الطاقة المتجددة في إيطاليا

شهدت الطاقة المتجددة نموًا سريعًا في إيطاليا بين عامي 2005 و2023، حيث تضاعفت تقريبًا، مما وفر للبلاد وسيلة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها التاريخي على الوقود المستورد. [ 2 ] شكلت الطاقة الشمسية حوالي 17% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد عام 2025. [ 3 ] أدى النمو السريع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية في السنوات الأخيرة إلى إنتاج إيطاليا أكثر من 41% من كهربائها من مصادر متجددة عام 2025، وإضافة 7.48 جيجاواط (7480 ميجاواط) من القدرة الإنتاجية عام 2024. [ 4 ] [ 5 ]

ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي (جميع استخدامات الطاقة) إلى 19.6% في عام 2023. [ 2 ] وفي عام 2025، بلغ استهلاك إيطاليا من الكهرباء 311 تيراواط/ساعة، حيث جاء 41% من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة (مقارنةً بـ 15.4% في عام 2005). [ 6 ] وكان الرقم المقابل لتوليد الكهرباء أعلى من ذلك، حيث انخفضت أرقام الاستهلاك بسبب واردات الكهرباء (15% من الإجمالي في عام 2025). [ 7 ] وقد تحتوي الكهرباء المستوردة أيضًا على نسبة عالية من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، ولكن هذه النسبة لا تُحتسب ضمن أرقام الاستهلاك.

قامت جميع البلديات الإيطالية البالغ عددها 7895 بلدية ( كومون ) بتطبيق نوع من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث إنتاج الطاقة. [ 8 ] كما تُساهم الطاقة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة الوطنية.

نفّذت إيطاليا برامج تحفيزية سخية لتشجيع تطوير إنتاج الطاقة المتجددة. وكان أكبر هذه البرامج برنامجًا لتحفيز إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ما مكّن إيطاليا من الانتقال من قاعدة منخفضة من تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2010 إلى المرتبة الرابعة عالميًا من حيث التركيبات بحلول نهاية عام 2014، متقدمةً على الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وشهدت جميع مصادر الطاقة المتجددة نموًا في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، ولا يزال العديد منها يتلقى حوافز. وقد أصبحت إيطاليا واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم ، حيث تحتل المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي والعاشرة على مستوى العالم. [ 9 ] ومع ذلك، يُقال إن إيطاليا متأخرة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة المتجددة، ويعزى ذلك إلى مشاكل في البنية التحتية والسياسات الحكومية.

تاريخ

لقد جاءت الرغبة في إنتاج الطاقة الخضراء حصريًا في إيطاليا من الحاجة إلى تقليل اعتماد البلاد التاريخي الكبير على الوقود الأحفوري وتدفقات إمدادات الهيدروكربونات القادمة من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، [ 10 ] والامتثال للاتفاقيات الدولية الملزمة لبروتوكول كيوتو (الموقع في عام 1997 والمنفذ في عام 2005).

خلال القرن العشرين، كانت إيطاليا في طليعة التطور التكنولوجي وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة. في مجال الطاقة الحرارية الأرضية ، يعود تاريخ أول محطة إلى عام 1904 في لارديريلو بتوسكانا ، حيث بُنيت أيضًا أول محطة طاقة حرارية أرضية عام 1913، وظلت الوحيدة في العالم حتى عام 1958. [ 11 ] أما فيما يتعلق بالطاقة الكهرومائية ، فقد بُنيت أول محطة في أوروبا في باديرنو دادا بلومبارديا بين عامي 1895 و1898. [ 12 ] وفي صناعة الطاقة الشمسية ، بُنيت أول محطة طاقة (قادرة على إنتاج البخار عند 450 درجة مئوية) في جنوة عام 1963، وفي عام 1980 بُني أول برج للطاقة الشمسية يستخدم المرايا في أدرانو بصقلية . [ 13 ] أما بالنسبة لإنتاج طاقة الرياح ، فقد بدأت أولى المشاريع التجريبية (برعاية المجلس الوطني للبحوث وبالتعاون مع شركة إينيل ) في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي كجزء من إعادة هيكلة نظام إنتاج وتوريد الطاقة بالكامل في أعقاب أزمة الطاقة التي حدثت عامي 1973 و 1979 . [ 14 ] 

خلال الثمانينيات والتسعينيات، استمدت مشاريع الطاقة المتجددة حياة جديدة من ثلاثة عوامل متزامنة: الارتفاع السريع في أسعار النفط الخام (الناجم عن التوتر والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط والخليج العربي )؛ والوعي العام الجديد بالبيئة (الذي غذته كارثة تشيرنوبيل عام 1986 [ 15 ] )؛ وتوقف جميع أعمال بناء محطات الطاقة النووية في إيطاليا وحظر مشاركة شركة إينيل في بناء أو إدارة محطات الطاقة النووية خارج الحدود الوطنية (بعد استفتاء عام 1987 ).

الطاقة المتجددة حسب القطاع

إجمالي استهلاك الطاقة النهائي المتوقع حسب القطاع في عام 2020 (باستثناء الخسائر والتعديلات)
  1. التدفئة والتبريد (48.0%)
  2. الكهرباء (25.3%)
  3. النقل (26.7%)

قدمت جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج، خطط عمل وطنية للطاقة المتجددة [ 16 ] لتوضيح الخطوات المتخذة والتقدم المتوقع لكل دولة بين عامي 2010 و2020 للوفاء بتوجيهات الطاقة المتجددة . تتضمن كل خطة تفصيلاً دقيقاً لاستخدام الطاقة المتجددة الحالي في كل دولة وخططها للتطورات المستقبلية. ووفقاً لتوقعات التقرير الإيطالي، بحلول عام 2020، يتوزع إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في إيطاليا حسب القطاع على النحو التالي.

قطاعالاستخدام المتوقع للطاقة

في عام 2020 (ktoe) [ 17 ]

حصة الطاقة المتجددة

الهدف لعام 2020

التدفئة والتبريد61,18517.09%
كهرباء3222726.39%
ينقل33,97210.14%
إجمالي استهلاك الطاقة النهائي*133,04217.00%
* بما في ذلك الخسائر والتسويات

باستثناء الفاقد والتعديلات، يُستخدم ما يقارب نصف استهلاك الطاقة (48%) في قطاع التدفئة والتبريد. يشمل هذا القطاع (المعروف أيضًا بالقطاع الحراري) التدفئة المنزلية وتكييف الهواء، والعمليات الصناعية كالأفران، وأي استخدام للحرارة عمومًا. ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 26.7%، يليه قطاع الكهرباء بنسبة 25.3%. وتُشابه نسبة استخدام الطاقة في كل قطاع نسبتها في عام 2016. ولتحقيق هدف إيطاليا العام المتمثل في استخدام 17% من الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي (22,617 كيلوطن مكافئ نفط) بحلول عام 2020، تم تحديد أهداف لكل قطاع على النحو التالي: 17% استخدام للطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد، و26% في قطاع الكهرباء، و10% في قطاع النقل [ 17 ] (انظر الأهداف أدناه لمزيد من التفاصيل). ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استهلاك الطاقة السنوي 133,042 كيلوطن مكافئ نفط (133 مليون طن مكافئ نفط) بحلول عام 2020.

