelige arbeider, bes brukere sitere:
- Klemetsdal, Ø., Andersen, O. og Møyner, O. (2025). Fimbul.jl – Fast, Flexible, Robust, and Differentiable Geothermal Energy Simulation in Julia. Sixth EAGE Global Energy Transition Conference (GET 2025). DOI: 10.3997/2214-4609.202521164
Du kan også lese mer om programvaren i foilene fra følgende foredrag:
- Ø. Klemetsdal, O. Andersen, O. Møyner (2025). Fimbul.jl – fast, flexible, robust, and differentiable geothermal energy simulation in Julia. Sixth EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (GET 2025), October 27-31 2025, Rotterdam, The Netherlands.
- Ø. Klemetsdal, O. Andersen, S Krogstad, O. Møyner (2025). Prediktive digitale tvillinger for optimal drift av GeoTermos. GeoTermos-festivalen 2025, May 22 2025, Trondheim, Norway.
- Ø. Klemetsdal, O. Andersen, S Krogstad, O. Møyner (2025 ). Predictive digital twins for underground thermal energy storage using differentiable programming. 3rd IACM Digital Twins in Engineering Conference (DTE 2025) & 1st ECCOMAS Artificial Intelligence and Computational Methods in Applied Science (AICOMAS 2025), 17-22 February 2025, Paris, France,
- Ø. Klemetsdal, O. Andersen (2024 ). Proxy models for rapid simulation of underground thermal energy storage. Fifth EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (GET 2024), 4-7 November 2024, Rotterdam, The Netherlands