Солнечная энергия в Италии
В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Солнечная энергия вносит важный вклад в производство электроэнергии в Италии , на ее долю приходится 8% от общего объема в 2017 году. [1] По состоянию на 2022 год общая установленная мощность страны составит 22,56 ГВт. [2] [3] В 2019 году Италия поставила национальную цель – достичь 50 ГВт к 2030 году. [4]
С самого начала индустриализации Италия использовала альтернативные источники энергии с небольшими собственными ресурсами ископаемого топлива, включая как гидроэлектростанции, так и первые предложения по солнечной энергии. В более позднее время, в течение первого десятилетия этого столетия, Италия была третьей страной после Германии и Испании, которая пережила беспрецедентный бум солнечных установок после активного продвижения солнечной энергии посредством государственных стимулов. В июле 2005 года страна запустила свою первую программу «Conto Energia», поддерживающую развитие возобновляемой энергетики. Рост количества солнечных установок сразу же ускорился, но именно в 2009–2013 годах наблюдался бум установленной мощности фотоэлектрических (PV) установок, увеличившейся почти в 15 раз, а мощность на конец 2012 года, составившая более 16 ГВт, заняла второе место в мире после Германия. Рост солнечной мощности замедлился после 2013 года из-за прекращения программ государственного субсидирования. [5] С тех пор годовая установленная фотоэлектрическая мощность неуклонно растет примерно на 300–400 МВт в год.
Помимо более традиционных солнечных фотоэлектрических технологий, Италия может в будущем бросить вызов Испании как ведущей стране Европы в разработке технологии концентрированной солнечной энергии (CSP). Для эффективного функционирования CSP требуется более сильное прямое солнечное облучение , поэтому только часть страны подходит для этого метода. [6] Однако южные регионы, а также острова Сицилия и Сардиния предлагают хорошие условия для CSP, и итальянское правительство сделало крупные инвестиции для содействия этому развитию. [7]
Солнечный потенциал
[ редактировать ]Вся Италия сохраняет высокий потенциал производства солнечной энергии: от 3,6 кВтч на квадратный метр в день на равнине реки По до 5,4 кВтч на квадратный метр в день на Сицилии . [8]
Фотовольтаика
[ редактировать ]Установленная мощность
[ редактировать ]До 2008 года установленная мощность в Италии составляла менее 100 МВт. В 2008 и 2009 годах рост ускорился, достигнув установленной мощности более 1000 МВт, а в 2010 году утроился и превысил 3000 МВт. Выдающимся годом бума в Италии стал 2011 год, когда было добавлено более 9 000 МВт солнечной энергии. Столь огромный и быстрый рост количества установок произошел главным образом благодаря очень щедрым схемам поддержки «Conto Energia», действовавшим в эти годы. Более оперативная схема поддержки могла бы сократить поддержку быстрее и привести к менее быстрому росту в 2011 году, но к более сильному росту в среднесрочной перспективе.
К концу бума солнечной энергии в 2011 году Италия была второй в мире по установленной мощности после Германии. На солнечную энергию приходится 2,6% электроэнергии, вырабатываемой в ЕС, и 6,7% электроэнергии, вырабатываемой в Италии, больше всего в Европе. В 2011 году Италия заняла первое место по количеству установленной солнечной энергии от новых фотоэлектрических станций, предоставив примерно в четыре раза больше энергии, чем было поставлено в 2010 году. [9] По состоянию на конец 2010 года насчитывалось 155 977 солнечных фотоэлектрических установок общей мощностью 3 469,9 МВт. [10] : 24 К концу 2011 года было установлено 330 196 установок общей мощностью 12 773 МВт. [11] Заводы увеличивались как в количестве, так и в размерах, о чем свидетельствуют более быстрые темпы роста установленной мощности по сравнению с исходным количеством установок.