تمثل مقاييس الطاقة المذكورة أعلاه إجمالي استهلاك الطاقة النهائي. ويشمل مقياس أوسع نطاقًا، وهو استهلاك الطاقة الأولية ، الطاقة المستخدمة في استخراج الوقود (قطاع الطاقة) والطاقة المفقودة في عمليات التحويل (قطاع التحويل، أي تحويل الحرارة إلى كهرباء في محطات توليد الطاقة أو تحويل طاقة الوقود إلى حرارة في محطات التدفئة)، بالإضافة إلى إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمستهلكين النهائيين. وبموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن كفاءة الطاقة ، [ 18 ] تقدم دول الاتحاد خططها لكفاءة الطاقة [ 19 ] كل ثلاث سنوات. ووفقًا لتقرير إيطاليا لعام 2014، بلغ إجمالي استهلاكها النهائي من الطاقة في عام 2012 نحو 119.01 مليون طن مكافئ نفط، بينما بلغ استهلاكها من الطاقة الأولية نحو 163.05 مليون طن مكافئ نفط. [ 20 ] ويعزى معظم هذا الفرق، الذي يبلغ حوالي 37%، إلى الفاقد في قطاع التحويل. ومن المرجح أن تكون هذه الفاقد أكثر شيوعًا في قطاعات الكهرباء الحرارية ، وبالتالي فإن استخدام الكهرباء المتجددة سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوقود المفقود في قطاعي الطاقة والتحويل، فضلًا عن الفاقد في الاستهلاك النهائي.

قطاع الكهرباء

إنتاج الكهرباء المتجددة في إيطاليا حسب المصدر

الكهرباء المتجددة حسب المصدر

حصة إيطاليا من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2023
الطاقة الكهرومائية15.9%
الطاقة الشمسية11.6
رياح8.9%
الطاقة الحرارية الأرضية2.2%
الطاقة المتجددة بالكامل38.6%
الطاقة الكهربائية المتجددة في إيطاليا 2023 (جيجاواط ساعة) حسب المصدر. البيانات من موقع terna.it
  1. الطاقة الكهرومائية 42 (40.9%)
  2. الخلايا الكهروضوئية 31 (30.2%)
  3. الطاقة الحرارية الأرضية 5.7 (5.55%)
  4. سرعة الرياح 24 (23.4%)

في عام 2023، شكّلت الكهرباء المتجددة حوالي 38% من إجمالي إنتاج الكهرباء في إيطاليا، وهو رقم مشابه لما سُجّل في عام 2015، مع استثناء حرق الكتلة الحيوية من مصادر الطاقة المتجددة. واستمرت الطاقة الكهرومائية في كونها المصدر الأكبر للطاقة المتجددة المولدة في عام 2023، بنسبة تقارب 16% من الإنتاج الوطني، وهي نسبة مماثلة تقريبًا لعام 2015. وجاءت الطاقة الكهروضوئية في المرتبة الثانية بنسبة 12% تقريبًا، مرتفعةً من 8% في عام 2015. وتضاعفت طاقة الرياح تقريبًا من 5% إلى ما يقارب 9%. بينما حافظت الطاقة الحرارية الأرضية على استقرارها منذ عام 2015 عند 2.2%. وبذلك، تمثل التغيير الإجمالي بين عامي 2015 و2023 في تحويل 8% من إجمالي توليد الكهرباء من حرق الهيدروكربونات إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. [ 21 ]

نمو الطاقة الكهربائية المتجددة

شهدت إيطاليا بين عامي 2005 و2011 طفرةً في استثمارات وإنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة. وتضاعف إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية خمس مرات في عام 2011 مقارنةً بالعام السابق. [ 22 ] ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض التكاليف والحوافز الكبيرة التي طُبقت منذ عام 2005. [ 23 ] في المقابل، عانى قطاع توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري في إيطاليا من أزمة حادة. [ 24 ] إذ كانت العديد من محطات توليد الطاقة الإيطالية التي تعمل بالوقود الأحفوري تعمل بنصف طاقتها، بينما كانت محطات أخرى في طور الإغلاق. [ 25 ]

إجمالي إنتاج الكهرباء المتجددة (جيجاواط ساعة) من مصادر متجددة في إيطاليا، 2010-2015*
إجمالي الإنتاج الإجمالي**الطاقة الكهرومائيةالطاقة الشمسيةرياحالطاقة الحرارية الأرضيةالطاقة الحيويةالطاقة المتجددة بالكاملنسبة من إجمالي الإنتاج الإجمالي (تقديري)
2010278,19651117190691265376944076,96527.7%
2011279,0094582310796985656541083282,96129.7%
2012283,22041,875188621340755921248792,22332.6%
2013289,80352,77321,58914897565917,090112,00838.6%
2014279,82958,5452230615178591618732120,67743.1%
2015***281,35443,9022284714883616018894106,68637.9%
* الأرقام المكتوبة بخط مائل تمثل تقديرات تقريبية. بيانات الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية للفترة 2010-2015 من موقع GSE.it، وأرقام عام 2015 هي تقديرات أولية. [ 26 ] ** بيانات إجمالي الإنتاج للأعوام 2010-2014 من موقع Terna.it، البيانات العامة 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 [ 27 ] *** إجمالي الإنتاج لعام 2015 مُقدّر من أرقام صافي الإنتاج [ 28 ] (وباستخدام النسبة نفسها بين إجمالي الإنتاج وصافي الإنتاج كما في أرقام عام 2013). [ 27 ]

ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة من 76,965 جيجاواط/ساعة في عام 2010 إلى 106,686 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2015. وتضاعف إنتاج الكهرباء المتجددة غير الكهرومائية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع من 25,848 جيجاواط/ساعة في عام 2010 إلى 62,748 جيجاواط/ساعة في عام 2015، أي بزيادة من حوالي 9.3% إلى 22.3% من إجمالي الإنتاج. وسُجّلت أكبر زيادة في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، تليها الطاقة الحيوية. وارتفع إنتاج طاقة الرياح بنسبة تزيد قليلاً عن 60% خلال هذه الفترة، بينما ارتفع إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية بنسبة تقل قليلاً عن 15%. وتشير الإحصاءات الكهرومائية المعيارية (المعدلة) إلى اتجاه تصاعدي طفيف في الإنتاج، على الرغم من تأثير السنوات الرطبة والجافة على إجمالي الإنتاج في أي سنة معينة. وتشمل الطاقة الحيوية الإنتاج من الكتلة الحيوية والغاز الحيوي والسوائل الحيوية ، بالإضافة إلى حصة النفايات البلدية المتجددة المستخدمة كوقود في توليد الطاقة من النفايات . تتوفر معلومات إضافية حول إنتاج الطاقة الحيوية تحت عنوان "المصادر" أدناه.

10
20
30
40
50
2010
2011
2012
2013
2014
2015
نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في إيطاليا، 2010-2015 (الأرقام التقديرية كما هو مذكور أعلاه)

تزايدت إمكانات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن أرقام إنتاج الطاقة الكهرومائية تتفاوت بشكل كبير من عام لآخر، وهو ما يفسر الانخفاض الذي شهده عام 2015. وقد بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مستوى قياسياً في عام 2014، حيث شكّل حوالي 43% من إجمالي إنتاج الكهرباء. وفي عام 2015، ولأول مرة، كاد إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الأرضية أن يضاهي إنتاج الطاقة الكهرومائية.

