# Control climático en invernaderos | Innovaciones Las Palmerillas > Mejorando desde hace más de 50 años, la eficiencia energética, sostenibilidad y rendimiento de cultivos --- Consulta la previsión del tiempo en tu localización exactaSuscríbete a nuestra Newsletter semanal [Home](https://www.plataformatierra.es/)/[Innovación](https://www.plataformatierra.es/innovacion)/Transferencia 10 August 2026 12 min # La mejora de las condiciones ambientales Este artículo recoge las investigaciones y desarrollos de la Estación Experimental Las Palmerillas para optimizar el control climático en invernaderos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la productividad en horticultura protegida 50 Aniversario Las Palmerillas 4.0 ![Colectores solares del sistema de calefacción de suelo en 'Las Palmerillas' a finales de los años setenta.](https://static.plataformatierra.es/strapi-uploads/assets/web_colectores_solares_agos26_3a2cdc3d5e.jpg) Guardar Compartir --- **Las condiciones ambientales que afectan al cultivo constituyen el principal factor determinante de la producción.** **Por tanto, tiene sentido que uno de los primeros trabajos iniciados en Las Palmerillas fuese la caracterización del clima, tanto dentro como fuera de invernadero, y que sigamos haciéndolo hoy en día con nuevos métodos y herramientas.** De esta primera evaluación se dedujo que las condiciones, aunque permitían mejorar la cosecha respecto a la producción al aire libre, distaban de ser óptimas para los cultivos, registrándose temperaturas mínimas en invierno inferiores a la mínima biológica, con episodios de inversión térmica en noches despejadas, y temperaturas máximas superiores a la máxima biológica desde mayo a octubre, **situación que se agravaba en invernaderos comerciales de mayores dimensiones que los construidos en la Estación debido a la insuficiente ventilación.**  **Este estudio se complementó con medidas de la concentración de CO₂ en el aire en la segunda mitad de los años 80**, en un trabajo en colaboración con el [**Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA, actual IFAPA)**](https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/personas-estructuras-y-servicios/centros-ifapa/centro-ifapa-la-mojonera), en el que llegaron a detectarse valores inferiores a 300 ppm en el interior de los invernaderos varias horas después del amanecer, lo que constituye un factor limitante para la fotosíntesis.  Ya a principios de siglo XXI, se llevó a cabo un estudio detallado de caracterización de la radiación disponible por los cultivos en invernadero, haciendo hincapié en la transmisividad y la difusividad de la cubierta en función de distintos factores. [![Banner - Libro Conmemorativo del 50 Aniversario de Las Palmerillas](https://static.plataformatierra.es/strapi-uploads/assets/banner_libro_50_aniversario_br_336e2f99a1.webp)](https://www.plataformatierra.es/resultados-busqueda?articles[refinementList][tags_facets][0]=Las+Palmerillas+4.0) ## **Aprovechando la energía solar** **Con el fin de mejorar las condiciones ambientales del invernadero, en 1979 se inició una colaboración con el** [**Centro de Estudios de la Energía**](https://www.idae.es/)**,** organismo dependiente del **Ministerio de Industria**, con el fin de encontrar algún sistema de aprovechamiento de la energía solar que fuera accesible para cualquier agricultor y que no exigiera modificaciones importantes en los invernaderos existentes que permitiera mejorar los niveles térmicos en invierno bajo abrigo.  De este modo, **se probó la instalación de colchones negros termorreguladores rellenos de agua** colocados entre las líneas de cultivo con una carga de agua de 140 litros por cada metro lineal, que actuaban como captadores/acumuladores/radiadores. El sistema se mostró eficaz como amortiguador de las temperaturas extremas del aire, pero el sombreo de los cultivos sobre los colchones, al crecer las plantas, limitaba su eficacia, de modo que la respuesta del cultivo fue buena en judía de primavera, pero no mejoró en pimiento.  Además, **planteaba problemas de manipulación al ocupar los colchones cerca del 40 % de la superficie.** > Se probó la instalación de colchones negros termorreguladores rellenos de agua que actuaban como captadores/acumuladores/radiadores ## **Calefacción con agua** **En una segunda fase se evaluó el uso de colectores planos exteriores al invernadero, que permitían el calentamiento del agua durante el periodo diurno**, la cual se acumulaba en un depósito nodriza calorifugado.  