Jump to content

Солнечная энергия в Италии

Годовая и совокупная установленная фотоэлектрическая мощность (в МВт) с 2000 года.

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 ]
Солнечный потенциал

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]

Годовая установка солнечных фотоэлектрических систем и общая мощность с 2005 г. (МВт).
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2005
2008
2011
2014
2017
2020
  •  
  •  
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 ]
Ватт на душу населения по регионам в 2013 г.
  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 ]
Крупнейшие фотоэлектрические (PV) электростанции Италии [36]
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.
Завершилось 6 июля 2013 г.

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 ]
Крупнейшие солнечные компании в Италии
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 ]


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 ]
  1. ^ «Обзор мировых фотоэлектрических рынков за 2018 год. Программа фотоэлектрических энергетических систем. Отчет IEA PVPS T1-33:2018» (PDF) .
  2. ^ «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.
  3. ^ 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.
  4. ^ «Италия стремится к 50 ГВт солнечной мощности к 2030 году» . spglobal.com . Проверено 2 сентября 2022 г.
  5. ^ «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» .
  6. ^ «Италия» . СоларПАСЕС . Проверено 8 мая 2018 г.
  7. ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики в Италии | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 8 мая 2018 г.
  8. ^ «Солнечная энергия – еще немного цифр в Италии» . Энискуола . Проверено 5 мая 2018 г.
  9. ^ 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 .
  10. ^ Jump up to: а б с «Статистический отчет 2010» . Статистика возобновляемых источников . Менеджер по энергетическим услугам (GSE) . Проверено 4 января 2012 г.
  11. ^ 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.
  12. ^ «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.
  13. ^ Майкл Грэм Ричард (8 апреля 2013 г.). «Солнечная энергетика достигла паритета энергосистем в Индии и Италии» . древолаз . Проверено 10 июня 2013 г.
  14. ^ Jump up to: а б с д «Годовой отчет МЭА-PVPS за 2017 год» .
  15. ^ Jump up to: а б с д и «Годовой отчет ПВПС 2018» .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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.
  19. ^ 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.
  20. ^ Пол Гайп (31 августа 2012 г.). «Итальянская солнечная генерация впервые превзошла ветровую» . RenewableEnergyWorld.com . Проверено 26 июня 2014 г.
  21. ^ 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.
  22. ^ «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.
  23. ^ Томас Герке (15 января 2013 г.). «Итальянская солнечная энергия обеспечивает 5,6% спроса в 2012 году» . ЧистаяТехника . Проверено 26 июня 2014 г.
  24. ^ «Фотоэлектрическая энергетика: Обзор установленных фотоэлектрических систем в 2013 году» . Возобновляемые источники энергии Интернэшнл. 14 января 2014 года . Проверено 26 июня 2014 г.
  25. ^ «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.
  26. ^ «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.
  27. ^ «Энергетический баланс» . терна.ит. 15 января 2015 года . Проверено 15 января 2015 г.
  28. ^ «Статистический отчет по солнечной фотоэлектрической энергии за 2015 год» (PDF) . ГСЭ . Проверено 13 февраля 2017 г.
  29. ^ «Годовой отчет МЭА-PVPS за 2015 год» .
  30. ^ «Солнечные фотоэлектрические - Статистика за 2016 год» . ГСЭ. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 16 ноября 2017 г.
  31. ^ «Годовой отчет МЭА-PVPS за 2016 год» .
  32. ^ «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И БУДУЩИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФЭ, стр. 18» (PDF) .
  33. ^ «Годовой отчет ПВПС 2014» .
  34. ^ Jump up to: а б с «Исследование «Жилые потребители в Европейском энергетическом союзе», стр. 196» (PDF) .
  35. ^ PV Resources.com (2010). Крупнейшие в мире фотоэлектрические электростанции
  36. ^ «Европейская энергетика обеспечивает финансирование крупнейшей солнечной фермы в Италии общей стоимостью 94,5 миллиона евро» . Европейская энергетика . Проверено 25 августа 2020 г.
  37. ^ «Монтальто ди Кастро» . СМА. Архивировано из оригинала 29 августа 2012 года . Проверено 27 марта 2012 г.
  38. ^ Солнечный парк Монтальто ди Кастро
  39. ^ Отображение вывода в реальном времени
  40. ^ 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 .
  41. ^ Регулирующий орган энергетики, сетей и окружающей среды
  42. ^ 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 .
  43. ^ «Фотоэлектрический счетчик веб-сайта GSE, просмотрено 27.04.16» .
  44. ^ «Пятая схема подачи» . Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA Архивировано из оригинала 27 октября 2017 года.
  45. ^ «Итальянский проект демонстрирует большой потенциал для CSP на основе песка» . nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
  46. ^ 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.
  47. ^ Бабингтон, Дипа (14 июля 2010 г.). «Завод на Сицилии предлагает Италии новый импульс на фронте солнечной энергии» . Рейтер . Проверено 15 июля 2010 г.
  48. ^ Jump up to: а б «В Приоло Enel открывает электростанцию ​​«Архимед»» (Пресс-релиз). Энель . 14 июля 2010 г. Проверено 15 июля 2010 г.
  49. ^ «ENEL открывает «первую в мире» установку по производству солевых/солнечных расплавов» . Инженер . Компания «Кентавр Медиа». 14 июля 2010 г. Проверено 15 июля 2010 г.
  50. ^ Пофам, Питер (28 марта 2007 г.). «Сицилия построит первую в мире солнечную электростанцию» . Независимый . Проверено 15 июля 2010 г.
  51. ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики - Архимед | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
  52. ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики — Демонстрационная установка ASE | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
  53. ^ «Концентрация проектов солнечной энергетики — завод Rende-CSP | Концентрация солнечной энергии | NREL» . www.nrel.gov . Проверено 6 апреля 2018 г.
  54. ^ CSP Сегодня, 11 апреля 2014 г. «Итальянский проект демонстрирует большой потенциал для CSP на основе песка »
  55. ^ 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.
  56. ^ Jump up to: а б «Концентрированная солнечная электростанция начинает работу на итальянской Сицилии» . HELIOSCSP (на европейском испанском языке) . Проверено 5 мая 2018 г.
  57. ^ Jump up to: а б «Солнечная Энергия | Магальди Групп» . www.magaldi.com . Проверено 5 мая 2018 г.
  58. ^ "Дом - Группа Тагес" . tagesgroup.com . Проверено 9 мая 2018 г.
  59. ^ "Компания" . Проверено 9 мая 2018 г.
  60. ^ «РТР - О нас» . rtrenergy.it . Проверено 9 мая 2018 г.
  61. ^ "О нас" . EF Солнечная Италия . Проверено 26 августа 2020 г.
  62. ^ «GSF ru – www.globalsolarfund.com» . globalsolarfund.com . Проверено 9 мая 2018 г.
  63. ^ «ForVEI | Инвесторы в итальянскую солнечную энергию | Производство возобновляемой энергии» . forvei.com . Проверено 9 мая 2018 г.
  64. ^ Чамициан, Джакомо (1912). «Фотохимия будущего» . Наука . 36 (926): 385–394. Бибкод : 1912Sci....36..385C . дои : 10.1126/science.36.926.385 . ПМИД   17836492 .
  65. ^ Jump up to: а б Сильви, К. (2005). «Может ли история энергетических технологий и их использования научить нас будущему солнечной энергетики? Пример Италии» (PDF) .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9bc14f2d03caf18340a728cac5b687e7__1698832980
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9b/e7/9bc14f2d03caf18340a728cac5b687e7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Solar power in Italy - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)