{"id":4170,"date":"2026-08-31T22:02:07","date_gmt":"2026-08-31T20:02:07","guid":{"rendered":"https:\/\/solarplusgarden.com\/growing-food-with-solar-irrigation\/"},"modified":"2026-08-31T22:32:13","modified_gmt":"2026-08-31T20:32:13","slug":"cultivo-de-alimentos-con-riego-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/growing-food-with-solar-irrigation\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda pr\u00e1ctica para el cultivo de alimentos con riego solar en peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas"},"content":{"rendered":"<h1>Gu\u00eda pr\u00e1ctica para el cultivo de alimentos con riego solar en peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas<\/h1>\n<figure class=\"spg-article-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/practical-guide-to-growing-food-with-solar-irrigation-on-small-scale-farms-hero-1.png\" alt=\"Plantas j\u00f3venes de lechuga creciendo en un invernadero alimentado por energ\u00eda solar.\" title=\"\"> <\/figure>\n<h2>Evaluaci\u00f3n de la idoneidad de los paneles solares para peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas<\/h2>\n<p>La selecci\u00f3n de paneles solares para el sistema de riego solar de una peque\u00f1a explotaci\u00f3n agr\u00edcola requiere una correspondencia precisa entre la producci\u00f3n de energ\u00eda y la demanda de agua de riego. El punto de partida es el c\u00e1lculo del consumo diario de agua espec\u00edfico para cada cultivo, expresado en litros, bas\u00e1ndose en las tasas de evapotranspiraci\u00f3n (ET), las etapas de crecimiento y la retenci\u00f3n de agua del suelo.<\/p>\n<p>Por ejemplo, el ma\u00edz en su fase de m\u00e1ximo crecimiento puede consumir 6 mm\/d\u00eda; en una parcela de 1 hect\u00e1rea (10\u00a0000 m\u00b2), esto equivale a 60\u00a0000 litros\/d\u00eda (6 mm \u00d7 10\u00a0000 m\u00b2). Teniendo en cuenta las p\u00e9rdidas del sistema (normalmente entre 10 y 20 l\/1000 m\u00b2 debido a la eficiencia de las bombas y las tuber\u00edas), el volumen efectivo de agua requerido deber\u00eda incrementarse proporcionalmente.<\/p>\n<p>El dimensionamiento de los paneles solares implica el uso de datos locales de irradiancia solar, expresados en kWh\/m\u00b2\/d\u00eda. Los valores promedio oscilan entre 4,5 y 5,5 kWh\/m\u00b2\/d\u00eda en zonas templadas t\u00edpicas para la agricultura agrovoltaica en 2026, sujetos a variaci\u00f3n estacional. Con paneles policristalinos que presentan una eficiencia de 17\u201320%, calcule el tama\u00f1o necesario del conjunto solar para suministrar energ\u00eda suficiente para los ciclos de riego diarios.<\/p>\n<p>Los paneles se instalan con un \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n \u00f3ptimo, cercano a la latitud del lugar (por ejemplo, 44\u00b0 en Belgrado), para maximizar la captaci\u00f3n de energ\u00eda durante todo el a\u00f1o. Deben estar orientados hacia el sur geogr\u00e1fico en el hemisferio norte o hacia el norte geogr\u00e1fico en el hemisferio sur para maximizar la exposici\u00f3n solar durante las horas de luz, especialmente durante las horas cr\u00edticas de la ma\u00f1ana y la tarde, cuando se minimizan las p\u00e9rdidas por evaporaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los peque\u00f1os agricultores deben decidir entre sistemas de riego solar aut\u00f3nomos o conectados a la red. Los sistemas aut\u00f3nomos utilizan bombas de corriente continua alimentadas por energ\u00eda solar, a menudo sin bater\u00edas, y dependen \u00fanicamente de las horas de luz solar, mientras que los sistemas conectados a la red pueden devolver el exceso de energ\u00eda a la red y consumir energ\u00eda de la red durante los per\u00edodos de baja radiaci\u00f3n solar, sujetos a las regulaciones locales de medici\u00f3n neta y a las normas de interconexi\u00f3n, como la IEEE 1547 o los c\u00f3digos el\u00e9ctricos locales.