stringtranslate.com

Возобновляемая энергия в Италии

Возобновляемая энергетика быстро развивалась в Италии за последнее десятилетие и предоставила стране возможность диверсификации от ее исторической зависимости от импортируемого топлива. Солнечная энергия составила около 8% от общего объема производства электроэнергии в стране в 2014 году, что сделало Италию страной с самым большим вкладом солнечной энергии в мире в том году. [2] Быстрый рост использования солнечной, ветровой и биоэнергии в последние годы привел к тому, что в 2014 году Италия производила более 40% своей электроэнергии из возобновляемых источников.

Доля возобновляемой энергии в валовом конечном потреблении энергии (все виды использования энергии) выросла до 17,1% в 2014 году. [3] Это число неуклонно растет и сегодня составляет один из основных компонентов национального потребления энергии . В 2014 году 38,2% национального потребления электроэнергии приходилось на возобновляемые источники (в 2005 году этот показатель составлял 15,4%), что составляет 16% от общего потребления энергии в стране (5,3% в 2005 году). [2] Соответствующий показатель для производства электроэнергии был еще выше, поскольку показатели потребления сокращаются за счет импорта электроэнергии (13,6% от общего объема в 2014 году). [1] Импортируемая электроэнергия также может содержать высокую долю электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, но они не учитываются в показателях потребления.

Все 8047 итальянских муниципалитетов ( comune ) развернули некоторые источники возобновляемой энергии, при этом гидроэлектроэнергия является ведущим возобновляемым источником энергии с точки зрения производства. Биоэнергия , энергия ветра и геотермальная энергия также вносят важный вклад в национальные потребности в энергии. К 2013 году первичное потребление возобновляемой энергии в Италии выросло до 14,6 млн тонн нефтяного эквивалента (Mtoe).

Италия внедрила щедрые схемы стимулирования для поощрения развития производства возобновляемой энергии. Ее самая крупная схема стимулировала производство солнечных фотоэлектрических систем и вывела Италию с низкого уровня установленных фотоэлектрических систем в 2010 году на четвертую по величине страну в мире по количеству установок к концу 2014 года, опередив США на тот момент. Все источники возобновляемой энергии выросли в Италии за последние годы, и многие продолжают получать стимулы. За последнее десятилетие Италия стала одним из крупнейших в мире производителей возобновляемой энергии , заняв второе место в Европейском союзе и девятое место в мире.

История

Стремление производить исключительно зеленую энергию в Италии было обусловлено необходимостью сократить исторически сложившуюся сильную зависимость страны от ископаемого топлива и поставок углеводородов из Восточной Европы , Ближнего Востока и Северной Африки [4] , а также необходимостью соблюдения обязательных международных соглашений Киотского протокола (подписанного в 1997 году и реализованного в 2005 году).

В двадцатом веке Италия была на переднем крае технологического развития и производства энергии из возобновляемых источников. В области геотермальной энергии первая установка датируется 1904 годом в Лардерелло в Тоскане , где в 1913 году была построена первая геотермальная электростанция, и оставалась единственной в мире до 1958 года. [5] Что касается гидроэнергетики , первая установка в Европе была построена в Падерно-д'Адда в Ломбардии между 1895 и 1898 годами. [6] В солнечной энергетике первая электростанция (которая могла производить пар при 450 °C) была построена в Генуе в 1963 году, а в 1980 году первая солнечная электростанция , использующая зеркала, была построена в Адрано на Сицилии . [7] Что касается производства ветровой энергии , то первые экспериментальные проекты (спонсируемые Национальным исследовательским советом и в сотрудничестве с Enel ) были начаты во второй половине семидесятых годов в рамках реструктуризации всей системы производства и поставок энергии, последовавшей за энергетическим кризисом 1973 и 1979 годов . [8]

В восьмидесятые и девяностые годы проекты в области возобновляемой энергии получили новую жизнь благодаря трем сопутствующим факторам: быстрому росту цен на сырую нефть (вызванному напряженностью и вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке и в Персидском заливе ); новому общественному осознанию необходимости защиты окружающей среды (подстегнутому катастрофой на Чернобыльской АЭС в 1986 году [9] ); и прекращению строительства всех атомных электростанций в Италии и запрету Enel на участие в строительстве или управлении атомными электростанциями за пределами национальных границ (после референдума 1987 года ).

