AV系统可以在阳光水平高的地区提供良好的结果,但应考虑可能的权衡。例如,由于同一块土地用于两种活动,因此这些系统可能需要优先考虑农业生产(以农业为中心)或太阳能产量(以太阳能为中心)。此外,有些农作物在AV系统下的作用要好于其他农作物。研究表明,已经需要保护高温的农作物(例如葡萄,浆果,蔬菜,根作物以及产生的树木和灌木)是用于AV应用的良好候选者,而那些需要高水平的阳光(例如,小麦,玉米,大米,西红柿和辣椒)表现出不同的结果(即较低,相等或更高的产率),具体取决于生长季节时间和当地气候。此外,如果设计和安装不充分,AV系统可能会对土壤质量产生负面影响。这些发现突出了设计AV系统的重要性,该系统首先考虑协同作用和权衡,然后为实施方法提供证据,以最大程度地提高利益并最大程度地减少可能的不利影响。
加州《可持续地下水管理法》(SGMA)要求限制地下水抽取量,再加上气候变化的影响,正在迫使水资源管理者、农民和社区减少用水量,同时保持农作物产量并提高社会和环境复原力。多效土地再利用是一个有前途的解决方案,它涉及将灌溉农业用地转变为促进节水的用途,并使社区和生态系统受益。在某些情况下,农民可以获得补偿,以将他们的农田转变为其他有益用途,例如公园、栖息地走廊、新的社会经济机会、非灌溉牧场、清洁工业和可再生能源的空间以及野生动物友好的多效补给盆地(EDF 2021;Fernandez-Bou 等人 2023)。农光伏和生态光伏展示了如何通过安装太阳能电池板将清洁能源融入多效益土地再利用项目中,同时转向其他有益活动,例如过渡到耗水量较少的作物、覆盖作物、栖息地恢复和非灌溉牧场。农光伏和生态光伏有助于实现清洁能源生产、能源弹性和节水目标,同时为土地所有者和农民提供额外的收入来源。作为土地管理整体方法的一部分,农光伏和生态光伏代表了创新解决方案,支持农村社区的长期可持续性和弹性并保护其农业遗产(Adeh、Selker 和 Higgins 2018;Sturchio 和 Knapp 2023;Tölgyesi 等人 2023;Warmann、Jenerette 和 Barron-Gafford 2024)。
NREL 农光伏专家 Brittany Staie、James McCall 和 Dana-Marie Thomas(未图示)在科罗拉多州朗蒙特的 Jack's Solar Garden 与黑人农民合作组织会面,讨论农光伏设计方案、作物和农业设备兼容性、合作伙伴关系发展和现场运营。NREL 的 InSPIRE 团队 (openei.org/wiki/InSPIRE/Team) 为黑人农民合作组织成员 Cetta Barnhart 提供了技术经济分析,以通过 C2C Expert Match (nrel.gov/c2c/expertmatch) 比较她位于佛罗里达州蒙蒂塞洛的农场 Seed Time Harvest 的五种农光伏设计方案。在此处阅读有关此技术援助案例研究的更多信息 (nrel.gov/news/features/2023/nrel-partners-with-black-farmers collaboration-to-plan-solar-panels-for-forida-farms-and church.html)。摄影:Dana-Marie Thomas,NREL
摘要。最近已经开发了许多基于新颖的玻璃设计,低发射率薄片涂层以及专有荧光中间层类型的现代玻璃和窗户产品。当今的高级窗户可以控制诸如热发射,热量增益,颜色和透明度之类的属性。在新型的玻璃产品中,还通过图案化的半导体薄膜能量转换表面或使用发光浓度型方法来实现较高的透明度。通常,对于建筑行业和农业的应用(温室)应用,半透明的和高度透明的PV窗口是专门设计的,包括特殊类型的发光材料,衍射微结构,定制的玻璃系统和电路。最近,在构建集成的高透明太阳能窗口中已经证明了显着的进步(具有高达70%的可见光传输,电力输出p max 〜30 33 w p /m 2,例如< /div>,ClearVue PV太阳能窗);这些预计将在温室装置中为智能城市和先进的Agrivoltaics的发展增加动力。目前(2023年),这些ClearVue窗口设计是唯一可以在建筑物中提供明显的能源节省的视觉清晰和部署的建筑材料,同时又具有大量可再生能源的能源。这项研究的目的是将ClearVue®PV窗口系统的最新工业化开发置于发光浓缩器领域中先前研究的更广泛的背景,并提供一些有关在研究温室建筑物包裹中部署的几种Clearvue窗口设计类型的测量性能特征的细节,以阐明其能量差异,并在其相应的差异中进行了差异。提供了这些最近开发的透明Agrivoltaic建筑材料的实际应用潜力的评估,重点关注可再生能源产生数字以及在一项长期研究中观察到的季节性趋势。本文报道了2021年初在默多克大学(澳大利亚珀斯)建造的基于研究温室的Agrivoltaic装置的测量绩效特征。默多克大学的太阳能温室已经证明了由于其建筑物的现场能源生产而产生的明显节省的商业粮食生产潜力。
贡献者Surinder Ahuja先生,Sunmaster,Manish Khare先生,Khare Energh先生,Balaji S先生,Renkube先生,Renkube,Gulabsingh Girase先生,Grosolar,Grosolar,Vivek Saraf先生,Sunseed APV,Adersh Asok,Adersh Asok,Adersh Asok,Cir-Niist Suhail先生Siddhant, Wekalp, Mr. Vikash Sharma, IndiaHub, Mr. Martin Scherfler, Aurovilla Consulting, Mr Mayur Sarode, BaIF, MR Arpit Sharma, SCGJ, MR MAKOTO TAJIMA, ISEP, Mr Neeraj Kuldeep, CEEW, CEEEW, CEEEW, MRHRISH S. Garud, Teri, MR Y.V.K Rahl, IGF,IGF,IGF,IGF,Shilp Verma先生,IWMI,Amit Singh Parihar博士,Shakti Foundation,Atul Mohod教授,ISAE
全球人口增长和气候变化使满足基本需求(食物、水、能源和住房)的努力日益相互竞争。其中一个表现是快速开发农业用地用于城市用途或太阳能项目。农业光伏已成为一种有前途的方式,既能保护农田,又能适应新的太阳能发展。农业光伏项目以协同的方式将粮食作物或牲畜养殖与太阳能光伏并置。如果设计和选址得当,农业光伏项目可以同时提高作物产量、产生可再生能源、节约用水、保护农业用地,并为农村社区带来新的经济发展和税收收入。然而,需要联邦、州和地方各级更加重视政策,以加速农业光伏技术在全国范围内的部署。本文介绍了信息差距、外部性问题和地方反对如何阻碍美国农业光伏的发展,并确定了能够使农业光伏蓬勃发展的具体法律和政策。