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	<title>SALVAGUARDIA AMBIENTE Archives - Evercom | Soluzioni Digitali Per Aziende</title>
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	<description>Soluzioni digitali per aziende</description>
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		<title>Energia solare per paese nel 2021</title>
		<link>https://www.evercomsrl.net/energia-solare-per-paese-nel-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Ferroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:55:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il mondo sta adottando l'energia rinnovabile a un ritmo senza precedenti e l'energia solare sta aprendo la strada. Nonostante un calo del 4,5% della domanda globale di energia nel 2020, le tecnologie delle energie rinnovabili hanno mostrato progressi promettenti. Mentre la crescita delle energie rinnovabili è stata forte su tutta la linea, l'energia solare ha guidato dal fronte con 127 gigawatt installati nel 2020, la sua più grande espansione annuale della capacità. L'infografica di cui sopra utilizza i dati dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili(IRENA)per mappare la capacità di energia solare per paese nel 2021. Ciò include sia la capacità solare fotovoltaica (PV) che quella a energia solare concentrata.</p>
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									<p> </p><p>Il mondo sta adottando l&#8217;energia rinnovabile a un ritmo senza precedenti e l&#8217;energia solare sta aprendo la strada.</p><p>Nonostante un calo del 4,5% della domanda globale di energia nel 2020, le tecnologie delle energie rinnovabili hanno mostrato progressi promettenti. Mentre la crescita delle energie rinnovabili è stata forte su tutta la linea, l&#8217;energia solare ha guidato dal fronte con <strong>127 gigawatt</strong> installati nel 2020, la sua più grande espansione annuale della capacità.</p><p>L&#8217;infografica di cui sopra utilizza i dati dell&#8217;Agenzia internazionale per le energie rinnovabili(IRENA)per mappare la capacità di energia solare per paese nel 2021. Ciò include sia la capacità solare fotovoltaica (PV) che quella a energia solare concentrata.</p><p> </p><h3>La classifica dell&#8217;energia solare</h3><p>Dalle Americhe all&#8217;Oceania, i paesi di quasi tutti i continenti (tranne l&#8217;Antartide) hanno aggiunto più solare al loro mix l&#8217;anno scorso. Ecco un&#8217;istantanea della capacità di energia solare per paese all&#8217;inizio del 2021:</p>								</div>
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									<p>*1 megawatt = 1.000.000 watt.</p><p> </p><p>La Cina è il leader indiscusso negli impianti solari, con oltre il <strong>35%</strong> della capacità globale. Inoltre, il paese non mostra segni di rallentamento. Ha in cantiere il più grande progetto eolico e solare del mondo, che potrebbe aggiungere altri <strong>400.000 MW</strong> alla sua capacità di energia pulita.</p><p>A seguire la Cina da lontano sono gli Stati Uniti, che hanno recentemente superato i <strong>100.000 MW</strong> di capacità di energia solare dopo aver installato altri 50.000 MW nei primi tre mesi del 2021. La crescita solare annuale negli Stati Uniti ha segnato in media un impressionante <strong>42%</strong> nell&#8217;ultimo decennio. Politiche come il credito d&#8217;imposta sugli investimenti solari, che offre un credito d&#8217;imposta del 26% sui sistemi solari residenziali e commerciali, hanno contribuito a spingere in avanti l&#8217;industria.</p><p>Sebbene l&#8217;Australia ospiti una frazione della capacità solare della Cina, è in cima alla classifica pro capite a causa della sua popolazione relativamente bassa di 26 milioni di persone. Il continente australiano riceve la più alta quantità di radiazione solare di qualsiasi continente e oltre il <strong>30%</strong> delle famiglie australiane ora ha sistemi solari fotovoltaici sul tetto.</p><p> </p><h3>Cina: il campione solare</h3><p>Nel 2020, il presidente Xi Jinping ha dichiarato che la Cina mira a essere carbon neutral entro il 2060 e il paese sta prendendo provvedimenti per arrivarci.</p><p>La Cina è leader nel settore solare e sembra aver decifrato il codice per l&#8217;intera catena di approvvigionamento solare. Nel 2019, le aziende cinesi hanno prodotto il <strong>66%</strong> del polisilicio mondiale, l&#8217;elemento costitutivo iniziale dei pannelli fotovoltaici (PV) a base di silicio. Inoltre, più di tre quarti delle celle solari provenivano dalla Cina, insieme al <strong>72%</strong>dei pannelli fotovoltaici del mondo.</p><p>Detto questo, non sorprende che 5 dei 10 più grandi parchi solari del mondo siano in Cina, e probabilmente continuerà a costruirne di più mentre passa alla neutralità del carbonio.</p><p> </p><h3>Cosa sta guidando la corsa all&#8217;energia solare?</h3><p>La transizione energetica è un fattore importante nell&#8217;aumento delle energie rinnovabili, ma la crescita del solare è in parte dovuta a quanto è diventato economico nel tempo. I costi dell&#8217;energia solare sono diminuiti esponenzialmente nell&#8217;ultimo decennio ed è ora la fonte più economica di nuova generazione di energia.</p><p>Dal 2010, il costo dell&#8217;energia solare ha visto una diminuzione <strong>dell&#8217;85%,</strong> da $ 0,28 a $ 0,04 per kWh. Secondo i ricercatori del MIT, le economie di scala sono state il fattore più grande nel continuare il declino dei costi nell&#8217;ultimo decennio. In altre parole, man mano che il mondo installava e realizzava più pannelli solari, la produzione diventava più economica ed efficiente.</p><p>Quest&#8217;anno, i costi solari sono in aumento a causa di problemi della catena di approvvigionamento, ma è probabile che l&#8217;aumento sia temporaneo man mano che i colli di bottiglia si risolvono.</p><p> </p><p> </p><p><em>Tratto dal Visual Capitalist, pubblicato il 15 novembre 2021, di Govind Bhutada</em></p>								</div>
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		<title>Visualizzazione del flusso del consumo energetico degli Stati Uniti</title>
		<link>https://www.evercomsrl.net/visualizzazione-del-flusso-del-consumo-energetico-degli-stati-uniti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Ferroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 14:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[COMBUSTIBILI FOSSILI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli Stati Uniti si affidano a un complesso mix di fonti energetiche per alimentare il consumo energetico dei vari settori finali del paese.<br />
Mentre questo mix energetico è ancora dominato dai combustibili fossili, vi sono segni di un costante passaggio all'energia rinnovabile nell'ultimo decennio.<br />
Questo diagramma radiale di Sankey che utilizza i dati della VIA (Energy Information Administration) suddivide il consumo energetico degli Stati Uniti nel 2020, mostrandoci quanto ogni settore si basa su varie fonti di energia.</p>
