Energie rinnovabili

Energie Rinnovabili β€” Ciclo di Lezioni | Ambiente e Produzione Energia
Ambiente e produzione energetica

Energie
Rinnovabili

Energie rinnovabili

Lezioni divulgative per tecnici, operatori di settore e decisori politici.
Dieci sessioni, ciascuna della durata di un’ora.

10 Lezioni
1h Ciascuna
3 Proposte aggiuntive
2026 Edizione
01

Energia Solare:
il Fotovoltaico e il Termico

Dalla radiazione solare all’elettricitΓ  e al calore: tecnologie mature a confronto e prospettive di mercato al 2030.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 01
1.500 kWh/mΒ²/anno Irradiazione media Italia
32% efficienza max Celle perovskite-silicio
1.000+ GWp globali CapacitΓ  istallata 2025
-90% costi dal 2010 LCOE fotovoltaico
Sottotema A

β˜€ Fotovoltaico

Principio di funzionamento e tipologie di celle (mono/poli/amorfo, perovskite). Configurazioni d’impianto: residenziale, utility-scale, floating. Incentivi Conto Energia e Superbonus. Impatto sulla rete elettrica e gestione delle punte.

BIPV Agrivoltaico Rete elettrica Incentivi
Sottotema B

🌑 Solare Termico

Collettori piani, sottovuoto e a concentrazione (CSP). Integrazione in reti di teleriscaldamento. Solare termico industriale ad alta temperatura. Potenziale di decarbonizzazione del settore civile e industria di processo.

CSP Teleriscaldamento Industria Residenziale

β–Έ Penetrazione solare per settore β€” Italia 2025 (stima)

Residenziale
68%
Commerciale
44%
Industriale
29%
Utility-scale
82%
Durata lezione β€” 60 minuti Energia Solare
00:00 – 00:10
Introduzione e contesto normativo
PNIEC, obiettivi UE 2030, stato del settore in Italia
10 min
00:10 – 00:25
Tecnologie fotovoltaiche: evoluzione e frontiera
Celle di nuova generazione, BIPV, floating PV, agrivoltaico
15 min
00:25 – 00:40
Solare termico e CSP
Applicazioni civili e industriali, integrazione con reti di calore
15 min
00:40 – 00:52
Analisi economica e modelli di business
PPA, comunitΓ  energetiche, incentivi, LCOE comparato
12 min
00:52 – 01:00
Q&A e sintesi operativa
Domande dal pubblico, take-away per politiche di settore
8 min
02

Energia Eolica:
Onshore e Offshore

Il vento come vettore energetico primario: dalla pianificazione territoriale alle turbine galleggianti di nuova generazione.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 02
236 GW offshore EU Target 2030 (obiettivo EU)
15+ MW per turbina Offshore nuova generazione
6.8 GW CapacitΓ  eolica Italia
35% capacity factor Medio offshore europeo
Sottotema A

πŸ” Eolico Onshore

Siting e valutazione del vento, iter autorizzativo (VIA, paesaggio), impiatti su comunitΓ  locali e compensazioni. Repowering di impianti esistenti. Wind farm integrate in aree industriali dismesse e criteri di coesistenza con agricoltura.

Repowering VIA ComunitΓ  locali Paesaggio
Sottotema B

🌊 Eolico Offshore

Fondazioni fisse (monopalo, jacket, tripode) vs turbine galleggianti. Potenziale dell’Adriatico e del Mediterraneo. Pianificazione dello spazio marittimo, pesca e impatto sulla biodiversitΓ . Costi di trasmissione e connessione alla rete.

