PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Landscape protection around the Pobiedziska Solar Park

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ochrona krajobrazu wokół inwestycji - Park Słoneczny Pobiedziska
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The construction of large solar parks requires dedicated landscaping methods. Solar parks - colloquially called photovoltaic farms or solar power plants - require landscape conservation measures to be implemented in the areas adjacent to these projects. This is an extremely important issue for sustainable development and the protection of cultural assets and identities, including the rural landscape. The aim of this work is to present the possibilities of landscape protection using the example of the planned solar park in the municipality of Pobiedziska in the Greater Poland Voivodeship. The studies use case studies, qualitative and quantitative analyses and in situ tests. The studies covered the planned investment area of 160 ha and the adjacent areas. The project proposals for landscape protection applied in this case - ‘green protection walls’ - were presented. The measures presented make it possible to preserve open-air landscapes in agricultural and rural areas from the point of view of sustainable development and the protection of cultural assets, and their formula, adapted to the landscape, can be applied to a large extent and can be dedicated to the local conditions in rural areas.
PL
Budowa dużych parków słonecznych wywołuje potrzebę zastosowania adekwatnych metod ochrony krajobrazu. Parki słoneczne - potocznie zwane farmami fotowoltaicznymi lub elektrowniami słonecznymi - wymagają działań w zakresie ochrony krajobrazu na terenach sąsiadujących z tymi inwestycjami. Jest to niezwykle istotne zagadnienie w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości, do których należy również krajobraz wiejski. Celem pracy jest zaprezentowanie sposobów ochrony krajobrazu na przykładzie projektowanego Parku Słonecznego Pobiedziska w województwie wielkopolskim. W badaniach zastosowano studium przypadku, analizę jakościową i ilościową oraz badanie in situ. Objęto nimi obszar planowanej inwestycji - 160 ha - oraz tereny przyległe. W artykule zaprezentowano zastosowane w tym przypadku propozycje projektowe ochrony krajobrazu - „zielone parawany”. Opisana formuła może być szeroko stosowana i adaptowana do warunków lokalnych na terenach wiejskich.
Rocznik
Tom
Strony
203--229
Opis fizyczny
Bibliogr. 59 poz., mapy, rys., tab., zdj.
Twórcy
  • Poznań University of Life Sciences, Department of Green Areas and Landscape Architecture
  • Poznań University of Life Sciences, Department of Green Areas and Landscape Architecture
Bibliografia
  • Armstrong, A. et al. (2013), ‘Wind Farm and Solar Park Effects on Plant-Soil Carbon Cycling: Uncertain Impacts of Changes in Ground-Level Microclimate’, Global Change Biology, 20(6), pp. 1699–1706. Available at: https://doi.org/10.1111/gcb.12437 (accessed: 12.08.2022).
  • Carullo, L. et al. (2013), ‘Evaluating the Landscape Capacity of Protected Rural Areas to Host Photovoltaic Parks in Sicily’, Natural Resources, 4(7), pp. 460–472. Available at: dx.doi.org/10.4236/nr.2013.47057 (accessed: 30.07.2022).
  • Coonen, S. (2001),‘Building Integrated Photovoltaics’, [in:] ORNL Solar Summit, 24.10.2001. Available at: https://www.scribd.com/document/481404183/ORNL-Coonen-pdf (accessed: 12.08.2022).
  • Davis, A.F. (2020), Considerations for Future Utility Scale Solar Farm Developments, [Lexington]: University of Kentucky, College of Agriculture, Food and Environment. Available at: https://agecon.ca.uky.edu/files/considerations_for_future_utility_scale_solar_farm_developments_aec_staff_paper_498_davis_sept2020.pdf (accessed: 30.07.2022).
  • Dinesh, H. and Pearce, J. (2016), ‘The Potential of Agrivoltaic Systems’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, pp. 299–308. Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02113575/file/The_potential_of_agrivoltaic_systems.pdf, DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.024 (accessed: 15.08.2022).
  • Dobrzańska, B.M., Dobrzański, G. and Kiełczewski, D. (2012), Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Dupraz, C. et al. (2011), ‘Combining Solar Photovoltaic Panels and Food Crops for Optimising Land Use: Towards New Agrivoltaic Schemes’, Renewable Energy, 36, pp. 2725–2732. Available at: https://www.academia.edu/26151692/Combining_solar_photovoltaic_panels_and_food_crops_for_optimising_land_use_Towards_new_agrivoltaic_schemes (accessed: 30.07.2022).
  • Gawryluk, D., Krawczyk, D.A. and Rodero, A. (2022), ‘Photovoltaic Panels and Solar Collectors in Cityscape of Bialystok (Poland) and Cordoba (Spain)’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1006, 012011. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1006/1/012011/pdf, DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1006/1/012011(accessed: 30.07.2022).