Возобновляемая энергия по секторам

Прогнозируемое общее валовое конечное потребление энергии по секторам в 2020 году (без учета потерь и корректировок)

  Отопление и охлаждение (48,0%)
  Электричество (25,3%)
  Транспорт (26,7%)

Все страны ЕС, а также Исландия и Норвегия представили национальные планы действий по возобновляемым источникам энергии (NREAPs) [10], чтобы описать предпринятые шаги и прогнозируемый прогресс каждой страны в период с 2010 по 2020 год для выполнения Директивы по возобновляемым источникам энергии . Каждый план содержит подробную разбивку текущего использования возобновляемых источников энергии в каждой стране и планы будущих разработок. Согласно прогнозам итальянского представления к 2020 году валовое конечное потребление энергии в Италии по секторам будет распределяться следующим образом.

За исключением потерь и корректировок, почти половина потребления энергии (48%) используется в секторе отопления и охлаждения. Сектор отопления и охлаждения (также известный как тепловой сектор) включает бытовое отопление и кондиционирование воздуха, промышленные процессы, такие как печи, и любое использование тепла в целом. Следующей по величине долей является транспортный сектор с 26,7%, за которым следует сектор электроэнергетики с 25,3%. Доля использования энергии в каждом секторе аналогична доле 2016 года. Для того чтобы достичь общей цели Италии по 17% использованию возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии (22 617 ктнэ) к 2020 году, были установлены следующие цели для каждого сектора: 17% использования возобновляемых источников энергии в секторе отопления и охлаждения, 26% в секторе электроэнергетики и 10% в транспортном секторе [11] (более подробную информацию см. ниже). Прогнозируется, что общее годовое потребление энергии к 2020 году составит 133 042 ктнэ (133 миллиона тонн нефтяного эквивалента).

Энергетические показатели, указанные выше, являются валовым конечным потреблением энергии. Другой более широкий показатель, первичное потребление энергии, также включает энергию, используемую при добыче топлива (энергетический сектор), и энергию, потерянную при преобразовании (сектор преобразования, т. е. преобразование тепла в электричество на электростанциях или топливной энергии в тепло на тепловых станциях), а также валовое конечное потребление энергии для конечных пользователей. В соответствии с Директивой Европейского союза по энергоэффективности [12] страны ЕС представляют свои Планы по энергоэффективности [13] каждые три года. Согласно представлению Италии в 2014 году, общее конечное потребление энергии в стране в 2012 году составило 119,01 Мтнэ, в то время как ее первичное потребление энергии составило 163,05 Мтнэ. [14] Большая часть приблизительно 37% разницы приходится на потери в секторе преобразования. Эти потери, вероятно, будут наиболее распространены в секторах тепловой электроэнергии , поэтому использование возобновляемой электроэнергии сократит выбросы CO2 и потери топлива в секторах энергетики и преобразования, а также в секторах конечного потребления.

Электроэнергетический сектор

Производство возобновляемой электроэнергии в Италии по источникам

Возобновляемая электроэнергия по источникам

Возобновляемая электроэнергия в Италии 2015 по источникам, предварительные оценки. Данные GSE.it

  Гидроэлектростанции (41,2%)
  Солнечная энергия (21,4%)
  Биоэнергия (17,7%)
  Ветер (14,0%)
  Геотермальная (5,8%)

В 2015 году возобновляемая электроэнергия обеспечила около 37,9% от общего валового производства электроэнергии в Италии, что ниже примерно 43,1% в предыдущем году из-за больших годовых колебаний в производстве гидроэлектроэнергии. Гидроэлектростанции по-прежнему являются крупнейшим источником возобновляемой энергии, вырабатывающей электроэнергию в 2015 году на уровне около 15,6% от национального производства. Солнечная генерация обеспечила следующую по величине долю около 8,1%, что является примечательным показателем, учитывая, что большинство солнечных установок было установлено с 2010 года. Биоэнергия обеспечила около 6,7%, за ней следует ветровая энергия с 5,3%. Геотермальная энергия обеспечила наименьшую долю, по оценкам, 2,2%.