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo funcionan los sistemas de riego alimentados por energ\u00eda solar: componentes y flujo de trabajo<\/h2>\n<p>Un sistema de riego est\u00e1ndar alimentado por energ\u00eda solar, dise\u00f1ado para peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas, consta de los siguientes componentes clave:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Paneles solares:<\/strong> M\u00f3dulos fotovoltaicos con potencias desde 1,5 kW hasta 5 kW para aplicaciones a peque\u00f1a escala, que convierten la luz solar directamente en energ\u00eda el\u00e9ctrica de corriente continua (CC).<\/li>\n<li><strong>Bomba de agua de CC:<\/strong> Bombas sumergibles o de superficie con una potencia nominal de entre 1,5 kW y 3 kW, seleccionadas en funci\u00f3n de la profundidad de la fuente de agua y el caudal requerido. Por ejemplo, una bomba de 2 kW que suministra aproximadamente entre 2000 y 3000 litros por hora a una altura de 20 metros.<\/li>\n<li><strong>Controlador de bomba:<\/strong> Los controladores MPPT (Seguimiento del Punto de M\u00e1xima Potencia) optimizan la producci\u00f3n de los paneles solares, protegen contra las fluctuaciones de voltaje y gestionan la carga el\u00e9ctrica para evitar da\u00f1os en la bomba.<\/li>\n<li><strong>Red de distribuci\u00f3n:<\/strong> Incluye tuber\u00edas de polietileno PE80 o PE100 dise\u00f1adas para soportar la presi\u00f3n prevista (hasta 6 bares), conectadas a l\u00edneas de riego por goteo con emisores con un caudal t\u00edpico de 2 L\/h.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El funcionamiento comienza con paneles solares que generan electricidad de CC durante el d\u00eda. El controlador MPPT alimenta esta energ\u00eda a la bomba de CC, activ\u00e1ndola para extraer agua de pozos subterr\u00e1neos o dep\u00f3sitos superficiales. El agua fluye a trav\u00e9s de las tuber\u00edas hacia emisores de goteo colocados a una distancia de 30 a 50 cm cerca de las ra\u00edces de los cultivos, minimizando la evaporaci\u00f3n y maximizando la eficiencia de absorci\u00f3n. Los caudales estimados de los emisores de 1 a 4 L\/h reducen el consumo de agua en comparaci\u00f3n con el riego por aspersi\u00f3n o inundaci\u00f3n en un 30 a 50 %.<\/p>\n<p>Cuando se incluyen, los sistemas de bater\u00edas suelen consistir en bater\u00edas de iones de litio o de plomo-\u00e1cido dimensionadas para proporcionar entre 4 y 6 horas de funcionamiento de la bomba en condiciones de baja irradiancia, aunque los costes de capital y mantenimiento a menudo favorecen el bombeo solar directo con programas de riego ajustados.<\/p>\n<h2>Adaptaci\u00f3n del riego solar a las necesidades de los cultivos y a la variabilidad estacional.<\/h2>\n<p>El dise\u00f1o de los sistemas de riego solar debe tener en cuenta la modulaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de agua en funci\u00f3n de las etapas de desarrollo de los cultivos y los cambios estacionales en la radiaci\u00f3n solar.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Programaci\u00f3n del riego:<\/strong> Bas\u00e1ndose en la evapotranspiraci\u00f3n de referencia (ET\u2080) obtenida de datos meteorol\u00f3gicos locales, los agricultores ajustan la frecuencia y la profundidad del riego. Por ejemplo, los cultivos de hortalizas pueden requerir un riego diario de 3 a 5 mm en pleno verano, y menos durante las fases de establecimiento.<\/li>\n<li><strong>Precisi\u00f3n del riego por goteo:<\/strong> Los emisores de goteo, que suministran 2 L\/h por planta, pueden ajustarse en caudal y ubicaci\u00f3n para adaptarse a los patrones de la zona radicular, minimizando as\u00ed el estr\u00e9s h\u00eddrico y la compactaci\u00f3n del suelo.<\/li>\n<li><strong>Variabilidad solar estacional:<\/strong> La irradiaci\u00f3n solar puede variar \u00b130% entre los trimestres de verano e invierno; los sistemas est\u00e1n dimensionados para cubrir las necesidades m\u00e1ximas de riego en verano (junio-agosto), teniendo en cuenta que la menor producci\u00f3n durante el oto\u00f1o y el invierno limitar\u00e1 la capacidad de riego.