После 2011 года рост замедлился, поскольку схемы пересматривались через спорадические промежутки времени, а не принимались своевременные меры, основанные на стоимости и развертывании. В 2012 году Италия добавила примерно 3,4 ГВт новых мощностей, эта цифра значительно снизилась по сравнению с 2011 годом, но все же является значительным ростом в контексте развития солнечной энергетики к этому году. [12] В отчете Deutsche Bank за 2013 год сделан вывод, что солнечная энергия уже достигла сетевого паритета в Италии. [13] После прекращения действия схем Conto Energia в июле 2013 года рост значительно снизился. Тем не менее, с 2014 года ежегодный рост мощности оставался стабильным на уровне около 2% в год или 300–400 МВт в год до 2018 года. Большая часть этого роста была обусловлена солнечными фотоэлектрическими установками в жилых домах с учетом налоговых льгот, что составляет 40–50 процентов. новых мощностей только за 2017–2018 годы. [14] [15] В 2017 году была установлена первая бесстимулирующая солнечная электростанция мощностью 63 МВт, за ней в 2018 году последовали другие мощностью до 30 МВт. [14] [15] К концу 2018 года установленная мощность в Италии впервые превысила отметку в 20 ГВт. По состоянию на 2018 год на долю солнечных фотоэлектрических систем приходится 7,9% спроса на электроэнергию. [16] что делает Италию крупным лидером в производстве и развитии солнечной энергии. [16] [17]
Год | Емкость (МВт р ) | Поколение ( ГВтч ) | Поколение % | Потребление % | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 37 | ||||
2007 | 87 | ||||
2008 | 432 | 200 | 0.1% | ||
2009 | 1,144 | 677 | 0.24% | 0.21% | [18] |
2010 | 3,470 | 1,874 | 0.64% | 0.57% | [18] [19] |
2011 | 12,783 | 10,668 | 3.7% | 3.2% | [11] [19] [20] |
2012 | 16,479 | 18,631 | 6.5% | 5.7% | [21] [22] [23] |
2013 | 18,074 | 21,229 | 7.0% | 6.7% | [24] [25] [26] |
2014 | 18,460 | 23,299 | 8.7% | 7.5% | [27] [28] |
2015 | 18,892 | 25,200 | 9.0% | 8.5% | [29] [30] |
2016 | 19,283 | 22,590 | 8.2% | [31] [32] | |
2017 | 19,700 | 24,811 | 6.9% | [14] | |
2018 | 20,100 | 22,900 | 7.0% | [15] | |
2019 | 20,871 | [3] | |||
2020 | 21,623 | [3] | |||
2021 | 22,560 | [3] | |||
Данные взяты из различных источников и могут быть хорошей оценкой только за несколько лет. |
Перспективы на будущее
[ редактировать ]В «Национальной энергетической стратегии», SEN, опубликованной в 2017 году, и в «Предложении интегрированного национального плана по энергетике и климату» (PNIEC), опубликованном в декабре 2018 года, намечена цель достижения 50 ГВт установленной солнечной фотоэлектрической энергии к 2030 году. [15] Это часть стратегии по получению 30% валового конечного потребления энергии из возобновляемых источников к 2030 году. Эта мера включает не только электроэнергию, но и всю энергию, потребляемую в Италии. [15] Солнечная промышленность ожидает нового Указа о возобновляемых источниках энергии, который в случае принятия будет поддерживать техническое обслуживание, переоснащение и модернизацию существующих электростанций, а также новые меры по улучшению использования солнечных фотоэлектрических систем в жилых домах.
Региональные установки
[ редактировать ] 1–10 Вт/жителя 10–50 Вт 50–100 Вт 100–200 Вт | 200–350 Вт 350–500 Вт 500–750 Вт >750 Вт |
Более пятой части общего объема производства в 2010 году пришлось на южный регион Апулия . [10] : 30 В 2011 году 20% приходилось на Апулию , за ней следовали 10% — на Эмилию-Романью . Годовое производство энергии с помощью фотоэлектрических солнечных батарей в Италии колеблется от 1000 до 1500 кВтч на установленную кВтп . [10]
Сегментация рынка солнечных фотоэлектрических систем
[ редактировать ]Установленная фотоэлектрическая мощность в Италии по размеру классов, 2017 г. [33] | |
---|---|
<10 кВт | 19.6% |
10–100 кВт | 20.9% |
100–500 кВт | 37.8% |
>500 кВт | 21.7% |
На системы мощностью менее 10 кВт приходилось 19,6% общей установленной мощности. Это одноразовые системы прямого использования, в основном бытовые солнечные фотоэлектрические системы. Системы мощностью 10–100 кВт составляют 20,9% мощности и представляют собой системы, используемые коллективно в одном месте, например, в большом жилом квартале, большом коммерческом помещении или интенсивном сельскохозяйственном производстве. Следующий класс систем мощностью 100–500 кВт может представлять собой более крупные коммерческие центры, больницы, школы или промышленные/сельскохозяйственные помещения или меньшие наземные системы. Последняя категория систем мощностью более 500 кВт в основном представляет собой районные энергосистемы, наземные панели, обеспечивающие электроснабжение, возможно, как промышленных, так и коммерческих объектов. Интересно отметить, что, хотя крупным электростанциям уделяется много внимания в сфере солнечной энергетики, установки мощностью менее 0,5 МВт фактически составляют почти 80% установленной мощности в Италии в 2017 году. Почти все солнечные фотоэлектрические станции в Италии подключены к сети по состоянию на 2017 год всего 14 МВт отключено от сети. [14]
Солнечные фотоэлектрические системы в Италии по типам, 2014 г. [34] | МВт установлен |
---|---|
БИПВ | 2,650 |
БАПВ | 7,125 |
Фотоэлектрический (наземный) | 8,650 |
Цена за просмотр | 30 |
В 2014 году мощность интегрированных фотоэлектрических систем зданий (BIPV) составляла 2650 МВт. Это солнечные элементы, интегрированные в само здание, такие как строительные материалы, черепица, керамические или стеклянные фасады. Прикладные фотоэлектрические системы в строительстве (BAPV) имеют мощность 7125 МВт и представляют собой обычные системы солнечных батарей, которые обычно устанавливаются на крышах. Общая мощность наземных фотоэлектрических систем составила 8650 МВт, тогда как мощность фотоэлектрических концентраторов (CPV) составила 30 МВт, в которых используются линзы или изогнутые зеркала для фокусировки солнечного света на небольших, высокоэффективных многопереходных (MJ) солнечных элементах.