Floating Wind Adriatico BiodiversitΓ  HVDC

β–Έ Potenziale eolico offshore per bacino β€” Italia

Adriatico Sud
Alto
Canale di Sicilia
Alto
Mar Tirreno
Medio
Mar Ligure
Basso
Durata lezione β€” 60 minuti Energia Eolica
00:00 – 00:08
Lo stato dell’eolico in Europa e in Italia
Dati di capacitΓ , crescita attesa, posizionamento italiano
8 min
00:08 – 00:25
Eolico Onshore: iter, siting, repowering
Autorizzazioni, accettabilitΓ  sociale, casi studio italiani
17 min
00:25 – 00:45
Offshore: potenziale italiano e tecnologie
Fondazioni fisse vs floating, pianificazione marittima, grid connection
20 min
00:45 – 00:55
Framework normativo e semplificazioni
D.Lgs 199/2021, aree idonee, tempistiche autorizzative
10 min
00:55 – 01:00
Q&A
Apertura al dibattito con i presenti
5 min
03

Energia Idroelettrica:
Dighe, Mini-Hydro e Run-of-River

La fonte rinnovabile piΓΉ consolidata d’Italia: bilancio attuale, riconcessioni e opportunitΓ  del piccolo idroelettrico diffuso.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 03
22 GW CapacitΓ  idroelettrica Italia
~40% del rinnovabile Quota produzione IT 2024
4.500+ impianti Mini-idro attivi in Italia
100 anni di vita Grandi dighe (media)
Sottotema A

πŸ— Grandi Impianti e Pompaggio

Il parco idroelettrico italiano come sistema di accumulo strategico. Pompaggio e flessibilitΓ  di rete. Questione delle riconcessioni grandi derivazioni: opportunitΓ  industriale o rischio per continuitΓ  operativa? Modernizzazione e upgrading.

Pompaggio Riconcessioni FlessibilitΓ  rete
Sottotema B

🏞 Piccolo Idroelettrico

Run-of-river e mini-hydro: potenziale ancora inespresso, iter autorizzativi semplificati, impatti ecologici mitigabili. Deflusso minimo vitale (DMV) e nuovi criteri ecologici. Integrazione con la Direttiva Quadro Acque (WFD).

Run-of-River DMV WFD Micro-idro
Scaletta lezione β€” 60 minuti Energia Idroelettrica
00:00 – 00:10
Il patrimonio idroelettrico italiano
Quadro storico, capacitΓ  installata, distribuzione geografica
10 min
00:10 – 00:28
Grandi dighe: riconcessioni e pompaggio
Analisi dello scenario normativo, modelli europei, PUMS idrico
18 min
00:28 – 00:45
Mini-idro e run-of-river
Iter semplificati, impatti ecologici, deflusso minimo vitale
17 min
00:45 – 01:00
Idro come flessibilitΓ  + Q&A
Ruolo nella transizione, interazione con rinnovabili variabili
15 min
04

Energia Marina:
Maree, Onde e Correnti

Un potenziale enormemente sottoutilizzato: le tecnologie oceaniche tra fase prototipale e maturitΓ  industriale, con focus sul Mediterraneo.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 04
2,6 TW Potenziale maremotore globale
29 GW/km Energia onde (media costiera)
4 GW istallati CapacitΓ  globale attuale
TRL 6-7 maturitΓ  tech WEC e correnti marine
Sottotema A

πŸŒ™ Energia delle Maree

Turbine mareomotrici (tidal stream) e sbarramenti estuariali. La Rance in Francia come modello trentennale. Impatti ecosistemici e sedimentazione. Potenziale sulle coste italiane (limitato) vs atlantico europeo.

Sottotema B

🌊 Onde e Correnti Marine

Convertitori di energia delle onde (WEC): attenuatori, terminatori, sovrappressione. Correnti marine profonde: l’esempio della corrente dello YucatΓ‘n, Gulf Stream. Energie OTEC (differenza termica) e osmosi a pressione ritardata.