  • Hektus, P. and Kalbarczyk, E. (2015), ‘Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce w kontekście potencjalnego oddziaływania na krajobraz’, Architektura Krajobrazu, 3, pp. 62–71.
  • Jäger-Waldau, A. (2007), ‘Photovoltaics and Renewable Energies in Europe’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11(7), pp. 1414–1437. Available at: https://doi.org/10.1016/j.rser.2005.11.001 (accessed: 12.08.2022).
  • Kalbarczyk, E. (2016), ‘Impact of Solar Power Facilities on Landscape’. Architektura Krajobrazu, 2, pp. 30–39. Available at: https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c95931d3-c4d3-46cf-a074-b64f110418df (accessed: 25.04.2022).
  • Lytle, W. et al. (2021), ‘Conceptual Design and Rationale for a New Agrivoltaics Concept: Pasture-Raised Rabbits and Solar Farming’, Journal of Cleaner Production, 282. 124476. Available at: https://www.osti.gov/servlets/purl/1760365, DOI: https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2020.124476 (accessed: 15.08.2022).
  • Łuczak, A. and Gawlik, A. (2020), Analiza wpływu na krajobraz planowanego parku solarnego mocy do 60 MW […] gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, Poznań: Enina. Available at: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47096/wiadomosci/557443/files/zalacznik_3_analiza_krajobrazowa_bartodzieje.pdf (accessed: 25.04.2022).
  • Mazurski, K.R. (2012), ‘Pojęcie krajobrazu i jego ocena’, [in:] idem (ed.), Mijające krajobrazy Polski - Dolny Śląsk. Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest…, Kraków: Proksenia, pp. 11–18.
  • Moe, E. (2012), ‘Vested Interests, Energy Efficiency and Renewables in Japan’, Energy Policy, 40, pp. 260–273. Available at: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.070 (accessed: 12.08.2022).
  • Moir Landscape Architecture (2010), ‘Visual Impact’, [in:] Capital Solar Farm: Preliminary Environmental Assessment: Appendix F: Visual Impact Assessment, Bega: NGH Environmental, pp. 35–44. Available at: https://majorprojects.planningportal.nsw.gov.au/prweb/PRRestService/mp/01/getContent?AttachRef=MP10_0121%2120190523T041728.366%20GMT (accessed: 09.08.2022).
  • Montoya, F.G., Aguilera, M.J. and Manzano-Agugliaro, F. (2014), ‘Renewable Energy Production in Spain: A Review’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33, pp. 509–531. Available at: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.091 (accessed: 12.08.2022).
  • Morley, D. (2012), ‘Recycling Land for Solar Energy Development, Planning for Solar Energy Briefing Papers, Chicago: American Planning Association, pp. 57–65. Available at: https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/legacy_resources/research/solar/briefingpapers/pdf/solarpaperscompendium.pdf (accessed: 11.08.2022).
  • Musiałkiewicz, Ł. et al. (2014), Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2014 r., Warszawa: RWE Polska and Mediapolis.
  • Nordberg, E.J., Caley, M.J. and Schwarzkopf, L. (2021), ‘Designing Solar Farms for Synergistic Commercial and Conservation Outcomes’, Solar Energy, 228(7), pp. 586–593. Available at: https://www.researchgate.net/publication/355130166_Designing_solar_farms_for_synergistic_commercial_and_conservation_outcomes, DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.09.090 (accessed: 12.08.2022).
  • Norton, B. et al. (2011), ‘Enhancing the Performance of Building Integrated Photovoltaics’, Solar Energy, 85(8), pp. 1629–1664. Available at: https://doi.org/10.1016/j.solener.2009.10.004 (accessed: 12.08.2022).
  • Peng, Ch., Huang, Y. and Wu, Z. (2011), ‘Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) in Architectural Design in China’, Energy and Buildings, 43(12), pp. 3592–3598. Available at: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.09.032 (accessed: 12.08.2022).
  • Romov, E. and Teschner, N. (2022), ‘A Place under the Sun: Planning, Landscape and Participation in a Case of a Solar Powerplant in the Israeli Desert’, Sustainability, 14(13), 7666. Available at: https://doi.org/10.3390/su14137666 (accessed: 12.04.2022).
  • Semeraro, T. et al. (2022), ‘An Innovative Approach to Combine Solar Photovoltaic Gardens with Agricultural Production and Exosystem Services’, Ecosystem Services, 56, 101450. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041622000468, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101450 (accessed: 11.08.2022).
  • Siebert, B. (2012), ‘Building Integrated Photovoltaics’, [in:] 18th Congress of IABSE: Seoul, 2012: Innovative Infrastructures - Toward Human Urbanism: Report, Zurich: IABSE, pp. 1065–1072.
