Agrofotovoltaica
un enfoque innovador para la sostenibilidad agrícola y energética
Palabras clave:
Cultivo bajo sistemas fotovoltaicos, Cambio climático, Desarrollo sostenible, Impacto ambientalResumen
La Agrofotovoltaica (AFV) es una tecnología innovadora que combina la generación de energía solar con actividades agrícolas,
ofreciendo soluciones para desafíos críticos como la seguridad alimentaria, la generación de energía sostenible y la mitigación del cambio climático. Este artículo explora cómo la AFV se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presenta oportunidades globales y específicas de Uruguay. La AFV ha demostrado su capacidad para aumentar significativamente la eficiencia del uso de la tierra al permitir que los paneles solares coexistan con cultivos, lo que puede estabilizar la producción de alimentos y energía, simultáneamente. Países como Alemania, India y Chile han implementado proyectos piloto exitosos que muestran beneficios económicos, sociales y ambientales.
Uruguay, con su alta radiación solar, se encuentra en una posición favorable para adoptar la AFV. La tecnología ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia de los recursos naturales, aumentar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental de la agricultura y la generación de energía. La Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) lidera investigaciones en el país para evaluar técnicamente la eficiencia del uso del suelo, agua, energía, así como la viabilidad económica de dicha tecnología en el contexto local.
A pesar de sus beneficios, la implementación de la AFV enfrenta desafíos, como la inversión inicial, capacitación de agricultores,
aceptación cultural, entre otros. Es esencial una colaboración efectiva entre sectores gubernamentales, académicos y empresariales para impulsar la investigación e implementación de la tecnología en Uruguay.
Descargas
Referencias
Agostini, A., Colauzzi, M., y Amaducci, S. (2021). Innovative agrivoltaic systems to produce sustainable energy: An economic and environmental assessment. Applied Energy, 281(116102). https://doi.
org/10.1016/j.apenergy.2020.116102
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016). Ecoinnovación y producción verde:
Una revisión sobre las políticas de América Latina y el Caribe (LC/TS.2017/3). Compilados por Rovira, S. Patiño, P. Schaper M. Santiago, Chile, Publicación de Naciones Unidas.
Cusva, García Andrea Carolina (2022). Análisis para determinar la viabilidad y potencialidad de sistemas agrofotovoltaicos en zonas agricultoras de Colombia. Tesis de maestría en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Bogotá, Colombia.
El Mekaoui, A. (2018). El sector energético retos y problemas sociales: caso de los megaproyectos en las comunidades del estado de Yucatán, México. Ingeniería, 22(1), 64-75. https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=46757993007
Goetzberger, A., y Zastrow, A. (1981). Kartoffeln unter dem Kollektor. Sonnenenergie, 3(81),19–22.
https://www.dgs.de/fileadmin/newsletter/2019/SE_3-81_Kartoffeln_unter_dem_Kollektor.pdf
Ketzer, D. (2020). Land Use Conflicts between Agriculture and Energy Production. Systems Approaches to Allocate Potentials for Bioenergy and Agrophotovoltaics. Dissertation.
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2017). Uruguay Agrointeligente: los desafíos para un
desarrollo sostenible. Disponible en https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/
sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/201912/libro%20completo%20con%20hipervinculos.pdf
Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. Acceso en 05/06/2023, disponible
en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
Ramos-Fuentes, I. A., Elamri, Y., Cheviron, B., Dejean, C., Belaud, G., y Fumey, D. (2023). Effects
of shade and deficit irrigation on maize growth and development in fixed and dynamic agrivoltaic systems. Agricultural Water Management, 280(108187). https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108187
Schneider, K. (2018). Agrophotovoltaik goes global: von Chile bis Vietnam. Freiburg.
Schindele, S., Trommsdorff, M., Schlaak, A., Obergfell, T., Bopp, G., Reise, C., ... y Weber, E. (2020). Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. Applied Energy, 265(114737). https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114737
Trommsdorff, M., Gruber, S., Keinath, T., Hopf, M., Hermann, C., Schönberger, F., ... y Vollprecht, J.
(2020). Agrivoltaics: opportunities for agriculture and the energy transition. A guideline for Germany. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. 1 Edition, October. disponible en https://
solargrazing.org/wp-content/uploads/2021/03/APV-Guideline.pdf
Trommsdorff, S., Schindele, S., Vorast, M., Durga, N., Patwardhan, S. M., Baltins, K., Söthe-Garnier, A., y
Grifi, G. (2019). Feasibility and Economic Viability of Horticulture Photovoltaics in Paras, Maharashtra,
India.
Trommsdorff, M., Dhal, I. S., Özdemir, Ö. E., Ketzer, D., Weinberger, N., y Rösch, C. (2022). Agrivoltaics:
solar power generation and food production. En Gorjian, S., & Campana, P. E. (Eds.), Solar energy
advancements in agriculture and food production systems (pp. 159-210). Academic Press. https://doi.
org/10.1016/B978-0-323-89866-9.00012-2
Touil, S., Richa, A., Fizir, M., y Bingwa, B. (2021). Shading effect of photovoltaic panels on horticulture crops production: a mini review. Rev Environ Sci Biotechnol 20, 281–296. https://doi.org/10.1007/
s11157-021-09572-2
Valle, B., Simonneau, T., Sourd, F., Pechier, P., Hamard, P., Frisson, T., Ryckewaert, M. y Christophe, A.
(2017). Increasing the total productivity of a land by combining mobile photovoltaic panels and food
crops. Applied Energy, 206 (1495–1507). https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.09.113
Weselek, A., Bauerle, A., Hartung, J., Zikeli, S., Lewandowski, I., y Högy, P. (2021). Agrivoltaic
system impacts on microclimate and yield of different crops within an organic crop rotation in
a temperate climate. Agronomy for Sustainable Development, 41(5). https://doi.org/10.1007/s13593-
-00714-y
Weselek, A., Ehmann, A., Zikeli, S., Lewandowski, I., Schindele, S., & Högy, P. (2019). Agrophotovoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. A review. Agronomy for sustainable development, 39(35) 1-20. https://doi.org/10.1007/s13593-019-0581-3
Descargas
Publicado
Declaración de disponibilidad de datos
Los datos de investigación no están disponibles.
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Wellington Mezzomo, Conrado Fleck dos Santos, Luis Bahu Ben, Diego Barreto, Rogério Ricalde Torres, Santiago Jaunarena (Autor/a)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores conservan sus derechos de autor y ceden a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License. que permite compartir la obra siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.