Рост возобновляемой электроэнергии

В период с 2005 по 2011 год в Италии произошел всплеск инвестиций в возобновляемые источники энергии и производства, особенно в ветровую и солнечную энергетику в последние годы. Общий объем электроэнергии, произведенной с помощью солнечных фотоэлектрических установок, увеличился в пять раз в 2011 году по сравнению с предыдущим годом. [15] Это произошло в основном из-за снижения затрат и высоких стимулов, введенных с 2005 года. [16] Итальянский сектор производства электроэнергии на ископаемом топливе пережил глубокий кризис. [17] Многие итальянские электростанции, работающие на ископаемом топливе, работали на половину мощности, а другие находились в процессе закрытия. [18]

Генерация возобновляемых источников энергии выросла с 76 965 ГВт·ч в 2010 году до 106 686 ГВт·ч к 2015 году. Негидроэлектрическая возобновляемая электроэнергия более чем удвоилась за этот период, увеличившись с 25 848 ГВт·ч в 2010 году до 62 748 ГВт·ч в 2015 году, увеличившись примерно с 9,3% до 22,3% от общего валового производства. Наибольший рост производства произошел в солнечной электроэнергии, за которой следует производство биоэнергии. Ветроэнергетика выросла чуть более чем на 60% за этот период, в то время как производство геотермальной энергии выросло чуть менее чем на 15%. Нормализованная (усредненная) статистика гидроэлектростанций предполагает небольшую тенденцию к росту генерации, несмотря на то, что влажные и сухие годы влияют на общее производство в любом конкретном году. Биоэнергетика включает производство из биомассы , биогаза , биожидкостей и возобновляемой доли муниципальных отходов, используемых в качестве топлива при производстве энергии из отходов . Дополнительную информацию о производстве биоэнергии можно найти в разделе «Источники» ниже.

10
20
30
40
50
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Процент электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в Италии, 2010-2015 гг. (Расчетные данные указаны выше)

Потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников растет, однако показатели производства гидроэлектроэнергии значительно варьируются из года в год и объясняют падение в 2015 году. Производство электроэнергии из возобновляемых источников достигло рекордного значения в 2014 году, составив около 43% от общего валового производства электроэнергии. В 2015 году производство из ветровых, фотоэлектрических и геотермальных источников впервые почти сравнялось с производством гидроэлектроэнергии.

Установленная мощность

Общая установленная мощность возобновляемых источников электроэнергии выросла с 30 284 МВт в 2010 году до 53 259 МВт к 2017 году. Наибольший рост произошел в солнечной энергетике, которая была активно поддержана государственными стимулами. Ветроэнергетика росла довольно сильно за этот период, но была вытеснена солнечной в 2011 году. Биоэнергетика также значительно выросла с низкой базы в 2010 году, почти удвоив мощность к 2015 году. Гидроэнергетика является зрелой технологией в Италии и уже высоко развита, но ее мощность все еще выросла на 3,6% за этот период.

Сектор отопления и охлаждения

Каждые два года все страны ЕС, а также Исландия и Норвегия представляют отчеты о ходе работы [23], в которых описывается их развитие возобновляемой энергетики и движение к достижению своих целей в области возобновляемой энергетики к 2020 году. В период с 2009 по 2014 год доля возобновляемой энергии в секторе отопления и охлаждения выросла с 16,43% до 18,89%. В 2014 году биомасса обеспечила наибольшую долю ВИЭ в секторе отопления и охлаждения — 13,4% от общего объема, что эквивалентно чуть более 7 миллионам тонн нефтяного эквивалента. ВИЭ от тепловых насосов обеспечило почти 5% от общего объема сектора, область, в которой Италия более развита, чем большинство стран. Солнечная и геотермальная энергия обеспечили вклад в размере 0,3% и 0,2% соответственно.

Правительство Италии определило меры по увеличению использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в секторе отопления и охлаждения, как указано в Итальянском национальном плане действий по возобновляемым источникам энергии 2009 года. [11] Они включают схему кредитов на энергоэффективность, которая, как ожидается, сэкономит 6 млн т н. э. к 2012 году. 55% налоговая льгота для проектов строительства и реконструкции, которая должна быть пересмотрена к 2010 году. В отчете изложен план регулирования минимальной квоты в 50% (20% для зданий в исторических центрах) горячей воды для бытовых нужд, производимой с помощью возобновляемых источников энергии, нацеленной на вновь построенные здания или здания, подлежащие реконструкции. С 1999 года налоговые льготы были предоставлены для централизованного теплоснабжения с использованием геотермальной энергии или энергии биомассы. Налоговые льготы для конкретных мер включены для поощрения замены старых котлов и дымоходов на котлы на биомассе с высокой энергоэффективностью и низким уровнем выбросов. Законодательство в Италии разрешает впрыскивать биогаз в систему природного газа, если нет технических проблем.

