الطاقة الشمسية في إيطاليا
تُعدّ الطاقة الشمسية مساهماً هاماً في توليد الكهرباء في إيطاليا ، حيث بلغت نسبتها 12.3% من إجمالي التوليد في عام 2023، وبقدرة إجمالية مركّبة قدرها 36.01 جيجاواط. [ 1 ] [ 2 ] اعتباراً من عام 2023، تستهدف الخطط الحكومية رفع قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 79 جيجاواط بحلول عام 2030. [ 3 ]
كما هو الحال في معظم البلدان، كان استخدام الطاقة الشمسية في إيطاليا محدودًا للغاية قبل القرن الحادي والعشرين، حيث لم تتجاوز نسبتها 0.1% من إجمالي الكهرباء في عام 2000. [ 4 ] وخلال العقد الأول من الألفية الثانية، كانت إيطاليا ثالث دولة بعد ألمانيا وإسبانيا تشهد طفرة في تركيبات الطاقة الشمسية، وذلك بفضل جهودها الحثيثة في الترويج لهذا المصدر من الطاقة عبر حوافز حكومية. وقد تباطأ نمو قدرة الطاقة الشمسية في العقد الثاني من الألفية الثانية نتيجة توقف برامج الدعم الحكومي، [ 5 ] إلا أن عمليات التركيب عادت للارتفاع مجددًا في العقد الثالث من الألفية الثانية. [ 6 ]
الطاقة الشمسية

تتمتع إيطاليا بأكملها بإمكانات عالية لإنتاج الطاقة الشمسية، تتراوح من 3.6 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في اليوم في سهل نهر بو إلى 5.4 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في اليوم في صقلية . [ 7 ]
الخلايا الكهروضوئية
القدرة المركبة
كانت القدرة المركبة في إيطاليا أقل من 100 ميغاواط قبل عام 2008. تسارع النمو خلال عامي 2008 و2009 ليصل إلى أكثر من 1000 ميغاواط، ثم تضاعف ثلاث مرات خلال عام 2010 ليتجاوز 3000 ميغاواط. وكان عام 2011 هو العام الأبرز في إيطاليا، حيث أُضيفت فيه أكثر من 9000 ميغاواط من الطاقة الشمسية. ويعود هذا الارتفاع الهائل والسريع في التركيبات في معظمه إلى برامج دعم " كونتو إنيرجيا " السخية للغاية التي كانت سارية خلال تلك السنوات. ربما كان من الممكن لبرنامج دعم أكثر استجابة أن يُقلل الدعم بوتيرة أسرع، مما كان سيؤدي إلى نمو أبطأ خلال عام 2011، ولكنه كان سيؤدي إلى نمو أقوى على المدى المتوسط.
مع نهاية طفرة الطاقة الشمسية في عام 2011، احتلت إيطاليا المرتبة الثانية عالميًا من حيث القدرة المركبة بعد ألمانيا. شكلت الطاقة الشمسية 2.6% من الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي و6.7% في إيطاليا، وهي النسبة الأعلى في أوروبا. في عام 2011، تصدرت إيطاليا قائمة الدول من حيث الطاقة الشمسية المركبة من محطات الطاقة الكهروضوئية الجديدة، حيث بلغ إنتاجها أربعة أضعاف تقريبًا ما تم توفيره في عام 2010. [ 8 ] وبحلول نهاية عام 2010، بلغ عدد محطات الطاقة الكهروضوئية 155,977 محطة، بقدرة إجمالية قدرها 3,469.9 ميغاواط. [ 9 ] وبحلول نهاية عام 2011، بلغ عدد المحطات المركبة 330,196 محطة، بإجمالي قدرة 12,773 ميغاواط. [ 10 ] وشهدت المحطات نموًا متزايدًا في العدد والحجم، كما يتضح من وتيرة النمو الأسرع للقدرة المركبة مقارنةً بأعداد المحطات المركبة.
تباطأ النمو بعد عام 2011 نتيجةً لمراجعة الخطط على فترات متقطعة بدلاً من التدخلات في الوقت المناسب بناءً على التكلفة والتنفيذ. في عام 2012، أضافت إيطاليا ما يُقدّر بنحو 3.4 جيجاواط من القدرة الجديدة، وهو رقم أقل بكثير من عام 2011، ولكنه لا يزال يُمثّل ارتفاعًا كبيرًا في سياق تطوير الطاقة الشمسية في ذلك العام. [ 11 ] وخلص تقرير صادر عن دويتشه بنك عام 2013 إلى أن الطاقة الشمسية قد وصلت بالفعل إلى مستوى تكافؤ تكلفة الشبكة في إيطاليا. [ 12 ] ومع انتهاء خطط "كونتو إنيرجيا" في يوليو 2013، انخفض النمو بشكل ملحوظ. ومع ذلك، ومنذ عام 2014، ظل نمو القدرة السنوي ثابتًا عند حوالي 2% سنويًا أو 300-400 ميجاواط سنويًا حتى عام 2018. وقد كان جزء كبير من هذا النمو مدفوعًا بالطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلية، الخاضعة للإعفاءات الضريبية، والتي مثّلت 40-50% من القدرة الجديدة في عامي 2017-2018 فقط. [ 13 ] [ 14 ] في عام 2017، تم تركيب أول محطة طاقة شمسية بدون حوافز، بقدرة 63 ميغاواط، تلتها محطات أخرى بقدرة تصل إلى 30 ميغاواط في عام 2018. [ 13 ] [ 14 ] وبحلول نهاية عام 2018، تجاوزت القدرة المركبة في إيطاليا حاجز 20 غيغاواط لأول مرة. اعتبارًا من عام 2018، تُغطي الطاقة الشمسية الكهروضوئية 7.9% من الطلب على الكهرباء، [ 15 ] مما يجعل إيطاليا رائدة في توليد وتطوير الطاقة الشمسية. [ 15 ] [ 16 ] وقد شهدت تركيبات الطاقة الشمسية تسارعًا ملحوظًا مؤخرًا. [ 17 ]
| سنة | السعة (ميغاواط ذروة ) | إنتاج الطاقة ( جيجاواط ساعة ) | جيل ٪ | استهلاك ٪ | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 37 | ||||
