Agrarvoltaik kann Salat dabei helfen, extreme Hitze zu überstehen
Feb 02, 2026
Eine Forschungsgruppe der kanadischen Western University hat die Leistung von Bio-Römersalat, einer hitzeempfindlichen Kulturpflanze, unter einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Bedingungen untersucht. Der Test wurde im Sommer 2025 in London, Ontario, durchgeführt, wobei an 18 Tagen Temperaturen über 30 °C herrschten.
„Unsere Studie untersucht, wie Agrar-PV-Systeme so angepasst werden können, dass sie das Pflanzenwachstum, insbesondere unter extremen Hitzebedingungen, optimieren und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beitragen“, sagte der korrespondierende Forscher Uzair Jamil gegenüber pv magazine.
„Dies wird besonders relevant im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wo wir auf der ganzen Welt Temperaturextreme erleben“, fügte Jamil hinzu. „Wir untersuchten die Leistung von Bio-Römersalat unter dreizehn verschiedenen Agri-PV-Konfigurationen – von kristalliner Silizium-PV bis hin zu dünnen -Film--farbigen Modulen (rot, blau, grün) – unter Stressbedingungen im Freien bei hohen Temperaturen.“
Genauer gesagt umfasste das Experiment c-Si-Module mit einer Transparenzrate von 8 %, 44 % und 69 %; blaue c-Si-Module mit einer Transparenz von 60 %, 70 % und 80 %; grüne c-Si-Module mit einer Transparenz von 60 %, 70 % und 80 %; und rote c-Si-Module mit einer Transparenz von 40 %, 50 %, 70 % und 80 %.
Alle Agri-PV-Anlagen hatten eine Vorderkantenhöhe von 2,0 m und eine Hinterkantenhöhe von 2,8 m, und die Module waren im 34◦-Winkel nach Süden ausgerichtet. In allen Konfigurationen wurden Töpfe mit Bio-Römersalat aufgestellt, zusammen mit drei Töpfen, die vollständig dem Umgebungssonnenlicht ohne Beschattung ausgesetzt waren und als Kontrollen dienten.
Zusätzlich zu den Messungen gegenüber der Kontrolle hat die wissenschaftliche Gruppe die Ergebnisse mit dem landesweiten Durchschnittsertrag pro Topf für das Jahr 2022 verglichen, der weniger Tage mit hohen Temperaturen umfasste und daher als typisch angesehen wurde. Diese Datenpunkte wurden aus landwirtschaftlichen Volkszählungsdaten entnommen, die es dem Forscher später ermöglichten, landesweite Projektionen ihrer Ergebnisse zu erstellen.
„Die Salaterträge stiegen um über 400 % im Vergleich zu unbeschatteten Kontrollpflanzen und um 200 % im Vergleich zu den landesweiten Durchschnittserträgen“, sagte Jamil über die Ergebnisse. „60 % transparente blaue Cd-Te- und 44 % transparente kristalline Silizium-PV-Module lieferten die höchsten Produktivitätssteigerungen und zeigten, wie wichtig sowohl die Schattierungsintensität als auch die Spektralqualität für die Förderung des Pflanzenwachstums sind.“
Jamil fügte weiter hinzu, dass, wenn die Agri-PV zum Schutz der gesamten kanadischen Salaternte ausgebaut würde, 392.000 Tonnen Salat hinzukommen könnten.
„Das entspricht einem Umsatz von 62,9 Milliarden CAD (46,6 Milliarden US-Dollar) über 25 Jahre“, sagte er. „Bei einem flächendeckenden Einsatz in ganz Kanada könnte die Agri-PV innerhalb von 25 Jahren auch 6,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen reduzieren, was sie zu einem wichtigen Akteur bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks des Agrarsektors machen würde.“
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden in „Enhancing heat stress toleran“ vorgestelltce in Bio-Römersalat unter Verwendung von kristallinem Silizium und rot, blau und grün-gefärbten Dünnschicht-Agrivoltaiksystemen“, veröffentlicht in Solar Energy.