Desde ahí, el agua caliente se impulsaba a través de tuberías de polietileno enterradas para calentar el suelo, obteniéndose incrementos de producción significativos. **Sin embargo, el sistema no resultó viable desde un punto de vista económico.** Ya a mediados de los años 90 se inició un convenio con la compañía Repsol para evaluar el uso de la calefacción de aire caliente en invernaderos de tipo parral.  Principalmente se usaron calefactores de combustión directa alimentados con propano, los cuales consiguen un mayor aprovechamiento energético, aunque **requieren ser cautelosos con los gases emitidos para no provocar fitotoxicidad.**  De hecho, no resultan viables con los combustibles más habituales en la zona, como el gasoil, debido a este problema, por lo que también se evaluó la combustión indirecta, que sí resulta aplicable con cualquier combustible.  Este estudio permitió evaluar las pérdidas de calor en este tipo de invernaderos, que resultan menos herméticos que los industriales debido al punteo del plástico de cubierta para su sujeción.  Asimismo, se obtuvo información sobre el comportamiento agronómico del cultivo bajo diferentes niveles térmicos. Dado que el estudio anterior se llevó a cabo en invernaderos de pequeño tamaño (unos 400 m²), las pérdidas de calor se veían mayoradas respecto a los invernaderos comerciales debido a su mayor perímetro en relación con la superficie interior.  **Por este motivo, en 1998 se construyeron los invernaderos de mayor tamaño existentes en Las Palmerillas (2.400 m²)**, de forma que fuera posible evaluar el uso de la calefacción de agua caliente en condiciones más reales.  Aunque se estudiaron estrategias de salto térmico nocturno para ahorrar combustible sin afectar la producción, en la mayoría de los casos resultaba difícilmente justificable el uso de la calefacción.  En estos invernaderos también se evaluó la técnica de fertilización carbónica mediante la inyección de **CO₂** industrial, que, **a pesar de permitir un aumento significativo de la producción, no suele resultar rentable en nuestras condiciones debido al precio del insumo y la limitación que impone la ventilación para conseguir niveles de enriquecimiento suficientemente altos**. ## **Biomasa** Para tratar de hacer viable el uso de la calefacción y la fertilización carbónica, **en 2008 se inició una colaboración con la empresa Besel y la Universidad de Almería con el fin de evaluar el uso de la biomasa como combustible para el aporte de calor**.  Asimismo, se desarrolló un sistema innovador de captura de los gases de combustión que permitía su enfriamiento a través de un intercambiador de calor y su presurización mediante una soplante, con el fin de provocar la adsorción del CO₂ presente en dichos gases en el carbón activo contenido en un tanque cerrado.  **De este modo, se conseguía la eliminación de los gases fitotóxicos y era posible inyectar el CO₂ de combustión en el invernadero durante el periodo diurno al despresurizar el tanque**. Además, el sistema permitía el almacenamiento de este gas en un pequeño volumen en comparación con el clásico almacenamiento de agua caliente llevado a cabo en invernaderos climatizados, siendo evaluado con éxito. La idea original del proyecto era aprovechar la propia biomasa residual generada por los cultivos hortícolas para la producción de pellets que se utilizaran en la calefacción del invernadero, ya que los estudios efectuados indicaban que se podía cubrir aproximadamente el 50 % del aporte térmico necesario para evitar la caída de la temperatura por debajo de la mínima biológica del cultivo.  **Sin embargo, el caballo de batalla resultó ser el alto contenido de cloro e impurezas que suele incluir esa biomasa en condiciones comerciales.** ## **Refrigeración mediante nebulización y evaporación** Aunque las bajas temperaturas nocturnas que se registran en invierno constituyen un factor limitante para el desarrollo de los cultivos en Almería, el exceso de calor es un problema durante un periodo más extenso a lo largo del año.  