<\/li>\n<li><strong>Resiliencia ante la sequ\u00eda:<\/strong> El riego solar garantiza la disponibilidad de agua durante los per\u00edodos de sequ\u00eda al vincular el funcionamiento de la bomba directamente con la luz solar, lo que permite un suministro constante de humedad, fundamental para evitar p\u00e9rdidas de cosecha.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cultivos como el tomate o el pimiento requieren aproximadamente entre 4 y 7 mm\/d\u00eda durante la fructificaci\u00f3n, lo que equivale a entre 40\u00a0000 y 70\u00a0000 litros por hect\u00e1rea. Los sistemas de riego solar adaptados a estos rangos, con caudales de entre 20 y 50 m\u00b3\/d\u00eda por hect\u00e1rea, se ajustan a los datos clim\u00e1ticos locales para lograr un equilibrio entre la conservaci\u00f3n del agua y los objetivos de productividad.<\/p>\n<h2>Viabilidad econ\u00f3mica de invertir en sistemas de riego por goteo alimentados por energ\u00eda solar.<\/h2>\n<p>La evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica del riego con energ\u00eda solar en peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas implica an\u00e1lisis de costes iniciales y operativos, junto con indicadores de rendimiento previstos.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Inversi\u00f3n de capital:<\/strong> Los sistemas con un conjunto de paneles solares de 2 a 3 kW, una bomba de CC de 2 kW, controladores y componentes de riego por goteo costaban entre 1.500 \u20ac y 4.000 \u20ac a partir de 2026; la variaci\u00f3n depende de la adquisici\u00f3n local y la complejidad de la instalaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Ahorros operativos:<\/strong> El riego solar elimina los gastos variables de combustible di\u00e9sel, que promedian entre 0,50 y 0,70 \u20ac por litro, y reduce el mantenimiento del motor, incluidos los cambios de aceite, los filtros y las reparaciones, lo que supone un ahorro de hasta 500 \u20ac al a\u00f1o para una hect\u00e1rea de equipo.<\/li>\n<li><strong>Periodo de recuperaci\u00f3n de la inversi\u00f3n:<\/strong> Teniendo en cuenta los precios actuales de la energ\u00eda y el rendimiento de los cultivos, el periodo de amortizaci\u00f3n suele oscilar entre 4 y 8 a\u00f1os, con periodos m\u00e1s cortos en regiones con altos costes de combustible o pol\u00edticas que incentivan la energ\u00eda solar.<\/li>\n<li><strong>Incentivos y subsidios:<\/strong> Diversos programas de la Uni\u00f3n Europea y nacionales, previstos para 2026, ofrecen subvenciones o pr\u00e9stamos a bajo inter\u00e9s a los peque\u00f1os agricultores que adopten el riego solar, sujetos a criterios de elegibilidad y a las condiciones normativas locales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ejemplo: Un sistema de 2 kW que riega 1 hect\u00e1rea durante 4 horas diarias ahorra aproximadamente 3.000 litros de di\u00e9sel al a\u00f1o, lo que reduce los gastos operativos y la huella de carbono en comparaci\u00f3n con las bombas convencionales.<\/p>\n<h2>Pasos para la implementaci\u00f3n de la integraci\u00f3n del riego solar en modelos de granjas agrovoltaicas<\/h2>\n<p>La incorporaci\u00f3n del riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar en los sistemas agrovoltaicos requiere una ejecuci\u00f3n sistem\u00e1tica del proyecto:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n del sitio:<\/strong> Cuantificar los recursos solares utilizando herramientas como PVGIS durante 12 meses, evaluar la fuente de agua mediante pruebas de flujo, analizar la textura del suelo y cartografiar la topograf\u00eda utilizando datos GPS.<\/li>\n<li><strong>Dise\u00f1o y selecci\u00f3n de sistemas:<\/strong> Ajuste la potencia del panel fotovoltaico y la capacidad de la bomba al volumen diario de agua calculado en el primer paso; seleccione emisores de riego por goteo calibrados seg\u00fan las necesidades h\u00eddricas del cultivo; aseg\u00farese de que el cableado cumpla con las normas de seguridad IEC 62790.