Мощность солнечных фотоэлектрических систем для жилых помещений
[ редактировать ]Согласно отчету от имени Европейской комиссии, по состоянию на 2015 год в Италии было 2640 МВт бытовых солнечных фотоэлектрических систем, при этом в стране насчитывалось 709 000 потребителей солнечных фотоэлектрических систем, что составляет 2,7% домохозяйств. Средний размер бытовых солнечных фотоэлектрических систем оценивается в 3,73. кВт переносится на 2030 год. [35] Технический потенциал бытовых солнечных фотоэлектрических систем в Италии оценивается в 24 867 МВт. [35] Срок окупаемости бытовых солнечных фотоэлектрических систем в Италии составляет 6 лет по состоянию на 2015 год. [35] Некоторые из преимуществ небольших солнечных систем для жилых домов включают в себя устранение необходимости в дополнительной земле, сохранение преимуществ экономии затрат в местных сообществах и предоставление домохозяйствам возможности стать потребителями возобновляемой электроэнергии и, таким образом, повышение осведомленности о расточительных привычках потребления и экологических проблемах посредством непосредственного опыта.
Крупнейшие фотоэлектрические электростанции
[ редактировать ]Название завода | Пиковая мощность (МВт) | Производство (ГВтч/год) | Коэффициент мощности (%) | Начало работы |
---|---|---|---|---|
Солнечная ферма Троя [37] | 103 | – | – | 2019–2020 |
Фотоэлектрическая электростанция Монтальто ди Кастро | 84.2 [38] | 140 | 19 [39] | 2009–2010 |
Фотоэлектрическая электростанция Ровиго | 70.6 | – | – | 2010 |
Солнечный парк Серениссима | 48 | – | – | 2011 |
Солнечный парк Челлино-Сан-Марко | 43 | 56 | 14.9 | 2010 |
Альфонсинский солнечный парк | 36.2 | – | – | 2010 |
Солнечный парк Сант-Альберто | 34.6 | – | – | 2010 |
Фотоэлектрический парк теплицы Su-Scioffu | 20.0 | – | – | 2011 |
Солнечная электростанция Ангильара | 15 | – | – | 2010 |
Солнечная электростанция Приоло | 13.5 | – | – | 2010 |
Солнечная электростанция Лорео | 12.6 | – | – | 2010 |
Солнечная электростанция Крако | 12 | – | – | 2010 |
Солнечная электростанция Мансано | 11 | – | – | 2010 |
Фотоэлектрическая электростанция Гамасия [40] | 9.7 | – | – | 2010 |
Солнечная электростанция Рагуза | 8.4 | – | – | 2010 |
Энергетическая политика
[ редактировать ]Цели правительства в отношении возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и различные схемы поддержки, особенно для солнечной фотоэлектрической энергии, привели к увеличению с 7,9% (2005 г.) до 18,2% (2015 г.) общей доли возобновляемых источников энергии в общем объеме поставок первичной энергии (TPES). . 1,6% из 18,2% доли возобновляемых источников энергии приходится на солнечную энергию. С 2005 по 2015 год солнечная энергия увеличивалась в среднем на 63,7% в год. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии увеличилась с 17,2% в 2005 году до 40,2% в 2015 году, включая 9,3% солнечной энергии. Это самая высокая доля солнечной энергии в производстве электроэнергии среди стран Международного энергетического агентства (МЭА). И третье место по доле солнечной энергии в TPES. [41]
Учреждения
[ редактировать ]Важными учреждениями, которые отвечают за энергетическую политику, продвижение и развитие возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, координацию и выплату льгот, являются Министерство экономического развития (MSE), Министерство окружающей среды, земли и моря (MATTM), Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики (MIPAAF), Регулирующий орган энергетики, сетей и окружающей среды [42] (ARERA, ранее AEEGSI, Управление по электроэнергетике и газу), Gestore Servizi Energetici (GSE), Национального агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому развитию (ENEA) и Terna . [41]
Политика
[ редактировать ]Директива 2009/28/EC устанавливает основу для содействия использованию возобновляемых источников энергии. [43] [41] Согласно этой Директиве, 17% конечного энергопотребления Италии в 2020 году должно обеспечиваться за счет возобновляемых источников. Национальный план действий Италии по возобновляемым источникам энергии (NREAP) 2010 года определяет отраслевые цели и способы их достижения. В Национальной энергетической стратегии (NES) 2013 года Италия установила энергетические цели, которых необходимо достичь к 2020 году, что повышает целевой показатель ЕС в 17% для возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии до 19% или 20%. Энергоэффективность, а также возобновляемые источники энергии играют важную роль в этой стратегии. [41]
Законопроект об энергетике (зеленые тарифы)
[ редактировать ]В 2005 году итальянское правительство ввело первые льготные тарифы (FIT) специально для фотоэлектрических систем, подключенных к сети, — схемы Conto Energia . Платежи по схемам были рассчитаны на 20-летний период и стимулировали как мелких, так и крупных производителей инвестировать в установку фотоэлектрических установок и систем. В период с 2005 по 2013 год Conto Energia министерским указом было введено пять различных схем . Каждая схема имела разные условия и тарифы, предоставляемые производителям.
