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Agrivoltaico
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mwcaAgrivoltaico od anche mwcqagrovoltaico, mwcgagri-voltaico, mwcwagri fotovoltaico, mwdaagro fotovoltaico, mwdqagri-pv, mwdgagrisolare, è un sistema di produzioni mwdwagricola e mweafotovoltaica realizzate sul medesimo terreno. Nel sistema agrivoltaico i mweqpannelli fotovoltaici sono montati ad un'altezza da terra sufficiente per consentire pratiche di coltivazione convenzionali sul terreno sottostante. Tra gli obiettivi del sistema agrivoltaico vi sono la preservazione dei terreni all’utilizzo agricolo, l’ausilio alle coltivazioni idonee tramite l’ombreggiamento che ne riduce la richiesta idrica, la funzione di sostegno delle piante, il contributo alla regimentazione delle acque piovane, una parziale protezione antigrandine e ad altri fenomeni di precipitazioni e condizioni climatiche estreme. Nell'agrivoltaico la funzione di produzione di elettricità fotovoltaica del sistema è una funzione ulteriore alla produzione agricola

Contents

Storia
Note

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Definizioni

Agrivoltaico è un termine coniato nel 2011 e ne esistono diverse definizioni tra loro molto simili e coerenti. Di seguito alcune di riferimento e tra le più aggiornate.

La pubblicazione del 2011 di C.Dupraz ed altri

La mwfwpubblicazione del 2011 di C.Dupraz ed altri che propone il termine agrivoltaico riporta la seguente definizione: una combinazione di pannelli solari e colture alimentari sulla stessa unità di terra che massimizza l'uso del suolocite-ref-1-1-0[1].

Il Fraunhofer Istitut ISE

Il mwhgFraunhofer Istitut ISE, istituto di ricerca tedesco, che dal 1981 si occupa del tema, nelle apposite linee guida del 2020 per la Germania definisce: "L'agrivoltaico consente l'uso simultaneo del terreno agricoltura e produzione di energia fotovoltaica." Continua specificando: "Colture alimentari e l'elettricità possono essere raccolte sullo stesso appezzamento di terreno. I moduli fotovoltaici che offrono riparo agli animali sono in parte inclusi nel concetto agrivoltaico..."cite-ref-3-2-0[2].

Ancora il Fraunhofer Institut propone nel 2021 questa definizione: agrivoltaico denota approcci per utilizzare le aree agricole contemporaneamente per produrre cibo e generare elettricità fotovoltaica. In questo modo, l'agrivoltaico aumenta l'efficienza dell'uso del suolo e consente di espandere la capacità di produzione fotovoltaica, mantenendo fertili le aree arabili per l'agricolturacite-ref-3[3].

Il Clean Energy Council Australia

Il Clean Energy Council mwkgAustralia definisce: l'agrisolare (agrivoltaico) si riferisce allo sviluppo congiunto della stessa area di terreno per entrambi solare fotovoltaico e per l'agricoltura". Continua con la seguente precisazione: "Diverse forme di agrisolare sono stati sviluppate in tutto il mondo, con una vasta gamma di approcci innovativi emersi negli ultimi anni."cite-ref-4-4-0[4] Tra queste varie forma vengono enumerate le mwlwserre fotovoltaiche, le mwmapergole fotovoltaiche, le installazioni galleggianti su bacini ad uso agricolo o di mwmqacquacoltura. A differenza di altre definizioni anche gli impianti a terra che consentono l'mwmgorticoltura o il mwmwpascolo di animali da allevamento vengono considerati agrivoltaici.

