விவசாய சக்தி: பயிர்களுக்கு சூரிய ஒளி
ஒரு ஹெக்டேர் விவசாய நிலத்தில் தானியங்களை பயிரிடலாம் அல்லது மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யலாம். தேவையான அளவு பல்புகளை உயர்த்தினால், இரண்டும் ஒன்றாக நிறைவேற முடியும். கேள்வி என்னவென்றால், எந்தப் பயிர்கள், எங்கே, எந்த விலையில்?
Tobi Kellner (CC BY-SA 4.0)
சூரிய சக்தி பண்ணைகளுக்கு நிலம் தேவை, சூரிய சக்தி பண்ணைக்கு சிறந்த நிலம் திறந்த, சமமான மற்றும் சூரிய ஒளி நிறைந்த நிலமாகும். உணவு மற்றும் எரிசக்தி இடையே அமைதியான மோதல் ஏற்படுகிறது. அகிரிவொல்டாக்ஸ் (அகரி ஒளிமண்டலப் பகிர்வு அல்லது சூரிய பகிர்வு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) இதைத் தீர்க்க முயற்சிக்கிறது: உயரமான ஆதரவுகளில் அல்லது விரிவாக இடம் பெயர்ந்த வரிசையில், கீழே மற்றும் இடைப்பட்ட பயிர்கள் அல்லது காடுகள் கொண்ட பலகைகள்.
உண்மையான சுருக்கம்: **அகிரிவோல்ட் ஒரு ஹெக்டேரின் மொத்த உற்பத்தியை 50 முதல் 80% வரை அதிகரிக்கும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இது சாதாரண சூரிய சக்தி விளைநிலத்தை விட எப்போதும் சில மின்சாரத்தை இழக்கிறது, பொதுவாக திறந்த நிலத்தில் இருந்து சில பயிர்களை பெறுகிறது, மேலும் அவற்றில் ஒன்றை விட அதிக கட்டணத்தை செலுத்துகிறது. நிழல் பயிருக்கு உதவும் இடங்களில், நிலம் விட்டுக் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு மதிப்பு மிக்கதாக இருக்கும் இடங்களில் அல்லது விவசாயம் தொடர சட்டங்கள் தேவைப்படும் இடங்களில் அது வெற்றி பெறுகிறது.
இது என்ன
மூன்று பொதுவான வடிவமைப்புகள் உள்ளன (Fraunhofer ISE, 2024):
- Overhead (stilted) systems. Panels on a frame four to six metres high, so tractors and combine harvesters can pass underneath. சிறந்த ஆய்வு செய்யப்பட்ட உதாரணம் தென் ஜெர்மனியில் உள்ள ஹெக்ஜெல்பாக் ஆகும்.
- இடைவெளி அமைப்புகள். இயல்பான உயரத்தில் பலகங்களின் வரிசை, அவற்றுக்கு இடையே பரந்த பயிர் செய்யப்பட்ட துண்டுகள் உள்ளன. செங்குத்தான, இருபுறமும் (bifacial) கிழக்கு மற்றும் மேற்கு நோக்கியுள்ள பலகைகள் ஒரு வடிவம்: ஜெர்மனியில் Eppelborn-Dirmingen இல்2மெகாவாட் செங்குத்து அமைப்பு குறைந்தது 90% நிலத்தை விவசாயத்திற்கு விட்டுவிடுகிறது.
- சூரிய சக்தியில் இயங்கும் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் பசுக்கள் மேய்ச்சல் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் வாழ்விடமாகும். பட்டகங்களின் கீழ் உள்ள ஆடுகள் பொதுவானவை; ஒரு ஹெக்டேருக்கு விளைச்சல் மதிப்பு குறைவாக உள்ளது, மேலும் சில நிபுணர்கள் இதை முழுமையாக விவசாய மின் உற்பத்தி என்று கணக்கிடவில்லை.

சூரிய சக்தியில் இயங்கும் வீடுகள் மற்றும் பழங்கள், திராட்சைத் தோட்டங்கள் மற்றும் பழங்களுடன் கூடிய பலகைகள் (அவை மழைக்காப்பு வலைகளையும் பிளாஸ்டிக் கவர்களையும் மாற்றி அமைக்க முடியும்) இவற்றிற்கு இடையே உள்ளன.
இது எப்படி வேலை செய்கிறது
ஒளி பகிரப்படுகிறது, இரட்டிப்பாக்கப்படுவதில்லை. ஒரு தோட்டத்தில் சூரிய ஒளி ஒரு நிலையான நிதியாகும்: பெரும்பாலான விவசாயப் பகுதிகளில் ஆண்டுக்கு சுமார் 1,000 முதல் 2,000 கிலோவாட் மணிகள் வரை சதுர மீட்டருக்கு. பலகங்கள் அதை ஒரு பகுதியை தடுத்து நிறுத்துகிறது மற்றும் பயிர் மீதமுள்ள பெறுகிறது. பல பயிர்கள் முழுமையான கோடைகால சூரிய ஒளியைப் பயன்படுத்த முடியாது என்பதுதான் சிக்கல். ஒரு இலையில் ஒளிச்சேர்க்கை ஒளியுடன் உயர்ந்து பின்னர் ஒளி நிறைவு புள்ளியில் சமமாகும்; அதற்கு மேல், கூடுதல் ஒளி வளர்ச்சிக்கு பதிலாக வெப்பம் மற்றும் நீர் அழுத்தத்தை சேர்க்கிறது. நிழல்-தொடர்பு பயிர்கள், இலைகள் உள்ள காய்கறிகள், கிளவர் தழைகள், பல பழங்கள் மற்றும் பர்ரிகள் விரைவில் நிரம்பியுள்ளன மற்றும் ஒளியின் ஒரு பகுதியை எடுத்துக் கொண்டால் சிறிதளவு இழக்கின்றன (Fraunhofer ISE, 2024). சூரியன் பசியான பயிர்கள், மக்காச்சோளம் அல்லது கோதுமை போன்றவை குளிர்காலத்தில் அதிகம் இழக்கின்றன.