| 2007 | 87 | ||||
| 2008 | 432 | 200 | 0.1% | ||
| 2009 | 1144 | 677 | 0.24% | 0.21% | [ 18 ] |
| 2010 | 3470 | 1874 | 0.64% | 0.57% | [ 18 ] [ 19 ] |
| 2011 | 12783 | 10,668 | 3.7% | 3.2% | [ 10 ] [ 19 ] [ 20 ] |
| 2012 | 16,479 | 18,631 | 6.5% | 5.7% | [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] |
| 2013 | 18,074 | 21229 | 7.0% | 6.7% | [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] |
| 2014 | 18460 | 23299 | 8.7% | 7.5% | [ 27 ] [ 28 ] |
| 2015 | 18892 | 25200 | 9.0% | 8.5% | [ 29 ] [ 30 ] |
| 2016 | 19283 | 22,590 | 8.2% | [ 31 ] [ 32 ] | |
| 2017 | 19700 | 24811 | 6.9% | [ 13 ] | |
| 2018 | 20100 | 22900 | 7.0% | [ 14 ] | |
| 2019 | 20871 | [ 2 ] | |||
| 2020 | 21,623 | [ 2 ] | |||
| 2021 | 22,560 | [ 2 ] | |||
| يتم جمع البيانات من مصادر متنوعة وقد لا تكون سوى تقدير جيد لبعض السنوات. | |||||
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
| سنة | الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية (بالتيراواط ساعة) | نسبة من إجمالي إنتاج الكهرباء |
|---|---|---|
| 2007 | 0.04 | 0.01% |
| 2008 | 0.19 | 0.06% |
| 2009 | 0.68 | 0.24% |
| 2010 | 1.91 | 0.64% |
| 2011 | 10.8 | 3.62% |
| 2012 | 18.86 | 6.39% |
| 2013 | 21.59 | 7.55% |
| 2014 | 22.31 | 8.07% |
| 2015 | 22.94 | 8.20% |
| 2016 | 22.1 | 7.73% |
| 2017 | 24.38 | 8.35% |
| 2018 | 22.65 | 7.92% |
| 2019 | 23.69 | 8.17% |
| 2020 | 24.94 | 9.01% |
| 2021 | 25.04 | 8.77% |
| 2022 | 28.12 | 10.04% |
| 2023 | 30.71 | 11.74% |
| 2024 | 35.99 | 13.45% |
| 2025 | 44.63 | 16.86% |
الآفاق المستقبلية
تُحدد "الاستراتيجية الوطنية للطاقة" (SEN)، المنشورة عام 2017، و"مقترح الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ" (PNIEC)، المنشور في ديسمبر 2018، هدفًا يتمثل في الوصول إلى 50 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة بحلول عام 2030. [ 14 ] ويُعد هذا جزءًا من استراتيجية تهدف إلى الحصول على 30% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهو إجراء لا يشمل الطاقة الكهربائية فحسب، بل يشمل جميع أنواع الطاقة المستهلكة في إيطاليا. [ 14 ] وينتظر قطاع الطاقة الشمسية مرسومًا جديدًا خاصًا بالمصادر المتجددة، والذي في حال اعتماده، سيدعم صيانة وإعادة تأهيل وتحديث المحطات القائمة، بالإضافة إلى تدابير جديدة تُفيد استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنازل.
المنشآت الإقليمية
1-10 واط/للفرد 10-50 واط 50-100 واط 100-200 واط | 200-350 واط 350-500 واط 500-750 واط >750 واط |
جاء أكثر من خُمس إجمالي الإنتاج في عام 2010 من منطقة بوليا الجنوبية . [ 9 ] : 30 وفي عام 2011، بلغت نسبة الإنتاج من بوليا 20% ، تلتها إميليا-رومانيا بنسبة 10% . ويتراوح الإنتاج السنوي للطاقة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إيطاليا بين 1000 و1500 كيلوواط ساعة لكل كيلوواط ذروة مُركّب . [ 9 ]
تقسيم سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية
| القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إيطاليا حسب حجم الفئة 2017 [ 34 ] | |
|---|---|
| أقل من 10 كيلوواط | 19.6% |
| 10-100 كيلوواط | 20.9% |
| 100-500 كيلوواط | 37.8% |
| >500 كيلوواط | 21.7% |
شكلت الأنظمة التي تقل قدرتها عن 10 كيلوواط 19.6% من إجمالي القدرة المركبة. وهي أنظمة أحادية الاستخدام المباشر، معظمها أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية سكنية. أما الأنظمة التي تتراوح قدرتها بين 10 و100 كيلوواط، فمثلت 20.9% من القدرة، وهي أنظمة تُستخدم بشكل جماعي في مكان واحد، مثل مجمع سكني كبير أو مبنى تجاري ضخم أو وحدات زراعية مكثفة. وتشمل الفئة التالية من الأنظمة، التي تتراوح قدرتها بين 100 و500 كيلوواط، مراكز تجارية أكبر، ومستشفيات، ومدارس، ومنشآت صناعية/زراعية، أو أنظمة أرضية أصغر. أما الفئة الأخيرة من الأنظمة التي تزيد قدرتها عن 500 كيلوواط، فتمثل في الغالب أنظمة توزيع الطاقة المركزية، وهي عبارة عن ألواح أرضية تُزود الطاقة لمجموعة متنوعة من المواقع الصناعية والتجارية. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه في حين تحظى محطات الطاقة الكبيرة باهتمام كبير في مقالات الطاقة الشمسية، فإن المنشآت التي تقل سعتها عن 0.5 ميغاواط تمثل في الواقع ما يقرب من 80٪ من السعة المركبة في إيطاليا في عام 2017. جميع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقريبًا في إيطاليا متصلة بالشبكة، حيث تبلغ سعة الأنظمة غير المتصلة بالشبكة 14 ميغاواط فقط اعتبارًا من عام 2017. [ 13 ]
| الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إيطاليا حسب النوع 2014 [ 35 ] | تم تركيب الميكروويف |
|---|---|
| BIPV | 2650 |
| BAPV | 7125 |
| الألواح الكهروضوئية (المثبتة على الأرض) | 8650 |
| CPV | 30 |
بلغت قدرة أنظمة الخلايا الكهروضوئية المدمجة في المباني (BIPV) 2650 ميغاواط في عام 2014. وهي عبارة عن خلايا شمسية مدمجة في المبنى نفسه، مثل مواد البناء، وبلاط الأسقف، والواجهات الخزفية أو الزجاجية. أما أنظمة الخلايا الكهروضوئية المثبتة على المباني (BAPV) فبلغت قدرتها 7125 ميغاواط، وهي أنظمة خلايا شمسية عادية تُركّب عادةً على أسطح المباني. وبلغ إجمالي قدرة أنظمة الخلايا الكهروضوئية الأرضية 8650 ميغاواط، بينما بلغت قدرة أنظمة الخلايا الكهروضوئية المركزة (CPV) 30 ميغاواط؛ وتستخدم هذه الأنظمة عدسات أو مرايا منحنية لتركيز ضوء الشمس على خلايا شمسية صغيرة متعددة الوصلات (MJ) عالية الكفاءة.
قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية
بحسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، بلغت قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية في إيطاليا 2640 ميغاواط، مع وجود 709,000 مستهلك منتج للطاقة الشمسية في البلاد، يمثلون 2.7% من إجمالي الأسر، وذلك حتى عام 2015. ويُقدّر متوسط حجم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية بنحو 3.73 كيلوواط بحلول عام 2030. [ 36 ] ويُقدّر إجمالي الإمكانات التقنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية في إيطاليا بنحو 24867 ميغاواط. [ 36 ] وبلغت فترة استرداد تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية في إيطاليا ست سنوات حتى عام 2015. [ 36 ] ومن مزايا أنظمة الطاقة الشمسية السكنية صغيرة النطاق: الاستغناء عن الحاجة إلى أراضٍ إضافية، والحفاظ على وفورات التكاليف داخل المجتمعات المحلية، وتمكين الأسر من أن تصبح مستهلكين منتجين للكهرباء المتجددة، مما يُسهم في رفع مستوى الوعي بعادات الاستهلاك المُهدرة والقضايا البيئية من خلال التجربة المباشرة.
أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية
| اسم النبات | القدرة القصوى (ميغاواط) | الإنتاج (جيجاواط ساعة/سنة) | معامل السعة (%) | بدء التشغيل |
|---|---|---|---|---|
| مزرعة ترويا للطاقة الشمسية [ 38 ] | 103 | – | – | 2019–2020 |
| محطة مونتالتو دي كاسترو للطاقة الكهروضوئية | 84.2 [ 39 ] | 140 | 19 [ 40 ] | 2009–2010 |
| محطة روفيجو للطاقة الكهروضوئية | 70.6 | – | – | 2010 |
| حديقة سيريناسيما للطاقة الشمسية | 48 | – | – | 2011 |
| منتزه سيلينو سان ماركو للطاقة الشمسية | 43 | 56 | 14.9 | 2010 |
| حديقة ألفونسين للطاقة الشمسية | 36.2 | – | – | 2010 |
| حديقة سانت ألبرتو للطاقة الشمسية | 34.6 | – | – | 2010 |
| حديقة سو-سيوفو للبيوت الزجاجية الكهروضوئية | 20.0 | – | – | 2011 |
| محطة أنغيلارا للطاقة الشمسية | 15 | – | – | 2010 |
| محطة بريولو لتوليد الطاقة الكهروضوئية | 13.5 | – | – | 2010 |
| محطة لوريو لتوليد الطاقة الكهروضوئية | 12.6 | – | – | 2010 |
| محطة كراكو لتوليد الطاقة الكهروضوئية | 12 | – | – | 2010 |
| محطة مانزانو لتوليد الطاقة الكهروضوئية | 11 | – | – | 2010 |
| محطة غاماسيا للطاقة الكهروضوئية [ 41 ] | 9.7 | – | – | 2010 |
| محطة راغوزا للطاقة الشمسية | 8.4 | – | – | 2010 |
سياسات الطاقة
أسفرت أهداف الحكومة لمصادر الطاقة المتجددة وبرامج الدعم المختلفة، لا سيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية، عن زيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة الأولية من 7.9% (2005) إلى 18.2% (2015) . وتُشكّل الطاقة الشمسية 1.6% من هذه النسبة. وقد زادت الطاقة الشمسية بمعدل 63.7% سنويًا خلال الفترة من 2005 إلى 2015. وارتفعت حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 17.2% عام 2005 إلى 40.2% عام 2015، بما في ذلك 9.3% من الطاقة الشمسية. وهذه أعلى نسبة للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بين دول وكالة الطاقة الدولية ، وثالث أعلى نسبة في إجمالي إمدادات الطاقة الأولية. [ 42 ]
المؤسسات
تشمل المؤسسات المهمة المسؤولة عن سياسات الطاقة، وتعزيز وتطوير الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتنسيق، ودفع الحوافز، وزارة التنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة والأراضي والبحر ، ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والحرجية ، وهيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة [ 43 ] (ARERA، المعروفة سابقًا باسم AEEGSI، هيئة الطاقة الكهربائية والغاز)، ومديرية خدمات الطاقة (GSE)، والوكالة الوطنية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة (ENEA)، وشركة تيرنا . [ 42 ]