Il PNRR 2021 e norme redatte dal Governo Italiano

Nel mwngPNRR 2021 redatto dal mwnwGoverno Italiano vengono definiti come agrivoltaici: sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricolturacite-ref-5[5]. La definizione è stata poi modificata con la legge 29 luglio 2021, n. 108 nel come segue: impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e mwpadi precisione.cite-ref-6-6-0[6]

Storia

Nel 1980 il governo italiano discuteva su come rendere più autonoma la produzione energetica delle aziende agricole individuando nella produzione di mwsaenergia rinnovabile fotovoltaica una delle soluzioni da incentivarecite-ref-7[7]. La prima pubblicazione che descrive in linea teorica l'agrivoltaico viene fatta risalire al 1981 e porta il titolo di "patate sotto ai pannelli"cite-ref-0-8-0[8] con autore l'allora direttore del mwuqFraunhofer Institute, Adolf Goetzberger. L'alto costo della tecnologia fotovoltaicacite-ref-9[9] consentì di predisporre prototipi ed impianti agrivoltaici sperimentali successivamente agli anni 2000. Nel 2004 in Giappone, Akira Nagashima sviluppò dei prototipi agrivoltaicicite-ref-10[10] e iniziò a proporre la tecnologia con scopi sperimentali e dimostrativi in Giappone usando la denominazione mwwgsolar sharing (condivisione solare), sia con strutture fisse che con strutture rimovibili. L'incremento nello sviluppo delle soluzioni agrivoltaiche in Europa si registra a partire dal 2007 in particolare in Italia e negli anni successivi lo sviluppo della tecnologia agrivoltaica è stato molto dinamico.

La capacità installata è aumentata da circa 5 mwxamegawatt di picco (MWp) nel 2012 ad almeno 2,8 mwxqgigawatt di picco (GWp) nel 2020. Programmi di finanziamento governativi in Giappone (dal 2013), Cina (circa 2014), Francia (dal 2017)cite-ref-11[11], Stati Uniti (dal 2018), Coreacite-ref-12[12], Italia (dal 2021) hanno consentito un forte impulso alle installazioni. La questione del mwzgcambiamento climatico e la valutazione che la produzione solare fotovoltaica sia una delle soluzioni da incrementare maggiormente per sostituire l'utilizzo di mwzwcombustibili fossili ha portato molti governi a pianificare un forte incremento della potenza dei generatori fotovoltaici installaticite-ref-13[13]. Stabilite le nuove esigenze di produzione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica è emersa la costatazione che le superfici già edificate da destinare alla installazione di pannelli fotovoltaici sono insufficiente al raggiungimento degli obiettivi programmati e pertanto si rende necessario installare nuovi impianti fotovoltaici su terrenicite-ref-14[14]. Questa necessità ha ravvivato l'interesse e lo studio delle tecniche agrivoltaichecite-ref-5-15-0[15].

Applicazioni in Italia

Nel 2007 a mwdgLaimburg presso mwdwBolzanocite-ref-16[16] viene installato un prototipo di struttura sospesa da terra con treppiedi fissati a plinti di cemento che tengono in trazione funi di acciaio alle quali sono sospesi pannelli fotovoltaici. Il sistema consentiva dei movimenti di inseguimento solarecite-ref-17[17].

Risalgono al 2008 testimonianze di altri prototipi di strutture agrivoltaiche con pannelli fissi.

A mwogMola di Bari, nel comune di Turi viene realizzata una struttura in travi di acciaio per sostenere pannelli fotovoltaici montata al di sopra di un vigneto per uva da tavola. L'impianto ha una potenza di 50 kwpcite-ref-18[18]. Altri due impianti a pergola della stessa tipologia sono stati installati su terreno seminativo nelle vicinanze eseguendo prove di coltivazione di ortaggicite-ref-19[19].

A mwraLaterza una mwrqpergola agricola fotovoltaica ombreggiante costruita con componenti comunemente utilizzati per la realizzazione di vigneti tipo pergola veronese e pergola trentina, in cemento armato vibrato ed infissi nel terreno senza plinti come fondazioni. L'impianto agrivoltaico ha una potenza di 20 kwp ed una estensione di circa 600 m².

