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Radiazione solare in Europa: quanta energia produce davvero un impianto fotovoltaico?
Una guida semplice alla produzione fotovoltaica, con tabelle PVGIS per le principali città di Italia e Spagna e un confronto con Francia, Germania e il resto d’Europa.
Radiazione solare e fotovoltaico, spiegati senza gergo
Il Sole invia energia verso la Terra. Una parte raggiunge direttamente i pannelli, una parte viene diffusa da atmosfera e nuvole e una parte viene riflessa dal suolo. I moduli fotovoltaici trasformano una quota di questa energia luminosa in elettricità. Per questo un pannello produce anche con il cielo coperto, ma meno rispetto a una giornata limpida.
È la potenza solare ricevuta in un preciso istante, espressa in W/m². È come la velocità dell’acqua che esce dal rubinetto.
È l’energia solare accumulata in un periodo, espressa in kWh/m². È la quantità d’acqua raccolta nel secchio.
È l’elettricità disponibile dopo le perdite del sistema, espressa in kWh. È ciò che interessa davvero in bolletta.
Le tre sigle utili: GHI, DNI e GTI
Su smartphone: scorri la tabella orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Sigla | Che cosa misura | Quando serve |
|---|---|---|
| GHI | Radiazione globale su un piano orizzontale. | Confronto generale della risorsa solare. |
| DNI | Radiazione diretta su un piano perpendicolare ai raggi. | Soprattutto solare a concentrazione e inseguitori. |
| GTI | Radiazione globale sul piano inclinato dei moduli. | È il dato più vicino a ciò che riceve un impianto FV. |
Attenzione alla confusione più comune: kW e kWp indicano potenza; kWh indica energia. Un impianto da 6 kWp non produce 6 kWh all’anno: nelle città analizzate può produrre indicativamente da circa 7.200 a oltre 10.500 kWh annui.
Come leggere le tabelle di produzione
Il valore chiave è la produzione specifica, cioè quanti kWh genera mediamente ogni kWp installato in un anno. Se una città riporta 1.500 kWh/kWp e l’impianto è da 6 kWp, la stima rapida è:
Non è una promessa contrattuale. Ombre, orientamento reale del tetto, temperatura, sporcizia, disponibilità dell’impianto, clipping dell’inverter e variazioni meteorologiche cambiano il risultato.
Tabella produzione fotovoltaico Italia
Produzione fotovoltaica per città in Italia
Il campione mostra un aumento generale andando verso il Centro-Sud, ma non una linea perfetta: nuvolosità locale, rilievi, aerosol e temperature modificano il risultato. Cagliari supera 1.630 kWh/kWp annui; le città settentrionali analizzate si collocano intorno a 1.400–1.420 kWh/kWp.
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| Città | kWh/kWp anno | 3 kWp | 6 kWp | 10 kWp | Tilt ottimale |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 1.420 | 4.259 | 8.518 | 14.197 | 39° |
| Torino | 1.406 | 4.219 | 8.439 | 14.065 | 40° |
| Venezia | 1.414 | 4.242 | 8.485 | 14.142 | 38° |
| Bologna | 1.412 | 4.235 | 8.471 | 14.118 | 38° |
| Firenze | 1.422 | 4.266 | 8.533 | 14.221 | 37° |
| Roma | 1.557 | 4.670 | 9.340 | 15.567 | 37° |
| Napoli | 1.580 | 4.739 | 9.477 | 15.795 | 36° |
| Bari | 1.528 | 4.585 | 9.170 | 15.284 | 35° |
| Palermo | 1.583 | 4.749 | 9.499 | 15.831 | 32° |
| Cagliari | 1.636 | 4.907 | 9.814 | 16.357 | 35° |
Radiazione solare in Spagna
Produzione fotovoltaica per città in Spagna
La Spagna presenta differenze molto ampie. Il clima atlantico di Bilbao riduce la produzione specifica, mentre Madrid, Valencia, Murcia, Siviglia e Malaga superano o sfiorano 1.700 kWh/kWp annui. “Spagna soleggiata” è vero, ma è una media troppo grossolana per dimensionare un impianto.
