Ագրովոլտիկներ: արևային էներգիա՝ մշակաբույսերի վրա
A hectare of farmland can grow wheat or make electricity. Raise the panels high enough and it can do a large part of both. The question is which crops, where, and at what price.
Tobi Kellner (CC BY-SA 4.0)
Արևային ֆերմաներ կառուցելու համար հող է պետք, և արևային ֆերմաներ կառուցելու համար լավագույն հողը բաց, հարթ ու արևոտ է։ Այն ստեղծում է սննդի և էներգիայի միջև անձայն հակամարտություն։ Ֆրանսիայի ազգային պատկերասրահ (ֆր.՝ Musée national de France), որը գտնվում է Փարիզում, ֆրանսիական քաղաքների՝ Փարիզի, Լոնդոնի և Մադրիդի մոտ։
Համեստ ամփոփումը. **Ագրովոլտային համակարգը ապացուցել է, որ կարող է բարձրացնել մեկ հեկտարի արտադրությունը, հաճախ 50-80%-ով, բայց այն միշտ էլ որոշակի քանակությամբ էլեկտրաէներգիա է ծախսում, համեմատած սովորական արևային ֆերմայի հետ, և հաճախ տալիս է որոշակի բերք՝ համեմատած բաց դաշտի հետ, և ավելի շատ գումար է պահանջում կառուցման համար, քան երկուսն էլ։ Այն հաղթում է այնտեղ, որտեղ տերևները օգնում են բերքին, որտեղ հողը շատ թանկ է, որպեսզի հրաժարվեն դրանից, կամ որտեղ կանոնները պահանջում են գյուղատնտեսության շարունակումը։
Ի՞նչ է այն
There are three broad designs (Fraunhofer ISE, 2024):
- Overhead (stilted) systems. Panels on a frame four to six metres high, so tractors and combine harvesters can pass underneath. Հեգելբախի օրինակը լավագույնն է Հարավային Գերմանիայում.
- Interspace systems. Պլանշետների շարքերը նորմալ բարձրության վրա, որոնց միջև տարածված են լայն կտրվածքներ։ Vertical, two-sided (bifacial) panels facing east and west are one version: at Eppelborn-Dirmingen in Germany a 2 MW vertical system leaves at least 90% of the land farmable.
- Grazing and pollinator habitat under conventional solar farms. Sheep under panels are common; the farming value per hectare is lower, and some experts do not count this as agrivoltaics at all.

Ծաղկահողեր, որոնք ունեն արևային տանիքներ և պլանշետներ՝ մրգերի, գինու և բույսեր (որտեղ նրանք կարող են փոխարինել ձյան ցանցերը և պլաստիկ ծածկույթները) այս տեսակների միջև են գտնվում.
Ինչպես է այն աշխատում
Լույսը բաժանվում է, ոչ թե կրկնապատկվում։ 1000-2000 մ բարձրության վրա։ Գտնվում է Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետության հյուսիսային մասում։ Բնակչությունը կազմում է մոտ. Պլանները վերցնում են դրա մի մասը, իսկ մյուսը տալիս են ցորենին։ Խաբկանքը նրանում է, որ շատ մշակաբույսեր չեն կարող օգտագործել ամառային ամբողջ արևի լույսը։ Ֆոտոսինթեզի ժամանակ տերևը բարձրանում է լույսի հետ, ապա պլաստիկանում է լույսի հարստացման կետում։ Այնտեղից վեր՝ ավելորդ լույսը ավելացնում է տաքություն և ջրի ճնշում, քան աճ. Shade-tolerant crops such as leafy vegetables, clover grass, many fruits and berries saturate early and lose little when part of the light is taken away (Fraunhofer ISE, 2024). Օրվա ջերմաստիճանը, ինչպես նաև անձրևի և ամպրոպի քանակը որոշիչ են երկրաշարժերի համար։
Էկվիվալենտ հարաբերակցությունը. Համատարած դաշտը որոշելու ստանդարտ ձևն է LER = Y_crop,shared / Y_crop,alone + Y_power,shared / Y_power,alone. Պարզ ասած՝ ավելացրեք նորմալ բերքի այն մասը, որը դուք դեռևս ստանում եք նորմալ արևային ֆերմայի էլեկտրականության այն մասին, որ դուք ստանում եք։ 1.0-ի LER-ը նշանակում է, որ բաժանելը ավելի լավ չէ, քան երկիրը երկու մասի բաժանելը; 1.6-ը նշանակում է, որ միասին օգտագործվող հեկտարը կատարում է 1.6-ի աշխատանքը: Modelling by Dupraz and colleagues predicted 1.35 to 1.73 for wheat and solar in southern France (Dupraz et al., 2011).