В следующей таблице представлена сводная информация о затратах и установленных солнечных мощностях по схемам Conto Energia 1–5: [44]
Энергетическая сказка 1 | Энергетическая сказка 2 | Энергетическая сказка 3 | Энергетическая сказка 4 | Энергетическая сказка 5 | Общий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 28 июля 2005 г. по 6 февраля 2006 г. | 19 февраля 2007 г. | 6 августа 2010 г. | 5 мая 2011 г. | 5 июля 2012 г. Итоговая схема. | |
МВт установлено | 163.4 | 6,791.2 | 1,566.6 | 7,600.4 | 2,094.9 | 18,216.6 |
Годовая стоимость (млн евро) | 95.2 | 3,270.1 | 648.9 | 2,469.0 | 216.9 | 6,700.0 |
Годовая стоимость за установленный кВт (Евро, расчетный) | 582 | 482 | 414 | 325 | 104 | 368 |
Результатом первого проекта Conto Energia стало относительно небольшое количество новых фотоэлектрических установок мощностью 163 МВт, возможно, потому, что в 2005 году солнечная энергетика все еще находилась в зачаточном состоянии.
В 2007 году второй Conto Energia привел к значительному увеличению мощности новых фотоэлектрических систем на 6791 МВт при годовой стоимости 3,27 миллиарда евро и стал самой дорогостоящей схемой. Почти половина общей стоимости схем приходится на Conto Energia 2.
Conto Energia 3 проработал недолго, в результате чего установленная мощность составила 1567 МВт при ежегодных затратах в 0,65 миллиарда евро. На смену этому пришла Conto Energia 4, которая привела к крупнейшему на данный момент увеличению солнечной мощности — 7600 МВт установленной мощности при ежегодных затратах в 2,47 миллиарда евро.
Последняя версия Conto Energia 5 была введена постановлением министерства в 2012 году. Было объявлено, что льготный тариф прекратится, как только общие годовые затраты по совокупной схеме Conto Energia достигнут 6,7 миллиардов евро. [45] Эта цифра была достигнута в 2013 году, а окончательная схема Conto Energia завершилась 6 июля 2013 года. В результате окончательной схемы было получено еще 2095 МВт установленной мощности стоимостью 0,22 миллиарда евро. В рамках схемы стимулирования Conto Energia было добавлено в общей сложности 18 217 МВт установленной солнечной фотоэлектрической энергии с годовой стоимостью 6,7 миллиарда евро.
Тепловой счет
[ редактировать ]В 2013 году схемы поддержки изменились, и в секторе теплоснабжения была введена новая схема – conto termico. Эта схема поддержки обеспечивает стимулы для установки возобновляемых систем отопления и охлаждения, а также для эффективного ремонта, включая солнечные тепловые системы. Получение поддержки по схеме зависит от типа вмешательства и предоставляется на срок от двух до пяти лет, а сумма зависит от ожидаемого производства энергии. Дополнительные факторы, такие как выбросы парниковых газов воздействие различных биоэнергетических технологий на , также влияют на предоставляемую поддержку. Общая сумма ежегодных выплат поддержки ограничена 200 миллионами евро для государственных администраций и 700 миллионами евро для частных предприятий.