A San Floriano, in mwrwValpolicella, nel 2009 l’mwsaUniversità di Verona con responsabile scientifico il prof. Maurizio Bosellicite-ref-20[20], avvia Joint Project a seguito di un Progetto mwtqStudio di Fattibilità realizzato ai sensi della L.R Regione Veneto 18 maggio 2009 n.9 denominato mwtgIntegrazione Agricolo Fotovoltaica “Svolta Iperverde", un progetto di ricerca che prevede la realizzazione di una struttura agrivoltaica sopra la chioma di filari di vite tipo mwtwcorvina 48cite-ref-21[21]. Successivamente nel 2010 in continuità con la ricerca e prove di viticultura a Laterza viene realizzata una pergola agricola ombreggiante agrivoltaica di 970 kwp con estensione di 2,5 ettaricite-ref-22[22]. Negli anni successivi verranno condotte anche coltivazioni di mwwafunghi, mwwqortaggi, alberelli di mwwgmelo e mwwwvigneti.

L'azienda agricola Fratelli Muratori, presso la Tenuta di Villa Crespia completa la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 200 kwp sopra vigneto di uve per vino in mw4aFranciacortacite-ref-23[23] nel 2010cite-ref-24[24].

L'azienda Rem Tec porta a compimento la realizzazione di 3 impianti agrivoltaicicite-ref-25[25] con tensostruttura in acciaio e con sistema di inseguimento solare su terreni con utilizzo seminativo che consente l'utilizzo sul terreno di macchine agricole convenzionali di grandi dimensioni. Studi condotti in collaborazione con l'mw7gUniversità Cattolica Sacro Cuore di Piacenza confermano il buon esito delle coltivazioni cerearicolecite-ref-26[26] con questo specifico sistema agrovoltaico che comporta un ombreggiamento di circa il 15%.

Nel 2012 circa 4 dei 5 megawatt di agrivoltaico censiti in Europa erano in Italia. Successivamente al 2012 le normative italiane inibiscono le nuove installazioni di pannelli fotovoltaici su terreno di conseguenza vengono bloccate anche le installazioni agrivoltaiche. Un parziale sblocco viene posto nel 2020 ed un impulso con il mw9aPNRR 2021 Nex Generationcite-ref-27[27]. Dal 2021 sono in corso di presentazione numerosi progetti agrivoltaici che coinvolgono anche le maggiori industrie italiane del settore energiacite-ref-28[28].

A marzo 2023, l’azienda mw-gEnel Green Power ha avviato nel comune di Tarquinia la costruzione di un impianto agrivoltaico a Piani della Marina da 170 MW. L’impianto, il più grande in Italia, prevede un modello agrivoltaico standard dove verranno coltivati foraggio e borragine tra le file dei pannelli, e alberi di ulivo nelle fasce perimetrali. Il progetto permetterà di evitare l’emissione in atmosfera di circa 130mila tonnellate di CO2 ogni annocite-ref-1-73-ilmessaggero-it-cita-29-0[29]cite-ref-2-90-enelgreenpower-com-cita-30-0[30].

Enel Green Power ha anche avviato un’iniziativa chiamata “Agrivoltaico Open Labs”, che coinvolge quattro siti italiani, laboratori a cielo aperto in cui è presente una rete di sensori che monitorano le prestazioni dell’agrivoltaico in termini di produzione di energia, di resa agricola e di miglioramento della biodiversità. Due impianti agrivoltaici con tecnologia verticale fissa sono stati realizzati a Colfiorito, dove si coltivano lenticchie e zafferanocite-ref-3-87-ansa-it-cita-31-0[31]cite-ref-4-82-enelgreenpower-com-cita-32-0[32], e a Salaparuta con l’integrazione di un vigneto in produzione. Un ulteriore sito è stato realizzato in collaborazione con Enea a Porticicite-ref-5-56-media-enea-it-cita-33-0[33], dove al fotovoltaico è stata integrata la coltivazione delle microalghe. Infine, un quarto sito si trova a Bastardo: qui tra le file dei pannelli vengono coltivate erbe aromatiche che creano un habitat ideale per gli insetti impollinatori aumentandone la biodiversitàcite-ref-6-2-ilsole24ore-com-cita-34-0[34].