Ձյունը փոխում է միկրոկլիման։ Ծառերի տակ հողի մակերեսը ավելի քիչ է տաքանում ձմռանը և ամռանը, ջուրը ավելի քիչ է թափվում, իսկ տաք ու չոր եղանակին բերքը կարող է ավելի լավ լինել, քան բաց դաշտում (Ֆրանսիա, Բարսելոնա, 2019 թ.; Ֆրանսիա, 2019 թ.). The panels also gain: the moist air above plants keeps them slightly cooler than panels over bare ground.
Էլեկտրաէներգիան մեկ հեկտարի հաշվով նվազում է։ Սյուները պետք է հեռու լինեն լույսից և մեքենաներից, որպեսզի ավելի քիչ պանելներ տեղավորվեն: At Heggelbach the installed capacity per hectare was about 25% lower than a conventional solar farm, but two-sided panels high off the ground caught extra reflected light, so the electricity per hectare was 83% of a normal farm’s.
Սահմանափակումներ
Գիտական Արևային լույսը բաժանվում է: յուրաքանչյուր կիլովատ-ժամ լույս, որ ստանում են պանելները, բերքը չի ստանում. Agrivoltaics can only beat separate land use when the crop was not using all the light it received (or was harmed by it). At high panel density both harvests shrink: a normal solar farm covers much more of the ground than any crop can tolerate.
Պրակտիկական
- Ընտրություն. Օրինակ՝ գերմանական տարիներին ցորենի, կարտոֆիլի և սալորի արտադրության 18-19%-ը ծախսվում էր վերին համակարգերի վրա։ Այն ընդունելի է միայն այն դեպքում, եթե էլեկտրականության եկամուտը փոխհատուցում է դրա համար և բերքը մնում է ավելի բարձր, քան գյուղացիները գնահատում են շուկայական (մոտ 80%).
- Structure costs. Tall frames that span a combine harvester need more steel and deeper foundations: Fraunhofer estimates €372 per kWp for the mounting of overhead systems against €76 for ground-mounted solar (Fraunhofer ISE, 2024).
- Uneven light and rain. Shade and drip lines move across the day, so crops grow unevenly, and rain runs off panel edges in lines unless it is collected or spread.
- Farm work. Supports get in the way; at Heggelbach the strips around them took 8% of the field out of production.
- Rules and land. In many countries a field under panels loses its agricultural status or subsidies unless rules define what counts as real dual use, as Germany’s DIN SPEC 91434 standard and France’s dedicated agrivoltaics tenders do (Fraunhofer ISE, 2024).

Ցուցադրել նախագծերը
| Գործողություն | Ի՞նչ է այն | Ինչ է չափվել կամ հայտնաբերվել | Սկզբնական |
|---|---|---|---|
| Ֆրանսիայի գավաթակիր (2016 թ.) | 194 kWp of two-sided panels on 5 m supports over a third of a hectare; rows 9.5 m apart; wheat, potatoes, celeriac, clover grass | 2017: սալոր -5.3%, այլ մշակաբույսեր -18-ից -19%; հողային օգտագործման արդյունավետությունը 160%։ 2018 (ջերմ, չոր): սալորի +12%, կարտոֆիլ +11%, ցորեն +3%, սալոր -8%; հողային օգտագործման արդյունավետությունը 186%։ Լույսը մշակաբույսերի վրա 30% ավելի քիչ է։ Էլեկտրաէներգիան առաջին տարում 1,266 կՎտ/ժ և 1,285 կՎտ/ժ 2018 թվականին (249,857 կՎտ/ժ), գերմանական միջինի մոտ 950 կՎտ/ժ-ի դիմաց։ | Ֆրանսիայի գավաթակիր՝ 2017 թ.; 2019 |
| Biosphere 2 փորձարկման տարածք, Արիզոնա, Միացյալ Նահանգներ | Ծաղկած բանջարեղենները, որոնք աճում են չոր կլիմայի պայմաններում, համեմատած բաց տարածքների և սովորական արևային համակարգի հետ | Ձյունը նվազեցնում է մշակաբույսերի ցուրտից տառապանքները և բարձրացնում որոշ մշակաբույսերի համար սնունդ արտադրելու հնարավորությունը։ Բույսերից վեր գտնվող պատերը ավելի քիչ են տաքանում, քան բաց երկնքի տակ գտնվողները։ | Ֆրանսիա, Բարսելոնա, 2019 թ. |