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| Città | kWh/kWp anno | 3 kWp | 6 kWp | 10 kWp | Tilt ottimale |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1.318 | 3.955 | 7.910 | 13.184 | 36° |
| Bilbao | 1.208 | 3.624 | 7.248 | 12.081 | 36° |
| Valladolid | 1.604 | 4.813 | 9.626 | 16.044 | 36° |
| Barcellona | 1.612 | 4.835 | 9.671 | 16.118 | 38° |
| Saragozza | 1.665 | 4.996 | 9.992 | 16.653 | 38° |
| Madrid | 1.676 | 5.027 | 10.054 | 16.756 | 37° |
| Valencia | 1.683 | 5.049 | 10.099 | 16.831 | 37° |
| Murcia | 1.687 | 5.061 | 10.122 | 16.871 | 35° |
| Siviglia | 1.739 | 5.218 | 10.437 | 17.395 | 34° |
| Malaga | 1.752 | 5.257 | 10.515 | 17.525 | 34° |
Overview europeo
Francia, Germania e altre città europee
L’Europa non è divisa semplicemente in “Nord senza sole” e “Sud con sole”. Marsiglia, per esempio, nel modello supera Atene e Lisbona; Monaco di Baviera produce più di Berlino; Parigi è vicina a Monaco. Anche nel Nord Europa il fotovoltaico funziona, ma per ottenere la stessa energia annua occorre più potenza installata o più superficie.
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| Città | Paese | kWh/kWp anno | Impianto 6 kWp |
|---|---|---|---|
| Dublino | Irlanda | 1.010 | 6.059 kWh |
| Stoccolma | Svezia | 1.016 | 6.099 kWh |
| Amsterdam | Paesi Bassi | 1.055 | 6.328 kWh |
| Copenaghen | Danimarca | 1.079 | 6.474 kWh |
| Varsavia | Polonia | 1.084 | 6.505 kWh |
| Berlino | Germania | 1.085 | 6.508 kWh |
| Parigi | Francia | 1.165 | 6.988 kWh |
| Monaco di Baviera | Germania | 1.175 | 7.052 kWh |
| Vienna | Austria | 1.211 | 7.267 kWh |
| Lisbona | Portogallo | 1.624 | 9.746 kWh |
| Atene | Grecia | 1.628 | 9.768 kWh |
| Marsiglia | Francia | 1.664 | 9.986 kWh |
Produzione fotovoltaica mese per mese
Il totale annuale non racconta la stagionalità. La tabella seguente mostra i kWh mensili stimati per 1 kWp. Per un impianto da 6 kWp basta moltiplicare ogni cella per 6.
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| Città | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 81 | 91 | 130 | 137 | 144 | 151 | 164 | 153 | 131 | 99 | 70 | 68 | 1.420 |
| Roma | 92 | 104 | 130 | 142 | 153 | 158 | 172 | 166 | 140 | 123 | 91 | 86 | 1.557 |
| Madrid | 111 | 116 | 142 | 146 | 158 | 160 | 176 | 173 | 152 | 132 | 104 | 105 | 1.676 |
| Siviglia | 123 | 122 | 146 | 150 | 164 | 163 | 175 | 173 | 154 | 139 | 117 | 115 | 1.739 |
I valori mensili sono medie climatiche: non prevedono il meteo del prossimo mese. A Milano il rapporto fra luglio e dicembre è molto più marcato che a Siviglia, un’informazione importante quando si dimensiona un accumulo o si valuta l’autoconsumo invernale.
Calcolatore rapido della produzione fotovoltaica
Usa questo calcolatore manuale direttamente con le tabelle della guida: non richiede script, funziona su qualsiasi smartphone ed evita risultati nascosti ai motori di ricerca.
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| Potenza impianto | Resa scelta | Produzione annua | Media mensile | Media giornaliera |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 1.500 kWh/kWp | 4.500 kWh | 375 kWh | 12,3 kWh |
| 6 kWp | 1.500 kWh/kWp | 9.000 kWh | 750 kWh | 24,7 kWh |
| 10 kWp | 1.500 kWh/kWp | 15.000 kWh | 1.250 kWh | 41,1 kWh |
Scegli nella tabella la città più vicina; moltiplica la resa specifica per i kWp installati; dividi per 12 o 365 solo per ottenere una media. Per esempio, 6 kWp a Roma valgono circa 9.340 kWh/anno, mentre 6 kWp a Madrid circa 10.054 kWh/anno.
Le medie mensili e giornaliere non descrivono la stagionalità: in estate la produzione è molto più alta che in inverno. Ombre, orientamento, inclinazione e perdite reali vanno inseriti in PVGIS.