سياسة
يُرسّخ التوجيه 2009/28/EC إطارًا لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة. [ 44 ] [ 42 ] وبموجب هذا التوجيه، يجب أن تُلبّى 17% من استهلاك الطاقة النهائي في إيطاليا من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وتُحدّد خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في إيطاليا لعام 2010 الأهداف القطاعية وكيفية تحقيقها. وفي الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2013، وضعت إيطاليا أهدافًا للطاقة تسعى لتحقيقها بحلول عام 2020، مما يرفع هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 17% للطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي إلى 19% أو 20%. وتلعب كفاءة الطاقة، فضلًا عن الطاقات المتجددة، دورًا هامًا في هذه الاستراتيجية. [ 42 ]
Conto Energia (تعريفات التغذية)
في عام 2005، أطلقت الحكومة الإيطالية أولى تعريفات التغذية (FIT) المخصصة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة، وهي برامج "كونتو إنيرجيا" . صُممت مدفوعات هذه البرامج لتُسدد 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.
يقدم الجدول التالي ملخصًا للتكاليف والقدرات الشمسية المركبة في إطار مخططات Conto Energia من 1 إلى 5: [ 45 ]
| كونتو إنرجيا 1 | كونتو إنرجيا 2 | كونتو إنيرجيا 3 | كونتو إنيرجيا 4 | كونتو إنيرجيا 5 | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاريخ | من 28 يوليو 2005 إلى 6 فبراير 2006 | 19 فبراير 2007 | 6 أغسطس 2010 | 5 مايو 2011 | 5 يوليو 2012 الخطة النهائية. انتهت في 6 يوليو 2013 . | |
| تم تركيب الميكروويف | 163.4 | 6791.2 | 1566.6 | 7600.4 | 2094.9 | 18,216.6 |
| التكلفة السنوية (مليون يورو) | 95.2 | 3270.1 | 648.9 | 2,469.0 | 216.9 | 6700.0 |
| التكلفة السنوية لكل كيلوواط مُركّب (يورو، تقديري) | 582 | 482 | 414 | 325 | 104 | 368 |
أسفرت أول تجربة لشركة كونتو إنيرجيا عن كمية صغيرة نسبياً تبلغ 163 ميجاوات من تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، ربما لأن الطاقة الشمسية كانت لا تزال في مهدها في عام 2005.
في عام 2007، أسفرت النسخة الثانية من برنامج "كونتو إنيرجيا" عن زيادة هائلة بلغت 6791 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بتكلفة سنوية قدرها 3.27 مليار يورو، وكانت بذلك البرنامج الأكثر تكلفة. وقد استحوذت النسخة الثانية من "كونتو إنيرجيا" على ما يقارب نصف التكلفة الإجمالية للبرامج.
تم تشغيل مشروع كونتو إنيرجيا 3 لفترة وجيزة، مما أسفر عن توليد طاقة مركبة بلغت 1567 ميغاواط بتكلفة سنوية قدرها 0.65 مليار يورو. وخلفه مشروع كونتو إنيرجيا 4، الذي حقق أكبر زيادة في القدرة الشمسية حتى الآن، حيث بلغت 7600 ميغاواط من الطاقة المركبة بتكلفة سنوية قدرها 2.47 مليار يورو.
تم إطلاق النسخة النهائية من برنامج "كونتو إنيرجيا 5" بموجب مرسوم وزاري في عام 2012. وأُعلن حينها عن إنهاء تعريفة التغذية بمجرد وصول إجمالي التكاليف السنوية لبرنامج "كونتو إنيرجيا" التراكمي إلى 6.7 مليار يورو. [ 46 ] وقد تحقق هذا الرقم في عام 2013، وانتهى العمل ببرنامج "كونتو إنيرجيا" النهائي في 6 يوليو/تموز 2013. وأسفر البرنامج النهائي عن إضافة 2095 ميغاواط من القدرة المركبة بتكلفة 0.22 مليار يورو. وبموجب برنامج "كونتو إنيرجيا" التحفيزي، أُضيفت قدرة إجمالية مركبة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 18217 ميغاواط بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار يورو.
كونتو تيرميكو
في عام 2013، طرأت تغييرات على برامج الدعم، حيث تم استحداث برنامج جديد، هو "كونتو تيرميكو"، في قطاع التدفئة. يوفر هذا البرنامج حوافز لتركيب أنظمة التدفئة والتبريد المتجددة، ولإجراء عمليات تجديد فعّالة، بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية. يعتمد الحصول على الدعم من هذا البرنامج على نوع التدخل، ويُمنح لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، ويتوقف المبلغ على إنتاج الطاقة المتوقع. كما تؤثر عوامل إضافية، مثل تأثير غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تقنيات الطاقة الحيوية المختلفة، على الدعم الممنوح. ويبلغ الحد الأقصى لمدفوعات الدعم السنوية 200 مليون يورو للإدارات العامة، و700 مليون يورو للكيانات المملوكة للقطاع الخاص.