The land equivalent ratio. ஒரு பகிரப்பட்ட புலத்தை தீர்மானிக்கும் நிலையான வழி LER = Y_crop,shared / Y_crop,alone + Y_power,shared / Y_power,alone ஆகும். சுலபமான வார்த்தையில்: நீங்கள் இன்னும் பெறும் ஒரு சாதாரண பயிர் விளைச்சலின் பங்கை, நீங்கள் பெறும் ஒரு சாதாரண சூரிய சக்தி விவசாயத்தின் மின்சாரப் பங்குடன் சேர்க்கவும். 1.0 இன் ஒரு LER என்பது நிலத்தை இரு பகுதிகளாகப் பிரிப்பதை விட பகிர்ந்து கொள்வது சிறந்தது அல்ல என்று பொருள்; 1.6 என்றால், பகிர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஹெக்டேர் 1.6 தனித்தனியாக வேலை செய்கிறது என்று பொருள். டூப்ராஸ் மற்றும் அவரது சகோதரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி தென் பிரான்சில் கோதுமை மற்றும் சூரிய ஒளிக்கு 1.35 முதல் 1.73 வரை என்று கணித்துள்ளது (Dupraz et al., 2011).

நிழல் நுண்காலநிலையை மாற்றுகிறது. பலகங்களின் கீழ் மண் வசந்த காலம் மற்றும் கோடைகாலத்தில் குளிர்ச்சியாக இருக்கும், குறைவான நீர் வாயுவாகும், மற்றும் வெப்பமான, உலர்ந்த காலங்களில் பயிர் திறந்த புல்வெளியில் விட சிறந்தது (Barron-Gafford et al., 2019; Fraunhofer ISE, 2019). இவை தவிர, ஈரப்பதமான காற்று தாவரங்களின் மேல் அவற்றை வெறும் பூமியில் உள்ள பானைகளை விட சற்று குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும்.
ஒரு ஹெக்டேருக்கு மின்சாரம் குறைகிறது. ஒளி மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு இடையே வரிசைகளை அமைக்க வேண்டும், எனவே குறைவான பலகைகள் பொருந்தும். ஹெக்கெல்பாக்-இல் ஒரு ஏக்கருக்கு நிறுவப்பட்ட திறன் வழக்கமான சூரிய சக்தி விளைநிலத்தை விட சுமார் 25% குறைவாக இருந்தது, ஆனால் நிலத்திலிருந்து உயர்ந்த இருபுறப் பலகைகள் கூடுதல் பிரதிபலிக்கப்பட்ட ஒளியைப் பிடித்தன, எனவே ஒரு ஏக்கருக்கு மின்சாரம் ஒரு சாதாரண விளைநிலத்தின் 83% ஆகும்.
எல்லைகள்
கோட்பாடு. சூரிய ஒளி பகிரப்படுகிறது: ஒவ்வொரு கிலோவாட்-மணி நேரமும் விளக்குகள் எடுத்துக் கொள்ளும், பயிர் பெறவில்லை. விவசாய மின்சாரம் (Agrivoltaics) வெறும் பயிர் பெறும் ஒளியை முழுமையாக பயன்படுத்தாத போது மட்டுமே தனித்தனியாக நிலப் பயன்பாட்டை வெல்ல முடியும் (அல்லது அது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது). அதிக அளவிலான திரை அடர்த்தியில் இரண்டும் பயிர் சுருங்கும்: ஒரு சாதாரண சூரிய சக்தி விளைநிலங்கள் எந்தப் பயிரும் தாங்கிக் கொள்ளும் நிலத்தை விட மிகவும் அதிகமாகக் கொண்டுள்ளது.
நடைமுறை.
- பயிர் தேர்வு. ஒரு சாதாரண ஜெர்மன் ஆண்டில், மேல்நோக்கு முறைகள் விதை, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் வெங்காயத்தின் 18 முதல் 19% வரையிலான விளைச்சலைக் கொண்டுள்ளன. மின்சார வருமானம் அதைப் போக்கவும், விவசாயிகள் சந்தைப்படுத்தக்கூடியதாகக் கருதும் பயிர் (சுமார் 80%) அளவுக்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே இது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது.
- கட்டமைப்பு செலவுகள். ஒரு கூட்டு அறுவடை இயந்திரத்தைக் கொண்டுள்ள உயரமான கட்டமைப்புகளுக்கு அதிக எஃகு மற்றும் ஆழமான அடித்தளங்கள் தேவை: ப்ரான்ஹோபர் கணக்கீடுகள், மேல் தலை அமைப்புகளை நிறுவ €372 per kWp against €76 for ground-mounted solar (ஃப்ரான்ஹோபர் ISE, 2024).
- ஒழுங்கற்ற ஒளி மற்றும் மழை. நிழல் மற்றும் துளி வரிசைகள் நாளில் நகர்கின்றன, எனவே பயிர்கள் ஒழுங்கற்ற வகையில் வளர்கின்றன, மேலும் மழை திரட்டி அல்லது பரவாமல் இருந்தால் பலகத்தின் விளிம்புகளில் வரிசைகளாக ஓடுகிறது.
- Farm work. ஆதரவுகள் வழியில் கிடைக்கும்; ஹெக்ஜெல்பாக்கில் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள பட்டைகளில் 8% நிலம் உற்பத்தியிலிருந்து வெளியேறுகிறது.
- சட்டங்கள் மற்றும் நிலம். பல நாடுகளில், ஒரு பனிப்பரப்பு அதன் வேளாண் நிலையை அல்லது நிதியுதவிகளை இழக்கிறது, ஆனால் ஜெர்மனியின் DIN SPEC 91434 தரம் மற்றும் பிரான்சின் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட agrivoltaics ஒப்பந்தங்கள் போன்ற உண்மையான இரட்டை பயன்பாடு என்று கணக்கிடப்படாத வரை.ஃப்ரான்ஹோபர் ISE, 2024).