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									<h3> </h3><h3>Abbattere il consumo energetico americano nel 2020</h3><p>Gli Stati Uniti si affidano a un complesso mix di fonti energetiche per alimentare il consumo energetico dei vari settori finali del paese.</p><p>Mentre questo mix energetico è ancora dominato dai combustibili fossili, vi sono segni di un costante passaggio all&#8217;energia rinnovabile nell&#8217;ultimo decennio.</p><p>Questo diagramma radiale di Sankey che utilizza i dati della VIA (Energy Information Administration) suddivide il consumo energetico degli Stati Uniti nel 2020, mostrandoci quanto ogni settore si basa su varie fonti di energia.</p><p> </p><h3>Il saldo della produzione e del consumo di energia</h3><p>Nel 2019 e ora nel 2020, la produzione di energia domestica americana è stata effettivamente maggiore del suo consumo, uno sviluppo che non ha avuto luogo dal 1957.</p><p>I numeri dello scorso anno sono stati gravemente influenzati dalla pandemia di COVID-19, vedendo un calo del 5% della produzione di energia e un calo del 7% dei consumi rispetto al 2019. La produzione e il consumo totale di energia per il 2020 sono stati rispettivamente a 95,75 e 92,94 quad.</p><p>Le quantità di energia sono equalizzate e misurate in quadrilioni di BTU (unità termiche britanniche), note anche come quad. Un quad è un&#8217;enorme quantità di energia, equivalente a 183 milioni di barili di petrolio o 36 milioni di tonnellate di carbone.</p><p>Quindi, come è divisa la produzione e il consumo energetico complessivo dell&#8217;America tra le fonti energetiche?</p>								</div>
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									<p> </p><p>Il nuovo margine di produzione di energia dell&#8217;America rispetto al consumo ha portato il paese a essere di nuovo un esportatore netto di energia totale, fornendo una certa flessibilità mentre il paese continua la sua transizione verso fonti di energia più sostenibili e rinnovabili.</p><p> </p><h3>I combustibili fossili dominano ancora il consumo energetico degli Stati Uniti</h3><p>Mentre il mix di consumo energetico americano è abbastanza vario, il 79% del consumo interno di energia proviene ancora da combustibili fossili. Il petrolio alimenta oltre il 90% del consumo del settore dei trasporti e il gas naturale e il petrolio coendono il 74% del consumo diretto di energia del settore industriale.</p><p>Vi sono segnali di cambiamento in quanto il consumo del combustibile fossile più sporco, il carbone, è diminuito di oltre il 58% dal suo picco nel 2005. In coincidenza con questo calo della dipendenza dal carbone, il consumo di energia rinnovabile è aumentato per sei anni consecutivi, stabilendo nuovamente livelli record nel 2020.</p><p>Tuttavia, i combustibili fossili rappresentano ancora il 79% del consumo energetico degli Stati Uniti, con le energie rinnovabili e il nucleare che rappresentano il restante 21%. La tabella che segue esamina la quota di fonti energetiche rinnovabili specifiche nel 2020.</p>								</div>
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									<h3> </h3><h3>La necessità nucleare di una transizione energetica a zero emissioni</h3><p>Non spetta alle fonti energetiche rinnovabili ripulire il mix energetico americano, poiché l&#8217;energia nucleare svolgerà un ruolo vitale nella riduzione delle emissioni di carbonio. Tecnicamente non è una fonte di energia rinnovabile a causa della natura finita dell&#8217;uranio, l&#8217;energia nucleare è ancora un&#8217;energia a zero emissioni che ha fornito circa il 20% dell&#8217;elettricità totale annuale degli Stati Uniti dal 1990.</p><p>Il sostegno all&#8217;energia nucleare è cresciuto lentamente e l&#8217;anno scorso è stato il primo a vedere la produzione di elettricità nucleare superare il carbone. Tuttavia, questo potrebbe non durare come tre centrali nucleari tra cui la centrale nucleare di Indian Point di New York dovrebbero essere disattivate nel 2021, con un quarto impianto previsto per il pensionamento nel 2022.</p><p>Vale la pena notare che mentre altri paesi potrebbero avere una quota più alta di energia nucleare nella loro produzione totale di elettricità, gli Stati Uniti hanno ancora la più grande capacità di generazione nucleare al mondo e hanno generato più elettricità nucleare di qualsiasi altro paese al mondo.</p><p> </p><h3>Conversione dell&#8217;energia in elettricità</h3><p>L&#8217;energia prodotta dalle centrali nucleari non va direttamente al suo settore dell&#8217;uso finale, piuttosto, il 100% dell&#8217;energia nucleare negli Stati Uniti viene convertita in elettricità che viene venduta ai consumatori. Insieme al nucleare, la maggior parte delle fonti energetiche oltre al petrolio sono convertite principalmente in elettricità.</p><p>Sfortunatamente, la conversione dell&#8217;elettricità è un processo abbastanza inefficiente, con circa il 65% dell&#8217;energia persa nella conversione, trasmissione e distribuzione di elettricità.</p><p>Questo passaggio necessario ma dispendioso consente lo stoccaggio di energia in forma elettrica, garantendo che possa essere distribuito correttamente. Lavorare per metodi più efficienti di conversione dell&#8217;energia verso l&#8217;elettricità è un aspetto spesso dimenticato della riduzione dello spreco di energia.</p><p>Nonostante il 16% del 2020, si prevede che sia la produzione di energia che il consumo negli Stati Uniti continueranno a crescere. Poiché Biden mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 50% entro il 2030 (dai livelli di emissione del 2005), il consumo energetico degli Stati Uniti continuerà inevitabilmente a spostarsi dai combustibili fossili all&#8217;energia rinnovabile e nucleare.</p><p> </p><p> </p><p><em>Tratto dal Visual Capitalist, pubblicato il 6 luglio 2021, di Niccolo&#8217; Conte</em></p>								</div>
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		<title>Grattacieli, interi quartieri, mulini: tutti in legno. Boom dell’edilizia sostenibile. E la Svezia insegna</title>
		<link>https://www.evercomsrl.net/grattacieli-interi-quartieri-mulini-tutti-in-legno-boom-delledilizia-sostenibile-e-la-svezia-insegna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Ferroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 09:52:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>iù attenzione all’ambiente e, soprattutto, tecnologie prima inimmaginabili. Sono i due elementi all’origine del boom dei «grattacieli di legno». Da qualche anno è ormai sfida aperta tra gli architetti di tutto il mondo per realizzare i più belli e i più arditi edifici eco sostenibili. Sono trascorsi oltre vent’anni da quando Renzo Piano iniziò a progettare grandi edifici pubblici con gigantesche campate di legno a sostenere le volte (spettacolari quelle dell’Auditorium di Roma, inaugurato nel 2002), e nel corso di quasi 5 lustri le tecniche ingegneristiche alla base degli edifici in legno sono profondamente mutate, dando il via allo sviluppo verticale. Ma non solo. Adesso il legno entra prepotentemente a far parte dell’edilizia residenziale pubblica: a Stoccolma stanno costruendo un intero quartiere di abitazioni tutto in legno, con edifici fino a 13 piani. Si chiama Cederhusen (letteralmente: «case di cedro»), sta sorgendo nell’area di Hagastaden — nella parte settentrionale di Stoccolma, tra le autostrade, il campus del Karolinska Institutet e il grande parco di Haga — e non è un caso isolato, scrive il New York Times. In Svezia circa il 20% dei nuovi edifici a più piani è costruito in legno.</p>
<p>The post <a href="https://www.evercomsrl.net/grattacieli-interi-quartieri-mulini-tutti-in-legno-boom-delledilizia-sostenibile-e-la-svezia-insegna/">Grattacieli, interi quartieri, mulini: tutti in legno. Boom dell’edilizia sostenibile. E la Svezia insegna</a> appeared first on <a href="https://www.evercomsrl.net">Evercom | Soluzioni Digitali Per Aziende</a>.</p>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Grattacieli, interi quartieri, mulini: tutti in legno. Boom dell’edilizia sostenibile. E la Svezia insegna</h2>				</div>
