Når fotovoltaiske paneler møder landbrugsjord, skaber de ikke kun ren elektricitet, men føder også en ny økologisk model af "fotovoltaisk+landbrug". Denne grænseoverskridende integration bryder dilemmaet i "kraftproduktion og jordkonkurrence". Ved videnskabeligt at designe afstanden og højden af fotovoltaiske paneler opnår det de dobbelte fordele ved "effektiv kraftproduktion på panelerne og karakteristisk plantning under panelerne", hvilket gør det muligt for en hektar jord at generere to værdier og blive et vigtigt kombinationspunkt for landdistrikterne revitalisering og energitransformation.
1 Lys- og skyggekontrol: Tilpasning af en 'solskinformel' til afgrøder
Skyggeegenskaber ved fotovoltaiske paneler giver et naturligt vækstmiljø for skygge -kærlige afgrøder, og ved at justere vippevinklen og arrayafstanden i fotovoltaiske paneler kan jordlysintensiteten kontrolleres nøjagtigt, hvilket danner en "tilpasset lys og skyggezone". I en fotovoltaisk landbrugspark i Hebei -provinsen installeres fotovoltaiske paneler i en 25 graders vinkel med en rækkeafstand på 8 meter, hvilket giver jorden med 50% -70% naturlige lysoverførsel, som præcist imødekommer vækstbehovene for spiselige svampe, såsom shiitake -svampe og shiitake -smød. I det drivhus, der er bygget under brættet, forkortes vækstcyklussen for spiselige svampe med 10 dage under spredt lysmiljø, og udbyttet pr. Mu øges med 20%. På samme tid reducerer hindringen af fotovoltaiske paneler vandfordampning i drivhuset, og vandforbruget reduceres med 30%.
For lette kærlige afgrøder opnås samarbejde gennem "dynamisk dæmpning" -teknologi. I "Photovoltaic+Alfalfa" -basen i det indre Mongoliet er det fotovoltaiske panelbeslag udstyret med en roterbar drivenhed til at justere skyggehastigheden i henhold til forskellige vækststadier af alfalfa: skygge 30% i frøplanten for at undgå stærke lysforbrændinger og reducere til 10% i det voksne trin for at sikre fotosyntese. Denne intelligente regulering gør det muligt for udbyttet af alfalfa -hø at nå 1,2 ton/acre, hvilket er på niveau med ren landbrugsjord, mens den årlige kraftproduktion af fotovoltaiske paneler når 12000 kWh/acre, hvilket resulterer i en 40% stigning i en omfattende indkomst pr. Acre sammenlignet med enkel plantning eller kraftproduktion.

2 Stereoskopisk plantning: Maksimering af arealanvendelseseffektivitet
Den tredimensionelle tilstand af "fotovoltaisk+akvakultur" skinner lyst i sydlige vandbyer. Den "fiskeri-fotovoltaiske komplementære" kraftværk i Jinhu, Jiangsu-provinsen har installeret fotovoltaiske paneler over et 1,2 meter-dybt fiskedam, og fisk bas og krebs hæves under panelerne. Fotovoltaiske paneler blokerer sollys og hæmmer algevækst, hvilket gør det lettere at opretholde vandkvaliteten i fiskedamme og reducere foderindtagelse med 15%; Reflektionen over vandoverfladen på fiskedammen reducerer temperaturen med 5-8 grader gennem fotovoltaiske paneler, hvilket resulterer i en stigning i kraftproduktion på 3%. I denne tilstand er den årlige produktion af fisk og rejer i hver acre fiskedam 200 kg, og den fotovoltaiske kraftproduktionsindkomst er 3000 yuan, hvilket er dobbelt så stort som den omfattende fordel ved traditionelle fiskedamme.
I tørre regioner opnår den cirkulære model af "fotovoltaisk+foder+akvakultur" en win-win-situation for økologi og økonomi. I det fotovoltaiske kraftværk i Zhongwei, Ningxia, plantes lilla kløver under brættet, og tre høst høstes hvert år til fårefodring. Fotovoltaiske paneler reducerer overfladen vindhastighed, reducerer vandfordampning og øger overlevelsesraten for alfalfa fra 60% til 90%; Fårgødning bruges som organisk gødning til at give næring af jorden og danner en lukket løkke af "kraftproduktion - græsplantning - fåreopdræt - frugtbare marker". I de sidste 3 år med projektdrift er den lokale vegetationsdækningsgrad steget fra 35% til 70%, og den årlige indkomst pr. MU af jord er overskredet 5000 yuan.

3 Teknologisk empowerment: Intelligente systemer opnår præcis styring
Anvendelsen af IoT -teknologi gør fotovoltaisk landbrugsstyring mere effektiv. Den "fotovoltaiske+grøntsag" -base i Dezhou, Shandong-provinsen har indsat jordfugtighedssensorer, temperatur- og fugtighedsføler og insektovervågningslys under hver fotovoltaisk matrix, og dataene overføres i realtid til skyplatformen. Systemet justerer automatisk vinklen på det fotovoltaiske panel (justerer skyggehastigheden), tænder for drypvandingsudstyr eller aktiverer insekticidlamper baseret på vegetabilsk vækstmodel, hvilket reducerer arbejdsomkostningerne med 60%. Salat dyrket i et smart drivhus kan opnå et udbytte på 4000 kg pr. MU gennem præcis kontrol af lys og fugt, med nul pesticidrester, hvilket gør det til et efterspurgt produkt i avancerede supermarkeder.
De "yderligere funktioner" af fotovoltaiske paneler forbedrer deres samlede værdi yderligere. Nogle kraftværker har designet de fotovoltaiske panelbeslag som bevægelig sportype, som kan flyttes til den ene side i høstsæsonen for at lette indgangen til store høstere; LED -fyldelysene, der er installeret under brættet, giver yderligere lys til afgrøder på overskyede eller vinterdage, hvilket sikrer, at det fotovoltaiske kraftværk stadig kan opretholde landbrugsproduktionen under lavt lysforhold. Projektet "Photovoltaic+Strawberry" på en bestemt base i Anhui -provinsen har avanceret markedslanceringen af jordbær med en måned gennem supplerende belysningsteknologi, beslaglagt Spring Festival -markedet og øget salgsprisen med 20 yuan pr. Kg.
Integrationen af fotovoltaik og landbrug er i det væsentlige den intensive udnyttelse af ressourcer som sollys og jord. Denne model løser ikke kun jordbegrænsningsproblemet i udviklingen af ny energi, men giver også landmænd mulighed for at opnå dobbeltindkomst gennem deltagelse i plantning og drift, mens de får jordleje. Med modenheden af teknologi og innovation af modeller, vil "ombordkraftproduktion og uden for bestyrelsesguldgenerering" slå rod i flere regioner og blive en vigtig styrke til at fremme landbrugsmodernisering og energi-grønning.





