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I Programmi Nucleari Enel per l’ItaliaGiornata di Studio AEIT Produzione e Industria Nucleare  Vincenzo Napoli Licensing & Permitting Sviluppo Nucleare Italia Trieste, 01 Febbraio 2011
2 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
3 Energia nucleare Potenza Installata e Produzione Netta 1980-2008  1989 WANO 1986 Chernobyl 1979:TMI2INPO Potenza Installata e Produzione di Energia Nucleare nel Mondo Potenza elettronucleare installata Produzione netta di energia da nucleare 500 3000 450 2500 400 350 2000 1986-2008  Potenza installata : + 45 % Energia Prodotta:   + 80 % 300 Produzione Energia [TWh] Potenza Installata [GWe] 250 1500 200 1000 150 100 500 50 0 0 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 1997 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1981 Fonte: EIA – WNA.
4 Case study: Three Mile Island Three Mile Island 1 – media su 3 anni rolling 100 90 80 70 60 50 Unit Capability Factor (%)  40 30 20 10 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996
5 Centrali nucleari Centrali nucleari nel mondo e in un raggio di 200 km dai confini Italiani Centrali nucleari in un raggio di 200 km dai confini Italiani Centrali nucleari nel mondo 200 km 441 reattori in esercizio in 31 diversi Paesi per complessivi 374.682 MWe – Producono circa il 15% dell’energia elettrica prodotta nel mondo. In un raggio di 200 km dai confini Italiani, sono ad oggi attive 27 unità nucleari per un totale di circa 24.000 MWe. Fonte: IAEA Power Reactor Information System – 2011/01/13
6 Centrali nucleari in servizioRipartizione per tecnologia Ripartizione per tecnologia[N.] Ripartizione per tecnologia[GWe] 61% 21% 10% 8% 100% 66% 23% 6% 5% 100% % Pressurized Water Reactor tecnologia prevalente – Rappresenta il 61% dei reattori in servizio ed il 66% della potenza installata PWR: Pressurized Water Reactor; BWR: Boiling Water Reactor; PHWR: Pressurized Heavy Water Reactor; Altro: GCR: Gas Cooled Reactor; LWGR: Light Water cooled Graphite moderated Reactor; FBR: Fast Breeder Reactor Fonte: IAEA Power Reactor Information System
7 Centrali nucleari in costruzioneRealizzazioni in corso e sviluppi futuri Centrali nucleari in costruzione – Dettaglio per Paese [N.; MWe] Commenti ,[object Object]
63.064 MWe di nuova capacità nucleare
Molti Paesi hanno avviato importanti programmi di rilancio dell’energia nucleare:
USA: la Nuclear Regulatory Agency prevedeche entro il 2011 saranno presentate richieste di autorizzazione alla costruzione di 34 nuove unità
UK: è stato avviato nel 2007 il nuovo programma nucleare che prevede la realizzazione di 6-8 nuove unità
Francia: nel 2012 sarà avviata la realizzazione del 2° EPR francese nel sito di Penly
Cina: è pianificato di raggiungere 70-80 GWe nel 2020 e 200 GWe nel 203027.230 9.153 3.766 5.560 2.650 2.600 1.906 782 1.600 1.600 1.245 1.165 915 692 300 Progetti Enel o nei quali Enel ha una partecipazione Fonte: IAEA Power Reactor Information System – 2011/01/13
8 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
9 Enel: uno dei principali operatori nucleari europei2009 3) 2) 4) 5) 3) 2) 4) EBITDA (1) [Bln EUR] 5) Potenza Istallata [GW] dati relativi 2009 Enel include: 100% di Endesa (esclusi gli asset ceduti a E.on e Acciona), OGK-5 e Muntenia (consolidamento su anno intero) EdF include: British Energy al 100% e la Joint Venture con Constellation Energy al 49,99% E.on include: Endesa Europa, Viesgo e altri asset spagnoli di generazione da Enel/Endesa RWE include: i dati pro-forma di Essent 2008, come comunicati dall’Azienda
10 Enel: uno dei principali operatori nucleari europeiI nostri asset nucleari, nuovi progetti e opportunità di sviluppo Programma Nucleare Italiano: accordo con EDF per lo sviluppo congiunto di almeno 4 unità EPR Nuovi progetti: ,[object Object]
 Kaliningrad, 2 X 1.117MW VVER
 Accordo con Rosatom