توجد أيضاً عدة حوافز أخرى مثل الإعفاءات الضريبية لأنظمة الطاقة الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية الحرارية. يدعم نظام القياس الصافي منتجي الطاقة المتجددة الذين تتراوح قدرات محطاتهم بين 20 كيلوواط و500 كيلوواط. [ 42 ]
البحث والتمويل
في عام 2013، موّلت الحكومة أبحاث وتطوير وتطبيق تكنولوجيا الطاقة بمبلغ 529 مليون يورو. وفي السنوات الأخيرة، أُعيد هيكلة قطاعات أخرى من الميزانية الحكومية. وبين عامي 2000 و2013، انخفض تمويل أبحاث وتطوير الطاقة النووية من 40.7% إلى 18.2% لصالح كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، التي ارتفعت من 13.8% إلى 21.5% خلال الفترة نفسها.
تُعدّ تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية من المجالات التي تشهد مشاريع وبحوثًا نشطة. وقد دأبت وكالة الطاقة الجديدة والبيئة (ENEA) على إجراء البحوث في مجال تقنيات الطاقة الشمسية المركزة منذ عام 2001، وقدمت العديد من الابتكارات. ويُعدّ مشروع أرخميدس أحد هذه المشاريع المتطورة. [ 42 ]
الطاقة الشمسية المركزة
تُشغّل إيطاليا حاليًا العديد من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة (CSP). [ 47 ] تعمل محطات الطاقة الشمسية المركزة على تركيز الطاقة الشمسية في نقاط تجميع مركزة، باستخدام المرايا على سبيل المثال، لزيادة كفاءة استخلاص الطاقة. تتوفر أربعة أنواع من تقنيات الطاقة الشمسية المركزة في السوق حاليًا، وهي: الأحواض المكافئة ، ومرايا فرينل ، وأبراج الطاقة، ومجمعات الأطباق الشمسية. [ 16 ] يُعد حقل أرخميدس الشمسي، بقدرة 15 ميغاواط حراري، حقلًا حراريًا في بريولو غارغالو بالقرب من سيراكيوز . تم افتتاح المحطة في 14 يوليو 2010، [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] ولا تزال تعمل في حقل شمسي مساحته 31,860 مترًا مربعًا. [ 15 ] وهي أول محطة طاقة شمسية مركزة تستخدم الملح المنصهر لنقل الحرارة وتخزينها، وهي مُدمجة مع منشأة غاز ذات دورة مركبة . [ 48 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] عند توليد الطاقة الحرارية، يتوفر خزانان لتخزينها لمدة تصل إلى 8 ساعات. [ 53 ] أما نظاما الطاقة الشمسية المركزة الآخران فهما محطة ASE التجريبية، [ 54 ] التي تستخدم تقنية الأحواض المكافئة لتركيز الطاقة الشمسية، ومحطة Rende-CSP التي تستخدم تقنية عاكس فرينل الخطي لتركيز الطاقة الشمسية في نقطة واحدة لتخزين السوائل المكونة من الزيت. [ 55 ]
ابتكرت شركة ماغالدي للصناعات، ومقرها ساليرنو، بالتعاون مع جامعة نابولي والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا ، شكلاً جديداً من أنظمة الطاقة الشمسية المركزة يُسمى الطاقة الشمسية الحرارية ماغالدي (STEM). وقد تم إنشاء أول محطة من هذا النوع في صقلية عام 2016. تستخدم هذه التقنية تطبيقات خارج الشبكة لإنتاج طاقة على مدار 24 ساعة على نطاق صناعي لمواقع التعدين والمجتمعات النائية في إيطاليا، وأجزاء أخرى من أوروبا، وأستراليا، وآسيا، وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. تعتمد تقنية STEM على رمل السيليكا المميع كوسيط لتخزين ونقل الحرارة في أنظمة الطاقة الشمسية المركزة. [ 15 ] يتميز هذا الرمل المميع بمعامل انتشار حراري عالٍ ومعاملات نقل حرارة عالية، فضلاً عن سعة حرارية عالية كمادة صلبة. كما يساهم استخدام رمل السيليكا في خفض تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث الناتج أثناء إنتاج وتشغيل النظام، مع إنتاج طاقة تتراوح بين 50 و100 ميغاواط بسعة تخزين تتراوح بين 5 و6 ساعات. [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] تُعدّ تقنية STEM أول تقنية للطاقة الشمسية المركزة تستخدم الرمل لتخزين الطاقة الحرارية، كما تتيح الاستخدام الفوري أو تخزين الطاقة الشمسية من خلال حقل شمسي مصنوع من المرايا الشمسية. وتتميز هذه التقنية بفعاليتها العالية في المناطق النائية، ويمكن ربطها بسهولة بمحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لزيادة موثوقية إمدادات الكهرباء. وقد طُبقت تقنية STEM تجاريًا لأول مرة في صقلية عام 2016. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
شركات
| اسم الشركة | وصف |
|---|---|
| تكنولوجيا تاج هيليوس | تأسست شركة هيليوس تكنولوجي في عام 2011، ولديها ثلاثة خطوط أعمال: تاجيس كابيتال إل إل بي في لندن تتعامل مع البدائل السائلة، وتاجيس كابيتال إس جي آر في ميلانو تتعامل مع إدارة استثمارات الطاقة المتجددة، وكريديتو فوندياريو في روما. [ 60 ] |
| طاقة إينيل الخضراء | تأسست شركة إينيل غرين باور في عام 2008 وتعمل في أوروبا وآسيا والأمريكتين وأوقيانوسيا وأفريقيا، وهي تقوم بتطوير وإدارة أنشطة توليد الطاقة من مصادر متجددة. [ 61 ] |