உண்மையான திட்டங்கள், அளவிடப்பட்ட
| திட்டம் | இது என்ன | எது அளவிடப்பட்டது அல்லது அறிவிக்கப்பட்டது | மூலங்கள் |
|---|---|---|---|
| ஹெக்கெல்பாக், ஜெர்மனி (2016 முதல்) | 194 kWp இருபுறமும்5மீட்டர் ஆதரவு கொண்ட ஒரு ஹெக்டேரின் மூன்றில் ஒரு பங்கு; வரிசைகளாக 9.5 மீட்டர் இடைவெளியில்; விதை, உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், கிளவர் தாவரங்கள் | 2017: கிளோவர் -5.3%, மற்ற பயிர்கள் -18 முதல் -19%; நிலத்தின் பயன்பாட்டு செயல்திறன் 160%. 2018 (வெப்பமானது, உலர்ந்த): செலிரிக் +12%, உருளைக்கிழங்கு +11%, தானியங்கள் +3%, கிளோவர் -8%; நிலத்தின் பயன்பாட்டு செயல்திறன் 186%. பயிர்களில் ஒளி 30% குறைவு. மின்சாரம் முதல் ஆண்டில் கிலோவாட்-மணிக்கு 1,266 கிலோவாட்-மணி மற்றும் 2018 இல் கிலோவாட்-மணிக்கு 1,285 கிலோவாட்-மணி (249,857 கிலோவாட்-மணி), ஜெர்மனி சராசரியான சுமார் 950 க்கும் எதிராக | ஃப்ரான்ஹோபர் ISE, 2017; 2019 |
| உயிர்க்கோளம்2சோதனைப் பகுதி, அரிசா, ஐக்கிய அமெரிக்கா | வறண்ட காலநிலையில், திறந்த நிலப்பரப்பு மற்றும் சாதாரண சூரிய ஒளி அமைப்புடன் ஒப்பிடுகையில், பலகங்களின் கீழ் வளர்க்கப்பட்ட பயிர்கள் | நிழல் தாவர வறட்சி அழுத்தத்தை குறைத்து சில பயிர்களுக்கு உணவு உற்பத்தியை அதிகரித்தது; தாவரங்களின் மேல் அமைக்கப்பட்டுள்ள பலகங்கள் வெறும் நிலத்தின் மீது அமைந்ததை விட குளிர்ச்சியாக இருந்தன | பர்ரன்-காஃபோர்ட் மற்றும் பிறர், 2019 |
| கெல்ஸ்டோர்ப், ஜெர்மனி (2021) | 258 kWp அரை-மூடி மின்கலங்கள் ஒரு இயற்கையான ஆப்பிள் தோட்டத்தில், பனிக்கட்டிகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் மூடிகளுடன் ஒப்பிடும்போது | ஒளி, பயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல் குறித்த ஆராய்ச்சி (விளைவுகள் நடைபெற்று வருகின்றன) | ஃப்ரான்ஹோபர் ISE, 2024 |
| கோபி பாலைவன எல்லை, சீனா | பழம் சாகுபடியில் 700 மெகாவாட், பாலைவனமாக்கலைத் தணிப்பதற்கும் இது பயன்படும். | திறன் அறிக்கையிடப்பட்டது; தனிப்பட்ட பயிர் தகவல் வெளியிடப்படவில்லை | ஃப்ரான்ஹோபர் ISE, 2024 |
| ஜப்பான், “சூரிய பகிர்வு” | 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் 3,000க்கும் மேற்பட்ட சிறிய அமைப்புகள் | கணினிகளின் எண்ணிக்கை | ஃப்ரான்ஹோபர் ISE, 2024 |
இதில் இரண்டு பாடங்கள் முக்கியமானவை. முதலில், அதே முறை ஒரு ஆண்டு 160% விளைவைத் தந்தது, அடுத்த ஆண்டு 186%, ஏனெனில் பயிர்களுக்கு நிழல் என்ன பொருள் என்பதை வானிலை மாற்றியது: விவசாய சக்தி பல காலங்களில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். இரண்டாவதாக, உலகின் மிகப்பெரிய அமைப்புகள் குறைந்த பயிர் தகவல்களை வெளியிடுகின்றன. மிகவும் வலுவான ஆதாரம் இன்னும் ஒரு கை நிறைய ஆராய்ச்சி தளங்களில் இருந்து வருகிறது.
ஒளியால் பார்க்கும் சூரியன்: நிறம் மூலம் ஒளியைப் பிரித்தல்
பொதுவான பலகைகள் விரிவாக்கத்தின் மூலம் ஒளியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன: ஒரு துண்டு நிழலில் உள்ளது, அடுத்தது சூரியன். ஒரு புதிய குடும்பம் பலகைகள் அதை வண்ணம் மூலம் பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறது. தாவரங்கள் காணக்கூடிய ஒளியில் வளர்கின்றன, 400 நானோமீட்டர் வரையிலான வெண்கலத்திலிருந்து 700 வரையிலான ஆழமான சிவப்பு வரை, இந்த பந்தை அறிவியலாளர்கள் புகைப்படச் சேர்க்கை செயல்திறன் கதிர்வீச்சு என்று அழைக்கிறார்கள். சிவப்பு ஒளி ஒளியின் ஒவ்வொரு துகள்களுக்கான ஒளிசமச்சேர்க்கையை மிகவும் திறம்பட இயக்குகிறது, ஆனால் நீல மற்றும் பச்சை ஒளியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது (McCree, 1971). பூமியில் உள்ள சூரிய ஒளியின் 43% மட்டுமே அந்தப் புள்ளியிலிருந்து விழுகிறது; சுமார் 5% புற ஊதா மற்றும் 52% அடர் சிவப்பு, இது பயிர்கள் வளர முடியாது (நமது ஒருங்கிணைப்பு ASTM G173 குறிப்பு நிறமாலை). ஒரு பல்பு வெறும் புற ஊதா மற்றும் அடர் சிவப்பு எடுத்து, கொள்கையின்படி, கிட்டத்தட்ட அனைத்து ஒளியை பயன்படுத்த முடியும் பயிர் விட்டு விடும்.
ஐந்து வழிமுறைகள், மிகவும் வேறுபட்ட நிலைகளில் முயற்சிக்கப்படுகின்றன:
- இடைவெளியுள்ள செல்களுடன் அரை- ஊடுருவக்கூடிய பலகங்கள் (வணிக). சாதாரண சிலிகான் செல்கள் காற்றில் தனியாக அமைக்கப்படுகின்றன, இதனால் ஒளி இடைவெளிகளைக் கடந்து விழுகிறது; மேலே உள்ள அட்டவணையில் உள்ள கெல்ஸ்டோர்ப் ஆப்பிள் தோட்டம் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த வர்த்தகம் எளிதானது: செல்கள் இல்லாத பகுதியுடன் மின்சாரம் சரியாகக் குறைகிறது (Traverse et al., 2017). ஐரோப்பாவில் நான்கு வணிக பசுமை இல்ல வகைகளை ஒப்பிடும்போது, ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக உள்ளே உள்ள வெளிச்சம் சராசரியாக 0.8% குறைந்தது, ஒவ்வொரு கூடுதல் 1% தளத்தில் பலகைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது, மேலும் வடக்கு-தெற்கு அமைப்பு மற்றும் செக்கர்போர்டு மாதிரி ஒளியை சமமாக பரவச் செய்தது (2018 ஆம் ஆண்டு).
