{"id":7477,"date":"2026-09-25T10:36:15","date_gmt":"2026-09-25T08:36:15","guid":{"rendered":"https:\/\/bosetti-blog.pl\/?p=7477"},"modified":"2026-09-28T10:38:54","modified_gmt":"2026-09-28T08:38:54","slug":"record-sistema-accumulo-energetico-cina-bess-direzione-sviluppo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bosetti-blog.pl\/it\/record-sistema-accumulo-energetico-cina-bess-direzione-sviluppo\/","title":{"rendered":"Un impianto di accumulo energetico da record in Cina. Che cosa ci dicono i pi\u00f9 grandi progetti BESS al mondo sulla direzione dello sviluppo dello storage energetico?"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\">Lo stoccaggio dell\u2019energia ha smesso di essere un semplice complemento agli impianti eolici e fotovoltaici, per diventare un settore autonomo e in rapida crescita del comparto energetico, nel quale vengono continuamente stabiliti nuovi record in termini di scala. L\u2019esempio pi\u00f9 recente arriva dalla Cina, dove \u00e8 stato collegato alla rete uno dei pi\u00f9 grandi sistemi di accumulo elettrochimico a batteria al mondo. Vale la pena esaminare pi\u00f9 da vicino questo progetto, perch\u00e9 mostra la direzione in cui si sta muovendo l\u2019intero settore dello stoccaggio energetico, non solo in Cina, ma a livello globale.<\/p>\n<h2 class=\"p2\">Un impianto da record nella Mongolia Interna<\/h2>\n<p class=\"p1\">Nella regione della Mongolia Interna \u00e8 entrato in funzione un sistema di accumulo energetico con una potenza di 1 GW e una capacit\u00e0 di 4 GWh. L\u2019impianto si estende su circa 28 ettari e utilizza celle al litio-ferro-fosfato (LFP), una tecnologia oggi ampiamente impiegata nei progetti di accumulo a batteria su larga scala grazie alla sua sicurezza e durata nel tempo. A titolo di confronto, la capacit\u00e0 di un sistema di questo tipo supera quella di numerose centrali idroelettriche a pompaggio nazionali.<\/p>\n<p class=\"p1\">Pochi giorni dopo l\u2019entrata in funzione di questo impianto, nella stessa regione \u00e8 stato collegato alla rete un altro sistema di accumulo con parametri identici: 1 GW di potenza e 4 GWh di capacit\u00e0. Le autorit\u00e0 locali lo definiscono uno dei pi\u00f9 grandi sistemi di accumulo energetico indipendenti e stand-alone del Paese. Questo dimostra che investimenti di questo tipo sempre pi\u00f9 di rado costituiscono singoli progetti a carattere dimostrativo per diventare parte integrante di una strategia pi\u00f9 ampia di potenziamento della rete elettrica.<\/p>\n<h2 class=\"p2\">Grid-forming, ovvero un sistema di accumulo che fa molto pi\u00f9 che immagazzinare energia<\/h2>\n<p class=\"p1\">L\u2019elemento chiave delle pi\u00f9 recenti installazioni cinesi non \u00e8 tuttavia la capacit\u00e0 in s\u00e9, bens\u00ec la tecnologia grid-forming utilizzata. Nell\u2019approccio tradizionale, il sistema di accumulo svolge la funzione di un buffer passivo: si carica quando c\u2019\u00e8 un surplus di energia proveniente dalle fonti rinnovabili e la restituisce quando la domanda aumenta. I sistemi grid-forming fanno un passo ulteriore in avanti.<\/p>\n<p class=\"p1\">Un impianto di questo tipo \u00e8 in grado di stabilizzare attivamente i parametri della rete elettrica:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li3\">regola tensione e frequenza in tempo reale;<\/li>\n<li class=\"li4\">reagisce pi\u00f9 rapidamente a improvvise interferenze nella generazione di energia, ad esempio a un calo della produzione eolica;<\/li>\n<li class=\"li5\">in alcuni casi consente il cosiddetto black start, ovvero il ripristino del funzionamento della rete dopo un blackout totale senza il supporto di una centrale elettrica tradizionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Si tratta di un cambiamento significativo nel ruolo dei sistemi di accumulo energetico. Con la crescente quota di fonti rinnovabili non programmabili, la rete ha bisogno di elementi che non si limitino a immagazzinare energia, ma che contribuiscano attivamente anche alla sua stabilizzazione. In prospettiva, la tecnologia grid-forming potrebbe rivelarsi pi\u00f9 importante per il futuro dello stoccaggio energetico di ulteriori record di capacit\u00e0, misurati in gigawattora.<\/p>\n<h2 class=\"p2\">Diversit\u00e0 tecnologica \u2013 non solo batterie agli ioni di litio<\/h2>\n<p class=\"p1\">Analizzando i pi\u00f9 grandi progetti di stoccaggio energetico al mondo, \u00e8 difficile non notare che le batterie al litio LFP rappresentano solo una delle diverse direttrici di sviluppo di questo settore. Parallelamente, si stanno sviluppando altre tecnologie, in grado di rispondere a esigenze differenti del sistema energetico:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li3\"><b>Batterie a flusso (VRFB)<\/b> \u2013 utilizzano elettroliti a base di vanadio e sono praticamente esenti da degrado. Sono particolarmente adatte nei casi in cui siano fondamentali una lunga durata di vita e lo stoccaggio per molte ore, pi\u00f9 che la massima densit\u00e0 energetica.