| طاقة آر تي آر | تأسست شركة RTR Energy في عام 2010، وهي شركة مستقلة تدير 134 محطة طاقة شمسية في جميع أنحاء إيطاليا. [ 62 ] |
| إي إف سولاري إيطاليا | تأسست شركة EF Solare Italia في عامي 2015-2016 كمشروع مشترك متساوٍ بين شركتي Enel Green Power وF2i، التي استحوذت منذ ذلك الحين على حصة Enel البالغة 50%، وتدير الشركة أكثر من 300 محطة طاقة شمسية في 17 منطقة مختلفة في إيطاليا. [ 63 ] |
| GSF | تأسست شركة GSF في عام 2008، وتدير 179 محطة طاقة شمسية في بوليا بإيطاليا ومحطة طاقة شمسية واحدة في كامبانيا بإيطاليا. [ 64 ] |
| فورفي | تتخصص شركة ForVEI في الاستحواذ على أصول البنية التحتية للطاقة المتجددة في أوروبا، وهي مشروع مشترك بين Foresight Group LLP وVEI Green Group. [ 65 ] |
التطورات المبكرة
سعت إيطاليا منذ زمن طويل إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة نظرًا لقلة مواردها المحلية من الوقود الأحفوري. ففي حوالي عام 1850، كان الخشب والفحم والقش المصادر الرئيسية للطاقة في العديد من الدول الأوروبية. وفي إيطاليا، ساهمت الطاقة الكهرومائية من جبال الألب في تمكين التصنيع في نهاية القرن التاسع عشر. وفي عام 1914، كان 74% من الطاقة الكهربائية الإيطالية يأتي من الطاقة الكهرومائية . وبحلول أوائل التسعينيات، كان هناك بالفعل رواد في مجال الطاقة الشمسية في إيطاليا، من بينهم الكيميائي جياكومو تشياميشيان . وفي مقالته المنشورة في إحدى المجلات العلمية بعنوان "الكيمياء الضوئية للمستقبل"، تنبأ باستخدام الطاقة الشمسية. [ 66 ] [ 67 ]
خلال الحرب العالمية الأولى ، لم تتمكن إيطاليا من تجنب أزمة طاقة كشفت عن اعتمادها على الوقود المستورد ، وخاصة الفحم. بعد الأزمة، ازداد إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية لضمان استقلالها في مجال الطاقة. وتوافق هذا الاهتمام بمصادر الطاقة المحلية مع سياسات الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للنظام الفاشي . ومع تعزيز هذه السياسات، ازداد البحث في استخدام الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، تجاوزت نسبة الطاقة المتجددة 90% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول بداية الحرب العالمية الثانية .
بعد الحرب العالمية الثانية، طرأ تغيير على السياسات. فقد ازداد الطلب على الطاقة بسرعة، وظهرت سياسات جديدة تهدف إلى توفير الطاقة من خلال استيراد الوقود الأحفوري وتطوير الطاقة النووية . ونتيجةً لهذه التغييرات، ارتفع الاعتماد على الوقود المستورد إلى أكثر من 80% في عام 2005.
مع أزمة النفط عام 1973 ، لم يعد روادٌ مثل جورجيو نيبيا وجيوفاني فرانشيا وحدهم من أبدوا اهتمامًا بالطاقة الشمسية. فقد أدى نقص النفط إلى زيادة الفعاليات والبرامج التي تتناول هذا المجال. وانطلق مشروع الطاقة النهائي رقم 1 (PFE1) عام 1972، ثم مشروع الطاقة النهائي رقم 2 (PFE2) عام 1982، بهدف تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة في إيطاليا، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية. علاوة على ذلك، شهدت إيطاليا بعض التطورات الواعدة وعُقدت مؤتمرات في مجال الطاقة الشمسية، ولكن مع انخفاض أسعار النفط في ثمانينيات القرن الماضي، سرعان ما طُويت هذه البرامج. وشملت هذه التطورات المؤتمر الوطني الإيطالي للجمعية الدولية للطاقة الشمسية (ISES) في نابولي عام 1977، وأول مؤتمر ومعرض للطاقة الشمسية في جنوة عام 1978. وفي جنوة، سُجّل إنجاز إيطالي رائد في مجال الطاقة الشمسية، حيث بنى جيوفاني فرانشيا عام 1963 أول محطة طاقة شمسية قادرة على إنتاج البخار عند درجات حرارة تتجاوز 550 درجة مئوية. واعتمدت هذه المحطة على مفهوم المستقبل المركزي وحقل المرايا.
بعد انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات وتراجع الاهتمام بالطاقة الشمسية، ازداد الاهتمام بالطاقة الشمسية مرة أخرى في أواخر التسعينيات، ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاوف بشأن تغير المناخ . [ 67 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مقياس الطاقة الكهروضوئية 2024" . يوروبسيرفر. 30 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2024 .
- 1 2 3 4 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) (2022). "إحصاءات الطاقة المتجددة 2022" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2022 .
- ↑ «إيطاليا ترفع أهدافها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مسودة الخطة الوطنية الجديدة للطاقة والسياسة العامة» . مجموعة أرجوس الإعلامية. 3 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2024 .
- ↑ "حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية: إيطاليا" . عالمنا في بيانات. 20 يونيو 2024. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2024 .