- வண்ணமயமான, ஒளிவீசும் பலகங்கள் (சிறிய வணிக அமைப்புகள்). கண்ணாடியிலுள்ள ஒரு நிறமி நீல மற்றும் பச்சை ஒளியைச் சுவாசித்து அதை சிலிகான் செல்களின் துண்டுகளுக்கு வழிநடத்துகிறது; மீதியானது அதன் மூலம் கடந்து செல்லும், இது கண்ணாடிக்கு அதன் மெஜந்தா ஒளியைத் தரும். ஒரு வணிக வளர்ப்பாளர்களுடன், கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம், சான்டா க்ருஸ் நடத்திய சோதனைகளில், இந்த பலகைகளின் கீழ் உள்ள தக்காளிகள் அவற்றின் பழங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் எடையில் சிறிய மாற்றத்தைக் காட்டின, மேலும் சிறிது குறைவான நீரைப் பயன்படுத்தின (Loik et al., 2017). தயாரிப்பாளர், சோலிகூல்ச், 2012 ஆம் ஆண்டில் முதல் வணிக ஒளிவீசும் சூரிய மின்சார சேகரிப்பான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் பசுமைக் குடில்களில் அதன் பலகைகளை நிறுவியுள்ளது என்று கூறுகிறார் (Soliculture).
- அரை-மூடி கரிம சூரியக் கலங்கள் (ஆய்வகம் மற்றும் பைலட்). சிறிய கார்பன் அடிப்படையிலான திரைப்படங்களை பெரும்பாலும் ஆழமான சிவப்பு மற்றும் நெருங்கிய அடர்சிவப்பு ஒளியை உறிஞ்சுவதற்கு அமைக்க முடியும். வட கரோலினா மாநிலப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூன்று வேறுபட்ட கரிம செல் பொருட்கள் மூலம் செய்யப்பட்ட வடிகட்டிகளின் கீழ் சிவப்பு இலைகள் சாலட்டை வளர்த்தனர், மேலும் நறுமண எடை அல்லது குளோரோபில்லில் எந்த முக்கியமான வேறுபாடும் இல்லை (Ravishankar et al., 2021). அவர்களின் எரிசக்தி மாதிரியில், இத்தகைய செல்களுடன் கட்டப்பட்ட பசுமை வீடுகள் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் வெப்பமான மற்றும் நடுத்தர காலநிலைகளில் பயன்படுத்துவதை விட ஒரு ஆண்டுக்கு அதிகமாக எரிசக்தியை உருவாக்க முடியும் என்று கண்டறியப்பட்டது (Ravishankar et al., 2020). ஆய்வகத்தில், ஒரு அரை-மூடி கரிம செல் 8.8% செயல்திறனை அடைந்துள்ளது, ஆனால் 41% தெளிவான ஒளியைக் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது (Bates et al., 2023). எவ்வளவு காலம் கரிம செல்கள் வெளிப்புறத்தில் நீடிக்கின்றன என்பது இன்னும் பெரிய திறந்த கேள்வியாகவே உள்ளது (Traverse et al., 2017).
- முழுமையாக ஊடுருவக்கூடிய பலகங்கள் (ஆய்வகம், முதல் சாளரப் பொருட்கள்). இவை வெறும் புற ஊதா மற்றும் நெருங்கிய- அடர் சிவப்பு ஒளியை மட்டுமே உறிஞ்சுகின்றன. 2011 ஆம் ஆண்டில், முதல் முறையாக, சூரிய ஒளியில் 1.3% மின்சாரமாக மாறியது, ஆனால் கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒளியில் 65% க்கும் அதிகமானது (Lunt and Bulović, 2011). உபிகியூடியுஸ் எனர்ஜி போன்ற நிறுவனங்கள் இப்போது ஜன்னல்களுக்கு வெளிச்சம் தரும் சூரிய ஒளிக் கவர்களை உருவாக்குகின்றன. இவற்றில் எந்தவொரு பறவையினமும் வேறு எந்த உயிரினத்திலும் காணப்படவில்லை.
- மின்சாரம் இல்லாத ஒளி-மாறும் திரைப்படங்கள் (வணிக). குவாண்டம் புள்ளி திரைப்படங்கள், பசுமை மாளிகைகளுக்கு விற்கப்படும் UbiQD, புற ஊதா மற்றும் நீல ஒளியை சிவப்பாக மாற்றுகிறது. 600 மற்றும் 660 நானோமீட்டர்களில் வெளிப்படும் திரைப்படங்களின் கீழ் வளர்க்கப்பட்ட சிவப்பு ரொமேன் சாலட் ஒரு சாதாரண திரைப்படத்தை விட 13% மற்றும் 9% அதிகமான உணவுத்தக்க உலர்ந்த எடையைப் பெற்றது (Parrish et al., 2021). அவர்கள் இங்கே இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அதே ட்ரிக், ஒரு பயிர் பயன்படுத்தும் குறைந்த நிறங்களை பிடிக்க, ஒளிரும் சூரிய மண்டலங்கள் என்ன செய்கிறது.

மற்ற நிறுவனங்கள் தங்களது சொந்த கோரிக்கைகளுடன் விளைநிலங்களுக்கு கண்ணாடிகளை விற்பனை செய்கின்றன. கிரேக்கத்தில் உள்ள பிரிட்டே சோலார், ஒரு நானோகோட்டுடன் அரை-மூடிக் கொண்ட பலகைகளை வழங்குகிறது, இது ஒளியியல் கதிர்வீச்சை சிவப்பு ஒளியாக மாற்றும் என்று கூறுகிறது, ஒவ்வொரு பயிருக்கும் 30% மற்றும் 80% இடையேயான ஊடுருவல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது (Brite Solar). சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள இன்சோலைட் ஒரு பயிர் மூடியை விற்கிறது, இது 20% ஒளியை மின்சாரமாக மாற்றி 1.6 ஹெக்டேர் பூங்காவில் 80% மரங்கள் பயன்படுத்தும் என்று கூறுகிறது (Insolight). இவை நிறுவனங்களின் சொந்த எண்ணிக்கைகள், தனிப்பட்ட சோதனைகள் அல்ல.