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									<div class="content"><p> </p><p class="has-first-letter">Più attenzione all’ambiente e, soprattutto, tecnologie prima inimmaginabili. Sono i due elementi all’origine del boom dei «grattacieli di legno». Da qualche anno è ormai sfida aperta tra gli architetti di tutto il mondo per realizzare i più belli e i più arditi edifici eco sostenibili. Sono trascorsi oltre vent’anni da quando Renzo Piano iniziò a progettare grandi edifici pubblici con gigantesche campate di legno a sostenere le volte (spettacolari quelle dell’Auditorium di Roma, inaugurato nel 2002), e nel corso di quasi 5 lustri le tecniche ingegneristiche alla base degli edifici in legno sono profondamente mutate, dando il via allo sviluppo verticale. Ma non solo. Adesso il legno entra prepotentemente a far parte dell’edilizia residenziale pubblica: a Stoccolma stanno costruendo un intero quartiere di abitazioni tutto in legno, con edifici fino a 13 piani. Si chiama Cederhusen (letteralmente: «case di cedro»), sta sorgendo nell’area di Hagastaden — nella parte settentrionale di Stoccolma, tra le autostrade, il campus del Karolinska Institutet e il grande parco di Haga — e non è un caso isolato, scrive il New York Times. In Svezia circa il 20% dei nuovi edifici a più piani è costruito in legno.</p><p> </p></div><div class="content"><h5 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Alla periferia nord di Stoccolma, vicino al grande Haga Park, sta sorgendo un intero quartiere di case e uffici totalmente in legno. L’archistar Renzo Piano è stato precursore nell’uso del lamellare, e ora Rovereto inaugura il grattacielo in legno più alto d’Italia: fatto con gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Un tempo il limite era il rischio incendi. Oggi la spinta ai palazzi di legno viene dalla sostenibilità: ridotte del 50% le emissioni di CO2</span></h5><p> </p></div><div class="content"><p>Questa percentuale è destinata a mutare mano a mano che grandi gruppi immobiliari come<span style="color: #008000;"> Folkhem, lo sviluppatore che ha ideato Cederhusen</span>, optano per puntare tutto sull’edilizia in legno. Folkhem lo fa dal 2012 e attualmente ha una dozzina di altri piani in via di sviluppo. Cederhusen fa parte del progetto «Vision Plan 2030» della città di Stoccolma che prevede la nascita di un modernissimo centro eco sostenibile, da sviluppare su 96 ettari, con alloggi (234 appartamenti in edifici dai 10 ai 13 piani), uffici, istituzioni e spazi pubblici concepiti come un modello di vivibilità e rispetto dell’ambiente. Il distretto delle case di legno occuperà due isolati. Qui, soltanto le fondamenta saranno in cemento armato. E strade e ferrovie correranno nel sottosuolo. Sarà «uno dei più grandi complessi di appartamenti costruiti in legno nel mondo». Le Cedar Houses vengono costruite in fretta e l’intero quartiere dovrebbe essere pronto in meno di 5 anni, ma le prime abitazioni saranno consegnate già nel primo semestre del 2022.</p></div><div class="content"><p> </p><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip" style="text-align: center;"><img decoding="async" class="lazy loaded aligncenter" title="Un rendering di come appariranno i palazzi in legno di Cederhusen (foto Folkhem)" src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/CederhusenBIg-kmXF-U3280767351415T0-593x443@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=202108021442" alt="Un rendering di come appariranno i palazzi in legno di Cederhusen (foto Folkhem)" data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/CederhusenBIg-kmXF-U3280767351415T0-593x443@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=202108021442" data-was-processed="true" /> <span class="didascalia_img">Un rendering di come appariranno i palazzi in legno di Cederhusen (foto Folkhem)</span></div><p> </p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Il più alto d’Italia è a Rovereto</span></h3><p class="chapter-paragraph">La pratica di costruire con legno lamellare incrociato (cioè strati di legno pressato incollati fra loro) è ormai più che sperimentata. Quattro anni fa il Renzo Piano Building Workshop inaugurava a Parigi la nuova sede dell’archivio cinematografico della <span style="color: #008000;">Fondation Jérôme Seydoux Pathé</span>, con campate in legno lamellare chiuse da acciaio, alluminio e vetro. Mentre già nel 2013 a Trento aveva presentato<span style="color: #008000;"> Le Albere</span>: appartamenti, case e uffici a basso consumo energetico eretti lungo un asse di 300 metri su cui domina il legno «un materiale che viene dalle foreste, e le foreste si rinnovano, per cui di fatto è energia rinnovabile oltre che perfettamente riciclabile». Poco lontano, siamo sempre nella valle dell’Adige, a Rovereto è sorto nel 2020<span style="color: #008000;"> il palazzo di legno più alto d’Italia</span>: costruito nell’area ex-Marangoni Meccanica, è composto da due prismi legnei di nove e sei piani. Sono stati realizzati da Ri-Legno Srl su commissione di Rovim Srl e Finint nell’ambito di un progetto di social housing che offrirà alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti a 68 famiglie disagiate. Il legname strutturale (il 90% del totale) è stato ingegnerizzato ed installato da X-Lam Dolomiti: i pannelli prefabbricati sono fatti di legno trentino recuperato a terra dalla Magnifica Comunità di Fiemme e di Primiero. Tutto il legno, infatti, proviene dal disastro della tempesta Vaia, che nel 2018 abbattè 14 milioni di alberi sulle Dolomiti; oltre 9 milioni di metri cubi di legname.</p><div id="rcsad_Bottom1_Ph"> </div></div><div class="content"><p> </p><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip" style="text-align: center;"><img decoding="async" class="lazy loaded aligncenter" title="Il cantiere del palazzo in legno di Rovereto, progetto di housing sociale (Adnkronos)" src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia/rovereto.jpg?v=202108021442" alt="Il cantiere del palazzo in legno di Rovereto, progetto di housing sociale (Adnkronos)" data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia/rovereto.jpg?v=202108021442" data-was-processed="true" /> <span class="didascalia_img">Il cantiere del palazzo in legno di Rovereto, progetto di housing sociale (Adnkronos)</span></div><p> </p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Le case che immagazzinano la CO2</span></h3><p class="chapter-paragraph">Un’inarrestabile nuova corrente di pensiero impegna centinaia di architetti in progetti ispirati all’ecologismo militante. Perché, oltre ad essere ecologici, gli edifici in legno sono veri e propri depositi di C02 stoccata: in ogni metro cubo di legname è stoccato il carbonio corrispondente a 0,92 tonnellate di CO2. Di fatto, il carbonio assorbito dagli alberi nella loro vita rimane incorporato nel legname durante il suo utilizzo. E il legname può essere riutilizzato e riciclato tante volte prima di essere scartato come biomassa. Se poi si considera che il legno ha un costo energetico di produzione e smaltimento molto basso (rispetto a acciaio e calcestruzzo) con un risparmio medio di 0,7 tonnellate di CO2 per mc di legno impiegato — si scopre che il risparmio di emissioni rispetto all’edilizia tradizionale è dell’ordine del 50-70%. L’effetto climatico complessivo dei due palazzi di Rovereto — stoccaggio + riduzione delle emissioni — sarà di 3.700 tonnellate di CO2, pari alle emissioni che produrranno in 3 anni tutte le persone che abiteranno nel complesso. E’ destinato all’housing sociale anche «Cenni di Cambiamento», il complesso inaugurato a Milano nel 2013 e premiato come il più grande intervento in Europa di architettura residenziale in classe A con struttura autoportante