Agrivoltaico nel PNRR 2021 Next Generation e la Rete per l'Agrivoltaico Sostenibile di ENEA

Il piano del mwas0Governo Italiano mwas4PNRR 2021 Next Generation, prevede in Italia l'installazione di circa 1,5 gigawatt di agrivoltaico entro il 2030cite-ref-35[35]. mwatmENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha promosso nel 2021 la mwatqRete per l'Agrivoltaico Sostenibilecite-ref-36[36] italiana per promuovere conoscenze e metodologie per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi agrivoltaicicite-ref-37[37]. Obiettivo di ENEA è portare la produzione di energia attraverso sistemi agrivoltaici a 30 GWcite-ref-38[38]. Sempre nel 2021 il Ministro della Transizione ecologica mwaueRoberto Cingolani ha parlato dell'importanza dell'agrivoltaico per rendere autonome le aziende agricole dal punto di vista energeticocite-ref-39[39]. Il Ministro delle Politiche agricole mwauyStefano Patuanelli si è mostrato più cauto, ribadendo la priorità di realizzare impianti "sulle coperture degli edifici e non a terra"cite-ref-40[40].

Classificazioni

Nelle linee guidacite-ref-3-2-1[2]cite-ref-4-4-1[4]cite-ref-5-15-1[15], nella letteratura tecnicacite-ref-2-41-0[41] e nelle norme vigenti in alcuni paesicite-ref-6-6-1[6], con alcune differenziazioni vengono descritti come agrivoltaici vari tipi di sistemi.

Sistemi per il pascolo e per le coltivazioni agricole basse

Solo alcune definizioni riconoscono questa tipologia che consente l'utilizzo agricolo limitato ad alcune lavorazioni per lo più manuali. L'aspetto dell'impianto non si differenzia da un impianto convenzionale a terra se non per la presenza di un manto vegetale. La normativa italiana del 2021 considera questi impianti della tipologia a terra convenzionale e non agrivoltaici.

Sistemi sollevati da terra che consentono coltivazioni alimentari convenzionali meccanizzate ed eventualmente l'allevamento

Tutte le definizioni di agrivoltaico comprendono questa tipologia. Sono compresi sistemi sia a pannelli fissi che con sistema di mwayqinseguimento solare. Sono contemplati anche sistemi a disposizione verticale dei pannelli che consentono il pieno utilizzo del terreno per le coltivazioni.

Serre fotovoltaiche

La mwaboserra è un ambiente artificiale che crea un microclima di temperatura, irraggiamento ed umidità idoneo alla vegetazione di piante per scopi alimentari, vivaistici, ornamentali o altro. Le serre in Italia presentano norme costruttive codificate da regolamenti regionalicite-ref-43[43] che comprendono anche la gestione delle acque meteoriche e comportano la creazione di un ambiente chiuso da pareticite-ref-44[44]. Nelle serre fotovoltaiche la copertura è sostituita in parte da pannelli fotovoltaici opachi o parzialmente trasparenticite-ref-45[45]. Per la particolare conformazione delle serre, sono stati predisposti pannelli fotovoltaici di formati e dimensioni opportune (ad esempio per le serre a tunnel)cite-ref-46[46].La copertura e la riduzione di irraggiamento che ne consegue comportano una selezione delle specie vegetali coltivabili in serra fotovoltaicacite-ref-47[47] e influenzano il buon esito delle coltivazioni. Il bilancio energetico nelle serre agrivoltaiche deve tenere conto anche della riduzione dell'mwac8effetto serra che l'ombra dei pannelli fotovoltaici tende a ridurre aumentando le eventuali esigenze di riscaldamento delle serre stessecite-ref-48[48].

