- Obiettivi al 2030 per il REPowerEU - Strategie proposte - Azioni per ridurre entro il 2030 di 30 bcm/anno la dipendenza di gas dall'estero - Proposte inderogabili per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica - Cogenerazione e teleriscaldamento - Efficienza energetica
Livio de Santoli
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- Articoli/Atti convegno
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È stato appena pubblicato (NdA, 30 giugno 2020) il rapporto con cui Eurostat monitora lo stato ed i progressi nell'implementazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite, anche noti come SDGs (Sustainable development in the European Union, Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, June 2020). Rapporto questo che, nel documentare le difficoltà e l'incertezza dell'attuale periodo di transizione, è testimone di una linea evolutiva contrastata verso la sostenibilità dell'area europea, i.e. buoni progressi nel lungo termini (15 anni) moderati o negativi nel breve, migliore penetrazione delle FER ma aumentata dipendenza dall'importazione di energia.
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(presentazione in Inglese) EC Energy Scenarios. The energy model includes a number of new features. Digitalization improves security, productivity, flexibility, sustainability and access of energy systems (i.e. SDGs) but introduces safety and privacy problems. Energy storage assets will contribute to the Energy Transition by allowing for the balancing of the net load generation supply
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• copertura dell'50% del fabbisogno elettrico con fonti rinnovabili (finanziando gli interventi con la carbon tax e la disincentivazione delle fonti fossili, con una sburocratizzazione delle realizzazioni fotovoltaiche ed eoliche, con la piena attuazione di un modello che permetta il perfetto inserimento delle autoproduzioni, con un potenziamento della microcogenerazione) • copertura del 50% del fabbisogno relativo ai trasporti con fonti rinnovabili
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• copertura dell'50% del fabbisogno elettrico con fonti rinnovabili (finanziando gli interventi con la carbon tax e la disincentivazione delle fonti fossili, con una sburocratizzazione delle realizzazioni fotovoltaiche ed eoliche, con la piena attuazione di un modello che permetta il perfetto inserimento delle autoproduzioni, con un potenziamento della microcogenerazione) • copertura del 50% del fabbisogno relativo ai trasporti con fonti rinnovabili
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L’oggetto del presente studio è un impianto di cogenerazione alimentato ad idrometano asservito alla gestione termica di una piscina costruita all’interno del centro sportivo universitario di Tor di Quinto. Il laboratorio di sperimentazione connesso alla realizzazione di tale impianto ha come obiettivi la promozione di sistemi innovativi per la gestione energetica ed economica dell’Ateneo e la sostenibilità ambientale all’interno di una grande città come Roma. Di fatto, tale laboratorio si configura come uno dei nuovi centri di autoproduzione facente capo alla smart grid della Sapienza costituendo il primo sistema ibrido realizzato in Italia che impiega, in modo sinergico e razionale, le tecnologie della cogenerazione, del fotovoltaico e della produzione di idrogeno a bassa pressione ( 15 bar ) mediante processo elettrolitico.
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