இது என்னவென்று சேர்க்கலாம். நிறம்-தேர்வு செய்யும் பலகைகள் விவசாய மின்சாரத்தில் மிகவும் அழகான யோசனை, மற்றும் பயிர் முடிவுகள் இதுவரை ஊக்குவிப்பாக உள்ளன: தக்காளி மற்றும் வெங்காயம் அவற்றின் கீழ் இல்லாமல் நன்றாக வளர்ந்தன, மேலும் ஒளி மாற்றும் திரைகளின் கீழ் தக்காளி நல்ல முறையில் வளர்ந்தது. மின்னணு என்பது மின்சாரத்தைக் குறிக்கும். ஒரு திரை, பெரும்பாலான கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒளியைப் பயிரில் இருந்து வெளியேற்றுகிறது, இது புற ஊதா மற்றும் அணுக்கதிர்வீச்சில் வாழ்கிறது, மேலும் இன்றைய வெளிப்படையான மற்றும் கரிம செல்கள் சூரிய ஒளியில் சில சதவீதத்தை மட்டுமே 10% வரை மின்சாரமாக மாற்றுகின்றன, ஆனால் வணிக சிலிகான் திரைகள் பத்து ஆண்டுகளில் சுமார் 17% முதல் 25% வரை உயர்ந்துள்ளன (Fraunhofer ISE, Photovoltaics Report, 2026). ஒளிவீசும், கரிம அல்லது வெளிச்சம் தரும் பசுமைக் கட்டிடத் தொகுதிகளுக்கு தனியாக வெளியிடப்பட்ட செலவுகள் எதுவும் இல்லை. ஒரு விவசாயிக்கு, இந்த பக்கம் திரும்பத் திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கும் சோதனை இதுதான்: ஒரு வருடத்தில் புதிய கண்ணாடிகளின் கீழ் மின்சாரத்தை அளவிடும் போது, அதே மாதிரியான வீடுகளுக்கு அருகில், அதை இல்லாமல்.
எவ்வளவு செலவாகும்
| விருப்பத்தேர்வு | மின்சாரத்தின் செலவு | ஆண்டு மற்றும் மூலங்கள் |
|---|---|---|
| உயரமான மேல் தலை விவசாய மின்சாரம் (4 மீட்டருக்கும் அதிகமாக), ஜெர்மனி | சராசரியாக ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு €0.08 (8.15 யூரோ சென்ட்), பூமியில் பொருத்தப்பட்ட சூரிய மின்சாரத்திற்கு மேலே 50% | 2024, ஃப்ரான்ஹோபர் ISE வழிகாட்டி |
| இண்டர்ஸ்பேஸ் அகிரிவொல்டாக்ஸ், ஜெர்மனி | சராசரியாக 6.03 யூரோ சென்ட் (€0.06 per kWh) நிலத்தடி சூரிய மின்சாரத்தை விட சற்று அதிகமாக உள்ளது | 2024, same source |
| விவசாய மின்சாரம் பொதுவாக | €0.06 to €0.10 per kWh | 2024, same source |
| நிலத்தில் அமைக்கப்பட்ட சூரிய சக்தி ஆலைக்கு மேலாக கூடுதல் நிறுவப்பட்ட செலவு, அமெரிக்கா | $0.07 to $0.80 per W (உயரமான கட்டமைப்புகளுக்கு கீழ் பயிர்களில் அதிகபட்சம்) | 2020, ஹோரோவிட்ச் மற்றும் பிறர் |
| பயன்பாட்டு அளவிலான சூரிய சக்தி, அமெரிக்கா | $0.04 to $0.10 per kWh | ஜூன் 2026, லசார்ட் எல்சிஓஇ+ பதிப்பு 19 |
| அறிகுறி: ஒரு கட்டிடத்தின் மேல்தளத்தில் சூரிய சக்தி | about $0.19 central | எங்கள் பனிப்பாறை மாதிரி |
| வணிக மற்றும் சமூக வீடுகளின் மேல் சோலார், அமெரிக்கா | $0.09 to $0.20 per kWh | ஜூன் 2026 |
அட்டவணை என்ன சொல்கிறது: இடத்தின் கூரை அடிப்படை மதிப்பீட்டுக்கு எதிராக, விவசாய மின்சாரம் சராசரி விலையில் மின்சாரம்; ஒரு சாதாரண சூரிய பயிர் செய்கைக்கு எதிராக, இது அதிக விலை கொண்டது. அதன் வழக்கு சராசரி விலை கிலோவாட்-மணி அல்ல ஆனால் ஒரு அறுவடை செலவு இல்லாத கிலோவாட்-மணி. ஃப்ரான்ஹோபர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு விளைநிலத்தில் தன்னைத்தானே மின்சாரம் பயன்படுத்தி, ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு 14 முதல் 16 யூரோ சென்ட்களுக்கு மின்சாரத்தை வாங்குவதை விட, ஒவ்வொரு கிலோவாட் மணிக்கும்7முதல்9யூரோ சென்ட்களை சேமிக்கிறது.

அது வெற்றி பெற முடியும், மற்றும் அது முடியாது
இது வெற்றி பெறலாம்:
- வெப்பமான, உலர்ந்த மற்றும் சூரிய ஒளி நிறைந்த பகுதிகள், நிழல் மற்றும் குறைவான வாயுப் பரவல் பயிர்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் நீர்ப்பாசனத்தைக் குறைக்கிறது.
- பழங்கள், பர்ரிகள், திராட்சை மற்றும் காய்கறிகள் இதற்கு முன்பே பனிக்கட்டிகள், மழைக்காப்பு அல்லது நிழல் துணி தேவைப்படும்: இந்த பலகைகள் விவசாயிகள் செலுத்தும் ஒரு கட்டணத்தை மாற்றி அமைக்கும்.
- நிழல்-தாங்கும் பயிர்கள் மற்றும் தழைச்செடிகள், கிளவர் தாவரங்கள், லேட்டஸ், ஸ்பினாச் மற்றும் பல மூலிகைகள்.
- விளைநிலங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள் மற்றும் சாதாரண சூரிய சக்தி விளைநிலம் அனுமதிக்கப்படாது, அல்லது விவசாய நிலங்களை இழப்பதற்கு சமூகங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தால்.
- தங்கள் சக்தியை பயன்படுத்தும் விளைநிலங்கள் நீர்ப்பாசன பாம்புகள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், பால் ஊற்றும் கருவிகள், உலர்த்தியல் அல்லது மின்சார இயந்திரங்கள்.