Durata lezione β€” 60 minuti Energia Marina
00:00 – 00:12
Il mare come fonte energetica: panoramica
Tipologie, potenziale globale, stato dell’arte tecnologico (TRL)
12 min
00:12 – 00:28
Energia delle maree: tecnologie e impianti
Tidal stream e barriere, caso La Rance, impatti ambientali
16 min
00:28 – 00:45
Onde e correnti: tecnologie emergenti
WEC, OTEC, osmosi: stato e prospettive per il Mediterraneo
17 min
00:45 – 01:00
Policy e possibili incentivi + Q&A
Horizon Europe, SET-Plan, opportunitΓ  per il sistema-paese
15 min
05

Biomasse:
Legno, Residui e Colture Energetiche

L’energia dalla materia organica: dalla filiera forestale ai residui agricoli, tra sostenibilitΓ  certificata e criteri RED III.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 05
59% del rinnovabile EU Quota biomasse sul totale FER
600 TWh/anno Produzione UE da biomasse
RED III normativa Criteri sostenibilitΓ  2023
12 Mtep Biomasse nel PNIEC italiano
Sottotema A

πŸͺ΅ Legno e Residui Agricoli

Filiera bosco-legno-energia: certificazione PEFC/FSC, pellet e cippato. Residui agricoli (paglia, vinacce, potature) come materia prima. Emissioni di PM e biossido di azoto: tecnologie di abbattimento. Criteri RED III per sostenibilitΓ .

Sottotema B

🌾 Colture Energetiche

Colture dedicate vs utilizzo del suolo agricolo: il dibattito food-vs-fuel. Miscanthus, pioppo a rotazione rapida, sorgo. Co-generazione da biomasse solide. Bilancio delle emissioni ciclo di vita (LCA) e carbon neutrality.

Durata lezione β€” 60 minuti Biomasse
00:00 – 00:10
Biomasse nel mix energetico europeo e italiano
Dati chiave, distribuzione geografica, criticitΓ  ambientali
10 min
00:10 – 00:28
Filiera legno-energia e residui agricoli
Certificazioni, tecnologie di combustione, emissioni e controllo
18 min
00:28 – 00:44
Colture energetiche e LCA
Food-vs-fuel, colture di seconda generazione, bilancio COβ‚‚
16 min
00:44 – 01:00
Criteri RED III e strumenti di policy + Q&A
SostenibilitΓ  certificata, GSE, incentivi nazionali
16 min
06

Biogas e Biometano:
Digestione Anaerobica e Reti del Gas

Il biometano come vettore di decarbonizzazione per trasporti e riscaldamento: filiere, upgrading e immissione in rete.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 06
8.500 impianti EU Digestori anaerobici Europa
1.900+ impianti IT Biogas in Italia (2024)
35 TWh potenziale Biometano Italia al 2030
DM 2022 incentivi Decreto biometano APE
Sottotema A

βš— Digestione Anaerobica

Principio biologico, matrici in ingresso (zootecnico, FORSU, fanghi depurazione), parametri di processo. Cogenerazione da biogas. Digestato come fertilizzante: normativa e mercato. Il ruolo dell’economia circolare.

Sottotema B

πŸ”— Biometano e Rete Gas

Upgrading: membrane, PSA, scrubbing. Immissione in rete di distribuzione/trasporto. Biometano per trasporto pesante e marittimo (CNG/LNG). Certificati di Biometano Avanzato (CIC). Prospettive nell’era dell’idrogeno verde.

Durata lezione β€” 60 minuti Biogas e Biometano
00:00 – 00:10
Panorama biogas/biometano in Italia ed Europa
Stato del settore, target PNIEC, opportunitΓ  post-2030
10 min
00:10 – 00:28
Digestione anaerobica: tecnologia e matrici
Tipi di reattori, matrici, digestato e sua valorizzazione agronomica
18 min
00:28 – 00:45
Upgrading e immissione in rete
Tecnologie di purificazione, standard qualitΓ , connessione alle reti Snam
17 min
00:45 – 01:00
DM Biometano 2022 e incentivi + Q&A
Meccanismo CIC, tariffa premio, prospettive normative
15 min
07