<\/li>\n<li><strong>Instalaci\u00f3n:<\/strong> Coloque los paneles solares con la inclinaci\u00f3n latitudinal adecuada y el acimut orientado hacia el ecuador; instale bombas sumergidas o de superficie en la fuente, asegure las tuber\u00edas con accesorios sometidos a pruebas de presi\u00f3n; instale l\u00edneas de goteo con componentes de filtraci\u00f3n y regulaci\u00f3n de presi\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Monitoreo y optimizaci\u00f3n:<\/strong> Utilice caudal\u00edmetros y sensores de irradiancia solar para controlar el rendimiento del sistema en tiempo real; ajuste el momento del riego seg\u00fan la temporada, de acuerdo con las tendencias de ET y los pron\u00f3sticos meteorol\u00f3gicos; limpie los filtros y realice un mantenimiento semestral.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Este ciclo de proyecto suele durar de 2 a 4 meses, teniendo en cuenta los plazos de entrega y las limitaciones estacionales, lo que permite a los peque\u00f1os agricultores adaptar la instalaci\u00f3n a los ciclos de cultivo.<\/p>\n<h2>Mejorando la resiliencia de los cultivos y del clima con riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar.<\/h2>\n<p>El riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar contribuye sustancialmente a la resiliencia de las peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas ante la variabilidad clim\u00e1tica:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Reducci\u00f3n del estr\u00e9s h\u00eddrico:<\/strong> El riego continuo y controlable contrarresta la falta de humedad durante los periodos de sequ\u00eda, reduciendo el riesgo de mortalidad de los cultivos.<\/li>\n<li><strong>Amortiguar la variabilidad de las precipitaciones:<\/strong> El riego complementario compensa la distribuci\u00f3n desigual de las precipitaciones, minimizando la volatilidad del rendimiento.<\/li>\n<li><strong>Independencia energ\u00e9tica:<\/strong> La dependencia de la energ\u00eda solar reduce la exposici\u00f3n a las fluctuaciones de los precios del combustible y a las interrupciones de la red el\u00e9ctrica, lo que aumenta la estabilidad operativa.<\/li>\n<li><strong>Apoyo a los cultivos diversificados:<\/strong> El riego preciso favorece el cultivo de especies de alto valor y sensibles al agua, importantes para las pr\u00e1cticas de agricultura regenerativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los datos de campo indican mejoras en la estabilidad del rendimiento de 15 a 301 TP3T durante las estaciones secas prolongadas cuando se implementa el riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar, lo cual es fundamental para mantener la seguridad alimentaria en contextos de agricultura a peque\u00f1a escala.<\/p>\n<h2>Comparaci\u00f3n del riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar con los sistemas convencionales en entornos agrovoltaicos.<\/h2>\n<p>En las explotaciones agr\u00edcolas agrovoltaicas, los sistemas de riego solar superan a los sistemas de riego tradicionales en varios aspectos medibles:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Consumo de energ\u00eda:<\/strong> El uso de energ\u00eda solar renovable elimina los costes recurrentes de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los motores di\u00e9sel, y reduce el consumo de electricidad de la red.<\/li>\n<li><strong>Eficiencia en el uso del agua:<\/strong> Seg\u00fan estimaciones de la FAO, el riego por goteo reduce el consumo de agua entre 30 y 50 TP\/T en comparaci\u00f3n con los m\u00e9todos de inundaci\u00f3n o aspersi\u00f3n, al suministrar agua directamente a las zonas radiculares de las plantas.<\/li>\n<li><strong>Requisitos de mantenimiento:<\/strong> Las bombas solares requieren un mantenimiento menos frecuente, lo que elimina el mantenimiento del sistema de combustible y las reparaciones complejas del motor, extendiendo normalmente su vida \u00fatil a m\u00e1s de 10 a\u00f1os con un cuidado rutinario.