Agri-PV im Obstanbau

Obsthof Bernhard in Kressbronn am Bodensee

Obsthof Bernhard
in Kressbronn am Bodensee

Am Obsthof Bernhard entstand die erste Agri-Photovoltaik-Anlage in einer bestehenden Apfelplantage Deutschlands, wissenschaftlich begleitet vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE. Dank sorgfältiger Projektplanung gelang eine extrem kurze Bauphase von Anfang Februar bis Ende April 2022.

Fakten auf einen Blick

Inbetriebnahme
Mai 2022

Unterkonstruktion
Ost-West-Ausrichtung

Äpfel

Anlagengröße
0 kWp
Überbaute Fläche
0 ha

Fakten auf einen Blick

Inbetriebnahme Mai 2022

Unter-
konstruktion
Ost-West-Ausrichtung

Äpfel

Anlagengröße
0 kWp
Überbaute Fläche
0 ha

Pionierprojekt Kressbronn: Agri-PV im bestehenden Apfelanbau

Pionierprojekt Kressbronn:
Agri-PV im bestehenden Apfelanbau

Zusammen mit dem Obsthof Bernhard bauten wir die erste Agri-PV-Anlage in einer bestehenden Apfelplantage, eines von fünf Forschungsvorhaben der Modellregion Agri-Photovoltaik für Baden-Württemberg. Die semitransparenten Module in Ost-West-Ausrichtung schützen vor Nässe und Hagel und lassen dabei genug Licht für die Photosynthese durch. Wir von AgriPV-Solutions übernahmen die vertriebliche Betreuung, die Planung und Projektierung, die Projektbegleitung sowie die Überwachung bis zur Inbetriebnahme mit Dokumentation.

Vorteile dieser Agri-PV-Anlage

Doppelte Flächennutzung

Die Anlage nutzt die Fläche gleichzeitig für die Stromerzeugung und für den Apfelanbau, der unverändert weiterläuft.

Schutz vor Wetterextremen

Die Module schützen die Kultur vor Starkregen, Hagel, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Wind und ermöglichen einen trockenen, geschützten Anbau.

Optimale Lichtversorgung

Die semitransparenten Glas Glas Module mit einer Transparenz zwischen 40 und über 50 Prozent lassen weiterhin genug Licht für die Photosynthese durch und verbessern Bodeneigenschaften sowie Bodenleben.

Weniger Pflanzenschutzmittel

Die geringere Nässe auf der Kultur reduziert den Einsatz von Spritz- und Pflanzenschutzmitteln.

Natürliche Kühlung

Die Verdunstung des Wassers kühlt die Module und erhöht gleichzeitig die Bodenfeuchtigkeit.

Energiewende

Im Sinne der Energiewende verbindet das Projekt erneuerbare, Stromerzeugung mit landwirtschaftlicher Produktion.

Die wichtigsten Daten

Standort
Kressbronn
Baden-Württemberg, Deutschland

Anlagengröße
ca. 240 kWp

Überbaute Fläche
0,3 ha Bestandsanlage

Ausrichtung
Statische Unterkonstruktion,
Ost-West-Ausrichtung

Technische Details

Bauweise
Freiland PV Gestelle Unterkonstruktion für den Obstanbau, 2x2x1 Modul waagrecht als Montagetisch

Neigungswinkel der Module ≥ 10°
Lichte Höhe ca. 3,50 m (± 0,1 m), bei einer Baumhöhe von ca. 2,80 m
Rohrbauteile gestanzt oder verzinkt gemäß DIN EN 1461
Statische Auslegung in Rand- und Innenbereichen gemäß Windkanalversuch von Ruscheweyh
Seitlicher Kragarmüberstand ca. 1,25 bis 1,50 m (Modul Außenkante)
Verbindungstechnik C Profil mit Verbindern und Befestigungsklemme

Modultyp 1
semitransparentes Doppelglas Modul nach EN12600 zur Überkopfinstallation, 260 W, ca. 1.997 x 1.002 x 35 mm inkl. Alu-Rahmen, Ursprungsland Marokko und China, ca. 40 Prozent Transparenz, ca. 565 Module, Stromertrag ca. 150 kWp

Modultyp 2
semitransparentes Glas Glas Modul, 170 W, ca. 1.700 x 1.000 x 35 mm inkl. Alu-Rahmen, Ursprungsland Deutschland, ca. 51 Prozent Transparenz, teils bifazial, ca. 555 Module, Stromertrag ca. 100 kWp