Apri il calcolatore PVGIS con i dati del tuo tetto
Come calcolare la produzione del proprio impianto
Usa la tabella per una prima stima, non per il progetto definitivo.
Produzione specifica × potenza nominale dell’impianto.
Considera tetto, orientamento, ombre, inverter e disponibilità.
Cinque fattori che possono cambiare parecchio il risultato
- Ombre: camini, alberi, edifici e rilievi possono ridurre la produzione in fasce orarie precise.
- Orientamento e inclinazione: il Sud massimizza spesso l’energia annua; Est-Ovest distribuisce meglio la produzione durante la giornata.
- Temperatura: molta luce aiuta, ma le celle calde perdono efficienza istantanea.
- Perdite elettriche: cavi, inverter, mismatch e sporcizia non sono dettagli invisibili.
- Variabilità annuale: un anno più nuvoloso o più sereno può discostarsi dalla media pluriennale.
Metodo e limiti dei dati
Le stime sono state calcolate il 4 settembre 2026 tramite PVGIS 5.3 del Joint Research Centre, usando le coordinate del centro città, database PVGIS-SARAH3 (serie 2005–2023), moduli in silicio cristallino con coefficienti aggiornati 2025, potenza 1 kWp, installazione fissa libera, inclinazione e azimut ottimizzati, orizzonte del terreno attivo e perdite di sistema del 14%.
Il montaggio libero favorisce il raffreddamento rispetto a moduli integrati nell’edificio. Le tabelle servono per confronto e pre-dimensionamento: non sostituiscono un sopralluogo, una simulazione dell’ombreggiamento o una relazione di producibilità.
Domande frequenti sulla produzione fotovoltaica
Quanto produce un impianto fotovoltaico da 6 kW?
Più precisamente si parla di 6 kWp. Nelle città considerate, la stima va da circa 7.248 kWh/anno a Bilbao a 10.515 kWh/anno a Malaga. In Italia: circa 8.439 kWh a Torino, 9.340 kWh a Roma e 9.814 kWh a Cagliari.
Quanto produce il fotovoltaico al giorno?
La media annua si ottiene dividendo i kWh annui per 365, ma nasconde forti differenze stagionali. Un 6 kWp a Roma vale circa 25,6 kWh/giorno come media annua; in luglio produce mediamente molto più che in dicembre.
I pannelli fotovoltaici producono in inverno o con le nuvole?
Sì. Usano sia radiazione diretta sia diffusa. Le giornate più corte e la maggiore nuvolosità riducono l’energia disponibile, mentre le basse temperature possono migliorare l’efficienza delle celle quando arriva luce.
Perché la Spagna non produce ovunque più dell’Italia?
Perché i confini politici non comandano le nuvole. La costa atlantica spagnola è molto diversa dall’Andalusia: nel modello Bilbao produce meno di tutte le città italiane della tabella, mentre Malaga e Siviglia sono fra le più produttive.
Come fare un calcolo preciso con PVGIS?
Inserisci le coordinate esatte, la potenza in kWp, il tipo di montaggio, l’inclinazione e l’orientamento reali, quindi imposta perdite coerenti con il progetto. Confronta il risultato con consumi, profilo orario e ombre del sito.
Dalla tabella al progetto reale
La produzione annua è solo metà della storia: un buon impianto deve anche avere dimensioni, tensioni, inverter e profilo di consumo coerenti. Approfondisci con la guida ai pannelli solari per casa oppure scopri i pannelli fotovoltaici su misura.
Fonti e approfondimenti scientifici
- Commissione europea, Joint Research Centre — PVGIS.
- PVGIS 5.3 — documentazione dell’API e parametri di calcolo.
- Martinez et al. (2026), Photovoltaics Geographical Information System: Status Report 2025, doi:10.2760/8197535.
- Chatzipanagi et al. (2025), An Updated Simplified Energy Yield Model for Recent Photovoltaic Module Technologies, Progress in Photovoltaics, doi:10.1002/pip.3926.
- Urraca et al. (2018), Extensive validation of CM SAF surface radiation products over Europe, Remote Sensing of Environment, doi:10.1016/j.rse.2017.07.013.
- Huld et al. (2011), A power-rating model for crystalline silicon PV modules, Solar Energy Materials and Solar Cells, doi:10.1016/j.solmat.2011.07.026.