| Gelsdorf, Germany (2021) | 258 kWp կիսաթափանցիկ պանելներ օրգանական խնձորի այգում, համեմատած ձյան ցանցերի և պլաստիկ ծածկույթների հետ | Լույսի, բույսերի պաշտպանության և հասարակական ընդունվածության հետազոտություն (ընթացքի մեջ) | Fraunhofer ISE, 2024 |
| Գոբի անապատի եզրը, Չինաստան | 700 մվտ/ժամ, որը կօգնի կանխել անապատացումը | Ծավալների մասին տեղեկատվություն չկա, ոչ մի անկախ տվյալներ չեն հրապարակվել | Fraunhofer ISE, 2024 |
| Ճապոնիա, «արեգակի բաժանում» | 2013 թվականից ի վեր ավելի քան 3,000 փոքր համակարգեր են ֆինանսավորվել | Սարքերի թվաքանակը | Fraunhofer ISE, 2024 |
Երկու դասեր են առանձնանում. First, the same system gave a 160% result in one year and 186% in the next, because the weather changed what shade meant for the crops: agrivoltaics has to be judged over many seasons. Երկրորդ՝ աշխարհի ամենամեծ համակարգերը հրապարակում են ամենաքիչ տվյալներ։ Ամենահզոր ապացույցները դեռևս գալիս են մի քանի հետազոտական կայքերից։
Տեսանելի արեգակնային լույս՝ լույսը գույնով բաժանել
Առաջին խումբը ներկայացնում է աստղերը, որոնք գտնվում են արևի մոտ, իսկ երկրորդը՝ արեգակի մոտ։ Նոր խումբ ցուցանակներ փորձում են բաժանել այն գույնի համաձայն։ Բույսերն աճում են տեսանելի լույսի ներքո, սկսած մուգ կապույտից՝ 400 նամուտի տրամագծով մինչև խոր կարմիրը՝ 700-ի տրամագծով։ Գիտնականները այս ալիքներին անվանում են ֆոտոսինթետիկապես ակտիվ ճառագայթում։ Կարմիր լույսը ֆոտոսինթեզի ամենաարդյունավետ միջոցն է, բայց օգտագործվում են նաև կապույտ և կանաչ լույսերը (Ֆրանսիա, 1971 թ.). Երկրից արևի լույսի էներգիայի միայն 43%-ը ընկնում է այդ ալիքների մեջ, մոտավորապես 5%-ը` ուլտրաviolet և 52%-ը՝ infrared, որոնք մշակաբույսերը չեն կարող օգտագործել իրենց աճելու համար (մենք ներառել ենք ASTM G173 ռեֆերենս սպեկտրը). Պատկերացրեք մի տուփ, որը միայն ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույս է ընդունում։ Այն կթողնի մշակաբույսին գրեթե ամբողջ լույսը, որ կարող է օգտագործել։
Հիմա փորձարկվում են հինգ տարբեր մոտեցումներ, որոնք գտնվում են շատ տարբեր փուլերում.
- Ֆրանսիական ազգային պատկերասրահ (ֆր.) Ֆիլմի նկարահանումները տեղի են ունեցել Լոս Անջելեսում, որտեղ էլ նկարահանվել է նաև ֆիլմի գլխավոր հերոսը՝ Գեյմս Բոնդի դերը կատարող Ջոան Քլարկը։ Առևտրը պարզ է. էլեկտրականությունը նվազում է այնքան, որքան ավելի մեծ տարածք է մնում առանց բջիջների (Ֆրանսիա, Լոնդոն, 2017 թ.). In a comparison of four commercial greenhouse types in Europe, the light inside over a year fell on average by 0.8% for each extra 1% of roof covered with panels, and a north-south layout and a checkerboard pattern spread the light more evenly (Cossu et al., 2018).
- Գույնի, լուսավորվող վահանակներ (փոքր առևտրային ինստալացիաներ)։ Գլխարկի մեջ եղած դեղնուցը շնչում է կապույտ և կանաչ լույսի մի մասը և այն ուղարկում է սիլիկոնային բջիջների փաթեթներին։ Մյուս մասը անցնում է, ինչը գլխարկին տալիս է մագենտա գույնի լույս։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի Սանտա Կրուս քաղաքում, մի առևտրային աճեցման հետ փորձարկումներում, այս տուփերի տակ գտնվող տապակած խնձորները փոքր փոփոխություն են ցույց տալիս իրենց մրգերի քանակի և քաշի մեջ և օգտագործում են ավելի քիչ ջուր (Էլ-Մուհամմեդ, 2017 թ.). The maker, Soliculture, says it introduced the first commercial luminescent solar concentrator in 2012 and has installed its panels in greenhouses in the United States and Canada (Soliculture).
