Il contesto energetico nazionale 100% 350.000 90% 300.000 80% 250.000 70% 60% ~15 % 200.000 50% 150.000 40% 30% altri 20% derivati petroliferi 10% produzione 100.000 importata 50.000 esportata carbone gas naturale 0% 1996 2007 perdite 0 2008 Forte aumento della dipendenza energetica dal gas metano Consistente quota di energia importata in relazione a quella prodotta Crescente insicurezza nell’approvvigionamento energetico Ricerca di uno sviluppo energetico sostenibile e maggiormente efficiente Forme di incentivazione - 1 emissione di Certificati vendibili sul mercato 2 tipologie corrensponsione economica di una Tariffa Incentivante Certificati Verdi Certificati Bianchi Certificati Neri Conto Energia Utilizzo di fonti rinnovabili Efficienza energetica Emissioni di CO2 VENDIBILI E TRATTABILI presso il GME – Gestore del Mercato Elettrico – Per l’energia elettrica prodotta da impianti solari Ritiro Dedicato Scambio sul posto Tariffa Omnicomprensiva Per l’energia elettrica immessa/scambiata in rete Per l’energia elettrica “verde” immessa in rete (impianti sotto 1 MW, eolico sotto i 200 kW) CORRISPOSTE DAL GSE – Gestore dei Servizi Elettrici – Forme di incentivazione - 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA Non integrato Parzialmente integrato Integrato 1 ≤ P ≤ 3 kW 0,392 0,431 0,480 3 < P ≤ 20 kW 0,372 0,412 0,451 P > 20 kW 0,353 0,392 0,431 €/kWh ENERGIA PRODOTTA ENERGIA SCAMBIATA ENERGIA IMMESSA CONTO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO RITIRO DEDICATO RITIRO DEDICATO / SCAMBIO SUL POSTO Prezzi minimi garantiti 1 per i primi 500.000 kWh 0,1011 500.000 < kWh ≤ 1.000.000 0,0852 L 1.000.000 < kWh ≤ 2.000.000 0,0745 M oltre i 2.000.000 kWh prezzi zonali M G Prezzi zonali orari V F1 F2 F3 F 0,0678 0,04913 0,03344 0,05931 S D 12 24 Tecnologie e incentivi Combustibili Certificati VERDI CHP Certificati BIANCHI Pd CHP Pd Riduzione delle ACCISE CHP Pd Gas GPL Biogas Biolio Olio (+) (++) (+) P < 1 MWe (++) P > 1 MWe Grado di incentivazione alto medio CHP = cogenerazione basso Pd = produzione dedicata Si rende quindi necessario uno strumento per gestire le complessità legate agli incentivi e alle tecnologie disponibili Il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) - 1 Implementato su un foglio di calcolo in ambiente Microsoft Excel Sistema scalabile, parametrico e completamente automatizzato Studiato e sviluppato secondo il seguente schema logico Database condiviso ANALISI DEI FABBISOGNI Rinnovabili Tradizionali FONTI DI ENERGIA Database tecnico ANALISI TECNICA Analisi dei fabbisogni delle utenze Analisi delle fonti energetiche disponibili localmente Analisi delle tecnologie disponibili sul mercato Creazione scenari VAN IRA TIR PBp Soluzione/i migliore per la specifica situazione analizzata, non in senso assoluto ANALISI DEGLI SCENARI ANALISI DI SENSITIVITA’ SCELTA DELLA SOLUZIONE Installazione N pannello pannello O α terreno E β S INCLINAZIONE ORIENTAMENTO Locali (latitudine) Parametri principali Di installazione (α, β) In F.V.G. è opportuno scegliere: • α = 35° • β = 0° 1 asse Soluzione ad inseguimento 2 assi Ottimizzazione della radiazione captata: • variazione di α e β durante il giorno Il caso studio di Pasian di Prato Utenze attuali: 1 – Scuola elementare 2 – ENAIP 3 – Scuola media 4 – Scuola materna 5 – Associazione “Nostra Famiglia” 6 – Il Palazzetto dello Sport Analisi dei Analisi fabbisogni territoriale Tecnologie di produzione energetica Energia ELETTRICA IMPIANTI di GRANDE TAGLIA • termoelettriche • idroelettriche • geotermoelettriche Energia TERMICA Centrali: • termiche tradizionali • solari termiche Pompe di calore IMPIANTI di PICCOLA-MEDIA TAGLIA • eolici • solari fotovoltaici • a biomasse COGENERAZIONE • a ciclo Stirling • celle a combustibile Produzione contemporanea di energia elettrica e termica Produzioni dedicate e cogenerazione Combustibile Caldaia tradizionale 53 Combustibile 95 Energia termica Perdite Centrale termoelettrica 45 8 Energia elettrica 38 Perdite 57 - 33 % di 53 + 95 = 148 unità di combustibile Combustibile 100 Energia elettrica Impianto di Energia termica cogenerazione Perdite consumo di combustibile 38 45 17