القدرة المركبة

إجمالي القدرة المركبة للكهرباء المتجددة، إيطاليا 2010-2019 (ميغاواط) [ 26 ] [ 29 ]
الطاقة الكهرومائيةرياحالطاقة الشمسيةالطاقة الحرارية الأرضيةالطاقة الحيويةالمجموع
20101787658143470772235230284
201118,092693612773772282541,398
201218232811916,690772380247,614
201318366856118185773403349,919
201418418870318,609821404450,595
201518,543916218892821405751,475
201618,641941019269815412452,258
201718862976619,682813413553,259
2018219001030020100440056,700
2019219001080020900480058,400
2024196001299037000817406174,508

ارتفع إجمالي القدرة المركبة لمصادر الكهرباء المتجددة من 30,284 ميغاواط في عام 2010 إلى 74,508 ميغاواط بحلول عام 2024. وكان أكبر ارتفاع في الطاقة الشمسية، التي تجاوزت 40 غيغاواط في أغسطس 2025. [ 30 ] ونمت طاقة الرياح نمواً قوياً نسبياً خلال تلك الفترة، لكنها تراجعت أمام الطاقة الشمسية في عام 2011. أما الطاقة الكهرومائية فهي تقنية ناضجة في إيطاليا.

قطاع التدفئة والتبريد

الطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد، 2014 [ 31 ]
مصدر(ktoe)الحصة المقدرة من الإجمالي

القطاع (جميع المصادر)

الكتلة الحيوية704513.4%
منها: الكتلة الحيوية الصلبة6646- 12.6  %
الغاز الحيوي283-0.5  %
السوائل الحيوية31- 0.1  %
حصة البلديات من النفايات المتجددة850.2%
الطاقة المتجددة من المضخات الحرارية25804.9%
الطاقة الشمسية1800.3%
الطاقة الحرارية الأرضية1300.2%
المجموع993418.89%
الطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد، 2009-2014 [ 31 ]
200920102011201220132014
حصة الطاقة المتجددة في القطاع16.43%15.64%13.82%16.98%18.10%18.89%

كل عامين، تقدم جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج، تقارير مرحلية [ 32 ] توضح تطورها في مجال الطاقة المتجددة وتقدمها نحو تحقيق أهدافها في هذا المجال لعام 2020. بين عامي 2009 و2014، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد من 16.43% إلى 18.89%. في عام 2014، شكلت الكتلة الحيوية الحصة الأكبر من الطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد بنسبة 13.4% من الإجمالي، أي ما يعادل ما يزيد قليلاً عن 7 ملايين طن من مكافئ النفط. وساهمت الطاقة المتجددة من المضخات الحرارية بنحو 5% من إجمالي القطاع، وهو مجال تتفوق فيه إيطاليا على معظم الدول. أما الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، فقد ساهمتا بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي.

حددت الحكومة الإيطالية تدابير لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التدفئة والتبريد، كما هو موضح في خطة العمل الوطنية الإيطالية للطاقة المتجددة لعام 2009. [ 17 ] وتشمل هذه التدابير برنامجًا لاعتمادات كفاءة الطاقة، كان من المتوقع أن يوفر 6 ملايين طن مكافئ نفط بحلول عام 2012. كما تشمل إعفاءً ضريبيًا بنسبة 55% لمشاريع البناء والترميم، من المقرر مراجعته بحلول عام 2010. وقد حدد التقرير خطة لتنظيم حد أدنى بنسبة 50% (20% للمباني في المراكز التاريخية) من المياه الساخنة المنزلية المنتجة من الطاقة المتجددة، تستهدف المباني الجديدة أو المباني التي يجري ترميمها. ومنذ عام 1999، أُتيحت إعفاءات ضريبية للتدفئة المركزية باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية أو طاقة الكتلة الحيوية. وتشمل الإعفاءات الضريبية تدابير محددة لتشجيع استبدال الغلايات والمداخن القديمة بغلايات تعمل بالكتلة الحيوية ذات كفاءة طاقة عالية وانبعاثات منخفضة. ويسمح التشريع في إيطاليا بضخ الغاز الحيوي في شبكة الغاز الطبيعي في حال عدم وجود أي مشكلات فنية.

أشار التقرير إلى إمكانية تعزيز تطوير أنظمة التدفئة والتبريد المركزية من خلال الاستفادة من الكتلة الحيوية الزراعية والحرجية، عبر استخلاص الحرارة من أنظمة التوليد المشترك ، واستخدام النفايات المصنفة. كما يسعى التقرير إلى تشجيع استخدام الكتلة الحيوية في المناطق الزراعية والصناعية، وتوفير شبكات نقل الحرارة الجوفية التي تخدم المناطق الصناعية والسكنية.

استخدام الطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد 2010-2015 (مليون طن مكافئ نفط) [ 26 ]

20102011201220132014*2015
الطاقة الحرارية الأرضية0.140.140.130.130.130.13
الطاقة الشمسية الحرارية0.130.140.160.170.180.19
الطاقة الحيوية7.655.557.527.787.047.69
الطاقة المتجددة من المضخات الحرارية2.092.272.422.522.582.58
إجمالي القطاع الحراري10.028.1010.2310.609.9310.59

* بيانات أولية.

ارتفع إجمالي استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة الحرارية بنسبة تزيد قليلاً عن 5% بين عامي 2010 و2015، من 10.02 مليون طن مكافئ نفط إلى 10.59 مليون طن مكافئ نفط. وكانت أبرز مجالات النمو هي الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة المتجددة من المضخات الحرارية.

قطاع النقل

الطاقة المتجددة في قطاع النقل، 2014 [ 31 ]
مصدرktoeالحصة المقدرة من الإجمالي

القطاع (جميع المصادر)

وقود الديزل الحيوي10554.00%
الإيثانول الحيوي80.03%
الكهرباء المتجددة1190.45%
هيدروجين00.00%
المجموع13104.48%
* الرقم المعدل، بعد تعديل المضاعف، هو 1498 لهدف نقل Nreap
الطاقة المتجددة في قطاع النقل، 2009-2014 [ 31 ]
السنوات 2009-2014200920102011201220132014
حصة الطاقة المتجددة في القطاع3.68%4.57%4.66%5.68%4.93%4.48%

بحسب التقرير الإيطالي المرحلي [ 33 ] المُقدّم إلى المفوضية الأوروبية بين عامي 2009 و2014، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في قطاع النقل ارتفاعًا طفيفًا من 3.68% عام 2009 إلى 4.48% عام 2014. وحتى عام 2016، لا يزال استخدام الطاقة المتجددة في قطاع النقل متأخرًا كثيرًا عن قطاعات الطاقة الأخرى في معظم البلدان. ​​وقد شكّلت وقود الديزل الحيوي الحصة الأكبر من الطاقة المتجددة في قطاع النقل بنسبة 4% من الإجمالي. ووفرت الكهرباء المتجددة 0.45% من احتياجات القطاع، معظمها في وسائل النقل العام. كما ساهم الإيثانول الحيوي بنسبة ضئيلة بلغت 0.03% من الإجمالي.