Есть также несколько других стимулов, таких как налоговые льготы для фотоэлектрических систем и солнечных тепловых электростанций. Схема чистого учета поддерживает производителей ВИЭ-Э с мощностью электростанций от 20 до 500 кВт. [41]
Исследования и финансирование
[ редактировать ]В 2013 году правительство профинансировало исследования, разработки и демонстрации энергетических технологий (НИОКР) на сумму 529 миллионов евро. В последние годы были реструктурированы и другие направления государственного бюджета. В период с 2000 по 2013 год финансирование ядерных исследований и разработок сократилось с 40,7% до 18,2% в пользу энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, которые за тот же период выросли с 13,8% до 21,5%.
Технологии концентрированной солнечной энергии и фотоэлектрическая энергетика являются областями активных проектов и направлений исследований. ENEA занимается исследованиями технологий концентрированной солнечной энергии с 2001 года и представило несколько инноваций. Проект «Архимед» — один из таких разработанных проектов. [41]
Концентрированная солнечная энергия
[ редактировать ]Италия в настоящее время реализует различные проекты концентрированной солнечной энергии (CSP). [46] Концентрированные солнечные электростанции концентрируют солнечную энергию в единых точках сбора, например, с помощью зеркал, чтобы максимизировать улавливание энергии. В настоящее время на рынке доступны четыре типа технологий CSP. К ним относятся параболические желоба , зеркала Френеля , силовые башни и солнечные коллекторы. [17] мощностью 15 МВт Солнечное поле Архимеда представляет собой тепловое поле в Приоло-Гаргалло недалеко от Сиракуз . Завод был открыт 14 июля 2010 года. [47] [48] [49] и продолжает работать на солнечном поле площадью 31 860 квадратных метров. [16] Это первая концентрированная солнечная электростанция, использующая расплавленную соль для передачи и хранения тепла, интегрированная с газовой установкой комбинированного цикла . [47] [49] [50] [51] При выработке тепловой энергии доступны два резервуара для хранения тепловой энергии до 8 часов. [52] Две другие системы CSP представляют собой демонстрационную установку ASE. [53] который использует технологию параболического желоба для фокусировки солнечной энергии, и завод Rende-CSP, который использует технологию линейного отражателя Френеля для фокусировки солнечной энергии в одной точке псевдоожиженного хранилища, состоящего из нефти. [54]
Компания Magaldi Industries из Салерно в партнерстве с Неаполитанским университетом и Национальным исследовательским советом Италии разработала новую форму CSP под названием Solar Thermoelectric Magaldi (STEM). Первая электростанция такого типа была введена в эксплуатацию на Сицилии в 2016 году. Эта технология использует автономные приложения для круглосуточного производства электроэнергии в промышленных масштабах для горнодобывающих предприятий и отдаленных населенных пунктов в Италии, других частях Европы, Австралии, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Америка. STEM использует псевдоожиженный кварцевый песок в качестве теплоаккумулятора и теплоносителя для систем CSP. [16] Этот псевдоожиженный слой имеет высокие коэффициенты температуропроводности и теплопередачи, а также высокую теплоемкость твердого тела. Использование кварцевого песка также снижает стоимость CSP, и установка направлена на минимизацию загрязнения, выделяющегося в ходе производства и эксплуатации системы, при производстве 50–100 МВтэ с емкостью хранения 5–6 часов. [55] [56] [57] [58] STEM — это первая технология CSP, использующая песок для хранения тепловой энергии, а также позволяющая немедленно использовать или хранить солнечную энергию с помощью солнечного поля, состоящего из гелиостатов. Такая технология особенно эффективна в отдаленных районах и может быть легко объединена с электростанциями, работающими на ископаемом топливе, для повышения надежности электроснабжения. STEM впервые был коммерчески применен на Сицилии в 2016 году. [56] [57] [58]
Компании
[ редактировать ]Название компании | Описание |
---|---|
Теги Гелиос Технология | Основанная в 2011 году компания Helios Technology имеет три бизнес-направления: Tages Capital LLP в Лондоне, занимающееся ликвидными альтернативами, Tages Capital SGR в Милане, занимающееся управлением инвестициями в возобновляемые источники энергии, и Credito Fondiario в Риме. [59] |
Энель Грин Пауэр | Основанная в 2008 году и действующая в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Океании и Африке, компания Enel Green Power развивает и управляет деятельностью по производству энергии из возобновляемых источников. [60] |
РТР Энергия | RTR Energy, основанная в 2010 году, является независимой компанией, которая управляет 134 солнечными электростанциями по всей Италии. [61] |