В отчете была выявлена ​​возможность стимулирования развития централизованного теплоснабжения и охлаждения путем использования биомассы из сельского и лесного хозяйства, тепла, извлекаемого из когенерации , и использования сортированных отходов. Он также стремится содействовать использованию биомассы в сельскохозяйственных и промышленных районах и обеспечению геотермальных тепловых транспортных сетей, обслуживающих производственные и жилые районы.

Использование возобновляемых источников энергии в секторе отопления и охлаждения в 2010-2015 гг. (млн т н.э.) [1]

Общее использование возобновляемой энергии в тепловом секторе выросло всего на чуть более 5% в период с 2010 по 2015 год с 10,02 Мтнэ до 10,59 Мтнэ. Основные области роста — солнечная тепловая и возобновляемая энергия от тепловых насосов.

Транспортный сектор

Согласно итальянскому отчету о прогрессе, представленному Европейской комиссии в период с 2009 по 2014 год, доля возобновляемой энергии в транспортном секторе немного выросла с 3,68% в 2009 году до 4,48% в 2014 году. По состоянию на 2016 год использование возобновляемой энергии в транспортном секторе по-прежнему значительно отстает от других энергетических секторов в большинстве стран. Биодизельное топливо обеспечило наибольшую долю ВИЭ в транспортном секторе — 4% от общего объема. Возобновляемая электроэнергия обеспечила 0,45% потребностей сектора, большая часть из которых использовалась общественным транспортом. Биоэтанол также внес небольшой вклад — 0,03% от общего объема.

В Итальянском национальном плане действий по возобновляемым источникам энергии 2009 года [11] были изложены существующие и планируемые разработки для поощрения использования возобновляемых источников энергии в транспортном секторе. С 2007 года Италия ввела минимальную квоту в размере 4,5% биотоплива, которое должно быть подано в сеть к 2012 году. Снижение налога на биотопливо также было введено до 2010 года. Были также изложены планы по увеличению минимальной квоты и по продвижению биотоплива второго и третьего поколения и использованию биотоплива, полученного из отходов и сырья непищевого происхождения. В отчет также включено продвижение биометана и электроэнергии для питания транспорта. Биодизель в Италии производится из семян рапса, соевых бобов и семян подсолнечника.

Страна планирует субсидировать электромобили. [24] На транспорт приходится большой объем использования ископаемого топлива, поэтому быстрый переход на электромобили и общественный транспорт станет ключевым элементом перехода к использованию возобновляемых источников энергии. [25]

Продажи электромобилей и гибридных автомобилей в Италии составили 1110 единиц в 2014 году и 1460 единиц в 2015 году, что соответствует всего 0,1% от общего объема продаж автомобилей в каждом году. [26] Стимулы для электромобилей подвергаются критике за неэффективность, и многие итальянские домохозяйства по-прежнему имеют контракты на электроэнергию, в которых оговариваются пиковые лимиты потребления.

Производство биодизеля в Италии в 2015 году составило около 2,5 миллионов метрических тонн. [27] Биодизель производится в основном из импортных семян рапса (40%), сои (30%) и пальмового масла (25%). Небольшое оставшееся количество производится из переработанных растительных масел, подсолнечного масла и растительного жира. Рапсовое масло в основном импортируется из стран ЕС, а соевое масло импортируется из ЕС или производится из импортных бобов. Пальмовое масло в основном импортируется из Малайзии и Индонезии. Биодизель смешивается со стандартным дизельным топливом для использования в транспорте или используется для отопления.

Италия также производит биоэтанол, и производство в 2014 году составило около 215 000 метрических тонн в год. [27] Биоэтанол производится из кукурузы и пшеницы, вина и винных побочных продуктов. Большая часть биоэтанола используется для промышленных химикатов, но небольшая часть используется для транспортных нужд.

Источники

Гидроэлектроэнергия

Производство электроэнергии (ГВт-ч) гидроэлектростанциями в 2010-2015 гг. [1]

Установленная мощность гидроэлектростанций в 2015 году составила 18 531 МВт. Производство гидроэлектроэнергии значительно варьируется из года в год. 2014 год был рекордным по производству в 58 545 ГВт-ч. С начала века до начала 1960-х годов гидроэлектроэнергия доминировала в производстве электроэнергии в Италии, и этот источник имеет долгую историю на полуострове и отражает горную географию Италии и высокий сток воды. Некоторые из крупнейших гидроэлектростанций Италии работают на гидроаккумулирующих установках, предоставляя стране средство балансировки и хранения переменного выхода от стран, растущих солнечных и ветровых электростанций.