- Օրգանական քիմիական միացություններ (անգլ.՝ Organic chemical compounds) Ֆիլմի նկարահանումները կարող են լինել ռեժիսորական և սցենարային աշխատանքներ, ինչպես նաև պրոդյուսերական աշխատանքներ։ Researchers at North Carolina State University grew red leaf lettuce under filters made from three different organic cell materials and found no significant difference in fresh weight or chlorophyll (Ravishankar et al., 2021). Their energy model found that greenhouses roofed with such cells could make more energy in a year than they use in warm and moderate climates of the United States (Ravishankar et al., 2020). In the laboratory, a semi-transparent organic cell has reached 8.8% efficiency while letting 41% of visible light through (Bates et al., 2023). Որքան ժամանակ են կենդանի բջիջները կարողանում ապրել բաց օդում, դեռևս բաց հարց է։Ֆրանսիա, Լոնդոն, 2017 թ.).
- Ամբողջովին թափանցիկ պալատների (լաբորատորիա, առաջին պատուհան արտադրանքներ). Այս absorb միայն ultraviolet եւ մոտ infrared լույսի եւ տեսք գրեթե մաքուր ապակի. The first, in 2011, turned 1.3% of sunlight into electricity while passing more than 65% of visible light (Lunt and Bulović, 2011). Այսպիսի ընկերություններ , ինչպիսիք են Էներգետիկայի նախարարություն այժմ պատրաստում ենք լուսավորող ծածկույթներ պատուհանների համար: Մենք դեռևս չենք գտել դրանց տակ մշակված ցանքատարածությունների փորձարկումների արդյունքները։
- Ֆիլմերի ցանկը, որոնք չեն ստեղծում էլեկտրականություն (անգլ.) Կվանտային կետերով ֆիլմեր, որոնք վաճառվում են ջերմոցների համար UbiQD, վերածելով ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսը կարմիր: Red romaine lettuce grown under films that emitted at 600 and 660 nanometres gained 13% and 9% more edible dry mass than under a plain film (Parrish et al., 2021). Նրանք այստեղ են, որովհետև նույն հնարքը, որով բույսերը օգտագործում են ամենաշատ գույները, կատարվում է լուսավորող արևային պլանշետների միջոցով։

Մյուս ընկերությունները վաճառում են փայտ իրենց սեփական պահանջներով։ Հունաստանում Brite Solar-ը առաջարկում է կիսաթափանցիկ տուփեր, որոնք ունեն նանոմակարդում, որը փոխակերպում է ուլտրամանուշակագույն լույսը կարմիր լույսի։ Տարբեր տեսակների համար ընտրվում է 30%-ից մինչև 80% թափանցիկություն։Սառույց). Insolight-ը Շվեյցարիայում վաճառում է մի ծածկույթ, որը, ինչպես նշվում է, լույսի մոտ 20%-ը վերածվում է էլեկտրականության և 80%-ը մնում է բույսերի համար 1.6 հա տարածքով բուսական այգում (Լույս). Այս տվյալները ընկերությունների սեփական տվյալներն են, ոչ թե անկախ փորձարկումների արդյունքը։

Ի՞նչ է սա նշանակում։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատարներից մեկը եղել է Էմիլիա Պերեսը, որը հանդիսանում էր նաև ֆիլմի սցենարի հեղինակ։ «Այդ ժամանակ ես շատ էի ուզում դառնալ դերասանուհի, բայց ինձ համար դա ավելի հեշտ էր, քան նկարահանվելը։ Ես չեմ կարողանում նկարահանվել, որովհետև ես կինոռեժիսոր եմ։ Էլեկտրաէներգիան է խնդիրը։ A panel that leaves the crop most of the visible light has to live on ultraviolet and infrared, and today’s transparent and organic cells turn only a few percent to under 10% of sunlight into power, while commercial silicon panels have climbed from about 17% to just under 25% in ten years (Fraunhofer ISE, Photovoltaics Report, 2026). Մենք չգտանք որևէ անկախ հրապարակված արժեք լյումինեսցենտ, օրգանական կամ թափանցիկ ջերմոցային վահանակների համար։ Ընկերության համար այս թեստը նույնն է, ինչին այս էջը հաճախ է վերադառնում. մեկ տարվա ընթացքում նոր ապակիների ներքո զննված բերքահավաք և էլեկտրականության հաշվարկ, առանց դրանց նույն տան կողքին։