EF Солнечная Италия | Основанная в 2015–2016 годах как совместное предприятие Enel Green Power и F2i, которые с тех пор приобрели 50% акций Enel, компания EF Solare Italia управляет более чем 300 солнечными электростанциями в 17 различных регионах Италии. [62] |
ГСФ | Основанная в 2008 году, GSF управляет 179 солнечными электростанциями в Апулии, Италия, и 1 солнечной электростанцией в Кампании, Италия. [63] |
ФорВЭЙ | ForVEI, специализирующаяся на приобретении активов инфраструктуры возобновляемых источников энергии в Европе, является совместным предприятием Foresight Group LLP и VEI Green Group. [64] |
Ранние разработки
[ редактировать ]Этот раздел может быть недостаточно сфокусирован или может касаться более чем одной темы . В частности, речь идет об общей энергетической политике Италии и почти вообще не упоминается солнечная энергетика. ( июнь 2023 г. ) |
Италия уже давно стремится развивать альтернативные источники энергии из-за небольшого количества внутренних ресурсов ископаемого топлива. Около 1850 года древесина, древесный уголь и солома были основными источниками энергии для многих европейских стран. В Италии из-за нехватки угля возобновляемая гидроэнергетика Альп сделала возможной индустриализацию в конце 19 века. Использование местных гидроресурсов позволило также быть независимыми от импорта угля. В 1914 году 74% итальянской электроэнергии приходилось на гидроэлектроэнергию . К началу 1990-х годов в Италии уже были пионеры солнечной энергетики. Одним из них был химик Джакомо Чамициан . В своей журнальной статье «Фотохимия будущего» он предсказал использование солнечной энергии. [65] [66]
Во время Первой мировой войны Италия не смогла предотвратить энергетический кризис, обнажив зависимость от импортного топлива , главным образом угля. После кризиса количество гидроэлектростанций увеличилось, чтобы обеспечить энергетическую независимость. Этот интерес к местным источникам энергии соответствовал политике экономической самодостаточности фашистского режима . Благодаря продвижению этой политики исследования в области использования возобновляемых источников энергии увеличились. В результате к началу Второй мировой войны более 90% общего производства электроэнергии приходилось на возобновляемые источники энергии .
После Второй мировой войны политика изменилась. Спрос на энергию быстро рос, и новая политика была направлена на снабжение энергией за счет импортного ископаемого топлива и развитие атомной энергетики . В результате этих изменений зависимость от импортного топлива выросла до более чем 80% в 2005 году.
После нефтяного шока 1973 года интерес к солнечной энергии проявляли уже не просто пионеры вроде Джорджо Неббиа и Джованни Франча . Дефицит нефти привел к увеличению количества мероприятий и программ, посвященных солнечной энергии. Завершенный энергетический проект номер 1 (PFE1) в 1972 году и PFE2 в 1982 году были начаты с целью продвижения культуры энергосбережения в Италии, включая энергоэффективность и солнечную энергию. Кроме того, были проведены некоторые многообещающие разработки и конгрессы в области солнечной энергетики, но с падением цен на нефть в 1980-х годах эти программы вскоре были забыты. Эти события включали итальянскую секцию национального конгресса ISES энергии» в Генуе в 1978 году. в Неаполе в 1977 году и « Первый конгресс и выставку по солнечной Солнечная установка, способная производить пар при температуре выше 550 °C. Эта солнечная установка была основана на концепции центрального приемника и зеркального поля.
После падения цен на нефть в 1980-х годах и снижения интереса к солнечной энергии в конце 1990-х годов интерес к солнечной энергетике снова возрос, главным образом из-за опасений по поводу изменения климата . [66]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Обзор мировых фотоэлектрических рынков за 2018 год. Программа фотоэлектрических энергетических систем. Отчет IEA PVPS T1-33:2018» (PDF) .
- ^ «Итальянское правительство ожидает 3,37 ГВт новых солнечных мощностей к 2022 году_Поликристаллические солнечные панели,Монокристаллические солнечные панели — SUNERGY WORKS» . sunergyworks.com . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) (2022 г.). «Статистика возобновляемых источников энергии, 2022 год» (PDF) . Проверено 1 сентября 2022 г.
- ^ «Италия стремится к 50 ГВт солнечной мощности к 2030 году» . spglobal.com . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ «Тенденции в фотоэлектрических приложениях на 2017 год. Отчет об исследовании отдельных стран МЭА за период с 1992 по 2016 год. Программа фотоэлектрических энергетических систем. Отчет МЭА PVPS T1-32:2017» .
- ^ «Италия» . СоларПАСЕС . Проверено 8 мая 2018 г.
- ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики в Италии | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 8 мая 2018 г.
- ^ «Солнечная энергия – еще немного цифр в Италии» . Энискуола . Проверено 5 мая 2018 г.