حددت خطة العمل الوطنية الإيطالية للطاقة المتجددة لعام 2009 [ 17 ] التطورات القائمة والمخطط لها لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع النقل. ومنذ عام 2007، فرضت إيطاليا حدًا أدنى بنسبة 4.5% من الوقود الحيوي لتغذية الشبكة بحلول عام 2012. كما تم تخفيض الضريبة على الوقود الحيوي قبل عام 2010. وتم وضع خطط لزيادة الحد الأدنى للحصة، وتعزيز استخدام الجيلين الثاني والثالث من الوقود الحيوي، والاستفادة من الوقود الحيوي المُستخلص من النفايات والمواد الخام غير الغذائية. ويتضمن التقرير أيضًا تشجيع استخدام الميثان الحيوي والكهرباء لتشغيل وسائل النقل. ويُنتج وقود الديزل الحيوي في إيطاليا من بذور اللفت وفول الصويا وعباد الشمس.

تعتزم الدولة دعم السيارات الكهربائية. [ 34 ] يستهلك قطاع النقل نسبة كبيرة من الوقود الأحفوري، لذا فإن الانتقال السريع إلى السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام سيكون عنصراً أساسياً في التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة. [ 35 ]

بلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في إيطاليا 1110 وحدة في عام 2014، لكنها ستصل إلى 65000 وحدة في عام 2024، أي ما يعادل 4% فقط من إجمالي مبيعات السيارات. [ 36 ] [ 37 ] وقد وُجهت انتقادات للحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية لعدم فعاليتها، ولا تزال العديد من الأسر الإيطالية ملتزمة بعقود كهرباء تنص على حدود قصوى للاستهلاك في أوقات الذروة.

بلغ إنتاج إيطاليا من وقود الديزل الحيوي حوالي 2.5 مليون طن في عام 2015. [ 38 ] يُنتج وقود الديزل الحيوي بشكل رئيسي من بذور اللفت المستوردة (40%)، وفول الصويا (30%)، وزيت النخيل (25%). أما الكمية المتبقية الضئيلة فتُصنع من زيوت نباتية مُعاد تدويرها، وزيت دوار الشمس، ودهون نباتية. يُستورد زيت بذور اللفت في الغالب من دول الاتحاد الأوروبي، بينما يُستورد زيت فول الصويا من الاتحاد الأوروبي أو يُصنع من فول الصويا المستورد. ويُستورد زيت النخيل بشكل رئيسي من ماليزيا وإندونيسيا. يُخلط وقود الديزل الحيوي مع وقود الديزل العادي لاستخدامه في النقل أو التدفئة.

تُنتج إيطاليا أيضاً الإيثانول الحيوي، وبلغ إنتاجها في عام 2014 حوالي 215 ألف طن متري سنوياً. [ 38 ] يُصنع الإيثانول الحيوي من الذرة والقمح والنبيذ ومشتقاته. يُستخدم معظم الإيثانول الحيوي في الصناعات الكيميائية، بينما تُستخدم نسبة ضئيلة منه في قطاع النقل.

مصادر

الطاقة الكهرومائية

اعتبارًا من عام 2025، بلغ عدد محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا 4928 محطة، بقدرة إجمالية مركبة تبلغ 21579 جيجاواط. [ 39 ] وعلى الرغم من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية يتفاوت بشكل كبير من عام لآخر تبعًا لمستويات الجفاف، فقد شهد عام 2024 رقمًا قياسيًا في الإنتاج بلغ 52076 جيجاواط/ساعة، مساهمًا بنسبة 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء المتجددة في إيطاليا في ذلك العام. ومنذ مطلع القرن وحتى بداية الستينيات، هيمنت الطاقة الكهرومائية على حصة إنتاج الكهرباء في إيطاليا، ويتمتع هذا المصدر بتاريخ عريق في شبه الجزيرة الإيطالية، ويعكس طبيعة إيطاليا الجبلية وغزارة جريان المياه فيها. وتشغل بعض أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا أنظمة تخزين بالضخ، مما يوفر للبلاد وسيلة لموازنة وتخزين الإنتاج المتغير من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتنامية. وتشير الدراسات إلى أن محطات الطاقة الكهرومائية التي تعمل بنظام التخزين بالضخ تساهم في مرونة الشبكة، وتقلل انبعاثات الكربون من خلال الشحن والتفريغ استجابةً لظروف السوق وتقلبات الطاقة المتجددة. [ 40 ]

الطاقة الشمسية

بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 40 جيجاواط في يوليو 2025، مع إضافة 6.8 جيجاواط من القدرة الشمسية الجديدة في عام 2024. [ 41 ] بإجمالي مليوني نظام كهروضوئي متصل بالشبكة. في عام 2014، كانت إيطاليا الدولة الرائدة عالميًا من حيث تغطية الطاقة الشمسية لإمدادات الكهرباء المحلية، حيث تم توليد حوالي 8% من إجمالي الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبقدرة مركبة تبلغ 18,609 ميجاواط، احتلت إيطاليا المرتبة الثانية بعد ألمانيا (38,301 ميجاواط) في الاتحاد الأوروبي من حيث إجمالي القدرة، والرابعة عالميًا بعد الصين واليابان . وبقدرة مركبة أكبر من الولايات المتحدة في عام 2014 (18,280 ميجاواط)، احتلت إيطاليا المرتبة الخامسة عالميًا آنذاك. إلا أنه بعد عام 2014، وبسبب التغيرات المفاجئة في السياسات، مما أدى إلى اضطرابات في السوق، وسحب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أدى نقص الاستثمار إلى توقف سريع لتوسع إيطاليا في مجال الطاقة الشمسية، ما سمح لإسبانيا بتجاوزها بسرعة. [ 42 ] علاوة على ذلك، تأثرت سرعة تطوير الطاقة الشمسية في إيطاليا بشكل كبير ببرنامج الحوافز الحكومي " كونتو إنيرجيا "، المصمم كتعريفة تغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. منذ انتهاء برنامج "كونتو إنيرجيا" في عام 2013، استمرت عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ولكن بوتيرة أبطأ. وقد أشارت الحكومة إلى أنها تعتزم تركيز حوافز التمويل بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة الأخرى في المستقبل. ولتحقيق ذلك، تخطط إيطاليا لتبسيط الإجراءات البيروقراطية للمشاريع الجديدة بهدف الوصول إلى هدفها المستقبلي المتمثل في 79 جيجاواط من قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2030. [ 43 ]

طاقة الرياح

بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح 13,768 ميغاواط في عام 2026. [ 44 ] لم يشهد نمو طاقة الرياح نفس سرعة نمو الطاقة الشمسية، ولا يزال مستوى الطاقة المُستغلة في إيطاليا متوسطًا إلى حد ما. مع ذلك، تُثار نقاشات جديدة حول طاقة الرياح البحرية، التي وُصفت بأنها واعدة في تسهيل النمو السريع لطاقة الرياح. تمتلك إيطاليا ساحلًا طويلًا، مما يجعلها مركزًا هامًا لطاقة الرياح البحرية، ويعزز النمو العام لسوق طاقة الرياح في إيطاليا. [ 45 ] وتتخلف إيطاليا كثيرًا عن جارتها في غرب البحر الأبيض المتوسط، إسبانيا (31,679 ميغاواط)، وعن دول رائدة أخرى في مجال طاقة الرياح، مثل ألمانيا والدنمارك التي حطمت الأرقام القياسية، من حيث الإمكانات المُستغلة. [ 46 ] بعد ذروتها الأصلية في عام 2012، نمت القدرة المركبة في عام 2015 بينما انخفض الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في ذلك العام، مما يدل على أن طاقة الرياح قد تتفاوت من عام لآخر، ولكن ليس بنفس حدة تفاوت الطاقة الكهرومائية.