Солнечная энергия

Производство электроэнергии (ГВт·ч) из солнечной энергии 2010-2015 [1]

Установленная мощность солнечной фотоэлектрической энергии составила 18 910 МВт в 2015 году, увеличившись с 1 906 МВт в 2010 году. В 2014 году Италия была ведущей страной в мире по охвату солнечной энергией внутреннего электроснабжения, при этом около 8% от общего объема выработки электроэнергии было получено из солнечной энергии. С установленной мощностью 18 609 МВт страна уступала только Германии (38 301 МВт [28] ) в ЕС по общей мощности и была четвертой в мире после других ведущих стран Китая и Японии . Ее мощность была больше, чем у Соединенных Штатов в 2014 году (18 280 МВт), занимая пятое место в мире в то время. На скорость развития солнечной энергетики в Италии повлияла правительственная схема стимулирования «Conto Energia», разработанная как льготный тариф на электроэнергию, вырабатываемую солнечными фотоэлектрическими установками. После окончания действия схемы стимулирования Conto Energia в 2013 году установка солнечных фотоэлектрических установок продолжилась, но более медленными темпами. Правительство заявило, что намерено в будущем сосредоточить финансирование стимулов на других источниках возобновляемой энергии. Некоторые источники полагают, что солнечная энергетика достигла сетевого паритета в Италии.

Энергия ветра

Производство электроэнергии (ГВт·ч) из ветроэнергетики 2010–2015 гг. [1]

Установленная мощность ветроэнергетики составила 9 126 МВт в 2015 году. Рост ветроэнергетики не был таким же стремительным, как у солнечной энергетики, и развитый потенциал в Италии остается довольно умеренным. Она значительно отстает от своего западного средиземноморского соседа Испании (23 003 МВт) и отстает от других стран-пионеров ветроэнергетики, таких как Германия и рекордная Дания с точки зрения реализованного потенциала. Установленная мощность выросла в 2015 году, в то время как производство в том же году немного снизилось, что демонстрирует, что ветроэнергетика может несколько меняться из года в год, но не так резко, как гидроэнергетика.

Геотермальная энергия

Производство электроэнергии (ГВт-ч) из геотермальной энергии 2010-2015 [1]

Италия была первой страной в мире, которая начала использовать геотермальную энергию для производства электроэнергии. [29] Высокий геотермальный градиент, который образует часть полуострова, делает его потенциально пригодным для эксплуатации и в других регионах; исследования, проведенные в 1960-х и 1970-х годах, выявили потенциальные геотермальные поля в Лацио и Тоскане , а также на большинстве вулканических островов. [29] Производство базируется в Центральной Италии, особенно вокруг знакового города Пиза. Установленная мощность выросла с 772 МВт в 2010 году до 824 МВт к 2015 году. Производство геотермальной энергии медленно растет с 2010 года и, по оценкам, произвело 6160 ГВт-ч электроэнергии в 2015 году. Согласно отраслевым источникам, Италия была шестым по величине производителем геотермальной электроэнергии в мире.

Биоэнергия

Производство электроэнергии (ГВт·ч) из биоэнергии 2010-2015 [1]

Производство электроэнергии из биоэнергии более чем удвоилось в период с 2010 по 2015 год, увеличившись с 9 440 ГВт·ч до 18 894 ГВт·ч. Производство биоэнергии росло наиболее быстрыми темпами в годы до 2014 года. Электроэнергия из биоэнергии вносит значительный вклад в Италию, производя больше электроэнергии, чем энергия ветра в каждом году, показанном выше. Небольшое увеличение производства было оценено на 2015 год.