Impianti galleggianti o flottanti

Si tratta di sistemi fotovoltaici disposti sulla superficie di specchi d'acqua. Sono considerati agrivoltaici in particolare se combinati con mwadsacquacoltura cioè con lmwadw'allevamento di organismi acquatici, principalmente pesci, crostacei e molluschi, alghe in ambienti confinati e controllati dall'uomo. La copertura dello specchio di acqua con il pannelli fotovoltaici galleggianti consente una riduzione dell''evaporazione fino all'80%. Nel caso di superfici destinate ad usi irrigui o al consumo umano si possono quindi risparmiare quantità di acqua elevate a seconda della percentuale di copertura del bacino e della mwad0temperatura atmosfericacite-ref-49[49].Studi e rilevazioni svolti sugli impianti già operanti dimostrano che la resa dei pannelli fotovoltaici può aumentare dal 7 al 15% rispetto agli impianti installati sulla terraferma, per la minore temperatura raggiunta dai pannelli fotovoltaici in prossimità dell'acqua.cite-ref-50[50] Tuttavia, l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti presenta anche alcune criticità di carattere tecnico e ambientale. Rispetto ai sistemi a terra, questi impianti sono maggiormente esposti a elevati livelli di umidità, condizione che può influire sulla gestione termica dei componenti e sulle prestazioni nel lungo periodo. Una progettazione o un’installazione non adeguata può inoltre comportare rischi per la fauna acquatica, in particolare in relazione alla presenza di cavi e sistemi di ancoraggio. L’ambiente acquatico può infine accelerare fenomeni di corrosione e degrado dei materiali; tale aspetto assume particolare rilevanza negli impianti offshore, dove alle condizioni di umidità si aggiungono sollecitazioni meccaniche dovute al moto ondoso e a eventi meteorologici intensi.cite-ref-51[51]

Funzioni ed effetti sulle coltivazioni

A partire dalle prime ipotesi del 1980 la ricerca internazionale ha consentito di qualificare e quantificare gli effetti dei vari tipi di impianti agrivoltaici sulle coltivazioni vegetali e sui suoli, sulla mwaewbiodiversità e sul paesaggio giungendo alla conclusione che le applicazioni agrivoltaiche possono offrire una soluzione alla combinazione di esigenze alimentari, energetiche e ambientali se realizzate con un approccio multidisciplinarecite-ref-2-41-1[41]. L'agrivoltaico con le sue funzioni e i suoi effetti sembra un metodo idoneo a contribuire ad un modello di mwafesviluppo sostenibilecite-ref-52[52].

Preservazione del terreno per la produzione di alimenti

La funzione che più qualifica l'agrivoltaico è la mwafgpreservazione dei terreni all'utilizzo agricolo alimentare. L'agrivoltaico consente di condurre coltivazioni agricole con metodi convenzionali anche meccanizzati. La sopraelevazione dei pannelli fotovoltaici e la percorribilità del terreno con mezzi meccanici agricoli sotto i pannelli distinguono l'agrivoltaico dall'impianto fotovoltaico a terra convenzionale. Il terreno mantiene quindi la sua fertilità e può passare da un utilizzo agricolo seminativo a tipi di coltivazioni a più alto valore come l'orticoltura, la mwafkfrutticoltura o il vitivinicolo. Il mantenimento del manto e della massa vegetale contrasta la decarbonizzazione dei terreni. L'uso del terreno come pascolo per animali è considerato agrivoltaico da alcune definizioni. Da altre definizioni il pascolo è considerato solo parzialmente agrivoltaico se non consente la transitabilità con mezzi meccanici sotto ai pannelli fotovoltaicicite-ref-3-2-2[2].

Ombreggiamento

Il primo studio che descrive l'agrivoltaico ipotizzava la coltivazione delle patate sotto l'ombra dei pannelli solari in quanto "un po' di ombra fa bene alle patate"cite-ref-0-8-1[8]. Prove successive hanno confermato una maggior produzione di patate del 3% sotto ombreggiamento agrivoltaico rispetto alla coltivazione in pieno solecite-ref-3-2-3[2].

La misurazione di alcuni parametri ambientali sotto ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici ha dato il seguente riscontro:

• riduzione dell'irraggiamento solare,
• temperatura e umidità ambientale dell'aria sono assai simili sia sotto i pannelli che in pieno sole,
• la temperatura e l'mwahqescursione termica giornaliera del suolo è inferiore sotto i pannelli di 1-2 gradi centigradi,
• il potenziale di acqua disponibile nel terreno è superiore nelle zone a maggiore ombreggiamentocite-ref-53[53].