الطاقة الحرارية الأرضية

كانت إيطاليا أول دولة في العالم تستغل الطاقة الحرارية الأرضية لإنتاج الكهرباء. واليوم، تُنتج شركة "إينيل غرين باور"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، جميع الطاقة الحرارية الأرضية في إيطاليا، وتركز على تسريع التحول الطاقي في جميع أنحاء العالم. [ 47 ] ويُتيح التدرج الحراري الأرضي العالي الذي يُشكّل جزءًا من شبه الجزيرة إمكانية استغلال هذه الطاقة في مناطق أخرى أيضًا؛ فقد حددت الأبحاث التي أُجريت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حقولًا حرارية أرضية محتملة في لاتسيو وتوسكانا ، بالإضافة إلى معظم الجزر البركانية. وبوجود 34 محطة إنتاج، يتركز الإنتاج في وسط إيطاليا، وتحديدًا في توسكانا، ولا سيما حول مدينة بيزا. [ 48 ] ​​ارتفعت القدرة المركبة من 772 ميغاواط في عام 2010 إلى 916 ميغاواط بحلول عام 2024، مع خطة للوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 1140 ميغاواط بحلول عام 2030. [ 48 ] يشهد إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية نموًا تصاعديًا بطيئًا منذ عام 2010، حيث يُقدّر إنتاجه بنحو 5269 غيغاواط/ساعة من الكهرباء في عام 2024، مما يضع إيطاليا في المرتبة الثامنة عالميًا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية. [ 49 ] [ 50 ]

الطاقة الحيوية

تضاعف إنتاج الكهرباء من الطاقة الحيوية أكثر من مرتين خلال فترة التوسع الرئيسية في العقد الماضي، حيث ارتفع من 94400 جيجاواط/ساعة في عام 2010 إلى 19400 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2024. [ 51 ] وشهد إنتاج الطاقة الحيوية أسرع نمو له في السنوات التي سبقت عام 2014، حيث استقرت مستويات الإنتاج عند متوسط ​​يتراوح بين 17000 و19000 جيجاواط/ساعة سنويًا. [ 52 ] وبينما كانت الطاقة الحيوية تاريخيًا رائدة في إنتاج الكهرباء في إيطاليا، فقد تفوقت عليها طاقة الرياح مؤخرًا، لتصل إلى 23400 جيجاواط/ساعة في عام 2024 مقارنةً بـ 13050 جيجاواط/ساعة للطاقة الحيوية. [ 53 ] على الرغم من التغير الطفيف في الترتيب، لا تزال الطاقة الحيوية وسيلة مهمة لإنتاج الطاقة المتجددة، حيث شكلت 10.2% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في إيطاليا عام 2024. [ 52 ] ومع تغير السياسات الوطنية بين عامي 2024 و2025، انخفض إجمالي إنتاج الطاقة الحيوية، إذ أُعطيت الأولوية للحوافز الموجهة نحو إنتاج غاز الميثان الحيوي لقطاع النقل بدلاً من الكهرباء. [ 53 ]

استخدام الطاقة الحيوية حسب القطاع، 2025 [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]
مصدر للطاقة الحيويةقطاع الكهرباء (جيجاواط ساعة/كيلو طن مكافئ نفط)*قطاع التدفئة والتبريد (ktoe)
الكتلة الحيوية الصلبة98,416 (8,462)78124
الغاز الحيوي16870 (1450)4210
السوائل الحيوية5420 (466)580
حصة الطاقة المتجددة من النفايات البلدية21,248 (1,827)1025
المجموع141,954 (12,205)83,939
*تم التحويل باستخدام محول وحدات IEA .

دعم الطاقة المتجددة

أدارت إيطاليا مجموعة شاملة من تعريفات التغذية والحوافز لمنتجي الطاقة المتجددة. ويكمن الأساس المنطقي لتعريفة التغذية في قطاع الطاقة في أن الحوافز تحفز تطوير القدرة الإنتاجية والتكنولوجيا وتحقيق وفورات الحجم في مصادر الطاقة المتجددة الناشئة. ومع تطور التكنولوجيا، من المفترض أن تنخفض تكاليفها مع ازدياد قدرتها التنافسية مع مصادر الطاقة الأخرى. وبالتالي، ينبغي أن يكون من الممكن تقليل دعم الحوافز مع انخفاض تكاليف التركيب. فإذا سُحب الدعم بسرعة كبيرة، قد لا تُتاح للتكنولوجيا الجديدة فرصة إثبات نفسها كخيار قابل للتطبيق، أو إذا سُحب الدعم ببطء شديد، فقد ترتفع التكاليف. وفي نهاية المطاف، قد تصل مصادر الطاقة الجديدة إلى تكافؤ تكلفة الشبكة، وفي هذه الحالة ستكون خيارات تنافسية دون أي دعم إضافي، أو في أفضل الأحوال، خيارًا فعالًا من حيث التكلفة وآمنًا وصديقًا للبيئة. وقد تأثرت نتيجة مزيج الطاقة المتجددة النهائي في إيطاليا بإدارة وتصميم برامج الحوافز. عند تصميم تعريفات التغذية وبرامج الحوافز، تُؤخذ مجموعة واسعة من العوامل والأهداف في الاعتبار. ويمكن تصميم البرامج بحيث تكون محدودة بالتكلفة الإجمالية أو حصص تركيب القدرة لكل نوع من أنواع مصادر الطاقة. يُحدد مستوى الحوافز، ويمكن تعديلها دوريًا استجابةً لتغيرات ظروف السوق وتكاليف التكنولوجيا. يؤدي ارتفاع مستوى الحوافز إلى تسريع وتيرة التركيب، ولكنه يزيد التكلفة. قد تتغير القيمة الحقيقية للحوافز مع ارتفاع أو انخفاض تكاليف تركيب القدرات الجديدة. قد تحصل أنواع مختلفة من مصادر الطاقة المتجددة على حوافز أكبر أو أقل، وذلك تبعًا لمزيج الطاقة المطلوب. تختلف الحوافز بين المنتجين الصغار والكبار، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين أنواع الطاقة المتجددة الأحدث والأكثر تطورًا. في إيطاليا، تتمثل برامج الحوافز الرئيسية فيما يلي:

الطاقة الشمسية الكهروضوئية و Conto Energia

في عام 2005، أطلقت الحكومة الإيطالية أول برنامج "كونتو إنيرجيا "، وهو نظام تعريفة تغذية (FIT) يمنح حوافز خاصة للكهرباء المولدة من أنظمة ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة. صُممت المدفوعات لتُصرف على مدى 20 عامًا، بهدف تحفيز المنتجين، صغارًا وكبارًا، على الاستثمار في تركيب محطات وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بين عامي 2005 و2013، تم إطلاق خمسة برامج مختلفة من "كونتو إنيرجيا" بموجب مرسوم وزاري. لكل برنامج شروط وأحكام وتعريفات مختلفة مُقدمة للمنتجين.