- ↑ "اتجاهات عام 2017 في تطبيقات الطاقة الكهروضوئية - تقرير مسح لبلدان مختارة من وكالة الطاقة الدولية بين عامي 1992 و2016. برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية. تقرير IEA PVPS T1-32:2017" .
- ↑ جيه بي كيسي (21 فبراير 2024). "إيطاليا تضيف 5.23 جيجاواط من الطاقة الشمسية في عام 2023، مما يرفع إجمالي القدرة المركبة إلى أكثر من 30 جيجاواط" . بي في تك . تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2024 .
- ↑ "الطاقة الشمسية - بعض الأرقام الإضافية في إيطاليا" . Eniscuola . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- ↑ بوكا، ألبرتو؛ تشيافازو، إليودورو؛ ماتشي، ألبرتو؛ أسيناري، بيترو (سبتمبر 2015). "تقييم إمكانات الطاقة الشمسية: نظرة عامة ومنهجية نمذجة سريعة مع تطبيق على إيطاليا" (ملف PDF) . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 49 : 291-296 . Bibcode : 2015RSERv..49..291B . doi : 10.1016/j.rser.2015.04.138 . ISSN 1364-0321 .
- 1 2 3 "تقرير الإحصائيات 2010" . Statistiche sulle Fonti rinnovabili . Gestore Servizi Energetici (GSE) . تم الاسترجاع 4 يناير 2012 .
- 1 2 "التقرير الإحصائي GSE 2011 - محطات الطاقة المتجددة في إيطاليا" (PDF) . gse.it/ . Gestore dei Servizi Energetici (GSE SpA) . تم الاسترجاع 18 يونيو 2014 .
- ↑ "نظرة عامة على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية 2013-2017" . الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2014 .
- ↑ مايكل غراهام ريتشارد (8 أبريل 2013). "الطاقة الشمسية تصل إلى مستوى تكافؤ الشبكة الكهربائية في الهند وإيطاليا" . موقع تري هاغر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2013 .
- 1 2 3 4 "التقرير السنوي لبرنامج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2017" .
- 1 2 3 4 5 "التقرير السنوي لـ PVPS لعام 2018" .
- 1 2 3 4 كبير، إحسانول؛ كومار، باوان؛ كومار، سانديب؛ أديلودون، أديديجي أ.؛ كيم، كي هيون (2018). "الطاقة الشمسية: الإمكانات والآفاق المستقبلية". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 82 : 894-900 . Bibcode : 2018RSERv..82..894K . doi : 10.1016/j.rser.2017.09.094 . ISSN 1364-0321 .
- 1 2 كبير، إحسانول؛ كومار، باوان؛ كومار، سانديب؛ أديلودون، أديديجي أ.؛ كيم، كي هيون (فبراير 2018). "الطاقة الشمسية: الإمكانات والآفاق المستقبلية". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 82 : 894-900 . Bibcode : 2018RSERv..82..894K . doi : 10.1016/j.rser.2017.09.094 . ISSN 1364-0321 .
- ↑ تريبودو، بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد 37.08 جيجاواط بنهاية ديسمبر. ماسيميليانو (20 فبراير 2025). "ركبت إيطاليا 6.8 جيجاواط من الطاقة الشمسية في عام 2024" .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - 1 2 يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2009 و2010" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 4. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2013 .
- 1 2 يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2010 و2011" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 6. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2013 .
- ↑ بول غيب (31 أغسطس 2012). "توليد الطاقة الشمسية في إيطاليا يتجاوز طاقة الرياح لأول مرة" . RenewableEnergyWorld.com . تاريخ الاطلاع: 26 يونيو 2014 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2011 و2012" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 7. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2013 .
- ↑ "نظرة عامة على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية 2014-2018" (ملف PDF) . epia.org . الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية (EPIA). صفحة 24. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2014 .
- ↑ توماس جيرك (15 يناير 2013). "الطاقة الشمسية الإيطالية تُغطي 5.6% من الطلب في عام 2012" . كلين تكنيكا . تاريخ الاطلاع: 26 يونيو 2014 .
- ↑ "اتجاهات تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لعام 2014 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية" (ملف PDF) . www.iea-pvps.org/index.php?id=trends . 12 أكتوبر 2014. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 28 ديسمبر 2014.
- ↑ "الخلايا الكهروضوئية: نظرة عامة على تركيبات الخلايا الكهروضوئية في عام 2013" . مجلة الطاقة المتجددة الدولية. 14 يناير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2014 .
- ↑ "بيانات أولية عن الطلب على الكهرباء لعام 2013: 317 مليار كيلوواط/ساعة من الطلب، بانخفاض قدره 3.4% مقارنةً بعام 2012" . شركة تيرنا . 9 يناير 2014. تاريخ الاطلاع: 26 يونيو 2014 .
- ↑ "لمحة عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية 1992-2014" (ملف PDF) . www.iea-pvps.org/index.php?id=32 . الوكالة الدولية للطاقة - برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية. 30 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2015.
- ^ "الميزانية الحيوية" . terna.it. 15 يناير 2015 . تم الاسترجاع 15 يناير 2015 .
- ^ “Rapporto Statistico 2015 Solare Fotovoltaico” (PDF) . جي إس إي . تم الاسترجاع في 13 فبراير 2017 .
- ↑ "التقرير السنوي لبرنامج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2015" .
- ^ "سولاري فوتوفولتيكو – تقرير إحصائي 2016" . GSE. أرشفة من الأصلي في 18 أكتوبر 2017 . تم الاسترجاع في 16 نوفمبر 2017 .
- ↑ "التقرير السنوي لبرنامج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2016" .