Որքան արժե
| Ընտրություն | Էլեկտրաէներգիայի ծախս | Տարբերակ |
|---|---|---|
| 4-րդ դարի սկզբին) և Գերմանիայի (մ.թ.ա. | 0.08 € մեկ կվտ/ժ (8.15 եվրո սենտի), մոտավորապես 50% ավելի քան երկրի վրա տեղադրված արևային համակարգերը | 2024, Ֆրանկֆուրտի համալսարան |
| Interspace agrivoltaics, Գերմանիա | 0.06 € մեկ կվտ/ժ (6.03 եվրո սենտի), մի քիչ ավելի բարձր, քան երկրի վրա տեղադրված արևային համակարգերը | 2024, same source |
| Ագրովոլտային համակարգեր ընդհանուր առմամբ | €0.06 to €0.10 per kWh | 2024, same source |
| Ավելի բարձր ծախս է պահանջվում ջերմային ֆերման տեղադրելու համար, Միացյալ Նահանգներ | $0.07 to $0.80 մեկ W-ի համար (ամենաբարձրը՝ բարձր կառուցվածքների ներքո) | 2020, Ֆրանկլին, Լեոնարդո և այլն։ |
| ԱՄՆ-ի ազգային արխիվ, | $0.04 to $0.10 մեկ կՎտժ | June 2026, Lazard LCOE+ version 19 |
| Ստուգատես: աշտարակի վրա արևային | about $0.19 կենտրոնական | մեր Fan Wall մոդելը |
| Առևտրային և համայնքային արևային տակառներ, Միացյալ Նահանգներ | $0.09 to $0.20 մեկ կՎտժ | June 2026, Lazard |
Տեսանյութը հետևյալն է: Ըստ կայքի տանիքների չափանիշների, ագրովոլտային համակարգը էժան էլեկտրաէներգիա է արտադրում։ Նորմալ արևային ֆերմաների համեմատ այն ավելի թանկ է։ Այնտեղ խնդիրը ոչ թե ամենաէժան կիլովատ-ժամն է, այլ այն կիլովատ-ժամը, որը չի արժե բերքահավաքի համար։ Ֆրաունհոֆերը նշում է, որ մի ֆերմայում, որը օգտագործում է սեփական ուժը, փոխարենը գնելու էլեկտրաէներգիայի 14-ից 16 եվրո սենտի մեկ կՎտժ, խնայել 7-9 եվրո սենտի ամեն kWh այն արտադրում է.

Որտեղ կարող է հաղթել, և որտեղ չի կարող
Այն կարող է հաղթել:
- Հետաքրքիր, ուշագրավ և հետաքրքիր: Առաջին անգամ նկարահանվել է «Անհիշելի» ֆիլմում։
- Մրգեր, ծաղիկներ, գինի և բանջարեղեն, որոնք արդեն կարիք ունեն ձյան ցանցերի, անձրևի կամ շողշողացնող կտորի: Պատկերները փոխարինում են այն գումարը, որը գյուղացին վճարում է ցանկացած դեպքում։
- Ձյուն-tolerant մշակաբույսեր և խոտաբույսերի ինչպես օրինակ՝ սալոր, մրգաբույսեր, սպիրտ և այլ բանջարեղեններ։
- Տեղեր, որտեղ այգիները պաշտպանված են և սովորական արևային ֆերմայի գործունեությունը թույլատրելի չէ, կամ որտեղ համայնքները դեմ են այգին կորցնելու։
- Առևտրական ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք օգտագործում են իրենց սեփական էներգիան ոռոգման պոմպերի, սառը պահեստների, մսամթերքի պատրաստման, չորացման կամ էլեկտրական մեքենաների համար։
Նա չի կարող հաղթել:
- Միայն ամենաէժան էլեկտրաէներգիայի վրա։ Օրինակ՝ մի բնական արևային ֆերմա, որը գտնվում է այնպիսի տարածքում, որտեղ ոչ ոք չի ցանկանում տնկել, միշտ էլ ավելի էժան կլինի։
- Արևի կարիք ունեցող մշակաբույսերի հետ, սառը, ամպոտ կլիմայում:, որտեղ լույսի ամեն մի կաթիլը կարևոր է։
- Որտեղ մեծ մեքենաները պետք է ազատորեն աշխատեն, եթե կառուցվածքը բարձր և լայն չէ, ինչը հենց այն է, ինչն այն թանկ է դարձնում։
- Որտեղ աջակցությունը կամ կանոնները այն դարձնում են գաղտնի արևային ֆերմա։ Մի քանի ոչխարների խնամքը հաստաբուն պանելների ներքո օգտակար է, բայց դա չի նշանակում, որ այս էջը խոսում է երկրի բաժանման մասին։

Ի՞նչն է ապացուցված, հավանական և ենթադրական
Proven: that shared land can reach a land equivalent ratio well above 1 (160% and 186% measured at Heggelbach); that shade cuts yields of sun-hungry crops in normal years by around a fifth at 30% light reduction; that shade helps some crops in hot, dry conditions; that tall structures raise the cost of electricity.