- ^ Бокка, Альберто; Кьяваццо, Элиодоро; Масии, Альберто; Асинари, Пьетро (сентябрь 2015 г.). «Оценка потенциала солнечной энергии: обзор и подход к быстрому моделированию с применением в Италии» (PDF) . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 49 : 291–296. дои : 10.1016/j.rser.2015.04.138 . ISSN 1364-0321 .
- ^ Jump up to: а б с «Статистический отчет 2010» . Статистика возобновляемых источников . Менеджер по энергетическим услугам (GSE) . Проверено 4 января 2012 г.
- ^ Jump up to: а б «Статистический отчет GSE за 2011 год — Возобновляемые электростанции в Италии» (PDF) . gse.it/ . Gestore dei Servizi Energetici (GSE SpA) . Проверено 18 июня 2014 г.
- ^ «Перспективы мирового рынка фотоэлектрических систем на 2013–2017 годы» . Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. Архивировано из оригинала 19 марта 2014 года . Проверено 19 марта 2014 г.
- ^ Майкл Грэм Ричард (8 апреля 2013 г.). «Солнечная энергетика достигла паритета энергосистем в Индии и Италии» . древолаз . Проверено 10 июня 2013 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Годовой отчет МЭА-PVPS за 2017 год» .
- ^ Jump up to: а б с д и «Годовой отчет ПВПС 2018» .
- ^ Jump up to: а б с д Кабир, Эхсанул; Кумар, Паван; Кумар, Сандип; Аделодун, Адедеджи А.; Ким, Ки Хён (2018). «Солнечная энергетика: потенциал и перспективы». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 82 : 894–900. дои : 10.1016/j.rser.2017.09.094 . ISSN 1364-0321 .
- ^ Jump up to: а б Кабир, Эхсанул; Кумар, Паван; Кумар, Сандип; Аделодун, Адедеджи А.; Ким, Ки Хён (февраль 2018 г.). «Солнечная энергетика: потенциал и перспективы». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 82 : 894–900. дои : 10.1016/j.rser.2017.09.094 . ISSN 1364-0321 .
- ^ Jump up to: а б ЕВРОБСЕРЬВЕР. «Фотоэлектрический барометр - установки 2009 и 2010 годов» (PDF) . Energy-renouvelables.org . п. 4. Архивировано из оригинала (PDF) 20 мая 2013 года . Проверено 1 мая 2013 г.
- ^ Jump up to: а б ЕВРОБСЕРЬВЕР. «Фотоэлектрический барометр - установки 2010 и 2011 годов» (PDF) . Energy-renouvelables.org . п. 6. Архивировано из оригинала (PDF) 10 августа 2014 года . Проверено 1 мая 2013 г.
- ^ Пол Гайп (31 августа 2012 г.). «Итальянская солнечная генерация впервые превзошла ветровую» . RenewableEnergyWorld.com . Проверено 26 июня 2014 г.
- ^ ЕВРОБСЕРЬВЕР. «Фотоэлектрический барометр - установки 2011 и 2012 годов» (PDF) . Energy-renouvelables.org . п. 7. Архивировано из оригинала (PDF) 5 ноября 2013 года . Проверено 1 мая 2013 г.
- ^ «Перспективы мирового рынка фотоэлектрических систем на 2014–2018 годы» (PDF) . Epia.org . EPIA – Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. п. 24. Архивировано из оригинала (PDF) 25 июня 2014 года . Проверено 12 июня 2014 г.
- ^ Томас Герке (15 января 2013 г.). «Итальянская солнечная энергия обеспечивает 5,6% спроса в 2012 году» . ЧистаяТехника . Проверено 26 июня 2014 г.
- ^ «ТЕНДЕНЦИИ IEA PVPS 2014 в фотоэлектрических приложениях» (PDF) . www.iea-pvps.org/index.php?id=trends . 12 октября 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 28 декабря 2014 г.
- ^ «Фотоэлектрическая энергетика: Обзор установленных фотоэлектрических систем в 2013 году» . Возобновляемые источники энергии Интернэшнл. 14 января 2014 года . Проверено 26 июня 2014 г.
- ^ «Предварительные данные о спросе на электроэнергию в 2013 году: 317 миллиардов киловатт-часов спроса, -3,4% по сравнению с 2012 годом» . Терна (компания) . 9 января 2014 года . Проверено 26 июня 2014 г.
- ^ «Снимок глобальной фотоэлектрической системы в 1992–2014 гг.» (PDF) . www.iea-pvps.org/index.php?id=32 . Международное энергетическое агентство – Программа фотоэлектрических энергетических систем. 30 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2015 г.
- ^ «Энергетический баланс» . терна.ит. 15 января 2015 года . Проверено 15 января 2015 г.
- ^ «Статистический отчет по солнечной фотоэлектрической энергии за 2015 год» (PDF) . ГСЭ . Проверено 13 февраля 2017 г.