in legno. Sempre al 2013 risale il lancio del progetto «Tall Wood Building Demonstration Initiative» voluto dal Consiglio nazionale delle risorse del Canada e dal Canadian Wood Council per sviluppare soluzioni costruttive a base di legno per grattacieli. </p></div><div class="chapter" data-trklast="leggi-anche"><div class="c-modulo-contesto"><p> </p></div></div><div class="content"><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip" style="text-align: center;"><img decoding="async" class="lazy loaded aligncenter" title="La costruzione della Tall Wood House di Vancouver, in Canada " src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia/Vancouver.jpg?v=202108021442" alt="La costruzione della Tall Wood House di Vancouver, in Canada " data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia/Vancouver.jpg?v=202108021442" data-was-processed="true" /> <span class="didascalia_img">La costruzione della Tall Wood House di Vancouver, in Canada</span></div><p> </p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Dalle pagode ai computer, i sei primatisti</span></h3><p class="chapter-paragraph">Il progetto svedese, tuttavia, è davvero unico nel suo genere. Occorre risalire all’origine delle pagode tradizionali in Giappone per trovare altri esempi di città interamente costruite in legno. Il legno era presente anche nell’architettura degli edifici di Roma antica. E anche le metropoli medievali europee avevano edifici prevalentemente eretti in legno. Con un problema comune: la vulnerabilità al fuoco. Solo che mentre le pagode erano nate come case che potevano essere facilmente smontate (e poi rimontate) in caso di minaccia di rogo, la case in legno — o legno, paglia e calce — di Londra e Parigi erano destinate ad andare distrutte, come testimoniano i grandi incendi sul Tamigi del 1666 e del 1834 e sulla Senna del 1871 e del 1897. Invece, «la moderna struttura in legno lamellare X-Lam offre elevatissime caratteristiche strutturali e di resistenza al terremoto e all’incendio», spiega Lavinia Sartori, amministratrice di Ri-Legno, il consorzio nazionale italiano per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno.</p></div><div class="content"><p>Oggi i primatisti dello sviluppo verticale in legno sono sei e sono: il complesso <strong><span style="color: #008000;">Forte Living di Melbourne</span> </strong>(Australia), con 12 piani e una struttura in X-lam, costituita da 760 pannelli; il palazzo di 18 piani della University of British Columbia, il <strong><span style="color: #008000;">Brock Commons Tall Wood House</span></strong>, a Vancouver, in Canada; il magnifico<strong><span style="color: #008000;"> the Cube di Londra</span></strong>, 10 piani per 33 metri inaugurato nel quartiere di Shoreditch; lo <span style="color: #008000;"><strong>HoHo Palace di Vienna</strong></span>, 84 metri d’altezza, 24 piani sorretti da 777 pilastri in legno lamellare, progettati da Rüdiger Lainer e costruiti dal gruppo Hasslacher; la Torre Mjøstårnet di Brumunddal, in Norvegia, 18 piani con appartamenti spazi per uffici e il <span style="color: #008000;"><strong>Wood Hotel</strong></span>; il complesso di appartamenti <strong><span style="color: #008000;">Ascent in Milwaukee</span></strong> (Wisconsin), sul lago Michigan, che promette di diventare, nel 2022, la più alta struttura in legno al mondo. Resta invece <span style="color: #008000;"><strong>un progetto dalle sorti ancora incerte la Cross Lam Tower di Jesol</strong></span>o, in Italia, un grattacielo di 14 piani con 28 appartamenti di 100 metri quadri ciascuno (per realizzarli serviranno 105 tonnellate di abete da lavorare con la metodologia costruttiva X-Lam), i cui lavori sarebbero dovuti cominciare nel 2018.</p></div><div class="content"><p> </p><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip" style="text-align: center;"><img decoding="async" class="lazy loaded aligncenter" title="La torre in legno del Mjøstårnet di Brumunddal, in Norvegia: ospita il Wood Hotel" src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/Norvegia-kmXF-U3280767351415vM-593x443@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=202108021442" alt="La torre in legno del Mjøstårnet di Brumunddal, in Norvegia: ospita il Wood Hotel" data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/Norvegia-kmXF-U3280767351415vM-593x443@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=202108021442" data-was-processed="true" /> <span class="didascalia_img">La torre in legno del Mjøstårnet di Brumunddal, in Norvegia: ospita il Wood Hotel</span></div><p> </p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Tecnologia e prefabbricati</span></h3><p class="chapter-paragraph">Tornando alla Svezia, Cederhusen (o Cedar House) è l’ultimo esempio della sempre più diffusa tendenza a costruire grandi edifici con il legno lamellare. «La tecnologia di cui disponiamo oggi è una corsia preferenziale per ridurre le emissioni», sottolinea Mathias Fridholm, direttore della Svenskt Tra (Legno Svedese, la federazione delle industrie forestali del Paese). «Ma non si tratta soltanto di combattere i mutamenti climatici — continua Fridholm —, l’intero settore edilizio ha bisogno di essere modernizzato, anche attraverso l’industrializzazione delle case di legno». Il legno è un materiale eccellente per le costruzioni, perché si possono prefabbricare molti elementi architettonici da assemblare poi in loco. Oggi le tecniche di assemblaggio dei prefabbricati per i grattacieli in legno sono essenzialmente: il legno lamellare a strati incrociati (CLT), il legno lamellare per impiallacciatura (LVL) e il legno lamellare a colla (Glulam). E l’uso di componenti prefabbricati accelera i tempi di costruzione (un cantiere più snello e più veloce è anche più economico) e riduce l’impatto ambientale del cantiere.</p></div><div class="content"><p> </p><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip" style="text-align: center;"><img decoding="async" class="lazy loaded aligncenter" title="Il palazzo in legno The Cube, nel quartiere londinese di Shoreditch" src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/londraTheCube-kmXF-U32807673514150AE-593x443@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=202108021442" alt="Il palazzo in legno The Cube, nel quartiere londinese di Shoreditch" data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/londraTheCube-kmXF-U32807673514150AE-593x443@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=202108021442" data-was-processed="true" /> <span class="didascalia_img">Il palazzo in legno The Cube, nel quartiere londinese di Shoreditch</span></div><p> </p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Stoccolma che respira: dimezzerà le emissioni</span></h3><p class="chapter-paragraph">«Cederhusen sarà un simbolo delle possibilità, delle tecniche e delle capacità industriali che abbiamo», dice Anna Ervast Oberg, project manager di Folkhem. «Il semplice passaggio dalle strutture in cemento armato a quelle in legno significherà un’immediata riduzione del 50% delle emissioni», dato che il 70% delle emissioni totali viene generalmente rilasciato durante i due anni di costruzione di un complesso residenziale. Il legno, poi, è un materiale traspirante: trattiene il calore ma non ha bisogno di strati plastici e resine per gestire l’umidità, come invece accade per il cemento. Rinunciare al calcestruzzo, inoltre, significa ridurre drasticamente il consumo di sabbia per l’edilizia: una risorsa naturale che in tutto il mondo continua a dare luogo ad abusi e dannose pratiche predatorie nei confronti dell’ambiente; dei fiumi come dei mari. Mentre le foreste, gestite in maniera sostenibile, possono essere ripiantate e rigenerarsi in tempi rapidi: si pensi che per realizzare il grattacielo di Rovereto sono stati utilizzati complessivamente 2.300 mc di legno ingegnerizzato, la quantità di legno prodotta dalle foreste trentine in soli 3 giorni. E secondo Folkhem, i 6 mila metri cubi di legno finora utilizzati per la costruzione di Cederhusen sono stati già rigenerati dalle foreste svedesi nell’arco di 20 minuti.