Plausible: that agrivoltaics improves crop resilience to heat and drought as the climate warms (supported by trials and modelling, such as simulated rainfed maize in northern Italy that yielded more and more steadily under panels (Amaducci et al., 2018)); that panels can replace hail nets and plastic covers in fruit growing; that Germany alone has room for about 1,700 GW of agrivoltaics on suitable crops (Fraunhofer ISE, 2024).
Speculative: large global estimates such as “less than 1% of cropland could offset global energy demand” (Adeh et al., 2019), which ignore storage, grids and crops; long-term effects on soil and farm economics over 25 to 30 years; how crops respond under very different panel geometries that have not been field-tested.

Գործողություն
- Ո՞ր մշակաբույսերը, ո՞ր կլիմայական պայմաններում են իրենց բերքի 80%-ը պահում 20-40% շողերի ներքո, տասնամյակներ շարունակ, ոչ թե մեկ կամ երկու տարի։
- Կարո՞ղ են արդյոք հետևողական պանելները, որոնք շրջվում են լույսը ներթափանցելու համար ծաղկման կարևոր փուլերում, հաղթել կանգուն պլանների վրա և այդպիսով արդարացնել իրենց արժեքը։
- Ինչպե՞ս պետք է հավաքել և տարածել ջուրը, որպեսզի այն օգնի, այլ ոչ թե վնասի։
- Ի՞նչ արժեն իրականում բարձրակառույց կառույցները, որոնք աշխատող ֆերմերային տնտեսություններում պահպանվում են ավելի քան 30 տարի։ Եվ ինչպե՞ս են դրանք ազդում ապահովագրության և մեխանիզմների վրա։
- Ինչպե՞ս են կանոնները հաշվարկում «ճշմարիտ» այգիները, որոնք տեղադրված են պանելների ներքո՝ առանց հրավիրելու գաղտնի արևային այգիներ։
- Ո՞վ է արժեքի սեփականատերը՝ գյուղացին, հողատերը, թե՞ էներգիայի արտադրողը։
Ինչի ՞ է պետք աշխատող նախատիպը :
Նոր ագրովոլտային գաղափարի համար (նոր կառուցվածք, նոր հետեւելու ռազմավարություն, նոր մշակաբույսերի համակարգ), աշխատող մոդելը նշանակում է իրական մշակաբույս և իրական պանելներ, որոնք չափվում են առանց պլանների հղման հատվածի նկատմամբ, առնվազն մեկ ամբողջական սեզոնի ընթացքում:
| Ֆազ | Գործ | Ի՞նչ է դա ապացուցում : | Ընդհանուր ծախս | Ժամանակ |
|---|---|---|---|---|
| 0. Դիզայնի ուսումնասիրություն | Լույսի և շերտերի սիմուլյացիա տարվա ընթացքում, ընտրված մշակաբույսերի համար մշակման մոդել, կառուցվածք և ծախսերի գնահատում | Դիզայնը բավականաչափ լույս է պահում թղթի վրա կտրվածքի համար | $10k to $30k | 2-3 ամիս |
| 1. Փոքր գծապատկերների փորձարկում | Մի քանի կիլովատտ պանելներ բաց հղման գծագրի վրա, լույսի սենսորներ (PAR), հողերի խոնավություն, բերքի արտադրություն, էլեկտրականության չափում | Ձևավորված է հացահատիկի և էլեկտրականության արտադրությունը, առաջին հողային հավասարաչափ հարաբերակցությունը | $40k to $120կբ | 1-ին սերիա |
| 2. Առաջին փորձարկումը | 50-ից մինչև 200 կվտ/ժամ աշխատող դաշտում, երկու կամ ավելի մրցաշրջաններում, ագրոնոմի կողմից ղեկավարվող փորձարկումներ | Տարվա ընթացքում փոփոխվող ցուցանիշները, մեքենաների հասանելիությունը, գյուղացու ընդունվածությունը | $250k to $600կբ | 2-3 տարի |
