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
Fakten auf einen Blick
Inbetriebnahme Mai 2022
Unter-
konstruktion
Ost-West-Ausrichtung
Äpfel
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
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.
Alle Details finden Sie in unserer Präsentation
zu den Ernteergebnissen
Presse und weiterführende Links zu Agri-PV im Obstanbau
Presse und weiterführende Links zu
Agri-PV im Obstanbau
- Artikel des SWR: Doppelte Ernte in Kressbronn
- Artikel des Bayrischen Wochenblattes: Apfelbäume unter Photovoltaik
- Artikel des Bayrischen landwirtschaftlichen Wochenblattes:
Neues Jahr, neue Regeln
- Artikel des SWR:
Doppelte Ernte in Kressbronn - Artikel des Bayrischen Wochenblattes:
Apfelbäume unter Photovoltaik - Artikel des Bayrischen landwirtschaftlichen Wochenblattes:
Neues Jahr, neue Regeln
Artikel des SWR:
Doppelte Ernte in Kressbronn
Artikel des Bayrischen Wochenblattes:
Apfelbäume unter Photovoltaik
Artikel des Bayrischen landwirtschaftlichen Wochenblattes:
Neues Jahr, neue Regeln
Artikel bei Energiezukunft:
Solarenergie über Bodensee-Äpfeln
Presseinformation des Fraunhofer Instituts
Presseinformation des Landes Baden-Württemberg
Beitrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
Gemeinsam Zukunft gestalten
Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen
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Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und wir entwickeln die passende Lösung für Ihren Betrieb.
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