GREEN MOBILITY I MERCATI CONSUMER DELLE FLOTTE AZIENDALI Mobilità elettrica: un opportunità per una città sostenibile.
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- Guglielmo Cavallaro
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1 GREEN MOBILITY I MERCATI CONSUMER DELLE FLOTTE AZIENDALI Mobilità elettrica: un opportunità per una città sostenibile Giuseppe Mauri
2 MOBILITÀ ELETTRICA: A CHE PUNTO SIAMO? UNA PRIMA VERA OFFERTA DI VEICOLI 9 modelli di grandi produttori + 3 in arrivo nel 2014 Capacità batterie: kwh, Autonomia: km Costo acquisto: Circa > veicolo completo di pacco batterie Circa > veicolo non fornito di pacco batterie (+80 /mese ca per noleggio batterie) NEW BORN!
3 MOBILITÀ ELETTRICA: A CHE PUNTO SIAMO? UN OUTSIDER CHE IMPRESSIONA kwh, km autonomia CV, km/h 4,4 secondi OTTIMA RISPOSTA DEL MERCATO Fourth quarter sales 6,900 COMING NEXT: Model E? Model X?
4 MOBILITÀ ELETTRICA: A CHE PUNTO SIAMO? UN MERCATO IN (LENTA?) CRESCITA ITALIA ( ) Gen. Mar Totale Autovetture elettriche Totale autovetture immatricolate Penetrazione auto elettriche ca 0 % 0,006 % 0,017 % 0,037 % 0,066 % 0,060 % FRANCIA (2013) USA ( ) Fonte: UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri
5 AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE E SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ
6 SCENARIO DI MOBILITÀ: SCENARIO MILIONI DI VEICOLI SI CONNETTERANNO ALLA RETE ELETTRICA 2 milioni VEICOLI ELETTRICI PURI (BEV) 8 milioni VEICOLI IBRIDI PLUG-IN (PHEV)
7 SVILUPPO DEL PARCO DI GENERAZIONE 10 MILIONI DI VEICOLI SI CONNETTERANNO ALLA RETE ELETTRICA ENERGIA AGGIUNTIVA RICHIESTA ALLA RETE 18 TWh/anno
8 PM2.5 EMISSIONI E QUALITÀ DELL ARIA Effetti sulla qualità dell aria, scenario Tre fattori Variazione emissioni per evoluzione motori tradizionali (Euro 5 Euro X) Variazione emissioni per evoluzione parco generazione elettrica Variazione emissioni per penetrazione mobilità elettrica (effetto di sostituzione) a) Misure b) Anal. Meteorologiche (ECMWF) WRF Modello Meteorologico Processore Condizioni al contorno Temperatura radiazione velocità vento Processore Emissioni sale marino MEGAN Modello delle emissioni biogeniche CAMx Modello di Chimica e Trasporto Dati Territoriali Inventari delle emissioni SMOKE Modello delle emissioni antropiche Indicatori di attività Realizzati ed utilizzati diversi strumenti di modellazione Modello scala continentale CHIMERE (altri composti) Concentrazioni e Deposizioni (Totali e per sorgente) Notevoli miglioramenti grazie all ammodernamento dei motori ICE e del parco termoelettrico Ulteriore miglioramento dato dalla mobilità elettrica Caso base 2005 Riduzione al 2030 senza veicoli elettrici Ulteriore riduzione con veicoli elettrici
9 [mg] EMISSIONI E QUALITÀ DELL ARIA impatto locale Studio dell impatto della mobilità elettrica sulla qualità dell aria nei pressi di una grossa arteria stradale Tangenziale est di Milano Ipotesi sostituzione 25% degli autoveicoli Realizzato ed utilizzato modello chimico-fisico a particelle SPRAY Risultati Miglioramenti di pochi punti percentuali (1-6%) Forte influenza del traffico merci pesante 2.0E E E E E E E E E E E+00 Tg_NO (ug) TgEV_NO (ug) Tg_NO2 (ug) TgEV_NO2 (ug) Tg_NOx (ug) TgEV_NOx (ug)
10 g eq diclorobenzene g eq CFC-11 g eq Ethylene LCA E IMPATTO AMBIENTALE Confronto dell impatto ambientale globale di diverse tipologie di veicoli, approccio LCA Elettrici puri (BEV), Ibridi plug-in con diversa autonomia in puro elettrico (PHEV16/32/64), Ibridi odierni (HEV), benzina (ICE) Risultati non univoci per i veicoli elettrici: BEVs migliori per ossidanti fotochimici, acidificazione dell aria, riduzione ozono stratosferico BEVs peggiori in termini di tossicità umana ed eutrofizzazione delle acque (dovuti a processi produttivi batterie) CML phot_chem_ox formation phev 64 pheve 32 phev 16 BEV HEV ICE } batteria fine vita costruzione batteria elettricità benzina utilizzo fine vita produzione auto USES Human Toxicity CML depletion ozone layer } batteria fine vita costruzione batteria elettricità benzina utilizzo fine vita produzione auto batteria fine vita costruzione batteria elettricità benzina utilizzo fine vita produzione auto 0 phev 64 phev 32 phev 16 BEV HEV ICE 0 phev 64 phev 32 phev 16 BEV HEV ICE
11 LCA E IMPATTO AMBIENTALE Metodo dei costi esterni Costi esterni [ /100km] Scenario 2009 Ricarica da Termoelettrico attuale Costi esterni [ /100km] Scenario 2030 Ricarica da impianti a ciclo combinato (67%) e a carbone (33%)
12 Esigenza di un adeguata infrastruttura di ricarica Facilità e praticità di ricarica Privata Pubblica