Субсидии на возобновляемые источники энергии

Италия ввела комплексный набор фиксированных тарифов и стимулов для производителей возобновляемой энергии. Обоснованием фиксированного тарифа (FIT) в секторе электроэнергетики является то, что стимулы стимулируют развитие производственных мощностей, технологий и экономии масштаба в новых возобновляемых источниках энергии. По мере развития технологии ее стоимость должна снижаться, поскольку она становится более конкурентоспособной по сравнению с другими источниками энергии. Таким образом, должна быть возможность сократить стимулирующую поддержку по мере снижения затрат на установку. Если поддержка будет прекращена слишком быстро, новая технология может не успеть зарекомендовать себя как жизнеспособный вариант, или если поддержка будет прекращена слишком медленно, затраты могут вырасти. В конечном итоге новые источники энергии могут достичь паритета сети, и в этом случае они должны стать конкурентоспособными вариантами без какой-либо дальнейшей поддержки или, в лучшем случае, высокорентабельным, безопасным и экологически чистым вариантом. Результат окончательного баланса возобновляемой энергии в Италии был обусловлен администрированием и разработкой схем стимулирования. При разработке фиксированного тарифа и схем стимулирования учитывается широкий спектр факторов и целей. Схемы могут быть разработаны так, чтобы быть ограниченными общей стоимостью или квотами на установку мощности для каждого типа источника энергии. Уровень стимула указан, и стимулы могут меняться с интервалами в ответ на изменения рыночных условий и изменение стоимости технологий. Более высокий стимул обеспечит более быстрый темп установки, но будет более дорогостоящим. Реальная стоимость стимула может меняться по мере роста или падения стоимости установки новой мощности. Различные типы возобновляемых источников энергии могут получать больше или меньше стимулов в зависимости от желаемого результата энергетического баланса. Стимулы могут быть разными для мелких или крупных производителей, для городских и сельских районов, для новых или более развитых типов возобновляемой энергии. В Италии основными схемами стимулирования являются следующие:

Солнечные фотоэлектрические системы иКонто Энергия

В 2005 году итальянское правительство ввело первую схему Conto Energia , систему тарифов на электроэнергию (FIT), предоставляющую стимулы специально для электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрическими (PV) солнечными системами и установками, подключенными к сети. Выплаты по ним были рассчитаны на 20-летний период и на стимулирование как мелких, так и крупных производителей инвестировать в установку фотоэлектрических установок и систем. В период с 2005 по 2013 год министерским указом было введено пять различных схем Conto Energia. Каждая схема имела различные условия и тарифы, предоставляемые производителям.

Результатом первой инициативы Conto Energia стало появление сравнительно небольшого количества новых фотоэлектрических установок общей мощностью 163 МВт, возможно, потому, что в 2005 году солнечная энергетика все еще находилась в зачаточном состоянии.

Вторая Conto Energia, введенная в 2007 году, привела к значительному увеличению на 6791 МВт новой фотоэлектрической мощности при годовой стоимости €3,27 млрд и была самой дорогостоящей схемой. Почти половина общей стоимости схемы приходится на Conto Energia 2.

Conto Energia 3 работал недолго, что привело к 1567 МВт установленной мощности при годовой стоимости €0,65 млрд. За ним последовал Conto Energia 4, который привел к самому большому увеличению солнечной мощности на сегодняшний день в 7600 МВт установленной мощности при годовой стоимости €2,47 млрд. Больше солнечной мощности было добавлено в рамках Conto Energia 4, затем это произошло даже в рамках Conto Energia 2 и при более низких затратах.

Окончательный Conto 5 был введен министерским указом в 2012 году, и было объявлено, что льготный тариф прекратится, как только общие годовые затраты на совокупные Conto Energia достигнут €6,7 млрд. [31] Эта цифра была достигнута в 2013 году, а окончательная схема Conto Energia была завершена 6/7/2013. Окончательная схема привела к дополнительным 2095 МВт установленной мощности стоимостью €0,22 млрд. В рамках стимулирующей схемы Conto Energia было добавлено в общей сложности 18 217 МВт установленной солнечной фотоэлектрической мощности годовой стоимостью €6,7 млрд.

Другие стимулы и счетчики ВИЭ-Э

В дополнение к схеме Conto Energia, которая предоставляет стимулы исключительно для солнечной фотоэлектрической выработки электроэнергии, существует ряд различных схем стимулирования для других источников возобновляемой энергии, вырабатываемой электроэнергии. Стимулы обычно длятся от 15 до 30 лет. [32] Они перечислены ниже: [33]

  1. КИП 6
  2. Зелёные сертификаты
  3. Тарифы «все включено»
  4. Схема подачи солнечной термодинамической энергии
  5. Стимулы, введенные министерским указом от 06.07.2012 г.