<\/li>\n<li><strong>Salud del suelo y microclima:<\/strong> El riego por goteo evita la saturaci\u00f3n y la erosi\u00f3n debajo de los paneles solares, manteniendo la estructura del suelo y moderando las condiciones microclim\u00e1ticas favorables para el crecimiento de los cultivos, como se ha documentado en ensayos agrivoltaicos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esta convergencia de beneficios en materia de energ\u00eda, agua y suelo subraya la idoneidad del riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar como parte integral de la sostenibilidad de los sistemas agrovoltaicos.<\/p>\n<h2>Modelos de gobernanza y financiaci\u00f3n que apoyan el acceso de los peque\u00f1os agricultores al riego solar.<\/h2>\n<p>Los modelos de gobernanza y financiaci\u00f3n eficaces son fundamentales para ampliar el acceso de los peque\u00f1os agricultores a las tecnolog\u00edas de riego alimentadas por energ\u00eda solar.<\/p>\n<p>La plataforma Solar Plus Garden ejemplifica un modelo h\u00edbrido de inversi\u00f3n y comunidad, que aprovecha una cuota de membres\u00eda \u00fanica de 200 \u20ac para reunir fondos de inversores destinados al desarrollo de plantas solares e infraestructura comunitaria para jardines. Una suscripci\u00f3n mensual opcional a Garden Box, con un precio de 20 \u20ac, ofrece productos frescos locales cultivados mediante sistemas de agricultura solar, vinculando directamente la rentabilidad de la inversi\u00f3n con los beneficios para la comunidad.<\/p>\n<p>La estructura legal divide las entidades entre la empresa estonia O\u00dc, propietaria y operadora de la planta solar, y una empresa serbia DOO independiente que gestiona las operaciones del jard\u00edn bajo t\u00e9rminos contractuales claros. Los flujos de pago est\u00e1n protegidos mediante cuentas de dep\u00f3sito en garant\u00eda, lo que garantiza un desembolso transparente de los fondos en consonancia con los hitos del proyecto.<\/p>\n<p>El cumplimiento normativo abarca la obtenci\u00f3n de permisos de construcci\u00f3n para instalaciones de paneles solares y accesorios de riego, la adhesi\u00f3n a las normas el\u00e9ctricas de la UE para la interconexi\u00f3n a la red cuando corresponda, y el cumplimiento de las normativas medioambientales relativas al uso del agua y la gesti\u00f3n del suelo.<\/p>\n<p>Estos marcos proporcionan a los peque\u00f1os agricultores e inversores v\u00edas reguladas y trazables para participar en la adopci\u00f3n del riego solar, lo que fomenta una resiliencia agr\u00edcola escalable y orientada a la comunidad.<\/p>\n<h2>Preguntas frecuentes (FAQ)<\/h2>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 superficie de terreno puede cubrir un sistema t\u00edpico de riego por goteo alimentado por energ\u00eda solar en una peque\u00f1a explotaci\u00f3n agr\u00edcola?<\/h3>\n<p>Los sistemas con paneles solares de 1,5 a 3 kW combinados con bombas de CC suelen cubrir entre 0,5 y 2 hect\u00e1reas, dependiendo de la demanda de agua de los cultivos, los caudales de las bombas y la irradiancia solar disponible.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 mantenimiento requieren los paneles solares y las bombas utilizadas en el riego?<\/h3>\n<p>Los paneles requieren una limpieza superficial bimensual para eliminar el polvo y optimizar la captaci\u00f3n de radiaci\u00f3n. Las bombas necesitan una inspecci\u00f3n de sellos y filtros cada 3 a 6 meses, y las l\u00edneas de goteo deben purgarse trimestralmente para evitar obstrucciones. Se recomienda una revisi\u00f3n profesional anual del sistema para evaluar el funcionamiento del controlador y las conexiones el\u00e9ctricas.<\/p>\n<h3>\u00bfPueden funcionar los sistemas de riego solar durante d\u00edas nublados o lluviosos?