13 Esigenza di un adeguata infrastruttura di ricarica Facilità e praticità di ricarica 64% delle auto italiane sono parcheggiate in posti auto privati Sostano per lunghi periodi (più di 8 ore) Esigenze di ricarica: Bassa potenza di ricarica (fino a 3 kw) Punti di ricarica connessi alle smart grid
14 Esigenza di un adeguata infrastruttura di ricarica Facilità e praticità di ricarica: accesso pubblico 36% delle auto italiane sono parcheggiate lungo le strade o in luoghi pubblici (45% nelle grandi città) 5% percorsi giornalieri maggiori di 150 km Esigenze di ricarica: Ricarica veloce Luoghi di ricarica adeguatamente distribuiti sul territorio: nelle stazioni di servizio Adeguato numero di colonnine di ricarica nei centri cittadini (fino a 22kW in AC)
15 Esigenza di un adeguata infrastruttura di ricarica Facilità e praticità di ricarica: accesso pubblico Ricarica veloce nelle: stazioni di servizio, perché? Situate dove c è una domanda reale: sulle strade extraurbane e nelle città Distribuite in tutta europa Presidiate durante il giorno Videosorvegliate durante la notte Già connesse alla rete elettrica Situate in prossimità (<300 m) di linee MT Sufficiente spazio per ospitare le batterie Dotate di spazi per parcheggiare le auto
16 Esigenza di un adeguata infrastruttura di ricarica Facilità e praticità di ricarica: accesso pubblico Rete italiana di distributori: distributori piccole dimensioni stazioni di servizio 490 stazioni di servizio autostradali 1% Sistemi di ricarica veloce nelle stazioni di servizio: 1% (210) copertura delle sole grandi città 10% (2100) copertura totale della rete autostradale (Costo: 100 M ) 10% 16
17 Quanto consuma un auto elettrica? 50 km/giorno 240 giorni/anno km/anno 160 Wh/km kwh/anno Un auto elettrica consuma quanto una famiglia di tre persone Caricando a casa* la domanda di energia sulle reti BT raddoppia * il 64 % delle famiglie Italiane dispone parcheggio privato per le ore notturne 17
18 Occorre gestire i punti di ricarica (pubblici e privati) attraverso smart grid 18
19 Hosting capacity Load Capacity Hosting Capacity N Cars In charge Peak Off- peak km/week Charge kw kwh/week km/year Load Curve for Main feeder E Syntetic Graph Hour & Date Hour & Date
20 Ricarica lenta sulle reti elettriche di BT Esigenza di una smart grid Il sistema di controllo di una smart grid può aumentare di almeno 10 volte il numero di EV che possono essere ricaricate in una rete BT, senza rinforzare la rete
21 Ricarica veloce sulle reti elettriche delle grandi città domanda di energia alla stazione di servizio media : 1,2 GWh al giorno connessione diretta alle reti MT cittadine (potenza impegnata circa >200 kw) necessità di sistemi di accumulo (circa 250kWh) per connessione alle reti BT (potenza impegnata circa 60kW) 21
22 kw 8 Ricarica Zoe :00:00 19:30:00 20:00:00 20:30:00 21:00:00 Fase 1 Fase 2 Fase 3 22
23 Valutazioni lato utente: Quanto è ecologica? Quanto mi costa? Quanti km con un pieno? Dove vado a ricaricare? Come ci arrivo in vacanza? 23
24 Classificazione efficienza energetica auto elettriche A+ 0,075 / 0,100 wh/(km x kg) A 0,101 / 0,125 wh/(km x kg) B 0,126 / 0,150 wh/(km x kg) C 0,151 / 0,175 wh/(km x kg) D 0,176 / 0,200 wh/(km x kg)
25 Caratteristiche Consumo medio 14,0 kwh/100 km Capacita batteria ioni litio 19,0 kwh Velocità max 150 km/h Autonomia media Km Potenza 125 kw Massa 1385 kg Efficienza ( classe A +) 0,098 Wh/(km x kg) BMWi3 Euro x 100 km (E.E. verso combustibili fossili)
26 Caratteristiche Consumo medio 21,0 kwh/100 km Capacita batteria ioni litio 22,0 kwh Velocità max 120 km/h Autonomia media km Potenza 60 kw Massa 1390 kg Efficienza ( classe C ) 0,162 Wh/(Km x kg) Fiat Qubo Euro x 100 km (E.E. verso combustibili fossili)
27 AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE E SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ La mobilità elettrica riduce le emissioni, ha effetti benefici sull ambiente, specialmente nelle aree metropolitane Il sistema elettrico è pronto a svolgere il ruolo di supporto che gli compete Necessità di valutare in modo indipendente le auto elettriche che entrano nel mercato italiano Necessità di attrezzare i distributori (>10%) con sistemi di ricarica veloce e tutte le stazioni di servizio autostradali
28 AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE E SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ
29 Due giorni sulla mobilità elettrica e le infrastrutture di ricarica in Italia e sulle ricadute per le PMI 21 e 22 maggio 2014 RSE Via Rubattino, 54 Milano, Italia Partecipazione gratuita previa iscrizione: Ilaria.leonardi@rse-web.it
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