| 3. Առևտրային փորձարկում | Էլեկտրականության թույլտվություններ, կապեր, կառուցվածքային վկայագրեր, բերքի ապահովագրություն | Բանկային նախագիծ | կախված է չափից | 1-ից 2 տարի |
0-ից 2 փուլերը մոտավորապես $300,000 to $750,000, հիմնականում պողպատի համար և գյուղատնտեսության տարիների համար: Սա մեր գնահատականն է, ոչ թե ակնարկը։

Ովքե՞ր են մեզ անհրաժեշտ
- Ագրոնոմիստ կամ բույսերի ֆիզիոլոգ՝ բույսեր ընտրելու, կրկնվող հատվածներ նախագծելու և բերքատվության և որակի չափման համար։
- PV system designer, ով ծանոթ է bifacial և tracking համակարգերին և շողերի մշակմանը։
- Structural engineer բարձր, երկարատև կառուցվածքների համար քամիների և ձյան բեռների ներքո.
- Ֆերմերային գործընկեր՝ այգի, մեքենաներ և համբերություն՝ երկարամյա փորձարկման համար։
- Hydrology ջրի բաշխման, հողերի խոնավության և ջրահեռացման համար։
- Անասնապահության տնտեսագետ և հողային իրավունքի մասնագետ՝ փորձարկելու համար բիզնեսի դեպքը և կանոնները։
Լավագույն գաղափար ունեք՞։
Միգուցե դուք ավելի էժան կառուցվածք ունեք, մշակաբույսերի համակարգ, որը սիրում է շողեր կամ ավելի խելացի միջոց՝ օրվա ընթացքում սյունները տեղաշարժելու համար։ Local Solar System հիմնադրամի որոշ անդամներ կարող են ունենալ կապեր, որոնք կարող են լսել ուժեղ էներգիայի գաղափարի մասին. Իրականացնելու համար մի գաղափարը պետք է իրական կյանքի մոդել ունենա, որը կարող է իրականում ուժ ստեղծել, չափվել գործիքներով, ոչ թե պնդվել։ Եթե ֆիզիկայի և թվերի հետ կապված մտքերն էլ ճիշտ են, ապա մենք կարող ենք դրանք հրապարակել այս կայքում։ Կապույտ գիրք, որը չի կարող լինել ոչ մի բանի հիմք։ Եվ մենք չենք կարող խոստանալ ֆինանսավորում, եկամուտներ կամ ներդրումներ։
For agrivoltaics, the cheapest measurement that counts as a working model is one growing season of a small plot under panels next to an identical open plot, with light sensors, the harvest weighed and the electricity metered. That gives a first measured land equivalent ratio. Առաջարկը կարող եք ուղարկել contribution form ձևով և տեսնել, թե ինչպես է այն համեմատվում այլ գաղափարների հետ idea radar-ում։ Համախոհների մոտեցումներ. ջրիմուռ օգտագործում է ջրի մակերեսը դաշտերի փոխարեն, և PV-thermal roofs կտուրները երկու գործ են կատարում:
Սկզբնական աղբյուր
- Ֆրանկֆուրտի համալսարան (2017 թ.) Աստղային էներգիայի և արտադրանքի հավաքագրում: Ագրոֆոտովոլտիկ համակարգերը բարձրացնում են հողատարածքների օգտագործման արդյունավետությունը ավելի քան 60 տոկոսով. Press release, Heggelbach first-year results.
- Ֆրանկֆուրտի համալսարան (2019 թ.) Agrophotovoltaics: high harvesting yield in hot summer of 2018. Press Release. կայքում
- Ֆրիդրիխ Մյուլեր, M. et al. (2024). «Ագրոֆոտավոլտիկներ: գյուղատնտեսության և էներգիայի փոխանցման հնարավորություններ. A guideline for Germany) (https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/APV-Guideline.pdf), 3rd edition. Ֆրանկֆուրտյան սկզբունքները.