  • Strong, S. (2005), Building Integrated Photovoltaics: A White Paper on Its Principles and Applications, [n.p.]: Solar Design Associates. Available at: https://www.solardesign.com/library/pdf/Building-Integrated-Photovoltaics-Steven-Strong-2005.pdf (accessed: 12.08.2022).
  • Szumigała, P. and Urbański, P. (2017), ‘Bazy logistyczne - kłopotliwy użytkownik w krajobrazie otwartym stref podmiejskich’, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie, XIII(2), pp. 38–44. Available at: https://doi.org/10.35784/teka.1699 (accessed: 12.08.2022).
  • Törnroth, S., Nilsson, Å.W. and Luciani, A. (2022), ‘Design Thinking for the Everyday Aestheticization of Urban Renewable Energy’, Design Studies, 79, 101096. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X22000163, DOI: https://doi.org/10.1016/j.destud.2022.101096 (accessed: 12.08.2022)
  • Tryjanowski, P. and Łuczak, A. (2013), ‘Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko przyrodnicze’, Czysta Energia, 137(1), pp. 21–24.
  • Tsoutsos, T., Fratzeskaki, N. and Gekas, V. (2005), ‘Environmental Impacts from the Solar Energy Technologies’, Energy Policy, 33(3), pp. 289–296. Available at: https://doi.org/10.1016/S0301-4215(03)00241-6 (accessed: 12.08.2022).
  • Yavari, R. et al. (2022), ‘Minimizing Environmental Impacts of Solar Farms: A Review of Current Science on Landscape Hydrology and Guidance on Stormwater Management’, Environmental Research: Infrastracture and Sustainability, 2, 032002. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2634-4505/ac76dd/pdf, DOI: https://doi.org/10.1088/2634-4505/ac76dd (accessed: 10.08.2022).
  • Walczak, M. (2007), ‘Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych’, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 30, pp. 61–72.
  • Whiticar, M. (2022), ‘Energy Landscapes. Small-Scale Solutions for Comprehensive Communities’, University of British Columbia Graduate Research, 598. Available at: https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/graduateresearch/42591/items/1.0413793, DOI: https://dx.doi.org/10.14288/1.0413793(accessed: 13.04.2022).
  • Wiąckowski, S.K. and Wiąckowska, I. (1999), Globalne zagrożenia środowiska, Kielce: WSP. Zhu, R. et al. (2022), ‘Optimization of Photovoltaic Provision in a Three-Dimensional City Using Real-Time Electricity Demand’, Applied Energy, 316, 119042. Available at: https://senseable.mit.edu/papers/pdf/20220328_Zhuetal_OptimizationPhotovoltaic_AppliedEnergy.pdf, DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119042 (accessed: 15.08.2022).
  • Online sources
  • Abramowicz, K. (2021), ‘Budowa farmy fotowoltaicznej. Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku’, Energetyka Plus, 10.2021. Available at: https://www.energetyka.plus/budowa-farmy-fotowoltaicznej-budowa-farmy-fotowoltaicznej-krok-po-kroku/ (accessed: 10.03.2022).
  • Allen, M. (2020), ‘Tinted Solar Panels Allow Plants to Grow Efficiently on “Agrivoltaic” Farms’, Physics World, 03.09.2022. Available at: https://physicsworld.com/a/tinted-solar-panels-allow-plants-to-grow-efficiently-on-agrivoltaic-farms/ (accessed: 10.08.2022).
  • Barnett, Ch. (2021), ‘50-Acre Solar Farm Could be Built in Hallow near Worcester’, Worcester News, 13.10.2021. Available at: https://www.worcesternews.co.uk/news/19644703.50-acre-solar-farm-built-hallow-near-worcester/ (accessed: 10.08.2022).
  • Coffey, D. (2019), ‘Planning for Utility-Scale Solar Energy Facilities’, American Planning Association, 09/10.2019. Available at: https://www.planning.org/pas/memo/2019/sep/ (accessed: 10.08.2022).
  • Community & Environmental Defense Services (2022), ‘Getting the Benefits of Solar Farms Without Harming Nearby Residents or the Environment’, CEDS. Available at: https://ceds.org/solar/ (accessed: 10.08.2022).
  • Courage, H.K. (2021), ‘Solar Farms are Often Bad for Biodiversity - But They Don’t Have to Be’, Vox, 18.08.2021. Available at: https://www.vox.com/2021/8/18/22556193/solar-energy-biodiversity-birds-pollinator-land (accessed: 29.07.2022).
  • Cymanowska, A. (2015), ‘Gdańsk/Przejazdowo: Produkcja farmy fotowoltaicznej większa niż szacowano’, Nasze Miasto: Pruszcz Gdański, 27.09.2015. Available at: https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/gdanskprzejazdowoprodukcja-farmy-fotowoltaicznej-wieksza/ar/c3-3522111 (accessed: 12.03.2022).
