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14.08.2024

Power-to-X (PtX/P2X) Tecnologie per la transizione energetica: Power-to-X consente di rendere sostenibile e trasportabile l'elettricità prodotta dal sole e dal vento.

Power-to-X: contenitori di idrogeno, pannelli solari e turbine eoliche

Che cos'è Power-to-X?

Sulla strada verso la neutralità climatica, sono necessarie soluzioni che rendano immagazzinabile l'elettricità prodotta dal sole e dal vento. Un modo è quello di convertire l'elettricità volatile in energia chimica. La base è l'elemento idrogeno. L'idrogeno può essere prodotto dall'elettrolisi dell'acqua. Se l'energia proveniente da fonti rinnovabili viene utilizzata per scindere l'acqua negli elementi ossigeno e idrogeno, si parla di idrogeno verde.

Power-to-X si basa essenzialmente sull'idrogeno, ma va oltre la pura elettrolisi e, soprattutto, l'utilizzo diretto del gas. Per accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione di interi settori industriali, P2X fornisce risposte su cosa si può creare dall'elemento idrogeno.

Differenziazione in base alle forme di energia

In senso stretto, Power-to-X significa convertire l'energia in un'altra forma. Questo permette una suddivisione in base alle forme di energia. Esempi tipici sono Power-to-Gas, Power-to-Heat e Power-to-Liquid.

Power-to-Gas (PtG/P2G)

L'elettrolisi dell'idrogeno è una delle tecnologie Power-to-Gas più comuni

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Power-to-Gas è essenzialmente un processo che mira a convertire la corrente in un vettore di energia gassoso. Power-to-Gas è quindi una delle tecnologie Power-to-X - e questo soprattutto sotto forma di elettrolisi dell'idrogeno.

Power-to-Heat (PtH/P2H)

Un altro rappresentante di questo settore di applicazione è il cosiddetto Power-to-Heat. Questo concetto considera la conversione della corrente in energia termica, ad esempio con l'aiuto di pompe di calore o caldaie elettriche. Tuttavia, il tutto non può essere paragonato a un sistema di riscaldamento elettrico. L'obiettivo di Power-to-Heat è piuttosto quello di convertire l'energia in eccesso da fonti rinnovabili in modo da renderla durevole.

Power-to-Liquid (PtL/P2L)

Dietro al Power-to-Liquid ci sono processi che possono essere riassunti essenzialmente con la denominazione "e-fuel". Tra questi, ad esempio, il metanolo e l'ammoniaca. Il principio di base: sintetizzare combustibili facilmente utilizzabili e trasportabili utilizzando idrogeno e CO₂ o azoto prodotti in modo rigenerativo. Le ricerche dimostrano che l'ammoniaca, formula strutturale NH₃, svolge un ruolo chiave come carburante verde. Rispetto ad altri vettori di energia come l'idrogeno liquido o il metanolo, l'ammoniaca ottiene un punteggio elevato grazie ai suoi costi di produzione relativamente bassi. Tuttavia, va sottolineata l'elevata tossicità.

Differenziazione in base alla destinazione d'uso

Un'ulteriore differenziazione può essere fatta in base all'uso previsto, anche se la differenziazione in questo caso è certamente incerta.

Il Power-to-Ammonia, ovvero la sintesi di ammoniaca, è un processo che appartiene al settore Power-to-Liquid o al campo dei cosiddetti e-fuel. In definitiva, l'obiettivo di questa destinazione d'uso è quello di convertire la corrente rinnovabile in un vettore di energia chimico per renderla immagazzinabile e trasportabile. Altri termini tipici sono Power-to-Chemicals, Power-to-Fuel e Power-to-Syngas.

Power-to-X è più dell'elettrolisi dell'idrogeno

"Power-to-X è un approccio olistico alla conversione delle energie rinnovabili. Stiamo quindi andando ben oltre il semplice immagazzinamento di energia chimica" spiega Matthias Füller, Vicepresidente VMM Process Industry di Phoenix Contact.

Questa trasformazione richiede soluzioni per l'automazione, l'elettrificazione e il collegamento in rete a livello di impianto. Per scoprire come possono essere questi sistemi basati su una tecnologia standardizzata e dove Power-to-X di Phoenix Contact è già in uso, fai clic sul seguente link.

Autore: Thorsten Sienk

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