スペインのコルドバ大学の研究者グループは、二軸ソーラートラッカーに基づいて、太陽光発電所の下で農業目的に使用できる土地の面積を計算する新しい方法を開発しました。
科学者らは特に、同じ方向に植えられた生け垣内に樹木作物を栽培している南向きの施設における太陽放射の挙動を分析し、作物がモジュールを遮らない幾何学的なスペースがパネルの列の間にあることを発見した。
提案された方法論は、特に 2 軸太陽追跡装置間の非日陰ゾーンを特定することを目的としています。 「この分析に基づいて、バックトラッキング機能を備えた二軸トラッカー上の長方形の集光器を備えた太陽光発電所内で作物が占有できる最大利用可能スペースを推定する革新的な方法が提案されています」と彼らは説明した。
研究「農業発電所への再変換のための二軸トラッカーを備えた太陽光発電設備の耕作可能スペースの推定方法」では、応用エネルギー、学者らは、この新しい方法論は最初に太陽光発電システムを特徴づける西、南、方位ベクトルを定義すると述べた。
また、その場所の緯度と太陽偏角、地球の角回転速度によって与えられる時角、太陽正午を基準とした時間、および常に太陽円盤に向かう単位ベクトルも考慮されます。
「太陽光集熱器の方位角と仰角がわかれば、各瞬間における集光器の表面に対する単位法線ベクトルを決定することが可能です」と学者らは説明し、提案されたアプローチはベクトルの挙動を次のように分析していると指摘した。これは、各瞬間の太陽の位置に依存するコレクターの動きの結果です。
この新しい方法論は、コレクター間の五角形の耕地スペースを特定するために、シミュレーションを通じてコルドバに位置し、二軸ソーラートラッカーを備えたモリノ太陽光発電所に適用されました。
この分析により、研究者らは南北方向に沿って、栽培に利用できる台形の輪郭をした街路をいくつか特定することができました。 これらの幅は 10.5 m、側面エリアの最小高さは 1.31 m、中央エリアの最大高さは 2.81 m です。
科学者らは、最大耕作可能面積の割合の曲線は作物の高さの関数であると述べた。 「この最大耕作可能面積は、選択した特定の作物の典型的かつ適切な配置と幾何学形状、および作物の農業運営によって課せられる制約に適応させることができるため、実際の耕作地はこれよりも低くなる」と彼らは特定した。
彼らは、モリーノ工場が集荷業者間のスペースに耕作可能な土地の最大74%を提供していることを発見し、このスペースは作物の高さが増すにつれて減少すると述べた。 「したがって、農作物の農業生産とその収量は、最終的に選択された作物によって決まります」と彼らは強調しました。