</p></div><div class="content"><p> </p><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip" style="text-align: center;"><img decoding="async" class="lazy loaded aligncenter" title="Un palazzo interamente costruito in legno a Vaxjo, nel sud della Svezia" src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia/vaxjoSvezia.jpg?v=202108021442" alt="Un palazzo interamente costruito in legno a Vaxjo, nel sud della Svezia" data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/08/02/Economia/Foto%20Economia/vaxjoSvezia.jpg?v=202108021442" data-was-processed="true" /> <span class="didascalia_img">Un palazzo interamente costruito in legno a Vaxjo, nel sud della Svezia</span></div><p> </p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">Case di abete o cedro per centrare gli obiettivi Ue</span></h3><p class="chapter-paragraph">«Con l’edilizia in legno, il risparmio di emissioni rispetto all’edilizia tradizionale è dell’ordine del 50-70% — sottolinea anche Francesco Dellagiacoma, neo eletto presidente di Pefc Italia, l’organismo che ha creato gli standard nazionali italiani di gestione forestale —: quello che abbiamo di fronte è il futuro dell’edilizia, un elemento centrale del “Green deal” cui l’Italia è chiamata a partecipare per contribuire all’obiettivo di ridurre le emissioni globali del 55% e contenere gli effetti della crisi climatica, come indicato dall’Unione Europea». Anche la Svezia, che nel settore è più avanti di noi, ha capito la portata della rivoluzione verde in architettura, ma — contrariamente a quanto si potrebbe pensare — non è sempre stata così «previdente»: fino al 1995, infatti, l’utillizzo del legno in edifici residenziali a più piani non era neppure permesso nel Paese scandinavo, a causa delle severe normative introdotte nei secoli dopo che grandi incendi avevano devastato le città di legno di mezza Europa. Ma la tecnologia ha reso possibile superare rischi e paure: dall’anno scorso, a Vaxjo, nel sud della Svezia, è stato raggiunto l’obiettivo del 50% dei nuovi edifici costruiti con struttura in legno. Oggi, purché i progettisti possano dimostrare che l’edificio sarà resistente ai principali fattori di rischio (tra cui il fuoco), non importa di cosa sia fatto. Tant’è che il legno utilizzato nei complessi residenziali (nelle case unifamiliari è da sempre molto usato) in Svezia «è passato da una quota di mercato vicina allo zero (nel 1994) all’attuale 20 per cento, e presto arriveremo al 30», rivendica ancora Mathias Fridholm.</p></div><div class="content"><p> </p><h3 class="chapter-title"><span style="color: #008000;">I progetti per il futuro: tornano i mulini a vento</span></h3><p class="chapter-paragraph">Se la costruzione di Cederhusen ha meritato i titoli del New York Times è perché nel Paese scandinavo i progetti edilizi legati alla risorsa foreste si moltiplicano a vista d’occhio: oltre ai centri direzionali e ai condomini multipiano, c’è chi progetta di rimettere in funzione una rete di moderni mulini a vento in legno, anche se diversi da quelli che colpiscono il nostro immaginario di turisti quando pensiamo ai mari del Nord: il primo, una turbina a torre alta 33 metri (ma possono arrivare a 120), è stato inaugurato nel maggio 2020 alla periferia di Gotheborg dalla società ingegneristica Modvion. Potrebbe essere il prototipo di una nuova generazione di impianti eco sostenibili (ed economici) per la produzione di energie rinnovabili. Intanto alcuni scali aerei valutano la possibilità di seguire l’esemnpio di Skelleftea, cittadina della Svezia settentrionale, che già 16 anni fa realizzò la propria di controllo del traffico aereo interamente in legno. Ora Stoccolma si appresta ad applicare, dal 2022, una nuova legge che richiederà una dichiarazione preventiva sull’impatto climatico di ogni nuovo edificio in fase di progettazione e richiesta dei permessi. Nella vicina Norvegia, infine, la società di costruzioni Veidekke, ha condotto una sorta di «esperimento» costruendo due strutture residenziali identiche a Trondheim, una in legno e una in cemento: durante i lavori, i dirigenti si sono resi conto che gli operai addetti alla costruzione tradizionale si ammalavano di più di quelli che lavoravano al palazzo di legno. Se servisse altro a convincere gli immobiliaristi di tutto il mondo c’è anche questo: gli edifici di legno fanno bene all’ambiente e anche all’uomo.</p></div><p> </p><p> </p><p><em>Tratto da www.corriere.it, pubblicato il 2 agosto 2021, di Luca Zanini</em></p>								</div>
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		<title>Vodafone, dal 1° luglio tutta la rete europea al 100% green</title>
		<link>https://www.evercomsrl.net/vodafone-dal-1-luglio-tutta-la-rete-europea-al-100-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Ferroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 10:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azzerare emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[SALVAGUARDIA AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone green]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La telco annuncia l’estensione a tutto il Continente dell’obiettivo già raggiunto in Italia a novembre 2020: completa alimentazione da elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Prossimi target: zero emissioni di gas serra entro il 2030 e net zero entro il 2040</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4600" class="elementor elementor-4600">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vodafone, dal 1° luglio tutta la rete europea al 100% green</h1>				</div>
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									<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">La telco annuncia l’estensione a tutto il Continente dell’obiettivo già raggiunto in Italia a novembre 2020: completa alimentazione da elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Prossimi target: zero emissioni di gas serra entro il 2030 e net zero entro il 2040</span></h4>								</div>
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									<p> </p><p>A partire dal <strong>1° luglio 2021</strong>, la rete europea di <strong>Vodafone</strong> sarà alimentata da <strong>elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Lo annuncia la telco, ricordando che l’obiettivo, in Italia, è stato già raggiunto a novembre 2020.</strong><br />Vodafone celebrerà questo importante traguardo in tutta Europa colorando di verde l’iconico marchio e con il lancio di una campagna sui principali canali digitali e social in dodici paesi.</p><p>L’annuncio rappresenta un ulteriore passo per raggiungere gli obiettivi dell’azienda di <strong>azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2030 e quelle di tutta la sua catena del valore (net zero) entro il 2040</strong>. Solo in <strong>Italia,</strong> <strong>Vodafone</strong>, prima tra le aziende di telecomunicazioni, ha <strong>anticipato al 2025</strong> gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra.</p><div id="ez-toc-container" class="ez-toc-v2_0_17 counter-hierarchy"><div class="ez-toc-title-container"> </div><nav><p> </p></nav></div><h3 style="text-align: left;"><span id="Il_ceo_Read_Aiutiamo_i_nostri_clienti_a_ridurre_il_loro_impatto_ambientale" class="ez-toc-section"></span>Il ceo Read: “Aiutiamo i nostri clienti a ridurre il loro impatto ambientale”</h3><p>“Dal 1° luglio 2021 – afferma <strong>Nick Read, amministratore delegato del gruppo Vodafone</strong> – i clienti di <strong>Vodafone</strong> in tutta <strong>Europ</strong>a possono essere certi che la connettività che utilizzano è interamente alimentata da elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Questo rappresenta un <strong>fondamentale traguardo</strong> verso il nostro obiettivo di azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra a livello globale entro il 2030, <strong>aiutando i nostri clienti a ridurre il proprio impatto ambientale e proseguendo nella costruzione di una società digitale, inclusiva e sostenibile</strong> in tutti i nostri mercati”.</p><p> </p><p> </p><p><em>Tratto da www.corrierecomunicazioni.it, pubblicato il 23.06.2021 di Veronica Balocco</em></p>								</div>