ملخص التكاليف والطاقة المركبة في إطار مخططات كونتو إنيرجيا 1-5 [ 58 ]
كونتو إنرجيا 1كونتو إنرجيا 2كونتو إنيرجيا 3كونتو إنيرجيا 4كونتو إنيرجيا 5المجموع
تاريخ صدور المرسوم -28 يوليو 2005 - 6 فبراير 200619 فبراير 2007 -6 أغسطس 2010 -5 مايو 2011 -5 يوليو 2012 -6 يوليو 2013 انتهاء الخطة النهائية
تم تركيب الميكروويف163.46791.21566.67600.42094.918,216.6
التكلفة السنوية (مليون يورو)95.23270.1648.92,469.0216.96700.0
التكلفة السنوية لكل كيلوواط مُركّب (باليورو، تقديرية)582482414325104368

أسفرت أول تجربة لشركة كونتو إنيرجيا عن كمية صغيرة نسبياً تبلغ 163 ميجاوات من تركيبات الطاقة الكهروضوئية الجديدة، ربما لأن الطاقة الشمسية كانت لا تزال في مهدها في عام 2005.

أسفرت النسخة الثانية من برنامج "كونتو إنيرجيا"، التي طُرحت عام 2007، عن زيادة هائلة بلغت 6791 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بتكلفة سنوية قدرها 3.27 مليار يورو، وكانت هذه النسخة هي الأغلى تكلفةً. وتُشكّل النسخة الثانية من "كونتو إنيرجيا" ما يقارب نصف التكلفة الإجمالية للبرنامج.

تم تشغيل مشروع "كونتو إنيرجيا 3" لفترة وجيزة، مما أسفر عن توليد 1567 ميغاواط من الطاقة المركبة بتكلفة سنوية قدرها 0.65 مليار يورو. وخلفه مشروع "كونتو إنيرجيا 4" الذي حقق أكبر زيادة في قدرة الطاقة الشمسية حتى الآن، حيث بلغت 7600 ميغاواط من الطاقة المركبة بتكلفة سنوية قدرها 2.47 مليار يورو. وتمت إضافة المزيد من قدرة الطاقة الشمسية في إطار مشروع "كونتو إنيرجيا 4"، ثم في إطار مشروع "كونتو إنيرجيا 2" بتكلفة أقل.

تم إطلاق النسخة النهائية من برنامج "كونتو 5" بموجب مرسوم وزاري في عام 2012، وأُعلن عن إنهاء تعريفة التغذية بمجرد وصول إجمالي التكاليف السنوية لبرنامج "كونتو إنرجيا" التراكمي إلى 6.7 مليار يورو. [ 59 ] وقد تحقق هذا الرقم في عام 2013، وانتهى العمل ببرنامج "كونتو إنرجيا" النهائي في 6/7/2013. وأسفر البرنامج النهائي عن إضافة 2095 ميغاواط من القدرة المركبة بتكلفة 0.22 مليار يورو. وبموجب برنامج "كونتو إنرجيا" التحفيزي، أُضيف ما مجموعه 18217 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار يورو.

حوافز أخرى وموازنة الطاقة المتجددة

إضافةً إلى برنامج "كونتو إنيرجيا" الذي يُقدّم حوافز حصرية للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، توجد مجموعة من برامج الحوافز المختلفة لمصادر الطاقة المتجددة الأخرى. وتستمر هذه الحوافز عادةً ما بين 15 و30 عامًا. [ 60 ] وفيما يلي قائمة بها: [ 61 ]

  • CIP 6
  • الشهادات الخضراء
  • تعريفات شاملة لتغذية الطاقة
  • مخطط التغذية الديناميكية الحرارية الشمسية
  • الحوافز التي أقرها المرسوم الوزاري المؤرخ 6/7/2012

يتم تحديث التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع على موقع GSE.it الإلكتروني ضمن عداد RES-E. يبلغ الحد الأقصى للتكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.8 مليار يورو سنويًا [ 61 ] (وفقًا للمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 6/7/1992)، وقد بلغ عداد RES-E المُحدَّث حتى 31/1/2016 مبلغ 5.634 مليار يورو. وبحلول نهاية يناير 2016، يعني هذا فعليًا أن التمويل المخصص للمشاريع المذكورة أعلاه يقترب من نهايته، حيث يتبقى منه حوالي 166 مليون يورو. يوضح الجدول التالي توزيع التمويل على مختلف فئات الطاقة المتجددة وحسب المشروع:

إجمالي التكلفة السنوية للحوافز حسب نوع طاقة الكهرباء المتجددة ونظام الحوافز (مليون يورو) عداد الطاقة المتجددة حتى 31 يناير 2016 (بيانات مفصلة [ 62 ] )
فئة الدعمالطاقة الكهرومائيةرياحالأمواجالطاقة الحرارية الأرضيةالكتلة الحيويةالسوائل الحيويةالغازات الحيويةالطاقة الشمسية الحراريةالإجمالي حسب فئة الدعم
الشهادات الخضراء771.01398.60.0124.4373.1328.382.43,077.9
تعريفات شاملة لتغذية الطاقة282.55.60.00.079.599.81321.61,788.9
Cip 60.03.8172.93.1179.8
المصانع غير العاملة، MD 6 يوليو 201267.651.30.00.0109.62.073.8304.3
المصانع قيد التشغيل، MD، 6 يوليو 201289.895.00.016.724.70.255.2281.6
مخطط التغذية الديناميكية الحرارية الشمسية1.31.3
التكلفة السنوية الإجمالية1210.91554.30.0141.1759.8430.31536.11.35,634.0

بجمع التكاليف السنوية الإجمالية للحوافز المطبقة على كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، يوضح الجدول والمخطط التاليان هذه التكاليف مرتبة حسب حجمها:

ملخص إرشادي لجميع حوافز الطاقة المتجددة السنوية، مليون يورو (إجمالي عداد الطاقة الكهروضوئية وعداد الطاقة المتجددة حتى 31/1/2016 بناءً على الجداول أعلاه)
مصدرمليون يورو
الطاقة الشمسية الكهروضوئية
6700.0
رياح
1554.3
الغاز الحيوي
1536.1
الطاقة الكهرومائية
1210.9
الكتلة الحيوية
759.8
السوائل الحيوية
430.3
الطاقة الحرارية الأرضية
141.1
الطاقة الشمسية الحرارية
1.3
الأمواج
0.0

بحلول 31 يناير 2016، بلغت الحوافز المقدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة بموجب المخططات المذكورة أعلاه حوالي 12.334 مليار يورو سنويًا. وقد وُزِّعت هذه الحوافز على النحو التالي:

شكّل إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف المبلغ الإجمالي بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار يورو. تلتها طاقة الرياح بقيمة 1.554 مليار يورو، ثم الغاز الحيوي بقيمة 1.536 مليار يورو، والطاقة الكهرومائية بقيمة 1.210 مليار يورو. وحصلت الكتلة الحيوية على 760 مليون يورو، والسوائل الحيوية على 430 مليون يورو، والطاقة الحرارية الأرضية على 141 مليون يورو. وحصلت الطاقة الشمسية الحرارية على حافز سنوي قدره 1.3 مليون يورو، بينما لم تحصل طاقة الأمواج على أي حافز.