Energia Geotermica:
Alta e Bassa Entalpia

L’Italia, culla della geotermia mondiale: da Larderello al futuro delle pompe di calore geotermiche diffuse su tutto il territorio.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 07
916 MW elettrici CapacitΓ  geoterm. IT (Enel GP)
6 TWh anno Produzione elettrica IT
1904 anno Prima centrale a Larderello
EGS nuova frontiera Enhanced Geothermal Systems
Sottotema A

πŸŒ‹ Alta Entalpia

Centrali geotermiche tradizionali (flash, ciclo binario, dry steam). Il caso Larderello-Travale come modello mondiale. Enhanced Geothermal Systems (EGS): perforazione profonda e stimolazione. Potenziale nei Campi Flegrei e nelle zone vulcaniche.

Sottotema B

🏠 Bassa Entalpia e Pompe di Calore

Geotermia a bassa temperatura per il riscaldamento civile. Pompe di calore geotermiche (GSHP): sonde verticali e collettori orizzontali. Integrazione con reti di teleriscaldamento di 4a generazione (4DHN). Potenziale nelle aree metropolitane.

Durata lezione β€” 60 minuti Energia Geotermica
00:00 – 00:10
L’Italia come leader mondiale della geotermia
Storia da Larderello, risorse attuali, quadro normativo D.Lgs 22/2010
10 min
00:10 – 00:28
Alta entalpia e EGS
Tecnologie di centrale, EGS, sismicitΓ  indotta e gestione del rischio
18 min
00:28 – 00:46
Bassa entalpia: GSHP e teleriscaldamento
Sonde geotermiche, pompe di calore, reti di 4a generazione
18 min
00:46 – 01:00
Futuro e politiche + Q&A
Concessioni, incentivi GSE, revisione normativa in corso
14 min
08

Biocarburanti:
Biodiesel, Bioetanolo e SAF

Il ruolo dei combustibili liquidi rinnovabili nella transizione dei trasporti: aviazione, marittimo, autotrazione pesante.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 08
10% blend obbl. Quota FER trasporti EU 2030
SAF 6% al 2030 Sustainable Aviation Fuel UE
HVO -90% COβ‚‚ vs diesel fossile (ciclo vita)
ENI bioraffineria Leader HVO in Italia (Porto Marghera)
Sottotema A

πŸ§ͺ Prima e Seconda Generazione

FAME biodiesel da oli vegetali vs HVO (olio vegetale idrogenato). Bioetanolo da cereali vs da ligno-cellulosico. Limiti della prima generazione: uso del suolo e competizione col cibo. Bioraffinerie di seconda e terza generazione (alghe).

Sottotema B

✈ Biocarburanti Avanzati e SAF

Sustainable Aviation Fuel (SAF): percorsi HEFA, FT, PtL. ReFuelEU Aviation. Biocarburanti per la navigazione: BunkerBio e FuelEU Maritime. Il ruolo delle bioraffinerie italiane (ENI Versalis, API). Strumenti finanziari e catene di approvvigionamento.

Durata lezione β€” 60 minuti Biocarburanti
00:00 – 00:10
I trasporti nel target climatico UE
Quote obbligatorie, RED III, fit-for-55, stato italiano
10 min
00:10 – 00:28
Biodiesel e bioetanolo: generazioni a confronto
Filiere, sostenibilitΓ  LCA, ILUC, certificazioni (ISCC, RSB)
18 min
00:28 – 00:46
SAF, HVO e biocarburanti avanzati
Percorsi tecnologici, ReFuelEU, FuelEU Maritime, opportunitΓ  italiane
18 min
00:46 – 01:00
Policy mix e strumenti incentivanti + Q&A
Mandati di miscelazione, TCO comparato, mercato dei certificati
14 min
09