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		<title>Pannelli solari più in alto delle nuvole: dalle vette alpine arriverà la vera elettricità green</title>
		<link>https://www.evercomsrl.net/pannelli-solari-piu-in-alto-delle-nuvole-dalle-vette-alpine-arrivera-la-vera-elettricita-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Ferroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 10:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia green]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In Svizzera sono iniziati i lavori per coprire l'immensa parete di cemento di una diga con pannelli fotovoltaici. Sarà il più grande impianto solare alpino. Ma le soluzioni di montagna sono tante...</p>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pannelli solari più in alto delle nuvole: dalle vette alpine arriverà la vera elettricità green</h2>				</div>
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									<h3> </h3><h3 class="storie-title">Il più grande impianto solare alpino</h3><div class="container-body-article clearfix paywall-content"><div class="chapter clearfix"><p class="chapter-paragraph">Immaginate di essere sulle Alpi Svizzere nel Cantone di Glarus, non lontano dalle piste da sci di Laax. A 2500 metri di quota c&#8217;è una grande diga in cemento armato che ha prodotto un laghetto di alta montagna, il Muttsee, da cui si ricava energia idroelettrica. Nelle vicinanze non c&#8217;è nulla: niente impianti di risalita, né villaggi&#8230; non c&#8217;è nemmeno una strada che arrivi fino a lì. Tra poche settimane però l&#8217;immensa parete esterna della diga della superficie di un ettaro (cioè 10.000 metri quadri che corrispondono a circa un campo da calcio e mezzo) verrà coperta da 5000 pannelli solari che verranno trasportati in loco via elicottero e montati da squadre di operai specializzati. Alla base della diga, verrà realizzata una struttura con una piccola centrale che alimenterà 2,2 megawatt di potenza elettrica nella rete, generando 3,3 milioni di chilowattora di elettricità all&#8217;anno. 730 tonnellate di materiale da costruzione e moduli fotovoltaici nelle prossime settimane saranno trasportati alla diga in elicottero. Sarà il più grande impianto di questo tipo sulle Alpi. E lo stesso sistema sta per essere attivato anche sulla Diga dell&#8217;Albigna, in Val Bregaglia, a pochi chilometri dal confine italiano di Chiavenna.</p><p> </p><h3 class="storie-title">Più in alto delle nuvole</h3></div><div class="chapter clearfix"><p class="chapter-paragraph">La realizzazione di questo progetto (non poteva che chiamarsi Alpin Solar) è un coraggioso esperimento da parte di Axpo (ìl maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili), di IWB (una delle principali società di distribuzione energia e acqua, oltre a mobilità e telecomunicazioni) e della catena di supermercati Denner, che si è impegnata ad acquistarne l&#8217;energia elettrica prodotta in modo sostenibile per i prossimi vent&#8217;anni, puntando a soddisfare le esigenze di alcuni dei suoi 820 punti vendita con fonti rinnovabili. Questo impianto ad energia solare sfrutta al massimo la posizione in alta quota della diga, che la eleva al di sopra delle nuvole, anche e soprattutto lontano dalla bella stagione: è previsto infatti che quasi la metà della produzione di energia avverrà in pieno inverno. I pannelli solari, infatti, lavorano meglio con le basse temperature esterne, godono del maggior riflesso della luce sulla neve circostante e sfruttano l&#8217;allineamento della diga rivolta verso sud per avere più ore di sole. Vedremo un progetto del genere anche in Italia, dato che esistono quasi 4.000 impianti idroelettrici solo sulle nostre Alpi?</p></div><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip"><img decoding="async" class="lazy aligncenter" title="" src="https://corriereinnovazione.corriere.it/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/2-kYHE-RVGVUxSC88zmbfpuynaGw1M-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" alt="Più in alto delle nuvole" data-original="/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/2-kYHE-RVGVUxSC88zmbfpuynaGw1M-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" /></div><div><h2> </h2><h3 class="storie-title">Pannelli galleggianti da record</h3><div class="container-body-article clearfix paywall-content"><div class="chapter clearfix"><p class="chapter-paragraph">La capacità degli svizzeri di produrre energia elettrica &#8220;in montagna&#8221; però va ben oltre. 47.000 pannelli fotovoltaici infatti sono stati installati l&#8217;anno scorso su leggerissime strutture galleggianti che occupano circa un terzo della superficie del Lac des Toules, nel Canton Vallese, a 1.810 metri di quota appena oltre il confine italiano del Gran San Bernardo e a pochi chilometri in linea d&#8217;aria da Verbier e dal Comprensorio sciistico delle 4 Vallées. Questa è la prima centrale solare galleggiante in alta quota del mondo e funziona tanto bene (nonostante le condizioni ambientali siano estreme con neve, ghiaccio, temperature polari d&#8217;inverno) tanto che molti ricercatori credono che questo sistema possa rappresentare il futuro del fotovoltaico.</p></div><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip"><img decoding="async" class="lazy aligncenter" title="" src="https://corriereinnovazione.corriere.it/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/3-kYHE-R0aAp9OCVdnp14xvyB5v0xK-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" alt="Pannelli galleggianti da record" data-original="/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/3-kYHE-R0aAp9OCVdnp14xvyB5v0xK-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" /></div></div><div><h3> </h3><h3 class="storie-title">Perché galleggiante è meglio</h3><div class="container-body-article clearfix paywall-content"><div class="chapter clearfix"><p class="chapter-paragraph">Grandi centrali galleggianti per la produzione di energia elettrica si trovano già in Cina, ad esempio: al di là della ovvia sostenibilità, l&#8217;acqua del bacino alpino raffredda i pannelli e, anche grazie ai raggi ultravioletti più intensi in alta quota, questo aumenta la capacità di conversione di energia anche del 50% rispetto allo stesso impianto montato in pianura. Qui si contano 1400 moduli bifacciali (quelli inferiori riescono a percepire la luce solare riflessa sull&#8217;acqua), sostenuti da 36 strutture galleggianti in alluminio e polietilene ancorate sul fondo, che producono oltre 800.000 kWh all&#8217;anno, abbastanza per rendere autonomo un piccolo villaggio della attigua Valle di Bagnes. Durante l&#8217;inverno, i pannelli &#8211; montati con una inclinazione di 37 gradi &#8211; permettono alla neve di non depositarsi.