இது வெற்றி பெற முடியாது:
- எல்லாவற்றையும் விட குறைந்த விலையில் மின்சாரம் கிடைப்பதால். யாரும் விவசாயம் செய்ய விரும்பாத நிலத்தில் இயல்பான சூரிய சக்தி பயிர் எப்போதும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும்.
- சூடான, மேகமூட்டமான காலநிலையில் சூரியன்-பசியான பயிர்கள், ஒளி ஒவ்வொரு பிட் கிடைக்கும் கணக்கிடப்படுகிறது.
- பெரிய இயந்திரங்கள் சுதந்திரமாக வேலை செய்ய வேண்டும், கட்டமைப்பு உயரமானது மற்றும் அகலமானது அல்ல, அதுதான் அதை விலை உயர்ந்ததாக ஆக்குகிறது.
- எங்கு நிதி உதவி அல்லது சட்டங்கள் சூரிய சக்தி பண்ணையை ஒரு மாயமாக மாற்றுகின்றன. சில ஆடுகளை அடர்த்தியாக நிரப்பப்பட்ட பலகங்களின் கீழ் மேய்ச்சல் செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் இது நிலப் பகிர்வு பற்றிய இந்த பக்கம் அல்ல.

நிரூபிக்கப்பட்ட, சாத்தியமான மற்றும் கற்பனையான
முடிவு: பகிரப்பட்ட நிலம் 1க்கு மேலான நிலப்பரப்பு சமன்பாட்டு விகிதத்தை அடைய முடியும் (ஹெக்கெல்பாக் அளவிடப்பட்ட 160% மற்றும் 186%); நிழல் சூரியன் தேவைப்படும் பயிர்களின் மகசூலை சாதாரண ஆண்டுகளில் 30% ஒளி குறைப்பில் சுமார் ஐந்தில் ஒரு பகுதியாகக் குறைக்கிறது; அந்த நிழல் சில பயிர்களுக்கு வெப்பமான, வறண்ட நிலைகளில் உதவுகிறது; உயர்ந்த கட்டமைப்புகள் மின்சாரத்தின் செலவை அதிகரிக்கின்றன.
முடிவு: பருவநிலை வெப்பமடைவதால், வேளாண் மின்சாரம் வெப்பத்திற்கும் வறட்சியுக்கும் விளைச்சல் தளர்வை மேம்படுத்துகிறது (பரிசோதனைகள் மற்றும் மாதிரிகள் மூலம் ஆதரிக்கப்படுகிறது, உதாரணமாக வட இத்தாலியில் மழைநீர் ஊட்டப்பட்ட கோதுமை போன்றவை பலகைகளின் கீழ் அதிகமாகவும் நிலையாகவும் தருகின்றன (Amaducci et al., 2018)); பலகங்கள் பழ வளர்ப்பில் அனல் பனி மற்றும் பிளாஸ்டிக் மூடிகளை மாற்ற முடியும்; ஜெர்மனிக்கு மட்டும் ஏற்ற பயிர்கள் மீது 1,700 GW agrivoltaics க்கான இடம் உள்ளது (Fraunhofer ISE, 2024).
சந்தேககரமான: “1% -க்கும் குறைவான பயிர் நிலங்கள் உலகளாவிய எரிசக்தி தேவையை சமன் செய்ய முடியும்” (Adeh et al., 2019) போன்ற பெரிய உலகளாவிய மதிப்பீடுகள், சேமிப்பு, குழாய்கள் மற்றும் பயிர்களை புறக்கணிக்கின்றன; மண் மற்றும் விவசாய பொருளாதாரம் மீது நீண்ட கால விளைவுகள் 25 முதல் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல்; பலவிதமான பலகை வடிவமைப்புகளின் கீழ் பயிர்கள் எப்படிப் பதிலளிக்கின்றன என்பது பூங்காவில் சோதனை செய்யப்பட்டதில்லை.

திறந்த ஆய்வுக் கேள்விகள்
- எந்த பயிர்கள், எந்த காலநிலையில், குறைந்தபட்சம் 80% விளைச்சலை 20 முதல் 40% நிழலில், ஒரு அல்லது இரண்டு மழைக்காலங்கள் அல்ல, பத்து மழைக்காலங்களில் வைத்திருக்க முடியும்?
- முக்கியமான பயிர் நிலைகளில் ஒளியை கடக்க அனுமதிக்கும் பின்தொடர்தல் பெட்டிகள், அவற்றின் செலவை நியாயப்படுத்தும் அளவுக்கு நிலையான பெட்டிகளை வெல்ல முடியுமா?
- மழைநீர் தொட்டிகளில் இருந்து வரும் மழை நீரை எப்படி சேகரித்து, பரவச் செய்து, அது நிலத்தை உறிஞ்சுவதை விட உதவியாக இருக்கும்படி செய்வது?
- 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயங்கும் விளைநிலங்களில் உயரமான கட்டமைப்புகளை பராமரிக்க உண்மையில் என்ன செலவாகும், அவை காப்பீடு மற்றும் இயந்திரங்களை எப்படி பாதிக்கின்றன?
- சூரிய சக்தி பண்ணைகளை அழைக்காமல், “உண்மையான” விவசாயத்தை எப்படி கணக்கிட முடியும்?
- விவசாயி, நில உரிமையாளர் அல்லது எரிசக்தி மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஆகியோருக்கு இந்த மதிப்புகள் சொந்தமானவை.
ஒரு செயல்படும் மாதிரிக்கு என்ன தேவைப்படும்
ஒரு புதிய வேளாண் மின்சாரக் கருத்திற்காக (ஒரு புதிய கட்டமைப்பு, ஒரு புதிய பின்தொடர்பு உத்தி, ஒரு புதிய பயிர் முறை), ஒரு செயல்படும் மாதிரி என்பது உண்மையான பயிர் மற்றும் உண்மையான பலகைகள், பலகைகள் இல்லாத ஒரு குறிப்பு நிலத்திற்கு எதிராக குறைந்தது ஒரு முழுமையான பருவத்தில் அளவிடப்படுகிறது.
