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Dizionario dell’energia

Tecnologia di cogenerazione
GPL

Il GPL (gas di petrolio liquefatto) è uno dei possibili combustibili per le unità di cogenerazione. Le sue basse emissioni di ossidi di azoto e particolato favoriscono la riduzione dell’impatto ambientale della generazione di elettricità e calore. Il GPL consente una distribuzione e uno stoccaggio relativamente facili, che lo rendono ideale per gli impianti più piccoli o per le aree remote con accesso limitato ad altri combustibili. In genere si tratta di impianti cosiddetti “a isola” con serbatoi di stoccaggio propri, cioè in luoghi in cui non è disponibile la necessaria infrastruttura per il gas.

Tecnologia di cogenerazione
Cogenerazione

La cogenerazione è un metodo di generazione di elettricità che sfrutta il calore rilasciato durante il processo di generazione dell’elettricità. In questo modo si ottiene un’efficienza molto elevata nell’utilizzo dell’energia contenuta nel combustibile. Allo stesso tempo, questo processo riduce al minimo le perdite che si verificano nella generazione di energia tradizionale. Grazie all’uso efficiente del “calore di scarto”, la generazione combinata di calore ed energia risparmia fino al 70% dell’energia contenuta nel combustibile rispetto alla generazione separata di calore ed energia.

Industria energetica moderna Accumulo

L’accumulo di energia è il processo di immagazzinamento dell’energia prodotta in un momento e di utilizzo in un altro momento. L’accumulo di energia è importante per aumentare l’efficienza e la flessibilità del sistema energetico, perché riduce la dipendenza dalla produzione e dal consumo istantanei di energia. L’accumulo di energia può avvenire in diversi modi, ad esempio utilizzando batterie, impianti di pompaggio, volani o accumulatori a caldo. Lo stoccaggio di energia ha anche un impatto positivo sull’ambiente, incoraggiando l’utilizzi di fonti di energia rinnovabili e riducendo le emissioni di gas serra.

Industria energetica moderna Soluzioni energetiche complete

Si tratta di un’acquisizione e gestione completa della fonte energetica del cliente. Seguono la progettazione di una nuova soluzione, la ricostruzione e il funzionamento della nuova apparecchiatura sotto la direzione della TEDOM. Oltre a risparmiare l’investimento nella nuova apparecchiatura, il cliente ottiene una soluzione moderna che combina vantaggi ambientali ed economici.

Industria energetica moderna Comunità energetiche

Le comunità energetiche sono un tipo di energia comunitaria. Sono entità che riuniscono e coordinano la flessibilità dei produttori e dei consumatori di energia elettrica. Lo scopo principale di una comunità energetica non è quello di realizzare un profitto, bensì di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi membri o ai territori in cui opera.

Industria energetica moderna Energia comunitaria

L’energia comunitaria è un approccio innovativo al settore energetico che pone l’accento sulla partecipazione attiva della popolazione locale e delle piccole comunità al settore energetico. Il concetto promuove lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica. L’obiettivo principale è la creazione di sistemi energetici sostenibili a livello locale, che comprendono lo sviluppo di microgrid, la produzione condivisa e il consumo di elettricità nelle famiglie e nelle piccole imprese. L’energia comunitaria crea così benefici economici e ambientali per le comunità locali, aumentando l’indipendenza energetica e riducendo le emissioni di gas serra.

Industria energetica moderna Flessibilità

Si tratta della capacità del proprietario della fonte di reagire rapidamente alle variazioni dell’offerta e del consumo di elettricità per mantenere l’equilibrio energetico nella rete: l’elettricità deve essere prodotta nella quantità esatta che viene consumata in qualsiasi momento. Ciò include l’utilizzo di fonti che possono aumentare o diminuire rapidamente la loro produzione. La flessibilità consente di produrre elettricità in modo efficiente, riducendo al minimo le perdite e garantendo un funzionamento affidabile della rete. In futuro, l’attenzione si concentrerà sull’uso di fonti decentralizzate e sul coinvolgimento dei consumatori nella gestione del funzionamento flessibile. I consumatori diventeranno quindi anche fornitori, se necessario.

Industria energetica moderna Impronta di carbonio

L’impronta di carbonio della produzione di elettricità e gas si riferisce alla quantità di gas a effetto serra, principalmente anidride carbonica (CO2), rilasciata nell’atmosfera durante questa produzione. Viene quindi utilizzata per misurare l’impatto ambientale. Una bassa impronta di carbonio è solitamente associata alla produzione da fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli solari o le turbine eoliche, dove le emissioni di CO2 sono minime. Al contrario, la produzione di elettricità da combustibili fossili come il carbone o il petrolio ha un’impronta di carbonio elevata. L’impronta di carbonio della produzione di elettricità può essere ridotta aumentando l’efficienza e utilizzando un mix appropriato di fonti.

Industria energetica moderna Centrale elettrica virtuale

Una centrale elettrica virtuale è un concetto innovativo che combina molte fonti energetiche piccole e decentralizzate in un sistema efficiente e flessibile che si comporta all’esterno come una grande fonte. Questa rete collega, ad esempio, unità di cogenerazione, pannelli fotovoltaici, batterie e altre fonti di energia rinnovabili e tradizionali. La centrale elettrica virtuale consente di gestire queste fonti e di ottimizzare la fornitura di elettricità in base alle esigenze attuali e ai prezzi di mercato. Ciò aumenta l’efficienza complessiva e consente ai proprietari delle fonti di ottenere ricompense finanziarie per la loro partecipazione alla centrale elettrica virtuale. Questo concetto moderno promuove l’energia sostenibile e aumenta l’affidabilità della fornitura di elettricità.

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