Idrogeno Verde:
Il Vettore della Transizione

Non una fonte, ma un vettore energetico strategico: elettrolisi, catena del valore, backbone europeo e opportunitΓ  per l’industria italiana.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 09
10 Mt target EU 2030 Produzione Hβ‚‚ verde interno
40 GW elettrolizzatori CapacitΓ  EU al 2030
SoutH2 corridoio Tunisia–Italia–Austria (Hβ‚‚)
IPCEI Hβ‚‚ EU Importanti Progetti Comuni Europei
Sottotema A

⚑ Produzione e Elettrolisi

Elettrolizzatori PEM, alcalini e SOEC: costi attuali e roadmap verso 2 $/kg. Abbinamento con fotovoltaico ed eolico. L’idrogeno nelle zone industriali (steel, cemento, chimica). Colori dell’idrogeno: verde, blu, turchese β€” confronto LCA.

Sottotema B

πŸ”— Trasporto, Stoccaggio e Uso Finale

Reti gas esistenti: blending e retrofit per Hβ‚‚ puro. Il corridoio SoutH2 Corridor e il ruolo hub dell’Italia. Stoccaggio: compresso, liquido, vettori chimici (NH₃, LOHC). Applicazioni: fuel cell per trasporto pesante, power-to-X, industria di processo.

β–Έ Livello di maturitΓ  tecnologica (TRL) β€” idrogeno verde

Elettrolisi PEM
TRL 9
Elettrolisi alcalina
TRL 9
SOEC (alta temp.)
TRL 7
Blending in rete gas
TRL 6
Rete Hβ‚‚ dedicata
TRL 4-5
Durata lezione β€” 60 minuti Idrogeno Verde
00:00 – 00:10
Strategia Nazionale Idrogeno e EU Hβ‚‚ Strategy
Obiettivi, PNRR (M2C2), IPCEI, funding europeo
10 min
00:10 – 00:28
Tecnologie di produzione: dal verde al turchese
Elettrolizzatori, costi attuali e futuri, abbinamento con FER
18 min
00:28 – 00:46
Infrastruttura: trasporto, stoccaggio, usi finali
SoutH2 Corridor, retrofit reti gas, power-to-X, fuel cell
18 min
00:46 – 01:00
Italia hub mediterraneo + Q&A
OpportunitΓ  geopolitiche, filiera industriale nazionale, barriere regolamentari
14 min
10

Stoccaggio dell’Energia:
Batterie, CAES e Sistemi Ibridi

Senza accumulo non c’Γ¨ transizione: tecnologie di stoccaggio elettrico e termico come abilitatori fondamentali delle rinnovabili variabili.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 10
1.500 GWh Accumuli EU installati 2025
-80% costi LFP Batterie dal 2015 ad oggi
BESS + CAES + Hβ‚‚ Triade dell’accumulo futuro
V2G emergente Veicolo come risorsa di rete
Sottotema A

πŸ”‹ Batterie (BESS)

Chimica delle celle: LFP, NMC, NaS, flow batteries (vanadio). Sistemi utility-scale per servizi di rete (frequency regulation, peak shaving). Batterie di seconda vita da veicoli elettrici. Sistemi V2G e risposta della domanda. Sicurezza, antincendio e fine vita.

Sottotema B

πŸ” Accumulo Meccanico e Termico

Pompaggio idroelettrico come accumulo di riferimento. CAES (Compressed Air Energy Storage) e LAES (Liquefied Air). Accumulo termico (TES): serbatoi di calore a breve e lungo periodo. Sistemi di accumulo stagionale (PTES, TTES). Integrazione con teleriscaldamento.

Durata lezione β€” 60 minuti Stoccaggio dell’Energia
00:00 – 00:08
Il problema dell’intermittenza e il ruolo dell’accumulo
Curva del papero, curtailment, servizi ancillari
8 min
00:08 – 00:28
BESS: tecnologie e mercato
Chimica delle celle, utility-scale, V2G, seconda vita, sicurezza
20 min
00:28 – 00:46
Accumulo meccanico e termico
Pompaggio, CAES/LAES, TES stagionale, integrazione con FER
18 min
00:46 – 01:00
Regolazione ARERA, MACSE e incentivi + Q&A
Mercato della capacitΓ , incentivi PNRR, DM accumuli
14 min
11

Agrivoltaico:
Sole, Terra e Cibo insieme

L’integrazione virtuosa tra produzione agricola e fotovoltaica: una frontiera italiana e mediterranea con enormi potenzialitΓ  per il territorio.

