Agrovoltaica en cereales de secano

La agrovoltaica aplicada a cereales de secano todavía está menos desarrollada queen viñedo, frutales u hortícolas, pero la evidencia científica empieza a ser relevante para España. El punto de partida es claro: en zonas mediterráneas y semiáridas, el rendimiento de cebada y trigo depende cada vez más del agua disponible al inicio del ciclo y de la intensidad de las olas de calor primaverales.

Resultados en proyectos experimentales

La agrovoltaica puede intervenir precisamente en ese punto: reduciendo radiación excesiva, temperatura del suelo y evapotranspiración. Trommsdorff et al. (2021), en el proyecto experimental de Heggelbach (Alemania) coordinado por Fraunhofer ISE, evaluaron un sistema agrovoltaico elevado sobre una rotación agrícola con trigo de invierno. El diseño permitía el paso de maquinaria agrícola convencional y mantenía más del 60 % de la irradiación disponible para el cultivo. Los resultados fueron especialmente interesantes en el año extremadamente seco y cálido de 2018: mientras que en campañas normales el trigo mostró ligeras reducciones productivas, en condiciones de estrés hídrico el rendimiento llegó incluso a superar ligeramente al de las parcelas control, acompañado de una mayor conservación de humedad en el suelo.

Esto no significa que “más sombra” sea siempre mejor. Los cereales necesitan radiación suficiente para el ahijamiento, el llenado de grano y la calidad final de la cosecha. La clave está en encontrar un equilibrio agronómico adecuado. Arenas-Corraliza et al. (2019), trabajando con trigo y cebada en condiciones mediterráneas, observaron que ambas especies muestran capacidad de aclimatación fisiológica a situaciones de sombreo moderado y que, bajo determinados niveles de estrés térmico e hídrico, la protección parcial frente a la radiación puede traducirse en mejoras productivas.

Sistemas adecuados para cereales de secano

En el contexto español, los sistemas más adecuados para cereal de secano probablemente no serán las cubiertas fotovoltaicas densas, sino configuraciones de baja interferencia agrícola: módulos elevados, seguidores solares con algoritmos agronómicos o estructuras verticales bifaciales.

Este tipo de soluciones minimiza la pérdida de superficie útil y facilita la mecanización. Un ejemplo interesante es el proyecto desarrollado en el centro de Francia por TSE, donde sistemas verticales bifaciales se integraron en parcelas de trigo y cebada manteniendo rendimientos comparables a los convencionales y reduciendo el impacto sobre las operaciones agrícolas.

Los sistemas verticales tienen varias ventajas potenciales para cereal de secano mediterráneo:

  • Menor sombreo continuo sobre el cultivo.
  • Mejor compatibilidad con tractores, sembradoras y cosechadoras.
  • Menor ocupación física del suelo.
  • Producción eléctrica más repartida entre mañana y tarde.
  • Posible efecto cortavientos y reducción de evapotranspiración.
  • Mayor aceptación paisajística frente a parques solares convencionales.

 

Sin embargo, la investigación todavía necesita avanzar en aspectos clave: densidades óptimas de paneles, impacto sobre calidad del grano, comportamiento en rotaciones largas y evaluación económica real para explotaciones cerealistas. En España la mayoría de proyectos agrovoltaicos continúan siendo pilotos de pequeña escala, por lo que todavía falta validación agronómica a largo plazo en condiciones reales de secano mediterráneo.

Conclusiones

La conclusión es prudente pero esperanzadora. La agrovoltaica debe plantearse como un sistema dual capaz de producir energía y mejorar la adaptación climática de los cereales. En regiones cerealistas españolas especialmente vulnerables al calentamiento y la sequía —Meseta Sur, valle del Ebro o sureste peninsular— podría convertirse en una herramienta estratégica para mantener actividad agraria y rentabilidad en un escenario climático cada vez más exigente.

Referencias bibliográficas

  • Arenas-Corraliza, M. G., López-Díaz, M. L., Moreno, G., & Rolo, V. (2019). Wheat and barley can increase grain yield in shade through acclimation of physiological and morphological traits in Mediterranean conditions. Scientific Reports, 9, 9547.
    https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6606618/
  • Saretto, S., Mula-Valls, O., López-Urrea, R., & Martínez-Fernández, J. (2024). Climate Change Impacts on Rainfed Barley in Semi-Arid Mediterranean Areas. Atmosphere, 15(5), 606.
    https://www.mdpi.com/2073-4433/15/5/606
  • Trommsdorff, M., Kang, J., Reise, C., Schindele, S., Bopp, G., Ehmann, A., Weselek, A., Bauerle, A., & Obergfell, T. (2021). Combining Food and Energy Production: Design of an Agrivoltaic System Applied in Arable and Vegetable Farming in Germany. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 140, 110694.
    https://freidok.uni-Freiburg.de/files/224891/

Proyectos piloto y comerciales de referencia