Romania:partecipazione nel consorzio guidato da Nuclearelectrica per la costruzione di Cernavoda 3&4 (Candu, 1.500 MW)11 unità in servizio per complessivi 5.500 MWe – Enel partecipa alla realizzazione di due delle tre centrali nucleari in corso di realizzazione in Europa – Ulteriori sviluppi attesi in Russia, Romania ed Italia
11 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
12 Il mix di produzioneItalia vs Europa [2009, %] Rinnovabili Gas Carbone Olio Nucleare 7% 23% 27% 12% 32% Italia unico Paese industrializzato ad aver abbandonato l’energia nucleare  Il 28% dell’energia elettrica prodotta in Europa deriva da energia nucleare
13 Produzione di energia elettrica in ItaliaDipendenza dall’import Produzione di elettricità1) ed import [2008; TWh] Ripartizione combustibili importati[2008; %] 350,5 77,1 (22%) Produzione nazionale 43,4 (12%) Import 78% della produzione di elettricità coperta da import 18% Carbone 66% GAS Produzione da combustibili importati 230,0 (66%) 16% Olio/altro Forte dipendenza dall’import per la produzione di elettricità  Il Gas ha la quota più importante tra i combustibili importati Fonte: Analisi Enel su dati Terna 1)	Produzione netta – Consumi per pompaggi inclusi
14 I costi di generazione per le diverse tecnologieComparazione tra CCGT1), Carbone di ultima generazione e nucleare Costi fissi Costi variabili Indice di costo di generazione medio [CCGT=100] Effetti sul costo di generazione di una variazione del costo del combustibile CCGT1) Nucleare CCGT1) 100 ~20% Carbone USC2) 80 ~22% 80 Nucleare3) ~85% Costo di generazione da carbone e nucleare minore del 20% rispetto ai cicli combinati a gas – Il costo di generazione da nucleare non risente di fluttuazioni del prezzo dell’uranio CCGT: Combined Cycle Gas Turbine – Ciclo Combinato a Gas Carbone Ultra Super Critico – Tecnologia di ultima generazione impiegata per la realizzazione della centrale di Torrevaldaliga Nord Tecnologia EPR – Assumendo il costo del petrolio pari a 60 $/barile e costo delle quote CO2 pari a 25 EUR/t Fonte: Analisi Enel
15 Riserve di combustibili accertateDisponibilità ai tassi di produzione attuale Fonte Riserve Petrolio 1.258 miliardi di barili Gas Naturale 185 miliardi di m3 Carbone 826 miliardi di tonnellate Uranio 5,5 milioni di tonnellate Rapporto riserve accertate  e recuperabili e produzione dalla fonte considerata [N. anni] Riserve accertate 100-290 Ulteriori riserve stimate Carbone e Uranio assicurano disponibilità sufficienti a coprire più di un secolo di produzione di energia elettrica con le tecnologie ed ai tassi di produzione attuali Fonte: analisi Enel su dati BP
16 15 2) 1) Emissioni specifiche di CO2Confronto fra le tecnologie di generazione termoelettrica [g/kWh] ,[object Object],-345 Se paragonate alle tecnologie termoelettriche tradizionali, le emissioni relative all’intera catena del valore nucleare sono trascurabili Carbone Ultra Super Critico – Tecnologia di ultima generazione impiegata per la realizzazione della centrale di Torrevaldaliga Nord Emissioni relative all’intera catena del valore, dall’estrazione dell’uranio al trattamento dei rifiuti radioattivi, inclusa la realizzazione della centrale Fonte: Analisi Enel; per il Nucleare fonte IAEA, International Atomic Energy Agency
17 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
18 Il Programma Nucleare ItalianoObiettivi del Governo ed accordo Enel/EDF Gli obiettivi del Governo 8 unità da 1.600 MWe L’accordo Enel/EDF ,[object Object]
Prima unità in servizio entro il 2020Programma di riferimento 6.400 MWe – Circa metà degli obiettivi del Governo ,[object Object]
Potenza netta: 1.600 MWeTecnologia di riferimento
19 Perché la tecnologia EPRDa dove deriva Esperienza di  Francia e Germania … … le tecnologie  	più avanzate … … Reattore di Gen. III+ EPR ,[object Object]
N4	(Chooz B) ,[object Object], 	58 unità in esercizio ,[object Object],L’EPR deriva dall’esperienza accumulata da Francia e Germania nella realizzazione ed esercizio di reattori PWR –  È un progetto evolutivo basato sulla tecnologia  francese N4 e tedesca Konvoi 19
