Giovanni Carboni WeBLog

 

 

Produzione di energia elettrica in Italia

Dati 2020. Fonte TERNA

  
Fonte   TWh  %
Consumo effettivo  283,814 100%
Totale produzione netta 271,648 95,7% 
Termica 173,890 61,3 %
Idrica 48,952 17,2 %
Eolica  18,608 6,6%
Fotovoltaica  24,551 8,6%
Geotermica  5,647 2,0 %
Pompaggi - 2,668 - 0,9%
Esportazioni - 7,590 - 2,7%
Perdite di rete - 17,366 - 6,1%
Importazioni 39,790 14,0 %

 

 

Fonte   TWh prodotti Potenza installata (GW)  Ore effettive Fattore di capacità
Totale produzione netta 271,648 119,109 2283 26%
Termica 173,890 62,65 2775 32%
Idrica 48,952 23,080 2120 24%
Eolica  18,608 10,907 1706 19%
Fotovoltaica  24,551 21,650 1134 13%
Geotermica  5,647 0,817 6912 79%

 

Ne consegue che quando l'Italia dovrà rendersi autonoma dalle importazioni e decarbonizzarsi avrà necessità di generare annualmente altri 214 TWh a zero emissioni, una domanda che è 5 volte l'attuale produzione da eolico e FV. Questo non tiene conto degli aumenti della domanda per il previsto parco di veicoli elettrici e per l'inevitabile necessità di riscaldare le abitazioni senza gas. Stimiamo a quanto ammontano queste due voci.

Per quanto riguarda il riscaldamento domestico una caldaia a gas naturale consuma circa 1,25 m3 di gas per produrre 12 kWh termici. Dato che per il riscaldamento domestico l'Italia consuma annualmente 15,2 × 109 m3 pari a 

15,2 x 109 x 12 kWh/1,25 = 146 TWh termici

Dato che il passaggio all'elettrico implica la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore e che queste per produrre energia  termica ne consumano da 1/3 a 1/4 di elettrica, il riscaldamento domestico richiederà conservativamente

146/3 ≈ 50 TWh elettrici

Dato che una pompa di calore al momento ha diffcoltà a produrre acqua calda a temperatura maggiore di 50o C è possibile che la cifra sia sottostimata.

Occorre poi considerare l'utilizzo diretto del gas naturale nell'industria che si attesta intorno a 13 x 109 m3, pari 125 TWh di energia termica. Non è ovvio che nell'industria la produzione di calore da gas sia sostituibile al 100% da pompe di calore in quanto la maggiore quantità di gas nei processi indusriali serve a produrre vapore, per cui le pompe di calore non servono. Al momento stimiamo che metà dell'energia termica possa essere prodotta da pompe di calore. Questo comporta 

125x2/3 ≈ 80 TWh elettrici

Per stimare l'energia elettrica necessaria a far circolare il parco macchine abbiamo calcolato qui che per 20 milioni di auto (che è meno del 50%  dell'attuale parco macchine) otteniamo 62 TWh addizionali. Per il  restante trasporto su strada, che contribuisce la 30% di emissioi di gas serra rispetto al 70% delle auto, stimiamo altri 27 TWh. Pertanto la richiesta di energia a zero emissioni richiederà un'extra produzione elettrica pari a 

  • 214 TWh per sostituire le attuali fonti fossili e le importazioni
  •  50 TWh per il riscaldamento elettrico delle abitazioni
  •  80 TWh per rimpiazzare il gas nelle industrie
  •  62 TWh per il parco auto
  •  27 TWh per il trasporto su strada

ossia 433 TWh aggiuntivi, pari a 10 volte i 43 TWh da eolico e fotovoltaico attuali. Dato che questi 43 TWh sono ottenuti da 33 GW installati, la conversione richiederebbe l'installazione di 300 GW di potenza eolica e fotovoltaica. Il programma di Elly Schlein (2023), che parla di 85 GW di potenza rinnovabile, è quindi totalmente insufficiente. 

Good Luck!

Costi dell'energia elettrica

(scritto 9/7/2024)

    •  Centrale eolica offshore di Taranto, Beleolico
        • Superficie: 131.000 m2 
        • Durata della costruzione: 14 anni
        • No. turbine: 10 Ming Yang (cinesi)
        • Potenza 3 MW/ turbina
        • Energia prodotta (stima) in un anno: 58 GWh
        • Fattore di capacità: 22 %
        • Prezzo garantito energia: 201,7 €/MWh



      •  Prezzi garantiti per eolico offshore dal decreto FER2 (2024)
          • 185 €/MWh + 20 €/MWh connessione alla rete = 205 €/MWh 

 

    • Prezzo elettricità da centrali nucleari 
        • Olkiluoto 3 (1600 MW), Finlandia: 60,55 €/MWh