Por ello, también fue objeto de estudio en Las Palmerillas. Aparte de estudiar cómo [es posible optimizar la ventilación natural](https://www.plataformatierra.es/innovacion/avances-en-el-estudio-de-la-ventilacion-natural) de los invernaderos mediterráneos para contribuir de forma efectiva y barata a la evacuación de calor, **a partir de 2002 se evaluaron distintos sistemas de refrigeración en comparación con el blanqueo de la cubierta**, que es el método tradicional utilizado en la zona para hacer frente a las altas temperaturas. Concretamente **se evaluaron sistemas de nebulización de agua para aumentar el contenido de humedad del aire y reducir el calor sensible**, así como un sistema de ventilación forzada mediante extractores de aire.  Respecto a la ventilación forzada, aunque se consiguió optimizar su manejo combinando las ventanas frontales con la apertura parcial de las ventanas cenitales, resultó ser el sistema menos adecuado, al registrar los valores de temperatura y déficit de presión de vapor (DPV) en el aire más elevados. En cuanto a **los sistemas evaporativos, estos fueron los más eficientes reduciendo la temperatura y el DPV del aire**. Sin embargo, resultó todo lo contrario respecto a la temperatura de la planta, conllevando además un consumo significativo de agua.  De este modo, **el blanqueo como método de sombreo combinado con la ventilación natural se mostró como el sistema más efectivo para aliviar las condiciones de estrés**. **El principal problema que acarrea el blanqueo de la cubierta es su falta de capacidad de adaptación frente a las condiciones exteriores cambiantes, especialmente de radiación**. Por ello, a principios del siglo XXI se comparó frente al uso de una pantalla interna de sombreo aluminizada con un sistema móvil de apertura y cierre accionado en función de la temperatura del aire en invernadero parral de tipo “raspa y amagado”. **La conclusión fue que este sistema requería de invernaderos altos y con buena ventilación para evitar que se produjese un sobrecalentamiento**. ![](https://static.plataformatierra.es/strapi-uploads/assets/web_nvernadero_INACRAL_Invernadero_Asimetrico_Caja_Rural_de_Almeria_ba14ffbe11.jpg) La evolución de las estructuras de invernadero [Leer el artículo](https://www.plataformatierra.es/innovacion/evolucion-estructuras-invernadero) Posteriormente, en 2003 se instaló una pantalla de sombreo externa, también aluminizada, sobre un invernadero multitúnel de capilla gótica, al ser un sistema más adecuado de cara a la optimización de los factores ambientales.  Sin embargo, el elevado coste de instalación de la estructura necesaria para soportar la pantalla y la necesidad de recoger ésta con vientos fuertes al encontrarse expuesta en el exterior desaconsejaban su uso a nivel comercial. Por otro lado, **a principios del siglo XXI también se evaluó el uso de una pantalla aluminizada móvil de ahorro energético** que se extendía por las noches durante el final del otoño y el invierno en un invernadero parral de tipo “raspa y amagado”, con el fin de amortiguar el descenso de la temperatura nocturna en invernaderos pasivos.  De este modo, fue posible registrar un aumento medio de 1 ºC con respecto al invernadero testigo en las noches más frías, suficiente para conseguir un aumento de la producción del 15 %. Lo que no resultó adecuado fue instalar en un tercer invernadero una manta térmica fija sobre el emparrillado para tratar de conseguir un efecto similar de forma más económica, debido a la reducción significativa de la luz incidente sobre el cultivo. > Registrar un aumento medio del 1 ºC con respecto al invernadero testigo fue suficiente para conseguir un aumento de la producción del 15 % ## **Sistemas pasivos** Dado que resulta complicado rentabilizar los sistemas activos de control del clima con los ingresos percibidos habitualmente por las producciones convencionales, [**el modelo Almería**](https://www.plataformatierra.es/innovacion/el-modelo-economico-almeria-basado-en-la-agricultura-intensiva-un-modelo-de-desarrollo-alternativo-al-modelo-urbanoindustrial) **se basa en el aprovechamiento de la bondad del clima para producir en condiciones de clima pasivo con un mínimo gasto energético**.  De este modo, históricamente se ha incidido en Las Palmerillas en la evaluación de sistemas pasivos para la mejora de las condiciones ambientales.  Aparte de los ya citados previamente, como los colchones termorreguladores o las pantallas móviles, un sistema recurrente por su simplicidad y eficacia son los dobles techos, formados por una lámina fina de plástico dispuesta entre el emparrillado y la cubierta del invernadero, con el fin de oponer una mayor resistencia a la pérdida de calor y **conseguir así una mayor temperatura interior, al tiempo que se limita el goteo del agua de lluvia y la condensación sobre el cultivo, reduciéndose el riesgo de enfermedades.