20 L’EPR nel mondoI progetti in corso e gli sviluppi attesi ,[object Object]
4 EPR pianificati
Canada:
Tender per 1 unità nell’Ontario
Finlandia:
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Potenziale ampliamento
Francia:
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I Programmi Nucleari Enel per l’Italia

  • 1. I Programmi Nucleari Enel per l’ItaliaGiornata di Studio AEIT Produzione e Industria Nucleare Vincenzo Napoli Licensing & Permitting Sviluppo Nucleare Italia Trieste, 01 Febbraio 2011
  • 2. 2 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
  • 3. 3 Energia nucleare Potenza Installata e Produzione Netta 1980-2008 1989 WANO 1986 Chernobyl 1979:TMI2INPO Potenza Installata e Produzione di Energia Nucleare nel Mondo Potenza elettronucleare installata Produzione netta di energia da nucleare 500 3000 450 2500 400 350 2000 1986-2008 Potenza installata : + 45 % Energia Prodotta: + 80 % 300 Produzione Energia [TWh] Potenza Installata [GWe] 250 1500 200 1000 150 100 500 50 0 0 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 1997 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1981 Fonte: EIA – WNA.
  • 4. 4 Case study: Three Mile Island Three Mile Island 1 – media su 3 anni rolling 100 90 80 70 60 50 Unit Capability Factor (%) 40 30 20 10 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996
  • 5. 5 Centrali nucleari Centrali nucleari nel mondo e in un raggio di 200 km dai confini Italiani Centrali nucleari in un raggio di 200 km dai confini Italiani Centrali nucleari nel mondo 200 km 441 reattori in esercizio in 31 diversi Paesi per complessivi 374.682 MWe – Producono circa il 15% dell’energia elettrica prodotta nel mondo. In un raggio di 200 km dai confini Italiani, sono ad oggi attive 27 unità nucleari per un totale di circa 24.000 MWe. Fonte: IAEA Power Reactor Information System – 2011/01/13
  • 6. 6 Centrali nucleari in servizioRipartizione per tecnologia Ripartizione per tecnologia[N.] Ripartizione per tecnologia[GWe] 61% 21% 10% 8% 100% 66% 23% 6% 5% 100% % Pressurized Water Reactor tecnologia prevalente – Rappresenta il 61% dei reattori in servizio ed il 66% della potenza installata PWR: Pressurized Water Reactor; BWR: Boiling Water Reactor; PHWR: Pressurized Heavy Water Reactor; Altro: GCR: Gas Cooled Reactor; LWGR: Light Water cooled Graphite moderated Reactor; FBR: Fast Breeder Reactor Fonte: IAEA Power Reactor Information System
  • 7.
  • 8. 63.064 MWe di nuova capacità nucleare
  • 9. Molti Paesi hanno avviato importanti programmi di rilancio dell’energia nucleare:
  • 10. USA: la Nuclear Regulatory Agency prevedeche entro il 2011 saranno presentate richieste di autorizzazione alla costruzione di 34 nuove unità
  • 11. UK: è stato avviato nel 2007 il nuovo programma nucleare che prevede la realizzazione di 6-8 nuove unità
  • 12. Francia: nel 2012 sarà avviata la realizzazione del 2° EPR francese nel sito di Penly
  • 13. Cina: è pianificato di raggiungere 70-80 GWe nel 2020 e 200 GWe nel 203027.230 9.153 3.766 5.560 2.650 2.600 1.906 782 1.600 1.600 1.245 1.165 915 692 300 Progetti Enel o nei quali Enel ha una partecipazione Fonte: IAEA Power Reactor Information System – 2011/01/13
  • 14. 8 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
  • 15. 9 Enel: uno dei principali operatori nucleari europei2009 3) 2) 4) 5) 3) 2) 4) EBITDA (1) [Bln EUR] 5) Potenza Istallata [GW] dati relativi 2009 Enel include: 100% di Endesa (esclusi gli asset ceduti a E.on e Acciona), OGK-5 e Muntenia (consolidamento su anno intero) EdF include: British Energy al 100% e la Joint Venture con Constellation Energy al 49,99% E.on include: Endesa Europa, Viesgo e altri asset spagnoli di generazione da Enel/Endesa RWE include: i dati pro-forma di Essent 2008, come comunicati dall’Azienda
  • 16.