⏱ 60 minuti
Apri Lezione 11
2,1 GW in pipeline IT Agrivoltaico autorizzato 2024-25
+30% produz. orticola Sotto pannelli in alcuni casi
PNRR M2 1,1 Mld € Incentivi agrivoltaico avanzato
DM APE 2024 Linee guida agrivoltaico avanzato
Sottotema A

🌱 Tecnologia e Design

Configurazioni: fisso inclinato, tracking monoassiale, a pergola, serre fotovoltaiche. Bifacciale e semi-trasparente per colture in ombra parziale. Monitoraggio agro-meteorologico integrato. Indici di ombreggiamento e LAI. Certificazione ENEA per l’agrivoltaico avanzato.

Sottotema B

βš– Governance e Uso del Suolo

Il dibattito consumo di suolo vs doppio uso sinergico. Linee guida APE 2024 e requisiti agrivoltaico “avanzato”. Catasto agricolo e vincoli paesaggistici. Contratti di affitto con i proprietari terrieri. Potenziale nelle aree siccitose del Mezzogiorno: ombreggiamento protettivo.

Durata lezione β€” 60 minuti Agrivoltaico
00:00 – 00:10
Il dibattito suolo agricolo vs rinnovabili
Quadro normativo, DM APE 2024, PNRR opportunitΓ 
10 min
00:10 – 00:28
Configurazioni tecniche e impatto agronomico
Design di impianto, colture compatibili, benefici irrigui e termici
18 min
00:28 – 00:46
Casi studio italiani ed europei
Esperienze pilota ENEA, impianti Puglia/Sicilia, dati agronomi reali
18 min
00:46 – 01:00
Modelli di governance e business + Q&A
ComunitΓ  energetiche rurali, contratti di affitto, impatto per agricoltori
14 min
Riepilogo del ciclo

Tutte le lezioni a colpo d’occhio

# Titolo Focus principale Temi chiave Stato Link
01 Energia Solare Fotovoltaico e solare termico BIPV, CSP, comunitΓ  energetiche, LCOE In programma β†— ER01
02 Energia Eolica Onshore e offshore Floating wind, Adriatico, repowering In programma β†— ER02
03 Idroelettrica Grandi dighe, mini-hydro, run-of-river Pompaggio, riconcessioni, WFD, DMV In programma β†— ER03
04 Energia Marina Maree, onde, correnti, OTEC TRL emergenti, Mediterraneo, WEC In programma β†— ER04
05 Biomasse Legno, residui, colture energetiche RED III, filiera, LCA, food-vs-fuel In programma β†— ER05
06 Biogas e Biometano Digestione anaerobica e rete gas Upgrading, DM 2022, CIC, FORSU In programma β†— ER06
07 Geotermica Alta e bassa entalpia EGS, Larderello, GSHP, 4DHN In programma β†— ER07
08 Biocarburanti HVO, SAF, bioetanolo avanzato ReFuelEU, FuelEU Maritime, ISCC In programma β†— ER08
09 Idrogeno Verde ✦ Elettrolisi, trasporto, usi finali SoutH2, IPCEI, PEM, Power-to-X Proposta nuova β†— ER09
10 Stoccaggio ✦ BESS, pompaggio, termico V2G, CAES, MACSE, TES stagionale Proposta nuova β†— ER10
11 Agrivoltaico ✦ Fotovoltaico integrato all’agricoltura DM APE, PNRR, suolo, Mezzogiorno Proposta nuova β†— ER11
Doumento copyright ViVi.green Β· Edizione Maggio 2026