Project description
Hay una clara necesidad de hacer el mejor uso posible de nuestro territorio, aumentando el rendimiento de las explotaciones agrícolas y de las instalaciones de energía renovable para minimizar el impacto sobre el paisaje y dejar un mayor espacio para los entornos naturales, haciendo un doble uso del terreno allí donde la agricultura o la ganadería sean compatibles con la producción de energía solar. Con el presente proyecto se propone demostrar un modelo de producción de alto rendimiento agrario en combinación con un alto rendimiento en la generación de energía haciendo uso de un nuevo sistema fotovoltaico basado en paneles solares bifaciales y reflectores espectralmente selectivos integrados en la cubierta de los invernaderos. Dicho sistema permite el reflejo de la luz solar hacia los paneles solares la luz que las plantas no pueden aprovechar por estar por debajo del umbral de energía necesario para la fotosíntesis (1.7 eV), y transmite hacia el cultivo la luz que las plantas necesitan. La instalación proveera de la energía necesaria a los sistemas automáticos de climatización y riego del invernadero a la par que posibilita un modelo de producción de una especie hortícola de alto rendimiento y demanda en el mercado, el tomate. Se aplicará la tecnología fotovoltaica y la agrobiotecnología más avanzada, con sistemas experimentales de automatización de invernaderos desarrollados por Acom, desarrollo de protocolos de fenotipado y biostimulación basado en el empleo de técnicas multiespectrales, que permiten predecir el rendimiento de los cultivos y tomar decisiones correctoras, y bioestimulantes de origen microbiano, desarrollados por IdAB, que mejoran la resistencia de la planta a estrés abióticos y permitirán compensar el efecto negativo del sombreado sobre las plantas que conllevan las placas solares. FV desarrollará un gemelo digital del sistema fotovoltaico y Acom desarrollará un gemelo digital del invernadero.Los sistemas agrivoltaicos convencionales que combinan agricultura y producción de energía fotovoltaica dan sombra a las plantas, reduciendo en muchos casos el rendimiento de la producción agrícola, especialmente en invierno cuando la luz solar es más escasa. Para evitar este problema, nuestro sistema coloca paneles solares bifaciales de perfil al sur, es decir, los paneles solares bifaciales miran de este a oeste. Durante el invierno el sol está en el sur y nuestros paneles solares están de perfil al sol, produciendo muy poca sombra en los cultivos. Para tener una alta producción de energía durante el invierno utilizamos reflectores espectralmente selectivos que redirigen a los paneles solares el rango de longitud de onda útil para la producción de energía fotovoltaica, mientras transmiten al suelo el estrecho rango de longitud de onda que las plantas necesitan para crecer. De esta manera, la energía eléctrica se puede maximizar sin reducir significativamente la cantidad de luz solar necesaria para la fotosíntesis. Los reflectores también transmiten radiación infrarroja reduciendo la temperatura de los paneles solares (lo que se traduce en una mayor eficiencia y una menor degradación) y reduciendo el riesgo de heladas en el suelo y apoyando el crecimiento de las plantas y/o el bienestar de los animales al mantener una temperatura más constante, como en un invernadero. El límite de eficiencia práctica para un módulo de silicio es del 23,14 % en condiciones estándar. Si se filtran longitudes de onda ultravioleta inferiores a 430 nm y longitudes de onda infrarrojas superiores a 1200 nm, la eficiencia sube al 31,15 %. Esta mayor eficiencia compensa el hecho de que al compartir la luz disponible con los cultivos en el suelo, se reduce la radiación que llega a los paneles solares. Filtrar la radiación ultravioleta e infrarroja también tiene el beneficio adicional de temperaturas de funcionamiento más bajas y una menor degradación. REORDENAMIENTOS CROMOSOMICOS\MIGRACION\EVOLUCION\ESTRES OXIDATIVO\ESTADO NUTRICIONAL\ISOTOPOS ESTABLES\ADN ANTIGUO\FILOGENOMICA\GENOMICA DE POBLACIONES\DIVERSIFICACION