Солнце, панели и поля: Испания — благодатная почва для агровольтаики.

Климат и ландшафт Испании обеспечивают естественные ингредиенты, необходимые для развития агровольтаики , практики, которая все еще находится на ранних стадиях и не имеет специального законодательства. Одним из самых значительных изменений в секторе стало изменение регулирования использования сельскохозяйственных земель для проектов такого типа. До сих пор установка фотоэлектрической установки на сельскохозяйственных землях автоматически лишала ее права на получение помощи по CAP (Common Agricultural Policy). Эта ситуация наказывала фермеров, которые выступали за модели двойного землепользования.
Франсиско Перес Абиетар, член Совета директоров Национальной ассоциации производителей фотоэлектрической энергии (Anpier) и директор Grupo Tornasol, считает, что «бенефициары, в некоторой степени под давлением призыва IDAE оказать помощь в развитии инновационной возобновляемой энергетики, теперь могут отменить это наказание».
К 2026 году будет установлено юридическое исключение, которое позволит агроэлектрическим поверхностям считаться полностью подходящими для сельскохозяйственной помощи, если они сохранят сельскохозяйственную деятельность в качестве своего основного назначения. «Несмотря на этот прогресс, по-прежнему необходимо срочно определить конкретную правовую базу для агроэлектростанций», — добавляет он. «Ключ к успеху агроэлектрической установки заключается в подчинении производства электроэнергии поддержанию и улучшению сельскохозяйственной производительности», — говорит Перес Абиетар. Виноградники являются одной из культур, подвергающихся наибольшему количеству исследований из-за их чувствительности к изменению климата . Для администратора Grupo Tornasol «такие проекты, как Vidvolt 4.0 и WineSolar, демонстрируют, что фотоэлектрическое затенение может задержать созревание винограда, улучшить его качество, сократить потребность в орошении и защитить его от экстремальных явлений». Другие экспериментальные культуры, которые показывают хорошие результаты, включают ягоды, шпинат, овощи и субтропические культуры.
Агровольтаика не только способствует энергетической и продовольственной устойчивости, но и может быть стратегическим инструментом для развития сельских районов. «Позволяя двойное использование земли, она способствует созданию местных квалифицированных рабочих мест в районах, подверженных риску депопуляции , диверсифицирует источники дохода фермеров и способствует появлению новых местных предприятий и услуг, связанных с управлением, обслуживанием и эксплуатацией объектов», — говорит он.
«Это эффективный инструмент для формирования населения, создания дополнительной экономики и обеспечения жизнеспособности сельского хозяйства в условиях нестабильных цен и растущей уязвимости климата . Успех агровольтаики следует измерять не установленными мегаваттами, а ее способностью позитивно преобразовывать жизнь людей в сельской местности. Она представляет собой будущую возможность для фермеров: она предлагает им экономическую стабильность, доступ к новым технологиям, экологическую устойчивость и ведущую роль в энергетическом переходе», — подчеркивает он.
Будущее многообещающе, поскольку у Испании большой потенциал, обширная сельскохозяйственная территория, обильная солнечная радиация и устойчивая сельскохозяйственная структура. Однако, по словам эксперта, «необходимо преодолеть несколько неотложных проблем»: «Первая — это четкое и согласованное нормативное определение агровольтаики. Вторая — обеспечение совместимости с помощью CAP, которая в настоящее время реализуется. И третья — обеспечение доступа к сети для вырабатываемой энергии».
Что касается используемых конструкций, то их можно размещать между панелями или под ними. Мартин Бехар, директор по исследованиям и окружающей среде Испанского союза фотоэлектриков (UNEF), объясняет, что существуют «возвышенные (над посевами) стационарные или мобильные возвышенные с трекерами». «Некоторые размещаются прямо над, а другие сбоку, чтобы влиять на тень и уменьшать излучение , влиять на созревание урожая и уменьшать тепловой стресс растений», — отмечает он.