</p></div><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip"><img decoding="async" class="lazy aligncenter" title="" src="https://corriereinnovazione.corriere.it/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/4-kYHE-R8LijZo2TvedhtiRVQZVoIP-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" alt="Perché galleggiante è meglio" data-original="/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/4-kYHE-R8LijZo2TvedhtiRVQZVoIP-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" /></div></div><h3> </h3><h3 class="storie-title">Il parco eolico al San Gottardo</h3><div class="container-body-article clearfix paywall-content"><div class="chapter clearfix"><p class="chapter-paragraph">Non si vedono molte pale eoliche in montagna, in virtù del fatto che non sempre &#8211; almeno sulle Alpi &#8211; ci sono posti che hanno vento forte o costante. Sotto al valico del Gran San Bernardo, però, il vento si incanala nella valle tanto da rendere possibile la realizzazione di un parco eolico con cinque torri dell&#8217;altezza di 98 metri e con pale lunghe 46 metri, installate a 2.100 metri di quota. Si sa che l&#8217;eolico è molto più produttivo del fotovoltaico: queste cinque pale (che si regolano autonomamente in base alle temperature e alla direzione e velocità del vento) bastano a produrre energia per circa 5.000 economie domestiche, quindi quasi 20.000 persone. Ci sono voluti 18 anni di battaglie legali perché il parco potesse essere costruito, seppur ampiamente ridotto rispetto alle misure previste dal progetto iniziale, a causa delle rimostranze degli ambientalisti preoccupati per il rischio di deturpare il paesaggio e disturbare la fauna. In Italia ci sono un paio di torri sotto il Lago di Resia, in Alto Adige.</p></div><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip"><img decoding="async" class="lazy aligncenter" title="" src="https://corriereinnovazione.corriere.it/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/6-kYHE-RgrnJN6FBVXw8m0gFV37paO-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" alt="Il parco eolico al San Gottardo" data-original="/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/6-kYHE-RgrnJN6FBVXw8m0gFV37paO-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" /></div><div><h3> </h3><h3 class="storie-title">I pannelli solari mimetici</h3><div class="container-body-article clearfix paywall-content"><div class="chapter clearfix"><p class="chapter-paragraph">Installare i classici pannelli fotovoltaici sul tetto della casa di montagna? Non tutte le valli alpine della Svizzera concedono ai propri abitanti il permesso di farlo, non fosse altro che gli specchi sono antiestetici e spesso giudicati inopportuni rispetto allo stile coerente e alla eleganza di paesini caratteristici come Zermatt o Crans Montana. La soluzione trovata da ricercatori delle università di Losanna e Neuchâtel? Produrre speciali pannelli solari dalla forma e dal colore simili a grosse tegole, indistinguibili all&#8217;occhio del turista, da integrare direttamente nei materiali da costruzione.</p></div><div class="bk_cop_im1 rs_preserve rs_skip"><img decoding="async" class="lazy aligncenter" title="" src="https://corriereinnovazione.corriere.it/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/5-kYHE-RjZwiVGrGjCp8OlxXjBlRNO-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" alt="I pannelli solari mimetici" data-original="/methode_image/2021/06/06/Innovazione/Foto%20Innovazione%20-%20Trattate/5-kYHE-RjZwiVGrGjCp8OlxXjBlRNO-590x445@Innovazione-Web.jpg?v=202106061304" /></div></div><p> </p><p> </p><p class="chapter-paragraph"><em>Tratto dal Corriere della Sera, 6 giugno 2021 di Enrico Maria Corno</em></p></div></div></div></div></div>								</div>
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		<title>Quanta energia solare viene consumata pro capite? (1965-2019)‎</title>
		<link>https://www.evercomsrl.net/quanta-energia-solare-viene-consumata-pro-capite-1965-2019%e2%80%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Ferroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 13:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La lunga storia dell'uso dell'energia solare risale al 4.000 a.C..C., quando le antiche civiltà usarebbero l'architettura solare per progettare abitazioni che avrebbero usato più calore del sole in inverno, riducendo al contempo il calore in eccesso in estate. Ma nonostante la sua lunga storia, solo di recente abbiamo iniziato a fare affidamento sull'energia solare come fonte di energia rinnovabile. Questo nostro mondo nella visualizzazione dei dati estrae i dati dalla revisione statistica dell'energia mondiale di BP per evidenziare come il consumo di energia solare pro capite sia cresciuto nei paesi di tutto il mondo in 54 anni.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4505" class="elementor elementor-4505">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quanta energia solare viene consumata pro capite? (1965-2019)</h1>				</div>
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									<p> </p><p>La lunga storia dell&#8217;uso dell&#8217;energia solare risale al 4.000 a.C..C., quando le antiche civiltà usarebbero l&#8217;architettura solare per progettare abitazioni che avrebbero usato più calore del sole in inverno, riducendo al contempo il calore in eccesso in estate.</p><p>Ma nonostante la sua lunga storia, solo di recente abbiamo iniziato a fare affidamento sull&#8217;energia solare come fonte di energia rinnovabile. Questo nostro mondo nella visualizzazione dei dati estrae i dati dalla revisione statistica dell&#8217;energia mondiale di BP per evidenziare come il consumo di energia solare pro capite sia cresciuto nei paesi di tutto il mondo in 54 anni.</p><p> </p><h3>Successo solare: i migliori consumatori pro capite</h3><p>Il consumo di energia solare è misurato in kilowattora (kWh) e, secondo le ultime stime, <strong>l&#8217;Australia</strong> è leader mondiale in termini di consumo di energia solare più elevato pro capite a <strong>1.764 kWh</strong> nel 2019. Una combinazione di fattori contribuisce a raggiungere questo obiettivo:</p><ul><li>Condizioni meteorologiche ottimali</li><li>Elevato prodotto interno lordo (PIL) pro capite</li><li>Tariffe che incentivano il passaggio al solare</li></ul><p>In effetti, sovvenzioni statali come l&#8217;assistenza finanziaria alle tariffe di installazione e di influzione contribuiscono a ridurre i costi dei sistemi solari residenziali a <strong>soli 1 AUD $ 1 (US $ 0,70)</strong> per watt.