مع إغلاق الحوافز المقدمة لشركة Conto Energia الآن واقتراب الحوافز المقدمة لأشكال الطاقة المتجددة الأخرى من حدها الأقصى البالغ 5.8 مليار يورو سنويًا عند 5.634 مليار يورو اعتبارًا من 31 يناير 2016، تبقى مبلغ 166 مليون يورو سنويًا لتوزيعه على مصادر الطاقة المتجددة غير الشمسية الكهروضوئية.

الحساب الحراري

تم إطلاق برنامج "كونتو تيرميكو" بموجب مرسوم وزاري بتاريخ 28/12/2012. [ 63 ] يوفر البرنامج حوافز لإنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي التدفئة والتبريد. تبلغ القيمة الإجمالية للحوافز المتاحة 900 مليون يورو سنويًا، وتستمر المدفوعات من سنتين إلى خمس سنوات. ينقسم الصندوق إلى 200 مليون يورو للقطاع العام و700 مليون يورو للقطاع الخاص. يتم تحديث حجم الصندوق المخصص على موقع "كونتو تيرميكو كاونتر" التابع لهيئة خدمات الطاقة العامة. [ 64 ]

الأهداف الحالية والتقدم المحرز

الأهداف

يهدف برنامج العمل الوطني الإيطالي للطاقة المتجددة (NREAP) إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 17%. ولتحقيق هذا الهدف، يُستهدف أن تُشكّل الطاقة المتجددة 26% في قطاع الكهرباء، و17% في قطاع التدفئة والتبريد، و10% في قطاع النقل بحلول عام 2020. ويُبيّن الجدول أدناه الأهداف المحددة لكل قطاع في خطة الطاقة.

أهداف برنامج NREAP لعام 2020 [ 17 ]
قطاعMtoe٪ يشارك
إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من مصادر الطاقة المتجددة22.6217.00%
قطاع الكهرباء8.5026.39%
قطاع التدفئة والتبريد (الحراري)10.4617.09%
قطاع النقل2.5310.14%
الواردات1.13-
إجمالي الاستهلاك الوطني النهائي للطاقة133.0417.00%

تقدم

يوضح الجدول التالي التقدم الفعلي الذي تم إحرازه من حيث استخدام الطاقة المتجددة في السنوات 2010-2015. ويتم توفير معلومات عن قطاع الكهرباء، وقطاع التدفئة والتبريد، وقطاع النقل، والحصة الإجمالية لاستخدام الطاقة المتجددة كنسبة مئوية من إجمالي استخدام الطاقة في إيطاليا.

التقدم المحرز في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من مصادر الطاقة المتجددة 2010-2015: [ 26 ]
الطاقة المتجددة حسب القطاع (مليون طن مكافئ نفط)201020112012201320142015*نسبة التغير 2010-2015
حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك الوطني النهائي للطاقة13.0%12.9%15.4%16.7%17.1%17.3%
إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من مصادر الطاقة المتجددة17.3616.5119.6220.7420.2521.14+21.8%
قطاع الكهرباء5.927.018.038.889.259.37+58.3%
قطاع التدفئة والتبريد (الحراري)10.028.1010.2310.609.9310.59+5.7%
قطاع النقل (الوقود الحيوي)1.421.401.371.251.061.18-16.9%
إجمالي الاستهلاك الوطني النهائي للطاقة133.32128.21127.05123.86118.60122.21-8.3%
* تقديرات أولية

حددت إيطاليا هدفًا للطاقة المتجددة بنسبة 17% من إجمالي استهلاكها للطاقة، وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2020، وقد تجاوزت هذا الهدف بالفعل بحلول عام 2014، حيث بلغت النسبة 17.1%. [ 65 ] ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة من مصادر متجددة من 17.36 مليون طن مكافئ نفط في عام 2010 إلى 21.14 مليون طن مكافئ نفط بنهاية عام 2015. وتركز معظم هذا النمو في قطاع الكهرباء الذي ارتفع بنسبة 58.3%. وسجل قطاع الطاقة الحرارية ارتفاعًا أقل بكثير بنسبة 5.7%، بينما شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 16.9%. وقد تحقق هدف إيطاليا الإجمالي للطاقة المتجددة لعام 2020 فعليًا بحلول عام 2014. إلا أن هذا يعود جزئيًا إلى انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة من جميع المصادر، وإذا ما ارتفع مجددًا، فقد لا يتحقق الهدف الإجمالي للطاقة المتجددة دون توسع إضافي في مصادرها. ولا يزال هناك نقص في تحقيق الهدف بالنسبة لقطاع النقل الذي كان أداؤه ضعيفًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى.