Общая стоимость этих схем обновляется на сайте GSE.it в разделе RES-E. Максимальная общая стоимость схем имеет верхний предел в €5,8 млрд в год [33] (установлен в министерском указе от 6/7/92), а счетчик RSE E, обновленный на 31/1/16, составил €5,634 млрд. По состоянию на конец января 2016 года это фактически означает, что финансирование, применяемое к вышеуказанным схемам, приближается к концу, и осталось около €166 млн. финансирования. В следующей таблице показано распределение финансирования по различным категориям возобновляемой энергии и по схемам:

Собрав воедино общие годовые затраты на стимулы, применяемые к каждому возобновляемому источнику энергии, в следующей таблице и диаграмме они показаны в порядке возрастания:

К 31 января 2016 года стимулы для производства возобновляемой электроэнергии в рамках вышеуказанных схем составляли в общей сложности около €12,334 млрд в год. Они были распределены следующим образом:

Производство солнечной энергии составило более половины от общей суммы при годовой стоимости €6,7 млрд. Далее следуют ветер с €1,554 млрд., биогаз с €1,536 млрд. и гидроэлектроэнергия с €1,210 млрд. Биомасса получила €760 млн., биожидкости €430 млн. и геотермальная энергия €141 млн. Солнечная тепловая энергия получила годовой стимул в размере €1,3 млн., тогда как волновая энергия не получила стимула.

Поскольку стимулы для Conto Energia теперь закрыты, а стимулы для других форм возобновляемой энергии приближаются к своему пределу в 5,8 млрд евро в год, составив 5,634 млрд евро по состоянию на 31 января 2016 года, еще 166 млн евро в год осталось распределить между источниками возобновляемой энергии, не связанными с солнечной фотоэлектрической энергетикой.

Конто Термико

Conto termico был введен министерским указом 28/12/12. [35] Он предоставляет стимулы для производства возобновляемой энергии, а также экономии за счет повышения эффективности в секторе отопления и охлаждения. Общая стоимость доступных стимулов составляет €900 млн в год с выплатами в течение 2–5 лет. Фонд разделен на €200 млн, доступных государственному сектору , и €700 млн, доступных частному сектору. Размер выделенного фонда обновляется на веб-сайте GES Conto Termico Counter. [36]

Текущие цели и прогресс

Цели

Итальянский национальный план действий по возобновляемым источникам энергии (NREAP) ставит целью довести общую долю возобновляемых источников энергии в конечном общем потреблении энергии до 17%. Для достижения этой цели к 2020 году доля возобновляемых источников энергии должна составить 26% в секторе электроэнергетики, 17% в секторе отопления/охлаждения и 10% в транспортном секторе. Точные цели для каждого сектора, согласованные в энергетическом плане, показаны в таблице ниже.

Прогресс

В следующей таблице показан фактический прогресс, достигнутый в использовании возобновляемых источников энергии в 2010–2015 годах. Информация предоставлена ​​по электроэнергетическому сектору, сектору отопления и охлаждения, транспортному сектору и общей доле использования возобновляемых источников энергии в процентах от общего потребления энергии в Италии.

Италия установила целевой показатель в 17% возобновляемой энергии в общем объеме потребления энергии, установленный Европейским союзом на 2020 год, и уже превысила этот показатель к 2014 году, достигнув 17,1%. [3] Валовое конечное потребление энергии из возобновляемых источников выросло с 17,36 Мтнэ в 2010 году до 21,14 Мтнэ к концу 2015 года. Большая часть роста произошла в секторе электроэнергетики, который увеличился на 58,3%. Тепловой сектор зарегистрировал гораздо меньший рост в 5,7%, в то время как транспортный сектор показал падение на 16,9%. Общая цель Италии по возобновляемой энергии на 2020 год была фактически достигнута к 2014 году. Однако это частично связано с сокращением общего валового потребления энергии из всех источников, и если бы он снова вырос, общая процентная цель возобновляемой энергии могла бы оказаться недостижимой без дальнейшего расширения источников. По-прежнему наблюдается дефицит целевого показателя для транспортного сектора, который показал плохие результаты по сравнению с другими секторами.

