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conversione carbone energia pulita La ⁤transizione globale dall’energia fossile a quella ⁣pulita è in pieno svolgimento in Europa.​ Dal 2012, la generazione di​ energia a⁣ carbone nell’UE ‌è diminuita di quasi un terzo, ‍mentre⁢ la potenza rinnovabile è aumentata dal‌ 14,2% al 23% della generazione totale. Dal 2021, Belgio, Austria, ⁣Svezia ⁣e Portogallo hanno interrotto completamente la combustione⁢ del carbone per ‍generare elettricità. Questa tendenza continuerà: entro il 2030, ⁤si prevede che circa la metà delle centrali a carbone europee​ sarà‍ ritirata, con‌ la maggior parte dei paesi europei che prevedono di eliminare completamente il carbone prima ⁤del 2040.

Questi ⁢asset legati al carbone offrono un’opportunità. ‍Invece di abbandonare i siti di generazione a carbone, molti sono buoni ‍candidati per la conversione in hub di energia pulita, dove le grandi ⁤estensioni di⁤ terra e le connessioni alla rete esistenti possono ‍collegare rapidamente la capacità rinnovabile senza⁢ la necessità di nuove infrastrutture di trasmissione.

 

Nel 2022, i primi⁤ dieci emettitori ⁣di carbonio in Europa erano tutti centrali a carbone, responsabili collettivamente del 13% delle emissioni totali⁤ dell’UE. Più velocemente l’Europa può abbandonare l’energia a carbone, meglio è. Tuttavia, è importante riconoscere che il carbone ha da tempo svolto un ruolo critico nel sistema energetico​ globale ‌fornendo energia di base⁤ costante‌ e affidabile, se inquinante. Una delle sfide chiave ‍nella transizione energetica è rendere l’energia rinnovabile energia di base per sostituire completamente la generazione a carbone.

 

Mentre il gas naturale ha agito come un “combustibile ponte” a basso contenuto di carbonio in alcuni​ casi,‌ l’UE deve allontanarsi‌ rapidamente sia dal carbone che dal gas‍ per salvaguardare il clima e garantire la sicurezza ‌energetica a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Con l’aggiunta ‍dello stoccaggio di energia,⁤ è ora possibile utilizzare l’energia rinnovabile come energia di‌ base, ⁢sostituendo completamente i ⁤combustibili fossili con ⁤l’energia eolica e ‍solare. ⁢Man mano che le centrali a carbone vengono dismesse, lasciano dietro di sé asset adattabili ⁣dagli ⁣sviluppatori ⁢di energia rinnovabile. Questi includono notevoli beni immobili, che sono spesso degradati ⁢e difficili da trasformare in ‌usi ⁣non industriali, e infrastrutture di trasmissione esistenti che possono essere facilmente utilizzate per trasmettere ​elettroni puliti.

Inoltre, queste regioni⁢ ospitano spesso già una forza lavoro focalizzata sull’energia che può essere facilmente riqualificata su nuove tecnologie.

 

Le aziende energetiche lungimiranti stanno cogliendo questa opportunità.‌ Nella Germania⁤ orientale, ‍il generatore di energia LEAG sta ‍costruendo il più grande​ hub di energia ‍pulita d’Europa centrato a Boxberg.​ Attualmente sede di⁤ una⁣ miniera di lignite a cielo aperto⁢ e di una centrale a carbone, ⁣LEAG trasformerà ⁣l’infrastruttura del carbone esistente in energia pulita, installando fino a 14 ⁢gigawatt di generazione eolica e solare‍ e 2-3 gigawatt ore di ⁣stoccaggio di⁢ energia a lunga durata (LDES).

La centrale di Boxberg brucia attualmente ​50.000 tonnellate di ⁣lignite al giorno, creando‍ 20 milioni di tonnellate‍ di emissioni di CO2 all’anno. ⁣Questo sarà sostituito da un hub rinnovabile in ⁢grado di​ fornire energia di base verde.

 

Progetti simili sono stati annunciati altrove‍ nel mondo. ⁤In Australia, le centrali a carbone⁤ sono destinate a ⁣chiudere ⁤nel 2038, il che ha ⁢portato a ​una⁢ spinta per convertire⁣ analogamente le centrali a carbone invecchiate ⁢dell’Australia in centri di energia pulita. Ad esempio, la centrale elettrica di Stanwell del governo del Queensland sarà sostituita con uno sviluppo di energia pulita multifase che include‌ generazione rinnovabile e LDES. Il progetto ‍mira a‍ mettere online un’installazione ‍di batterie di grandi dimensioni entro la fine di questo decennio.

Dal⁢ 2010, il costo per implementare l’energia eolica e solare è diminuito sostanzialmente. ⁣Oggi, sono tra le opzioni a minor costo per la nuova capacità generativa. ‍Tuttavia, fino a poco tempo⁣ fa, l’intermittenza ⁢intrinseca dell’eolico e del solare ⁤ha⁣ limitato la loro capacità di sostituire la‌ generazione di energia di base.

 

Ora, le nuove tecnologie LDES possono immagazzinare e scaricare quantità maggiori​ di ‍energia per periodi più lunghi rispetto ai tipi​ di batterie precedenti, rendendo possibile immagazzinare energia ⁣pulita quando‍ disponibile per l’uso quando⁣ necessario. Questo significa che le luci si accendono ancora e ​gli EV​ si caricano ancora, anche quando il sole non splende e ⁢il vento non soffia.

Molti di questi nuovi LDES tecnologie ​hanno anche prestazioni di⁣ sicurezza migliori e‌ impatti ambientali inferiori rispetto alla tecnologia delle batterie agli ​ioni di litio esistente. Un esempio,‌ previsto per il dispiegamento sia nei siti LEAG che Stanwell, è ‌la ⁤tecnologia del⁢ flusso di ‍ferro, che si basa su ferro, ⁣sale e acqua per elettroliti. Questi materiali abbondanti possono essere ottenuti da una catena ‌di approvvigionamento ampia ⁣e flessibile ⁣e offrono un’alternativa ​sicura⁢ e sostenibile⁢ ad altre chimiche delle batterie.

 

Gli hub di​ energia pulita mostrano una ‍via d’uscita dal declino ⁤del carbone ⁢verso un’economia ​dell’energia pulita fiorente. Ma questa ⁢transizione⁢ non avverrà nel vuoto. Governi e regolatori dovrebbero riconoscere le opportunità e anche le sfide significative associate ⁣alla conversione di impianti‍ a carbone ereditati in hub di energia pulita. Sarà fondamentale fornire incentivi sufficienti ⁣e ​meccanismi di mercato per consentire quella transizione.

Negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni⁢ in⁣ tutto il mondo,‍ recenti azioni legislative e ‌normative ‌stanno ora sostenendo i ⁤pionieri che adottano nuove tecnologie, con meccanismi che⁢ riducono il rischio e forniscono supporto finanziario ai‌ tipi di⁤ progetti⁤ ambiziosi necessari per decarbonizzare rapidamente il settore energetico.

Con il giusto quadro politico ⁢e⁤ normativo, il ‌modello ⁤fornito da LEAG e⁤ Stanwell⁢ può essere replicato nei siti a carbone⁢ in tutto il⁤ mondo‍ per accelerare le implementazioni di energia pulita, raggiungere obiettivi di carbonio ambiziosi e costruire un futuro di energia pulita.

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