في 16 يونيو 2013، غطت مصادر الطاقة المتجددة 100% من إجمالي الطلب على الكهرباء في إيطاليا لمدة ساعتين. [ 66 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "البيانات الإحصائية لتوليد الطاقة في تيرنا" . dati.terna.it . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2025 .
  2. 1 2 "حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة" . www.eea.europa.eu . 2025-09-28 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-02-03 .
  3. "إيطاليا" . إمبر . تم الاسترجاع في 2026-02-03 .
  4. "طلب الكهرباء 311.3 تيراواط/ساعة في عام 2025 - شركة تيرنا" . www.terna.it . تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2026 .
  5. «غطت مصادر الطاقة المتجددة نسبة قياسية بلغت 41% من الطلب على الطاقة في إيطاليا عام 2024 | إنرداتا» . www.enerdata.net . 2025-01-20 . تاريخ الاطلاع: 2026-02-03 .
  6. «إيطاليا تسجل نسبة 41% من الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء عام 2025 | إنرداتا» . www.enerdata.net . 29 يناير 2026. تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2026 .
  7. «ارتفع إنتاج الطاقة في إيطاليا بنسبة 2% في عام 2025 ليصل إلى 268 تيراواط/ساعة، بينما ظل الاستهلاك مستقرًا | إنرداتا» . www.enerdata.net . 23 يناير 2026. تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2026 .
  8. "إيطاليا - البلدان والمناطق" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2026 .
  9. "قدرة الطاقة المتجددة عالميًا حسب الدولة 2024" . ستاتيستا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2026 .
  10. ^ بيتري، رولف (1997). "Dalla ricostruzione al Miracolo Economico". ستوريا ديتاليا. لا ريبوبليكا 1943-1963، المجلد. الخامس (كورا دي جيوفاني ساباتوتشي وفيتوريو فيدوتو) . روما باري: لاتيرزا: 313 و 352.
  11. ^ لونجونيلي، ميشيل (1993). "التطورات التكنولوجية والتطبيقات الإنتاجية". Storia dell'industria Elettrica في إيطاليا. Il Potenziamento Tecnico e Finanziario 1914-1925، المجلد. الثاني (كورا دي لويجي دي روزا) . روما باري: لاتيرزا: 517–25 .
  12. ^ جيانيتي ، ريناتو (1985). "غزو القوة. الموارد والتكنولوجيا والاقتصاد في الصناعة الكهربائية الإيطالية (1883-1940)". فرانكو أنجيلي . ميلان: فرانكو أنجيلي: 71-76 .
  13. سيزار، سيلفي (2005). هل يمكن لتاريخ تكنولوجيا الطاقة واستخدامها أن يُرشدنا نحو مستقبل الطاقة الشمسية؟ الحالة الإيطالية . إيطاليا: مؤسسة لويجي ميكيلتي.
  14. ^ لانزافيكيا، جوزيبي (1994). "التقدم التقني والابتكار". Storia dell'energia Elettrica في إيطاليا. جلي سفيلوبي ديلينيل 1963-1990، المجلد. 5 (كورا دي جيوفاني زانيتي) . روما باري: لاتيرزا: 548–49 .
  15. ^ دياني، ماريو (1988). "Isole nell'arcipelago. Il movimento ecoologista in Italia ". إيل مولينو . بولونيا: إيل مولينو.
  16. "خطط العمل الوطنية، المفوضية الأوروبية" .
  17. 1 2 3 4 5 "خطة العمل الوطنية الإيطالية للطاقة المتجددة، التوجيه 2009/28/EC" .
  18. "اختيار اللغة | الطاقة" .
  19. خطط كفاءة الطاقة
  20. "المفوضية الأوروبية، خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة والتقارير السنوية" .
  21. "البيانات الإحصائية لتوليد الطاقة في تيرنا" . dati.terna.it . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2025 .
  22. ^ “Rapporto Statistico 2011” (PDF) . Statistiche sulle Fonti rinnovabili (باللغة الإيطالية). Gestore Servizi Energetici (GSE) . تم الاسترجاع 28 مارس 2012 .
  23. انظر أيضًا (باللغة الإيطالية): Conto energia .
  24. "Termoeletrico في أزمة: تسجيل سلبي لاستهلاك الغاز | QualEnergia.it" . www.qualenergia.it . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2013-09-07.
  25. ^ "Termoeletrico – Centrali a Meta' Servizio، Allarme dei Sindacati" . 27 فبراير 2019.
  26. 1 2 3 4 GSE.it, Energia da Fonti rinnovabili في إيطاليا البيانات الأولية لعام 2015
  27. 1 2 "Terna.it، البيانات العامة 2010، 2011، 2012، 2013" .
  28. ^ TERNA ، Rapporto Mesile sul Sistema Elettrico consuntivo ديسمبر 2015
  29. "تيرنا: الطاقة المتجددة في إيطاليا" .
  30. كيسي، جيه بي (20 أغسطس 2025). "إيطاليا تتجاوز 40 جيجاواط من إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . بي في تك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2025 .
  31. 1 2 3 4 "تقارير مرحلية، المفوضية الأوروبية" .
  32. تقارير التقدم
  33. تقرير مرحلي
  34. "PlugShare - ابحث عن مواقع شحن السيارات الكهربائية بالقرب منك" . Plugincars.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2022 .
  35. "السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والشبكة الذكية - شراكة قوية - تكنوراتي جرين" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2012-07-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2012-09-23 .
  36. ^ "GruppoAcquistoAuto GAA" . 7 يناير 2016.
  37. "إيطاليا: السيارات الهجينة تستحوذ على السوق بحصة تبلغ 40% في عام 2024 | المرصد الأوروبي للوقود البديل" . alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 23 أغسطس 2025 .
  38. 1 2 "تقرير خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تقرير GAIN، إيطاليا" (PDF) .
  39. "كمية الطاقة الكهرومائية المنتجة في إيطاليا وأين" . www.enel.com . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2026 .
  40. بلترامي، فيليبو (2024-08-01). "أثر تخزين الطاقة الكهرومائية في سوق الطاقة بشمال إيطاليا" . سياسة الطاقة . 191 114192. doi : 10.1016/j.enpol.2024.114192 . ISSN 0301-4215 . 
  41. كيسي، جيه بي (2025-08-20). "إيطاليا تتجاوز 40 جيجاواط من إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . بي في تك . تم الاسترجاع في 2026-02-20 .
  42. "هل تعيق سياسات الطاقة المتجددة في إيطاليا التنمية؟" . www.enlit.world . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  43. كيسي، جيه بي (12 نوفمبر 2024). "إمبر تدعو إلى دعم سياسي أكبر، مع كون الطاقة الشمسية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف 2030" . بي في تك . تم الاسترجاع في 20 فبراير 2026 .
  44. "ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في إيطاليا بنسبة 16% في يناير" . www.review-energy.com (بالإسبانية) . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2026 .
  45. أبريو، سام (27 مارس 2025). "طاقة الرياح البحرية الإيطالية - الوضع الراهن والتطورات الأخيرة" . واتسون فارلي وويليامز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  46. "شركة ويندتك الدولية - إسبانيا تُضاعف إضافات طاقة الرياح في عام 2024، بقيادة منطقة قشتالة وليون" . www.windtech-international.com . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2026 .
  47. ^ برونو ديلا فيدوفا. بوتيو، إيلاريا؛ سي، ماوريتسيو؛ كونتي، باولو. جوديتي، جيفري. جولا، جيانلوكا؛ سبادوني، لورينزو؛ فاكارو، ماوريتسيو؛ زودو، لوكا (2022)، استخدام الطاقة الحرارية الأرضية، تحديث الدولة لإيطاليا ، بيل، ISBN 978-2-9601946-2-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026
  48. ١ ٢ "الطاقة الحرارية الأرضية في إيطاليا: أين وكيف يتم إنتاجها" . www.enel.com . تاريخ الاسترجاع : ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ .
  49. "إيطاليا: صافي إنتاج الكهرباء حسب المصدر 2024" . ستاتيستا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  50. جيو إنرجي، ثينك؛ كاريغا، كارلو (2025-01-20). "أفضل 10 دول في مجال الطاقة الحرارية الأرضية لعام 2024 - الطاقة" وفقًا لتصنيف ثينك جيو إنرجي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-02-20 .
  51. "إيطاليا - البلدان والمناطق" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  52. 1 2 "التقرير الشهري عن نظام الكهرباء ديسمبر 2024." تيرنا قيادة الطاقة، ديسمبر 2024.
  53. ١ ٢ "Statistiche" . www.gse.it (باللغة الإيطالية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-11-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-02-20 .
  54. "إحصاءات الطاقة المتجددة" . ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  55. "التقارير الإحصائية" . الطاقة الحيوية في أوروبا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-02-2026 .
  56. "التقرير الإحصائي للجمعية الأوروبية للغاز الحيوي 2025" . الجمعية الأوروبية للغاز الحيوي . تاريخ الاسترجاع: 20 فبراير 2026 .
  57. "تم رفض الطلب" . publications.jrc.ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-02-20 .
  58. "عداد الخلايا الكهروضوئية على موقع GSE الإلكتروني، تمت مشاهدته في 27/4/2016" .
  59. "www.gse.it/en/feedintariff/Photovoltaic/FifthFeed-inScheme" .
  60. "القانون العملي، تنظيم الكهرباء في إيطاليا: نظرة عامة" .
  61. 1 2 "GSE, Il contatore degli oneri delle Fonti rinnovabili PDF document" (PDF) .
  62. "تم تحديث عداد GSE Website RES-E إلى 31/1/2016، وتمت مشاهدته في 27/4/2016" .
  63. "www.gse.it/conto termico" .
  64. موقع GES الإلكتروني
  65. "ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 16% في عام 2014. بيان صحفي من يوروستات، 10 فبراير 2016" .
  66. ^ "جيوجنو في إيطاليا il picco delle rinnovabili" . 3 ديسمبر 2013.