Con questi effetti ambientali l'ombreggiamento ha una azione selettiva sulle specie vegetali coltivabili: alcune si avvantaggiano o tollerano un parziale ombreggiamento che comporta una riduzione della radiazione solare. Sono allo studio strumenti teorici per facilitare la selezione delle specie vegetali idonee per le condizioni specifiche di ciascun sistema agrovoltaicocite-ref-54[54]. La crescita di alcuni ortaggi (lattuga e cetriolo) sotto l'ombreggiamento dei pannelli, viene leggermente rallentata solo nelle prime tre settimane dando al termine del ciclo produttivo un risultato similare alla coltivazione in pieno solecite-ref-55[55]. Altri ortaggi come i cavolfiori possono raddoppiare la produttività. Un altro esempio studiato è quello della vite, pianta che appartiene alla famiglia delle liane che generalmente sono rampicanti e che vivono anche in parziale ombreggiamento: l'ombreggiamento agrivoltaico ha fatto rilevare un minore "stress idrico" delle piante durante i periodi di caldo e irraggiamento intensi, con un risultato positivo sulla crescita dei frutti. Altre coltivazioni che tipicamente si trovano in ombreggiamento parziale sono quelle dei "frutti di bosco", more, ribescite-ref-56[56], goji, mirtillicite-ref-57[57] e funghicite-ref-58[58] solitamente collocate sotto la chioma di altre specie vegetali di maggiore altezza.

Le specie vegetali che richiedono un forte irraggiamento diretto non hanno dato risultati positivi con l'agrivoltaico anche se vi sono sperimentazioni in corso ad esempio sul maiscite-ref-59[59] ed altri cereali. Nei contesti dove l'ombreggiamento agrivoltaico è minimale (15%) si sono ottenuti risultati positivi anche con le coltivazioni seminative tipicamente effettuate in pieno sole (miglio, frumento)cite-ref-60[60].

L'ombreggiamento delle serre agrivoltaiche ha dato risultati non sempre positivi. All'aumentare dell'ombreggiamento si riduce la produttività della serra in misura contenuta se l'ombreggiamento non supera il 25%, in misura significativa se l'ombreggiamento raggiunge o supera il 50%cite-ref-2-41-2[41]. In particolare alcune esperienze fatte con la serricultura di specie vegetali che richiedono un intenso irraggiamento (pomodoro)cite-ref-61[61], non hanno dato risultati positivi con l'ombreggiamento per la forte riduzione della radiazione solare (- 64%) e l'aumento di utilizzo energetico per il riscaldamento della serracite-ref-62[62].Esperienze analoghe sono state rilevate in serra nella coltivazione della cipolla che ha dato risultati di crescita inferiori nella serra ombreggiatacite-ref-63[63].

Riduzione del fabbisogno idrico delle coltivazioni

È stato rilevato in alcune misurazioni sperimentali che sotto l'ombreggiamento dei pannelli le coltivazioni riducono dal 20 al 40% il fabbisogno idrico rispetto alle stesse coltivazioni in pieno sole. È stato rilevato che si riduce in modo significativo lo "stress idrico" della piantacite-ref-64[64]. L'effetto si accentua in corrispondenza di stagioni particolarmente aride, calde e soleggiatecite-ref-65[65].

Sostegno alle colture agricole

La struttura fotovoltaica può svolgere la funzione di sostegno alle coltivazioni agricole che lo richiedono. Tra i possibili esempi vi è la funzione di sostegno della mwaluvite a costituire la vera e propria struttura portante del vigneto, di piante per mwalyfrutti di bosco, di coltivazioni orticole quali il mwalcpomodoro. Nell'immagine a lato la struttura agrivoltaica è costituita da componenti agricole per vigneto modificate per sopportare il carico dei pannelli fotovoltaici. I pali infissi nel terreno con la stessa metodica usata tradizionalmente per il vigneto a pergola veronese e pergola trentina sostengono le piante di vite e i fili di ferro comunemente utilizzati per la realizzazione dei vigneti. La struttura può servire anche per sostenere altri dispositivi accessori alle coltivazioni quali reti ombreggianti, antigrandine, sistemi di irrigazione, dispositivi per il controllo ambientale e per l'agricoltura di precisione. Negli esempi delle immagini sottostanti la struttura agrivoltaica porta anche il sistema di irrigazione goccia a goccia.

