
Durante el primer Congreso Andaluce sobre Agricultura, Energía y Agua celebrada en la Universidad de Almería, un camino que comienza a materializarse hoy ya fue vislumbrado. En esa reunión, el profesor Ángel Carreño Hizo hincapié en que el uso de placas fotovoltaicas En los invernaderos, la agricultura intensiva podría revolucionar. «Con solo 1% de sombra con paneles solares en el techo, las necesidades de energía de un invernadero podrían cubrirse», dijo.
Siete años más tarde, este pronóstico se especifica en un proyecto pionero que tiene como objetivo dar un salto cualitativo al modelo agrícola de Almería: Aquasave dinámico.
Desde el mar de plástico hasta el mar de energía. El escenario de esta innovación no puede ser más único. La NASA confirma que el «mar de plástico» de Almería es una de las pocas construcciones humanas visibles desde el espacio. Según la BBCBajo sus 32,000 hectáreas de plástico blanco, se producen alrededor de cuatro millones de toneladas de alimentos cada año para exportarlos a Europa, generando alrededor de 5.100 millones de dólares anuales, lo que representa el 40% del PIB de la provincia.
Es en este contexto donde surge el aquasave dinámico, con la promesa de que el mar de plástico puede transformarse en un mar de energía, capaz de producir no solo alimentos, sino también electricidad.
¿Cómo será? La Universidad de Almería, junto con Barre Greenhouses, el Centro de Tecnología de Technalia, la Fundación Uual-Anecoop y con financiamiento CDTI, lidera este proyecto. El contrato se firmó en noviembre de 2024 y fue ratificado en febrero de 2025 En el acto oficial del Departamento de Ingeniería del UAL.
El sistema consiste en instalar paneles solares transparentes o semi -transparentes en la cubierta del invernadero, que se orientan automáticamente gracias a un algoritmo. Estos paneles cumplen una doble función: actúan como un tono dinámico para controlar la radiación excesiva y, al mismo tiempo, generan electricidad.
Como Explicó El profesor Diego Luis Valera a Diario de Almería, «integra, en el mismo sistema, generación fotovoltaica y sombra dinámica gobernada por algoritmos, algo que no existe en el mercado con los parámetros requeridos por un invernadero adaptado al sureste de España». Los beneficios planificados son claros: hasta el 30% de ahorro de agua, menos necesidad necesitada, un microclima más estable, energía para el consumo o venta de autoestima y mejores condiciones de trabajo dentro de los invernaderos.
Pronósticos El dinámico prototipo de Aquasave se instalará en la Fundación Uual-AneCoop, donde también se habilitará un invernadero para comparar los rendimientos. La fase de experimentación está programada para el otoño de 2025 y durará al menos dos campañas agrícolas.
El proyecto también tiene la colaboración de la Universidad de Córdoba, que desarrolla software y hardware específicos para el control de los paneles orientables. La combinación de ingeniería agrícola, inteligencia artificial y energía renovable la convierte en una propuesta única en la escena internacional.
La capa digital. Aquasave dinámico no es solo energía solar. De acuerdo a ha detallado Valera a Diario de Almería, también busca proporcionar el campo de una capa de inteligencia artificial. Con sensores y algoritmos de aprendizaje automático, el sistema puede predecir fechas y kilos de cosecha antes de cortar, ajustar el riego y el suministro de nutrientes en tiempo real, y reducir la huella de agua y carbono.
Además, el equipo funciona en sistemas de microclima pasivo: soluciones de bajo costo que permiten regular la temperatura y la humedad sin gastar energía, favorecer el control de plagas biológicas y reducir las entradas. El proyecto también apoya las redes internacionales de investigación y transferencia, que buscan que estas innovaciones no permanecen en los laboratorios, sino que llegan lo antes posible a granjas reales.
Aunque los problemas no van a ir. El Jardín Europeo también arrastra las críticas. La tecnología puede aliviar algunos desafíos, pero no resolverlos todos. Ningún algoritmo puede, por sí solo, revertir la sobreexplotación de los acuíferos o los problemas sociales del campo de Almería.
Por un lado, investigaciones académicas citado por el entorno británico Recuerda que el crecimiento se ha mantenido gracias a la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, algunos en déficit durante más de dos décadas, y que se generan 30,000 toneladas de desechos plásticos cada año. Por otro lado, El periódico el Salto La otra cara denuncia: trabajadores migrantes que viven en asentamientos precarios, con bajos salarios y días de maratón. Aunque Aquasave dinámico representa un salto tecnológico, pero el modelo de Almería también necesita enfrentar su lado social y ambiental.
Un desafío más allá de la energía. Aunque ya hemos explicado en como paneles solares pueden ser una mejora para los cultivos, el desafío, sin embargo, va más allá de la ingeniería. La clave será que el mar de plástico no solo se convierte en un mar de paneles solares, sino un espacio agrícola que combina la innovación con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Solo entonces, Almería puede pasar de ser un milagro verde para convertirse en un modelo mundial de agricultura del futuro.
Imagen | Kallerna y No acertado
| La cantidad de electricidad produce cada país con energía renovable, expuesta en un gráfico