Attualmente i consumi energetici in ambito agricolo dipendono principalmente da fonti fossili sebbene la maggioranza degli impianti a energia rinnovabile sia localizzata in ambito rurale. La sfida dell’agricoltura moderna è quella di ottenere un corretto equilibrio tra produzione agricola competitiva, tutela del territorio e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Lo studio di soluzioni per l’autoproduzione, lo stoccaggio e l’utilizzo locale dell’energia è alla base dei concetti di micro generazione distribuita, smart grid e smart cities. La sperimentazione proposta è quindi in linea con il fiorente sviluppo di ricerche internazionali volte allo studio e all’integrazione di impianti di energia rinnovabile ad alto rendimento energetico in ambiente rurale. Recentemente, la Giunta regionale della Puglia ha avviato il procedimento di revisione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottando il documento di sintesi e programmazione preliminare, nel quale riserva particolare attenzione all’idrogeno come “elemento per ridurre le emissioni di CO2 nei cicli produttivi e per stoccare e trasportare energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) al fine di incoraggiare un’economia basata sulla chiusura dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno da energia rinnovabile”. Per tali ragioni è indispensabile una riconversione energetica degli impianti di condizionamento in ambito serricolo, al fine di sostituire i tradizionali sistemi alimentati a gasolio con impianti innovativi di ultima generazione che amplificano il potenziale energetico derivante da fonti di energia rinnovabile (Russo et al., 2014).

Fotovoltaico, idrogeno, solare termico e geotermico integrati in un sistema stand-alone per il riscaldamento delle serre

Anifantis A. S.
2019-01-01

Abstract

Attualmente i consumi energetici in ambito agricolo dipendono principalmente da fonti fossili sebbene la maggioranza degli impianti a energia rinnovabile sia localizzata in ambito rurale. La sfida dell’agricoltura moderna è quella di ottenere un corretto equilibrio tra produzione agricola competitiva, tutela del territorio e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Lo studio di soluzioni per l’autoproduzione, lo stoccaggio e l’utilizzo locale dell’energia è alla base dei concetti di micro generazione distribuita, smart grid e smart cities. La sperimentazione proposta è quindi in linea con il fiorente sviluppo di ricerche internazionali volte allo studio e all’integrazione di impianti di energia rinnovabile ad alto rendimento energetico in ambiente rurale. Recentemente, la Giunta regionale della Puglia ha avviato il procedimento di revisione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottando il documento di sintesi e programmazione preliminare, nel quale riserva particolare attenzione all’idrogeno come “elemento per ridurre le emissioni di CO2 nei cicli produttivi e per stoccare e trasportare energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) al fine di incoraggiare un’economia basata sulla chiusura dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno da energia rinnovabile”. Per tali ragioni è indispensabile una riconversione energetica degli impianti di condizionamento in ambito serricolo, al fine di sostituire i tradizionali sistemi alimentati a gasolio con impianti innovativi di ultima generazione che amplificano il potenziale energetico derivante da fonti di energia rinnovabile (Russo et al., 2014).
2019
978-6629-049-0
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