16 июня 2013 года возобновляемые источники энергии покрыли 100% всего спроса на электроэнергию в Италии в течение 2 часов. [37]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcdefghijk GSE.it, Energia da Fonti Rinnovabili в Италии, предварительные данные, 2015 г.
  2. ^ ab "Il rapporto Comuni Rinnovabili 2015" . Comuni Rinnovabili (на итальянском языке). Легамбиенте. 18 мая 2015 года . Проверено 13 марта 2016 г.
  3. ^ ab "Доля возобновляемых источников энергии в потреблении энергии в ЕС выросла до 16% в 2014 году. Пресс-релиз Евростата, 10 февраля 2016 года".
  4. ^ Петри, Рольф (1997). «Dalla ricostruzione al miracolo Economico». История Италии. La Repubblica 1943–1963, Том. V (Кура ди Джованни Саббатуччи и Витторио Видотто) . Рим-Бари: Латерца: 313 и 352.
  5. ^ Лунгонелли, Микеле (1993). «Развитие технологий и продуктивных приложений». Storia dell'industria Elettrica в Италии. Il Potenziamento Tecnico e Finanziario 1914-1925, Vol. II (Кура ди Луиджи де Роза) . Рома-Бари: Латерца: 517–25.
  6. ^ Джаннетти, Ренато (1985). «La conquista della forza. Risorse, tecnologia ed economia nell'industria elettrica italiana (1883-1940)». Милан: Франко Анджели: 71–76. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  7. ^ Паолони, Джованни; Мартелли, Маргарита (2010). «История Энергии Верде». Неаполь: Archivio Storico Enel: 8. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  8. ^ Ланзавеккья, Джузеппе (1994). «Технический прогресс и инновации». Storia dell'energia Elettrica в Италии. Гли Свилуппи дель Энель 1963–1990, Том. 5 (Кура ди Джованни Дзанетти) . Рим-Бари: Латерца: 548–49.
  9. ^ Диани, Марио (1988). «Изоле нельского архипелага. Экологическое движение в Италии». Болонья: il Mulino. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  10. ^ «Национальные планы действий, Европейская комиссия».
  11. ^ abcde «Итальянский национальный план действий по возобновляемым источникам энергии, Директива 2009/28/EC».
  12. ^ «Выбор языка | Энергия».
  13. ^ Планы по энергоэффективности
  14. ^ «Европейская комиссия, национальные планы действий в области энергоэффективности и годовые отчеты».
  15. ^ "Статистический отчет 2011" (PDF) . Statistiche sulle Fonti Rinnovabili (на итальянском языке). Gestore Servizi Energetici (GSE) . Проверено 28 марта 2012 г.
  16. ^ См. также (на итальянском языке): Conto energia .
  17. ^ «Термоэлектрика в кризисе: отрицательный рекорд по потреблению газа | QualEnergia.it» . www.qualenergia.it . Архивировано из оригинала 7 сентября 2013 г.
  18. ^ "Termoelettrico – Centrali a Meta' Servizio, Allarme dei Sindacati" . 27 февраля 2019 г.
  19. ^ ab "Terna.it, Общие данные 2010,2011,2012,2013".
  20. ^ TERNA, Rapporto Mesile sul Sistema Elettrico consuntivo, декабрь 2015 г.
  21. ^ «Terna: возобновляемые источники энергии в Италии».
  22. ^ abcde «Отчеты о ходе работ, Европейская комиссия».
  23. ^ Отчеты о ходе работ
  24. ^ "PlugShare - Найдите места зарядки электромобилей рядом с вами". Plugincars.com . Получено 29.03.2022 .
  25. ^ "Электромобили, возобновляемая энергия и интеллектуальная сеть — мощное партнерство — Technorati Green". Архивировано из оригинала 2012-07-02 . Получено 2012-09-23 .
  26. ^ "GruppoAcquistoAuto GAA" . 7 января 2016 г.
  27. ^ ab "Служба сельского хозяйства США за рубежом, отчет GAIN, Италия" (PDF) .
  28. ^ «Фотоэлектрический барамотер 2015 EN pdf» (PDF) .
  29. ^ ab "Inventario delle Risorse Geotermiche Nationali". МООНГ. 2011. Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 14 сентября 2011 г.
  30. ^ "Сайт GSE Фотоэлектрический счетчик, просмотрено 27/4/16".
  31. ^ "www.gse.it/en/feedintariff/Photovoltaic/FifthFeed-inScheme" .
  32. ^ «Практическое право, Регулирование электроэнергетики в Италии: Обзор».
  33. ^ ab «GSE, Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili PDF document» (PDF) .
  34. ^ «Счетчик RES-E веб-сайта GSE обновлен до 31/1/16, просмотрен 27/4/16».
  35. ^ "www.gse.it/conto termico".
  36. ^ Сайт GES
  37. ^ "Джуньо в Италии il picco delle rinnovabili" . 3 декабря 2013 г.

Внешние ссылки