<\/li>\n<li class=\"li4\"><b>Sistemi di accumulo ad aria compressa (CAES)<\/b> \u2013 l\u2019energia viene immagazzinata sotto forma di aria compressa, spesso in cavit\u00e0 o siti minerari dismessi. Si tratta di una soluzione adatta a impianti di grande scala e caratterizzata da costi dei materiali inferiori rispetto alle batterie elettrochimiche.<\/li>\n<li class=\"li4\"><b>Sistemi di accumulo ad aria liquefatta (LAES)<\/b> \u2013 l\u2019aria viene raffreddata a temperature estremamente basse e immagazzinata allo stato liquido; l\u2019energia viene poi recuperata quando l\u2019aria viene nuovamente riscaldata ed espansa.<\/li>\n<li class=\"li5\"><b>Sistemi di accumulo gravitazionale<\/b> \u2013 sfruttano il sollevamento e l\u2019abbassamento di blocchi pesanti, consentendo di immagazzinare energia senza ricorrere a materiali chimici soggetti a degrado.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Questa diversit\u00e0 tecnologica non \u00e8 casuale. Ogni soluzione presenta un diverso profilo di costi, tempi di risposta e durata, per questo alcuni operatori di rete stanno testando parallelamente diverse tecnologie, anzich\u00e9 puntare esclusivamente su una sola soluzione.<\/p>\n<h2 class=\"p2\">Scala degli investimenti \u2013 la Cina punta sullo stoccaggio dell\u2019energia<\/h2>\n<p class=\"p1\">Il ritmo di sviluppo dei sistemi di accumulo energetico in Cina \u00e8 impressionante. Alla fine del 2025, il Paese disponeva gi\u00e0 di circa 153 GW di nuova capacit\u00e0 di accumulo energetico, mentre i piani prevedono di raggiungere 300 GW entro il 2030. Si tratta di un raddoppio della capacit\u00e0 in soli pochi anni.<\/p>\n<p class=\"p1\">Alla base di questo ritmo di sviluppo c\u2019\u00e8 un\u2019esigenza concreta. Ogni anno la Cina collega alla rete decine di gigawatt di nuova capacit\u00e0 eolica e solare. Senza un adeguato supporto rappresentato dai sistemi di accumulo ci\u00f2 porterebbe a congestioni della rete e a limitazioni nel prelievo dell\u2019energia prodotta da fonti rinnovabili. I sistemi di accumulo energetico stanno quindi diventando non un lusso, ma una condizione necessaria per consentire un ulteriore sviluppo dell\u2019energia rinnovabile su una scala cos\u00ec ampia.<\/p>\n<h2 class=\"p2\">Cosa significa per la Polonia e per l\u2019Europa?<\/h2>\n<p class=\"p1\">La Polonia e gli altri Paesi europei guardano con grande interesse a questa direzione di sviluppo. Il sistema energetico nazionale deve affrontare sfide simili, seppur su scala pi\u00f9 contenuta: il numero crescente di impianti fotovoltaici e parchi eolici richiede strumenti flessibili per il bilanciamento della rete. I sistemi di accumulo energetico, soprattutto quelli dotati di funzionalit\u00e0 per la stabilizzazione della rete, potrebbero svolgere un ruolo analogo anche in Polonia nei prossimi anni, supportando gli operatori nella gestione della variabilit\u00e0 della generazione da fonti rinnovabili.<\/p>\n<p class=\"p1\">Vale la pena prestare attenzione anche all\u2019aspetto economico. I progetti cinesi dimostrano che la scala degli investimenti contribuisce a ridurre i costi unitari dello stoccaggio energetico. Questo fenomeno, analogamente a quanto avvenuto in precedenza con il calo dei prezzi dei pannelli fotovoltaici, potrebbe nel lungo periodo favorire lo sviluppo dei sistemi di accumulo energetico anche sui mercati europei.<\/p>\n<h2 class=\"p7\">In sintesi<\/h2>\n<p class=\"p1\">Il sistema di accumulo energetico da record nella Mongolia Interna rappresenta molto pi\u00f9 di un\u2019ulteriore cifra nella classifica globale dei gigawattora. \u00c8 un segnale del fatto che il settore dello stoccaggio energetico sta entrando in una nuova fase: dal semplice immagazzinamento delle eccedenze di energia alla gestione attiva della stabilit\u00e0 di interi sistemi elettrici. Lo sviluppo della tecnologia grid-forming, la sperimentazione parallela di diverse soluzioni di accumulo e la rapida crescita della scala degli investimenti indicano la direzione verso cui \u00e8 probabile che si muova l\u2019intero settore energetico globale, compreso quello europeo.<\/p>\n<p class=\"p1\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo stoccaggio dell\u2019energia ha smesso di essere un semplice complemento agli impianti eolici e fotovoltaici, per diventare un settore autonomo e in rapida crescita del comparto energetico, nel quale vengono continuamente stabiliti nuovi record in termini di scala. 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