** Ya en los años 80 se evaluaron estos sistemas, aunque en aquel tiempo la tendencia era la de minimizar dichas pérdidas, lo que limitaba la ventilación y en ocasiones originaba excesos térmicos e higrométricos. Por ello, **posteriormente la tendencia ha sido la de establecer aberturas en el doble techo para facilitar la ventilación durante el periodo diurno.** Desde 2007 se desarrollaron varios proyectos de investigación nacionales, en colaboración con la [**Universidad de Almería**](https://www.ual.es/) y varios centros de investigación, que han permitido la caracterización de sistemas para la mejora de la eficiencia energética y el control de la humedad ambiental en el invernadero, bien en periodos fríos o cálidos.  De este modo, ha sido posible llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de los flujos de calor y el microclima del invernadero, así como del comportamiento agronómico de los cultivos.  Entre los sistemas evaluados cabe destacar: - El acolchado del suelo, tanto plástico como con arena - Los dobles techos fijos y las pantallas móviles - La cubierta doble inflada  - O las pantallas evaporativas Asimismo, se realizaron determinaciones del volumen de agua de condensación sobre la cubierta que es posible recoger tanto en invernaderos multitúnel como de vidrio. ¡No te pierdas nada! 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Suscríbete a nuestro newsletter Suscribirse ## **Los modelos WATERGY y EUPHOROS** Por otro lado, **en el marco del** [**proyecto europeo WATERGY**](https://indaga.ual.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991001609059704991&context=L&vid=34CBUA_UAL:VU1&lang=es&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=CBUA&query=any,contains,Almeri%CC%81a:%20Cajamar) desarrollamos un sistema avanzado de climatización a base de energía solar que permitía recuperar gran parte del agua de riego, haciendo uso de un nuevo colector solar a base de aire húmedo.  Este sistema constituyó un gran avance ya que **fue el primer invernadero cerrado con un funcionamiento eficiente en condiciones de clima mediterráneo que pudo operar con calor incluso en verano**, permitiendo el aprovechamiento de las ventajas propias de los invernaderos cerrados (elevada recuperación del agua, mantenimiento de elevados niveles de CO₂ en el aire y hermeticidad frente a plagas), aunque su diseño no permitía una fácil aplicación comercial. Posteriormente, **dentro del** [**proyecto europeo EUPHOROS**](https://cordis.europa.eu/article/id/86519-making-greenhouses-greener/es), que tenía como **objetivo principal la mejora de la eficiencia en el uso de los insumos requeridos para la producción en invernadero**, se evaluó un sistema comercial para invernaderos cerrados consistente en intercambiadores de calor aire-agua y tanque de inercia para el almacenamiento del exceso de calor durante el periodo diurno para su aporte durante la noche, permitiendo el manejo en condiciones cerradas durante buena parte de un ciclo largo de tomate, hasta el mes de abril.  **Sin embargo, el alto coste de inversión limitaba la aplicación de este sistema.** La mejora de las condiciones ambientales haciendo uso de un mínimo de recursos continúa siendo una línea de trabajo prioritaria en Las Palmerillas.  En este sentido, en la actualidad se desarrolla [el proyecto europeo LIFE-ACCLIMATE](https://www.life-acclimate.eu/), en el que se pretende afrontar el desafío del cambio climático en la horticultura bajo invernadero mediante la integración de robots con modelos de inteligencia artificial, facilitando la toma de decisiones y la gestión pormenorizada del invernadero por sectores, de forma que se aumente la productividad y la sostenibilidad del sistema. [License![Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Se permite la reproducción total o parcial del contenido siempre que se cite la fuente original.](https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Se permite la reproducción total o parcial del contenido siempre que se cite la fuente original.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) --- Guardar Compartir --- --- Source: https://www.plataformatierra.es/innovacion/la-mejora-de-las-condiciones-ambientales