Они могут быть портикообразными сооружениями. Они возвышаются на 2–4 метра в зависимости от урожая. «Проект становится дороже, потому что требует больше материала, глубже и требует более мощной аэродинамической трубы», — говорит Бехар. Но как измеряется урожайность агроэлектрического проекта? Потому что речь идет не только о производстве энергии, но и об урожае. Директор по исследованиям и окружающей среде в UNEF поддерживает предложение анализировать реальную производительность на основе LER (коэффициента эквивалентности земли). «Он рассчитывает общую производительность земли, то есть производительность сельского хозяйства плюс производительность энергии. Их нельзя изолировать. Это не имеет смысла без синергии между самим урожаем и фотоэлектрической панелью», — отмечает он.
Среди преимуществ агроэлектростанций — улучшение качества и плодородия почвы, а также сокращение потребления воды . Бехар объясняет, что «там, где расположены фотоэлектрические установки, заявления о воздействии на окружающую среду часто сопровождаются условиями, касающимися использования пестицидов, и поэтому это больше похоже на органическое земледелие, чем на традиционное».
Еще одним преимуществом агровольтаики является то, что она может защитить урожай от суровых последствий изменения климата . Одноосные трекеры можно поднять, чтобы обеспечить укрытие. Воздействие радиации также можно ограничить. Декарбонизация агропродовольственного сектора и производство чистой энергии — другие преимущества. Среди среднесрочных задач Бехар выделяет «социальное принятие, сокращение первоначальных инвестиций и использование новых технологий».
WineSolar — пилотный проект, который Iberdrola реализует с 2023 года на виноградниках González Byass в Гвадамуре (Толедо). Это интеллектуальная агроэлектрическая установка , которая позволяет адаптировать планировку конструкции к потребностям урожая, тем самым регулируя попадание солнечного света и температуру посредством затенения панелей.
Александр Ариас, руководитель специальных проектов в Iberdrola Renovables España, поясняет, что «это установка мощностью 41 кВт, состоящая из трех трекеров, положение которых определяется алгоритмом управления , который считывает состояние урожая, температуру и влажность в соответствии с наиболее подходящими критериями на данный момент, установленными фермером». «Цель, — подчеркивает он, — не в оптимизации производства солнечной энергии, а в благоприятствовании условиям урожая с точки зрения созревания или потребности в воде».

У Iberdrola в портфолио есть еще один похожий проект, на который предварительно получено благоприятное решение о гранте Perte. «Он немного больше, с проектной площадью чуть менее одного мегаватта. Он расположен в Витории, в саду сидровых яблонь, родом из Басальдеи. Наряду с алгоритмом оптимизации положения трекеров он включает в себя аккумуляторную батарею , которая представляет собой дополнительный технологический компонент», — добавляет Ариас. Он будет построен в 2026 году. Компания также реализует аналогичные инициативы во Франции и Италии.
По словам Ариаса, переход от пилотного проекта к масштабируемой реальности — непростая задача, поскольку жизнеспособность зависит от финансирования: «Агроэлектрическая установка намного дороже обычной фотоэлектрической установки, поскольку она менее эффективно использует пространство и приводит к потере производства. Нам нужно работать над монетизацией урожая».
Наряду с этой чистой агроэлектрической технологией, небольшой урожай полевых цветов или грибов можно выращивать внутри фотоэлектрической установки. Именно это делает Iberdrola с программой Convive , которая «нацелена на объединение фотоэлектрического производства с механизмами поддержки местной флоры и фауны, такими как производство меда или выпас овец».
Другие компании, такие как Powen, рассматривают возможность выхода на рынок агровольтаики. «Мы ждем прояснения правил», — говорит Педро Альварес, глава сельскохозяйственного департамента. Альварес выступает за «идеальные для агровольтаики районы с культурами, совместимыми с сокращением солнечного света, который могут производить панели».
ABC.es