<\/h3>\n<p>La producci\u00f3n de las bombas solares disminuye con la reducci\u00f3n de la luz solar. Los sistemas sin bater\u00edas funcionan principalmente durante las horas de m\u00e1xima insolaci\u00f3n. Las configuraciones h\u00edbridas con almacenamiento en bater\u00edas o respaldo de la red el\u00e9ctrica pueden ampliar la capacidad de riego. La planificaci\u00f3n estacional del riego tiene en cuenta la variabilidad ajustando los programas de riego.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo ayuda unirse a una plataforma comunitaria como Solar Plus Garden a acceder a tecnolog\u00edas de riego solar?<\/h3>\n<p>Las cuotas de membres\u00eda financian la construcci\u00f3n y el mantenimiento de la infraestructura solar y los programas de huertos comunitarios, lo que permite a los peque\u00f1os agricultores beneficiarse de inversiones conjuntas dentro de un modelo regulado y transparente que equilibra la rentabilidad financiera con los objetivos de una agricultura sostenible.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Los peque\u00f1os agricultores y propietarios de terrenos que desean cultivar alimentos mediante riego solar se benefician de un sistema de riego por goteo solar de dise\u00f1o preciso que ajusta eficientemente las necesidades h\u00eddricas de los cultivos a la disponibilidad de energ\u00eda solar. Evaluar la exposici\u00f3n solar espec\u00edfica del terreno, la capacidad de los recursos h\u00eddricos y la preparaci\u00f3n para la inversi\u00f3n es fundamental para una implementaci\u00f3n exitosa.<\/p>\n<p>Las plataformas de inversi\u00f3n comunitaria, como Solar Plus Garden, ofrecen mecanismos transparentes de gobernanza y financiaci\u00f3n para democratizar el acceso a las tecnolog\u00edas de riego solar, impulsando iniciativas agrovoltaicas y de agricultura regenerativa escalables. La evaluaci\u00f3n continua de los avances en tecnolog\u00eda solar, los ajustes regulatorios y las pol\u00edticas locales de gesti\u00f3n del agua sigue siendo necesaria para optimizar el dise\u00f1o del sistema y la rentabilidad econ\u00f3mica a lo largo del tiempo.<\/p>\n<div class=\"spg-srodni\">\n<h2>Lecturas relacionadas<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/invertir-en-energia-solar-con-bajo-capital-2\/\">Invertir en energ\u00eda solar con poco capital: una gu\u00eda pr\u00e1ctica para peque\u00f1os inversores.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/invertir-en-proyectos-de-energias-renovables\/\">Invertir en proyectos de energ\u00edas renovables: una gu\u00eda pr\u00e1ctica para inversores con visi\u00f3n de futuro.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/invertir-en-proyectos-de-energias-renovables\/\">Invertir en proyectos de energ\u00edas renovables: una gu\u00eda pr\u00e1ctica para propietarios, promotores e inversores.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cultivo de alimentos con riego solar: Gu\u00eda pr\u00e1ctica para el cultivo de alimentos con riego solar en peque\u00f1as explotaciones agr\u00edcolas Evaluaci\u00f3n de la idoneidad de los paneles solares para<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":4168,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_internal_links_processed":["1"],"_thumbnail_id":["4168"],"rank_math_canonical_url":["https:\/\/solarplusgarden.com\/growing-food-with-solar-irrigation\/"],"rank_math_title":["Practical Guide to Growing Food with Solar Irrigation on"],"rank_math_description":["Selecting solar panels for a small-scale farm's solar-powered irrigation system requires precise matching of energy production to the farm\u2019s irrigation\u2026"],"rank_math_focus_keyword":["growing food with solar irrigation"],"rank_math_primary_category":["24"],"_elementor_page_assets":["a:0:{}"]},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-4170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrivoltaics-knowledge-center"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4170\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solarplusgarden.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}