Befestigung Modulklemmen, Pfosten- und Ständerabstände gemäß Statik nach Eurocode
Tragwerk statisch berechnet nach semiprobabilistischem Teilsicherheitskonzept (Schneelast, Wind), Eurocode
Korrosivitätskategorie C3 (mäßige Belastung im Außenbereich)
Rammtiefe ca. 1,5 m gemäß statischer Berechnung
Wechselrichter Huawei SUN 2000, Wirkungsgrad ca. 98 Prozent
Elektrischer Anschluss AC-seitig gemäß DIN VDE 4105 (Niederspannung) beziehungsweise DIN VDE 4110 (Mittelspannung), schlüsselfertige Anlage
Belüftung Öffnung am Dachfirst für optimale Luftzirkulation
Hinweis: Auf das Versprühen aggressiver, säurehaltiger Pflanzenschutzmittel wird verzichtet, um die Zinkschicht der Unterkonstruktion nicht anzugreifen

Forschung
integrierte Klimastation zur Erfassung forschungsrelevanter Parameter, unter anderem wellenlängensensibler Lichtsensor im PAR Bereich (photosynthetisch aktive Strahlung) sowie Niederschlag

Bauweise
Freiland PV Gestelle Unterkonstruktion für den Obstanbau, 2x2x1 Modul waagrecht als Montagetisch

Neigungswinkel der Module
 ≥ 10°

Lichte Höhe
 ca. 3,50 m (± 0,1 m), bei einer Baumhöhe von ca. 2,80 m

Rohrbauteile
gestanzt oder verzinkt gemäß
DIN EN 1461
Statische Auslegung in Rand- und Innenbereichen gemäß Windkanalversuch von Ruscheweyh

Seitlicher Kragarmüberstand
 ca. 1,25 bis 1,50 m
(Modul Außenkante)

Verbindungstechnik
 C Profil mit Verbindern und Befestigungsklemme

Modultyp 1
semitransparentes Doppelglas Modul nach EN12600 zur Überkopfinstallation, 260 W,
ca. 1.997 x 1.002 x 35 mm
inkl. Alu-Rahmen,
Ursprungsland Marokko und China,
ca. 40 Prozent Transparenz,
ca. 565 Module,
Stromertrag ca. 150 kWp

Modultyp 2
semitransparentes Glas Glas Modul, 170 W,
ca. 1.700 x 1.000 x 35 mm
inkl. Alu-Rahmen,
Ursprungsland Deutschland,
ca. 51 Prozent Transparenz,
teils bifazial,
ca. 555 Module,
Stromertrag ca. 100 kWp

Befestigung
Modulklemmen, Pfosten- und Ständerabstände gemäß Statik nach Eurocode

Tragwerk
 statisch berechnet nach semiprobabilistischem Teilsicherheitskonzept (Schneelast, Wind), Eurocode

Korrosivitätskategorie
 C3 (mäßige Belastung im Außenbereich)

Rammtiefe
 ca. 1,5 m gemäß statischer Berechnung

Wechselrichter
 Huawei SUN 2000,
Wirkungsgrad ca. 98 Prozent

Elektrischer Anschluss
 AC-seitig gemäß
DIN VDE 4105 (Niederspannung) beziehungsweise
DIN VDE 4110 (Mittelspannung), schlüsselfertige Anlage

Belüftung
Öffnung am Dachfirst für optimale Luftzirkulation

Hinweis: Auf das Versprühen aggressiver, säurehaltiger Pflanzenschutzmittel wird verzichtet, um die Zinkschicht der Unterkonstruktion nicht anzugreifen

Forschung
integrierte Klimastation zur Erfassung forschungsrelevanter Parameter, unter anderem wellenlängensensibler Lichtsensor im PAR Bereich (photosynthetisch aktive Strahlung) sowie Niederschlag

Lächelnder Mann zwischen Apfelbaumreihen unter der Agri-PV-Anlage in Kressbronn

Ernteergebnisse 2022

Die Ernte im September 2022 bestätigte das Konzept. Die Äpfel unter der Anlage reiften rund fünf bis sechs Tage später als die Früchte im freien Feld, blieben dabei aber größer und weniger von Hitzestress betroffen. Nach eigener Schätzung von Herrn Bernhard kam im Jahr 2022 rund ein Drittel weniger Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, da die Anlage die Kultur zusätzlich vor Nässe schützte.

Lächelnder Mann zwischen Apfelbaumreihen unter der Agri-PV-Anlage in Kressbronn

Alle Details finden Sie in unserer Präsentation
zu den Ernteergebnissen

Presse und weiterführende Links zu Agri-PV im Obstanbau

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