- ↑ "نبذة عن إيطاليا: الطاقة" .
- ↑ "مفاهيم المستهلكين المنتجين للطاقة الشمسية الكهروضوئية الحالية والمستقبلية، صفحة 18" (ملف PDF) .
- ↑ "التقرير السنوي لـ PVPS لعام 2014" .
- 1 2 3 "دراسة حول "المستهلكين المنتجين السكنيين في الاتحاد الأوروبي للطاقة"، صفحة 196" (PDF) .
- ↑ PV Resources.com (2010). أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم
- ↑ «شركة الطاقة الأوروبية تؤمّن تمويلًا لأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في إيطاليا بقيمة إجمالية قدرها 94.5 مليون يورو» . شركة الطاقة الأوروبية . تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2020 .
- ↑ "مونتالتو دي كاسترو" . SMA. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2012. تم الاطلاع عليه في 27 مارس 2012 .
- ^ سولار بارك مونتالتو دي كاسترو
- ↑ عرض الإخراج في الوقت الفعلي
- 1 2 3 4 5 6 الوكالة الدولية للطاقة (2017). سياسات الطاقة في دول وكالة الطاقة الدولية: إيطاليا 2016. باريس: وكالة الطاقة الدولية. ISBN 9789264239272. OCLC 971926145 .
- ↑ الهيئة التنظيمية للطاقة والشبكات والبيئة
- ↑ البرلمان الأوروبي (2009). "التوجيه 2009/28/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أبريل 2009" . الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي . 140 (16): 16-62 . doi : 10.3000/17252555.L_2009.140.eng .
- ↑ "عداد الخلايا الكهروضوئية على موقع GSE الإلكتروني، تمت مشاهدته في 27/4/2016" .
- ↑ "مخطط التغذية الخامس" . Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2017.
- ↑ «مشروع إيطالي يُظهر إمكانات قوية للطاقة الشمسية المركزة القائمة على الرمال» . nrel.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2018 .
- 1 2 باكويل، بن (14 يوليو 2010). "شركة إينيل تُشغّل محطة أرخميدس في سابقة عالمية للطاقة الشمسية المركزة" . ريتشارج . مجموعة إن إتش إس تي الإعلامية . تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2010 .
- ↑ بابينغتون، ديبا (14 يوليو 2010). "محطة صقلية تمنح إيطاليا دفعة جديدة في مجال الطاقة الشمسية" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2010 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ١ ٢ "في بريولو، افتتحت شركة إينيل محطة "أرخميدس" لتوليد الطاقة" (بيان صحفي). إينيل . ١٤ يوليو ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٠ .
- ↑ «شركة إينيل تفتتح أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية/الملح المنصهر» . مجلة المهندس . سينتور ميديا بي إل سي. ١٤ يوليو ٢٠١٠. تاريخ الاطلاع: ١٥ يوليو ٢٠١٠ .
- ↑ بوبهام، بيتر (28 مارس 2007). "صقلية تبني أول محطة طاقة شمسية في العالم" . صحيفة الإندبندنت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2010 .
- ↑ "مشاريع الطاقة الشمسية المركزة - أرخميدس | الطاقة الشمسية المركزة | المختبر الوطني للطاقة المتجددة" . www.nrel.gov . تاريخ الاطلاع: 6 أبريل 2018 .
- ↑ "مشاريع الطاقة الشمسية المركزة - محطة ASE التجريبية | الطاقة الشمسية المركزة | NREL" . www.nrel.gov . تاريخ الاطلاع: 6 أبريل 2018 .
- ↑ "مشاريع الطاقة الشمسية المركزة - محطة ريندي للطاقة الشمسية المركزة | الطاقة الشمسية المركزة | المختبر الوطني للطاقة المتجددة" . www.nrel.gov . تاريخ الاطلاع: 6 أبريل 2018 .
- ↑ CSP Today، 11 أبريل 2014 "مشروع إيطالي يُظهر إمكانات قوية للطاقة الشمسية المركزة القائمة على الرمال "
- 1 2 "ماغالدي: أول محطة STEM® (ماغالدي الكهروحرارية الشمسية) تبدأ عملياتها في صقلية | مدونة Bulk-Blog" . news.bulk-online.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- 1 2 "محطة طاقة شمسية مركزة تبدأ العمل في صقلية بإيطاليا" . HELIOSCSP (بالإسبانية الأوروبية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- 1 2 "الطاقة الشمسية | مجموعة ماغالدي" . www.magaldi.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية - مجموعة تاجيس" . tagesgroup.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2018 .
- ↑ "الشركة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2018 .
- ↑ "RTR - نبذة عنا" . rtrenergy.it . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2018 .
- ↑ "نبذة عنا" . إي إف سولاري إيطاليا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2020 .
- ↑ "GSF أون – www.globalsolarfund.com" . globalsolarfund.com . تم الاسترجاع في 9 مايو 2018 .
- ↑ "ForVEI | مستثمرون في الطاقة الشمسية الإيطالية | توليد الطاقة المتجددة" . forvei.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2018 .
- ↑ سياميشيان، جياكومو (1912). "الكيمياء الضوئية للمستقبل" . مجلة ساينس . 36 (926): 385-394 . Bibcode : 1912Sci....36..385C . doi : 10.1126/science.36.926.385 . PMID 17836492 .
- 1 2 سيلفي، سي. (2005). "هل يمكن لتاريخ تكنولوجيا الطاقة واستخدامها أن يعلمنا من أجل مستقبل الطاقة الشمسية؟ الحالة الإيطالية" (PDF) .
- الطاقة الشمسية في إيطاليا