  • 17. Kaliningrad, 2 X 1.117MW VVER
  • 18. Accordo con Rosatom
  • 19. Romania:partecipazione nel consorzio guidato da Nuclearelectrica per la costruzione di Cernavoda 3&4 (Candu, 1.500 MW)11 unità in servizio per complessivi 5.500 MWe – Enel partecipa alla realizzazione di due delle tre centrali nucleari in corso di realizzazione in Europa – Ulteriori sviluppi attesi in Russia, Romania ed Italia
  • 20. 11 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
  • 21. 12 Il mix di produzioneItalia vs Europa [2009, %] Rinnovabili Gas Carbone Olio Nucleare 7% 23% 27% 12% 32% Italia unico Paese industrializzato ad aver abbandonato l’energia nucleare Il 28% dell’energia elettrica prodotta in Europa deriva da energia nucleare
  • 22. 13 Produzione di energia elettrica in ItaliaDipendenza dall’import Produzione di elettricità1) ed import [2008; TWh] Ripartizione combustibili importati[2008; %] 350,5 77,1 (22%) Produzione nazionale 43,4 (12%) Import 78% della produzione di elettricità coperta da import 18% Carbone 66% GAS Produzione da combustibili importati 230,0 (66%) 16% Olio/altro Forte dipendenza dall’import per la produzione di elettricità Il Gas ha la quota più importante tra i combustibili importati Fonte: Analisi Enel su dati Terna 1) Produzione netta – Consumi per pompaggi inclusi
  • 23. 14 I costi di generazione per le diverse tecnologieComparazione tra CCGT1), Carbone di ultima generazione e nucleare Costi fissi Costi variabili Indice di costo di generazione medio [CCGT=100] Effetti sul costo di generazione di una variazione del costo del combustibile CCGT1) Nucleare CCGT1) 100 ~20% Carbone USC2) 80 ~22% 80 Nucleare3) ~85% Costo di generazione da carbone e nucleare minore del 20% rispetto ai cicli combinati a gas – Il costo di generazione da nucleare non risente di fluttuazioni del prezzo dell’uranio CCGT: Combined Cycle Gas Turbine – Ciclo Combinato a Gas Carbone Ultra Super Critico – Tecnologia di ultima generazione impiegata per la realizzazione della centrale di Torrevaldaliga Nord Tecnologia EPR – Assumendo il costo del petrolio pari a 60 $/barile e costo delle quote CO2 pari a 25 EUR/t Fonte: Analisi Enel
  • 24. 15 Riserve di combustibili accertateDisponibilità ai tassi di produzione attuale Fonte Riserve Petrolio 1.258 miliardi di barili Gas Naturale 185 miliardi di m3 Carbone 826 miliardi di tonnellate Uranio 5,5 milioni di tonnellate Rapporto riserve accertate e recuperabili e produzione dalla fonte considerata [N. anni] Riserve accertate 100-290 Ulteriori riserve stimate Carbone e Uranio assicurano disponibilità sufficienti a coprire più di un secolo di produzione di energia elettrica con le tecnologie ed ai tassi di produzione attuali Fonte: analisi Enel su dati BP
  • 25.
  • 26. 17 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
  • 27.
  • 28.
  • 29. Potenza netta: 1.600 MWeTecnologia di riferimento
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 35. Tender per 1 unità nell’Ontario
  • 42. Cina:
  • 49. USA:
  • 50. EPR scelto da 5 Operatori
  • 52. Tender per 1 unità (in attesa) Il Programma Nucleare Italiano beneficerà delle diverse esperienze acquisite a livello mondiale Paesi con progetti EPR in corso Paesi dove partiranno progetti EPR
  • 53.
  • 54. Partecipazione Enel con una quota del 12,5% al progetto di realizzazione di un‘unità EPR (1.600 MWe) nel sito di Flamanville
  • 55. Formazione specialistica on the job di risorse Enel da parte di EDF per Ingegneria, Costruzione ed Esercizio sul progetto Flamaville 3
  • 56. Opzione per Enel di co-investire con le medesime modalità nella realizzazione delle successive 5 unità EPR che EDF svilupperà in Francia
  • 57.