- Weselek, A., Ehmann, A., Zikeli, S. et al. (2019). Ֆրանսիական կինոարտադրություն: Կենսագրություն, ֆիլմեր և ռեժիսորներ Ընդհանուր տեսություն. 39, 35.
- Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G. et al. (2011). Ֆիլմի նկարահանման համար օգտագործվել են հետևյալ ֆոտոռեժիսորները՝ Գրիգորի Կուտոյան, Ա. Renewable Energy 36(10), 2725-2732.
- Barron-Gafford, G.A., Pavao-Zuckerman, M.A., Minor, R.L. et al. (2019). Գյուղատնտեսական ջերմային էներգետիկայի միջոցով ապահովվում են համընդհանուր շահույթներ՝ հացահատիկի, էներգիայի և ջրի կապի մեջ։ Nature Sustainability 2, 848-855.
- Amaducci, S., Yin, X. and Colauzzi, M. (2018). Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար հողատարածքների օգտագործման լավագույն համակարգեր. Applied Energy 220, 545-561.
- Adeh, E.H., Good, S.P., Calaf, M. and Higgins, C.W. (2019). Օրվա PV էներգետիկ պոտենցիալները մեծ են գյուղատնտեսական հողերի վրա։ Scientific Reports 9, 11442.
- Horowitz, K., Ramasamy, V., Macknick, J. and Margolis, R. (2020). Capital costs for dual-use photovoltaic installations: 2020 benchmark for ground-mounted PV systems with pollinator-friendly vegetation, grazing, and crops. NREL/TP-6A20-77811.
- Lazard (June 2026). Levelized Cost of Energy+, version 19: utility solar $40 to $98 per MWh; community and C&I solar $88 to $197 per MWh.
- Քեյթլ, Ջ. (1971). Ֆոտոֆիլմ, ֆիլմ և ֆոտոշարք, ֆիլմի նկարահանման համար նախատեսված ֆոտոշարք։ Agricultural Meteorology 9, 191-216.
- ASTM G173-03 reference air mass 1.5 spectra, via the National Laboratory of the Rockies (formerly NREL). Էներգիայի բաժինները բջիջների մեջ մեր համաշխարհային սպեկտրի ներդաշնակությունն են։
- Traverse, C.J., Pandey, R., Barr, M.C. and Lunt, R.R. (2017). Ֆոտոֆիլմերի ցուցադրման համար օգտագործվում են հատուկ ֆոտոխցիկներ. Nature Energy 2, 849-860.
- Cossu, M., Cossu, A., Deligios, P.A. et al. (2018). Assessment and comparison of the solar radiation distribution inside the main commercial photovoltaic greenhouse types in Europe. Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, 822-834.
- Loik, M.E., Carter, S.A., Alers, G. et al. (2017). Էներգետիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետություն: Energy-energy nexus for the development of energy efficiency. Earth’s Future 5, 1044-1053.
- Ravishankar, E., Charles, M., Xiong, Y. et al. (2021). Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն. Cell Reports Physical Science 2, 100381.
- Ravishankar, E., Booth, R.E., Saravitz, C. et al. (2020). Էներգետիկապես զերծ ջերմոցների ստեղծում` կիսաթափանցիկ օրգանական արևային բջիջներ ներդնելով։ Joule 4, 490-506.
- Bates, M., Malhado, C., Yang, C., Herrera, C.K. and Lunt, R.R. (2023). Ֆոտոֆիլմերի և տեսահոլովակների ցուցադրություն, որը հիմնված է ֆիլմի վրա։ Solar RRL 7, 2200962.
- Lunt, R.R. and Bulović, V. (2011). Էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինստիտուտ, Երևանի պետական համալսարան Applied Physics Letters 98, 113305.
- Parrish, C.H., Hebert, D., Jackson, A. et al. (2021). Սպեկտրալաիկ որակի օպտիմիզացում՝ կոնվենցիոն կետերով, որպեսզի վերահսկվող միջավայրում բարձրացվի բերքի արտադրությունը։ Communications Biology 4, 124.
- Fraunhofer ISE (2026). Photovoltaics Report, version of 14 July 2026.
- Ընկերության տեղեկատվություն (ընկերությունների սեփական հայտարարությունները, ոչ թե անկախ փորձարկումները): Օգտագործող; Էներգետիկայի նախարարություն; UbiQD, UbiGro; Սառույց; Լույս.
- Local Solar System Foundation (2020, model updated 2026). The Fan Wall: open model, rooftop solar benchmark.