  • ‘Czernikowo’(2022), Energa Wytwarzanie. Available at: https://energa-wytwarzanie.pl/obiekty/farmy-fotowoltaiczne/19957/Czernikowo (accessed: 01.10.2022).
  • Finger, A. (2016), ‘Duke Energy Launches New Solar Facility at Walt Disney World Resort’, Duke Energy: News Center, 12.04.2016. Available at: https://news.duke-energy.com/releases/releases-20160412 (accessed: 30.07.2022).
  • Haastert, M. (2022), ‘Double Harvest for a Sustainable Future: New Ideas for Tomorrow’s Agriculture’, Agrosolar Europe. Available at: https://www.agrosolareurope.de/en/ (accessed: 29.07.2022).
  • Januszek, M. (2018), ‘Najciekawsze farmy fotowoltaiczne wPolsce i na świecie’, Inzynieria.com, 30.03.2018. Available at: https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/wiadomosci/51867,najciekawsze-farmy-fotowoltaiczne-w-polsce-i-na-swiecie (accessed: 19.04.2022).
  • JPT (2021), ‘Największa elektrownia słoneczna w Polsce już działa’, TVP 3 Poznań, 29.10.2021. Available at: https://poznan.tvp.pl/56648359/najwieksza-elektrowniasloneczna-w-polsce-juz-dziala (accessed: 15.04.2022).
  • Kwinta, W. (2020), ‘Pływające farmy wiatrowe: nadchodzi przełom!’, Inzynieria.com, 04.09.2020. Available at: https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/artykuly/59343,plywajace-farmy-wiatrowe-nadchodzi-przelom (accessed: 12.04.2022).
  • Park Słoneczny Pobiedziska (2022). Available at: http://www. parkslonecznypobiedziska.pl/ (accessed: 11.04.2020). Redakcja Gramwzielone.pl (2022), ‘Nowe prawo ma przyspieszyć wydawanie pozwoleń dla OZE’, Gramwzielone.pl, 11.05.2022. Available at: https://gramwzielone.pl/trendy/107876/nowe-prawo-ma-przyspieszyc-wydawanie-pozwolen-dla-oze (accessed: 10.04.2022).
  • Redakcja Turek24 (2022), ‘Największa elektrownia słoneczna w Polsce już działa i produkuje prąd’, Turek 24, 28.10.2021. Available at: https://turek24.com.pl/najwieksza-elektrownia-sloneczna-w-polsce-juz-dziala-i-produkuje-prad/ (accessed: 10.04.2022).
  • Richland Township (2021), Proposed Draft Solar Power Ordinance: Section 1604. Solar Farm. Available at: https://secure.munetrix.com/uploads/attachments/solar-farms-ordinance-2021aug05-5642-1630014203-1803.pdf (accessed: 11.08.2022).
  • Sfera proyecto ambiental (2021), ‘Las granjas solares flotantes podrían proteger los lagos del cambio climático’, Sfera proyecto ambiental, 30.03.2021.Available at: https://sferaproyectoambiental.org/2021/03/30/las-granjas-solares-flotantes-podrian-proteger-los-lagos-del-cambio-climatico/ (accessed: 12.08.2022).
  • Simon, M. (2021), ‘Growing Crops under Solar Panels? Now There’s a Bright Idea’, Wired, 14.10.2021. Available at: https://www.wired.com/story/growing-crops-under-solar-panels-now-theres-a-bright-idea/ (accessed: 13.04.2022).
  • Smith, O. (2018), ‘The Dark Side of the Sun: Avoiding Conflict over Solar Energy’s Land and Water Demands’, New Security Beat, 02.10.2018. Available at: https://www.newsecuritybeat.org/2018/10/dark-side-sun-avoiding-conflict-solar-energys-land-water-demands/ (accessed: 12.08.2022).
  • Sol Voltaics (2022), ‘How to Hide Solar Panels’, Sol Voltaics. Available at: https://solvoltaics.com/how-to-hide-solar-panels/ (accessed: 12.05.2022).
  • Young, Ch. (2018), ‘Here’s how Solar Developers Can Maximize Solar’s Positive Impact on the Environment’, Solstice: Solar for Every American, 11.01.2018. Available at: https://blog.solstice.us/solstice-blog/how-solar-developers-solar-positive-impact-environment/ (accessed: 15.08.2022).
  • Unpublished works
  • Biesiada, A. (2015), Warunki lokalizacji elektrowni słonecznych w Polsce i na świecie, master’s thesis, Archiwum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Szumigała, P.P. (2021), Koncepcja zagospodarowania przestrzennego ochrony krajobrazu w zakresie ekspozycji widokowej obszaru Parku słonecznego w gminie Pobiedziska, Archiwum Moko-Capital w Warszawie.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-16530b17-26c9-4e4d-aa3c-12e73aa6ffdc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.