  • 58. Un accordo che prevede la partecipazione di Enel, con le stesse modalità di Flamanville, alla realizzazione del 2° EPR Francese la cui costruzione è prevista a partire dal 2012 nel sito di Penly
  • 59. Un accordo che prevede lo sviluppo congiunto di un programma nucleare italianoLa collaborazione Enel/EdF nel campo dell’energia nucleare è ormai consolidata
  • 60.
  • 61. La tecnologia EPR, modello Flamanville, è assunta come riferimento tecnologico per l‘intero piano
  • 62.
  • 64. Partecipazione all'investimento aperta anche a terzi, garantendo il mantenimento da parte di Enel ed EDF della maggioranzaRealizzazione di almeno 4 unità EPR su tre siti. Coinvolgimento anche di terzi nell'investimento
  • 65.
  • 66. SNI è una JV paritetica, con composizione di poteri bilanciata tra i soci
  • 67. ENEL esprimel'Amministratore Delegato ed altri 3 membri del CdA
  • 68.
  • 69. Predisporre gli studi di fattibilità per ogni sito
  • 70. Predisporre la costituzione delle Società di Scopo
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74. Avviato il processo di ritorno di esperienza da tutti e 4 gli impianti EPR in corso di costruzione
  • 75. Avviata la pre-analisi del territorio italiano per identificare aree adatte alla localizzazione dei siti
  • 76. Avviate le attività di comunicazione per diffondere consapevolezza circa le caratteristiche tecniche distintive del Nucleare e i suoi vantaggi
  • 77. In corso di definizione la struttura dell‘Architect Engineer, che dovrà garantire un controllo forte sul progettoA quasi un anno dal Supply Chain Meeting, a livello paese sono state gettate le basi del contesto normativo e le attività del Programma Enel-EdF sono andate avanti con il coinvolgimento dell’industria italiana
  • 78.
  • 79. Decreti per operatività struttura Agenzia sicurezza nucleare (sede, trasf. risorse umane e finanziarie) [con Decreti MEF, MiSE, MATTM]
  • 80. Delibera CIPE sulle tecnologie adottabili [con Parere Commissioni parlamentari e Conferenza Unificata – Delibera CIPE]
  • 81. Strategia nucleare [con Proposta MiSE, di con concerto con il MATTM, e Delibera CdM]
  • 82. Criteri per la localizzazione dei siti [con Proposta Agenzia e Decreto MiSE MATTM]Il rapido completamento del quadro regolatorio e la nomina ufficiale del Collegio dell’Agenzia sono indispensabili per il rispetto del programma
  • 83.
  • 84. Il piano incorpora alcune ipotesi per la chiusura dei futuri step normativi (es. Approvazione Criteri) per la localizzazione dei siti nel marzo 2011) e sulla tempistica del percorso autorizzativo (abbiamo utilizzato dei tempi medi, sulla base del Dlgs 31)
  • 85. Gli step importanti del nuovo programma sono:
  • 86. l’apertura del primo cantiere al 2013
  • 87. l’entrata in esercizio della prima unità alla fine del 2020, le altre seguiranno con passo di 18 mesi
  • 88. Le aziende italiane verranno coinvolte fin da subito:
  • 89. Dall’inizio del 2011 per le attività di qualificazione
  • 90. Dalla fine del 2011 per le prime richieste di offerta necessarie a definire il preventivo di costo in vista della Decisione sull’Investimento del 2013 (a cui seguiranno le assegnazioni dei primi contratti)1) Autorità per la Sicurezza Nucleare
  • 91.
  • 92. 2013  Avvio Lavori Preliminari
  • 93. 2015  Avvio Opere Nucleari
  • 94.
  • 95. L’intero programma Enel/EdF richiederà pertanto un investimento complessivo compreso tra i 16 e i 18 Mld EUR
  • 96. Le unità EPR sono progettate per una vita utile di 60 anni4.000  4.500 4.000  4.500 4.000  4.500 Moneta costante giugno 2009 FLO: Full Load Operation – Ingresso in servizio Programma infrastrutturale con pochi precedenti nella storia del nostro Paese per l’entità degli investimenti richiesti
  • 97. 29 Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali
  • 98. 30 Benefici socio-economici COSTRUZIONE ≈ X 3.000 €/MW (*) 5 M€ / anno 1630 MW (*) aumentato del 20 % per potenze nominali superiori a 1600 MW ESERCIZIO ≈ 5 M€ / anno X 0,40 €/MWh 12.800.000 MWh 300 M€ X = 60 anni ICI (TBD) 10 M€ / anno
  • 99.