| அலைவரிசை | வேலை | இது நிரூபிக்கிறது என்ன | சுமார் செலவு | நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 0. வடிவமைப்பு ஆய்வு | ஆண்டு முழுவதும் ஒளி மற்றும் நிழல் பாவனை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயிர்க்கான பயிர் மாதிரி, கட்டமைப்பு மற்றும் செலவு மதிப்பீடு | தாள் மீது வெட்டுதல் தேவையான அளவு ஒளியைக் கொண்டுள்ளது | $10k to $30k | 2 முதல்3மாதங்கள் |
| 1. சிறிய வரைபட சோதனை | ஒரு திறந்த குறிப்பு நிலப்பரப்பில் சில கிலோவாட் பலகங்கள்; ஒளி உணர்விகள் (PAR), மண் நைட்ரஜன், அறுவடையில் உற்பத்தி, மின்சாரம் அளவிடப்பட்டது | கணக்கிடப்பட்ட பயிர் உற்பத்தி மற்றும் மின்சாரம், முதல் நில ஒப்பீட்டு விகிதம் | $40k to $120k | 1 வளரும் காலம் |
| 2. பலகால நிலத்தடி சோதனை | 50 to 200 kW over a working field with a farmer, two or more seasons, agronomist-led sampling | ஆண்டுக்கு ஆண்டு மாறுபாடு, இயந்திரங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு, விவசாயிகள் ஏற்றுக் கொள்வது | $250k to $600k ஐப் பயன்படுத்து | 2 முதல்3ஆண்டுகள் |
| 3. வணிகத் தளபதி | அனுமதிகள், மின்கம்ப இணைப்பு, கட்டமைப்பு சான்றிதழ், பயிர் காப்பீடு | ஒரு வங்கி திட்டம் | அளவை பொறுத்து | 1 முதல்2ஆண்டுகள் |
கட்டங்கள்0முதல்2வரை சுமார் $300,000 to $750,000 செலவாகும், பெரும்பாலும் எஃகு மற்றும் வேளாண்மை ஆண்டுகளுக்கு. இவை எங்கள் மதிப்பீடுகள், குறிப்புகள் அல்ல.

நாம் யார் தேவை
- வேளாண்மையாளர் அல்லது பயிர் இயல்பு அறிஞர் பயிர்களை தேர்ந்தெடுக்க, பதிப்புரிமை பெற்ற நிலங்களை வடிவமைக்க மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் தரத்தை அளவிட.
- PV அமைப்பு வடிவமைப்பாளர் இருமுக மற்றும் பின்தொடர்பு அமைப்புகள் மற்றும் நிழல் மாதிரிகளை அறிந்தவர்.
- Structural engineer காற்று மற்றும் பனி சுமையை கீழ் உயரமான, நீண்ட-சுழற்சி கட்டமைப்புகள்.
- விவசாயி கூட்டாளி ஒரு பல ஆண்டுகள் நீதிமன்றம் ஒரு துறை, இயந்திரங்கள் மற்றும் பொறுமை.
- நீர்வியலாளர் மழை பகிர்வு, மண் ஈரப்பதம் மற்றும் நீர் பாசன சேமிப்பு.
- வேளாண் பொருளாதார நிபுணர் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு வழக்கறிஞர் வணிக வழக்கு மற்றும் விதிமுறைகளை சோதிக்க.
ஒரு நல்ல யோசனை?
ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு மலிவான கட்டமைப்பு, நிழல் விரும்பும் பயிர் முறை அல்லது நாள் முழுவதும் பலகைகளை நகர்த்த ஒரு புத்திசாலி வழி உள்ளது. Local Solar System அமைப்பின் சில உறுப்பினர்கள் ஒரு வலுவான எரிசக்தி யோசனைக்கான ஒரு பீச் கேட்க முடியும் தொடர்புகளை கொண்டிருக்கலாம். ஒரு யோசனையை முன்வைக்க, உண்மையான வாழ்க்கையில் செயல்படும், உண்மையில் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் மாதிரி தேவைப்படுகிறது, கருவியில் அளவிடப்பட்டது, இல்லை என்று கூறியது. காகிதத்தில் எழுதப்பட்ட கருத்துக்களும் வரவேற்கப்படுகின்றன: இயற்பியல் மற்றும் எண்கள் உறுதியானவையாக இருந்தால், அவற்றை இங்கே இணையத்தளத்தில் வெளியிடலாம். செயல்படும் மாதிரி இல்லாமல் மூலதனத்தை திரட்டுவது மிகவும் கடினமானது, நிதி ஒதுக்கீடு, வருவாய் அல்லது அறிமுகங்கள் குறித்து நாம் வாக்குறுதி அளிக்க முடியாது.
விவசாய மின்சாரத்திற்காக, வேலை செய்யும் மாதிரியாக கணக்கிடப்படும் குறைந்த செலவு கொண்ட அளவீடு ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பில் ஒரு வளர்ச்சி காலம் ஒரே திறந்த நிலப்பரப்புக்கு அருகில் உள்ள பலகைகளின் கீழ் உள்ளது, ஒளி உணர்விகள், அறுவடை எடை மற்றும் மின்சார அளவு. இது முதல் அளவிடப்பட்ட நிலத்தொகுப்பு விகிதத்தை அளிக்கிறது. அதை அனுப்பவும் பங்களிப்புப் படிவம், மற்றும் அது மற்ற கருத்துகளுடன் ஒப்பிட எப்படி பார்க்க ஐடியா ரெட்ரா. சகோதர அணுகுமுறைகள்: floating solar நிலங்களுக்கு பதிலாக நீர் மட்டங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, மற்றும் PV-thermal roofs இரு வேலைகளையும் செய்கிறது.
மூலங்கள்
- ஃபிரான்கோபர் இசு (2017). சூரிய சக்தியை மின்சாரம் மற்றும் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துதல்: வேளாண் ஒளிமண்டல மின்னணுவியல் நிலத்தின் பயன்பாட்டை 60% அதிகரிக்கிறது. Press release, Heggelbach first-year results.
- ஃபிரான்கோபர் இசு (2019). அகிர ஒளிமின் உற்பத்தி: 2018 ஆம் ஆண்டு வெப்பமான கோடையில் அதிக மகசூல். செய்தி வெளியீடு.
- ஃபிராங்க்லின், எம். (2024). வேளாண் மின்சாரம்: வேளாண்மை மற்றும் எரிசக்தி மாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள். A guideline for Germany](https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/APV-Guideline.pdf), 3rd edition. ஃபிரான்கோஃபர்.
- Weselek, A., Ehmann, A., Zikeli, S. et al. (2019). வேளாண் ஒளிமின் அமைப்புகள்: பயன்பாடுகள், சவால்களும் வாய்ப்புகளும் ஒரு விமர்சனம். நீடித்த வளர்ச்சிக்கான வேளாண்மை 39, 35.
- Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G. et al. (2011). நிலத்தின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்த சூரிய ஒளி மின்கலங்கள் மற்றும் உணவு பயிர்களை இணைப்பது: புதிய வேளாண் மின்கல திட்டங்களை நோக்கி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 36(10), 2725-2732.
- Barron-Gafford, G.A., Pavao-Zuckerman, M.A., Minor, R.L. et al. (2019). வறண்ட நிலங்களில் உணவு-எரிசக்தி-நீர் தொடர்புகளில் விவசாய சோலார் பல்வகை பயன்களை அளிக்கிறது. இயற்கை நீடித்தமைவு 2, 848-855.
- அமாதுசி, எஸ்., யின், எக்ஸ்., மற்றும் கோலாவுசி, எம். (2018). மின்சார உற்பத்திக்காக நிலத்தைப் பயன்படுத்துவதை மேம்படுத்தும் வேளாண் மின்னணு முறைகள். Applied Energy 220, 545-561.
- ஆதி, எச்.இ., குட், எஸ்.பி., கலாப், எம். மற்றும் ஹிக்கின்ஸ், சி.டபிள்யூ. (2019). விவசாய நிலங்களில் சூரிய சக்தி PV மின்சாரம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. அறிவியல் அறிக்கைகள் 9, 11442.
- ஹோரோவிட்ச், கே., ராமசாமி, வி., மக்னிக், ஜே. மற்றும் மார்கோலிஸ், ஆர். (2020). இரு பயன்பாட்டு சூரிய சக்தி அமைப்புகளின் மூலதன செலவுகள்: பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு ஏற்ற வளரும் பயிர்கள், மேய்ச்சல் நிலங்கள் மற்றும் பயிர்களில் நிலத்தில் பொருத்தப்பட்ட சூரிய சக்தி அமைப்புகளுக்கான 2020 வரையறை. NREL/TP-6A20-77811.
- Lazard (ஜூன் 2026). Levelized Cost of Energy+, version 19: utility solar $40 to $98 per MWh; community and C&I solar $88 to $197 per MWh.
- மெக்கிரி, கே.ஜே. (1971). பயிர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல் விளைவு, உறிஞ்சுதல் மற்றும் குவாண்டம் வருவாய். வேளாண் வானிலை 9, 191-216.
- ASTM G173-03 reference air mass 1.5 spectra, via the National Laboratory of the Rockies (formerly NREL). உலகளாவிய ஈர்ப்பு விசை வரிசையின் ஒருங்கிணைப்பாக ஒலி அலைகள் அமைந்துள்ளன.
- ட்ராவர்ஸ், சி.ஜே., பாண்டே, ஆர்., பார், எம்.சி. மற்றும் லன்ட், ஆர்.ஆர். (2017). விநியோக பயன்பாடுகளுக்கான மிகவும் வெளிப்படையான சூரிய சக்தி உற்பத்தி இயற்கை எரிசக்தி 2, 849-860.
- பாலசுப்பிரமணியம், எஸ்., அய்யப்பன், ஏ. (2018). ஐரோப்பாவில் உள்ள முக்கிய வணிக சூரிய சக்தி பசுமை மாளிகை வகைகளில் சூரிய கதிர்வீச்சுப் பரவலை மதிப்பீடு செய்வதும் ஒப்பிடுவதும். புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் நீடித்த எரிசக்தி ஆய்வுகள் 94, 822-834.
- Loik, M.E., Carter, S.A., Alers, G. et al. (2017). அலைநீளம்-தேர்வுசெய்யும் சூரிய ஒளிமின் அமைப்புகள்: உணவு-எரிசக்தி-நீர் இணைப்பில் தாவர வளர்ச்சிக்காக பசுமை மாளிகைகளை இயக்குதல். பூமியின் எதிர்காலம் 5, 1044-1053.
- ராஜீஷ்கர், இ., சார்லஸ், எம்., சியோங், யூ. (2021). கரிம சூரிய சக்தி பசுமை இல்லங்களில் பயிர் உற்பத்தி மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு ஆகியவற்றை சமநிலைப்படுத்துதல். செல் அறிக்கை இயற்பியல் அறிவியல் 2, 100381.
- ரவிச்சந்திரன், இ., புத், ஆர்.இ., சரவிட்ஸ், சி. (2020). அரை-மூடிக் கொண்ட கரிம சூரியக்கதிர்களை ஒருங்கிணைத்து, சுத்தமான எரிசக்தி இல்லாத பசுமை இல்லங்களை அடைவது. Joule 4, 490-506.
- பாலசுப்பிரமணியம், எஸ்., ராஜேந்திரன், சி., மற்றும் பி. (2023). அடுக்கு-அடுக்காகப் பரிமாற்றம் செய்யும் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட உயர் செயல்திறன் வெளிச்சம் மற்றும் அரை-வெளிச்சம் கொண்ட ஒளிமின்னணுக்கள். சோலார் ஆர்ஆர்எல் 7, 2200962.
- லாங், எஸ்.ஆர். மற்றும் ஃபிளோரின், பி. (2011). வெளிச்சம் தரும், அருகில் உள்ள அடர் சிவப்பு கரிம ஒளிசக்தி சூரிய செல்கள் ஜன்னல் மற்றும் ஆற்றல்-சுத்திகரிப்பு பயன்பாடுகளுக்கு. Applied Physics Letters 98, 113305.
- பர்ரிஷ், சி.எச்., ஹெபர்ட், டி., ஜாக்சன், ஏ. (2021). கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் பயிர் உற்பத்தியை மேம்படுத்த குவாண்டம் புள்ளிகள் மூலம் நிறமாலை தரத்தை மேம்படுத்துதல். Communications Biology 4, 124.
- ஃபிரான்ஹோபர் இசு (2026). Photovoltaics Report, 14 ஜூலை 2026 பதிப்பு.
- நிறுவனத்தின் தகவல்கள் (நிறுவனங்களின் சொந்த அறிவிப்புகள், தனித்தனியாக சோதனை செய்யப்படவில்லை): Soliculture; Ubiquitous Energy; UbiQD, UbiGro; Brite Solar; Insolight.
- Local Solar System Foundation (2020, மாதிரி 2026 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது). The Fan Wall: open model, rooftop solar benchmark.