</p><table id="tablepress-1447" class="tablepress tablepress-id-1447"><thead><tr class="row-1 odd"><th class="column-1">rango</th><th class="column-2">paese</th><th class="column-3">Consumo solare<br />pro capite (kWh, 2019)</th><th class="column-4">Quota solare sul<br />totale (consumo pro capite)</th></tr></thead><tbody class="row-hover"><tr class="row-2 even"><td class="column-1">#1</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1e6-1f1fa.svg" alt="🇦🇺" /><span> Australia</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">1,764</td><td class="column-4" style="text-align: center;">2.50%</td></tr><tr class="row-3 odd"><td class="column-1">#2</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ef-1f1f5.svg" alt="🇯🇵" /><span> Giappone</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">1,469</td><td class="column-4" style="text-align: center;">3.59%</td></tr><tr class="row-4 even"><td class="column-1">#3</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1e9-1f1ea.svg" alt="🇩🇪" /><span> Germania</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">1,409</td><td class="column-4" style="text-align: center;">3.22%</td></tr><tr class="row-5 odd"><td class="column-1">#4</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1e6-1f1ea.svg" alt="🇦🇪" /><span> Uae</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">1,056</td><td class="column-4" style="text-align: center;">0.77%</td></tr><tr class="row-6 even"><td class="column-1">#5</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ee-1f1f9.svg" alt="🇮🇹" /><span> Italia</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">995</td><td class="column-4" style="text-align: center;">3.40%</td></tr><tr class="row-7 odd"><td class="column-1">#6</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ec-1f1f7.svg" alt="🇬🇷" /><span> Grecia</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">936</td><td class="column-4" style="text-align: center;">3.08%</td></tr><tr class="row-8 even"><td class="column-1">#7</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1e7-1f1ea.svg" alt="🇧🇪" /><span> Belgio</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">847</td><td class="column-4" style="text-align: center;">1.30%</td></tr><tr class="row-9 odd"><td class="column-1">#8</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1e8-1f1f1.svg" alt="🇨🇱" /><span> Cile</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">823</td><td class="column-4" style="text-align: center;">3.39%</td></tr><tr class="row-10 even"><td class="column-1">#9</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1fa-1f1f8.svg" alt="🇺🇸" /><span> Stati Uniti</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">815</td><td class="column-4" style="text-align: center;">1.02%</td></tr><tr class="row-11 odd"><td class="column-1">#10</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ea-1f1f8.svg" alt="🇪🇸" /><span> Spagna</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">797</td><td class="column-4" style="text-align: center;">2.34%</td></tr></tbody></table><p>Fonte: Our World in Data, BP Statistical Review<br />of World Energy 2020 <em>Nota che sono state effettuate alcune conversioni per i valori di consumo di energia primaria da Gigajoules (GJ) a kWh.</em></p><p> </p><p>Al secondo posto, il <strong>Giappone ha</strong> la quota più alta di energia <strong>solare (3,59%)</strong> rispetto al suo consumo totale di energia primaria pro capite. Dopo il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, la nazione ha piani per raddoppiare il suo consumo di energia rinnovabile entro il 2030.</p><p>Il Giappone ha raggiunto i suoi attuali alti tassi di utilizzo dell&#8217;energia solare attraverso mezzi creativi,dal riutiliggio di campi da golf abbandonati alla costruzione di &#8220;isole solari&#8221; galleggianti.</p><p> </p><h3>Laggard solari: i consumatori di fondo pro capite</h3><p>D&#8217;altro lato, diversi paesi che sono in ritardo rispetto all&#8217;uso solare dipendono fortemente dai combustibili fossili. Questi includono diversi membri <strong>dell&#8217;OPEC</strong>(Iraq, Iran e Venezuela) e dell&#8217;ex Stato membro Indonesia.</p><p>Questa dipendenza può anche spiegare perché, nonostante sia localizzata in regioni che ricevono le &#8220;ore di sole&#8221; più annuali al mondo, questo significativo potenziale solare non è ancora realizzato.</p><table id="tablepress-1448" class="tablepress tablepress-id-1448"><thead><tr class="row-1 odd"><th class="column-1">rango</th><th class="column-2">paese</th><th class="column-3">Consumo<br />solare pro capite (kWh, 2019)</th><th class="column-4">Consumo di<br />energia primaria pro capite (kWh, 2019)</th></tr></thead><tbody class="row-hover"><tr class="row-2 even"><td class="column-1">#1</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ee-1f1f8.svg" alt="🇮🇸" /><span> Islanda</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">0</td><td class="column-4">Dati non disponibili</td></tr><tr class="row-3 odd"><td class="column-1">#2</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1f1-1f1fb.svg" alt="🇱🇻" /><span> Lettonia</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">0</td><td class="column-4">Dati non disponibili</td></tr><tr class="row-4 even"><td class="column-1">#3</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ee-1f1e9.svg" alt="🇮🇩" /><span> Indonesia</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">&lt;1</td><td class="column-4">9,140</td></tr><tr class="row-5 odd"><td class="column-1">#4</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1fa-1f1ff.svg" alt="🇺🇿" /><span> Uzbekistan</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">&lt;1</td><td class="column-4">15,029</td></tr><tr class="row-6 even"><td class="column-1">#5</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ed-1f1f0.svg" alt="🇭🇰" /><span> Hong Kong</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">&lt;1</td><td class="column-4">46,365</td></tr><tr class="row-7 odd"><td class="column-1">#6</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1fb-1f1ea.svg" alt="🇻🇪" /><span> Venezuela</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">1</td><td class="column-4">21,696</td></tr><tr class="row-8 even"><td class="column-1">#7</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1f4-1f1f2.svg" alt="🇴🇲" /><span> Oman</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">2</td><td class="column-4">84,535</td></tr><tr class="row-9 odd"><td class="column-1">#8</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1f9-1f1f2.svg" alt="🇹🇲" /><span> Turkmenistan</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">3</td><td class="column-4">67,672</td></tr><tr class="row-10 even"><td class="column-1">#9</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ee-1f1f6.svg" alt="🇮🇶" /><span> Iraq</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">4</td><td class="column-4">15,723</td></tr><tr class="row-11 odd"><td class="column-1">#10</td><td class="column-2"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/svg/1f1ee-1f1f7.svg" alt="🇮🇷" /><span> Iran</span></td><td class="column-3" style="text-align: center;">5</td><td class="column-4">41,364</td></tr></tbody></table><p>Fonte: Our World in Data, BP Statistical Review<br />of World Energy 2020 <em>Nota che sono state effettuate alcune conversioni per i valori di consumo di energia primaria da Gigajoules (GJ) a kWh.</em></p><p> </p><p>È interessante notare che <strong>l&#8217;Islanda</strong> è in questa lista per un motivo diverso. Sebbene il paese si basi ancora sull&#8217;energia rinnovabile, lo ottiene da fonti diverse dal solare: una quota significativa proviene dall&#8217;energia idroelettrica e geotermica.</p><p> </p><h3>Il futuro del solare</h3><p>Una cosa che la visualizzazione sopra chiarisce è che l&#8217;impatto del solare sul mix energetico globale è appena iniziato. Poiché i costi associati alla produzione di energia solare continuano a diminuire,siamo su una strada costante per trasformare l&#8217;energia solare in un mezzo più significativo per generare energia.</p><p>Nel complesso, con il mix energetico previsto al mondo dalle energie rinnovabili totali che aumenterà <strong>di oltre il 300% entro</strong> il 2040, l&#8217;energia solare è in aumento.</p><p> </p><p> </p><p><em>Tratto dal Visual Capitalist,  23 febbraio 2021, di Iman Ghosh</em></p>								</div>
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