Calcular el espacio cultivable en plantas fotovoltaicas para combinar producción agrícola y fotovoltaica

Calcular el espacio cultivable en plantas fotovoltaicas para combinar producción agrícola y fotovoltaica  Noticias de la Ciencia y la Tecnología

Calcular el espacio cultivable en plantas fotovoltaicas para combinar producción agrícola y fotovoltaica

Calcular el espacio cultivable en plantas fotovoltaicas para combinar producción agrícola y fotovoltaica

La agrivoltaica: una estrategia para la producción sostenible de energía y alimentos

El conflicto entre el uso de la tierra para producción energética sostenible y el uso para producción agrícola ha sido un desafío difícil de resolver. Sin embargo, la agrivoltaica se presenta como una estrategia para aliviar este conflicto y promover la sostenibilidad. El grupo de investigación TEP215 – Física para las energías renovables de la Universidad de Córdoba (UCO) en España está impulsando este tipo de instalaciones a través de su investigación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

  • ODS 2: Hambre cero
  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 13: Acción por el clima
  • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

En uno de sus últimos trabajos, el grupo de investigación ha desarrollado un modelo que permite conocer el espacio cultivable entre colectores solares de dos ejes en plantas fotovoltaicas ya existentes. Estos módulos de dos ejes se mueven siguiendo al Sol en el cielo para obtener el máximo rendimiento.

La metodología se ha desarrollado a partir de la simulación teórica de la astronomía solar y la geometría espacial de una planta fotovoltaica con este tipo de colectores. El resultado es la identificación de las zonas donde se podrían ubicar los cultivos sin interferir en el movimiento de los paneles solares ni reducir la producción fotovoltaica.

El modelo se ha aplicado a una instalación fotovoltaica real ubicada en Córdoba, conocida como “el Molino”, que cuenta con seguidores solares de dos ejes y backtracking. Según la simulación, el 74% del terreno entre los recolectores es cultivable para cultivos menores a 1,4 metros de altura.

Este modelo se puede aplicar a otras plantas existentes para evaluar su potencial para convertirse en agrivoltaica. La combinación de la producción fotovoltaica y agrícola puede ser productiva y rentable, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La agrivoltaica ofrece beneficios tanto para la producción de energía como para la agricultura. Los cultivos se benefician de la sombra proyectada por los paneles solares, especialmente en climas extremos, ya que ayuda a mantener la humedad del suelo por más tiempo.

Para que este tipo de explotaciones se asienten, es necesario establecer una legislación sobre la agrivoltaica y realizar ensayos en campo con diferentes tipos de cultivo.

En resumen, la agrivoltaica es una estrategia prometedora para la producción sostenible de energía y alimentos. La investigación realizada por el grupo TEP215 – Física para las energías renovables de la Universidad de Córdoba ha desarrollado un modelo que permite identificar las zonas cultivables en plantas fotovoltaicas existentes. Esta combinación de producción fotovoltaica y agrícola puede contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el hambre cero, la energía asequible y no contaminante, la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres.

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Objetivo 13: Acción por el clima
  • Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global.
  • Meta 9.4: Mejorar la infraestructura tecnológica para proporcionar acceso a servicios básicos y energía limpia.
  • Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
  • Meta 15.1: Garantizar la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
  • Indicador 9.4.1: Proporción de la población con acceso a servicios básicos de infraestructura tecnológica.
  • Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales.
  • Indicador 15.1.1: Superficie forestal como proporción de la superficie terrestre total.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global. Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.4: Mejorar la infraestructura tecnológica para proporcionar acceso a servicios básicos y energía limpia. Indicador 9.4.1: Proporción de la población con acceso a servicios básicos de infraestructura tecnológica.
Objetivo 13: Acción por el clima Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales.
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres Meta 15.1: Garantizar la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Indicador 15.1.1: Superficie forestal como proporción de la superficie terrestre total.

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Fuente: noticiasdelaciencia.com

 

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