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