  • 100. Comuni entro 20 km
  • 101. Provincia/e(percentuali da definire in sede Ministeriale) 5 M€ ~10 M€
  • 102. Agenda L’energia nucleare oggi Enel: uno dei principali operatori nucleari europei L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia Il progetto Enel/EdF Le ricadute socio-economiche Le ricadute industriali 32
  • 103.
  • 104. Isola Convenzionale: contiene i sistemi relativi alla “isola di potenza” (turbina a vapore + alternatore), tutti gli ausiliari, i sistemi elettrici, etc
  • 105. Opere civili: contiene tutte le opere civili dell’impiantoFonte: Elaborazioni Enel Il 50% dei costi di realizzazione dell’impianto sono imputabili all’isola nucleare
  • 106. 34 La realizzazione di un impianto EPRComposizione costi di realizzazione – Categorie merceologiche [%] Le forniture meccaniche rappresentano la categoria merceologica che incide maggiormente – circa 30% – sul costo di realizzazione di un’unità EPR I dati relativi alle forniture includono la relativa ingegneria ed il controllo della qualità Fonte: Elaborazioni Enel
  • 107.
  • 108. È necessario che le imprese investano nel recupero delle competenze in campo nucleare
  • 109. Sono necessari investimenti per l’ammodernamento e/o la modifica dei processi produttivi,perraggiungere competitività sul mercato internazionale
  • 110. Il sistema industriale deve riprendere e sviluppare la Cultura del Nucleare, e la consapevolezza di lavorare in un ambito diverso dai tradizionali, che richiede alti standard di qualità (es. complessità nella gestione documentale, processi rigorosi e documentati nelle varie fasi)
  • 111. La cultura della Sicurezza Nucleare deve essere la base dell’intero programmaL’obiettivo è la massimizzazione delle forniture italiane e la creazione di un sistema industriale a livello paese che possa competere anche all’estero Ai fornitori interessati chiediamo però un forte impegno fin dalle prime fasi del prossimo anno per creare una cultura dell’eccellenza in termini di qualità e sicurezza, competitività e continuità nel lungo periodo
  • 112.
  • 113. Coinvolti soprattutto fornitori di forgiati, di apparecchiature meccaniche e materiali bulk
  • 114. Si tratta nella maggior parte dei casi di sub-fornitori di contrattisti principali di EDF (es. Areva – isola nucleare, Alstom – gruppo turboalternatore)
  • 115. Circa 20 aziende Italiane sono inoltre coinvolte nel progetto di realizzazione della unità EPR di Olkiluoto, Finlandia
  • 116. Friuli Venezia Giulia 4 fornitori
  • 118.
  • 119.
  • 120. Collaborazione con i partner industriali: fattore chiave
  • 121. Criteri stringenti di sicurezza, qualità e ottimizzazione di tempi e costi
  • 122. Enel e Confindustria credono in un Sistema Paese forte e competitivo basato sul consolidamento, il recupero e lo sviluppo di competenze specifiche per il nucleare
  • 123. Enel, nell’ambito di Confindustria, ha proposto un processo di sviluppo in tempi idonei al fine di massimizzare l’opportunità del coinvolgimento dell’industria nazionale37
  • 124. 38 Market Survey Registrazioni RFI: la risposta dell’industria Grande partecipazione: 571 aziende registrate periodo Gennaio – Novembre 2010 38
  • 125. 39 Processo di qualificazione Processo di qualificazione Responsabilità Enel Responsabilità Fornitori diretti Diversi percorsi di qualificazione in base alle categorie e al profilo delle imprese Sub Fornitori Fornitori diretti di Enel Enel Coordinamento continuo e planning condiviso, monitoraggio da parte di Enel Processi di qualificazione impegnativi basati su valutazioni approfondite e impegno assoluto
  • 126.
  • 127. L’industria italiana mostra eccellenze nella progettazione, fabbricazione e installazione di sistemi e componenti
  • 128. Alcune capacità devono svilupparsi per soddisfare i requisiti del settore nucleare
  • 129. Il mercato nucleare sta crescendo: nuove opportunità di business
  • 130. Con impegno e investimenti il coinvolgimento dell’industria italianapuò crescere e coprire tutte le principali aree d’impianto
  • 131. Tale sviluppo permetterà anche di incrementarela competitività sui mercati internazionali delle imprese italiane40