Regimentazione delle acque piovane

Le mwansacque meteoriche sono quella parte delle acque di una precipitazione atmosferica che non evapora e che non viene assorbita dal terreno. Le acque meteoriche possono dilavare sulle superfici scolanti provocando impoverimento del terreno e mwanwerosione, oppure possono mwan0ristagnare sul suolo provocando allagamento e possibile asfissia degli apparati radicali delle piante coltivate.

Il pannello fotovoltaico sospeso da terra costituisce una superficie generalmente impermeabile sulla quale l'acqua scorre per gravità. Sistemi di raccolta dell'acqua dai pannelli fotovoltaici consentono di ridurre la quantità di precipitazione sul terreno, riducendo la formazione di acque meteoriche, e di conservare l'acqua per riutilizzarla secondo le esigenze delle coltivazioni. La pratica è consueta nella serricultura ma non nella realizzazione degli impianti agrivoltaici che, nella maggior parte delle definizioni, si distinguono dalle serre in quanto sono strutture aperte e senza le pareti di chiusura che caratterizzano la serra. La modalità e la quantità di acqua raccolta dai pannelli fotovoltaici è simile a quella ottenuta dalle superfici pluviali edili.

L'acqua di rugiada

Oltre alle acque piovane i pannelli possono consentire la raccolta delle acque di mwaoerugiada, che si condensano sulle superfici dei pannelli fotovoltaici quando la temperatura dei pannelli scende al di sotto del mwaoipunto di rugiada atmosferico. Questo avviene in genere durante le ore notturne e del primo mattino quando in assenza di irraggiamento solare il pannello si raffredda maggiormente dell'aria circostante e funge da superficie di mwaomcondensazione del vapore acqueo atmosferico. Il fenomeno della rugiada si può manifestare anche in periodi di siccità, in zone aride e persino desertiche. Il contributo delle precipitazioni in forma di rugiada si può aggirare mediamente sugli 0,5mwaoq mm al giorno e solo quando ci sono le condizioni favorevoli.

Protezione dagli agenti atmosferici

La struttura agrivoltaica costituisce una parziale protezione da fenomeni atmosferici quali precipitazioni di forte intensità, grandine, neve, venti di forte intensità.

Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica

È la funzione aggiuntiva a quella agricola. Consente di produrre energia elettrica per conversione diretta in energia elettrica dell'irraggiamento solare. La conversione dell'energia radiante in energia elettrica ha un valore variabile a seconda delle tecnologia fotovoltaica impiegata e delle condizioni ambientali, in particolare l'intensità ed il tipo di mwarqirraggiamento e la temperatura raggiunta dai pannelli fotovoltaici, il valore medio della capacità di conversione dei pannelli fotovoltaici in commercio si aggira attorno al 15% per i sistemi a silicio cristallino e al 10% per le tecnologie a silicio a film sottile. Questi valori paragonati con la capacità intrinseca della mwarufotosintesi dei vegetali di convertire circa il 3% dell'energia radiante solare danno ragione di come possa aumentare dal 35 al 73% l'efficienza complessiva di conversione della radiazione solare del sistema agrivoltaico rispetto al solo suolo agricolocite-ref-1-1-1[1]. I sistemi fotovoltaici hanno il recupero dell'energia utilizzata per realizzarli (mwaroEPBT, mwarsEnergy PayBack Time) in un tempo variabile tra 1 e 4,1 anni su una vita prevedibile dell'impianto da 20 a 30 anni. L'energia prodotta durante la vita utile dell'impianto fotovoltaico varia da un valore di 8,1 a 34,7 volte mwarwrispetto a quella impiegata per realizzarlo (mwar0EROEI) .Ogni kilowatt di potenza fotovoltaica installata con una superficie media di 6 mmwar42 di pannelli fotovoltaici, in Italia produce mediamente 1250 mwar8kWh all'anno con una riduzione di emissioni di circa 625mwasa kg anno di mwaseanidride carbonicacite-ref-66[66]. Per approfondimenti consultare le pagine mwasyeffetto fotovoltaico, mwascmodulo fotovoltaico e mwasgimpianto fotovoltaico.

Note

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