- ^ «Годовой отчет МЭА-PVPS за 2015 год» .
- ^ «Солнечные фотоэлектрические - Статистика за 2016 год» . ГСЭ. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 16 ноября 2017 г.
- ^ «Годовой отчет МЭА-PVPS за 2016 год» .
- ^ «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И БУДУЩИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФЭ, стр. 18» (PDF) .
- ^ «Годовой отчет ПВПС 2014» .
- ^ Jump up to: а б с «Исследование «Жилые потребители в Европейском энергетическом союзе», стр. 196» (PDF) .
- ^ PV Resources.com (2010). Крупнейшие в мире фотоэлектрические электростанции
- ^ «Европейская энергетика обеспечивает финансирование крупнейшей солнечной фермы в Италии общей стоимостью 94,5 миллиона евро» . Европейская энергетика . Проверено 25 августа 2020 г.
- ^ «Монтальто ди Кастро» . СМА. Архивировано из оригинала 29 августа 2012 года . Проверено 27 марта 2012 г.
- ^ Солнечный парк Монтальто ди Кастро
- ^ Отображение вывода в реальном времени
- ^ Jump up to: а б с д и ж Агентство., Международная энергетика (2017). Энергетическая политика стран МЭА: Италия 2016 . Париж: МЭА. ISBN 9789264239272 . OCLC 971926145 .
- ^ Регулирующий орган энергетики, сетей и окружающей среды
- ^ Европейский парламент (2009 г.). «Директива 2009/28/EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г.» . Официальный журнал Европейского Союза . 140 (16): 16–62. дои : 10.3000/17252555.L_2009.140.eng .
- ^ «Фотоэлектрический счетчик веб-сайта GSE, просмотрено 27.04.16» .
- ^ «Пятая схема подачи» . Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA Архивировано из оригинала 27 октября 2017 года.
- ^ «Итальянский проект демонстрирует большой потенциал для CSP на основе песка» . nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Бэквелл, Бен (14 июля 2010 г.). «Enel впервые в мире запускает завод Archimede для CSP» . Перезарядка . Медиа-группа НСТ . Проверено 15 июля 2010 г.
- ^ Бабингтон, Дипа (14 июля 2010 г.). «Завод на Сицилии предлагает Италии новый импульс на фронте солнечной энергии» . Рейтер . Проверено 15 июля 2010 г.
- ^ Jump up to: а б «В Приоло Enel открывает электростанцию «Архимед»» (Пресс-релиз). Энель . 14 июля 2010 г. Проверено 15 июля 2010 г.
- ^ «ENEL открывает «первую в мире» установку по производству солевых/солнечных расплавов» . Инженер . Компания «Кентавр Медиа». 14 июля 2010 г. Проверено 15 июля 2010 г.
- ^ Пофам, Питер (28 марта 2007 г.). «Сицилия построит первую в мире солнечную электростанцию» . Независимый . Проверено 15 июля 2010 г.
- ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики - Архимед | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
- ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики — Демонстрационная установка ASE | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
- ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики — завод Rende-CSP | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
- ^ CSP Сегодня, 11 апреля 2014 г. «Итальянский проект демонстрирует большой потенциал для CSP на основе песка »
- ^ Jump up to: а б «Магальди: Первый завод STEM® (Solar Thermo Electric Magaldi) начинает работу на Сицилии | Bulk-Blog» . news.bulk-online.com . Проверено 5 мая 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Концентрированная солнечная электростанция начинает работу на итальянской Сицилии» . HELIOSCSP (на европейском испанском языке) . Проверено 5 мая 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Солнечная Энергия | Магальди Групп» . www.magaldi.com . Проверено 5 мая 2018 г.
- ^ "Дом - Группа Тагес" . tagesgroup.com . Проверено 9 мая 2018 г.
- ^ "Компания" . Проверено 9 мая 2018 г.
- ^ «РТР - О нас» . rtrenergy.it . Проверено 9 мая 2018 г.
- ^ "О нас" . EF Солнечная Италия . Проверено 26 августа 2020 г.
- ^ «GSF ru – www.globalsolarfund.com» . globalsolarfund.com . Проверено 9 мая 2018 г.
- ^ «ForVEI | Инвесторы в итальянскую солнечную энергию | Производство возобновляемой энергии» . forvei.com . Проверено 9 мая 2018 г.
- ^ Чамициан, Джакомо (1912). «Фотохимия будущего» . Наука . 36 (926): 385–394. Бибкод : 1912Sci....36..385C . дои : 10.1126/science.36.926.385 . ПМИД 17836492 .
- ^ Jump up to: а б Сильви, К. (2005). «Может ли история энергетических технологий и их использования научить нас будущему солнечной энергетики? Пример Италии» (PDF) .